RU2590549C1 - Автоматическая система аналитического контроля пульповых продуктов - Google Patents

Автоматическая система аналитического контроля пульповых продуктов Download PDF

Info

Publication number
RU2590549C1
RU2590549C1 RU2015110549/05A RU2015110549A RU2590549C1 RU 2590549 C1 RU2590549 C1 RU 2590549C1 RU 2015110549/05 A RU2015110549/05 A RU 2015110549/05A RU 2015110549 A RU2015110549 A RU 2015110549A RU 2590549 C1 RU2590549 C1 RU 2590549C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
complex
automatic
equipment
control
analytical
Prior art date
Application number
RU2015110549/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Владимирович Зимин
Александр Владимирович Бондаренко
Илья Сергеевич Никандров
Павел Анатольевич Захаров
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 RU2015110549/05A priority Critical patent/RU2590549C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2590549C1 publication Critical patent/RU2590549C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам аналитического контроля пульповых продуктов, растворов или суспензий в потоке, применяемых в горно-обогатительной и других отраслях промышленности. Автоматическая система включает автоматический пробоотборный комплекс 1, автоматический комплекс 10 циркуляционной пробоподачи и транспортные магистрали 30. Система дополнительно снабжена автоматическим комплексом 5 пробоподготовки, автоматическим комплексом 14 подготовки и подачи порошковых проб, аналитическим комплексом 20, комплексом 24 сетевого оборудования, центральной станцией 27 управления системой, серверами 28 системы, информационными магистралями 31. Выход пробоотборного комплекса 1 соединен с входом комплекса 5 пробоподготовки, который имеет два выхода, соединенные с комплексом 10 циркуляционной пробоподачи и комплексом 14 подготовки и подачи порошковых проб. Выходы комплекса 10 циркуляционной пробоподачи и комплекса 14 подготовки и подачи порошковых проб соединены с входами комплекса 20. Система управления каждого комплекса объединена в единую информационную сеть с центральной станцией 27 управления автоматической системой аналитического контроля и серверами 28 данной системы через комплекс сетевого оборудования. Комплекс 14 подготовки и подачи порошковых проб состоит из оборудования 15 подготовки порошковых проб, оборудования 16 шифровки/дешифровки порошковых проб, оборудования 17 перемещения порошковых проб, оборудования 18 хранения порошковых проб и устройства 19 управления комплексом. Комплекс 20 состоит из многокюветных поточных пульповых и порошковых анализаторов 22 и 21 физико-химических свойств проб и устройства 23 управления комплексом. Обеспечивается повышение эффективности системы путем повышения достоверности получаемой аналитической информации и расширения функциональных возможностей системы аналитического контроля пульповых продуктов. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам аналитического контроля пульповых продуктов, растворов или суспензий в потоке, применяемых в горно-обогатительной и других отраслях промышленности, где необходим периодический аналитический контроль физико-химических свойств жидкого технологического продукта, и может быть использовано для построения автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Известна система аналитического контроля жидких проб, содержащая последовательно соединенные комплекс средств пробоотбора и транспортную магистраль с циркуляционным замкнутым измерительным контуром, включающим последовательно соединенные воздухоотделительную емкость, проточную кювету спектрометра, расположенную в высшей точке контура и гидравлически соединенную через разгрузочную трубку с последовательно соединенными стартовым эжекторным устройством, компенсирующей емкостью, сообщающейся с атмосферой, клапаном сброса и струйным насосом (SU, а.с. №1075106, кл. G01N 1/10, 1984 г.).
Однако эта система не обеспечивает требуемой достоверности ввиду невозможности достижения необходимой однородности пробы, а также из-за ее аэрации в процессе подачи в кювету спектрометра. Для обеспечения достоверности контроля в этой системе необходимо иметь значительный объем пробы для ее усреднения, но этот объем в свою очередь повышает энергозатраты.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предложенному является система аналитического контроля жидких проб, включающая автоматический пробоотборный комплекс, автоматический комплекс циркуляционной пробоподачи и транспортные магистрали (RU, патент №2173452, кл. G01N 1/10, 2000 г.).
