RU2511102C1 - Устройство для автоматического контроля и распределения потока пульпы - Google Patents

Устройство для автоматического контроля и распределения потока пульпы Download PDF

Info

Publication number
RU2511102C1
RU2511102C1 RU2012141785/03A RU2012141785A RU2511102C1 RU 2511102 C1 RU2511102 C1 RU 2511102C1 RU 2012141785/03 A RU2012141785/03 A RU 2012141785/03A RU 2012141785 A RU2012141785 A RU 2012141785A RU 2511102 C1 RU2511102 C1 RU 2511102C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulp
output
distribution
flow rate
flow
Prior art date
Application number
RU2012141785/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Зимин
Михаил Армаисович Арустамян
Алексей Алексеевич Трушин
Александр Владимирович Бондаренко
Original Assignee
Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис"
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 Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" filed Critical Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис"
Priority to RU2012141785/03A priority Critical patent/RU2511102C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2511102C1 publication Critical patent/RU2511102C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Paper (AREA)

Abstract

Изобретение касается обогащения полезных ископаемых и относится к устройствам для распределения потоков пульпы между отдельными потребителями в обогатительной, химической, строительной и других отраслях промышленности. Устройство для автоматического контроля и распределения потоков пульпы содержит пульподелитель с выходными отводами и установленными на них исполнительными механизмами регулирования расхода. Каждый выходной отвод пульподелителя дополнительно содержит расходомер. Выход каждого расходомера и вход каждого исполнительного механизма регулирования расхода соединены, соответственно, с первым входом и с первым выходом соответствующих каналов дополнительно установленного многоканального регулирующего контроллера. Каждый канал содержит задатчик текущего расхода пульпы, выход которого соединен со вторым входом многоканального регулирующего контроллера. Устройство содержит расходомер пульпы на входе в пульподелитель, датчик содержания полезных компонентов и датчик физико-химических свойств перерабатываемой руды, выходы которых соединены, соответственно, с 1-м, 2-м и 3-м входами дополнительно установленного функционального блока, при этом выходы последнего соединены с суммирующими входами соответствующих задатчиков. Технический результат - повышение точности распределения потоков пульпы между параллельно работающими линиями в условиях изменения за счет абразивного износа геометрических параметров элементов регулирования расходов пульпы на выходе из пульподелителя и больших колебаний качественных характеристик перерабатываемой руды. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение касается обогащения полезных ископаемых и относится к устройствам для распределения потоков пульпы между отдельными потребителями в обогатительной, химической, строительной и других отраслях промышленности.
Известен пульподелитель, содержащий подводящий канал, сообщающийся с приемным патрубком, соединенным с раздаточными патрубками и образующим с ними тройник делительной ячейки распределительного блока (RU патент №2108164, кл. B03B 11/00, 1998 г.). Раздаточные патрубки сообщаются с отводящими каналами. Тройник выполнен с возможностью поворота относительно оси приемного патрубка, расположенного в опорах под углом к вертикали.
Недостатком данного устройства является низкая точность распределения потоков, обусловленная тем, что при изменении гранулометрической характеристики твердых частиц материала пульпы для одной и той же величины смещения положения раздаточных патрубков относительно оси приемного патрубка соотношения количества материала, поступающего в нижний и верхний патрубки, будет различной. Дело в том, что под действием гравитационных сил в потоке происходит сегрегация материала по крупности. Чем крупнее и тяжелее частички, тем быстрее они оседают и тем большая часть исходного материала уносится потоком нижнего по высоте относительно оси приемного патрубка раздаточного патрубка, и чем больше разница между высотами верхнего и нижнего патрубков, тем сильнее сегрегация материала и хуже точность распределения потоков.
Наиболее близким к предлагаемому является устройство для автоматического контроля и распределения потоков пульпы, содержащее пульподелитель с выходными отводами с установленными на них исполнительными механизмами регулирования расхода (SU а.с. №1787548, кл. B03B 11/00, 1993 г.). Устройство включает приемную камеру с выпускными окнами прямоугольной формы, перекрываемыми шиберными затворами с приводами, и распределительную камеру с раздаточными патрубками. Данное устройство обеспечивает в течение определенного периода времени равномерное или в заданной пропорции распределение потока между потребителями.
Недостатком рассматриваемого устройства является низкая точность распределения потоков пульпы за счет абразивного износа и ухудшения геометрических параметров элементов регулирования потоков. Кроме того, при распределении потоков не учитываются качественные характеристики перерабатываемой руды.
Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, заключается в повышении точности распределения потоков пульпы между параллельно работающими линиями в условиях изменения за счет абразивного износа геометрических параметров элементов регулирования расходов пульпы на выходе из пульподелителя и больших колебаний качественных характеристик перерабатываемой руды.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для автоматического контроля и распределения потоков пульпы, содержащем пульподелитель с выходными отводами и установленными на них исполнительными механизмами регулирования расхода, согласно изобретению, каждый выходной отвод пульподелителя дополнительно содержит расходомер, при этом выход каждого расходомера и вход каждого исполнительного механизма регулирования расхода соединены, соответственно, с первым входом и с первым выходом соответствующих каналов дополнительно установленного многоканального регулирующего контроллера, а каждый канал содержит задатчик текущего расхода пульпы, выход которого соединен со вторым входом многоканального регулирующего контроллера.
