SU956023A1 - Method of controlling flotation multistage process - Google Patents

Method of controlling flotation multistage process Download PDF

Info

Publication number
SU956023A1
SU956023A1 SU802996965A SU2996965A SU956023A1 SU 956023 A1 SU956023 A1 SU 956023A1 SU 802996965 A SU802996965 A SU 802996965A SU 2996965 A SU2996965 A SU 2996965A SU 956023 A1 SU956023 A1 SU 956023A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
stage
control
flotation
values
concentrate
Prior art date
Application number
SU802996965A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Израиль Бенцианович Резник
Сах Мауленкулович Мауленкулов
Израиль Шмульевич Коган
Виталий Федорович Галкин
Александр Григорьевич Головатый
Александр Абелярович Басин
Алексей Алексеевич Дивак
Владимир Владимирович Матусевич
Геннадий Семенович Попов
Original Assignee
Ачисайский Ордена Октябрьской Революции Полиметаллический Комбинат
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 Ачисайский Ордена Октябрьской Революции Полиметаллический Комбинат filed Critical Ачисайский Ордена Октябрьской Революции Полиметаллический Комбинат
Priority to SU802996965A priority Critical patent/SU956023A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU956023A1 publication Critical patent/SU956023A1/en

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Description

Изобретение относитс  к Области обогащени  полезных ис опаемых и может бглть использовано при разработке и внедрении автоматизированных систем -управлени  флотационным технологическим процессом.The invention relates to the field of enrichment of useful materials and can be used in the design and implementation of automated systems for controlling the flotation process.

Известен способ управлени  процессом флотации путем изменени  реагентного режима в зависимости от качественно-количественных параметров пульпы и от содержани  полезного компонента в исходном питании 1.There is a known method of controlling the flotation process by changing the reagent mode depending on the qualitative and quantitative parameters of the pulp and on the content of the useful component in the initial feed 1.

Известен также способ управлени  мно гостадийным процессом флотации, включающий основную стадиальную, межстадиальную и перечистную стадий флотации , основанный на измерении содержани  металла в руде, промежуточных продуктах,перечистной и основной стадий флотации, концентрате и хвостах ина изменении расхода реагентов, пропорционально содержащего металла в руде. 2.There is also known a method for controlling the multi-stage flotation process, including the main stadial, interstage and prechist stages of flotation, based on the measurement of metal content in ore, intermediate products, cleaner and main flotation stages, concentrate and tailings and change in the consumption of reagents proportional to the metal in ore. 2

Целью изобретени   вл етс  повышение точности управлени  за счет стабилизации количества пульпы питани  основной стадиальной флотации.The aim of the invention is to improve the control accuracy by stabilizing the amount of feed pulp of the main stage flotation.

Цель достигаетс  тем, что измер ют объем чернового концентрата основной стадии флотации, объем промежуточных продуктов, объем исходной пульпы, определ ют соотношение объемов промежуточных продуктов к объему исходной пульпы и последовательно измен ют скорость пеногонов и положение шиберов на основной стадиальной флотации,поддержива  величину найденного соотношени  объемов и объема чернового концентрата основной ста10 дии флотации посто нной.The goal is achieved by measuring the volume of the rough concentrate of the main flotation stage, the volume of intermediate products, the volume of the initial pulp, determining the ratio of the volumes of intermediate products to the volume of the initial pulp and successively changing the speed of the foams and the position of the gates on the main stage flotation, maintaining the value found the volume and volume of the rough concentrate of the main flotation stage is constant.

На чертеже приведена структурна  схема устройства управлени .The drawing shows a block diagram of the control device.

