Способ автоматического регулирования водовоздушного режима процесса отсадки

 

1. СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОВОЗДУШНОГО РЕЖИМА ПРОЩССА ОТСАДКИ, эаключакхцийся в том, что измеряют расход и скорость вертикального перемещения подрешетной воды в рабочем отделении отсадочной машины, формируют сигнал, пропорциональный максимальной скорости восходящего потока в каждом цикле, сравнивают усредненное значение зтого параметра с заданным и в зависимости от знака рассогласования изменяют расход сжатого воздуха, подаваемого в отсадочную машину, от л и ч а ющ и и с я тем, что, с целью повышения точности регулирова.ння водо-воздушного режима, дополнительно форми ,руют сигнал, пропорциональный максимальНой скорости нисходящего потока .3 каждом Цикле, определяют усредненное значение максимальной скорости нисходящего потока и его соотношение со значением максимальной скорости восходящего потока и по найденной величине соотношения изменяют расход сжатого воздуха, выпускаемого из воздушного отделения отсадочной машины в период нисходящего потока. 2. Способ поп.1,о т ли чаю щ и и с я тем, что корректируют подрешетной воды, так что при ; уменьшении расхода сжатого воздуха, выпускаемого из отсадочной машины, расход подрешетной вода увеличивают, а при увеличении - уменьшают. 3. Способ по п.2, о т л и ч а ющ и и с я тем, что величину разовой коррекции расхода подрешетной воды определяют по формуле (Л Gj), 4Gh.e п где G . величина разовой коррекции расхода подрешетной воды, MVc; 4 расход подрешетной - в. маис воды, соответствующий максимальному открытию регулирую1Дего Ч органа, м/с; 00 П желаемое число шагов коррекции.

(19) (Ю .

COOS СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 В 03 D 1/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

G h.â. макс 1 С h.8 и где

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTHA

И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 2919761/22-03 .(22) 04 ° 04.80 (46) 15.12.88. Бюл. В 46, (71) Ворошиловоградский филиал Государственного проектно-конструкторского и научно-исследовательского института по автоматизации угольной про- . мышленности .СССР (72) В.С.Синепольский и А.Г.Грибов (53) 622.725(088.8) (54) (57) 1 ° . СПОСОБ АВТОИАТИЧЕСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОВОЗДУШНОГО PEKHMA

ПРОЦЕССА ОТСАДКИ, заключающийся в том, что измеряют расход и скорость .вертикального перемещения подрешетной воды в рабочем отделении отсадоч ной машины, формируют сигнал, пропорциональный.максимальной скорости вос. ходящего потока в каждом цикле, срав нивают усредненное. значение этого па-, -раметра с заданным и в зависимости от знака рассогласования изменяют раскод. сжатого воздуха, подаваемого в отсадочную машину, о т л и ч а ю, шийся тем, что, с целью повышения точности регулирования водо-воздушного режима, дополнительно формируют сигнал, пропорциональный макси:мальной скорости нисходящего потока ,в каждом цикле, определяют усредненное значение максимальной скорости нисходящего потока и его соотношение со значением максимальной скорости восходящего потока и по найденной ве-, личине соотношения изменяют расход сжатого воздуха, выпускаемого из воздушного отделения отсацочной машины в период нисходящего потока.

2. Способ по и. l о т л и ч а ю.шийся тем, что корректируют рас,ход подрешетной воды, так что при уменьшении расхода сжатого воздуха, выпускаемого иэ отсадочной машины, расход подрешетной воды увеличивают, а при увеличении — уменьшают.

3. Способ по п.2, о т л и ч а юшийся тем, что величину разо-, д вой коррекции расхода подрешетной во" ды определяют по формуле

- С„e — величина разовой коррекции расхода подрешетной воды, м8/с, G„„„„, - расход подрешетной . воды, соответствующий максимальному открытию регулирующего органа, м8/с;

n — желаемое число шагов коррекции.

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано йа обогатительных фабриках при автоматизации

5 процесса отсадки.

Известен способ управления колебательным процессом отсадочной машины, заключающийся в том, что о разрыхленности постели судят по одному иэ параметров колебательного цикла и в зависимости от отклонения этого параметра от заданного значения изменяют подачу подрешетной воды или сжатого воздуха. 15

Известен способ автоматического . регулирования водо-воздушного режима процесса отсадки, заключающийся в том, что измеряют расход и скорость 20 вертикального перемещения подрешеткой воды в рабочем отделении отсадочной машины, формируют сигнал, пропорциональный максимальной скорости восходящего потока в каждом цикле, срав- 25 нивают усредненное значение этого параметра с з аданным и в зависимости от знака рассогласования изменяют расход сжатого воздуха, подаваемого в отсадочную машину. ЗО

Известный способ позволяет эффективно управлять динамикой восходящего потока, однако неуправляемый нисходящий поток вносит существенные помехи в процесс разделения.

