UA111390U - Спосіб автоматичного керування процесом збагачення рудних корисних копалин - Google Patents

Спосіб автоматичного керування процесом збагачення рудних корисних копалин Download PDF

Info

Publication number
UA111390U
UA111390U UAU201604553U UAU201604553U UA111390U UA 111390 U UA111390 U UA 111390U UA U201604553 U UAU201604553 U UA U201604553U UA U201604553 U UAU201604553 U UA U201604553U UA 111390 U UA111390 U UA 111390U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
ore
suspension
flow
intensity
frequency
Prior art date
Application number
UAU201604553U
Other languages
English (en)
Inventor
Володимир Станіславович Моркун
Наталя Володимирівна Моркун
Original Assignee
Державний Вищий Навчальний Заклад "Криворізький Національний Університет"
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 Державний Вищий Навчальний Заклад "Криворізький Національний Університет" filed Critical Державний Вищий Навчальний Заклад "Криворізький Національний Університет"
Priority to UAU201604553U priority Critical patent/UA111390U/uk
Publication of UA111390U publication Critical patent/UA111390U/uk

Links

Landscapes

  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Спосіб автоматичного керування процесом збагачення рудних корисних копалин включає послідовне подрібнення вхідного рудного матеріалу у млині, класифікацію його, згідно з крупністю, у класифікаторі та розподіл класифікованого рудного матеріалу у збагачувальному апараті на збагачену і збіднену складові, послідовне формування потоку еталонної рідини та суспензії рудного матеріалу у технологічній ємності, вплив на потік суспензії ультразвуковими коливаннями, формування високочастотних об'ємних ультразвукових хвиль, вимірювання їх інтенсивності після проходження фіксованої відстані крізь потік еталонної рідини і суспензії рудного матеріалу, у період впливу на потік ультразвуковими коливаннями та при його відсутності, обчислення співвідношення виміряних величин та регулювання кількості додаткової води, що подається в класифікатор, відповідно до співвідношення виміряних величин. Додатково формують гамма-випромінювання та низькочастотні об'ємні ультразвукові хвилі у потоці суспензії рудного матеріалу, вимірюють інтенсивність гамма-випромінювання та низькочастотних об'ємних ультразвукових хвиль, що пройшли фіксовану відстань крізь потік еталонної рідини і суспензії рудного матеріалу, у період впливу на потік ультразвуковими коливаннями та при його відсутності, інтенсивність ультразвукових коливань у період їх впливу на потік рудної суспензії змінюють за відповідним законом, а по співвідношенню виміряних величин регулюють кількість вхідного рудного матеріалу та корегують кількість додаткової води, що подають в класифікатор.

