RU1798674C - Устройство дл автоматического формировани и анализа пробы твердой фазы пульпы - Google Patents

Устройство дл автоматического формировани и анализа пробы твердой фазы пульпы

Info

Publication number
RU1798674C
RU1798674C SU904816012A SU4816012A RU1798674C RU 1798674 C RU1798674 C RU 1798674C SU 904816012 A SU904816012 A SU 904816012A SU 4816012 A SU4816012 A SU 4816012A RU 1798674 C RU1798674 C RU 1798674C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulp
chamber
solid phase
sample
analysis
Prior art date
Application number
SU904816012A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Петрович Зарубин
Original Assignee
А. П.Зарубин
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 А. П.Зарубин filed Critical А. П.Зарубин
Priority to SU904816012A priority Critical patent/RU1798674C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1798674C publication Critical patent/RU1798674C/ru

Links

Landscapes

  • Paper (AREA)

Abstract

Использование: экспрессный автоматический контроль параметров твердой фазы пульпы в горно-обогатительном производстве . Сущность изобретени : устройство содержит накопительную камеру с патрубком ввода пульпы, выполненную в виде емкости с сужающейс  нижней частью, обсадную камеру , выполненную из немагнитного дие- лектрического материала с запорным клапаном и блоком управлени , делитель потока пульпы в виде камеры с установленной внутри нее поворотной заслонкой. 2 ил,

Description

Изобретение относитс  к горно-обога- тительному производству и может быть использовано дл  экспрессного автоматического контрол  параметров твердой фазы.
Целью изобретени   вл етс  повышение точности измерени  за счет исключени  расслоени  осадка.
На фиг. 1 показано предлагаемое устройство , вертикальный продольный разрез; на фиг. 2 - вид А на фиг. 1.
Устройство содержит накопительную камеру 1, отсадочную камеру 2 с запорным клапаном 3 и блоком его управлени  4, а также измерительный преобразователь 5 со вторичным прибором 6 и делитель потока 7.
Накопительна  камера 1 выполнена в виде ссужающейс  нижней частью емкости, т. е. имеющей вертикальные 8 и наклонные 9 стенки. В нижней части накопительной камеры 1 размещено входное отверстие 10, гидравлически св занное с делителем потока 7, Последний выполнен в виде камеры 11, в которой размещена делительна  поворотна  заслонка 12 с фиксатором. Камера 11 имеет входной патрубок 13 и два отводных канала-рабочий 14, св занный с входным отверстием 10, и сбросовый 15.
Блок управлени  4 запорного клапана 3 выполнен в виде штока 16, несущего два поплавка-нижний 17 и верхний 18. Нижний поплавок t7 жестко св зан с запорным клапаном 3, а верхний поплавок 18 - со стальной пластиной 19. Шток 16 проходит через цилиндрическую направл ющую 20, жестко св занную с выполненной из немагнитного материала крышкой 2.1 накопительной камеры 1, Наружна  (верхн  ) часть штока 16 оснащена емкостью 22 с балластным грузом 23. Направл юща  20 оснащена магнитом 24. выполненным в виде диска и установленным с возможностью перемещени  в осевом направлении, например с помощью резьбы, и фиксации, например с помощью контргайки, что дает возможность регулировать величину усили  удержани  верхнего поплавка 18 в крайнем верхнем положении.
Отсадочна  камера выполнена из немагнитного материала и имеет круговое или
Ч
О
со
о
Ј
квадратное сечение, несущее с выходным отверстием 25 седло 26 клапана 3. На боковой поверхности отсадочной камеры 2 закреплен измерительный преобразователь 5 магнитного или  дерно-физического принципа действи , электрически св занного с соответствующим вторичным прибором в.
Размещение на отсадочной камере 2 датчиков различного принципа действи  по звол ет расширит, область применени  устройства . Так, дл  контрол  массовой доли железа магнитного обычно Используютс  магнитометрические датчикГй (измерительные преобразователи), а дл  контрол  полиметаллических руд (анализ свинца, цинка, меди и других металлов) используютс  рен- тгено-радиометрические анализаторы на базе радиоактивных изотопов или рентгеновских трубок,
Устройство работает следующим образом .
Непрерывно поступающа  из пробоот- борного устройства через входной патрубок 1.3 пульпа в делителе 7 с помощью заслонки 12 раздел етс  на две струи - рабочую и сбросовую. Рабоча  стру  по каналу 14 через входное отверстие 10 поступает в накопительную камеру 1, сбросова  стру  по каналу 15 сбрасываетс  непосредственно в дренажную канаву. В накопительной камере 1 происходит разделение пульпы на две части - твердую фазу (осадок) и осветленную часть. Дебит пульпы через входное отверстие 10 выбираетс  при помощи заслонки 12 таким, что пока уровень осветленной части пульпы достигнет верхнего поплавка 18 тверда  фаза успевает заполнить отсадочную камеру 2, а измерительный преобразователь 5 измерить необходимый параметр твердой фазы с последующим фиксированием на вторичном приборе 6. Когда уровень осветленной части пульпы достигнет верхнего поплавка 18, вс  поплавкова  система (блок управлени  4) начинает подниматьс  вверх, при этом стальна  пластина 19 попадает в зону действи  магнитного пол  посто нного магнита 24, прит гиваетс  к ней и запорный клапан 3, поднима сь вверх, отрываетс  от седла 26 и открывает выходное отверстие 25. Поток сгущенного осадка сбрасываетс  через выходное отверстие 25 негюсредственно в дренажную канаву. При этом нижний поплавок 17 и усили  магнита 24 обеспечивают выходное отверстие 25 открытым до полного выхода проанализированной порции пульпы, а ее верхн   осветленна  часть при выходе осуществл ет промывание стенок отсадочной камеры 2. После очистки накопительной камеры 1 и отсадочной камеры 2 поплавкова  система опускаетс  и клапан 3 перекрывает выходное отверстие 25. Пульпа продолжает поступать в накопительную
камеру 1 и цикл повтор етс ,
Врем  заполнени  накопительной камеры 1 пульпой определ етс  ее дебитом, который регулируетс  в делителе 7 пластиной 12 в широком диапазоне (например, от
1 до 15 мин), а также ее объемом, В свою очередь объем накопительной камеры 1 определ етс  об зательным условием заполнени  твердой фазой (осадком), не ниже требуемого уровн , отсадочной камеры 2.
Этот объем определ етс  из соотношени  V т//э, где т - заданна  (минимальна ) масса осадка в граммах; /э- минимальна  плотность пульпы в г/л; и должен быть во столько раз больше, во сколько плотность
осадка больше плотности пульп;ы;
Врем  заполнени  накопительной камеры 1 определ етс  в каждЬм конкретном случае индивидуально и экспериментально. Главное требование при .этом- полное заполнение отсадочной камеры твердой фазой (осадком). Как показали проведенные исследовани  обычно это врем  составл ет 2-4 минуты. Оно зависит от плотности пульпы, материала твердой фазы, крупности и формы частиц,
Подача пульпы с нижней части боковой поверхности приемной камеры 1 позвол ет резко ускорить процесс осадконакоплени  и исключить расслоение осадка, так как в
этом случае частицы не проход т путь осаждени  от верхней части накопительной камеры 1 до отсадочной камеры 2. Кроме того, исключаетс  расслоение осадка в отсадочной камере 2, так как пульпа поступает малыми порци ми за счет заслонки 12 делител  7, а осадконакопление происходит при интенсивном перемешивании твердой фазы потоком пульпы, поступающей из входного отверсти  10.
Использование данного устройства исключит применение внешних источников энергии, позволит автоматически непре рывно осуществл ть анализ технологических параметров твердой фазы пульпы в
автоматизированных системах управлени  технологическим процессом на обогатительных фабриках, что будет способствовать улучшению извлечени  металлов и повышению качества концентратов.
Формул, а изобретени 
Устройство дл  автоматического формировани  и анализа пробы твердой фазы пульпы, включающее накопительную камеру , снабженную патрубком ввода пульпы и выполненную в виде емкости с сужающейс  нижней частью, отсадочную камеру, выполненную из немагнитного диэлектрического материала и снабженную запорным клапаном с блоком управлени , измерительный преобразователь и регистрирующий прибор , отличающеес  тем, что, с целью повышений точности измерени  за счет исключени  расслоени  осадка, оно снабжено делителем потока пульпы, выполненным в виде камеры и заслонки, установленной внутри камеры с возможностью поворота и фиксации, при этом камера гидравлически соединена с патрубком ввода пульпы, а входное отверстие патрубка размещено 8 нижней части емкости в зоне ее сопр жени  с сужающейс  ее частью.
SU904816012A 1990-04-17 1990-04-17 Устройство дл автоматического формировани и анализа пробы твердой фазы пульпы RU1798674C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904816012A RU1798674C (ru) 1990-04-17 1990-04-17 Устройство дл автоматического формировани и анализа пробы твердой фазы пульпы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904816012A RU1798674C (ru) 1990-04-17 1990-04-17 Устройство дл автоматического формировани и анализа пробы твердой фазы пульпы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1798674C true RU1798674C (ru) 1993-02-28