Система управлени  стадиальным процессом флотации, включающим первую The control system of the flotation stage process, including the first

15 ( t), вторую (II) и третью (III) стадии флотации и перечистные операции (IV), содержит индукционные расходомеры соответственно 1 и 2 - промпродукта , 3 - количества руды, 4, 5, 6, 15 (t), the second (II) and the third (III) flotation stages and clearing operations (IV), contains induction flow meters, respectively, 1 and 2 - middlings, 3 - ore quantities, 4, 5, 6,

20 7 и 8 и 9 - содержани  металла в продуктах операций, устройства 10 и 11 регулировани  уровн  пульпы перечисток , управл ющую вычислительную машину 12, устройства 13, 14 и 15 реаген25 тных питателей, устройства 16, 17 и 18 регулировани , устройства 19, 20 и 21 регулировани  скорости пеносъе.ма.20 7 and 8 and 9 — the metal content in the products of operations, the device 10 and 11 for adjusting the pulp level of the cleaning process, the control computer 12, the devices 13, 14 and 15 of the reagent feeders, the devices 16, 17 and 18 of the adjustment, the device 19, 20 and 21 speed adjustments.

Частные критерии эффективности дл  операции определ ютс  из уравнений Particular performance criteria for the operation are determined from the equations

Claims (2)