Description

Для підвищення ефективності автоматичного керування процесом збагачення рудних корисних копалин, як технологічна ємність застосовується проміжний технологічний зумпф, з якого класифікований, згідно із крупністю, рудний матеріал із класифікатора подається в збагачувальний апарат.
Заявлений спосіб оснований на керуванні процесом подрібнення рудного матеріалу, що направляється до збагачувального апарату у вигляді суспензії, в залежності від ступеня розкриття корисного компонента.
Крупність матеріалу, що подається у збагачувальний апарат, визначається двома послідовними операціями: подрібненням у млині та класифікацією його, згідно з крупністю, у класифікаторі. Ці операції спрямовані на повне розкриття включень корисного компонента в суспензії, що подається у збагачувальний апарат. Чим більше рудного матеріалу подається у млин, чим більше густина суспензії на зливі класифікатора, тим більше крупність часток руди, що спрямовується у збагачувальний апарат. Для зменшення їх крупності, тобто для збільшення ступеня подрібнення необхідно відповідно зменшити густину суспензії рудного матеріалу на зливі класифікатора. Слід зазначити, що перездрібнення рудного матеріалу, який спрямовується у збагачувальний апарат, неприпустимо, бо пов'язано з тим, що при цьому ефективність роботи його погіршується. Крім цього перездрібнення супроводжується значними, до того ж невиправданими, енерговитратами.
Оптимальний ступінь подрібнення рудного матеріалу визначається повним розкриттям включень корисного компонента без їх перездрібнення.
Для управління якістю розділення корисного компонента і пустої породи у збагачувальному апараті вимірюють розподіл корисного компонента у частках відповідної крупності твердої фази рудної суспензії у проміжному технологічному зумпфі, з якого класифікований, згідно із крупністю, рудний матеріал із класифікатора подається в збагачувальний апарат.
Спосіб реалізується таким чином.
Залізна руда проходить технологічний цикл переробки, який містить послідовне подрібнення вхідного рудного матеріалу у млині і класифікацію його, згідно з крупністю, у класифікаторі. У збагачувальному апараті проводиться розподіл класифікованого рудного матеріалу на збагачену і збіднену складові в залежності від фізико-механічних і хіміко-мінералогічних властивостей часток подрібненого рудного матеріалу. Зазвичай, корисний компонент та пуста порода, з яких складається руда, сильно різняться за своєю густиною. Тому вимірювання вмісту корисного компонента може бути зведено до визначення густини часток твердої фази, що знаходяться в рудній суспензії.
Спочатку, у технологічний зумпф подається еталонна рідина, у даному випадку, вода. У технологічному зумпфі формують гамма-випромінювання, яке проходить в ній фіксовану відстань.
Отримані результати - величина загасання інтенсивності гамма-випромінювання є еталонними (базовими). У робочому стані у технологічному зумпфі формується потік суспензії рудного матеріалу.
Формують гамма-випромінювання, яке проходить фіксовану відстань при наявності у технологічному зумпфі потоку суспензії рудного матеріалу. Коефіцієнт загасання гамма-випромінювання, що пройшло фіксовану відстань у потоці суспензії рудного матеріалу визначається виразом и -(-У)рвив я МУртнт, (1) де МВи Кт - масові коефіцієнти загасання води та рудного матеріалу суспензії; РВ и РТ - густина води та часток рудного матеріалу суспензії; М - об'ємна доля рудних часток в суспензії.
Інтенсивність гамма-випромінювання, яке пройшло в потоці суспензії рудного матеріалу відстань
Ї, можна представити у вигляді
І-Івехрі-|!-УмМ)евив я УУетиті) (2) де Ю інтенсивність гамма-випромінювання при відсутності суспензії рудного матеріалу у технологічному зумпфі.
Якщо у технологічному зумпфі знаходиться вода, тоді інтенсивність гамма-випромінювання буде визначатися за формулою
Го ехр(совнві). (3)
З урахуванням формул (3.49) та (3.50), інтенсивність гамма-випромінювання можна представити у вигляді
І-17ехріМІртнт - явив). (3
Ця величина не залежить від розміру часток твердої фази, тобто рудного матеріалу суспензії, і визначається тільки концентрацією твердої фази суспензії та густиною її часток.
Згідно із запропонованим способом, для гамма-випромінювання формується величина З
І"
Зу - пт - АМ(ртит - РвивВЇ, (5) де А - коефіцієнт пропорційності.
З цього виразу видно, що густина контрольованого середовища, яка залежить від концентрації твердої фази рудної суспензії та густини її часток, визначається логарифмом відношення інтенсивності гамма-випромінювання при наявності потоку води і рудної суспензії у технологічному зумпфі.
Аналогічно визначається величина Зі для високочастотних та З2 для низькочастотних об'ємних ультразвукових хвиль, що пройшли фіксовану відстань крізь потік води і рудної суспензії. Відповідно величина З, визначається виразом
Ей
Зі -їй- 25 : :- - (6) «Ца(2)» о. . . . де 81 - інтенсивність високочастотних об'ємних ультразвукових хвиль, що пройшли фіксовану відстань 42 крізь потік води; «м. інтенсивність високочастотних об'ємних ультразвукових хвиль, що пройшли фіксовану відстань 2 крізь потік рудної суспензії. Тобто величина Зі визначається логарифмом відношення інтенсивності високочастотних об'ємних ультразвукових хвиль, що пройшли фіксовану відстань 72 крізь потік води і рудної суспензії.
При цьому об У: Те «М(2)»-Іврехр ---- (обу (7)
Мо те ддуЗ лі х- Ту паєто де о - функція розподілу часток твердої фази в рудній суспензії по розміру !; т - максимальний розмір часток твердої фази в рудній суспензії; о(уьг) . переріз погашення високочастотних об'ємних ультразвукових хвиль частотою У на частці розміром "7.
Величина о(егт) для будь-якої частоти об'ємних ультразвукових хвиль визначається сумою перерізів поглинання 95227) та розсіяння УеС") ультразвуку о(Мг)- ос(Мг) ном) (8) в (міх 5106 Гц)