Недостатком известной системы является низкая точность анализа пульповых продуктов, обусловленная использованием одной проточной кюветы для анализа разнородных по составу продуктов, что ведет к высокой вероятности взаимного «заражения» анализируемых проб. На достоверность результатов анализа также влияет отсутствие комплексного анализа пульповых продуктов, включающего, в том числе, дополнительный метрологический контроль результатов экспресс-анализа по контрольным пробам при помощи более точных методов измерений. Кроме того, не решена задача интеграции в информационные системы предприятия, которая требует двустороннего обмена данными с помощью программных протоколов и является необходимой для построения автоматизированных систем управления технологическими процессами обогащения на современном уровне. Это в совокупности с неточным анализом проб технологических продуктов приводит к низкой эффективности системы при управлении процессами, например, флотационного обогащения руд.
Техническим результатом, на достижение которого направлено настоящее изобретение, является повышение эффективности системы путем повышения достоверности получаемой аналитической информации и расширения функциональных возможностей системы аналитического контроля пульповых продуктов.
Указанный технический результат достигается тем, что в автоматической системе аналитического контроля пульповых продуктов, включающей автоматический пробоотборный комплекс, автоматический комплекс циркуляционной пробоподачи и транспортные магистрали, согласно изобретению система дополнительно снабжена автоматическим комплексом пробоподготовки, автоматическим комплексом подготовки и подачи порошковых проб, аналитическим комплексом, комплексом сетевого оборудования, центральной станцией управления системой, серверами системы, информационными магистралями, при этом выход автоматического пробоотборного комплекса соединен с входом автоматического комплекса пробоподготовки, который, в свою очередь, имеет два выхода, соединенных с автоматическим комплексом циркуляционной пробоподачи и автоматическим комплексом подготовки и подачи порошковых проб, а выходы автоматического комплекса циркуляционной пробоподачи и автоматического комплекса подготовки и подачи порошковых проб соединены с входами аналитического комплекса, причем система управления каждого автоматического комплекса объединена в единую информационную сеть с центральной станцией управления автоматической системой аналитического контроля и серверами данной системы через комплекс сетевого оборудования.
Кроме того, указанный технический результат достигается тем, что автоматический комплекс подготовки и подачи порошковых проб состоит из оборудования подготовки порошковых проб, оборудования шифровки/дешифровки порошковых проб, оборудования перемещения порошковых проб, оборудования хранения порошковых проб и устройства управления комплексом;
а также тем, что аналитический комплекс состоит из многокюветных поточных пульповых и порошковых анализаторов физико-химических свойств проб и устройства управления комплексом.
На чертеже представлена блок-схема автоматической системы аналитического контроля пульповых продуктов.
Автоматическая система аналитического контроля пульповых продуктов включает в себя:
- автоматический пробоотборный комплекс 1, состоящий из оборудования 2 отбора проб, оборудования 3 накопления и отправки проб и устройства 4 управления комплексом;
- автоматический комплекс 5 пробоподготовки, состоящий из оборудования 6 приема и деаэрации проб, оборудования 7 динамического сокращения проб, оборудования 8 обезвоживания и фильтрации проб и устройства 9 управления комплексом;
- автоматический комплекс 10 циркуляционной пробоподачи, состоящий из оборудования 11 приема и циркуляции проб, оборудования 12 адресного возврата проб и устройства 13 управления комплексом;
- автоматический комплекс 14 подготовки и подачи порошковых проб, состоящий из оборудования 15 подготовки порошковых проб, оборудования 16 шифровки/дешифровки порошковых проб, оборудования 17 перемещения порошковых проб, оборудования 18 хранения порошковых проб и устройства 19 управления комплексом;
- аналитический комплекс 20, состоящий из многокюветных порошковых и поточных пульповых анализаторов 21 и 22 физико-химических свойств проб, а также устройства 23 управления комплексом;
- комплекс 24 сетевого оборудования для организации локальной вычислительной сети автоматической системы аналитического контроля, состоящий из группы проводного оборудования 25 связи и группы беспроводного оборудования 26 связи;
- центральную станцию 27 управления автоматической системой аналитического контроля;
- серверы 28 автоматической системы аналитического контроля;
- потребителей 29 данных от автоматической системы аналитического контроля.
Для перемещения проб между подсистемами используются транспортные магистрали 30. Все компоненты системы объединены информационными магистралями 31 в общую информационную сеть для обмена данными.
Работа автоматической системы аналитического контроля для одной точки опробования происходит следующим образом.
