JP2017080732A - Ore screening method and device - Google Patents

Ore screening method and device Download PDF

Info

Publication number
JP2017080732A
JP2017080732A JP2016172900A JP2016172900A JP2017080732A JP 2017080732 A JP2017080732 A JP 2017080732A JP 2016172900 A JP2016172900 A JP 2016172900A JP 2016172900 A JP2016172900 A JP 2016172900A JP 2017080732 A JP2017080732 A JP 2017080732A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
ore
defective
imaging
air
rock
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2016172900A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP6885005B2 (en
Inventor
杉原 淳
Atsushi Sugihara
杉原  淳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd
Original Assignee
Sumitomo Metal Mining Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sumitomo Metal Mining Co Ltd filed Critical Sumitomo Metal Mining Co Ltd
Publication of JP2017080732A publication Critical patent/JP2017080732A/en
Priority to JP2021041273A priority Critical patent/JP7124913B2/en
Application granted granted Critical
Publication of JP6885005B2 publication Critical patent/JP6885005B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Sorting Of Articles (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable screening of ore with compact equipment constitution by needing no complicated carrying control.SOLUTION: There is provided an ore screening device for screening nondefective 1a and defective 1b of ore previously decided by inclusion ratio of a target mineral from ground rock 1. The device comprises: a feeder 2 feeding the ground rock 1 by dropping on a predetermined fall trajectory w; an imaging instrument 3 imaging the ground rock 1 fed by the feeder 2 on the way to the drop trajectory w; a screening unit 4 screening the nondefective 1a and defective 1b from among the ground rock 1 on the basis of an imaging result by the imaging instrument 3; and an air blowing apparatus 5 blowing air toward any one object of the nondefective 1a and defective 1b of the ore from a direction crossing with a gravity direction to differentiate the fall trajectories w of the nondefective and defective of the ore dropped below the imaging position by the imaging instrument 3 based on the screening result by the screening unit 4.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、岩石粉砕物から鉱石の良品・不良品を選別する鉱石選別方法に係り、特に、岩石粉砕物の落下過程にて鉱石の良品・不良品を選別する鉱石選別方法及びその装置に関する。   The present invention relates to an ore sorting method for sorting out ore non-defective / defective products from crushed rocks, and more particularly to an ore sorting method and apparatus for sorting out ore non-defective / defective products during the fall of a rock crushed material.

従来における鉱石選別方法としては、例えば選別対象として金鉱石を例に挙げると、金鉱石を破砕した後、適当な粒度に微粉砕し、得られた鉱粒をシアン化物水溶液中に懸濁させて金を浸出するいわゆる青化法によって金を脈石鉱物や硫化鉱物から分離・濃縮する方法や、比重選鉱および浮遊選鉱によって金鉱物を脈石鉱物や硫化鉱物から分離・濃縮した後に、さらに青化法により金を分離・濃縮する方法が採られている。
しかし、これらの方法を行うには、鉱石を数十ミクロンから数百ミクロンに粉砕しなければならず、非常に莫大なエネルギを必要とするものである。すなわち、採掘されたままの鉱石中には、金銀をほとんど含まない母岩の塊が多く含まれており、このような母岩をそのように微粒子に粉砕することは、それだけエネルギを無駄に消費することになる。また、母岩には粘土鉱物が多く含まれていることから、青化法、銅精錬の溶剤、浮遊選鉱法のいずれの方法においても粘土鉱物が悪影響を及ぼすことは一般によく知られていることである。
As a conventional ore sorting method, for example, gold ore as an object to be sorted, the gold ore is crushed and then pulverized to an appropriate particle size, and the obtained ore is suspended in a cyanide aqueous solution. A method of separating and concentrating gold from gangue minerals and sulfide minerals by so-called bluening method that leaches gold, and further separating and concentrating gold minerals from gangue minerals and sulfide minerals by specific gravity flotation and flotation. The method of separating and concentrating gold is used.
However, in order to carry out these methods, the ore has to be pulverized from several tens of microns to several hundreds of microns, which requires enormous energy. In other words, the ore as it is mined contains a lot of host rock mass that contains almost no gold and silver, and pulverizing such host rock into such fine particles consumes much energy. Will do. In addition, since the host rock contains a lot of clay minerals, it is generally well known that clay minerals have an adverse effect on any of the methods of bluening, copper refining, and flotation. It is.

元来、金銀を含有している石英は白色であり、灰色もしくは黒色の母岩とは目視で容易に判別できるものである。したがって、粗破砕物から母岩を取り除く方法として、光学検査を行い、母岩かどうか区別する鉱石選別装置による自動選別が知られている。
上記のような鉱石選別装置は、例えば特許文献1に記載されているように、ベルトコンベアで物品を高速にて定速搬送させ、ベルトコンベアのプーリ端から、真横に飛び出させ、プーリ端の飛び出し直後の水平飛行状態において画像検査し、その判定結果を電磁弁で制御するエアノズル列を使用し落下飛行の軌道を変えることで物品の良否を選別する技術を適用することが可能である。
Originally, quartz containing gold and silver is white, and can be easily distinguished from a gray or black mother rock by visual observation. Therefore, as a method of removing the host rock from the coarsely crushed material, automatic sorting by an ore sorter that performs optical inspection and discriminates whether or not the host rock is known is known.
The ore sorting apparatus as described above, for example, as described in Patent Document 1, conveys articles at a high speed with a belt conveyor at a high speed, jumps out from a pulley end of the belt conveyor, and jumps out of the pulley end. It is possible to apply a technique for selecting the quality of an article by inspecting an image in a horizontal flight state immediately after that, and by using an air nozzle row in which the determination result is controlled by a solenoid valve, and changing the trajectory of the falling flight.

また、選別対象が鉱石ではないが、穀粒の選別装置としては例えば特許文献2〜4に記載のものが既に知られている。
特許文献2には、振動供給装置から流樋を介して供給された異種粒混入穀粒を、光源と受光素子とのなす光電装置の間隙に対しほぼ一定の軌跡をなして通過させ、異種粒混入穀粒に対し光源から投光した光線が穀粒を透過した光線を受光素子が受光し、その光量の程度によって受光素子の信号より、間隙を通過した穀粒を吹散できる位置に設けた吹管の開閉弁を開閉作動する電磁石の制御装置と受光素子とを連結した穀粒色彩選別装置が開示されている。
Moreover, although the selection object is not an ore, what is described in patent documents 2-4 is already known as a grain sorter, for example.
Patent Document 2 discloses that different kinds of mixed grains supplied from a vibration supply device via fluency are passed through a gap of a photoelectric device formed by a light source and a light receiving element with a substantially constant trajectory. The light receiving element receives the light beam transmitted from the light source to the mixed grain through the grain, and is provided at a position where the grain passing through the gap can be blown from the signal of the light receiving element depending on the amount of light. There is disclosed a grain color sorting device in which an electromagnet control device for opening and closing a blower tube opening / closing valve and a light receiving element are connected.

また、特許文献3には、一対のローラにより回動可能に横設された原料用の搬送ベルトの搬送始端側に振動供給樋を設ける一方、搬送ベルトの搬送終端から落下する原料の軌跡の近傍に検出部を設けるとともに、この検出部と連絡する制御部からの信号によって作動するエジェクタを前記軌跡に臨設してなる粒状物の色彩選別機であって、搬送ベルトの搬送面を、搬送終端側よりも搬送始端側を高位とすべく傾斜させて設けた粒状物色彩選別機が開示されている。
更に、特許文献4には、原料供給ホッパ及び再選用ホッパの直下にロータリバルブが設けられており、さらにロータリバルブの下方にはベルトコンベアが水平面上に配置されており、穀粒は、ロータリバルブからベルトコンベアへ放出されて搬送され、終端部から自由落下して検査・選別位置へ供給される穀粒選別機が開示されている。
Further, in Patent Document 3, a vibration supply rod is provided on the conveying start end side of the conveying belt for raw material which is horizontally arranged by a pair of rollers, while the vicinity of the locus of the raw material falling from the conveying terminal end of the conveying belt. And a color sorter for a granular material in which an ejector that is operated by a signal from a control unit that communicates with the detection unit is arranged on the locus, and the conveyance surface of the conveyance belt is arranged on the conveyance end side. Further, there is disclosed a granular material color sorter that is provided so as to be inclined so that the conveyance start end side is higher.
Furthermore, in Patent Document 4, a rotary valve is provided immediately below the raw material supply hopper and the reselection hopper, and a belt conveyor is disposed on a horizontal plane below the rotary valve. A grain sorter is disclosed that is discharged from a belt conveyor onto a belt conveyor, transported, and dropped freely from a terminal portion to be supplied to an inspection / sorting position.

特開2008−55274号公報(発明を実施するための最良の形態,図1)JP 2008-55274 A (Best Mode for Carrying Out the Invention, FIG. 1) 特開昭55−56874号公報(発明の詳細な説明,図2)JP 55-56874 A (Detailed description of the invention, FIG. 2) 特開平8−108146号公報(実施例,図1)JP-A-8-108146 (Example, FIG. 1) 特開平9−122606号公報(発明の実施の形態,図3)JP-A-9-122606 (Embodiment of the Invention, FIG. 3)

しかしながら、例えば特許文献1にあっては、高速搬送による水平飛行にて物品である鉱石の良否を選別する方式であるため、水平方向に対して装置の設置スペースを広く確保する必要があるばかりか、画像検査用カメラとエアノズル列との間の水平距離に対して鉱石を水平飛行させるように搬送制御する必要がある。
更に、特許文献1にあっては、処理量を稼ぐためにベルトコンベア上に鉱石を密な状態で供給して搬送させると、鉱石同士が上下に重なることがあり、上下に重なると下に隠れた鉱石が画像に映らなくなり、鉱石の選別性能が落ちる。また、鉱石同士が重ならないが隣り合っているとエアノズルによる撃ち落としで、撃つべきでない鉱石まで撃ち落とす確率が高くなり、選鉱性能が落ちる。そのため鉱石同士が隣り合わず且つ重ならないように、散らばった状態で搬送させる必要があり、処理量を稼ぎづらいという懸念がある。
However, for example, in Patent Document 1, since it is a method of selecting the quality of the ore that is an article by horizontal flight by high-speed conveyance, it is necessary not only to secure a wide installation space for the apparatus in the horizontal direction. In addition, it is necessary to control the conveyance of the ore so that it flies horizontally with respect to the horizontal distance between the image inspection camera and the air nozzle array.
Furthermore, in Patent Document 1, when ores are supplied and transported in a dense state on a belt conveyor in order to earn a processing amount, the ores may overlap each other, and if they overlap each other, they are hidden below. Ore will not appear in the image, and ore sorting performance will drop. Also, if the ores do not overlap but are next to each other, shooting with an air nozzle increases the probability of shooting down to ores that should not be shot, resulting in reduced beneficiation performance. Therefore, it is necessary to transport the ores in a scattered state so that the ores are not adjacent to each other and do not overlap, and there is a concern that it is difficult to earn a processing amount.

また、特許文献2,3にあっては、穀粒の透過情報に基づいて穀粒を選別し、異種粒を吹散させる方式であるが、穀粒は比較的サイズが揃っていて、流樋を滑らせて落下させても、落下速度、落下軌跡、落下時の回転速度が安定するのに対し、本願の選別対象である鉱石が含まれる岩石粉砕物は、サイズが揃っておらず、形状も多様であることから、同様な方式を採用すると、流樋の滑り方が滑り抵抗の違いにより安定しなかったり、転がるように滑り落ちたりなどして落下速度、落下軌跡、落下時の回転速度が不安定になり易く、鉱石の選別性能が低下する懸念がある。
また、特許文献4にあっては、穀粒を規則的に均一かつ安定して検査位置へと送り込み、更に、検査位置へ送り込む穀粒の供給量を変更することができる。これにより、穀粒が不良品であるか否かの検査・選別を高い精度で効率良く行うことができる。しかしながら、本願の選別対象である鉱石が含まれる岩石粉砕物は、サイズが揃っておらず、形状も多様であることから、同様な方式をそのまま採用することは困難である。
Moreover, in patent documents 2 and 3, although it is a system which sorts a grain based on the permeation information of a grain and blows away a different kind of grain, the grain is comparatively sized and is fluent. The falling speed, the falling trajectory, and the rotational speed at the time of falling are stable even when sliding and dropping, but the rock crushed material containing the ore that is the subject of selection of this application is not the same size and shape If the same method is adopted, the sliding speed of fluency may not be stable due to the difference in sliding resistance, or it may slide down as if rolling. Is likely to be unstable, and there is a concern that the sorting performance of the ore is lowered.
Moreover, in patent document 4, a grain can be regularly and uniformly sent stably to a test | inspection position, and also the supply amount of the grain sent to a test | inspection position can be changed. Thereby, it is possible to efficiently inspect and select whether or not the grain is defective. However, it is difficult to adopt the same method as it is because the pulverized rocks containing the ores that are the selection targets of the present application are not uniform in size and various in shape.

本発明が解決しようとする技術的課題は、コンパクトな設備構成で、複雑な搬送制御を不要として鉱石を選別可能とすることにある。   A technical problem to be solved by the present invention is to make it possible to sort ore without a complicated transport control with a compact equipment configuration.

請求項1に係る発明は、岩石粉砕物から目的鉱物の含有比率にて予め決められた鉱石の良品・不良品を選別するに際し、前記岩石粉砕物を予め決められた落下軌跡で落下させるように供給する供給工程と、前記供給工程で供給された前記岩石粉砕物を落下軌跡の途中で撮像する撮像工程と、前記撮像工程による撮像結果に基づいて前記撮像工程を経た岩石粉砕物の中から鉱石の良品・不良品を選別し、選別された鉱石の良品・不良品の落下軌跡を異ならせるように、いずれか一方の対象物に向けて重力方向に交差する方向から空気を吹き付ける選別工程と、を備えたことを特徴とする鉱石選別方法である。   In the invention according to claim 1, when selecting a non-defective product or a defective product of the ore predetermined by the content ratio of the target mineral from the crushed rock, the crushed rock is dropped with a predetermined fall trajectory. An ore out of the rock pulverized material that has undergone the imaging step based on the imaging result of the imaging step, and the imaging step of imaging the rock pulverized material supplied in the supplying step in the middle of the fall trajectory A sorting process of blowing air from the direction intersecting the direction of gravity toward either one of the objects so as to sort out the non-defective / defective products of the selected ore, and to change the falling trajectory of the selected good / defective products of the ore, Ore sorting method characterized by comprising:

請求項2に係る発明は、岩石粉砕物から目的鉱物の含有比率にて予め決められた鉱石の良品・不良品を選別する鉱石選別装置であって、前記岩石粉砕物を予め決められた落下軌跡で落下させるように供給する供給装置と、前記供給装置で供給された前記岩石粉砕物を落下軌跡の途中で撮像する撮像器具と、前記撮像器具による撮像結果に基づいて前記岩石粉砕物の中から鉱石の良品・不良品を判別する判別装置と、前記判別装置による判別結果に基づいて前記撮像器具による撮像位置よりも下方に落下した鉱石の良品・不良品の落下軌跡を異ならせるように、いずれか一方の対象物に向けて重力方向に交差する方向から空気を吹き付ける空気吹付器具と、を備えたことを特徴とする鉱石選別装置である。   The invention according to claim 2 is an ore sorting device that sorts non-defective / defective products of ores predetermined from the rock pulverized material by the content ratio of the target mineral, and the rock pulverized material has a predetermined fall trajectory. A supply device that is supplied so as to be dropped, an imaging device that images the rock crushed material supplied by the supply device in the middle of the fall trajectory, and the rock pulverized material based on the imaging result of the imaging device Either a discriminating device for discriminating between non-defective or defective products of ore and a different orbit of the ore that has fallen below the imaging position by the imaging device based on the discrimination result by the discriminating device. An ore sorting apparatus comprising: an air blowing device that blows air from a direction crossing the direction of gravity toward one of the objects.