У високочастотній області щ загасання ультразвуку обумовлено, в основному, розсіянням ультразвукових хвиль на частках твердої фази: УС) зе бс(У2г). Тому сформований на х 5106 Г с У129: ц - - - - - частоті сигнал буде визначатися розміром і концентрацією часток твердої фази рудної суспензії. Так величина Зі залежить від крупності часток твердої фази рудної суспензії та її концентрації У г
М" 85--- Го(х, ОК(Одг (9)
Мо 6 гм - 23. - 2
У низькочастотній області (Ма х5-107 Гц) загасання ультразвуку обумовлено в'язкоінерційними 6 дз я - 253. їм ефектами: У(У2'7) з бс(М2ї). Тому сформований на частоті 2 297107 ГЦ. сигнал буде пропорційним концентрації твердої фази рудної суспензії і не залежить від розміру її часток.
Відповідно величина За визначається виразом
ІВ?
Зо -Ій- - --- (10) «Іеа(272)»
І. . . . де 82 - інтенсивність низькочастотних об'ємних ультразвукових хвиль, що пройшли фіксовану відстань 4 крізь потік води; «Мег(2)5. інтенсивність низькочастотних об'ємних ультразвукових хвиль, що пройшли фіксовану відстань 4 крізь потік рудної суспензії. Тобто величина З2 визначається логарифмом відношення інтенсивності низькочастотних об'ємних ультразвукових хвиль, що пройшли фіксовану відстань 7 крізь потік води і рудної суспензії. При цьому б Ух (9) «Мо(г)х- Іва ехр -- | о(у2, Пат (11) о де о(уа г). переріз погашення низькочастотних об'ємних ультразвукових хвиль частотою у: на частці розміром 7.
Таким чином величина З2 залежить від концентрації М/ твердої фази рудної суспензії і не залежить від крупності її часток: уми т 52 ---- | віх», ПК(раг (12)
Мо
Поділивши (6) на (10), можна отримати величину З, що залежить тільки від крупності часток рудної суспензії: 58, (13)
Величина 9 обумовлена тільки крупністю часток твердої фази рудної суспензії, не залежить від її концентрації, і визначається часткою від ділення логарифму відношення інтенсивності високочастотних об'ємних ультразвукових хвиль, що пройшли фіксовану відстань крізь потік води і рудної суспензії, на логарифм відношення інтенсивності низькочастотних об'ємних ультразвукових хвиль, що пройшли фіксовану відстань крізь потік води і рудної суспензії.
Зазвичай, корисний компонент та пуста порода, з яких складається руда, сильно різняться за своєю питомою вагою. Тому вимірювання вмісту корисного компонента може бути зведено до визначення питомої ваги (густини) часток твердої фази, що знаходяться в рудній суспензії. Періодично на потік суспензії збагаченого матеріалу у той частині технологічного зумпфа, де визначається величина З, впливають ультразвуковими коливаннями великої інтенсивності. Внаслідок радіаційного тиску та акустичних течій, що при цьому виникають, має місце зміщення часток твердої фази рудної суспензії від траєкторії їх нормального руху в потоці у напрямку впливу ультразвукових коливань великої інтенсивності.
Зміщення часток твердої фази рудної суспензії призводить до їх перерозподілу по розміру та концентрації в зоні впливу ультразвукових коливань великої інтенсивності. Величина цього перерозподілу для часток однакової крупності визначається тільки мінеральним складом
(співвідношенням корисного компонента і пустої породи) та питомою вагою (густиною) кожної складової. Для часток твердої фази одного розміру, які подрібнені до крупності включень корисного компонента, величина зміщення пропорційна тільки їх питомій вазі. Отже, величина зміни параметра
З під впливом ультразвукових коливань великої інтенсивності залежить від вмісту корисного компонента у частках твердої фазі рудної суспензії різної крупності. Згідно із запропонованим способом, обчислюється величина З ; яка визначає розподіл часток твердої фази рудної суспензії за крупністю
Зв -Зо ні я (14) в де Зв. виміряна величина З при наявності впливу ультразвукових коливань великої інтенсивності;
Зо - виміряна величина З при відсутності впливу ультразвукових коливань великої інтенсивності;
К. коефіцієнт пропорційності.
Для отримання сигналу, який залежить від вмісту корисного компонента у частках твердої фази рудної суспензії відповідної крупності, тобто розкриття корисного компонента, обчислюється співвідношення Ук
В,
Зк Ко 8 (15)
При збільшенні інтенсивності ультразвукових коливань від нуля до певного значення і постійної швидкості потоку рудної суспензії в зону вимірювань можуть бути зміщені всі або тільки деякі класи крупності подрібненого матеріалу, тобто частки твердої фази визначеного розміру.
ЩІ Го Га Га ко - 0 коак коиаєносс лає / Гео ак. в) ій Гт-1 |в)
Таким чином, величина Зк , яка обчислюється при певній інтенсивності ультразвукових коливань у потоці рудної суспензії, визначає густину часток твердої фази або концентрацію корисного компонента у частках твердої фази рудної суспензії відповідного розміру.
В залежності від обчисленої величини Зк корегують кількість додаткової води, що подають у класифікатор, змінюючи тим самим ступінь розкриття корисного компонента у рудному матеріалі, який подається у збагачувальний апарат. Це забезпечує зазначений вміст корисного компонента у концентраті, тобто якість одержуваного після збагачення кінцевого продукту. Кількість вхідного рудного матеріалу, який подається у млин, послідовно збільшують до тих пір, поки забезпечується встановлене значення величини Зк, Таким чином забезпечується максимальна продуктивність технологічної лінії із зазначеним вмістом корисного компонента у концентраті.
UAU201604553U 2016-04-25 2016-04-25 Спосіб автоматичного керування процесом збагачення рудних корисних копалин UA111390U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201604553U UA111390U (uk) 2016-04-25 2016-04-25 Спосіб автоматичного керування процесом збагачення рудних корисних копалин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201604553U UA111390U (uk) 2016-04-25 2016-04-25 Спосіб автоматичного керування процесом збагачення рудних корисних копалин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA111390U true UA111390U (uk) 2016-11-10

