RU2170628C2 - Способ сепарации минералов - Google Patents

Способ сепарации минералов Download PDF

Info

Publication number
RU2170628C2
RU2170628C2 RU99112432A RU99112432A RU2170628C2 RU 2170628 C2 RU2170628 C2 RU 2170628C2 RU 99112432 A RU99112432 A RU 99112432A RU 99112432 A RU99112432 A RU 99112432A RU 2170628 C2 RU2170628 C2 RU 2170628C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
luminescence
minerals
mineral
intensity
signal
Prior art date
Application number
RU99112432A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99112432A (ru
Inventor
Е.М. Шлюфман
Original Assignee
Акционерная компания "АЛРОСА" (Закрытое акционерное общество)
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 Акционерная компания "АЛРОСА" (Закрытое акционерное общество) filed Critical Акционерная компания "АЛРОСА" (Закрытое акционерное общество)
Priority to RU99112432A priority Critical patent/RU2170628C2/ru
Publication of RU99112432A publication Critical patent/RU99112432A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2170628C2 publication Critical patent/RU2170628C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обогащения минералов по люминесценции, возбуждаемой рентгеновским излучением и обеспечивает повышение эффективности сепарации за счет усиления сигнала люминесценции от слаболюминесцирующих алмазов. Способ сепарации минералов заключается в транспортировании минералов в виде монослойного потока, облучении минералов проникающим излучением, регистрации светового сигнала люминесценции со стороны облучения и противоположной облучаемой, измерении интенсивности суммарного сигнала люминесценции со стороны падающего потока проникающего излучения, сравнении интенсивности суммарного сигнала люминесценции минерала с заданным пороговым значением интенсивности люминесценции и отделении минерала по результату сравнения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, конкретнее к способам для радиометрической сепарации руд, и может быть использовано для сепарации люминесцирующих минералов.
Известен способ сепарации полезных ископаемых, заключающийся в транспортировании потока минералов, облучении потока минералов проникающим излучением, регистрации сигнала люминесценции минерала со стороны падающего потока излучения и отделение полезного минерала (см., например, книгу Н.И. Маланьина и др. "Обогащение алмазосодержащих коренных пород и песков". М.: Госгеологтехиздат, 1961, с. 139, 148-150, 155-160).
Недостатком этого способа являются пропуски слаболюминесцирующих минералов, что обусловлено недостаточной чувствительностью системы регистрации.
Известен способ сепарации минералов, включающий транспортирование минералов в виде поштучного потока, облучение минералов проникающим излучением, измерение интенсивности люминесценции минералов со стороны падающего потока проникающего излучения, сравнение интенсивности сигнала люминесценции минерала с заданным пороговым значением интенсивности люминесценции, отделение по результату сравнения необходимого минерала (патент РФ N 2101102, МПК B 07 C 5/342).
Однако известный способ обладает невысокой эффективностью при сепарации слаболюминесцирующих минералов. Обусловлено это тем, что величина "светового потока" от люминесцирующего минерала, попадающего на фотоприемник блока измерения интенсивности люминесценции, зависит от многих факторов. Во-первых, от ориентации минерала относительно источника излучения и фотоприемника блока измерения интенсивности люминесценции, т.е. "световой поток", попадающий на фотоприемник блока измерения интенсивности люминесценции зависит от того, какой стороной повернулся люминесцирующий минерал к фотоприемнику блока измерения интенсивности люминесценции. Во-вторых, от оптической прозрачности минерала, т. е. темные, непрозрачные алмазы под рентгеном светятся во всем объеме, но на фотоприемник блока измерения интенсивности люминесценции попадает только та часть светового потока, которая обращена к фотоприемнику. В-третьих, от возможного частичного или полного перекрытия светового потока от люминесцирующего минерала кусками руды и т.п.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности сепарации за счет обеспечения возможности усиления сигнала люминесценции от слаболюминесцирующих алмазов.
