DE2329105C2 - Verfahren zum Messen der Konzentration von Wasser und eines spezifischen Bestandteils in einem Material - Google Patents
Verfahren zum Messen der Konzentration von Wasser und eines spezifischen Bestandteils in einem MaterialInfo
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Description
dadurch gekennzeichnet,
daß als Material auf einem Föiderband transportiertes Eisenerz verwendet wird, welches zur Erzielung der gewünschten Qualität sortiert oder gemischt wird,
daß als Material auf einem Föiderband transportiertes Eisenerz verwendet wird, welches zur Erzielung der gewünschten Qualität sortiert oder gemischt wird,
daß der gemessene Neutronenfluß und die Anzahl der Gammastrahlen mit bekannten Werten der
Konzentration von Wasser und des spezifischen Bestandteils verglichen,
daß zusätzlich die Tiefe oder das Gewicht des Eisenerzes gemessen wird,
und diese Werte einem Rechner zur automatischen Steuerung des Erzflusses zugeführt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Eisenerz über das Förderband dem
Laderaum eines Schiffes zugeführt wird.
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Messen der Konzentration von Wasser und eines spezifischen
Bestandteils in einem Material nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Ein derartiges Verfahren ist aus der DE-AS 12 93 928 bekannt. Die dortige Lehre ist jedoch insbesondere auf
die Bestimmung des Kohlenstoffgehalts von ,Gesteinsformationen längs eines Bohrloches ausgerichtet. Nachteilig
macht sich deshalb bemerkbar, daß im Fall von Eisenerzen mit variablem Wassergehalt quantitative
Daten nicht nach der erwähnten Lehre erhalten werden können.
In einem Bericht der Zeitschrift »Nucleonics«, Vol. 8, Nr. 5 v. Mai 1981, Seite 53—59, wird ebenfalls ein Meßverfahren
beschrieben, welches sich zur Aussortierung von Erzen einsetzen läßt, die auf einem Förderband
transportiert werden. Auch diese Lehre ermöglicht es nicht, die Konzentration von Wasser in einem Eisenerz
festzustellen.
In dem Bericht aus »Instruments & Control Systems, Vol. 36, Mai 1963, S. 106-107, wird zwar der Feuchtigkeitsgehalt
eines auf einem Förderband transportierten Materials ermittelt, jedoch läßt es hier zu wünschen
übrig, daß kein weiterer spezifischer Bestandteil bezüglich seiner Konzentration ermittelt wird.
Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, das eingangs genannte Verfahren derart
zu verbessern, daß mit ihm nicht nur eine bestimmte Erzmindestgüte ermittelt und transportiert werden
kann, sondern sich auch die gewünschte Erzqualität bei kontinuierlichem Verfahrensablauf sicherstellen läßt.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch den Hauptanspruch gelöst Der erfindungsgemäße Anwendungsfall
betrifft also auf einem Förderband transportiertes Eisenerz, wobei die Überwachung der Erzqualität
für das Aussortieren in Vorratshaufen oder für das Mischen zur Herstellung einer erforderlichen Erzqualität
erfolgt.
Ein besonderes Anwendungsbeispiel für die Erfindung ist die Beladung eines Schiffes mit Eisenerz für
Exportzwecke. Es ist hier wesentlich, daß die Erzqualität
ίο den Bedingungen des Exportvertrages entspricht Das
erfindungsgemäße Verfahren stellt sicher, daß jegliche Veränderung der Erzqualität sofort bemerkt wird und
keine beträchtliche Menge mangelhaften Erzes in den Laderaum gelangt Ein ähnliches Problem liegt dann
vor, wenn man Erze in Haufen gleicher Qualität aussortieren will, da die das Erz behandelnden Chemieingenieure
es vorziehen, daß das zu behandelnde Erz eine gleichförmige Qualität und nicht nur eine bestimmte
Mindestgüte aufweist Ein an einem spezifischen Bestandteil zu reiches Erz erfordert eine Anpassung der
Behandlungsbedingungen der Anlage. Ein überreiches Erz stellt auch einen wirtschaftlichen Verlust für den
Lieferanten dar, der die Erfindung benutzen kann, indem er eine Anzahl von Überwachungsstellungen einrichtet
und die Mischung von konzentrationsarmen Erzen (die möglicherweise nicht verwendet werden können),
mit überreichen Erzen steuert, um ein Erz mit einer gleichförmigen und annehmbaren Qualität zu erzeugen.
