RU2022656C1 - Устройство для определения расхода флотационных реагентов в рудной пульпе - Google Patents
Устройство для определения расхода флотационных реагентов в рудной пульпе Download PDFInfo
- Publication number
- RU2022656C1 RU2022656C1 SU4897077A RU2022656C1 RU 2022656 C1 RU2022656 C1 RU 2022656C1 SU 4897077 A SU4897077 A SU 4897077A RU 2022656 C1 RU2022656 C1 RU 2022656C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pulp
- reagent
- chamber
- sections
- indicator electrodes
- Prior art date
Links
Landscapes
- Paper (AREA)
Abstract
Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при управлении процессом флотации. Устройство содержит секции 1 и 2 камеры, ионпроницаемую мембрану 3, мешалки 4 и 5 с электродвигателем, донные клапаны 7 и 8, одинаковые индикаторные электроды 9 и 10, усилитель-преобразователь 11, сливные окна 12 и 13, микродозатор реагента 14, электромагнит 15 с рычажковой системой 16, блок загрузки пульпы 17 и регулятор 18. 1 ил.
Description
Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при управлении процессом флотации.
Одним из основных средств оперативной компенсации неблагоприятного колебания технологических свойств руды является оптимизация существующей технологии обогащения на основе контроля и управления параметров флотации с учетом особенностей вещественного состава перерабатываемого сырья. Опыт автоматического управления реагентным режимом свидетельствует о том, что его совершенствование связано с поиском параметров, которые давали бы наиболее представительную информацию об изменении технологических свойств обогащаемых руд.
Известно устройство для определения оптимального расхода флотационных реагентов, состоящее из двух камер с аэрационными приспособлениями и установленными в камерах индикаторными электродами, подключенными к измеряющему прибору, микродозатора, блоков отправки проб пульпы в камеры и промывки камер и командного аппарата, связанного с микродозатором и блоками, при этом камеры выполнены из диэлектрического материала и соединены между собой электролитическим соляным мостиком, а аэрационные приспособления выполнены в виде пористых перегородок в данной части камер и также изготовлены из диэлектрического материала [1].
Известно, что при соединении контролируемых сред посредством соляного мостика в месте контакта измеряемый раствор - солевой мостик возникает так называемый диффузионный потенциал, который существенно влияет на воспроизводимость измерения ЭДС, что приводит к снижению точности определения величины управляющего сигнала.
Кроме того, в присутствии воздушных пузырьков минеральные частицы наиболее склонны к адгезии на поверхности электрода, что приводит к зарастанию электродов и также снижает точность определения величины управляющего сигнала.
Известно устройство для определения расхода флотационных реагентов в рудной пульпе, которое содержит камеру, состоящую из двух секций, соединенных ионпроницаемой мембраной, двух индикаторных электродов, подключенных к усилителю-преобразователю и донных клапанов, блок загрузки пульпы в камеру, микродозатор реагента, блок промывки, регулятор с дозатором реагентов, при этом блок загрузки пульпы, микродозатор реагентов, усилитель-преобразователь, блок промывки и донные клапаны соединены с регулятором [2].
При измерении разности потенциалов двух индикаторных электродов, размещенных в разных секциях камеры, электрод, выполняющий функцию измерительного, будет постоянно работать в среде с реагентом, а электрод, являющийся вспомогательным, - в исходной пульпе.
В таких условиях измерительный электрод через непродолжительное время приобретает заряд, характеризующийся ионообменным равновесием между измеряемой средой и поверхностью электрода. Вспомогательный электрод такого заряда не имеет. Его энергетическое состояние характеризуется ионным составом жидкой фазы исходной пульпы и зарядом поверхности сульфидных минеральных частиц. При этом нарушается важный принцип успешной работы концентраторной цепи - не происходит стабилизации разностного сигнала перед дозированием реагента.
Испытания показали, что перед дозированием реагента, ЭДС, которая устанавливается в концентрационной цепи, отличается от нуля, более того происходит дрейф потенциала, так как измерительный электрод стремится к ионному равновесию с исходной пульпой. Это снижает точность определения величины управляющего сигнала.
Наличие в устройстве блока промывки камеры водой усложняет конструкцию устройства.
Целью изобретения является упрощение и повышение точности определения оптимального расхода флотационных реагентов, за счет исключения влияния неконтролируемых факторов на величину управляющего сигнала.