Продукты производства отбираются автоматическим пробоотборным комплексом 1 при помощи входящего в него оборудования 2 отбора проб и в виде частных проб поступают в оборудование 3 накопления и отправки проб, в котором осуществляется усреднение пробы, направляемой на анализ. Усредненная проба при помощи оборудования 3 накопления и отправки проб доставляется с помощью сжатого воздуха по транспортной магистрали 30 в автоматический комплекс 5 пробоподготовки, где при помощи оборудования 6 приема и деаэрации проб происходит отделение воздуха от пробы, далее проба представительно делится при помощи оборудования 7 динамического сокращения проб, при этом часть пробы накапливается в виде контрольных, сменных и балансовых проб в оборудовании 8 обезвоживания и фильтрации проб, а другая часть проб направляется в автоматический комплекс 10 циркуляционной пробоподачи. При помощи оборудования 11 приема и циркуляции, с целью повышения достоверности (точности) результата анализа, происходит многократное прохождение жидкой пробы через кювету многокюветного поточного пульпового анализатора 22, во время которого производится экспресс-анализ пробы. После завершения анализа проба поступает в оборудование 12 адресного возврата и может быть направлена в конкретную точку технологического потока, из которого произошел отбор данной пробы или в общий слив. По окончании каждого цикла анализа происходит промывка всего оборудования и транспортных магистралей, участвовавших в анализе жидкой пробы. Накопленные контрольные, сменные и балансовые пробы после обезвоживания поступают с оборудования 8 обезвоживания и фильтрации проб в автоматический комплекс 14 подготовки и подачи порошковых проб. В автоматическом комплексе 14 подготовки и подачи порошковых проб при помощи оборудования 15 подготовки порошковых проб происходит их высушивание, представительное перемешивание, отбор навески, ее прессование и помещение таблетированной пробы в кювету, далее с помощью оборудования 16 шифровки/дешифровки порошковых проб происходит запись данных о пробе в радиометку, расположенную на кювете. Кювета с пробой поступает на анализ в многокюветный порошковый анализатор 21. После завершения анализа таблетированная проба помещается в оборудование 18 хранения порошковых проб или утилизируется. Все операции перемещения порошковых проб выполняет роботизированное оборудование, входящее в состав оборудования 17 перемещения порошковых проб. Все оборудование, участвующее в анализах порошковых проб, после каждого цикла анализа подвергается обязательной автоматической промывке и/или продувке сжатым воздухом. Аналитический комплекс 20 может включать один и более многокюветных поточных пульповых и порошковых анализаторов 22 и 21 различных физико-химических свойств. Каждый из комплексов 1, 5, 10, 14, 20 имеет в своем составе устройства 4, 9, 13, 19, 23 управления, позволяющие им работать как автономно, так и в составе автоматической системы аналитического контроля. Устройства 4, 9, 13, 19, 23 управления соединены информационными магистралями 31 через группу проводного оборудования 25 связи, входящего в комплекс сетевого оборудования 24, и образуют одну информационную сеть с центральной станцией 27 управления системой, серверами 28 и потребителями 29. Автоматической системой аналитического контроля поддерживаются следующие топологии информационных магистралей для соединения входящих в нее компонентов: «звезда», «шина», «кольцо» и их сочетание в любых комбинациях. В качестве основного способа соединения используется топология типа «звезда». С целью повышения отказоустойчивости и быстродействия все компоненты или часть могут быть объединены в «кольцо», а для соединения группы близко расположенных друг к другу компонентов системы может быть использовано соединение типа «шина». Для повышения надежности работы устройств 4, 9, 13, 19, 23 управления используется механизм диагностических сообщений, позволяющий центральной станции 27 управления определять их рабочее состояние в реальном режиме времени, а для самой центральной станции 27 управления реализуется возможность дублирования с вводом резерва в работу без остановки процесса. Взаимодействие автоматической системы аналитического контроля с потребителями 29 производится через центральную станцию 27 управления системой и серверы 28. Автоматическая система аналитического контроля допускает подключение потребителей 29 к своим компонентам по беспроводному каналу обмена данными при помощи группы беспроводного оборудования 26 связи, входящего в комплекс сетевого оборудования 24. Использование в составе группы беспроводного оборудования 26 связи средств для организации доступа к глобальным беспроводным сетям позволяет производить удаленное подключение к компонентам автоматической системы аналитического контроля по защищенному каналу, например, с целью технического обслуживания. Обмен данными между автоматической системой аналитического контроля и потребителями 29 может происходить при помощи коммерческих промышленных протоколов передачи данных, например, Siemens S7comm (https://www.automation.siemens.com); открытых промышленных протоколов, например, ModbusTCP (http://www.modbus.org/); протоколов на основе технологий, использующих языки расширенной разметки XML (http://www.w3.org/XML/), например SOAP (http://www.w3.org/TR/soap/); а также с помощью протоколов на основе сервис-ориентированных архитектур, например ОРС UA (https://opcfoundation.org/), и предоставления доступа к базам данных системы.