Es ist bekannt, daß Minenerze weder einen konstanten
Wassergehalt noch einen konstanten Eisengehalt aufweisen, so daß die Änderung jedes Bestandteils eine
Wirkung auf den Parameter hat, der die Konzentration des anderen Bestandteils anzeigt. Infolgedessen bringt
die Bombardierung mit Neutronen und die Messung jeden Parameters allein kein aussagefähiges Ergebnis
für analytische Zwecke. Erfindungsgemäß muß deshalb der gemessene Neutronenfluß und die Anzahl der Gammastrahlen
mit bekannten Werten von Konzentrationen von Wasser und des spezifischen Bestandteils verglichen
werden, wobei zusätzlich die Tiefe oder das Gewicht des Eisenerzes gemessen wird, und diese Werte
dann einem Rechner zur automatischen Steuerung des Erzflusses zugeführt werden.
Die bestrahlenden Neutronen können langsame Neutronen sein (gerade wenn die Anwesenheit von Eisen
oder Aluminium geprüft werden soll). Der Neutronenfluß sollte am Punkt der Bestrahlung gemessen werden,
aber die Gammastrahlen können zu jeder geeigneten Zeit innerhalb der Halbwertszeit des Kerns des spezifischen
Bestandteils gemessen werden, der in einem unstabilen Zustand erregt wurde.
Der Gammastrahlendetektor kann dem bestrahlten Eisenerz am Punkt der Bestrahlung gegenüberstehen
oder irgendwo innerhalb der Halbwertszeit des erregten Kerns der bestrahlten spezifischen Bestandteile angeordnet
sein. Die Zählkreise können mit programmierten Analogaddierern oder deren Äquivalenten bei digitalen
Anlagen verbunden sein, um Signale zu erhalten, die den tatsächlichen Prozentwert des Wassers und des
spezifischen Bestandteils in dem Material anzeigen.
Das Verfahren schließt die Benutzung einer Vielzahl von Gammastrahlendetektoren ein, die auf das bestrahlte
Material am Bestrahlungsort oder darauffolgend gerichtet sind, wobei die Konzentration einer Vielzahl von
spezifischen Bestandteilen in dem Material bestimmt werden kann.
Die Erfindung wird im folgenden anhand einer Vor-
Die Erfindung wird im folgenden anhand einer Vor-
richtung zur Durchführung des Verfahrens und der Zeichnung näher erläutert
F i g. 1 zeigt eine Anordnung zur Überwachung eines Förderbandes mit den zugehörigen Kreisen;
F i g. 2 ist eine graphische Darstellung der Variation
von Neutronen und Gammastrahlenzählraten bei Wasser und Eisengehalt einer konstanten Masse von Eisenerz
bei einem bestimmten Erz.
Gemäß Fig. 1 kann eine geeignete Neutronenquelle
2 oberhalb (wie gezeigt) oder unterhalb eines Förderbandes 5 angeordnet sein, die in einer Kammer eingeschlossen
ist, welche mit Ausnahme der dem Förderband gegenüberliegenden Seite aus einem Material 3
gefertigt ist, das im wesentlichen für Neutronen und Gammastrahlen undurchlässig ist. Falls langsame Neutronen
das Material auf dem Förderband bestrahlen sollen, so ist die dem Förderband gegenüberliegende Seite
der Kammer mit einem die Neutronen moderierenden Material 4 abgeschiossen. Auf diese Weise haben die
einzigen die Kammer verlassenden Neutronen thermisehe oder epithermische Energien und sind gegen das
Förderband gerichtet Die thermischen Neutronen treffen auf das Band 5 auf und wirken auf das Eisenerz, das
von dem Förderband transportiert wird. Die Reaktion mit dem Eisen in dem Erz erzeugt eine charakteristische
Gammastrahlen-Emission, die durch einen Gammastrahlendetektor 7 detektiert wird. Das Waaser in dem
Eisenerz moderiert weiter und absorbiert die Neutronenbesetzung und ändert damit den Fluß der Eisengnmmastrahlen.