Family

ID=57445529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201604553U UA111390U (uk) 2016-04-25 2016-04-25 Спосіб автоматичного керування процесом збагачення рудних корисних копалин

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA111390U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Morkun et al. Ultrasonic facilities for the ground materials characteristics control
CN208512803U (zh) 一种浮选智能加药站
CN104959220B (zh) 可在线调节三产品重介质旋流器二段分选密度的方法
Kawatra et al. Effect of viscosity on the cut (d50) size of hydrocyclone classifiers
CN103406193A (zh) 一种磨矿过程中多磨矿仓下料控制的方法和装置
CN104525353A (zh) 磨矿浓细度控制系统和磨矿浓细度控制方法
Kawatra et al. The effect of slurry viscosity on hydrocyclone classification
Nadutyi et al. Analytical presentation of the separation of dense suspension for the extraction of amber
Cierpisz et al. Control of coal separation in a jig using a radiometric meter
UA111390U (uk) Спосіб автоматичного керування процесом збагачення рудних корисних копалин
UA118975U (uk) Спосіб автоматичного керування процесом збагачення рудних корисних копалин
US3352499A (en) Grinding circuit control
Galvin et al. Cleaning of coarse and small coal
Bondarenko et al. Studying the interaction process of a solid particles flow with the hydraulic classifier flowing part
CN103434859A (zh) 一种磨矿过程中磨矿仓下料的控制方法和装置
Maré et al. Developments in nonmagnetic physical separation technologies for hematitic/goethitic iron ore
Kohmuench et al. Process engineering evaluation of the CrossFlow Separator
Kondratets Adaptive control of ore pulp thinning in ball mills with the increase of their productivity
Cierpisz et al. Impact of feed control on the coal bed stability in a jig
UA141721U (uk) Спосіб автоматичного керування процесом збагачення рудних корисних копалин
UA132345U (uk) Спосіб автоматичного керування роботою дешламатора
SU839566A1 (ru) Способ автоматического управлени пРОцЕССОМ РАздЕлЕНи B гидРОциКлОНЕ
CN104549718A (zh) 一种磨矿分级过程中矿浆浓度控制的方法和装置
CN209005863U (zh) 一种给水流量稳定的磨矿系统
Morkun et al. Automatic control of the ore suspension solid phase parameters using high-energy ultrasound