請求項3に係る発明は、請求項2に係る鉱石選別装置において、前記供給装置は、複数の張架ロールに掛け渡されて循環移動し、前記岩石粉砕物を搬送するベルト状搬送体と、前記ベルト状搬送体の搬送方向の下流端に位置する前記張架ロールに掛け渡された部分では、前記岩石粉砕物が前記張架ロールに掛け渡された部分の周面の曲率に近い曲率の落下軌跡を描いて前記ベルト状搬送体との接触部位では滑らずに搬送されるように、前記ベルト状搬送体を予め決められた搬送速度で駆動する駆動装置と、を有することを特徴とする鉱石選別装置である。
請求項4に係る発明は、請求項2に係る鉱石選別装置において、前記判別装置は、前記岩石粉砕物の撮像結果から鉱石に起因する濃淡情報を抽出し、この濃淡情報の割合が予め決められた閾値以上であるときに鉱石の良品であると判別することを特徴とする鉱石選別装置である。
請求項5に係る発明は、請求項2に係る鉱石選別装置において、前記判別装置は、前記撮像器具による撮像結果に基づいて空気の吹付対象物の吹付開始時間及び空気の吹付対象物の重力方向に面した投影面積を算出することで、前記空気吹付器具による空気吹付時間を調整することを特徴とする鉱石選別装置である。
請求項6に係る発明は、請求項2に係る鉱石選別装置において、岩石粉砕物のサイズが予め決められた最小寸法以上最大寸法以下の範囲内であるときに、前記空気吹付器具は、空気が個別に吹き付け可能であって前記最小寸法より小径のノズルを前記最小寸法未満のピッチで水平方向に並設することを特徴とする鉱石選別装置である。
請求項7に係る発明は、請求項2に係る鉱石選別装置において、前記空気吹付器具は、空気が個別に吹き付け可能なノズルを水平方向に並設すると共に重力方向に複数段有することを特徴とする鉱石選別装置である。
請求項8に係る発明は、請求項2に係る鉱石選別装置において、前記空気吹付器具は、鉱石の良品・不良品のいずれか一方の対象物に空気を吹き付けるに当たり、空気の吹付対象物に対して上方向に向かう吹付力成分を生成させるように空気を吹き付けることを特徴とする鉱石選別装置である。
請求項9に係る発明は、請求項2に係る鉱石選別装置において、前記空気吹付器具は、鉱石の良品・不良品のいずれか一方の対象物に空気を吹き付けるに当たり、空気の吹付対象物の重力方向に面した投影面の過半領域に亘って空気を吹き付けることを特徴とする鉱石選別装置である。
The invention according to claim 3 is the ore sorting device according to claim 2, wherein the supply device is circulated and moved over a plurality of stretching rolls, and conveys the rock crushed material, The portion of the belt-like transporter that is stretched over the stretch roll positioned at the downstream end in the transport direction has a curvature that is close to the curvature of the peripheral surface of the portion of the rock that has been stretched over the stretch roll. And a driving device that drives the belt-shaped transport body at a predetermined transport speed so as to convey a fall locus without slipping at a contact portion with the belt-shaped transport body. It is an ore sorter.
According to a fourth aspect of the present invention, in the ore sorting apparatus according to the second aspect, the discriminating device extracts the grayscale information resulting from the ore from the imaging result of the rock pulverized material, and the ratio of the grayscale information is predetermined. It is an ore sorter characterized by discriminating that the ore is a non-defective product when it is equal to or greater than the threshold value.
The invention according to claim 5 is the ore sorting device according to claim 2, wherein the discrimination device is based on a result of imaging by the imaging instrument, and a time at which the air spray target is sprayed and a direction of gravity of the air spray target. The ore sorting apparatus is characterized in that the air blowing time by the air blowing device is adjusted by calculating the projected area facing the surface.
The invention according to claim 6 is the ore sorting apparatus according to claim 2, wherein when the size of the crushed rock is within a range between a predetermined minimum dimension and a maximum dimension, the air blowing device It is an ore sorter characterized in that nozzles that are individually sprayable and have a diameter smaller than the minimum dimension are arranged in parallel in a horizontal direction at a pitch less than the minimum dimension.
The invention according to claim 7 is the ore sorting device according to claim 2, wherein the air spraying device has nozzles capable of spraying air in parallel in the horizontal direction and has a plurality of stages in the direction of gravity. Ore sorting device.
The invention according to claim 8 is the ore sorting apparatus according to claim 2, wherein the air spraying device blows air to one of the non-defective or defective ore objects. The ore sorting device is characterized in that air is blown so as to generate a blowing force component directed upward.
The invention according to claim 9 is the ore sorting device according to claim 2, wherein the air blowing device blows air onto one of the non-defective or defective ore objects, and the gravity of the air blowing target object An ore sorter characterized in that air is blown over a majority region of a projection surface facing in a direction.

請求項1に係る発明によれば、コンパクトな設備構成で、複雑な搬送制御を不要として鉱石の良品・不良品を選別することができる。
請求項2に係る発明によれば、コンパクトな設備構成で、複雑な搬送制御を不要として鉱石の良品・不良品を選別することが可能な鉱石選別方法を具現化することができる。
請求項3に係る発明によれば、ベルト状搬送体の搬送方向の下流端から岩石粉砕物を安定した落下軌跡に沿って鉱石の撮像・選別ステージに供給することができる。
請求項4に係る発明によれば、選別対象である鉱石が濃淡特性を有する態様において、の良品・不良品を正確に判別することができる。
請求項5に係る発明によれば、空気の吹付対象物に対して空気吹付器具による空気の吹き付けを無駄なく実施することができる。
請求項6に係る発明によれば、岩石粉砕物のサイズに影響することなく、空気吹付器具による空気の吹き付けを確実に実施することができる。
請求項7に係る発明によれば、ノズル列が一列である態様に比べて、空気吹付器具による空気の吹付量を多く確保することができる。
請求項8に係る発明によれば、空気吹付器具による空気の吹き付けに伴って空気の吹付対象物の飛距離を多く確保することができ、その分、鉱石の良品・不良品の選別精度を高めることができる。
請求項9に係る発明によれば、空気の吹付対象物に対して空気吹付器具による空気の吹き付け量を多く確保することができる。
According to the first aspect of the present invention, a non-defective product or a defective product can be selected with a compact equipment configuration without requiring complicated conveyance control.
According to the second aspect of the present invention, it is possible to embody an ore sorting method that can sort out non-defective or defective ore with a compact equipment configuration without requiring complicated conveyance control.
According to the third aspect of the present invention, the crushed rock can be supplied to the ore imaging / sorting stage along a stable fall trajectory from the downstream end in the transport direction of the belt-shaped transport body.
According to the invention which concerns on Claim 4, in the aspect in which the ore which is a selection object has a light and dark characteristic, the quality goods and inferior goods can be discriminate | determined correctly.
According to the invention which concerns on Claim 5, the spraying of the air with an air spraying tool can be implemented without waste with respect to the air spraying target object.
According to the invention which concerns on Claim 6, the spraying of the air by an air spraying tool can be implemented reliably, without affecting the size of a rock ground material.
According to the invention which concerns on Claim 7, compared with the aspect which has a nozzle row | line | column, it can ensure many blowing amounts of the air by an air blowing instrument.
According to the invention which concerns on Claim 8, many flight distances of the air spraying target object can be ensured with the spraying of the air by an air spraying tool, and the selection accuracy of the non-defective product / defective product is improved correspondingly. be able to.
According to the ninth aspect of the present invention, it is possible to ensure a large amount of air sprayed by the air spraying tool against the air spray target.

本発明が適用された鉱石選別方法及びその装置の実施の形態の概要を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the outline | summary of embodiment of the ore sorting method and its apparatus with which this invention was applied. 実施の形態1に係る鉱石選別装置の全体構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the whole structure of the ore sorting apparatus which concerns on Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る鉱石選別装置の要部を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the principal part of the ore sorting apparatus which concerns on Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る鉱石選別装置の制御系を示す説明図である。3 is an explanatory diagram showing a control system of the ore sorting apparatus according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る鉱石選別処理過程を示すフローチャートである。3 is a flowchart showing an ore sorting process according to the first embodiment. (a)はカメラによる撮像結果から鉱石であるか否かを判別する手法を示す説明図、(b)はカメラによる撮像結果からの判別例を示す説明図である。(A) is explanatory drawing which shows the method of discriminating whether it is an ore from the imaging result by a camera, (b) is explanatory drawing which shows the discrimination example from the imaging result by a camera. (a)はカメラ、ノズルアレイの前を通過する鉱石の速度v(v,v)、落下経過時間t(t,t)の算出例を示す説明図、(b)はカメラによる撮像結果から鉱石の大きさの算出例を示す説明図、(c)は吹付ノズルによる空気吹付時間の算出例を示す説明図である。(A) camera, velocity v of the ore pass in front of the nozzle array (v 1, v 2), explanatory view showing a calculation example of the drop elapsed time t (t 1, t 2) , by (b) the camera It is explanatory drawing which shows the calculation example of the magnitude | size of an ore from an imaging result, (c) is explanatory drawing which shows the calculation example of the air spraying time by a spray nozzle. (a)は吹付けノズルによる空気の吹付けに伴う鉱石の挙動を示す説明図、(b)は鉱石の落下に伴う吹付けノズルによる空気の吹付け動作を模式的に示す説明図である。(A) is explanatory drawing which shows the behavior of the ore accompanying the blowing of the air by a blowing nozzle, (b) is explanatory drawing which shows typically the blowing operation of the air by the blowing nozzle accompanying the fall of an ore. 実施の形態2に係る鉱石選別装置の要部を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the principal part of the ore sorting apparatus which concerns on Embodiment 2. FIG. (a)は実施の形態2で用いられる2列型吹付けノズルによる空気の吹付け動作の一例を示す説明図、(b)は同吹付けノズルによる空気の吹付け動作の他の例を示す説明図、(c)は鉱石の落下に伴う2列型吹付けノズルによる空気の吹付け動作を模式的に示す説明図である。(A) is explanatory drawing which shows an example of the air blowing operation | movement by the 2 row type blowing nozzle used in Embodiment 2, (b) shows the other example of the air blowing operation by the blowing nozzle. Explanatory drawing, (c) is explanatory drawing which shows typically the spraying operation | movement of the air by the 2 row type spray nozzle accompanying the fall of an ore. (a)は変形の形態で用いられる3列型吹付けノズルによる空気の吹付け動作の一例を示す説明図、(b)〜(d)は同吹付けノズルによる空気の吹付け動作の他の例を示す説明図である。(A) is explanatory drawing which shows an example of the air blowing operation | movement by the 3 row type spray nozzle used by the deformation | transformation form, (b)-(d) is another of the air blowing operation | movement by the same spray nozzle. It is explanatory drawing which shows an example. (a)は実施例1に係る鉱石選別装置においてベルトコンベアから落下した鉱石の挙動を示す説明図、(b)はベルトコンベア方式と振動フィーダ方式とによる落下時の鉱石の挙動を対比した説明図である。(A) is explanatory drawing which shows the behavior of the ore dropped from the belt conveyor in the ore sorting apparatus which concerns on Example 1, (b) is explanatory drawing which contrasted the behavior of the ore at the time of the fall by a belt conveyor system and a vibration feeder system. It is. 実施例1に係る鉱石選別装置においてベルトコンベアから落下する鉱石の落下時間と、ベルトコンベアの搬送速度との関係を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the relationship between the fall time of the ore which falls from a belt conveyor in the ore sorting apparatus which concerns on Example 1, and the conveyance speed of a belt conveyor. 実施例1に係る鉱石選別装置においてベルトコンベアから落下する鉱石の飛び出し量と、ベルトコンベアの搬送速度との関係を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the relationship between the jumping-out amount of the ore falling from a belt conveyor in the ore sorting apparatus which concerns on Example 1, and the conveyance speed of a belt conveyor. 実施例1に係る鉱石選別装置においてベルトコンベアから落下する鉱石の回転量と、ベルトコンベアの搬送速度との関係を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the relationship between the rotation amount of the ore falling from a belt conveyor in the ore sorting apparatus which concerns on Example 1, and the conveyance speed of a belt conveyor. 実施例1で用いられるベルトコンベア(ロール径:200mm)の各搬送速度におけるコンベア先端からの鉱石の落下軌跡のシミュレーションを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the simulation of the fall locus | trajectory of the ore from the conveyor front-end | tip in each conveyance speed of the belt conveyor (roll diameter: 200 mm) used in Example 1. FIG. 実施例1で用いられるベルトコンベア(ロール径:300mm)の各搬送速度におけるコンベア先端からの鉱石の落下軌跡のシミュレーションを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the simulation of the fall locus | trajectory of the ore from the conveyor front-end | tip in each conveyance speed of the belt conveyor (roll diameter: 300 mm) used in Example 1. FIG. 実施例2−1に係る鉱石選別装置(ベルトコンベア搬送面から空気吹付け位置までの落差550mm)における空気吹付けに伴う飛距離の分布を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows distribution of the flight distance accompanying the air spraying in the ore sorting apparatus (head 550mm from a belt conveyor conveyance surface to an air spraying position) which concerns on Example 2-1. 実施例2−2に係る鉱石選別装置(ベルトコンベア搬送面から空気吹付け位置までの落差750mm)における空気吹付けに伴う飛距離の分布を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows distribution of the flight distance accompanying the air spraying in the ore sorting apparatus (head drop 750mm from a belt conveyor conveyance surface to an air spraying position) which concerns on Example 2-2. 実施例2−1に係る鉱石選別装置における落差550mm中の鉱石の回転量の分布を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows distribution of the rotation amount of the ore in the head 550mm in the ore sorting apparatus which concerns on Example 2-1. 実施例2−2に係る鉱石選別装置における落差750mm中の鉱石の回転量の分布を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows distribution of the rotation amount of the ore in the head 750mm in the ore sorting apparatus which concerns on Example 2-2. 実施例3に係る鉱石選別装置における空気吹付け条件の違いに伴う飛距離の変化を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the change of the flight distance accompanying the difference in the air blowing conditions in the ore sorting apparatus which concerns on Example 3. FIG. 実施例3に係る鉱石選別装置における空気吹付け条件の違いに伴う鉱石の落下角度の変化を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the change of the fall angle of an ore with the difference in the air blowing conditions in the ore sorting apparatus which concerns on Example 3. FIG.

◎実施の形態の概要
図1は本発明が適用された鉱石選別方法及びその装置の実施の形態の概要を示す。
同図において、鉱石選別方法は、岩石粉砕物1から目的鉱物の含有比率にて予め決められた鉱石の良品1a・不良品1bを選別するに際し、岩石粉砕物1を予め決められた落下軌跡wで落下させるように供給する供給工程Aと、供給工程Aで供給された岩石粉砕物1を落下軌跡wの途中で撮像する撮像工程Bと、撮像工程Bによる撮像結果に基づいて撮像工程Bを経た岩石粉砕物1の中から鉱石の良品1a・不良品1bを選別し、選別された鉱石の良品1a及び不良品1bの落下軌跡w(本例ではw1,w2)を異ならせるように、いずれか一方の対象物(図1では鉱石の良品1aを例示)に向けて重力方向に交差する方向から空気を吹き付ける選別工程Cと、を備えたものである。
Outline of Embodiment FIG. 1 shows an outline of an embodiment of an ore sorting method and apparatus to which the present invention is applied.
In the figure, the ore sorting method is performed by sorting the rock pulverized material 1 from the rock crushed material 1 in advance to select the non-defective product 1a and the defective product 1b of the ore predetermined by the content ratio of the target mineral. Supply step A to be dropped at step S, imaging step B for imaging the rock crushed material 1 supplied at the supply step A in the middle of the fall trajectory w, and imaging step B based on the imaging result of the imaging step B In order to select the good ore 1a and defective 1b of the ore from the crushed rock 1 that has passed through, the falling trajectories w (w1 and w2 in this example) of the selected ore good 1a and defective 1b are made different. And a sorting step C in which air is blown from the direction intersecting the direction of gravity toward one of the objects (the good ore 1a is illustrated in FIG. 1).

本例では、鉱石の良品1a・不良品1bの選別方法は、鉱石中の目的鉱物の含有比率の閾値を予め定めておき、閾値以上の鉱石を良品1a、閾値未満の鉱石を不良品1bとして選別するものである。
ここで、供給工程Aについては、所定速度のベルトコンベア方式で岩石粉砕物1を繰り出して落下させ、選別ステージに供給する態様が代表的である。
また、撮像工程Bとしては、落下途中の鉱石を撮像器具3を用いて画像として撮影する工程であればよく、一方向からの撮像に限らず、複数方向から撮像してもよい。
更に、選別工程Cとしては、撮像工程Bを経て選別対象である鉱石の良品1a・不良品1bを選別し、いずれかの対象物に空気を吹き付けることで落下軌跡wを変更させ、鉱石の良品1a・不良品1bを物理的に仕分けるものであればよい。この場合において、吹付け対象を良品1aにするか不良品1bにするかについては適宜選定して差し支えないが、選別対象物の中でどちらの比率が高いかに関係し、比率の低い方を吹付け対象にするのが好ましい。この理由は、吹付け対象の比率が少ない方が空気の吹付量が少なくて済み、空気圧縮のためのコンプレッサの負荷を軽減することが可能になることによる。
In this example, the selection method of the non-defective product 1a / defective product 1b is that the threshold value of the content ratio of the target mineral in the ore is determined in advance, the ore above the threshold value as the non-defective product 1a, and the ore below the threshold value as the defective product 1b It is what is selected.
Here, the supply process A is typically a mode in which the rock pulverized material 1 is fed out and dropped by a belt conveyor system at a predetermined speed and supplied to the sorting stage.
Moreover, as the imaging process B, what is necessary is just the process which image | photographs the ore in the middle of a fall as an image using the imaging device 3, and you may image from not only the imaging from one direction but from several directions.
Further, as the sorting process C, the ore non-defective product 1a and the defective product 1b to be sorted are sorted through the imaging process B, and the falling trajectory w is changed by blowing air on one of the objects, thereby the good ore product. What is necessary is just to physically sort 1a / defective product 1b. In this case, it is permissible to select the non-defective product 1b or the defective product 1b as the target of spraying. However, depending on which ratio is higher among the objects to be sorted, the one with the lower ratio is blown. It is preferable to attach it. The reason for this is that the smaller the ratio of the objects to be sprayed, the smaller the amount of air sprayed, which makes it possible to reduce the load on the compressor for air compression.