Технический результат достигается тем, что способ сепарации минералов, включающий транспортирование минералов проникающим излучением, измерение интенсивности люминесценции минералов, сравнение интенсивности сигнала люминесценции минерала с заданным пороговым значением интенсивности люминесценции, отделение по результату сравнения необходимого минерала, дополнительно регистрируют сигнал люминесценции минерала со стороны, противоположной падающему потоку проникающего излучения, измеряют интенсивность суммарного сигнала люминесценции минерала с заданным пороговым значением интенсивности люминесценции и отделяют минерал по результату сравнения.
Алмаз, являясь прозрачным для проникающего излучения, люминесцирует как в объеме, так и по всей поверхности, а сопутствующие минералы, являясь не прозрачным для проникающего излучения, люминесцируют только со стороны, противоположной падающему потоку проникающего излучения, измерение интенсивности суммарного сигнала люминесценции минерала со стороны падающего потока проникающего излучения и с противоположной стороны, обеспечивает повышение чувствительности при регистрации интенсивности люминесценции алмазов на 30% и более по сравнению с регистрацией интенсивности люминесценции от сопутствующих минералов. Таким образом достигается повышение эффективности сепарации слаболюминесцирующих алмазов.
Способ реализуется устройством, представленным на чертеже.
Устройство содержит бункер 1, транспортирующий механизм 2, предназначенный для многослойного перемещения минералов через зону облучения и регистрации, источник 3 проникающего излучения и блок 4 измерения интенсивности суммарного сигнала люминесценции минерала, расположенные со стороны падающего потока проникающего излучения на поток минералов, регистратор 5 сигнала люминесценции, расположенный со стороны, противоположной падающему потоку проникающего излучения на поток минералов, блок 6 сравнения, задатчик 7 пороговой величины интенсивности люминесценции, блок 8 выработки команд, исполнительный механизм 9 отсечки минерала.
Блок 4 измерения суммарного сигнала интенсивности люминесценции минерала выполнен на базе фотоэлектронного умножителя ФЭУ-85 и операционного усилителя К140УД14.
Регистратор 5 сигнала люминесценции минерала может быть выполнен в виде собирающего зеркала, световода, фотоприемника и предназначен для сбора светового потока люминесценции минерала со стороны, противоположной облучаемой и передачи его на блок 4.
Блок 6 сравнения выполнен на операционных усилителях 140 серии и предназначен для сравнения интенсивности суммарного сигнала люминесценции минерала с заданным граничным значением интенсивности люминесценции.
Задатчик 7 пороговой величины интенсивности люминесценции выполнен в виде источника опорного напряжения, напряжение которого пропорционально интенсивности проникающего излучения источника 3.
Блок 8 выработки команд выполнен на микросхемах 176 серии и предназначен для своевременной выдачи команды на исполнительный механизм 9 отсечки полезного минерала.
Блок 4 измерения интенсивности суммарного сигнала люминесценции минерала выходом соединен со вторым входом блока 6 сравнения, первый вход которого соединен с выходом задатчика 7 пороговой величины интенсивности люминесценции минералов, а выход соединен с входом блока 8 выработки команд, выход которого соединен с исполнительным механизмом 9 отсечки полезного минерала.
Устройство работает следующим образом.
При прохождении минерала через зону облучения и регистрации, он попадает в поток излучения источника 3, под действием рентгеновского излучения сопутствующий минерал люминесцирует только стороной, обращенной к источнику 3, а алмаз начинает люминесцировать по всей поверхности. Сигнал интенсивности люминесценции со стороны падающего потока проникающего излучения регистрируется фотоприемником блока 4, сигнал интенсивности люминесценции со стороны, обратной потоку падающего проникающего излучения регистратором 5 собирается и передается на блок 4.
Блок 4 преобразует суммарный световой поток в сигнал люминесценции и измеряет интенсивность суммарного сигнала люминесценции. Суммарный сигнал с блока 4 поступает на второй вход блока 6 сравнения, на первый вход которого поступает сигнал с выхода задатчика 7 пороговой величины интенсивности люминесценции минералов. Блок 6 сравнения сравнивает сигнал интенсивности люминесценции минерала с сигналом задатчика 7 пороговой величины интенсивности люминесценции, и если интенсивность суммарного сигнала люминесценции минерала находится в заданном интервале, то блок 6 сравнения выдает сигнал на блок 8 выработки команд, который выдает команду на отсечку полезного минерала в тот момент, когда полезный минерал достигнет зоны отсечки.