30 материального баланса при условии. что расчетное .количество металла С Т I ( подлежащего выпуску в ко центрат, должно быть равным фактиче кому количеству металла, выпущенног в концентрат, т.е. jr-fip a-ot-g--©,. где у - плотность; ot, р, ©- содержан металла в соответствующих продуктах В этом случае уравнени  материального баланса дл  1-ой, 2-ой и 3перечисток .е-Таб У Р 1--Т4- Ч Т-, .. путем некоторых преобразований и за ны |i Haf|bp примут, вид - (р-У1®. Ta-Pi - p 3- i tf4-r a r-| j)t8j94 Аналогично составл ютс  уравнени  св зи по потокам. Эффективность процесса будет тем выше, чем меньше количества металла будет возвращатьс  из последующих операций в предыдущи при условии, что объем материала V ходитс  в пределах Vja . Дл  перечистных операций: (ор), (opt). VK, (.optr. Дл  основных и контрольных опера ций, r.(optj, Частные критерии 3, согласуютс  с общим критерием эффекти ности (5 , mi п. Их числовые зна чени  наход тс  в пр мой зависимости от аккумул ции металла. Оптимизаци  процесса достигаетс  в том случае, если обеспечиваетс  минимальна  акку мул ци  металла в процессе при переработке руд с данными характеристик ми и заданным качеством концентрата Дл  расчета критериев оптимизации используютс  данные измерени  КРФ-13 (содержание металла и плотность) и индукционных расходомеров в соответСТВУКВДИХ ТОЧКс Х. В период технологической оптимизации процесса обогащение были найдены оптимальные параметры промпродуктов , величины которых дл  исходно руды с содержанием 0,9-1,9% составили: содержание полезного компонента в хвостах основной стадии флотации О,8 1,0%, контрольной 0,7-0,9%, хвостах флотации 0,13-0,18%, хвостах М-ой стадии О,28-0,35, объем чернового концентрата I стадии плотности, равной 12-15%, 60-70 м/ч, хвосты 1-ой перечистки 70-80 MV4, хвосты 2-ой перечистки и т.д. Эти значени  определены как заданные , oтkлoнeни  от которых привод т к накоплению металла в операци х и нарушению процесса в целом. Автоматическими средствами осуществл етс  контроль за изменением параметров промпродуктов в исходной руде. Определ ютс  их отклонени  от згщанных , вычисл ютс  значени  управл ющих воздействий по точкам, формируетс  совокупность сигналов на регулирующие устройства, призванные свести рассогласование между фактическими значени ми параметров промпродуктов и их заданными величинами к нулю. Система автоматического управлени , реализующа  способ, работает следующим образом. . Датчиками 3, 4 и 5 измер етс  количество руды, поступающей на флотацию, содержание металла в руде и хвостах I-ой стадии и передаетс  в управл ю- , щую вычислительную машину (УВМ), где Вычисл ютс  значени  управл ющих врздействий на 1-ую стадию по зависимосТЯМ ,(i)t1l, где ViLn.- з,н ачение i-ro управл кацего воздействи  на текущем шаге управлени ; а сСд количество руды и содержание металла в ней, а - коэффициент св зи. ; Если содержание металла в хвостах 1-ой стадии превышает его оптимальное значение, то вычисл ютс  приращени  значений .управл ющих воздействий д. (е п -в Еп-13)+к(0,,ор1) (г), где Д.п - значение приращени  i-го управл ющего воздействи  на текущем шаге управлени ; ,, - содержание металла в хвосa ,opt тах 1-ой стадии на текущем , предыдуще.м шагах управлени  и оптимальное;. KO, KIJ, коэффициенты св зи. Затем УВМ вырабатывает сигнал на устройство 13 питателей реагентов. . датчиками 1 и 2 измер ютс  расходы питани  чернового концентрата 1-ой стадии и передаютс  УВМ, где прсэизводитс  вычисление приращени  значений управл ющих воздействий на 1,11 и III стадии с целью.стабилизации указанных расходов. Дл  стабилизации расхода чернового концентрата приращени  управл ющего воздействи  вычисл ютс  по формуле A.(y,.,Dpt) (iV дл  стабилизации расхода питани  1стадии , AY..c,,(V Cn3-v opt) (4), где У,П, расход чернового концентрата и питани 1-ой стадии- на гекутем шаге управлени ; , - оптимальный расход чернового концентр та питани  1-ой стадии . Далее УВК вырабатывает, сигнал на устройства регулировани  уровн  пул пы и устройства регулировани  16, 1 17, 20, 18 и 21 скорости пеносъема. Датчиками 8 и 9 измер етс  содер жание металл а в хвостах перечисток, готовом концентрате и передаютс  в УВМ, где вычисл ютс  значени  приращени  управл ющих воздействий с ц лью регулировани  качества концентрат а . . й.( K5() (S), где(, ( содержание металла, в готовом концентрате н текущем и предыдущем ге управлени . (Ьрл при V n jfVnOpt const при V fn) . заданное значение качества готового концен рата на текущем шаге у равлени ; плановое.значение каче тва готового концентра та; V(,Cn,V,opt - содержание металла в хвостах перечисток на текущем шаге управлени и оптимальное, . Затем УВМ вырабатывает сигнал на устройство регулировани  уровн.  пу.пьпы и устройства скорости пеносъема . Датчиком 6 измер етс  содержа ,чие металла в хвостах второй стадии передаетс  в УВМ, где вычисл ютс  значени  управл ющих воздействий и приращени  к ним дл  второй стадии: Значени  управл ющих воздействий вычисл ютс  по формуле :.Гп е. ч), а приращени  к ним вычисл ютс  по формуле (2). Датчиком 7 измер етс  содержание металла в хвостах III-стадии и передаетс  в УВМ,где вычисл ютс  значени  управл ющих воздействий и при- ращени  к ним на I I I-ей стадии фло- . тации по зависимост м, аналогичным дл  I1-ой стадии. Использование способа управлени  процессом флотации позвол ет повысить качественные показатели прироста: по извлечению - около 1,6%, качества готового концентрата - 1,2% и сокращ .ени  расходов реагентов в среднем на 20%, воды на 20%. Формула изобретени  Способ управлени  многостадийным процессом флотации, включающим основную стадиальную, межстадиальную и перечистную стадии флотации, основанный на измерении содержани  металла в руде, промежуточных продуктах перечистной и основной стадий флотации , концентрате и хвостах и на изменении расхода реагентов пропорционально содержанию металла в руде, отличающийс  тем,- что, с целью, повышени  точности; управлени  за счет стабилизации количества пульпы питани  основной стадиальнойфлотации , измер ют объем чернового концентрата основной стадии флотации, объем промежуточных продуктов, объемисходной пульпы, определ ют соотношение объемов -исходной пульпы и последовательно измен ют скорость пеногонов и положение шиберов на основной стадиальной флотации, поддержива  величину найденного.соотношени  объемов и объема чернового концентрата основной стадии флотации посто нной; . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 202021, кл. В 03 D 1/00, 1962. 