そして、鉱石選別方法を具現化した鉱石選別装置は、図1に示すように、岩石粉砕物1から目的鉱物の含有比率にて予め決められた鉱石の良品1a・不良品1bを選別する鉱石選別装置であって、岩石粉砕物1を予め決められた落下軌跡wで落下させるように供給する供給装置2と、供給装置2で供給された岩石粉砕物1を落下軌跡wの途中で撮像する撮像器具3と、撮像器具3による撮像結果に基づいて岩石粉砕物1の中から鉱石の良品1a・不良品1bを判別する判別装置4と、判別装置4による判別結果に基づいて撮像器具3による撮像位置よりも下方に落下した鉱石の良品1a・不良品1bの落下軌跡w(本例ではw1,w2)を異ならせるように、いずれか一方の対象物に向けて重力方向に交差する方向から空気を吹き付ける空気吹付器具5と、を備えたものである。
尚、図1中、符号8は鉱石の良品1a又は不良品1bを選別して収容する選別容器であって、例えば鉱石の良品1aの収容領域R1と鉱石の不良品1bの収容領域R2とを仕切り壁にて仕切った構造になっている。
As shown in FIG. 1, the ore sorting device embodying the ore sorting method sorts the ore non-defective product 1a and defective product 1b determined in advance from the crushed rock 1 by the content ratio of the target mineral. An apparatus for supplying the rock crushed material 1 so as to drop the rock crushed object 1 with a predetermined fall trajectory w, and imaging for imaging the rock pulverized material 1 supplied by the supply apparatus 2 in the middle of the fall trajectory w. An imaging device 3, a discrimination device 4 that discriminates a non-defective product 1 a or a defective product 1 b from the crushed rock 1 based on the imaging result of the imaging device 3, and an imaging by the imaging device 3 based on the discrimination result by the discrimination device 4 Air from the direction intersecting the direction of gravity toward one of the objects so that the falling trajectories w (w1, w2 in this example) of the non-defective product 1a and the defective product 1b of the ore falling below the position are different. Blowing air And with the instrument 5, it is those with a.
In FIG. 1, reference numeral 8 denotes a sorting container for sorting and storing the ore non-defective product 1 a or the defective product 1 b, and includes, for example, an ore non-defective product 1 a storage region R 1 and an ore defective product 1 b storage region R 2. The structure is divided by a partition wall.

このような技術的手段において、判別装置4は、撮像器具3による撮像結果に基づいて鉱石の良品1aであること、または、鉱石の不良品1bであることを認識することで、鉱石の良品1a・不良品1bを判別するものであればよい。ここでの判別法は、鉱石中の鉱物の特性に基づいて、例えば濃度特性を有する鉱物については濃淡情報に着目し、この濃淡情報から鉱物比率を選定する手法が挙げられるが、これ以外に例えば色特性を有する鉱物については色情報に着目し、この色情報から鉱物比率を選定する等適宜選定すればよい。
また、空気吹付器具5としては、撮像位置よりも下方に落下した岩石粉砕物1を吹付対象とし、その吹付方向は重力方向に交差する方向(水平方向は勿論、水平方向に対して傾斜した方向をも含む)であればよい。
In such technical means, the discriminating device 4 recognizes that the ore is a good product 1a or a defective ore 1b based on the imaging result of the imaging device 3, and thereby the good ore product 1a. -What is necessary is just to identify the inferior goods 1b. The discrimination method here is based on the characteristics of the minerals in the ore, for example, for minerals having concentration characteristics, pay attention to the density information, and a method of selecting the mineral ratio from this density information can be mentioned. A mineral having color characteristics may be selected as appropriate by paying attention to color information and selecting a mineral ratio from this color information.
Moreover, as the air spraying instrument 5, the rock pulverized material 1 that has fallen below the imaging position is a target to be sprayed, and the spraying direction intersects with the direction of gravity (in addition to the horizontal direction, the direction inclined with respect to the horizontal direction). As long as it is included).

次に、本実施の形態における鉱石選別装置の代表的態様又は好ましい態様について説明する。
先ず、供給装置2の代表的態様としては、図1に示すように、複数の張架ロールに掛け渡されて循環移動し、岩石粉砕物1を搬送するベルト状搬送体6と、ベルト状搬送体6の搬送方向の下流端に位置する張架ロール9aに掛け渡された部分では、岩石粉砕物1が張架ロール9aに掛け渡された部分の周面の曲率に近い曲率の落下軌跡wを描いてベルト状搬送体6との接触部位では滑らずに搬送されるように、ベルト状搬送体6を予め決められた搬送速度vで駆動する駆動装置7と、を有する態様が挙げられる。
本例は、所定の搬送速度vのベルト状搬送体6で、岩石粉砕物1を繰り出して落下させる態様である。
ここで、ベルト状搬送体6にて岩石粉砕物1を搬送するに当たり、ベルト状搬送体6の搬送速度vは予め決められた範囲内に調整されることが好ましい。本例では、ベルト状搬送体6の搬送速度vが予め決められた範囲に調整されるということは、ベルト状搬送体6の搬送方向の下流端に位置する張架ロール9aに掛け渡された部分において、岩石粉砕物1が張架ロール9aに掛け渡された部分の周面の曲率に近い曲率の落下軌跡wを描いてベルト状搬送体6との接触部位では滑らずに搬送されるという挙動を示すことを条件とした。
今、ベルト状搬送体6の搬送速度vが予め決められた範囲を超えたと仮定すると、岩石粉砕物1はベルト状搬送体6の搬送方向の下流端にて大きな水平方向の速度成分を持った状態で飛翔する。この状態では、岩石粉砕物1の落下軌跡wは安定したものとして得られるが、水平方向の速度成分が大きいために、岩石粉砕物1の水平方向の飛行距離が大きくなってしまい、その分、鉱物選別装置の水平方向寸法が大型化してしまう懸念がある。
一方、ベルト状搬送体6の搬送速度vが予め決められた範囲を下回ると、ベルト状搬送体6の張架ロール9aに掛け渡された部分において、ベルト状搬送体6の搬送速度vが遅いために、岩石粉砕物1がベルト状搬送体6との接触部位で滑り移動してしまい、ベルト状搬送体6から離れる岩石粉砕物1の落下開始位置がばらついたり、あるいは、ベルト状搬送体6から離れる岩石粉砕物1の落下開始姿勢がばらついてしまい、岩石粉砕物1の落下軌跡wが不安定になり易い懸念がある。
また、判別装置4の代表的態様としては、岩石粉砕物1の撮像結果から鉱石に起因する濃淡情報を抽出し、この濃淡情報の割合が予め決められた閾値以上であるときに鉱石の良品であると判別する態様が挙げられる。
更に、判別装置4の好ましい態様としては、撮像器具3による撮像結果に基づいて空気の吹付対象物の吹付開始時間及び空気の吹付対象物の重力方向に面した投影面積を算出することで、空気吹付器具5による空気吹付時間を調整する態様が挙げられる。本例は、撮像器具3による撮像結果に基づいて、空気吹付器具5の前を過ぎる空気の吹付対象物の吹付開始時間、及び、重力方向に面した投影面積を算出することで、算出された吹付開始時間から空気吹付器具5による空気の吹付動作を開始し、空気の吹付対象物の投影面積の大きさに対向して空気の吹付動作を続行するようにすればよい。これにより、空気の吹付動作は、空気吹付器具5の前を過ぎる空気の吹付対象物に対して行われ、空気の吹付対象物以外の無駄な領域に対して行われることは少ない。
Next, a typical aspect or a preferable aspect of the ore sorting apparatus in the present embodiment will be described.
First, as a typical embodiment of the supply device 2, as shown in FIG. 1, a belt-like carrier 6 that circulates and moves over a plurality of stretch rolls and conveys the crushed rock 1, and a belt-like carrier. In the portion that is stretched over the stretch roll 9a located at the downstream end in the transport direction of the body 6, the fall trajectory w having a curvature close to the curvature of the peripheral surface of the portion where the rock crushed material 1 is stretched over the stretch roll 9a. And a driving device 7 that drives the belt-shaped transport body 6 at a predetermined transport speed v so that the belt-shaped transport body 6 is transported without slipping at a contact portion with the belt-shaped transport body 6.
This example is an aspect in which the crushed rock 1 is fed out and dropped by the belt-like transport body 6 having a predetermined transport speed v.
Here, when transporting the rock crushed material 1 by the belt-shaped transport body 6, the transport speed v of the belt-shaped transport body 6 is preferably adjusted within a predetermined range. In this example, the fact that the conveyance speed v of the belt-like conveyance body 6 is adjusted to a predetermined range is that the belt-like conveyance body 6 is stretched over the stretching roll 9a located at the downstream end in the conveyance direction. In the portion, the rock pulverized material 1 is conveyed without slipping at the contact portion with the belt-shaped transport body 6 while drawing a fall trajectory w having a curvature close to the curvature of the peripheral surface of the portion stretched over the stretch roll 9a. The condition was to show behavior.
Assuming that the conveyance speed v of the belt-shaped transport body 6 exceeds a predetermined range, the rock pulverized material 1 has a large horizontal speed component at the downstream end of the belt-shaped transport body 6 in the transport direction. Fly in state. In this state, the falling trajectory w of the rock pulverized material 1 is obtained as stable, but since the horizontal velocity component is large, the flight distance of the rock pulverized material 1 in the horizontal direction becomes large. There is a concern that the horizontal dimension of the mineral sorting apparatus is increased.
On the other hand, when the conveyance speed v of the belt-shaped conveyance body 6 falls below a predetermined range, the conveyance speed v of the belt-shaped conveyance body 6 is slow in the portion of the belt-shaped conveyance body 6 that is stretched over the stretching roll 9a. For this reason, the rock crushed material 1 slides and moves at the contact portion with the belt-shaped transport body 6, and the falling start position of the rock crushed material 1 separated from the belt-shaped transport body 6 varies, or the belt-shaped transport body 6. There is a concern that the falling start posture of the rock pulverized material 1 that is separated from the rock is likely to vary, and the fall trajectory w of the rock pulverized material 1 is likely to be unstable.
Further, as a representative aspect of the discriminating device 4, the grayscale information resulting from the ore is extracted from the imaging result of the rock pulverized material 1, and when the ratio of the grayscale information is equal to or higher than a predetermined threshold, The mode which discriminate | determines that there exists is mentioned.
Furthermore, as a preferable aspect of the discriminating device 4, the air blowing target time and the projected area of the air blowing object facing in the gravity direction are calculated based on the imaging result of the imaging device 3. The aspect which adjusts the air spraying time by the spraying instrument 5 is mentioned. This example was calculated by calculating the spray start time of the air spray target object passing in front of the air spray device 5 and the projected area facing the direction of gravity based on the imaging result by the image capturing device 3. The air blowing operation by the air blowing device 5 may be started from the spray start time, and the air blowing operation may be continued in opposition to the size of the projected area of the air blowing object. Thus, the air blowing operation is performed on the air blowing object passing in front of the air blowing device 5 and is rarely performed on a useless area other than the air blowing object.

更に、空気吹付器具5の代表的態様としては、岩石粉砕物1のサイズが予め決められた最小寸法以上最大寸法以下の範囲内であるときに、空気吹付器具5は、空気が個別に吹き付け可能であって最小寸法より小径のノズルを最小寸法未満のピッチで水平方向に並設する態様が挙げられる。岩石粉砕物1のサイズが篩い分けにより所定範囲に決まっている場合において、空気吹付器具5を選定するに当たって、最小寸法より小径のノズルを最小寸法未満のピッチで水平方向に並設すれば、最小寸法の岩石粉砕物1であっても、空気を吹き付けることが可能である。
更にまた、空気吹付器具5の好ましい態様としては、空気が個別に吹き付け可能なノズルを水平方向に並設すると共に重力方向に複数段有する態様が挙げられる。本例はノズル列が複数段である態様を示すが、各列のノズルの空気の吹付タイミングは同時でもよいし、別個でもよい。また、吹き付け方向は平行でもよいし、非平行として一箇所に集中して吹き付けるようにしてもよい。
また、空気吹付器具5の好ましい別の態様としては、鉱石の良品1a・不良品1bのいずれか一方の対象物に空気を吹き付けるに当たり、空気の吹付対象物に対して上方向に向かう吹付力成分を生成させるように空気を吹き付ける態様が挙げられる。
本例では、落下する空気の吹付対象物が落下軌跡wに沿って回転しながら落下する挙動に着目し、落下する空気の吹付対象物の回転姿勢が、例えば空気の吹付対象物の上側が下側よりも空気吹付器具5側に接近するように傾いた姿勢に至ったとすれば、空気の吹付力により、吹付対象物に対して上向きに向かう吹付力成分が与えられる。この場合、吹付対象物に上向きの吹付力成分が作用することで、吹付対象物が落下する際の抵抗力が発生し、その分、吹付対象物の落下時間を稼ぐことができ、空気吹付器具5による空気の吹き付けに伴う対象物の飛距離を多く確保することができる。
また、空気吹付器具5の好ましい更に別の態様としては、鉱石の良品1a・不良品1bのいずれか一方の対象物に空気を吹き付けるに当たり、空気の吹付対象物の重力方向に面した投影面の過半領域に亘って空気を吹き付ける態様が挙げられる。本例は、空気の吹付対象物が落下するものであるため、重力方向に交差する方向に対して当該対象物を移動させる上で十分な空気の吹き付け力を必要とする。このため、吹付対象物に対しては可能な限り空気の吹き付け面積を広く確保することが好ましく、本例では、空気の吹付対象物の重力方向に面した投影面の過半領域としている。
Furthermore, as a typical aspect of the air spraying device 5, when the size of the rock pulverized material 1 is within a range between a predetermined minimum dimension and a maximum dimension, the air spraying device 5 can spray air individually. In this case, nozzles having a diameter smaller than the minimum dimension may be arranged in the horizontal direction at a pitch smaller than the minimum dimension. When the size of the rock pulverized material 1 is determined within a predetermined range by sieving, when selecting the air blowing device 5, if nozzles having a diameter smaller than the minimum dimension are arranged in parallel in the horizontal direction at a pitch less than the minimum dimension, the minimum Even the rock pulverized material 1 having a size can be blown with air.
Furthermore, as a preferable aspect of the air blowing device 5, there is an aspect in which nozzles capable of individually blowing air are arranged in parallel in the horizontal direction and have a plurality of stages in the direction of gravity. In this example, the nozzle row has a plurality of stages, but the air blowing timing of the nozzles in each row may be the same or different. Moreover, the spraying direction may be parallel, or it may be sprayed concentrated on one place as non-parallel.
Moreover, as another preferable aspect of the air spraying device 5, when air is sprayed on either one of the non-defective products 1a and the defective products 1b, the spray force component is directed upward with respect to the air spray target. The mode which blows air so that may be generated is mentioned.
In this example, paying attention to the behavior of the falling air blowing object falling while rotating along the fall trajectory w, the rotating posture of the falling air blowing object is, for example, the upper side of the air blowing object is lower. If it comes to the attitude | position inclined so that it may approach the air spraying instrument 5 side rather than the side, the spraying force component which goes upwards with respect to a spraying target object will be given with the spraying force of air. In this case, an upward spraying force component acts on the spraying object to generate a resistance force when the spraying object falls, and accordingly, it is possible to earn a time for the spraying object to fall. It is possible to secure a large flight distance of the object associated with the air blowing by 5.
Moreover, as another preferable aspect of the air blowing device 5, when air is blown onto either the non-defective product 1a or the defective product 1b, the projection surface of the air blowing object facing in the gravity direction is used. The aspect which blows air over a majority region is mentioned. In this example, since the air spray target falls, a sufficient air spray force is required to move the target in the direction intersecting the direction of gravity. For this reason, it is preferable to ensure the air blowing area as wide as possible with respect to the spraying object, and in this example, it is a majority region of the projection surface facing the gravity direction of the air spraying object.