Die Änderung in der Neutronenbesetzung wird durch einen Neutronendetektor 6 gemessen, der
nahe dem Erz und dem Gammastrahlendetektor 7 angeordnet ist. Ein beweglicher Arm oder eine andere geeignete
Vorrichtung 8 spricht auf Änderungen in der Tiefe des Materials auf dem Förderband an und erzeugt ein
der Materialtiefe entsprechendes Analogsignal. Der Neutronendetektor 6 und der Gammastrahlendetektor
7 sind normalerweise gegenüber der Neutronen- und Gammastrahlung abgeschirmt, die direkt von der Neutronenquelle
zu den Detektoren gelangen könnte.
Der Gammastrahlendetektor 7 gibt ein Signal ab, das eine bekannte Funktion der Gammastrahlenenergie ist.
Das Signal von dem Gammastrahlendetektor 7 wird verarbeitet, um diejenigen Signale auszuwählen, die von
dem Eisen allein abstammen — in diesem Fall alle Garnmastrahlen der Energie zwischen etwa 6 MeV und
9 MeV. Diese Signale werden einem Impulszähler 10 zugeführt, dessen Ausgangswert eine bekannte Funktion
des Flusses der Eisengammastrahlen ist.
Die Signale des Neutronendetektors 6 werden aufbereitet, um diejenigen auszuwählen, die von den Neutronen
allein stammen. Diese werden einem Impulszähler 11 zugeführt, dessen Ausgang eine bekannte Funktion
des Neutronenflusses ist. Das Signal des Tiefenmessers
8 wird dem Impulszähler 12 zugeführt.
Die Ausgangswerte der Impulszähler 10, 11, 12 sind elektrische Analogwerte der Gammastrahlenzählraten
und Neutronenzählraten. Durch Benutzung von zwei geeignet programmierten Analogsummierern 14, 15
können die Änderungen des Eisengehalts und des gesamten Wassergehalts des Erzes gegenüber vorbestimmten
Werten erhalten werden.
Ausführlicher gesagt, falls der Eisengehalt und der gesamte Wassergehalt des Erzes sich um AF bzw. AH
ändert, und die Tiefe (oder das Gewicht) des Erzes sich um AD ändert, dann ändern sich die Gammastrahlenzählraten
um An und ΑΦ entsprechend der Beziehuneen:
3Π
C'/* C Π
AD
Die partiellen Ableitungen in diesen Gleichungen sind nicht notwendigerweise konstant Beispielsweise
θΦ
("Φ
können -τττ und -rß Funktionen des Eisengehalts des
Erzes sein.
Die elektrischen Ausgänge von den drei Impulszählern erbringen die Größen ΑΦ, An und AD, und die
Analogsummierer 14, 15 sind entsprechend mathematisch ableitbaren Gleichungen der Beziehungen (i) und
(ii) programmiert
Obwohl bei der Beschreibung dieses Ausführungsbeispiels von Impulszählern und Analogaddierern die Rede
war, so ist es für den Fachmann der elektronischen Zähltechnik
klar, daß alternativ Digitalanlagen mitbenutzt werden können. Beispielsweise kann anstelle der Impulszähler
ein Vielkanalanalysator oder Digitalzähler eingesetzt werden, wobei ein Digitalrechner anstelle der
Addierer eingesetzt wird.
Es wurde festgestellt, daß für eine bestimmte Anordnung der Detektoren, Neutronenquelle und konstanter
Masse von Eisenerz, der Ausgang der Detektoren 6 und 7 zum Prozentsatz des Eisens und des gesamten Wassers
in den Erzen im wesentlichen in Beziehung steht, wie in F i g. 2 gezeigt wird. Somit wird die Kenntnis der
Gammastrahlen- und Neutronenzählraten bei konstanter Erzmasse das Erz in F i g. 2 genau aufzeigen. Da sich
die Tiefe (oder Masse) ändern, müssen die Gleichungen (i) und (ii) benutzt werden. Mit dieser Kenntnis ist es
möglich zu bestimmen, welche Veränderungen der Signale zulässig sind, während das Erz in akzeptablen
Grenzen des Eisengehalts bleibt. Somit wird der Ausgang von den Analogaddierern (oder dem Digitalrechner)
zur automatischen Steuerung des Erzflusses derart benutzt, daß nur Erz von der geforderten Qualität einem
gegebenen Bestimmungsort zugeführt wird (z. B. dem Laderaum eines Schiffes). Alternativ oder zusätzlich
können die Werte der verschiedenen Konzentrationen angezeigt und/oder aufgezeichnet werden zum
Zwecke der Überwachung und/oder der Aufzeichnung.