Аналитический комплекс строится на основе одного или более многокюветных поточных пульповых анализаторов, позволяющих проводить анализ пульповых проб от разных технологических потоков в разных проточных кюветах, что исключает возможность взаимного «заражения» разнородных по составу проб.
Введенный в систему автоматический комплекс пробоподготовки в совокупности с автоматическим пробоотборным комплексом, а также дополнительно введенный автоматический комплекс подготовки и подачи порошковых проб обеспечивают подготовку представительных контрольных проб в автоматическом режиме. Входящие в состав аналитического комплекса более точные порошковые анализаторы позволяют осуществлять на основе подготовленных контрольных проб метрологический контроль результатов экспресс-анализов, проводимых на поточных пульповых анализаторах. Совместное использование аналитического комплекса с автоматическими комплексами циркуляционной подачи жидких проб и автоматическим комплексом подготовки и подачи порошковых проб позволяет повысить достоверность результатов проводимых экспресс-анализов и повысить эффективность работы системы в целом.
Введенные в систему центральная станция управления и серверы со специализированным (авторским) программным, методико-математическим и метрологическим обеспечением позволяют производить обработку, хранение и передачу аналитической информации различным потребителям. Это в совокупности с использованием различных протоколов обмена данными (например, S7comm, ModbusTCP, ОРС UA, SOAP) позволяет максимально упростить внедрение системы аналитического контроля пульповых продуктов в различные информационные системы предприятий, таким образом, расширяя ее функциональные возможности. Расширенная функциональность системы аналитического контроля пульповых продуктов позволяет создавать на ее основе автоматизированные системы управления процессами обогащения.
Таким образом, использование предложенного технического решения позволит повысить эффективность автоматической системы аналитического контроля пульповых продуктов путем повышения достоверности (точности) получаемой аналитической информации и расширения функциональных возможностей системы.

Claims (3)

1. Автоматическая система аналитического контроля пульповых продуктов, включающая автоматический пробоотборный комплекс, автоматический комплекс циркуляционной пробоподачи и транспортные магистрали, отличающаяся тем, что система дополнительно снабжена автоматическим комплексом пробоподготовки, автоматическим комплексом подготовки и подачи порошковых проб, аналитическим комплексом, комплексом сетевого оборудования, центральной станцией управления системой, серверами системы, информационными магистралями, при этом выход автоматического пробоотборного комплекса соединен с входом автоматического комплекса пробоподготовки, который, в свою очередь, имеет два выхода, соединенных с автоматическим комплексом циркуляционной пробоподачи и автоматическим комплексом подготовки и подачи порошковых проб, а выходы автоматического комплекса циркуляционной пробоподачи и автоматического комплекса подготовки и подачи порошковых проб соединены с входами аналитического комплекса, причем система управления каждого автоматического комплекса объединена в единую информационную сеть с центральной станцией управления автоматической системой аналитического контроля и серверами данной системы через комплекс сетевого оборудования.
2. Автоматическая система по п. 1, отличающаяся тем, что автоматический комплекс подготовки и подачи порошковых проб состоит из оборудования подготовки порошковых проб, оборудования шифровки/дешифровки порошковых проб, оборудования перемещения порошковых проб, оборудования хранения порошковых проб и устройства управления комплексом.
3. Автоматическая система по п. 1, отличающаяся тем, что аналитический комплекс состоит из многокюветных поточных пульповых и порошковых анализаторов физико-химических свойств проб и устройства управления комплексом.