以下、添付図面示す実施の形態に基づいて本発明を更に詳細に説明する。
◎実施の形態1
−鉱石選別装置の全体構成−
図2は実施の形態1に係る鉱石選別装置の全体構成を示す説明図である。
同図において、鉱石選別装置20は、選別対象である鉱石(例えば金鉱石)を含む岩石粉砕物が収容される収容容器21を有し、この収容容器21には岩石粉砕物が予め決められた大きさ、例えば最大径寸法50〜75mmの大きさに揃えられるための篩22を付設すると共に、図示外の水洗器具を付設し、収容容器21内で岩石粉砕物を水洗しながら篩22にかけて所定範囲の大きさの岩石粉砕物のみを通過するようにしたものである。
そして、本例では、収容容器21の篩22の下方には振動フィーダ23が傾斜配置されており、この振動フィーダ23の下流側には案内シュート24を介してベルトコンベア25が配設されている。
Hereinafter, the present invention will be described in more detail based on embodiments shown in the accompanying drawings.
Embodiment 1
-Overall configuration of ore sorting device-
FIG. 2 is an explanatory diagram showing the overall configuration of the ore sorting apparatus according to the first embodiment.
In the figure, the ore sorting device 20 has a storage container 21 in which a crushed rock containing ore (for example, gold ore) to be selected is stored, and the crushed rock is predetermined in the storage container 21. A sieve 22 for adjusting the size, for example, a maximum diameter size of 50 to 75 mm, is attached, and a water washing device (not shown) is attached. Only the crushed rock of the size of the range is passed.
In this example, a vibration feeder 23 is disposed below the sieve 22 of the storage container 21, and a belt conveyor 25 is disposed on the downstream side of the vibration feeder 23 via a guide chute 24. .

本実施の形態において、ベルトコンベア25は例えば一対の張架ロール27,28間に搬送ベルト26を循環移動可能に掛け渡したものであり、例えば一方の張架ロール27を駆動モータ29による駆動力が伝達可能な駆動ロールとし、搬送ベルト26を循環移動させるようになっている。
本例では、搬送ベルト26は岩石粉砕物が搬送可能な厚肉の耐摩耗性のベルト材料(例えばスチールコード、不織布等の補強材を含むエチレン、プロピレン等の弾性ゴム)を用いて構成されており、その表面部には適度な摩擦抵抗を具備させることで、案内シュート24を介して搬入された岩石粉砕物を不必要に転がすことなく、適度の間隔をおいて保持して搬送するようになっている。
そして、本例では、ベルトコンベア25は駆動モータ29によって搬送ベルト26を予め決められた速度vcで搬送するように調整されている。
尚、図2において、ベルトコンベア25上には岩石粉砕物Gが予め決められた許容幅寸法内において載せられているが、この岩石粉砕物Gには選別対象である鉱石の良品Ga(図中○で表記)と、所謂ずりと称される不良品Gb(図中●で表記)とが含まれている。ここでいう鉱石の良品Ga・不良品Gbの判別基準の詳細については後述する。
In the present embodiment, the belt conveyor 25 is, for example, a belt in which a conveyor belt 26 is circulated between a pair of tension rolls 27 and 28 so as to be able to circulate. Is a drive roll that can transmit the circulatory belt, and the conveyor belt 26 is circulated and moved.
In this example, the conveyor belt 26 is formed using a thick wear-resistant belt material (for example, elastic rubber such as ethylene or propylene containing a reinforcing material such as a steel cord or a nonwoven fabric) that can convey rocks. The surface portion is provided with an appropriate frictional resistance so that the rock crushed material introduced via the guide chute 24 is held and transported at an appropriate interval without unnecessarily rolling. It has become.
In this example, the belt conveyor 25 is adjusted by the drive motor 29 so as to convey the conveyor belt 26 at a predetermined speed vc.
In FIG. 2, the rock pulverized product G is placed on the belt conveyor 25 within a predetermined allowable width dimension. The rock pulverized product G has a non-defective Ga of the ore to be selected (in the drawing). And a defective product Gb (denoted by ● in the figure) called a so-called shear. Details of the discrimination criteria for the non-defective Ga and defective Gb of the ore here will be described later.

また、ベルトコンベア25は、図2及び図3に示すように、搬送ベルト26の搬送方向下流側端の張架ロール28に掛け渡された部分の先端部位から、岩石粉砕物Gを所定の落下軌跡wに沿って落下させるようになっている。
そして、岩石粉砕物Gの落下軌跡wの途中に位置する撮像位置Q1に対向した部位には撮像器具としてのカメラ30が略水平方向に沿って配設されており、更に、カメラ30の近傍には撮像位置Q1を照明するための照明ランプ40が一若しくは複数設けられている。
更に、岩石粉砕物Gの落下軌跡wの途中のうち撮像位置Q1の下方に位置する吹付位置Q2に対向する部位には空気吹付器具50の一要素であるノズルアレイ51が配設されている。
更にまた、岩石粉砕物Gの落下軌跡wにおける吹付位置Q2の下方には、選別対象である鉱石の良品Ga・不良品Gbを選別した収容する選別容器70が設置されている。
また、符号80はカメラ30、照明ランプ40、空気吹付器具50及び駆動モータ29に対して所定の制御信号を送出し、各要素を制御する制御装置である。
Further, as shown in FIGS. 2 and 3, the belt conveyor 25 drops the rock crushed material G from the tip portion of the portion that is stretched over the stretching roll 28 at the downstream end in the conveying direction of the conveying belt 26. It is made to fall along the locus | trajectory w.
A camera 30 as an imaging tool is disposed in a substantially horizontal direction at a portion facing the imaging position Q1 located in the middle of the fall trajectory w of the rock crushed material G, and further, in the vicinity of the camera 30. Are provided with one or a plurality of illumination lamps 40 for illuminating the imaging position Q1.
Further, a nozzle array 51 that is an element of the air spraying device 50 is disposed in a part of the fall trajectory w of the crushed rock G that faces the spraying position Q2 located below the imaging position Q1.
Furthermore, below the spray position Q2 on the fall trajectory w of the crushed rock G, a sorting container 70 for sorting and storing the non-defective Ga and defective Gb of the ore to be sorted is installed.
Reference numeral 80 denotes a control device that sends predetermined control signals to the camera 30, the illumination lamp 40, the air blowing device 50, and the drive motor 29 to control each element.

<ベルトコンベアの搬送速度の選定>
本実施の形態において、ベルトコンベア25(具体的には搬送ベルト26)の搬送速度vcは以下のように選定されている。
本例において、ベルトコンベア25の搬送方向下流側に位置する張架ロール28は直径dであり、搬送ベルト26は直径dの張架ロール28に掛け渡されて断面半円状に湾曲配置されている。
ここで、岩石粉砕物Gはベルトコンベア25の搬送ベルト26のうち水平方向に延びる直線部26aに載置されて搬送され、搬送ベルト26の直線部26aから湾曲部26bに至る部位にて水平方向に放出される。
このとき、搬送ベルト26の搬送速度を所定の閾値よりも速く設定すると、岩石粉砕物Gの水平方向への放出速度が速くなり、岩石粉砕物Gが搬送ベルト26の湾曲部26bから離れた状態で飛翔してしまう。この場合、岩石粉砕物Gの落下軌跡wは粒径(重さ)の違いによりばらつきはあるものの、比較的安定したものとして得られるが、岩石粉砕物Gの水平方向の放出速度が速すぎると、岩石粉砕物Gの水平方向の飛行距離が大きくなってしまい、その分、カメラ30や空気吹付器具50の設置スペースをベルトコンベア25から十分に離れた位置に確保することが必要であり、鉱石選別装置20の大型化につながる懸念がある。
一方、搬送ベルト26の搬送速度が所定の閾値を下回ると、岩石粉砕物Gが搬送ベルト26の湾曲部26bの先端位置に相当する落下開始位置に至るまで搬送ベルト26に接触した状態で搬送されるという落下軌跡を描くが、搬送ベルト26の搬送速度が極端に遅くなると、岩石粉砕物Gが搬送ベルト26の湾曲部26bとの接触部位で滑り移動してしまい、搬送ベルト26から離れる岩石粉砕物Gの落下開始位置がばらついたり、あるいは、滑り移動した岩石粉砕物Gが湾曲部26b上で転動し、搬送ベルト26から離れる岩石粉砕物Gの落下開始姿勢がばらついてしまい、岩石粉砕物Gの落下軌跡wが不安定になり易い懸念がある。
そこで、本実施の形態では、搬送ベルト26の湾曲部26bでは、岩石粉砕物Gが湾曲部26bの周面の曲率に近い曲率の落下軌跡wを描いて当該湾曲部26bとの接触部位では滑らずに搬送されるように、搬送ベルト26の搬送速度が予め決められた搬送速度vcに選定されている。
尚、具体的な選定例については実施例にて詳述する。
<Selection of conveyor speed for belt conveyor>
In the present embodiment, the transport speed vc of the belt conveyor 25 (specifically, the transport belt 26) is selected as follows.
In this example, the tension roll 28 positioned downstream in the conveyance direction of the belt conveyor 25 has a diameter d, and the conveyance belt 26 is stretched over the tension roll 28 having the diameter d and is arranged in a curved manner in a semicircular cross section. Yes.
Here, the crushed rock G is placed and conveyed on a linear portion 26a extending in the horizontal direction of the conveyor belt 26 of the belt conveyor 25, and is horizontally aligned at a site from the linear portion 26a to the curved portion 26b of the conveyor belt 26. To be released.
At this time, if the conveyance speed of the conveyance belt 26 is set to be faster than a predetermined threshold, the discharge speed of the rock pulverized material G in the horizontal direction is increased, and the rock pulverized material G is separated from the curved portion 26 b of the conveyance belt 26. I will fly in. In this case, although the fall trajectory w of the rock pulverized product G varies depending on the difference in particle size (weight), it can be obtained as a relatively stable one. However, if the discharge rate of the rock pulverized product G in the horizontal direction is too high. The horizontal flight distance of the rock crushed material G becomes large, and accordingly, it is necessary to secure the installation space for the camera 30 and the air blowing device 50 at a position sufficiently away from the belt conveyor 25. There is a concern that the size of the sorting device 20 may increase.
On the other hand, when the conveyance speed of the conveyance belt 26 falls below a predetermined threshold value, the rock crushed material G is conveyed in contact with the conveyance belt 26 until reaching the drop start position corresponding to the tip position of the curved portion 26b of the conveyance belt 26. When the transport speed of the transport belt 26 becomes extremely slow, the rock crushed material G slides at the contact portion with the curved portion 26b of the transport belt 26, and the rock crushed away from the transport belt 26. The falling start position of the object G varies, or the crushed rock G that has been slid and rolled on the curved portion 26b, and the falling start posture of the crushed rock G that is separated from the conveyor belt 26 varies, and the crushed rock There is a concern that the fall trajectory w of G tends to be unstable.
Therefore, in the present embodiment, at the curved portion 26b of the conveyor belt 26, the rock crushed material G draws a falling trajectory w having a curvature close to the curvature of the peripheral surface of the curved portion 26b, and slips at the contact portion with the curved portion 26b. The transport speed of the transport belt 26 is selected to be a predetermined transport speed vc so that the transport belt 26 is transported without being moved.
Specific examples of selection will be described in detail in the examples.

<カメラ>
本実施の形態において、カメラ30は、図2乃至図4に示すように、モノクロCCD等の撮像素子31を所定の画素密度間隔kで水平方向に沿って配列したラインセンサにて構成され、撮像位置Q1にて落下する岩石粉砕物Gを逐次撮像するようにしたものである。
本例では、カメラ30は、ベルトコンベア25の搬送ベルト26の直線部26aに沿った水平位置から鉛直方向にh1だけ下方の撮像位置Q1を有し、当該撮像位置Q1を横切る岩石粉砕物Gの投影面積及び岩石粉砕物Gの濃淡情報を含む撮像情報を取得するようになっている。尚、本例では、選別対象が金鉱石であり、目的鉱物である金はモノクロ画像中では白色に近い画像になることから、岩石粉砕物Gの投影面積内での濃淡画像のうち白色に近い画像部の占める比率が目的鉱物の含有比率になり、この含有比率が予め決められた閾値以上か否かによって鉱石の良品・不良品を判別することが可能である。
<Camera>
In the present embodiment, as shown in FIGS. 2 to 4, the camera 30 is configured by a line sensor in which imaging elements 31 such as monochrome CCDs are arranged along a horizontal direction at a predetermined pixel density interval k, and imaging is performed. The rock crushed material G falling at the position Q1 is sequentially imaged.
In this example, the camera 30 has an imaging position Q1 that is lower by h1 in the vertical direction from the horizontal position along the linear portion 26a of the conveyor belt 26 of the belt conveyor 25, and the rock crushed material G that crosses the imaging position Q1. Imaging information including the projected area and the density information of the crushed rock G is acquired. In this example, the selection object is gold ore, and gold as the target mineral is an image close to white in a monochrome image, so that it is close to white in the grayscale image within the projected area of the rock crushed material G. The ratio occupied by the image portion is the content ratio of the target mineral, and it is possible to determine whether the ore is non-defective or defective according to whether the content ratio is equal to or greater than a predetermined threshold.

<空気吹付器具>
本実施の形態において、空気吹付器具50の一要素であるノズルアレイ51は、図2乃至図4に示すように、ベルトコンベア25の搬送ベルト26の直線部26aに沿った水平位置から鉛直方向にh2(h2>h1)だけ下方の吹付位置Q2に対向して配置されており、略水平方向に亘って複数の吹付ノズル52を所定ピッチ間隔pで配列したものであり、各吹付ノズル52による空気の吹付け動作を夫々対応する電磁弁53にてオンオフ制御するようになっている。
ここで、吹付ノズル52の内径u及びピッチ間隔pは適宜選定して差し支えないが、岩石粉砕物Gへの空気の吹付けを良好に保つという観点からすれば、岩石粉砕物Gの最小寸法(本例では50mm)よりも小さく設定されていればよく、例えば8〜20mm位(本例ではいずれも10mm前後)に設定されている。
本例では、ノズルアレイ51が例えばn個の吹付ノズル52が一列に並んでいると仮定すると、各吹付ノズル52に対応する電磁弁53は複数段(本例では4段)に分かれ、各段にn/4個ずつ配列された電磁弁ユニット54として構成されている。そして、所定の圧力(例えば0.7〜1.0MPa)に加圧された圧搾空気が貯留されているエアタンク55が設けられ、このエアタンク55が各電磁弁53の流路に連通接続されており、対応する電磁弁53のオン動作に伴ってエアタンク55の圧搾空気が対応する吹付ノズル52に供給され、吹付ノズル52による空気の吹付け動作が行われる。
また、各電磁弁53には電磁弁駆動回路56からのオンオフ信号が発生するようになっており、この電磁弁駆動回路56には制御装置80からの制御信号が送出される。
特に、本例では、制御装置80は、カメラ30による撮像結果から岩石粉砕物Gが鉱石の良品Gaであると判別したときに、当該鉱石の良品Gaが吹付位置Q2を通過するタイミングにて対応する電磁弁53をオン動作させ、対応する吹付ノズル52による空気の吹付け動作を実施するものである。
<Air spray appliance>
In the present embodiment, as shown in FIGS. 2 to 4, the nozzle array 51, which is an element of the air blowing device 50, extends from the horizontal position along the straight portion 26 a of the conveyor belt 26 of the belt conveyor 25 in the vertical direction. h2 (h2> h1) is arranged to face the lower blowing position Q2, and a plurality of blowing nozzles 52 are arranged at a predetermined pitch interval p over a substantially horizontal direction. The on / off control is performed by the corresponding electromagnetic valves 53.
Here, the inner diameter u and the pitch interval p of the spray nozzle 52 may be appropriately selected. However, from the viewpoint of maintaining good air blowing to the rock pulverized material G, the minimum size of the rock pulverized material G ( In this example, it may be set smaller than 50 mm), and for example, it is set to about 8 to 20 mm (in this example, all are around 10 mm).
In this example, assuming that the nozzle array 51 has, for example, n spray nozzles 52 arranged in a line, the solenoid valves 53 corresponding to each spray nozzle 52 are divided into a plurality of stages (in this example, four stages). Are configured as solenoid valve units 54 arranged n / 4 each. And the air tank 55 in which the compressed air pressurized to predetermined pressure (for example, 0.7-1.0 MPa) is stored is provided, and this air tank 55 is connected to the flow path of each solenoid valve 53. The compressed air of the air tank 55 is supplied to the corresponding blowing nozzle 52 in accordance with the ON operation of the corresponding electromagnetic valve 53, and the blowing operation of the air by the blowing nozzle 52 is performed.
Each electromagnetic valve 53 is configured to generate an on / off signal from an electromagnetic valve driving circuit 56, and a control signal from a control device 80 is sent to the electromagnetic valve driving circuit 56.
In particular, in this example, when the control device 80 determines that the rock pulverized material G is a non-defective Ga from the imaging results of the camera 30, the control device 80 responds at the timing when the non-defective Ga of the ore passes the spray position Q2. The electromagnetic valve 53 is turned on, and the air blowing operation by the corresponding blowing nozzle 52 is performed.