Claims (1)

  1. Способ сепарации минералов, включающий транспортирование минералов в виде монослойного потока, облучение минералов проникающим излучением, измерение интенсивности люминесценции минералов со стороны падающего потока проникающего излучения, дополнительное измерение сигнала люминесценции минерала со стороны, противоположной падающему потоку проникающего излучения, суммирование интенсивности люминесценции минералов со стороны падающего потока проникающего излучения и со стороны, противоположной падающему потоку проникающего излучения, сравнение интенсивности суммарного сигнала люминесценции минералов с заданным пороговым значением интенсивности люминесценции и отделение необходимого минерала по результату сравнения.
RU99112432A 1999-06-08 1999-06-08 Способ сепарации минералов RU2170628C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99112432A RU2170628C2 (ru) 1999-06-08 1999-06-08 Способ сепарации минералов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99112432A RU2170628C2 (ru) 1999-06-08 1999-06-08 Способ сепарации минералов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99112432A RU99112432A (ru) 2001-05-20
RU2170628C2 true RU2170628C2 (ru) 2001-07-20

Family

ID=20221124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99112432A RU2170628C2 (ru) 1999-06-08 1999-06-08 Способ сепарации минералов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2170628C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012067542A1 (ru) * 2010-11-19 2012-05-24 Открытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Предприятие "Буревестник" Способ разделения минералов по их люминесцентным свойствам

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012067542A1 (ru) * 2010-11-19 2012-05-24 Открытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Предприятие "Буревестник" Способ разделения минералов по их люминесцентным свойствам
GB2491313A (en) * 2010-11-19 2012-11-28 Res And Production Entpr Method for separating minerals according to the luminescent properties thereof
CN102958621A (zh) * 2010-11-19 2013-03-06 布雷维斯特尼克研究与生产公司 依据其发光特性分离矿物的方法
AU2011329904B2 (en) * 2010-11-19 2013-04-18 Research And Production Enterprise "Bourevestnik" Method for separating minerals according to the luminescent properties thereof
AU2011329904B8 (en) * 2010-11-19 2013-05-16 Research And Production Enterprise "Bourevestnik" Method for separating minerals according to the luminescent properties thereof
AU2011329904A8 (en) * 2010-11-19 2013-05-16 Research And Production Enterprise "Bourevestnik" Method for separating minerals according to the luminescent properties thereof
JP2013539021A (ja) * 2010-11-19 2013-10-17 リサーチ アンド プロダクション エンタープライズ “ボーレヴェストニック” 発光特性にしたがって鉱物を分離する方法
US8878090B2 (en) 2010-11-19 2014-11-04 Research and Production Enterprise “Bourevestnik” Method for separating minerals according to the luminescent properties thereof
GB2491313B (en) * 2010-11-19 2017-12-27 Res And Production Enterprise Method for separating minerals according to the luminescent properties thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5410154A (en) Device for detecting quality alterations in bulk goods transported on moving belt conveyors
US5206699A (en) Sensing a narrow frequency band of radiation and gemstones
CA1334895C (en) Sensing a narrow frequency band of radiation and gemstones
US3941479A (en) Use of modulated stimulus to improve detection sensitivity for signals from particles in a flow chamber
US3566114A (en) Method and means for detection of microorganisms in the atmosphere
WO2008019448A1 (en) Time gated fluorescent flow cytometer
FR2423773A1 (fr) Procede et dispositif de detection d'une zone fluorescente sur une feuille de papier
ATE116061T1 (de) Erzanalyse.
RU2170628C2 (ru) Способ сепарации минералов
EP0341096A2 (en) A method of identifying individual objects or zones
JPH0271144A (ja) 宝石の識別
RU2303495C2 (ru) Способ сепарации минералов
RU2379130C1 (ru) Способ сепарации минералов
RU2310523C1 (ru) Способ сепарации минералов
EP0341092A2 (en) A method of identifying specific objects or zones
JPH0285749A (ja) 宝石の識別
AU697587B2 (en) Classification of particles according to raman response
US20050121619A1 (en) Document identification system
JP4901228B2 (ja) 分光検出装置
RU2236914C1 (ru) Устройство для сепарации минерального сырья
RU2235599C1 (ru) Способ сепарации алмазосодержащих материалов
RU2236312C1 (ru) Устройство для сепарации алмазосодержащих материалов
RU2670677C9 (ru) Устройство для сепарации алмазов
AU747298B2 (en) On-line diamond detection
RU95565U1 (ru) Фотолюминесцентный сепаратор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090609