Кроме того, технический результат достигается тем, что оно содержит расходомер пульпы на входе в пульподелитель, датчик содержания полезных компонентов и датчик физико-химических свойств перерабатываемой руды, выходы которых соединены, соответственно, с 1-м, 2-м и 3-м входами дополнительно установленного функционального блока, при этом выходы последнего соединены с суммирующими входами соответствующих задатчиков.
На чертеже представлена блок-схема предлагаемого устройства для автоматизированного контроля и распределения потока пульпы.
Устройство для автоматического контроля и распределения потоков пульпы содержит пульподелитель 1 с выходными отводами, каждый из которых содержит расходомер 2 и исполнительный механизм 3 регулирования расхода. Выход каждого расходомера 2 соединен с первым входом дополнительно установленного многоканального регулирующего контроллера 4, а вход каждого исполнительного механизма 3 соединен с первым выходом соответствующего канала многоканального регулирующего контроллера 4. Каждый канал дополнительно содержит задатчик 5 текущего расхода пульпы, выход которого соединен с его вторым входом. Устройство также включает на входе в пульподелитель 1 расходомер 9 пульпы, датчики 6 содержания полезных компонентов и датчики 7 физико-химических свойств перерабатываемой руды, выходы которых соединены, соответственно, с 1-м, 2-м и 3-м входами функционального блока 8, а выходы функционального блока 8 соединены с соответствующими суммирующими входами задатчиков 5.
Устройство для автоматического контроля и распределения потоков пульпы работает следующим образом.
Начальные величины заданий X1зад, X2зад, …, Xnзад задатчиков 5 устанавливают на значениях, близких к верхнему пределу измерения расходомера 2. Устройство включается в работу. Сигналы X1, X2, …, Xn, пропорциональные выходным потокам, с выходов расходомеров 2 поступают на сигнальные входы многоканального регулирующего контроллера 4. Регулирующий контроллер 4 по величине рассогласования между сигналами, поступающими с задатчиков 5 и расходомеров 2, формирует управляющие сигналы Y1, Y2, …, Yn на исполнительные механизмы 3 регулирования расхода таким образом, чтобы свести к нулю величину рассогласования по каждому каналу.
Выходные сигналы расходомера 9, датчиков 6 содержания полезных компонентов и датчиков 7 физико-химических свойств пульпы, например величины pH, поступают на вход функционального блока 8. Назначением функционального блока 8 является корректировка заданий каналам регулирования выходных потоков по результатам анализа количественных и качественных характеристик перерабатываемой руды.
Алгоритм работы функционального блока в режиме анализа количественных характеристик заключается в расчете величины установок заданий X1зад, X2зад…Xnзад расходов для каждого канала регулирования по формуле
X1зад = K1 × Xобщ; X2зад = K2 × Xобщ;  Xnзад = Kn × Xобщ ,     (1)
Figure 00000001
где
Xобщ - величина входного потока, (м3/ч), определяемая по показаниям расходомера 9;
Ki - коэффициент пропорциональности для i-того канала (i=1, 2, …, n), устанавливаемый исходя из соблюдения условия
i = 1 n Ki =1 ,      (2)
Figure 00000002
i -порядковый номер канала регулирования контроллера 4;
n - количество отводов, функционирующих на момент включения устройства.
Сигналы, пропорциональные расчетным значениям X1зад, X2зад, …, Xnзад, с выходов функционального блока 8 поступают на входы соответствующих задатчиков 5, одновременно начальные значения X1зад, X2зад, …, Xnзад сбрасываются в "0".
В режиме анализа качественных характеристик в функциональном блоке 8 реализуется алгоритм распознавания образов, который по совокупности признаков, характеризующих содержания полезных компонентов, минералогический состав, физико-химические свойства руды, позволяет отнести перерабатываемую в текущий момент времени руду к конкретному технологическому сорту. Как правило, при существенных различиях свойств флотируемости руд, характерных для различных сортов руд, эффективная переработка их возможна при индивидуальном подборе номенклатуры реагентов и конкретной компоновке технологической схемы. В связи с этим, на предприятиях, перерабатывающих несколько сортов руд, выделяют линии, предназначенные для переработки конкретных сортов руд. В нашем случае, функциональный блок 8, после решения задачи распознавания сорта руды, формирует выходные сигналы, поступающие на вход задающих устройств таким образом, что линии, предназначенные для данного типа руды, остаются в работе, а оставшиеся линии выводятся из работы путем сброса задания на "0".
Таким образом, введение в состав устройства многоканального регулирующего контроллера 4 с задатчиками 5 текущего расхода пульпы для каждого канала регулирования, расходомеров 9 пульпы на входе и на выходных отводах, датчиков 6 и 7 содержания полезных компонентов и физико-химических свойств перерабатываемой руды, а также функционального блока 8 позволяет повысить точность работы устройства для автоматического контроля и распределения потоков пульпы между параллельно работающими линиями даже в условиях изменения за счет абразивного износа геометрических параметров элементов регулирования расходов пульпы на выходе из пульподелителя и больших колебаний качественных характеристик перерабатываемой руды.

