CN113522792A - 一种xtf探测器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种XTF探测器,其包括高压电源(1)、高压电缆(2)、射线发射器(3)、XRT接收器(4)、XRF接收器(5)和防护罩(6),所述高压电源(1)、高压电缆(2)、射线发射器(3)、XRT接收器(4)和XRF接收器(5)设置安装在防护罩内部,XTF探测器同时具有XRT探测和XRF探测的功能。将XRT和XRF探测器有机结合,形成XRF探测器,在分选过程既可以得到被探测物的形成轮廓,又可以分辨得到被探测物的物质成分。
Description
技术领域
本发明属于煤矸石分选技术领域,涉及一种XTF探测器,其可适用于煤矸石分选筛分生产中。
背景技术
现阶段,煤矸石的干式分选方法有如下几种:人工选矸、机械手式选矸、气动喷吹式干选机等,上述三种干式分选方法经常受到外界人为因素的影响或设备构造复杂,维修保养复杂且辅助设备过多,导致分选效率不高、分选范围受限制等问题。
随着分选技术的研究,利用X射线进行分选的方法越来越进行矿用洗选实践中,X射线干法分选煤炭主要是利用煤与矸石物理性质的差别实现分选,物理性质包括密度、粒度、形状、光泽度、导磁性、导电性、辐射性、摩擦系数等。X射线干法分选技术具有不用水、工艺简单、回收率高、能耗低、对环境污染少等诸多优点;在水资源缺乏已成为西部煤炭开发和加工制约因素的前提下,X射线干法分选选煤技术能够符合国家保护水资源、节能、环境保护、煤炭深加工等一系列政策,同时解决了易泥化煤的分选加工问题、严寒地区煤炭洗选的产品冻结问题,具有广阔的应用前景。但是现有X射线干法分选技术普遍存在分选精度不够,识别率不高的技术困扰。
如图3所示,其为一种现有的XRT探测器,其包括高压电源1、高压电缆2、射线发射器3和XRT接收器4,其主要采用XRT技术来探测被探测试样体内晶面变化,借助晶面变化来获知被探测物的轮廓特征,通过轮廓特征来区分煤与矸石。如图4所示,其为一种现有的XRF探测器,其包括高压电源1、高压电缆2、射线发射器3和XRF接收器5,其主要采用XRF技术来探测被探测的密度,通过密度来区分煤与矸石。
现有的XRT探测器能形成被测物体的轮廓,在分选系统中实现按密度分选;但缺点是很难分清被探测物是什么物质。现有XRF荧光探测器能够分辨出被测物是什么物质,但很难形成轮廓描述。
如何提高识别精度是X射线干法分选选煤存在的客观技术难题,在生产实际中X射线干法分选的分选精度不够喝识别率不高越发阻碍了在生产实际汇总的推广和应用。
发明内容
基于现实和生产实践的需要,本申请人投入大量资金,并经过长期研究,提供了一种XTF探测器,其分选效率高、分选范围广、结构简单、成本及维护费用低。
依据本发明专利的技术方案,提供一种XTF探测器,其包括高压电源、高压电缆、射线发射器、XRT接收器、XRF接收器和防护罩,所述高压电源、高压电缆、射线发射器、XRT接收器和XRF接收器设置在防护罩内部,其同时具有XRT探测和XRF探测的功能。
其中高压电源为XTF探测器提供动力源,所述高压电源优选采用带有防爆防冲击保护装置的高压电源。
进一步地,高压电缆用于连接高压电源与射线发射器,用于将来自高压电源的高压电传输给射线发射器。XRT接收器用于接收穿透物料后的射线信号。XRF接收器用于接收自物料反射出来的X射线信号。
优选地,中央控制单元的人机界面实时显示设备运行参数,当工况发生变化时,可通过人机界面修改运行参数的设定值。
相比于现有技术,本发明的XTF探测器,具有以下有益效果:
本发明的XTF探测器将XRT和XRF探测器有机结合,形成XRF探测器,在分选过程既可以得到被探测物的形成轮廓,又可以分辨得到被探测物的物质成分。
附图说明
图1是依据本发明的XTF探测器的主视图;
图2是依据本发明的XTF探测器的左视图;
图3是现有技术的XRT探测器的示意框图;
图4是现有技术的XRF探测器的示意框图。
附图中的标记如下:1:高压电源;2:高压电缆;3:射线发射器;4:XRT接收器;5:XRF接收器;6:防护罩。
具体实施方式
下面将结合本发明专利实施例中的附图,对本发明专利实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明专利的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明专利中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明专利保护的范围。