<選別容器>
本実施の形態において、選別容器70は、図2及び図3に示すように、吹付位置Q2から鉛直方向にh3だけ下方に鉱石の良品Ga・不良品Gbの収容領域(本例では、第1の収容領域R1が良品Ga、第2の収容領域R2が不良品Gbの収容領域として使用)を確保するようになっており、更に、吹付位置Q2の略直下位置には各収容領域R1,R2が仕切られる仕切り壁71を有している。
ここで、各吹付ノズル52による空気の吹付け動作に伴って鉱石の良品Gaが吹き付けられると、当該鉱石の良品Gaは不良品Gbの落下軌跡w2とは異なる落下軌跡w1にて落下することになるが、この鉱石の良品Gaの落下軌跡w1としては、良品Gaが決められた収容領域R1に確実に収容されるように、仕切り壁71からの飛び出し量jが十分に確保されていればよく、吹付位置Q2から選別容器70までの距離h3は飛び出し量jが十分確保されるように選定すればよい。
<Selection container>
In the present embodiment, as shown in FIG. 2 and FIG. 3, the sorting container 70 has a storage area (in this example, the first or lower non-defective Ga / defective Gb storage area ore in the vertical direction from the spray position Q2 by h3). Storage region R1 is used as a non-defective product Ga and second storage region R2 is used as a storage region for defective products Gb), and each storage region R1, R2 is located substantially directly below the spraying position Q2. Has a partition wall 71 for partitioning.
Here, when the non-defective Ga of the ore is sprayed along with the air blowing operation by each of the spray nozzles 52, the non-defective Ga of the ore falls on a fall trajectory w1 different from the drop trajectory w2 of the defective Gb. However, as the falling trajectory w1 of the non-defective Ga of the ore, it is sufficient that the amount of projection j from the partition wall 71 is sufficiently secured so that the non-defective Ga is reliably accommodated in the determined accommodation region R1. The distance h3 from the spray position Q2 to the sorting container 70 may be selected so that the jump amount j is sufficiently secured.

−鉱石選別処理−
本実施の形態では、制御装置80は、岩石粉砕物Gから鉱石の良品Ga・不良品Gbが選別可能な鉱石選別処理プログラム(図5参照)を有しており、このプログラムを実行することにより、鉱石の良品Ga及び不良品Gbの選別を実施するようになっている。
今、図5に示すように、図示外のスタートスイッチをオン操作すると、鉱石選別装置20が稼働し、収容容器21内で岩石粉砕物Gが水洗されながら篩22にかけられ、所定範囲の寸法に絞られた後、振動フィーダ23及び案内シュート24を介してベルトコンベア25上に岩石粉砕物Gが供給される。
このとき、ベルトコンベア25は所定の搬送速度vcにて搬送されており、ベルトコンベア25上の岩石粉砕物Gは所定の搬送速度vcにて搬送され、ベルトコンベア25の搬送方向下流側にて張架ロール28に沿う搬送ベルト26の湾曲部26bの周面の曲率に近い曲率の落下軌跡wを描いて落下する。
-Ore sorting process-
In the present embodiment, the control device 80 has an ore sorting process program (see FIG. 5) that can sort out the non-defective Ga and defective Gb of the ore from the crushed rock G, and by executing this program The selection of the non-defective product Ga and the defective product Gb is performed.
Now, as shown in FIG. 5, when the start switch (not shown) is turned on, the ore sorting device 20 is operated, and the rock crushed material G is passed through the sieve 22 while being washed in the storage container 21, and the dimensions are within a predetermined range. After being squeezed, the rock crushed material G is supplied onto the belt conveyor 25 through the vibration feeder 23 and the guide chute 24.
At this time, the belt conveyor 25 is transported at a predetermined transport speed vc, and the rock crushed material G on the belt conveyor 25 is transported at a predetermined transport speed vc and is stretched downstream in the transport direction of the belt conveyor 25. It falls while drawing a fall trajectory w having a curvature close to the curvature of the peripheral surface of the curved portion 26b of the conveyor belt 26 along the gantry roll 28.

そして、岩石粉砕物Gが撮像位置Q1を通過すると、照明ランプ40による照明光に照らされた状態でカメラ30が岩石粉砕物Gを撮像する。
この状態において、制御装置80は、岩石粉砕物Gにつき鉱石の良品Ga・不良品Gbを判別する。
本例で用いられる判別法としては、図6(a)に示すように、カメラ30からの撮像結果に基づき、撮像画像中の目的鉱物(本例では金)の占有面積Sa、岩石粉砕物Gの投影面積Sbを演算した後、以下の式から鉱石の良品Ga・不良品Gbを判別する。
(Sa/Sb)≧α ……(式1)
ここで、αは鉱石の良品Gaであることを許容する割合(例えば30%)を示す。
本例では、目的鉱物である金を含有する石英は白色であることから、Saはカメラ30による撮像画像の濃淡情報(白色に相当)に基づいて演算する。一方、目的鉱物以外は灰色又は黒色であることから、SbはSaを含んだ岩石粉砕物Gの全体の投影面積を演算するようにすればよい。具体的には、制御装置80は、カメラ30による撮像結果(投影面積、濃淡情報)から、モノクロ濃淡8ビットの多階調(本例では256階調)画像を取得し、これを3値化(白領域、灰色領域、黒領域)した後、白領域の占有比率(目的鉱物の占有比率)が閾値α以上か否かを判別する。この場合、黒領域は背景であり、白領域と灰色領域とが岩石粉砕物Gとしての鉱石全体、白領域が目的鉱物である金であるため、Sa/Sb=(白領域)/(白領域+灰色領域)として演算される。
そして、(式1)による演算結果に基づいて、例えば図6(b)のケース1に示すように、(Sa/Sb)≧αの条件では、当該岩石粉砕物Gは鉱石の良品Gaと判別する。
また、図6(b)のケース2に示すように、(Sa/Sb)<αの条件(鉱物の含有割合が少ない条件)では、当該岩石粉砕物Gは鉱石の不良品Gbと判別する。
更に、図6(c)のケース3に示すように、Saが略0の場合には、当該岩石粉砕物Gは鉱石の不良品Gbと判別する。
Then, when the rock crushed material G passes through the imaging position Q1, the camera 30 images the rock crushed material G in a state of being illuminated by the illumination light from the illumination lamp 40.
In this state, the control device 80 discriminates the non-defective product Ga / defective product Gb for the crushed rock G.
As a discrimination method used in this example, as shown in FIG. 6A, based on the imaging result from the camera 30, the occupation area Sa of the target mineral (gold in this example) in the captured image, the rock crushed material G After calculating the projected area Sb of the ore, the non-defective Ga and defective Gb of the ore are determined from the following equations.
(Sa / Sb) ≧ α (Formula 1)
Here, α indicates a ratio (for example, 30%) that allows the ore to be good quality Ga.
In this example, since quartz containing gold which is the target mineral is white, Sa is calculated based on light / dark information (corresponding to white) of an image captured by the camera 30. On the other hand, since other than the target mineral is gray or black, Sb may be calculated by calculating the total projected area of the rock crushed material G containing Sa. Specifically, the control device 80 acquires a monochrome gradation 8-bit multi-gradation (256 gradations in this example) image from the imaging result (projection area, gradation information) by the camera 30, and ternizes this image. After (white area, gray area, black area), it is determined whether or not the occupation ratio of the white area (occupation ratio of the target mineral) is greater than or equal to the threshold value α. In this case, since the black region is the background, the white region and the gray region are the whole ore as the rock pulverized product G, and the white region is gold which is the target mineral, Sa / Sb = (white region) / (white region) + Gray area).
Then, based on the calculation result of (Equation 1), for example, as shown in case 1 of FIG. 6B, the rock pulverized product G is discriminated as ore good Ga under the condition of (Sa / Sb) ≧ α. To do.
Further, as shown in case 2 in FIG. 6B, the rock pulverized product G is determined to be an ore defective product Gb under the condition of (Sa / Sb) <α (a condition in which the mineral content is low).
Further, as shown in case 3 of FIG. 6C, when Sa is substantially 0, the rock pulverized product G is determined to be an ore defective product Gb.

次いで、制御装置80は、カメラ30による撮像結果に基づいて、例えば岩石粉砕物Gが鉱石の良品Gaであると判別した場合には、当該鉱石の良品Gaが吹付位置Q2を通過するタイミングにて対応する吹付ノズル52が鉱石の良品Gaに対して空気(Air)を吹き付ける。
このとき、撮像位置Q1と吹付位置Q2とでは、鉱石の良品Gaの落下速度が異なるが、両者間の距離は一定であるため、撮像位置Q1を通過した鉱石の良品Gaが吹付位置Q2に到達するまでの落下時間は一定であり、これに基づいて、吹付ノズル52による空気の吹付け動作タイミングが決定される。
本例では、制御装置80は、図5に示すように、吹付位置Q2を過ぎる鉱石の良品Gaに対し、対応する吹付ノズル52による空気の吹付け動作を実施するように、空気の吹付け条件を演算した後、この空気の吹付け条件に基づいて制御信号を生成する。
Next, when the control device 80 determines, for example, that the rock pulverized material G is a good ore Ga, based on the imaging result of the camera 30, at the timing when the good ore Ga passes through the spray position Q2. Corresponding spray nozzles 52 blow air against the fine ore Ga.
At this time, the imaging position Q1 and the spraying position Q2 have different falling speeds of the good ore Ga, but since the distance between them is constant, the ore good Ga that has passed the imaging position Q1 reaches the spraying position Q2. The drop time until this is fixed, and based on this, the air blowing operation timing by the blowing nozzle 52 is determined.
In this example, as shown in FIG. 5, the control device 80 performs the air blowing condition so as to perform the air blowing operation by the corresponding blowing nozzle 52 on the non-defective Ga of the ore that passes the blowing position Q2. Then, a control signal is generated based on the air blowing condition.

ここで、対応する吹付ノズル52による空気の吹付け条件の演算方法の一例について説明する。
本例において、空気の吹付け条件としては、カメラ30による撮像結果に基づいて鉱石の大きさや撮像位置Q1から吹付位置Q2までの経過時間を算出し、対応する吹付ノズル52による空気の吹付け動作の開始時点、及び、鉱石の大きさに合わせた空気吹付時間を算出することが挙げられる。
(1)撮像位置Q1、吹付位置Q2での鉱石の速度、時間について
本例では、図7(a)に示すように、撮像位置Q1は鉱石の落下開始位置から鉛直方向にh1だけ下方に設定され、吹付位置Q2は鉱石の落下開始位置から鉛直方向にh2(h2>h1)だけ下方に設定されている。
これらの情報h1,h2は制御装置80のメモリ内に予め入力されており、制御装置80はこれらの情報h1,h2を用いて、撮像位置Q1での速度v1、落下開始位置からの経過時間t1、吹付位置Q2での鉱石の速度v2、落下開始位置からの経過時間t2、更には、撮像位置Q1から吹付位置Q2に至るまでの経過時間Δt(t2−t1)を予め演算して記録する。尚、以下の式においてgは重力加速度を示す。
Here, an example of a calculation method of air blowing conditions by the corresponding blowing nozzle 52 will be described.
In this example, as the air blowing conditions, the size of the ore and the elapsed time from the imaging position Q1 to the spraying position Q2 are calculated based on the imaging result by the camera 30, and the air spraying operation by the corresponding spraying nozzle 52 is performed. And calculating the air blowing time according to the ore size.
(1) Ore speed and time at imaging position Q1 and spraying position Q2 In this example, as shown in FIG. 7A, imaging position Q1 is set downward by h1 in the vertical direction from the ore fall start position. The spray position Q2 is set downward by h2 (h2> h1) in the vertical direction from the ore fall start position.
The information h1 and h2 are input in advance in the memory of the control device 80. The control device 80 uses the information h1 and h2 to use the speed v1 at the imaging position Q1 and the elapsed time t1 from the drop start position. The ore speed v2 at the spray position Q2, the elapsed time t2 from the drop start position, and the elapsed time Δt (t2-t1) from the imaging position Q1 to the spray position Q2 are calculated and recorded in advance. In the following formula, g represents gravitational acceleration.

v1=√(2・g・h1)……(式1)
v2=√(2・g・h2)……(式2)
h1=(1/2)g・t1であるから、t1=√(2・h1/g)……(式3)
h2=(1/2)g・t2であるから、t2=√(2・h2/g)……(式4)
Δt=t2−t1=√(2・h2/g)−√(2・h1/g)……(式5)
よって、鉱石は、撮像位置Q1に到達した後にΔtを経過したときに吹付位置Q2に到達し、そのときの速度vは√(2・g・h2)であることが理解される。
この状態において、制御装置80は鉱石が撮像位置Q1から吹付位置Q2までの経過時間を算出し、吹付けノズル52による空気の吹付け動作を開始すればよい。
尚、本例では、(式5)を用いてΔtを算出する手法を採用したが、これに限られるものではなく、例えばh1、h2の距離差分が短い場合や鉱石が小さい場合には、撮像位置Q1での鉱石の速度v1を用いて以下の(式5’)にて簡易的に算出するようにしてもよい。
Δt=(h2−h1)/v1……(式5’)
v1 = √ (2 · g · h1) (Formula 1)
v2 = √ (2 · g · h2) (Formula 2)
h1 = (1/2) because it is g · t1 2, t1 = √ (2 · h1 / g) ...... ( Equation 3)
Since h2 = (1/2) g · t2 2 , t2 = √ (2 · h2 / g) (Equation 4)
Δt = t2−t1 = √ (2 · h2 / g) −√ (2 · h1 / g) (Formula 5)
Therefore, it is understood that the ore reaches the spraying position Q2 when Δt has elapsed after reaching the imaging position Q1, and the velocity v at that time is √ (2 · g · h2).
In this state, the control device 80 may calculate the elapsed time from the imaging position Q1 to the spray position Q2 for the ore and start the air spraying operation by the spray nozzle 52.
In this example, the method of calculating Δt using (Equation 5) is adopted. However, the present invention is not limited to this. For example, when the distance difference between h1 and h2 is short or the ore is small, imaging is performed. You may make it calculate simply by the following (Formula 5 ') using the ore speed v1 in the position Q1.
Δt = (h2−h1) / v1 (Formula 5 ′)

(2)鉱石の大きさについて
本例では、鉱石は、図7(b)に示すように、撮像位置Q1においてカメラ30に撮影され、重力方向に面した投影像が得られる。このとき、前述したように、鉱石の投影像の濃度差情報によって鉱石が良品Gaであるか不良品Gbであるかが判定されるが、更に、本例では、鉱石の投影像のうち鉛直方向yの最上端位置ymaxと、最下端位置yminとを割り出し、両者の差分L(ymax−ymin)を算出する。このとき、鉱石の投影像の鉛直方向の寸法Lを算出するには、例えば予め寸法の計測された鉱石サンプル(鉛直方向寸法をL0とする)の投影像の鉛直方向の画素(ピクセル)数がn0であるとすれば、撮影対象の鉱石の投影像の鉛直方向の画素数nを計数すれば、当該鉱石の鉛直方向の寸法Lは以下の(式6)にて算出される。
L=(n/n0)・L0……(式6)
例えばL0が0.05[m]で、画素数n0が2500とした場合、例えば計測した鉱石の投影像の鉛直方向の寸法Lに相当する箇所の画素数nが2000の場合には、Lは0.04[m]として算出される。
特に、本例では、カメラ30はラインセンサを用いたラインカメラであるため、撮像位置Q1での速度がv1[m/s]に対して、撮像レートf[Hz](ラインカメラであれば、1ライン毎のラインレート)は一定なので、画素分解能B[m/画素]はB=v1/f[m/画素]で算出することができる。このため、鉱石の投影像のうち鉛直方向yの最上端位置ymaxと、最下端位置yminまでの画素数をn[画素]とすると、当該鉱石の鉛直方向の寸法Lは以下の(式6’)で算出される。
L=B・n……(式6’)
(2) Size of ore In this example, as shown in FIG. 7B, the ore is photographed by the camera 30 at the imaging position Q1, and a projection image facing in the direction of gravity is obtained. At this time, as described above, it is determined whether the ore is non-defective Ga or defective Gb based on the density difference information of the ore projection image. In this example, in the vertical direction of the ore projection image. indexing the uppermost position y max of y, and a lowermost position y min, calculates the difference between them L (y max -y min). At this time, in order to calculate the vertical dimension L of the projected image of the ore, for example, the number of pixels (pixels) in the vertical direction of the projected image of the ore sample (the vertical dimension is L0) whose dimensions are measured in advance is used. If it is n0, the vertical dimension L of the ore is calculated by the following (formula 6) when the number of pixels n in the vertical direction of the projection image of the ore to be imaged is counted.
L = (n / n0) · L0 (Formula 6)
For example, when L0 is 0.05 [m] and the number of pixels n0 is 2500, for example, when the number of pixels n corresponding to the vertical dimension L of the projected image of the ore is 2000, L is Calculated as 0.04 [m].
In particular, in this example, since the camera 30 is a line camera using a line sensor, the speed at the imaging position Q1 is v1 [m / s] with respect to the imaging rate f [Hz] (if it is a line camera, Since the line rate for each line is constant, the pixel resolution B [m / pixel] can be calculated by B = v1 / f [m / pixel]. Therefore, the uppermost position y max in the vertical direction y of the projected image of the ore, and the number of pixels up to the lowermost position y min and n [pixel], the vertical direction of the ore dimension L the following (formula 6 ′).
L = B · n (Formula 6 ')

(3)吹付ノズルによる空気吹付時間の調整について
前述した(1)の算出過程において、吹付ノズル52による空気の吹付開始時点、及び、吹付位置Q2での鉱石の速度v2が認識され、更に、前述した(2)の算出過程において、鉱石の大きさのパラメータとして、鉱石の投影像の鉛直方向の寸法Lが認識される。
本例では、寸法Lの鉱石が速度v2で吹付ノズル52の吹付位置Q2を過ぎる間だけ、吹付ノズル52による空気の吹付け動作を実施させるように、制御装置80は以下の(式7)にて吹付ノズル52による空気吹付時間tairを算出する。
air=L/v2……(式7)
よって、制御装置80は、吹付ノズル52による空気の吹付開始時点から空気の吹付け動作を開始し、算出した空気吹付時間tairの間、空気の吹付動作を継続した後に停止させるようにすればよい。
このような空気の吹付制御を行うようにすれば、空気を吹き付けるべき鉱石(本例では鉱石の良品Ga)についてのみ空気を吹き付けることが可能になり、吹付対象でない鉱石(本例では鉱石の不良品Gb)に吹付ノズル52からの空気が吹き付けられることは少ないことから、鉱石の選別率は良好に保たれる。
(3) About adjustment of air blowing time by spray nozzle In the calculation process of (1) described above, the start point of air blowing by the spray nozzle 52 and the ore velocity v2 at the spray position Q2 are recognized. In the calculation process (2), the vertical dimension L of the projection image of the ore is recognized as a parameter of the ore size.
In this example, the control device 80 performs the following (formula 7) so that the ore of the dimension L passes the spray position Q2 of the spray nozzle 52 at the speed v2 and performs the air spraying operation by the spray nozzle 52. Then, the air blowing time t air by the blowing nozzle 52 is calculated.
t air = L / v2 (Expression 7)
Therefore, if the control apparatus 80 starts air blowing operation from the time of the start of air blowing by the blowing nozzle 52 and continues the air blowing operation for the calculated air blowing time t air , it is stopped. Good.
By performing such air spray control, it is possible to spray air only on the ore that should be sprayed with air (good ore Ga in this example). Since the air from the spray nozzle 52 is rarely sprayed on the non-defective product Gb), the ore sorting rate is kept good.