Claims (2)

1. Устройство для автоматического контроля и распределения потоков пульпы, содержащее пульподелитель с выходными отводами и установленными на них исполнительными механизмами регулирования расхода, отличающееся тем, что каждый выходной отвод пульподелителя дополнительно содержит расходомер, при этом выход каждого расходомера и вход каждого исполнительного механизма регулирования расхода соединены, соответственно, с первым входом и с первым выходом соответствующих каналов дополнительно установленного многоканального регулирующего контроллера, а каждый канал содержит задатчик текущего расхода пульпы, выход которого соединен со вторым входом многоканального регулирующего контроллера.
2. Устройство для автоматического контроля и распределения потоков пульпы по п.1, отличающееся тем, что содержит расходомер пульпы на входе в пульподелитель, датчик содержания полезных компонентов и датчик физико-химических свойств перерабатываемой руды, выходы которых соединены, соответственно, с 1-м, 2-м и 3-м входами дополнительно установленного функционального блока, при этом выходы последнего соединены с суммирующими входами соответствующих задатчиков.
RU2012141785/03A 2012-10-01 2012-10-01 Устройство для автоматического контроля и распределения потока пульпы RU2511102C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012141785/03A RU2511102C1 (ru) 2012-10-01 2012-10-01 Устройство для автоматического контроля и распределения потока пульпы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012141785/03A RU2511102C1 (ru) 2012-10-01 2012-10-01 Устройство для автоматического контроля и распределения потока пульпы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2511102C1 true RU2511102C1 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50437780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012141785/03A RU2511102C1 (ru) 2012-10-01 2012-10-01 Устройство для автоматического контроля и распределения потока пульпы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2511102C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1049106A1 (ru) * 1981-11-24 1983-10-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт нерудных строительных материалов и гидромеханизации Способ переработки сыпучего материала,преимущественно песка
SU1243819A1 (ru) * 1985-01-21 1986-07-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Изыскательский Институт Трубопроводного Гидротранспорта Пульпораспределитель
SU1500370A1 (ru) * 1987-11-02 1989-08-15 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Способ подготовки пульпы в пульподелителе с приемной и распределительной камерами и пульподелитель с приемной и распределительной камерами
RU2108164C1 (ru) * 1996-08-15 1998-04-10 Открытое акционерное общество "Лебединский горно-обогатительный комбинат" Пульподелитель
WO2008013835A2 (en) * 2006-07-25 2008-01-31 Baummer George P Dycon gravity mineral recovery apparatus and process