RU2015110549/05A 2015-03-24 2015-03-24 Автоматическая система аналитического контроля пульповых продуктов RU2590549C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015110549/05A RU2590549C1 (ru) 2015-03-24 2015-03-24 Автоматическая система аналитического контроля пульповых продуктов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015110549/05A RU2590549C1 (ru) 2015-03-24 2015-03-24 Автоматическая система аналитического контроля пульповых продуктов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2590549C1 true RU2590549C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56371944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015110549/05A RU2590549C1 (ru) 2015-03-24 2015-03-24 Автоматическая система аналитического контроля пульповых продуктов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2590549C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677486C1 (ru) * 2018-01-30 2019-01-17 Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" Универсальный автоматизированный рентгенофлуоресцентный анализатор

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU627375A1 (ru) * 1977-03-11 1978-10-05 Уральский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института "Цветметавтоматика" Система аналитического контрол твердых проб
SU1075106A1 (ru) * 1982-04-22 1984-02-23 Уральский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института "Цветметавтоматика" Система аналитического контрол жидких проб
SU1328727A1 (ru) * 1986-01-07 1987-08-07 Северо-Кавказский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института "Цветметавтоматика" Система аналитического контрол промышленных продуктов
WO1995027211A1 (en) * 1994-03-31 1995-10-12 Danfoss A/S Analysis method and analysis apparatus
RU2173452C1 (ru) * 2000-12-25 2001-09-10 ЗАО "Уралавтоматика инжиниринг" Система аналитического контроля жидких проб
RU2331055C2 (ru) * 2006-02-20 2008-08-10 Закрытое акционерное общество "ТЕХНОЛИНК" Система автоматического отбора, подготовки и доставки проб фильтратов
RU2419776C2 (ru) * 2009-05-18 2011-05-27 Закрытое акционерное общество "ТЕХНОЛИНК" Автоматическая система аналитического контроля жидких проб
RU113031U1 (ru) * 2011-01-13 2012-01-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "А-Вижн" Автоматизированная система верхнего уровня обеспечения комплексной безопасности территориально-распределенных объектов

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU627375A1 (ru) * 1977-03-11 1978-10-05 Уральский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института "Цветметавтоматика" Система аналитического контрол твердых проб
SU1075106A1 (ru) * 1982-04-22 1984-02-23 Уральский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института "Цветметавтоматика" Система аналитического контрол жидких проб
SU1328727A1 (ru) * 1986-01-07 1987-08-07 Северо-Кавказский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института "Цветметавтоматика" Система аналитического контрол промышленных продуктов
WO1995027211A1 (en) * 1994-03-31 1995-10-12 Danfoss A/S Analysis method and analysis apparatus
RU2173452C1 (ru) * 2000-12-25 2001-09-10 ЗАО "Уралавтоматика инжиниринг" Система аналитического контроля жидких проб
RU2331055C2 (ru) * 2006-02-20 2008-08-10 Закрытое акционерное общество "ТЕХНОЛИНК" Система автоматического отбора, подготовки и доставки проб фильтратов
RU2419776C2 (ru) * 2009-05-18 2011-05-27 Закрытое акционерное общество "ТЕХНОЛИНК" Автоматическая система аналитического контроля жидких проб
RU113031U1 (ru) * 2011-01-13 2012-01-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "А-Вижн" Автоматизированная система верхнего уровня обеспечения комплексной безопасности территориально-распределенных объектов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677486C1 (ru) * 2018-01-30 2019-01-17 Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" Универсальный автоматизированный рентгенофлуоресцентный анализатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105974894B (zh) 一种医疗实验室自动化流水线的试剂自动补给系统
CN106568983B (zh) 一种医疗实验室自动流水线检测系统的室内质量控制系统
JP7108260B2 (ja) 液体サンプルを収集するためのシステム
CN103052885B (zh) 检体检查自动化系统及其控制方法
CN106190816B (zh) 自动化微生物分子检测设备
CN101294906A (zh) 一种水质在线监测方法及系统
CN105738287B (zh) 水质分析仪
CN105929800B (zh) 一种带有移动管理系统的医疗实验室自动化流水线
WO2014119378A1 (ja) 遠心分離システム、検体前処理システム、制御方法
CN205484299U (zh) 水质在线检测装置
RU2590549C1 (ru) Автоматическая система аналитического контроля пульповых продуктов
CN102269663A (zh) Icp-ms在线取样装置及金属杂质在线监测方法
US20200294648A1 (en) Examination of a Reverse-Osmosis Device for the Usage with Dialysis Devices
WO2017163616A1 (ja) 検体搬送システムおよび検体搬送方法
WO2019241647A1 (en) System for prioritization of collecting and analyzing liquid samples
CN208834163U (zh) 基于互联网的石油产品检测管理平台
CN106248977A (zh) 医疗实验室自动流水线检测系统的在线分析性能评价系统
CN103399163A (zh) 磷、氟含量在线测试分析仪
EP3767408A1 (en) Control system, control method, and control program
CN108745022A (zh) 一种基于AKTA avant的缓冲液配制系统
JP6143549B2 (ja) 検体処理システム
JP2011153943A (ja) 自動分析装置
CN107610759A (zh) 医院实验室不同检测系统定量检测结果智能比对系统
JP2008032751A5 (ru)
Escorza et al. A wireless sensors network development for environmental monitoring using OPC Unified Architecture in a generic manufacturing system