今、ノズルアレイ51に対向して鉱石の良品Gaが落下していくと、制御装置80は、吹付位置Q2を通過する鉱石の良品Gaの落下移動位置を認識し、図8(b)の時間経過(t=Δt→6Δt)に伴って、鉱石の良品Gaに対応する位置の吹付ノズル52にて空気の吹付け動作を行うようにする。尚、図8(b)中、○の吹付ノズル52は空気の吹付け動作が不実施、●の吹付ノズル52は空気の吹付け動作を実施している状態を示す。
このような吹付ノズル52による空気の吹付け動作が実施されると、鉱石の良品Gaの重力方向に面した投影面の略全域に亘っては圧搾空気が吹き付けられ、選別容器70の仕切り壁71から十分な飛び出し量jをもった落下軌跡w2を経て第2の収容領域R2に収容される。本例では、鉱石の良品Gaの重力方向に面した投影面の略全域に圧搾空気が吹き付けられているが、前述した投影面の過半領域に圧搾空気を吹き付けるようにすれば、選別容器70に対する鉱石の選別動作は良好に実施可能である。
尚、鉱石の不良品Gbに対しては、吹付ノズル52による空気の吹付け動作は実施されないため、鉱石の不良品Gbは、予め決められた落下軌跡wに連なる落下軌跡w2を経て第2の収容領域R2に収容される。
When the non-defective Ga of the ore falls now facing the nozzle array 51, the control device 80 recognizes the falling movement position of the non-defective Ga of the ore passing through the spraying position Q2, and the time shown in FIG. With the passage of time (t = Δt → 6Δt), an air blowing operation is performed by the blowing nozzle 52 at a position corresponding to the non-defective Ga. In FIG. 8B, the ◯ spray nozzle 52 does not perform the air blowing operation, and the ● spray nozzle 52 indicates the state in which the air blowing operation is performed.
When such an air blowing operation by the spray nozzle 52 is performed, compressed air is blown over substantially the entire projection surface facing the gravity direction of the non-defective product Ga, and the partition wall 71 of the sorting container 70 is sprayed. Are accommodated in the second accommodation region R2 via a drop trajectory w2 having a sufficient pop-out amount j. In this example, compressed air is blown over substantially the entire projection surface facing the direction of gravity of the good ore Ga, but if the compressed air is blown over the majority of the projection surface described above, The ore sorting operation can be carried out satisfactorily.
In addition, since the blowing operation of the air by the spray nozzle 52 is not performed for the ore defective product Gb, the ore defective product Gb passes through the fall trajectory w2 that is continuous with the predetermined fall trajectory w2. It is accommodated in the accommodation area R2.

また、本実施の形態では、図8(a)に示すように、吹付ノズル52は、M方向に回転しながら落下中の鉱石の良品Gaに対し空気を吹き付けるため、鉱石の良品Gaの回転姿勢が、良品Gaの上側が下側よりも吹付ノズル52側に接近するように傾いた姿勢に至ると、吹付ノズル52からの空気が良品Gaに吹き付けられたとき、この良品Gaには、水平方向に押す吹付力成分Fhに加えて、上向きに向かう吹付力成分Fvが与えられる。このとき、鉱石の良品Gaに上向きの吹付力成分Fvが作用することで、当該良品Gaが落下する際の抵抗力が発生し、その分、良品Gaの落下時間を稼ぐことができ、空気の吹付けに伴う良品Gaの飛距離を多く確保することができる。
更に、本実施の形態では、ベルトコンベア25から落下した岩石粉砕物Gである鉱石は落下に伴って重力加速度が働き、落下方向に散らばる挙動を示す。このため、ベルトコンベア25上への岩石粉砕物Gの供給量については岩石粉砕物Gが重ならない程度のばらつきでよく、水平飛行方式を採用する場合のように、ベルトコンベア25上に分散させた状態で岩石粉砕物Gを供給する必要はない。
In the present embodiment, as shown in FIG. 8 (a), the spray nozzle 52 blows air against the falling ore non-defective Ga while rotating in the M direction. However, when it reaches a posture in which the upper side of the non-defective Ga is inclined so as to be closer to the spray nozzle 52 side than the lower side, when the air from the spray nozzle 52 is blown to the non-defective Ga, In addition to the spraying force component Fh that pushes to the top, the upwardly directed spraying force component Fv is given. At this time, the upward spraying force component Fv acts on the non-defective Ga, so that a resistance force when the non-defective Ga falls is generated, and accordingly, the falling time of the non-defective Ga can be earned. It is possible to ensure a large flight distance of the non-defective Ga that accompanies the spraying.
Further, in the present embodiment, the ore that is the rock pulverized material G that has fallen from the belt conveyor 25 exhibits a behavior in which gravitational acceleration acts as it falls and is scattered in the falling direction. For this reason, the amount of rock crushed material G supplied onto the belt conveyor 25 may be varied so that the rock crushed material G does not overlap, and is distributed on the belt conveyor 25 as in the case of adopting the horizontal flight method. It is not necessary to supply the crushed rock G in the state.

◎実施の形態2
図9は実施の形態2に係る鉱石選別装置の要部を示す説明図である。
同図において、鉱石選別装置20の基本的構成は、実施の形態1と略同様であるが、実施の形態1と異なる空気吹付器具50を備えている。尚、実施の形態1と同様な構成要素については実施の形態1と同様な符号を付してここではその詳細な説明を省略する。
本例において、空気吹付器具50は上下2段のノズルアレイ51a,51bを有しており、各ノズルアレイ51a,51bには夫々吹付ノズル52を所定ピッチ間隔毎に配列したものである。
本実施の形態では、上下2段のノズルアレイ51a,51bは、例えば図10(a)に示すように、各列の吹付ノズル52による空気の吹付け動作を同時に実施する態様(同時打撃方式)でもよいし、図10(b)に示すように、各列の吹付ノズル52による空気の吹付け動作を時間差をもって実施する態様(時間差打撃方式)でもよい。
また、本例では、今、ノズルアレイ51a,51bに対向して鉱石の良品Gaが落下していくと、制御装置80は、吹付位置Q2を通過する鉱石の良品Gaの落下移動位置を認識し、図10(c)の時間経過(t=Δt→6Δt)に伴って、鉱石の良品Gaに対応する位置の吹付ノズル52にて空気の吹付け動作を行うようにする。尚、図10(c)中、○の吹付ノズル52は空気の吹付け動作が不実施、●の吹付ノズル52は空気の吹付け動作を実施している状態を示す。
このような吹付ノズル52による空気の吹付け動作が実施されると、実施の形態1に比べて、鉱石の良品Gaは約2倍の圧搾空気によって吹き付けられ、選別容器70の仕切り壁71から更に十分な飛び出し量jをもった落下軌跡w1を経て第1の収容領域R1に収容される。
Embodiment 2
FIG. 9 is an explanatory diagram showing a main part of the ore sorting apparatus according to the second embodiment.
In the figure, the basic configuration of the ore sorting apparatus 20 is substantially the same as that of the first embodiment, but includes an air blowing device 50 different from that of the first embodiment. Components similar to those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those in the first embodiment, and detailed description thereof is omitted here.
In this example, the air blowing device 50 has two upper and lower nozzle arrays 51a and 51b. In each nozzle array 51a and 51b, the blowing nozzles 52 are arranged at predetermined pitch intervals.
In the present embodiment, the upper and lower two-stage nozzle arrays 51a and 51b, for example, as shown in FIG. 10A, perform the air blowing operation by the blowing nozzles 52 in each row at the same time (simultaneous striking method). Alternatively, as shown in FIG. 10B, a mode (time difference impact method) in which the air blowing operation by the blowing nozzles 52 in each row is performed with a time difference may be used.
In this example, when the ore non-defective Ga drops now facing the nozzle arrays 51a and 51b, the control device 80 recognizes the falling movement position of the ore non-defective Ga passing through the spraying position Q2. As the time elapses in FIG. 10C (t = Δt → 6Δt), an air blowing operation is performed by the blowing nozzle 52 at a position corresponding to the non-defective Ga. In FIG. 10C, the ◯ spray nozzle 52 does not perform the air blowing operation, and the ● spray nozzle 52 indicates the state where the air blowing operation is performed.
When such an air blowing operation by the spray nozzle 52 is performed, the ore non-defective Ga is sprayed by about twice the compressed air as compared with the first embodiment, and further from the partition wall 71 of the sorting container 70. It is accommodated in 1st accommodation area | region R1 through the fall locus | trajectory w1 with sufficient jumping amount j.

◎変形の形態
本実施の形態では、空気吹付器具50として、上下2段のノズルアレイ51a,51bを採用しているが、これに限られるものではなく、例えば図11(a)に示すように、上下3段のノズルアレイ51a〜51cを有し、各ノズルアレイ51a〜51cには夫々吹付ノズル52を所定ピッチ間隔毎に配列したものである。
本変形の形態では、上下3段のノズルアレイ51a,51bは、例えば図11(a)に示すように、各列の吹付ノズル52による空気の吹付け動作を同時に実施する態様(同時打撃方式)でもよいし、図11(b)に示すように、各列の吹付ノズル52による空気の吹付け動作を時間差をもって実施する態様(時間差打撃方式)でもよい。
更に、図11(c)に示すように、各列の吹付ノズル52を平行に配置し、平行な空気流による吹付け動作を実施する態様(平行打撃方式)でもよいし、図11(d)に示すように、各列の吹付ノズル52を角度を付けて一点に集中するように配置し、一点に集中する空気流による吹付け動作を実施する態様(一点集中打撃方式)でもよい。
尚、空気吹付器具50として、上下4段以上のノズルアレイを採用するようにしてもよいことは勿論である。
In this embodiment, the upper and lower nozzle arrays 51a and 51b are employed as the air blowing device 50. However, the present invention is not limited to this, for example, as shown in FIG. The nozzle arrays 51a to 51c have three upper and lower nozzle arrays, and the nozzles 51a to 51c are each arranged with spray nozzles 52 arranged at predetermined pitch intervals.
In this modification, the upper and lower three-stage nozzle arrays 51a and 51b are configured to simultaneously perform the air blowing operation by the blowing nozzles 52 in each row as shown in FIG. Alternatively, as shown in FIG. 11B, a mode (time difference impact method) in which the air blowing operation by the blowing nozzles 52 in each row is performed with a time difference may be used.
Further, as shown in FIG. 11 (c), the spray nozzles 52 in each row may be arranged in parallel, and a spraying operation by a parallel air flow (parallel hitting method) may be used, or FIG. 11 (d). As shown in FIG. 5, the spray nozzles 52 of each row may be arranged so as to be concentrated at one point at an angle, and a spraying operation by an air flow concentrated at one point (single point concentrated hitting method) may be employed.
As a matter of course, the air blowing device 50 may employ a nozzle array having four or more upper and lower stages.

◎実施例1
本実施例は、実施の形態1に係る鉱石選別装置を具現化したものについて、その性能を評価したものである。
本実施例は、図12(a)に示すように、ベルトコンベア25の搬送方向端部から鉱石が含まれる岩石粉砕物Gを繰り出し落下させたものである。
ここで、岩石粉砕物Gとしては転がりやすい形状のものを選定した。
図12(a)において、Aはベルトコンベア25の岩石粉砕物Gの搬送面から0.5m下方の位置、BはA位置から0.5m下方の位置である。
tfはAからBに至るまでの落下時間(落下距離)、xはベルトコンベア25の先端位置からBに至るまでの飛び出し量(1m落下時)、θはAからBに至るまでの回転量(100ms当たり)を示し、夫々複数回(N=10回)実験を行った。
本例では、ベルトコンベア25の張架ロール径は200mmで、ベルトコンベア25の搬送速度は1m/sである。
尚、比較例1は、ベルトコンベア25を用いずに、振動フィーダ23から直接落下させたものである。但し、振動フィーダ23の振動条件は60Hz、搬送速度は8m/min.である。
実施例1,比較例1についての比較項目の結果を図12(b)に示す。
実施例1は、全ての比較項目において、比較例1よりもばらつきが少なく、岩石粉砕物Gの落下挙動が安定することが理解される。
Example 1
In this example, the performance of the ore sorting apparatus according to the first embodiment is evaluated.
In this embodiment, as shown in FIG. 12A, a rock pulverized product G containing ore is fed out and dropped from the end of the belt conveyor 25 in the transport direction.
Here, the rock pulverized material G was selected to have a shape that is easy to roll.
12A, A is a position 0.5 m below the conveying surface of the rock crushed material G of the belt conveyor 25, and B is a position 0.5 m below the A position.
tf is the drop time from A to B (fall distance), x is the amount of protrusion from the tip of the belt conveyor 25 to B (when dropped by 1 m), and θ is the amount of rotation from A to B ( Per 100 ms), and the experiment was performed several times (N = 10 times).
In this example, the tension roll diameter of the belt conveyor 25 is 200 mm, and the conveyance speed of the belt conveyor 25 is 1 m / s.
In the first comparative example, the belt conveyor 25 is not used, and it is dropped directly from the vibration feeder 23. However, the vibration condition of the vibration feeder 23 is 60 Hz, and the conveyance speed is 8 m / min. It is.
The result of the comparison item about Example 1 and Comparative Example 1 is shown in FIG.
It is understood that Example 1 has less variation than Comparative Example 1 in all comparative items, and the falling behavior of the rock crushed material G is stable.