Поставленная цель достигается тем, что устройство для определения расхода флотационных реагентов в рудной пульпе, содержащее камеру, выполненную из двух секций с донными клапанами и соединенных между собой ионпроницаемой мембраной, выполненной из пористого диэлектрического материала, индикаторные электроды и мешалки, установленные в каждой секции камеры и командоаппарат, соединенный с блоком загрузки пульпы, приводом мешалок, микродозатором и усилителем-преобразователем, соединенным с индикаторными электродами, и донными клапанами, снабжено рычажной системой и электромагнитом, который электрически соединен с командоаппаратом и через рычажную систему с гибким шлангом реагентопровода микродозатора, а секции камеры снабжены сливными окнами.
На чертеже представлено предлагаемое устройство.
Оно содержит секции 1 и 2 камеры, ионпроницаемую мембрану 3, мешалки 4 и 5 с электродвигателем, донные клапаны 7 и 8, одинаковые индикаторные электроды 9 и 10, усилитель-преобразователь 11, сливные окна 12 и 13, микродозатор реагента 14, электромагнит 15 с рычажной системой 16, блок загрузки пульпы 17 и командоаппарат 18.
Устройство работает следующим образом. Командоаппарат 18 дает сигнал на включение блока загрузки пульпы 17. Некоторое время, порядка 10-20 с, исходная пульпа промывает камеру, затем командоаппарат 18 дает команду на закрытие донных клапанов 7 и 8 и включение электродвигателя 6, который приводит во вращение мешалки 4 и 5. При этом импеллеры мешалок 4 и 5 выполнены из диэлектрического материала, что исключает влияние электрических помех на величину управляющего сигнала.
Блок загрузки пульпы работает заданное время, достаточное для наполнения секций 1 и 2 камеры пульпой. Излишек пульпы сбрасывается в дренаж через сливные окна 12 и 13. Так как в секциях камеры, соединенных ионпроницаемой мембраной, находятся идентичные пробы исходной пульпы, ЭДС цепи, состоящие из двух индикаторных электродов, помещенных в секции камеры. После заданного времени перемешивания командоаппарат 18 дает сигнал на микродозатор 14, который подает порцию реагента с постоянным объемным расходом в секцию 1 камеры. После измерения разности потенциалов индикаторных электродов и фиксации разностного сигнала усилителем-преобразователем 11 и командоаппарат 18 последний дает сигнал электромагниту 15, который через рычажную систему 16 переводит гибкий шланг реагентопровода в секцию 2 камеры и удерживает реагентопровод в таком положении некоторое время, достаточное для разгрузки порции реагента в секцию 2 камеры. В течение этого времени командоаппарат 18 дает сигнал микродозатору 14, который подает реагент в секцию 2 с таким же расходом, что и в секцию 1 камеры. По истечении заданного времени агитации пульпы с реагентом таким же, что и в секцию камеры 1 командоаппарат 18 отключает электромагнит 15 и реагентопровод возвращается в исходное положение. После этого командоаппарат 18 дает сигнал на остановку электродвигателя 6 и открытие донных клапанов 7 и 8, а также устанавливают оптимальный расход реагентов в процесс флотации, сравнивая измеренную разность потенциалов с полученными ранее на эталонных пробах руды зависимостями.
Так как в предлагаемом устройстве реагент дозируют с постоянным объемным расходом, объем проб пульпы в секциях 1 и 2 камеры должен быть неизменным. Постоянный объем проб пульпы в секциях 1 и 2 камеры позволяют поддерживать сливные окна, которые ограничивают объем проб пульпы заданным значениям, в данном устройстве 2,0 л.