Family

ID=21509263

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904816012A RU1798674C (ru) 1990-04-17 1990-04-17 Устройство дл автоматического формировани и анализа пробы твердой фазы пульпы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1798674C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 951133,кл. G 01 N 27/72,1981. Авторское свидетельство СССР № 1008653, кл. G 01 N 27/72. 1981. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3747411A (en) Suspension sampling
Hubbell Apparatus and techniques for measuring bedload
Garcia Depositional turbidity currents laden with poorly sorted sediment
CN107478458B (zh) 三维时序矢量沉积物捕获器
Kozerski Possibilities and limitations of sediment traps to measure sedimentation and resuspension
Lau et al. Does reentrainment occur during cohesive sediment settling?
US3519353A (en) Method and apparatus for determining particle size distribution in discrete solids including an elutriation tube
Hubbell et al. Laboratory data on coarse-sediment transport for bedload-sampler calibrations
US3812966A (en) Settling rate tester
US4318296A (en) Sampling equipment for sedimentation rate measuring
RU2406823C1 (ru) Способ дифференцированного измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления (варианты)
Krishnappan In situ size distribution of suspended particles in the Fraser River
RU1798674C (ru) Устройство дл автоматического формировани и анализа пробы твердой фазы пульпы
McCave et al. In-situ measurements of particle settling velocity in the deep sea
AU2016224125B2 (en) An apparatus for taking samples from a slurry flow
CN111811977B (zh) 一种径流泥沙含量与流量测量装置及测量方法
De Rooij et al. Electrical measurement of sediment layer thickness under suspension flows
US3514996A (en) Apparatus for geological surveying
Fleming et al. Particle size of river sediments
Pantin Experimental evidence for autosuspension
CN1075206A (zh) 双虹定容排水按比例采样方法及系统设备
CA1129676A (en) Sampling equipment
CZ2008329A3 (cs) Detritový kontinuální vzorkovac pro drobné toky se spádem
Bazzoffi Fagna-type hydrological unit for runoff measurement and sampling in experimental plot trials
US4707249A (en) Sand classification tank