実施例1において、ベルトコンベア25の搬送速度を変化させた条件で、各搬送速度で20回ずつ実験を行い、落下時間のばらつき、飛び出し量のばらつき、回転量のばらつきを調べたところ、図13乃至図15に示す結果が得られた。
但し、落下時間のばらつきは、700mmから1200mmとした。また、飛び出し量のばらつきについては落差を1200mmとした。更に、回転量のばらつきについては700mmから1200mmでの落差間とした。
図13は落下時間のばらつきを示すものである。
ここで、「食い込み量0」とは、岩石粉砕物が張架ロールに掛け渡された搬送ベルトの湾曲部の周面の曲率に沿った落下軌跡を描いて搬送されるようにベルトコンベアの搬送速度を選定した場合に相当し、また、「食い込み無し」とは、岩石粉砕物が張架ロールに掛け渡された湾曲部の曲率未満の曲率軌跡を描いて搬送されるようにベルトコンベアの搬送速度を選定した場合に相当し、「食い込み有り」とは、岩石粉砕物が張架ロールに掛け渡された湾曲部の曲率より大きい曲率軌跡を描いて搬送されるようにベルトコンベアの搬送速度を選定した相当に相当する。
同図によれば、「食い込み無し」の場合には、「食い込み有り」の場合に比べて、落下時間のばらつきが小さいことが理解され、また、「食い込み有り」の場合には、「食い込み量0」に相当する速度(図13では1.04m/s)に対して遅くなればなるほど落下時間のばらつきが大きくなることが理解される。このことは、ベルトコンベアの搬送速度を極端に遅くした場合には、岩石粉砕物がベルトコンベアの湾曲部から繰り出し落下する際に、岩石粉砕物がベルトコンベアの湾曲部との接触部位で滑り移動してしまい、これに伴って、ベルトコンベアからの落下開始位置や落下開始姿勢がばらつくことに起因するものと推測される。
また、図14は岩石粉砕物の飛び出し量のばらつき、図15は岩石粉砕物の回転量のばらつきであるが、いずれも、「食い込み量0」、「食い込み量無し」の場合に、「食い込み量有り」の場合に比べて、岩石粉砕物の飛び出し量、回転量のばらつきが小さいことが理解され、また、「食い込み有り」の場合には、「食い込み量0」に相当する速度に対して遅くなればなるほど飛び出し量、回転量のばらつきが大きくなることが理解される。
尚、実施例1において、張架ロール径を200mmから300mmのものに変更し、ベルトコンベア25の搬送速度を変化させた条件で、各搬送速度で20回ずつ実験を行い、岩石粉砕物の落下時間のばらつき、飛び出し量のばらつき、回転量のばらつきを調べたところ、張架ロールが200mmの場合と略同様な傾向が見られた。
In Example 1, the experiment was performed 20 times at each conveyance speed under the condition that the conveyance speed of the belt conveyor 25 was changed, and the variation in the drop time, the variation in the pop-out amount, and the variation in the rotation amount were examined. The results shown in FIG. 15 were obtained.
However, the variation in drop time was 700 mm to 1200 mm. In addition, regarding the variation in the pop-out amount, the drop was set to 1200 mm. Furthermore, the variation in the rotation amount was between the heads of 700 mm to 1200 mm.
FIG. 13 shows the variation in drop time.
Here, the “bite-in amount 0” means that the rock crushed material is conveyed on the belt conveyor so as to draw a fall trajectory along the curvature of the peripheral surface of the curved portion of the conveying belt that is stretched over the stretch roll. It corresponds to the case where the speed is selected, and “no bite” means that the rock crushed material is conveyed on the belt conveyor so that it draws a curvature trajectory that is less than the curvature of the curved portion stretched over the stretch roll. Corresponding to the case where the speed is selected, “With bite” means that the conveyor speed of the belt conveyor is such that the rock crushed material is conveyed with a curvature locus larger than the curvature of the curved portion stretched over the stretch roll. Corresponds to the selected equivalent.
According to the figure, it is understood that the variation in fall time is smaller in the case of “no bite” than in the case of “bite in”, and in the case of “bite in”, the “bite amount” It is understood that the variation in the drop time increases as the speed decreases with respect to the speed corresponding to “0” (1.04 m / s in FIG. 13). This means that when the conveyor speed of the belt conveyor is extremely slow, the rock crushed material slides and moves at the contact area with the curved portion of the belt conveyor when the rock crushed material rolls out from the curved portion of the belt conveyor and falls. In connection with this, it is presumed that the fall start position and fall start posture from the belt conveyor vary.
FIG. 14 shows the variation in the amount of rock pulverized material, and FIG. 15 shows the variation in the amount of rotation of the crushed rock material. In both cases, the “bite amount” is “no bite amount” and “no bite amount”. It is understood that there is less variation in the amount of rock crushed and the amount of rotation compared to the case of “with”, and when “with bite”, it is slower than the speed corresponding to “bite-in amount of 0”. It will be understood that the larger the deviation, the larger the variation in the pop-out amount and the rotation amount.
In Example 1, the tension roll diameter was changed from 200 mm to 300 mm, and the experiment was performed 20 times at each conveyance speed under the condition that the conveyance speed of the belt conveyor 25 was changed. When the variation in time, the variation in the pop-out amount, and the variation in the rotation amount were examined, a tendency similar to that in the case where the stretch roll was 200 mm was observed.

また、ベルトコンベアの張架ロール(本例では張架ロール径:200mm)に掛け渡された部分における岩石粉砕物の落下軌跡をベルトコンベアの搬送速度を変えて調べたところ、図16に示す結果が得られた。
同図によれば、ベルトコンベアの搬送速度が1m/s(「食い込み量0」に略相当する速度)である場合、岩石粉砕物の落下軌跡はベルトコンベアの湾曲部の曲率に略対応しており、落下軌跡が安定することが理解される。また、ベルトコンベアの搬送速度を例えば1.2m/sにすると、岩石粉砕物の落下軌跡はベルトコンベアの湾曲部の曲率未満になるが、ベルトコンベアの湾曲部の曲率に近い曲率の軌跡に変化することが理解される。尚、「食い込み有り」の場合でも、食い込み量0の近傍(例えばベルトコンベアの搬送速度を0.8m/sにする)であれば、岩石粉砕物の落下軌跡はベルトコンベアの湾曲部の曲率に近い軌跡になることが理解される。
更に、ベルトコンベアの張架ロール(本例では張架ロール径:300mm)に掛け渡された部分における岩石粉砕物の落下軌跡をベルトコンベアの搬送速度を変えて調べたところ、図17に示す結果が得られた。
同図によれば、ベルトコンベアの搬送速度が1.2m/s(「食い込み量0」に略相当する速度)である場合、岩石粉砕物の落下軌跡がベルトコンベアの湾曲部の曲率に略対応しており、落下軌跡が安定することが理解される。また、ベルトコンベアの搬送速度を例えば1.4m/sにすると、岩石粉砕物の落下軌跡はベルトコンベアの湾曲部の曲率未満になるが、ベルトコンベアの湾曲部の曲率に近い曲率の軌跡に変化することが理解される。尚、「食い込み有り」の場合でも、食い込み量0の近傍(例えばベルトコンベアの搬送速度を1.0m/sにする)であれば、岩石粉砕物の落下軌跡はベルトコンベアの湾曲部の曲率に近い軌跡になることが理解される。
よって、「食い込み無し」の場合、つまり、「食い込み量0」に相当するベルトコンベアの速度を超える速度条件であれば、岩石粉砕物の落下軌跡は安定するが、ベルトコンベアの速度を速く設定し過ぎると、岩石粉砕物の水平方向に沿う移動量が大きくなることから、岩石粉砕物の水平方向に沿う移動量を少なくするという観点からすれば、「食い込み量0」に相当するベルトコンベアの速度に近い速度を選定することが好ましい。
また、「食い込み有り」の場合には、「食い込み量0」の近傍では岩石粉砕物の落下軌跡はベルトコンベアの湾曲部の曲率に近い軌跡にはなるものの、岩石粉砕物の形状によっては岩石粉砕物の落下時間、飛び出し量、あるいは、回転量のばらつきが大きくなる可能性があるため、ベルトコンベアの搬送速度の選定に当たっては、少なくとも「食い込み有り」を除き、「食い込み量0」又は「食い込み無し」で「食い込み量0」の近傍を許容範囲として選定することが好ましい。
Moreover, when the fall locus | trajectory of the rock pulverized material in the part stretched over the stretch roll (belt roll diameter: 200 mm in this example) of a belt conveyor was investigated by changing the conveyance speed of a belt conveyor, the result shown in FIG. was gotten.
According to the figure, when the conveying speed of the belt conveyor is 1 m / s (speed substantially corresponding to “biting amount 0”), the fall trajectory of the rock crushed material substantially corresponds to the curvature of the curved portion of the belt conveyor. It is understood that the falling trajectory is stable. Also, when the conveyor speed of the belt conveyor is set to 1.2 m / s, for example, the falling trajectory of the rock crushed material becomes less than the curvature of the curved portion of the belt conveyor, but changes to a curvature locus close to the curvature of the curved portion of the belt conveyor. To be understood. Even in the case of “with bite”, if the bite amount is in the vicinity of 0 (for example, the conveyor speed of the belt conveyor is set to 0.8 m / s), the falling trajectory of the rock pulverized material will be the curvature of the curved part of the belt conveyor. It is understood that it becomes a close locus.
Further, when the trajectory of the crushed rock in the portion stretched over the belt conveyor stretch roll (in this example, the stretch roll diameter: 300 mm) was examined by changing the conveyor speed of the belt conveyor, the results shown in FIG. was gotten.
According to the figure, when the conveyor speed of the belt conveyor is 1.2 m / s (speed substantially equivalent to “biting amount 0”), the falling trajectory of the rock crushed material substantially corresponds to the curvature of the curved portion of the belt conveyor. It is understood that the fall trajectory is stable. Also, if the conveyor speed of the belt conveyor is set to 1.4 m / s, for example, the fall trajectory of the rock crushed material is less than the curvature of the curved portion of the belt conveyor, but changes to a curvature locus close to the curvature of the curved portion of the belt conveyor. To be understood. Even in the case of “with bite”, if the bite amount is in the vicinity of 0 (for example, the conveyor speed of the belt conveyor is set to 1.0 m / s), the fall trajectory of the rock pulverized material is the curvature of the curved part of the belt conveyor. It is understood that it becomes a close locus.
Therefore, in the case of “no bite”, that is, if the speed condition exceeds the speed of the belt conveyor corresponding to “no bite”, the rock trajectory will be stable, but the belt conveyor speed should be set faster. If it is too much, the amount of movement of the rock pulverized material along the horizontal direction will increase. From the viewpoint of reducing the amount of movement of the rock pulverized material along the horizontal direction, the speed of the belt conveyor corresponding to “biting amount 0”. It is preferable to select a speed close to.
In addition, in the case of “with bite”, the fall trajectory of the rock crushed material is close to the curvature of the curved portion of the belt conveyor near “biting amount 0”, but depending on the shape of the rock crushed material, Since there is a possibility that variations in the fall time, pop-out amount, or rotation amount of objects may increase, at the time of selecting the conveyor speed of the belt conveyor, except for “with bite”, “no bite” or “no bite” It is preferable to select the vicinity of “bite-in amount 0” as an allowable range.

◎実施例2
本実施例は、実施の形態1に係る鉱石選別装置を具現化したもので、図3に示すように、ベルトコンベア25の岩石粉砕物Gの搬送面から空気吹付器具50による空気の吹付位置Q2までの落差h2を550mm、750mmに代えて、鉱石の選別性能(本例では選別容器の仕切り壁からの飛距離)に対する影響を調べたものである。尚、本実施例では、h3=500mmである。
図18はh2=550mmの態様につき、吹付ノズル52による空気の吹付け動作を行うように構成し、20種類の岩石粉砕物Gである鉱石に対し8回ずつ160回実施した結果を示す。
また、図19はh2=750mmの態様につき、吹付ノズル52による空気の吹付け動作を行うように構成し、20種類の岩石粉砕物Gである鉱石に対し8回ずつ160回実施した結果を示す。
尚、図18及び図19において、Pzは吹付ノズル52による空気の吹付け動作不実施時における鉱8の落下位置を示す。
Example 2
This example embodies the ore sorting apparatus according to the first embodiment. As shown in FIG. 3, as shown in FIG. 3, the air blowing position Q <b> 2 by the air blowing device 50 from the conveying surface of the rock crushed material G of the belt conveyor 25. The head h2 is changed to 550 mm and 750 mm, and the influence on the ore sorting performance (the flying distance from the partition wall of the sorting container in this example) is examined. In this embodiment, h3 = 500 mm.
FIG. 18 shows a result of carrying out 160 times 8 times for the ore which is 20 kinds of rock pulverized products G, in which air is blown by the blowing nozzle 52 for the mode of h2 = 550 mm.
Further, FIG. 19 shows a result of carrying out 160 times 8 times for ores which are 20 kinds of rock pulverized products G, in which air is blown by the blowing nozzle 52 for the mode of h2 = 750 mm. .
In FIG. 18 and FIG. 19, Pz indicates the drop position of the ore 8 when the air blowing operation by the spray nozzle 52 is not performed.

図18及び図19によれば、落差550mmにおける空気の吹付け動作方式の方が、落差750mmにおける空気の吹付け動作方式に比べて、全体として飛距離(飛び出し量)jがアップしていることが理解される。
ここで、h2=550mmにおいて、吹付位置Q2に至るまでの鉱石の回転量の分布を調べたところ、図20に示す結果が得られた。
図20によれば、鉱石の回転量は40度から145度の広がりの中で中央値が95度であった。
また、h2=750mmにおいて、吹付位置Q2に至るまでの鉱石の回転量の分布を調べたところ、図21に示す結果が得られた。
図21によれば、鉱石の回転量は50度から165度の広がりの中で中央値が110度であった。
このように、h2=550mmの態様の方が全体として飛距離(飛び出し量)jがアップしたのは、鉱石の回転量が最適になり、吹付ノズル52による空気の吹付けにより、鉱石への上向きの吹付力成分が有効に作用し、その分、鉱石の落下速度も遅くなったことが要因であると推測される。
According to FIGS. 18 and 19, the flight distance (jumping amount) j as a whole is higher in the air blowing operation method at the drop of 550 mm than in the air blowing operation method at the drop of 750 mm. Is understood.
Here, when the distribution of the rotation amount of the ore up to the spray position Q2 was examined at h2 = 550 mm, the result shown in FIG. 20 was obtained.
According to FIG. 20, the median value of the amount of rotation of the ore was 95 degrees within a range of 40 degrees to 145 degrees.
Further, when the distribution of the rotation amount of the ore up to the spray position Q2 was examined at h2 = 750 mm, the result shown in FIG. 21 was obtained.
According to FIG. 21, the rotation amount of the ore has a median value of 110 degrees within a range of 50 degrees to 165 degrees.
In this way, the h2 = 550 mm aspect has an increased flying distance (jump amount) j as a whole because the ore rotation amount is optimized, and air is blown upward by the spray nozzle 52. It is speculated that this is due to the fact that the spray force component acts effectively and that the ore fall speed has slowed accordingly.

◎実施例3
実施例3は実施の形態2に係る鉱石選別装置を具現化したもので、空気吹付器具50による空気の吹付け条件を変えて、鉱石の選別性能を評価するようにしたものである。
本例では、以下の4つの態様について、鉱石の選別性能(飛距離j)を評価した。
(1)1列吹付ノズル
エア圧力 0.7MPa
(2)2列吹付ノズル
エア圧力 0.7MPa
同時打撃方式
(3)2列吹付ノズル
エア圧力 1.0MPa
同時打撃方式
(4)2列吹付ノズル
エア圧力 1.0MPa
時間差打撃方式
尚、(1)は比較の意味で1列吹付ノズル方式について同様な実験を行った。
Example 3
Example 3 embodies the ore sorting apparatus according to the second embodiment, and evaluates the ore sorting performance by changing the air blowing conditions by the air blowing device 50.
In this example, ore sorting performance (flight distance j) was evaluated for the following four aspects.
(1) Single row spray nozzle Air pressure 0.7MPa
(2) Two-row spray nozzle Air pressure 0.7 MPa
Simultaneous blow method (3) Two-row spray nozzle Air pressure 1.0 MPa
Simultaneous impact method (4) Two-row spray nozzle Air pressure 1.0 MPa
Time difference impact method In addition, (1) performed the same experiment about the 1 row spray nozzle system for the comparison.

各ケースについて、夫々10回測定したところ、図22に示す結果が得られた。
1列吹付ノズル方式よりも2列吹付ノズル方式による空気の吹付け動作を実施した方が選別容器の仕切り壁からの飛距離(飛び出し量)jが大きく、鉱石の選別性能が高いことが理解される。
また、2列吹付ノズル方式においては、エア圧が高い方が飛距離jが大きいことが理解される。
更に、2列吹付ノズル方式では、同時打撃個方式より時間差打撃方式の方が飛距離jが大きいことが理解される。
尚、図22中、Pzは吹付ノズルによる空気の吹付け動作を実施しない条件下での鉱石の不良品の落下位置を示す。
When each case was measured 10 times, the result shown in FIG. 22 was obtained.
It is understood that the distance (jumping amount) j from the partition wall of the sorting container is larger and the ore sorting performance is higher when the air blowing operation by the two-row nozzle method is performed than the one-row nozzle method. The
In the two-row spray nozzle system, it is understood that the flight distance j is larger when the air pressure is higher.
Further, it is understood that in the two-row spray nozzle method, the flight distance j is larger in the time difference impact method than in the simultaneous impact method.
In addition, in FIG. 22, Pz shows the fall position of the defective ore product on the conditions which do not implement the air spraying operation by a spray nozzle.

また、実施例3において、吹付ノズル列数、エア圧力を変更し、吹付位置Q2から鉱石の落下位置(飛距離)までの傾斜角度を落下角度として、各ケースにつき30回ずつ測定したところ、図23に示す結果が得られた。
同図によれば、エア圧力が同じであけば、2列吹付ノズル方式が1列ノズル方式よりも大きな落下角度が得られることが理解される。
また、1列吹付ノズル方式、2列吹付ノズルでは、エア圧力が0.7MPaよりも1MPaである態様の方落下角度が大きいことが理解される。
尚、図23中、理論アップ率は、1列吹付ノズルでエア圧力0.7MPaの態様の空気の吹付け力を1とした場合の各ケースの理論上の空気の吹付け力の比率を示す。
Further, in Example 3, the number of spray nozzles and the air pressure were changed, and the inclination angle from the spray position Q2 to the ore fall position (flying distance) was measured 30 times for each case as a fall angle. The result shown in 23 was obtained.
According to the figure, it is understood that if the air pressure is the same, the two-row spray nozzle method can obtain a larger drop angle than the single-row nozzle method.
Further, it is understood that in the one-row spray nozzle method and the two-row spray nozzle, the direction in which the air pressure is 1 MPa rather than 0.7 MPa has a larger drop angle.
In FIG. 23, the theoretical increase rate indicates the ratio of the theoretical air blowing force in each case when the air blowing force in the mode of the air pressure of 0.7 MPa is set to 1 with a single row nozzle. .