30 material balance provided. that the calculated amount of metal C T I (to be released to the center, must be equal to the actual amount of metal released into the concentrate, i.e. jr-fip a-ot-g-- ©, where y is the density; ot , p, © - contains metal in the corresponding products. In this case, the material balance equations for the 1st, 2nd and 3 perechistok. e-Tab U P 1 - T4-H T-, .. by means of some transformations | i Haf | bp will take the form - (p-U1®. Ta-Pi - p 3-i tf4-r a r- | j) t8j94 Similarly, the equations for the communication of the flow. The efficiency of the process will be higher, the smaller the number metal will be in Refer from the following operations to the previous ones, provided that the volume of material V is within Vja. For cleanup operations: (op), (opt). VK, (.optr. For basic and control operations, r. (optj, Partial criteria 3, consistent with the general criterion of effectiveness (5, mi p. Their numerical values are directly dependent on the accumulation of metal. Optimization of the process is achieved if the minimum accumulation of metal during the processing of ores with the data characteristics and a given quality concentrate For the calculation optimization methods used are measurement data of CRF-13 (metal content and density) and induction flow meters in accordance with TUVDIKH TOCHK X. During the technological optimization of the enrichment process, optimal parameters of industrial products were found, the values of which for the original ore with a content of 0.9-1.9% were : the content of the useful component in the tailings of the main flotation stage O, 8 1.0%, control 0.7-0.9%, flotation tails 0.13-0.18%, tailings of the M-th stage O, 28-0.35 , the volume of the rough concentrate stage I density equal to 12-15%, 60-70 m / h, tails 1-o recleaning 70-80 MV4, tails second recleaning etc. These values are defined as given, deviations from which lead to metal accumulation in operations and disruption of the process as a whole. Automatic means control the change in the parameters of industrial products in the original ore. The deviations from them are determined, the values of the control actions are calculated by points, a set of signals to control devices is formed, designed to reduce the mismatch between the actual values of the parameters of industrial products and their given values to zero. An automatic control system implementing the method works as follows. . Sensors 3, 4, and 5 measure the amount of ore entering the flotation, the metal content in the ore and tails of the 1st stage, and are transmitted to a control, computing machine (UVM), where the values of the control actions on the 1st stage are calculated. according to the dependency of the TYPE, (i) t1l, where ViLn.- 3, the i-ro control of the impact on the current control step; and cdc is the amount of ore and the metal content in it, and is the coefficient of communication. ; If the metal content in the tails of the 1st stage exceeds its optimum value, then the increments of the values of the control actions d (e n -E Ep-13) + to (0,, op1) (d) are calculated, where D. n - the increment value of the i-th control action at the current control step; ,, - metal content in the tailings, opt max of the 1st stage at the current, previous m steps of control and optimal ;. KO, KIJ, coupling coefficients. Then UVM produces a signal to the device 13 feeder reagents. . Sensors 1 and 2 measure the feed costs of the rough concentrate of the 1st stage and are transmitted to UVM, where the increment of the control actions values to 1.11 and III stages is performed in order to stabilize the indicated costs. To stabilize the consumption of the rough concentrate, the increments of the control action are calculated by the formula A. (y,., Dpt) (iV to stabilize the power consumption of the 1st stage, AY..c ,, (V Cn3-v opt) (4), where Y, P, the consumption of the rough concentrate and the power supply of the 1st stage - at the control stage; - the optimal consumption of the rough concentrate of the power supply of the 1st stage. Further, the VUF generates a signal to the pulverized level control devices and the control devices 16, 1 17, 20 , 18 and 21. Foam removal speeds. Sensors 8 and 9 measure the metal content and in the tailings of the cleaner, the finished concentrate The data are transmitted to UVM, where the values of the increments of the control actions are calculated with the aim of controlling the quality of the concentrate a. I. (K5 () (S), where (, (metal content, in the final concentrate on the current and previous control). (Lpl at V n jfVnOpt const at V fn). Set value of the finished concentrate quality at the current step; plan. Value of the finished concentrate quality; V (, Cn, V, opt - metal content in the cleaners tails at the current step control and optimal,. Then UVM produces a signal to the device level control. Pu.ppy and devices for the speed of foam removal. The sensor 6 measures the content of metal in the tails of the second stage is transmitted to the ACU, where the values of the control actions and the increments thereto for the second stage are calculated: The values of the control actions are calculated using the formula: .Hp eh) and increments it is calculated by the formula (2). The sensor 7 measures the metal content in the tails of the III stage and transmits it to the CCM, where the values of the control actions and the increments to them at the I – I – nd stage of the flo- ter are calculated. for dependencies similar to those for stage I. The use of the flotation process control method makes it possible to increase the quality indicators of growth: by recovery - about 1.6%, quality of the finished concentrate - 1.2% and reduction of reagent consumption by an average of 20%, water by 20%. The invention The method of controlling a multi-stage flotation process, including the main stage, interstage and cleaner stages of flotation, based on measuring the metal content in the ore, the intermediate products of the cleaner and main stages of flotation, concentrate and tailings and the change in the consumption of reagents proportional to the metal content in the ore, , - that, for the purpose, accuracy increase; control by stabilizing the amount of feed pulp of the main stadial flotation, the volume of the rough concentrate of the main flotation stage, the volume of intermediate products, the volume of the initial pulp are measured, the ratio of the volumes of the initial pulp is determined and the velocity of the foams and the position of the gate on the main stage flotation are consistently changed The ratio of the volume and volume of the rough concentrate of the main flotation stage is constant; . Sources of information taken into account during the examination 1. USSR author's certificate No. 202021, cl. At 03 D 1/00, 1962. 2.Авторское свидетельство СССР 238646, кл. В 03 D 1/00, 1966 (прототип ) .2. Authors certificate of the USSR 238646, cl. At 03 D 1/00, 1966 (prototype).
SU802996965A 1980-10-22 1980-10-22 Method of controlling flotation multistage process SU956023A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802996965A SU956023A1 (en) 1980-10-22 1980-10-22 Method of controlling flotation multistage process