При малой интенсивности нисходящего потока постель не успервает уплот" ниться и вместе с легкими фракциями через сливной порог уходит часть тяжелого продукта, увеличивая зольность4о концентрата. При большой интенсивности нисходящего потока появляется эффект "всасывания" материала в подрешетное пространство., Наиболее мелкие частицы легких 45 фракций под действием интенсивного нисходящего потока уходят в слои с большей плотностью, т.е. увеличиваются потери полеэкоФо продукта с отходами. Поэтому регулирование нисходящего потока при автоматизации водо-воздушного режима тоже является важным фактором.

l n. В. макс дР

Ь.б и

d G „< — величина разовой кор рекции расхода подрешетной воды, м /cС „,б „, — расход подрешетной воды, соответствующий максимальному открытию регулирующего органа, м /с, n — желаемое число шагов коррекции. где

Исчерпывающей характеристикой динамики нисходящего потока является его максимальная скорость, причем для получения наилучших показателей разделения материала по плотностяй необходимо. максимальную скорость босх восходящего V „, стабилизировать на уровне, расчетном для угля данной крупности, а максимальную скорость

Нцсх нисходящего потока V „„, поддержибосх вать на уровне, связанном с V м „, соЦелью изобретения является повышение точности регулирования водо-воздушного режима.

Поставленная цель достигается тем, что дополнительно формируют сигнал, пропорциональный максимальной скорости нисходящего потока в каждом цикле, определяют усредненное значение максимальной скорости нисходящего потока и его соотношение со значением максимальной скорости восходящего потока и по найденной величине отношения изменяют ра"ход сжатого воздуха, выпускаемого из воздушного отделения . отсадочной машины в период нисходящего потока.

Поставленная цель достигается также тем, что корректируют расход подрешетной воды, так что при уменьшении расхода сжатого воздуха, выпускаемого из отсадочной машины, расход подрешетной воды увеличйвают, а при увеличении - уменьшают, а величину разовой коррекции расхода подрешетной воды определяют по формуле

Поддержание постоянного расхода 55 подрешетной воды не является необходимым условием, а ведет только к усложнению алгоритма управления и снижает надежность системы, отношением, величина которого зависит от гранулометрического состава исходного угля, обогащаемого в данной отсадочной машине,.и устанавливается при наладж отсадочной машины.

З 104

Величиной Ч„„, легко управлять, изменяя сечение выпускного окна.

Величина максимального сечения имеет предел, увеличение сечения выше которого не влияет на интенсивность нисходящего потока. Величина минимального сечения принимается равной 5Х максимального.

С целью расширения диапазона регу.пирования интенсивности нисходящего потока, при достижении границ изменения сечения выпускного окна дикретно изменяют в соответствующую сторону расход подрешетной .воды, изменяя тем самым перепад уровней между рабочим .и воздушным отделением отсадочной машины °

На .чертеже представлена блок-схема устройства.

Устройство состоит из поплавкового датчика 1, формирователя 2, задатчиков 3,4, блоков сравнения 5,6, регуляторов 7,8, прйводов 9,10,1 1> программного. блока 12, исполнительных механизмов 13,14,15.

Поплавковый датчик 1 измеряет скорость вертикального перемещения воды в отсадочном отделении, формирователь 2 Hs полученного сигнала форми5478 рует сигналы, пропорциональные соответственно усредненному значению максимальной скорости восходящего потока и максимальной скорости нисходящего

5 потока. Первый из них вместе с сигналом задатчика 3 поступает в блок сравнения 5. Сигнал разбаланса обрабатйвается по требуемому закону регу"

10 лятором 7, который через привод 9 и исполнительный механизм 13 регулирует расход сжатого воздуха, подаваемого в отсадочную машину.

Сигнал, пропорционалывй максиl5 MàëüHîé скорости нисходящего потока, с выхода формирователя 2 вместе с сигналом задатчика 4 поступает в блок сравнения 6. Полученная разность поступает на вход ре1 улятора

8, который через привод 10 и исполнительный механизм 14 регулирует сечение выпускного окна. При достижении границ диапазона изменения сечения выпускного окна программный блок

25 12 через привод ll управляет исполнительным механизмом 15, который осу, ществляет корректировку расхода подрешетной воды

Изобретение обеспечивает повышеЗО ние технологической эффективности процесса отсадки.

30454/8

Редактор Н.Снльнягина Текред А.Кравчук Корректор С.Черни

Заказ 6494

Тираж 526, Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

313035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектнщв, 4

Способ автоматического регулирования водовоздушного режима процесса отсадки Способ автоматического регулирования водовоздушного режима процесса отсадки Способ автоматического регулирования водовоздушного режима процесса отсадки Способ автоматического регулирования водовоздушного режима процесса отсадки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к селективной флотации частиц бурового угля, суббитуминозного или окисленного битуминозного угля, находящихся в шламе из угля и пустой породы, для отделения частиц угля от пустой породы

Изобретение относится к флотационному обогащению железистых материалов, содержащих полиметаллические сульфиды и минералы благородных металлов, и может быть использовано в комбинированных процессах обогащения для извлечения тяжелых цветных и благородных металлов из бедных железистых сульфидосодержащих металлургических продуктов в коллективный сульфидный концентрат

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, а именно к флотационным методам обогащения, и может быть использовано при переработке рудного и нерудного сырья

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых способом флотации, в частности к устройствам дня разделения минералов, и может быть использовано при крупнозернистой флотации рудного и нерудного сырья, а также может найти применение при флотационной очистке промышленных и сточных вод

Изобретение относится к коллекторам для селективной флотации металлических руд, где коллектор представляет собой производные 2-меркапто-бензоксазола, а также к способу флотации

Изобретение относится к коллекторам для селективной флотации металлических руд, где коллектор представляет собой производные 2-меркапто-бензоксазола, а также к способу флотации
Наверх