Es ist wichtig, sowohl die Änderung in der Anzahl der Gammastrahlen und Neutronen von dem Erz, als auch
die Änderung in der Tiefe oder der Masse des Erzes zu bestimmen. Beispielsweise kann ein Absinken in der Anzahl
der Gammastrahlen von Energie zwischen etwa 6,0 MeV und 9,0 MeV bei konstanter Masse von z. B.
310 000 pro 15 Minuten auf 300 000 pro 15 Minuten bei ursprünglicher Überwachung eines Erzes von 64 Gewichts-%
und 6,0 Gewichts-% Wasser eine Veränderung zu 64% Eisen und 4,8% Wasser, 68% Eisen und
3,5% Wasser oder 55% Eisen und 7% Wasser anzeigen. In diesem speziellen Fall beeinflußt eine l%ige Veränderung
im Wasser die Gammastrahlenzählrate um den gleichen Betrag wie ein Wechsel in der Eisenkonzentration
um etwa 4%.
In entsprechender Weise kann der Aluminiumgehalt des Eisenerzes durch die Aufzeichnung und Verarbeitung
der Emissionsrate von Aluminiumgammastrahlen und thermischen Neutronen bestimmt werden. Die letzteren
müssen im Augenblick der Bestrahlung gemessen werden, aber die ersten — im Energiebereich von 1,6 bis
2,0 MeV — können bis zu einer Minute stromabwärts vom BesirahlunesDunkt eemessen werden, da ein akti-
vierter Aluminiumkern eine Halbwertszeit von 2,3 Minuten aufweist Ein zusätzlicher Gammastrahlenrekorder
9 (Fig. 1) kann deshalb stromabwärts der Neutronenquelle angeordnet sein, und sein Signal kann aufbereitet
werden zur Auswahl derjenigen Signale, die allein für die Aluminiumgammastrahlen charakteristisch sind.
Die Signale werden dann (im Falle von Analogschaltungen) einem Impulszähler 13 zugeführt, der einen elektrischen
Analogwert der Änderung im Aluminiumgammastrahlennuß Δκ erbringt. Dieser Analogwert wird in einem
Analogsummierer 16 wie beschrieben kombiniert, um einen elektrischen Analogwert für den Wechsel
»ΛΑ1« in Aluminiumgehalt von seinem Bezugswert zu erbringen gemäß bekannter mathematischer Methoden.
15
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
20
25
30
40
45
50
55
60
65
Claims (1)
1. Verfahren zum Messen der Konzentration von Wasser und eines spezifischen Bestandteils in einem
Material, bei dem
das Material mit Neutronen bestrahlt wird;
der Neutronenfluß im Bereich des bestrahlten Materials gemessen wird und
die Anzahl der in der Zeiteinheit von dem Material emittierten Gammastrahlen, die für den spezifischen Bestandteil charakteristisch sind, gemessen wird;
der Neutronenfluß im Bereich des bestrahlten Materials gemessen wird und
die Anzahl der in der Zeiteinheit von dem Material emittierten Gammastrahlen, die für den spezifischen Bestandteil charakteristisch sind, gemessen wird;
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Families Citing this family (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2407139C2 (de) * | 1974-02-15 | 1982-09-09 | Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh, 7500 Karlsruhe | Analysengerät zur zonenweisen und zerstörungsfreien Ermittlung des Konzentrationsprofils der Wertelemente in Bohrkernen |
FI73527C (fi) * | 1979-08-06 | 1987-10-09 | Commw Scient Ind Res Org | Foerfarande och anordning foer samtidig maetning av de kemiska koncentrationerna av kisel- och aluminiumkomponenterna i material. |
AU542927B2 (en) * | 1979-12-12 | 1985-03-28 | General Mining Union Corp. Ltd. | Ore analyser |
FI61361C (fi) * | 1980-09-15 | 1982-07-12 | Outokumpu Oy | Foerfarande och anordning foer analys av malm med anvaendning av gammastraolning |
US4587555A (en) * | 1981-11-24 | 1986-05-06 | Ltv Aerospace And Defense Co. | Neutron and X-ray radiation combined inspection means and method |
US4483817A (en) * | 1983-01-31 | 1984-11-20 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Method and apparatus for mapping the distribution of chemical elements in an extended medium |