1 岩石粉砕物
1a 鉱石の良品
1b 鉱石の不良品
2 供給装置
3 撮像器具
4 判別装置
5 空気吹付器具
6 ベルト状搬送体
7 駆動装置
8 選別容器
9a 張架ロール
A 供給工程
B 撮像工程
C 選別工程
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Rock pulverized material 1a Ore good product 1b Ore defective product 2 Supply device 3 Imaging tool 4 Discriminating device 5 Air blowing tool 6 Belt-like carrier 7 Drive device 8 Sorting container 9a Stretch roll A Supply process B Imaging process C Sorting process

Claims (9)

岩石粉砕物から目的鉱物の含有比率にて予め決められた鉱石の良品・不良品を選別するに際し、
前記岩石粉砕物を予め決められた落下軌跡で落下させるように供給する供給工程と、
前記供給工程で供給された前記岩石粉砕物を落下軌跡の途中で撮像する撮像工程と、
前記撮像工程による撮像結果に基づいて前記撮像工程を経た岩石粉砕物の中から鉱石の良品・不良品を選別し、選別された鉱石の良品・不良品の落下軌跡を異ならせるように、いずれか一方の対象物に向けて重力方向に交差する方向から空気を吹き付ける選別工程と、
を備えたことを特徴とする鉱石選別方法。
When selecting non-defective or defective ores determined in advance by the content ratio of the target mineral from the crushed rock,
A supply step of supplying the rock pulverized material so as to fall along a predetermined fall trajectory;
An imaging step of imaging the rock crushed material supplied in the supply step in the middle of a fall trajectory,
Based on the imaging result of the imaging step, either ore non-defective / defective product is selected from the crushed rocks that have undergone the imaging step, and the falling trajectory of the selected ore good / defective product is different, either A sorting process in which air is blown from the direction intersecting the direction of gravity toward one object,
An ore sorting method characterized by comprising:
岩石粉砕物から目的鉱物の含有比率にて予め決められた鉱石の良品・不良品を選別する鉱石選別装置であって、
前記岩石粉砕物を予め決められた落下軌跡で落下させるように供給する供給装置と、
前記供給装置で供給された前記岩石粉砕物を落下軌跡の途中で撮像する撮像器具と、
前記撮像器具による撮像結果に基づいて前記岩石粉砕物の中から鉱石の良品・不良品を判別する判別装置と、
前記判別装置による判別結果に基づいて前記撮像器具による撮像位置よりも下方に落下した鉱石の良品・不良品の落下軌跡を異ならせるように、いずれか一方の対象物に向けて重力方向に交差する方向から空気を吹き付ける空気吹付器具と、
を備えたことを特徴とする鉱石選別装置。
An ore sorting device that sorts non-defective / defective products of ore predetermined by the content ratio of target minerals from crushed rocks,
A supply device for supplying the rock pulverized material to fall along a predetermined fall trajectory;
An imaging instrument that images the rock crushed material supplied by the supply device in the middle of a fall trajectory,
A discriminator for discriminating between non-defective and defective ores from the crushed rocks based on the imaging results of the imaging instrument,
Crossing in the direction of gravity toward either one of the objects so as to make the orbits of the ore that has fallen below the imaging position of the imaging device different from the imaging trajectory of the ore based on the discrimination result by the discrimination device. An air blowing device that blows air from the direction;
An ore sorting apparatus comprising:
請求項2に記載の鉱石選別装置において、
前記供給装置は、複数の張架ロールに掛け渡されて循環移動し、前記岩石粉砕物を搬送するベルト状搬送体と、前記ベルト状搬送体の搬送方向の下流端に位置する前記張架ロールに掛け渡された部分では、前記岩石粉砕物が前記張架ロールに掛け渡された部分の周面の曲率に近い曲率の落下軌跡を描いて前記ベルト状搬送体上では滑らずに搬送されるように、前記ベルト状搬送体を予め決められた搬送速度で駆動する駆動装置と、を有することを特徴とする鉱石選別装置。
The ore sorting apparatus according to claim 2,
The supply device is wound around a plurality of stretching rolls, circulates and transports the rock crushed material, and the stretching roll located at the downstream end in the transport direction of the belt-shaped transporting body In the portion stretched over the belt, the rock crushed material is transported without slipping on the belt-like transport body while drawing a fall trajectory having a curvature close to the curvature of the peripheral surface of the portion spanned over the stretch roll. As described above, an ore sorting device comprising: a driving device that drives the belt-like carrier at a predetermined conveyance speed.
請求項2に記載の鉱石選別装置において、
前記判別装置は、前記岩石粉砕物の撮像結果から鉱石に起因する濃淡情報を抽出し、この濃淡情報の割合が予め決められた閾値以上であるときに鉱石の良品であると判別することを特徴とする鉱石選別装置。
The ore sorting apparatus according to claim 2,
The discriminating apparatus extracts density information resulting from ore from the imaging result of the rock pulverized material, and discriminates that the ore is a good product when the ratio of the density information is equal to or greater than a predetermined threshold. Ore sorting device.
請求項2に記載の鉱石選別装置において、
前記判別装置は、前記撮像器具による撮像結果に基づいて空気の吹付対象物の吹付開始時間及び空気の吹付対象物の重力方向に面した投影面積を算出することで、前記空気吹付器具による空気吹付時間を調整することを特徴とする鉱石選別装置。
The ore sorting apparatus according to claim 2,
The discriminating device calculates the projection start time of the air blowing object and the projected area facing the direction of gravity of the air blowing object based on the imaging result of the imaging tool, so that the air blowing by the air blowing object is performed. Ore sorter characterized by adjusting time.
請求項2に記載の鉱石選別装置において、
岩石粉砕物のサイズが予め決められた最小寸法以上最大寸法以下の範囲内であるときに、
前記空気吹付器具は、空気が個別に吹き付け可能であって前記最小寸法より小径のノズルを前記最小寸法未満のピッチで水平方向に並設することを特徴とする鉱石選別装置。
The ore sorting apparatus according to claim 2,
When the size of the rock pulverized material is within the range between the predetermined minimum dimension and the maximum dimension,
The ore-spraying apparatus is characterized in that air can be individually blown and nozzles having a diameter smaller than the minimum dimension are arranged in parallel in a horizontal direction at a pitch less than the minimum dimension.
請求項2に記載の鉱石選別装置において、
前記空気吹付器具は、空気が個別に吹き付け可能なノズルを水平方向に並設すると共に重力方向に複数段有することを特徴とする鉱石選別装置。
The ore sorting apparatus according to claim 2,
The ore-spraying apparatus is characterized in that nozzles capable of individually blowing air are juxtaposed in the horizontal direction and have a plurality of stages in the direction of gravity.
請求項2に記載の鉱石選別装置において、
前記空気吹付器具は、鉱石の良品・不良品のいずれか一方の対象物に空気を吹き付けるに当たり、空気の吹付対象物に対して上方向に向かう吹付力成分を生成させるように空気を吹き付けることを特徴とする鉱石選別装置。
The ore sorting apparatus according to claim 2,
When the air blowing device blows air onto one of the non-defective or defective ore objects, it blows air so as to generate an upward blowing force component on the air blowing object. A featured ore sorter.
請求項2に記載の鉱石選別装置において、
前記空気吹付器具は、鉱石の良品・不良品のいずれか一方の対象物に空気を吹き付けるに当たり、空気の吹付対象物の重力方向に面した投影面の過半領域に亘って空気を吹き付けることを特徴とする鉱石選別装置。
The ore sorting apparatus according to claim 2,
The air blowing device blows air over a majority area of the projection surface facing the gravity direction of the air blowing target object when blowing air to one of the non-defective or defective ore objects. Ore sorting device.
JP2016172900A 2015-10-29 2016-09-05 Ore sorting method and its equipment Active JP6885005B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021041273A JP7124913B2 (en) 2015-10-29 2021-03-15 Ore sorting method and its device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015213173 2015-10-29
JP2015213173 2015-10-29

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2021041273A Division JP7124913B2 (en) 2015-10-29 2021-03-15 Ore sorting method and its device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2017080732A true JP2017080732A (en) 2017-05-18
JP6885005B2 JP6885005B2 (en) 2021-06-09

Family

ID=58713869

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016172900A Active JP6885005B2 (en) 2015-10-29 2016-09-05 Ore sorting method and its equipment
JP2021041273A Active JP7124913B2 (en) 2015-10-29 2021-03-15 Ore sorting method and its device

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2021041273A Active JP7124913B2 (en) 2015-10-29 2021-03-15 Ore sorting method and its device

Country Status (1)

Country Link
JP (2) JP6885005B2 (en)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109013390A (en) * 2018-09-29 2018-12-18 太原理工大学 A kind of air-leg formula bastard coal automatic sorting device based on intelligent recognition
CN110614160A (en) * 2019-10-09 2019-12-27 中国科学院地质与地球物理研究所 Method for separating single mineral garnet from durite
JP2020037069A (en) * 2018-09-03 2020-03-12 Jx金属株式会社 Processing method for electronic/electrical equipment component scrap
JP2021030168A (en) * 2019-08-27 2021-03-01 株式会社サタケ Optical granular material sorter
CN112764051A (en) * 2020-11-27 2021-05-07 北京佳力诚义科技有限公司 Intelligent ore identification method and device by combining laser radar with vibration signal
KR20210051282A (en) * 2019-10-30 2021-05-10 광주과학기술원 Object separation system using schlieren device
JP2021085094A (en) * 2019-11-26 2021-06-03 張偉萍 Dry type smelting apparatus for crude copper
CN113102292A (en) * 2021-04-07 2021-07-13 辽宁鸿恩医疗器材有限责任公司 Automatic classification device is used in butyronitrile gloves production
CN114951041A (en) * 2022-06-25 2022-08-30 昆明理工大学 Photoelectric sorting device for mineral separation
US20230067478A1 (en) * 2020-03-05 2023-03-02 Satake Corporation Optical sorter

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5149053A (en) * 1974-07-04 1976-04-27 Sphere Invest
JPH0363532A (en) * 1989-08-01 1991-03-19 Yamamasu Seisakusho:Kk Color screening device formed by using color separating prism
JP2002210417A (en) * 2001-01-17 2002-07-30 Hitachi Ltd System and method for recovering metal selectively
JP2007007497A (en) * 2005-06-28 2007-01-18 Masaru Hattori Method and apparatus for removing foreign matter and color-sorting
JP2008000687A (en) * 2006-06-22 2008-01-10 Kurosaki Harima Corp Method for sorting fireproof raw material
JP2011041872A (en) * 2009-08-19 2011-03-03 Toyo Glass Co Ltd Matter discrimination device, and matter sorting device
JP2011078877A (en) * 2009-10-05 2011-04-21 Nitto Boseki Co Ltd Method of removing foreign matter in aggregate of glass chopped strand

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6013131B2 (en) * 1977-05-18 1985-04-05 ラサ商事株式会社 Color-based sorting equipment for steel slag materials
JPH0412925A (en) * 1990-04-27 1992-01-17 Tokin Corp Workpiece direction sorting method
JPH0735426U (en) * 1993-12-06 1995-07-04 石川島播磨重工業株式会社 Belt conveyor belt cleaning device
JP6098881B2 (en) * 2013-05-30 2017-03-22 パナソニックIpマネジメント株式会社 Sorting device

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5149053A (en) * 1974-07-04 1976-04-27 Sphere Invest
JPH0363532A (en) * 1989-08-01 1991-03-19 Yamamasu Seisakusho:Kk Color screening device formed by using color separating prism
JP2002210417A (en) * 2001-01-17 2002-07-30 Hitachi Ltd System and method for recovering metal selectively
JP2007007497A (en) * 2005-06-28 2007-01-18 Masaru Hattori Method and apparatus for removing foreign matter and color-sorting
JP2008000687A (en) * 2006-06-22 2008-01-10 Kurosaki Harima Corp Method for sorting fireproof raw material
JP2011041872A (en) * 2009-08-19 2011-03-03 Toyo Glass Co Ltd Matter discrimination device, and matter sorting device
JP2011078877A (en) * 2009-10-05 2011-04-21 Nitto Boseki Co Ltd Method of removing foreign matter in aggregate of glass chopped strand

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020037069A (en) * 2018-09-03 2020-03-12 Jx金属株式会社 Processing method for electronic/electrical equipment component scrap
JP7422713B2 (en) 2018-09-03 2024-01-26 Jx金属株式会社 How to dispose of electronic/electrical equipment parts waste
JP2021191578A (en) * 2018-09-03 2021-12-16 Jx金属株式会社 Treatment method for scrapped component of electronic-electric instrument
CN109013390A (en) * 2018-09-29 2018-12-18 太原理工大学 A kind of air-leg formula bastard coal automatic sorting device based on intelligent recognition
US20220297162A1 (en) * 2019-08-27 2022-09-22 Satake Corporation Optical granular matter sorter
JP2021030168A (en) * 2019-08-27 2021-03-01 株式会社サタケ Optical granular material sorter
WO2021038948A1 (en) * 2019-08-27 2021-03-04 株式会社サタケ Optical granular material sorter
US11858007B2 (en) 2019-08-27 2024-01-02 Satake Corporation Optical granular matter sorter
CN110614160A (en) * 2019-10-09 2019-12-27 中国科学院地质与地球物理研究所 Method for separating single mineral garnet from durite
CN110614160B (en) * 2019-10-09 2020-07-24 中国科学院地质与地球物理研究所 Method for separating single mineral garnet from durite
KR20210051282A (en) * 2019-10-30 2021-05-10 광주과학기술원 Object separation system using schlieren device
KR102315958B1 (en) * 2019-10-30 2021-10-21 광주과학기술원 Object separation system using schlieren device
JP2021085094A (en) * 2019-11-26 2021-06-03 張偉萍 Dry type smelting apparatus for crude copper
US20230067478A1 (en) * 2020-03-05 2023-03-02 Satake Corporation Optical sorter
US11883854B2 (en) * 2020-03-05 2024-01-30 Satake Corporation Optical sorter
CN112764051A (en) * 2020-11-27 2021-05-07 北京佳力诚义科技有限公司 Intelligent ore identification method and device by combining laser radar with vibration signal
CN113102292A (en) * 2021-04-07 2021-07-13 辽宁鸿恩医疗器材有限责任公司 Automatic classification device is used in butyronitrile gloves production
CN114951041A (en) * 2022-06-25 2022-08-30 昆明理工大学 Photoelectric sorting device for mineral separation
CN114951041B (en) * 2022-06-25 2024-05-10 昆明理工大学 Photoelectric sorting device for mineral separation

Also Published As

Publication number Publication date
JP6885005B2 (en) 2021-06-09
JP2021094560A (en) 2021-06-24
JP7124913B2 (en) 2022-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7124913B2 (en) Ore sorting method and its device
JP6734558B2 (en) Ore sorting method and apparatus
JP5846348B2 (en) Optical sorter
CN111617987A (en) Intelligent automatic sorting system for coal
US20140260801A1 (en) Sorting mined material
AU2011245066B2 (en) Sorting mined material
US20130186992A1 (en) Sorting mined material
US10946416B2 (en) Separation device with a conveyor feeding system
WO2022117109A1 (en) Mineral sorting machine and mineral sorting method
CN112403939A (en) Mineral product sorting machine
JP2006111444A (en) Chute for sorting/inspection apparatus
JPWO2010100817A1 (en) Sorting method, sorting device
CN112295714A (en) Ore dressing device
CN206689067U (en) A kind of crawler type ore color sorter
JP2005270914A (en) Color sorting apparatus
JP6846057B2 (en) Food foreign matter sorting system
CN212576904U (en) Intelligent automatic sorting system for coal
CN112495833A (en) Mineral product sorting machine
WO1993003863A1 (en) Ore sorting
CN113500015A (en) Method and system for ore preselection based on hierarchical array type intelligent sorting
JP5673109B2 (en) Optical sorter and sorting method using optical sorter
CN214975875U (en) Mineral product sorting machine
CN214638336U (en) Mineral product sorting machine
CN109877059A (en) A kind of intelligent algorithm identifying system based on SVM
CN214289464U (en) Mineral product sorting machine and detection mechanism thereof

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20190724

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20200520

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200610

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200721

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200908

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20201019

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20201215

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210315

C60 Trial request (containing other claim documents, opposition documents)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60

Effective date: 20210315

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20210322

C21 Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21

Effective date: 20210323

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20210413

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20210426

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6885005

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150