Claims (1)
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ФЛОТАЦИОННЫХ РЕАГЕНТОВ В РУДНОЙ ПУЛЬПЕ, содержащее камеру, выполненную из двух секций с донными клапанами и соединенных между собой ионпроницаемой мембраной, выполненной из пористого диэлектрического материала, индикаторные электроды и мешалки, установленные в каждой секции камеры, и командоаппарат, соединенный с блоком загрузки пульпы, приводом мешалок, микродозатором и усилителем-преобразователем, соединенным с индикаторными электродами и донными клапанами, отличающееся тем, что, с целью упрощения устройства и повышения точности за счет исключения влияния неконтролируемых факторов на величину управляющих сигналов, оно снабжено рычажной системой и электромагнитом, который электрически соединен с командоаппаратом и через рычажную систему с гибким шлангом реагентопровода, а секции камеры снабжены сливными окнами.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4897077 RU2022656C1 (ru) | 1990-12-29 | 1990-12-29 | Устройство для определения расхода флотационных реагентов в рудной пульпе |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4897077 RU2022656C1 (ru) | 1990-12-29 | 1990-12-29 | Устройство для определения расхода флотационных реагентов в рудной пульпе |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2022656C1 true RU2022656C1 (ru) | 1994-11-15 |
Family
ID=21552445
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4897077 RU2022656C1 (ru) | 1990-12-29 | 1990-12-29 | Устройство для определения расхода флотационных реагентов в рудной пульпе |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2022656C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2578317C2 (ru) * | 2011-05-25 | 2016-03-27 | Сидра Корпорейт Сервисиз Инк. | Разделение минералов с применением функционализированных фильтров и мембран |
RU2612412C1 (ru) * | 2016-02-10 | 2017-03-09 | Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" | Способ регулирования процесса селективной флотации |
RU2613401C1 (ru) * | 2016-02-10 | 2017-03-16 | Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" | Способ подготовки оборотной воды при флотационном обогащении |
RU2613400C1 (ru) * | 2016-02-10 | 2017-03-16 | Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" | Способ регулирования процесса селективной флотации |
-
1990
- 1990-12-29 RU SU4897077 patent/RU2022656C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1450198, кл. B 03D 1/00, 1987. * |
Авторское свидетельство СССР N 1488018, кл. B 03D 1/14, 1988. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2578317C2 (ru) * | 2011-05-25 | 2016-03-27 | Сидра Корпорейт Сервисиз Инк. | Разделение минералов с применением функционализированных фильтров и мембран |
RU2612412C1 (ru) * | 2016-02-10 | 2017-03-09 | Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" | Способ регулирования процесса селективной флотации |
RU2613401C1 (ru) * | 2016-02-10 | 2017-03-16 | Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" | Способ подготовки оборотной воды при флотационном обогащении |
RU2613400C1 (ru) * | 2016-02-10 | 2017-03-16 | Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" | Способ регулирования процесса селективной флотации |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100427024B1 (ko) | 액체샘플분석장치 | |
RU2022656C1 (ru) | Устройство для определения расхода флотационных реагентов в рудной пульпе | |
US3717435A (en) | Process and apparatus for measuring and controlling the concentration of chemical compounds in solutions | |
US5620609A (en) | Process and apparatus for dewatering controlled by monitoring light scattered by supernatant | |
SU1488018A1 (ru) | Устройство дл определени оптимального расхода флотационных реагентов | |
CN209961727U (zh) | 一种在线测量氨氮的检测装置 | |
CN104569111A (zh) | 钻井液离子浓度在线测量装置及方法 | |
JPS60259941A (ja) | 懸濁液の濃度測定方法 | |
RU2785371C1 (ru) | Автоматическая система контроля физико-химических параметров жидкой фазы пульпы | |
JP3775793B2 (ja) | 汚泥度測定方法および装置 | |
Hanumanth et al. | Design and operation characteristics of an improved laboratory flotation cell | |
SU1558490A1 (ru) | Способ контрол ионного состава жидкой фазы пульпы и установка дл его осуществлени | |
SU973168A1 (ru) | Способ контрол магнитной обработки воднодисперсных систем | |
US4405462A (en) | Automatic revitalization of sulfide processing and treatment solutions | |
US4689132A (en) | Etching charge measurement system | |
JP3631872B2 (ja) | 原液への凝集剤の添加量制御装置 | |
SU939084A1 (ru) | Устройство дл автоматического регулировани процесса флотации руд | |
SU1502114A1 (ru) | Способ управлени процессом кондиционировани пульпы перед пенной сепарацией | |
RU158442U1 (ru) | Устройство автоматического контроля физико-химических компонентов пульпы | |
JP4399924B2 (ja) | 細骨材及び混和材の混合計量方法 | |
RU2132049C1 (ru) | Устройство для анализа воды | |
SU1764702A1 (ru) | Устройство дл автоматического регулировани расхода реагентов | |
SU1057433A1 (ru) | Способ регулировани процесса коагул ции | |
CN117491552A (zh) | 在线监测化学仪表的防虹吸装置及方法 | |
SU1084075A1 (ru) | Устройство регулировани процесса кондиционировани пульпы |