GB8331911D0 (en) * | 1983-11-30 | 1984-01-04 | Atomic Energy Authority Uk | Ore irradiator |
GB2219854B (en) * | 1985-09-18 | 1990-05-02 | Cogent Ltd | Coal analysis |
GB8526413D0 (en) * | 1985-10-25 | 1985-11-27 | Atomic Energy Authority Uk | Analysis of fluid |
AU600461B2 (en) * | 1985-12-31 | 1990-08-16 | Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation | Neutron and gamma-ray moisture assay |
JP2821708B2 (ja) * | 1990-06-13 | 1998-11-05 | アースニクス株式会社 | 密度・水分計測装置 |
US5133901A (en) * | 1991-03-01 | 1992-07-28 | Westinghouse Electric Corp. | System and method for on-line monitoring and control of heavy metal contamination in soil washing process |
US5155356A (en) * | 1991-11-29 | 1992-10-13 | Troxler Electronic Laboratories, Inc. | Apparatus and method for detecting subterranean leakage from a large storage vessel |
US5539788A (en) * | 1992-10-08 | 1996-07-23 | Westinghouse Electric Corporation | Prompt gamma neutron activation analysis system |
FI943179A (fi) * | 1993-07-09 | 1995-01-10 | Gamma Metrics | Bulkkimateriaalin analysaattori mittaustarkkuuden parantaminen |
JP3564153B2 (ja) * | 1993-10-26 | 2004-09-08 | 茂雄 馬場 | オートラジオグラフィーを用いた検体中の放射性核種の分布測定方法及び測定装置 |
US5412206A (en) * | 1994-02-18 | 1995-05-02 | Westinghouse Electric Company | Method and apparatus for determining the depth of a gamma emitting element beneath the surface |
US5804820A (en) * | 1994-09-16 | 1998-09-08 | Schlumberger Technology Corporation | Method for determining density of an earth formation |
US5781602A (en) * | 1996-05-17 | 1998-07-14 | Westinghouse Electric Corporation | PGNAA system for non-invasively inspecting RPV weld metal in situ, to determine the presence and amount of trace embrittlement-enhancing element |
US5825030A (en) * | 1997-03-20 | 1998-10-20 | Gamma-Metrics | Shaping neutron energies to achieve sensitivity and uniformity of bulk material analysis |
DE19900878C2 (de) * | 1999-01-12 | 2003-08-28 | Forschungszentrum Juelich Gmbh | Verfahren zur Analyse eines primären Neutronenstrahls einer Neutronenquelle sowwie Strahlmonitor zur Untersuchung eines in einer Neutronenquelle erzeugten primären Neutronenstrahls |
US6657189B2 (en) * | 2001-11-07 | 2003-12-02 | Analyser Systems Ag | Maintaining measurement accuracy in prompt gamma neutron activation analyzers with variable material flow rates or material bed depth |
GB0506605D0 (en) | 2005-03-31 | 2005-05-11 | British Nuclear Fuels Plc | Improvements in and relating to monitoring |
CN103823075B (zh) * | 2014-03-22 | 2015-04-15 | 山东理工大学 | 平移铁矿石分析装置 |
US9335437B2 (en) | 2014-07-07 | 2016-05-10 | Schlumberger Technology Corporation | Casing inspection using pulsed neutron measurements |
CN109231476B (zh) * | 2017-07-11 | 2022-04-15 | 温月丽 | 一种新型氨氮吸附降解剂的合成与应用 |
SK8449Y1 (sk) * | 2018-05-11 | 2019-05-06 | Fulop Marko | Zariadenie na odhaľovanie nelegálnych úkrytov v náklade železnej rudy |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB921100A (en) * | 1959-03-06 | 1963-03-13 | California Research Corp | Improvements in or relating to well logging by nuclear radiations |
US3139528A (en) * | 1959-04-10 | 1964-06-30 | Schlumberger Well Surv Corp | Neutron-gamma ray well logging device for distinguishing between shale and sandstone |
US3385969A (en) * | 1962-09-11 | 1968-05-28 | Schlumberger Technology Corp | Neutron thermalization analysis |
DE1293928B (de) * | 1963-11-27 | 1969-04-30 | Texaco Development Corp | Logverfahren zum Bestimmen des Kohlenstoffgehalts von Gesteinsformationen |
US3420998A (en) * | 1965-09-17 | 1969-01-07 | Mobil Oil Corp | Use of gamma ray and thermal neutron well logs to correct macroscopic absorption cross section measurements |
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