依据本发明所述的技术方案,如图1和图2所示,提供一种XTF探测器,其主要由高压电源1、高压电缆2、射线发射器3、XRT接收器4、XRF接收器5和防护罩6组成,所述高压电源1、高压电缆2、射线发射器3、XRT接收器4和XRF接收器5设置在防护罩内部,其同时具有XRT探测和XRF探测的功能。
高压电源1为XTF探测器提供动力源,一般采用经过工业用高压电升压之后的动力电,所述高压电源1优选采用带有防爆防冲击保护装置的高压电源;高压电缆2用于连接高压电源1与射线发射器3,用于将来自高压电源的高压电传输给射线发射器3;射线发射器3又名“球管”,其产生能够穿透物料的X射线,所述X射线的一部分X射线穿透物料而过,另一部分X射线自物料上反射出去;XRT接收器4用于接收穿透物料后的射线信号;XRF接收器5用于接收自物料反射出来的X射线信号。
X射线穿透穿透物料的X射线信息进行处理得到物料的晶面信息,依据获得晶面信息来得到被探测物的轮廓信息;对自物料反射的X射线信息(次级X射线)与原级X射线进行处理得到物料的密度信息。通过得到的轮廓信息和密度信息的综合处理,来区分煤与矸石。
XTF探测器所包括的防护罩由钢板母体和铅板组成,其主要用于为设置在防护罩内部的高压电源1、高压电缆2、射线发射器3、XRT接收器4、XRF接收器5提供防护,防水防尘;在防护罩内部设置物料通道,物料在物料通道上运动及被探测区分。进一步地,在物料通道内可以布置不同规格的输送机,便于输运不同物料;铅板可以限制无效射线,使射线按需求发射;铅板可以对系统进行防护,避免外部操作人员收到射线辐射。
更进一步地,本发明XTF探测器包括中央控制单元,其用于监控和指令XTF探测器中其它单元的运行,以及综合处理XRT接收器4和XRF接收器5所获取的信息。中央控制单元的人机界面实时显示设备运行参数,当工况发生变化时,可通过人机界面修改运行参数的设定值
更具体地,如图1所示,防护罩6形成一个防护罩体,在防护罩体内分为上下两半部分,其中高压电源1、高压电缆2和射线发射器3设置防护罩体内的上部分,XRT接收器4和XRF接收器5设置防护罩体内的下部分,物料通道设置在XRT接收器4的上部且与XRT接收器4平行设置,XRF接收器5设置在物料通道上部的适当位置,射线发射器3发出的原级射线经由防护罩体内的隔板上设置的隔板孔照射在物料通道上的物料上,经由物料透射过去的射线被XRT接收器4接收,经由物料反射的射线由XRF接收器5接收。
更进一步地,如图2所示,XRT接收器4为一排XRT接收器组,其与物料通道平齐;XRF接收器5为一排面的射线接收器,其布置在隔板的下方。
此外,在若物料是竖直下落时,则XTF探测器的接收器为左右布置。
以上所述,仅为本发明专利较佳的具体实施方式,但本发明专利的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明专利实施例揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明专利的保护范围之内。因此,本发明专利的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
Claims (7)
1.一种XTF探测器,其特征在于:其包括高压电源(1)、高压电缆(2)、射线发射器(3)、XRT接收器(4)、XRF接收器(5)和防护罩(6),所述高压电源(1)、高压电缆(2)、射线发射器(3)、XRT接收器(4)和XRF接收器(5)设置在防护罩内部,其同时具有XRT探测和XRF探测的功能。
2.根据权利要求1所述的XTF探测器,其特征在于:高压电源(1)为XTF探测器提供动力源。
3.根据权利要求2所述的XTF探测器,其特征在于:所述高压电源(1)优选采用带有防爆防冲击保护装置的高压电源。
4.根据权利要求1所述的XTF探测器,其特征在于:高压电缆(2)用于连接高压电源(1)与射线发射器(3),用于将来自高压电源的高压电传输给射线发射器(3)。
5.根据权利要求1所述的XTF探测器,其特征在于:XRT接收器(4)用于接收穿透物料后的射线信号。
6.根据权利要求1所述的XTF探测器,其特征在于:XRF接收器(5)用于接收自物料反射出来的X射线信号。
7.根据权利要求5所述的XTF探测器,其特征在于:中央控制单元的人机界面实时显示设备运行参数,当工况发生变化时,可通过人机界面修改运行参数的设定值。
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