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1049106A1 (ru) * 1981-11-24 1983-10-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт нерудных строительных материалов и гидромеханизации Способ переработки сыпучего материала,преимущественно песка
SU1243819A1 (ru) * 1985-01-21 1986-07-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Изыскательский Институт Трубопроводного Гидротранспорта Пульпораспределитель
SU1500370A1 (ru) * 1987-11-02 1989-08-15 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Способ подготовки пульпы в пульподелителе с приемной и распределительной камерами и пульподелитель с приемной и распределительной камерами
RU2108164C1 (ru) * 1996-08-15 1998-04-10 Открытое акционерное общество "Лебединский горно-обогатительный комбинат" Пульподелитель
WO2008013835A2 (en) * 2006-07-25 2008-01-31 Baummer George P Dycon gravity mineral recovery apparatus and process

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РАЗУМОВ К.А., "Проектирование обогатительных фабрик", Москва, "Недра", 1970, с.456-460 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2926784C (en) Improved air-assisted separation system
US11202974B2 (en) Mineral recovery control
CN103736599A (zh) 全自动浮选药剂定量添加系统
CN106959606B (zh) 精矿分选系统中的动态均衡调控方法
CN108345281B (zh) 一种选矿过程给矿块度配矿控制的方法
RU2511102C1 (ru) Устройство для автоматического контроля и распределения потока пульпы
MX2014013790A (es) Control de la flotacion por espuma.
Bergh et al. Supervisory control at Salvador flotation columns
AU2013100023A4 (en) Density control of a fluidized bed
CN105431714A (zh) 用于将供给材料从用于供给材料的料仓供给至熔炼炉的炉空间中的方法和装置
CN203695225U (zh) 全自动浮选药剂定量添加系统
CN106413903B (zh) 具泄压阀装置的微浮选设备及操作微浮选设备的方法
CN214692236U (zh) 一种溢流型精确分流装置
Knights et al. Performance improvements provided by Mintek's FloatStar™ advanced control system on reverse flotation of iron ore
RU2571785C2 (ru) Способ управления плотностью песков разгрузки дешламатора
CN204276140U (zh) 一种保持湿式磁选机槽体中矿浆面水平的装置
WO2007046050A1 (en) Spiral separator and control system
RU2445171C2 (ru) Способ автоматического управления гидроциклоном
Russell Online spiral grade control
Bergh et al. Improving controllability on flotation columns
US3235079A (en) Method and apparatus for controlling spiral concentrators
RU2504439C1 (ru) Способ автоматического управления гидроциклоном
SU727232A1 (ru) Устройство автоматического управлени системой гидротранспорта пульповых продуктов
CN111304438B (zh) 多段浸出系统及多段浸出系统的控制方法
RU48082U1 (ru) Устройство для автоматического управления процессом смешения жидкостей и газов