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802996965A SU956023A1 (en) 1980-10-22 1980-10-22 Method of controlling flotation multistage process

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU956023A1 true SU956023A1 (en) 1982-09-07

Family

ID=20923366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802996965A SU956023A1 (en) 1980-10-22 1980-10-22 Method of controlling flotation multistage process

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU956023A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5011595A (en) * 1989-06-02 1991-04-30 Consolidation Coal Company Combination feedforward-feedback froth flotation cell control system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5011595A (en) * 1989-06-02 1991-04-30 Consolidation Coal Company Combination feedforward-feedback froth flotation cell control system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU956023A1 (en) Method of controlling flotation multistage process
DE502005003365D1 (en) METHOD FOR ADJUSTING A SPECIFIC DISTANCE BETWEEN A MACHINING TOOL AND AN ELECTRICALLY CONDUCTIVE WORKPIECE
CN110706757A (en) Method for predicting concentration of residual flocculant in mineral separation backwater
SU908398A1 (en) Floatation process control method
SU1567274A1 (en) Method of automatic controlling of flotation
SU605637A1 (en) Flotation process control method
CN103434859B (en) The control method of ore grinding storehouse blanking in a kind of grinding process and device
RU2201291C2 (en) Device for automatic control of iron ore magnetic concentration process
SU1266563A1 (en) Method of controlling flotation
SU1567275A1 (en) Method of automatic controlling of multioperation process of flotation
SU1510932A1 (en) Method of controlling the process of mincing and flotation
SU1090447A1 (en) Apparatus for controlling the cycle of mincing and flotation
SU749430A1 (en) Automatic control system for technological enrichment line
SU1688920A1 (en) Method of pulp density control in flow on discharge section of mill drum
SU1036381A1 (en) Method and apparatus for controlling flotation froth product quality
SU768477A1 (en) Separation process automatic control method
SU622499A1 (en) Method of automatically controlling ferromagnetic suspension density
RU2011421C1 (en) Method of automatic control froth flotation enrichment
SU845850A1 (en) Method of extremal control of multistage flotation process
SU997814A1 (en) Reagent consumption control method
SU1256789A2 (en) Method of controlling flotation
SU1247087A1 (en) Method of controlling flotation
SU882627A1 (en) Apparatus for automatic control of disintegration flotation processes
SU1428470A1 (en) Automatic control system for crushing unit
SU927747A1 (en) Method for controlling process for producing feed precipitate