Способ переработки сыпучего материала,преимущественно песка

 

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПЕСКА, включающий разделение исходного материала на два класса крупности, их; дозирование и смешивание, о т л и ч а ю.щ и и с я тем, что, с целью повышения качества и снижения отходов , .измеряют крупность и расход материала обоих классов, по которым определяют фактическую крупность смеси, сравнивают фактическую крупность смеси с заданной крупностью и при превышении крупности выше заданной непрерывно дозируют крупный класс, а при понижении крупности ниже заданной непрерывно дозируют .мелкий класс, смешивают его с пол|Ным расходом другого класса, чем ел iстабилизируют зерновой состав. 4: СО

(19) (И) СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

3(я) В 03 В 13/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

,(21) 3356956/22-03

;(22) 24.11 81 (46) 23.10.83. Бюл. Р 39 (72) В.Г.Волков, A.И.Семочкин и Ф.В.Золотарев (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт нерудных строительных материалов и гидромеханизации (53) 622.765(088.8) (56) 1. Труды Института ВНИИГС. Л., 1962., с.14-19.

2. Справочник по добыче и переработке нерудных строительных мате: риалов. Под ред. Валюжинича В.Я; ,Л., Стройиздат, 1975, с.314 (про,тотип). (54 ) (57) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЫПУЧЕГО

MATEPHAJIA, ÏÐÅÈÌÓÙÅÑTÂÅÍÍO ПЕСКА, включающий разделение исходного материала на два класса крупности, их:, доэирование и смешивание, о т л н ч а ю шийся тем, что, с целью повышения качества и снижения отходов,,измеряют крупность .и расход материала обонх классов, по которым определяют фактическую крупность смеси, сравнивают фактическую крупность смеси с заданной крупностью и при превышении крупности выше заданной непрерывно дозируют крупный класс, а при понижении крупности ниже заданной непрерывно дозируют .мелкий класс, смешивают его.с пол- ю

C .,ным расходом другого. класса, чем

Iстабилиэируют зерновой состав. 1049106

Изобретение относится к мокрой переработке материапов и может применяться в промышленности строительных материалов для получения песка для строительных работ стабильного зернового состава, обогащенного песка.

Известен способ переработки песка, в котором для получения песка стабильного зернового состава исходный песок разделяют на два продукта с по- 10 мощью классифицирующего устройства, например гидроклассификатора 1 ).

Однако этот способ при нестабильном зерновом составе песка в месторождении, а также при переменном 35 расходе питания классификаторов, не позволяет получать песок, со стабиль.ным зерновым составом, характеризуемым коэффициентом вариации модуля крупности. Автоматическая стабилизация граничного размера диаметра разделения повышает эффективность разделения песка в гидроклассифика торе. Но и в этом случае при нестабильном зерновом составе песка в месторождении существенно меняется зерновой состав продуктов разделения и модуль крупности классифицированного песка становится нестабильным.

Высокие требования к величине коэффициента вариации модуля крупнос-ЗО ти обогащенного песка не достигаются известными способами при колебании зернового состава природной смеси.

Наиболее близким к изобретению является способ;переработки песка, Ç5 включающий разделение исходного песка на четыре класса крупности, их доэирование и смешивание. В известном способе разделение исходного песка производится в гидроклас-,4р сификаторе, затем через распредели тельное устройство разные классы ,песка загружаются в дозировочные 1"бункеры, откуда дозируют классы в нужном соотношении. После этого 45 песок смешивается в сборной емкости и спиральном. классификаторе для обезвоживания шихтованной смеси.

Способ позволяет улучшить качество песка за счет дозирования и смешивания различных классов .2 .

Однако стабильность его зернового состава при нестабильном зерновом составе песка в месторождении.не . обеспечивается. Это связано с тем, что в гидроклассификаторах трудно 55 обеспечить постоянство зерновых сос-тавов продуктов разделения при изменении параметров питания. Не обеспечивается это и в гидроклассификаторе с автоматическим поддержанием . Я . постоянной плотности в камере классификации, так как при этом не ис ключается возможность изменения зернового состава продуктов классификации, если даже при стабильной rpaр,ничной крупности разделения изменился зерноврй состав исходного материала.

В процессе доэирования не учитывается изменение зернового состава продуктов, поступающих на доэирование, В результате песок, шихтованный из постоянных доэ продуктов с непостоянным зерновым составом, имеет коэффициент вариации модуля крупности выше норм стандарта. .Кроме того, не исключается большое количество отходов песка, так как при объемном доэировании нескольких продуктов используют только определенные дозы каждого из получаемых. или меныаего количества продуктов, Й остальное направляют в отходы.

Целью изобретения является повышение качества за счет стабилизации зернового состава и снижение отходов.

Указанная цель достигается тем, что согласно способу переработки сы« пучего материала, преимущественно песка, включающему разделение исходного материала на два класса крупности, их дозирование и смещивание, измеряют крупность и расход материала обоих классов, по которым oflределяют фактическую крупность смеси, сравнивают Фактическую крупность смеси с заданной крупностью и при превышении крупности выше заданной непрерывно дозируют крупный класс, 1а при понижении крупности ниже за" данной непрерывно дозируют мелкий класс, смешивая его с полным расходом другого класса, чем стабилизируют зерновой состав.

На чертеже показана схема устройства для реализации способа получения песка, стабильного зернового состава.

Устройство включает гидроклассификатор 1, который делит исхОдный песок 2 на мелкий 3 и крупный 4 продукты.. Гидроклассификатор снабжен системой 5 автоматического регулирования граничного диаметра. До- зирующее устройство б предназначено,.для деления мелкого класса б на дозированную часть 7 и отходы 8.

Шихтованный песок 9 получается сме- шиванием дозировочной части 7 с пол ным расходом крупного класса 4, если работает доэирующее устройство 6

Дбзирующее устройство 10 может делить. крупный класс 4 на дозирован ную часть 11 и отходы 12. Щихтованный песок в этом случае получается смешиванием дозировочной части ll c полным. расходом мелкого класса 3.

В цепи мелкого класса 3 установлен датчик 13 зернового состава и расхода. Второй датчик 14. зернового.1049106

25 (3) (до-О2) 0 к (Р - о)(4 (2) 40 крупном и мелком про- . дуктах; то

9, и Ф вЂ” расходы песков соответственно в крупном и

55 м /ч. бо

Затем этот продукт смешивают с

;йолным расходом другого продукта. .1 сТ ! Кроме того, определение дозы од - де ного из продуктов, смешиваемой с ме полным расходом другого продукта, © осуществляют по программе в соот.ветствии с соотношением (1) или (2). с помощью счетно-решающего устройства 16, в которое направляют информацию о расходах песков в крупсостава и расхода установлен в пото- . ке песка крупного класса. В качестве датчиков 13 и. 14 могут быть использованы, например, расходомер 1 твердого, совмещенный с ультразву-. ковым гранулометром, или другие.аналогичные датчики. Заданная крупность смеси устанавливается задатчиком 15.

Выходы датчиков 13 и 14 и задатчика

15 соединены с входами счетно-решающего устройства 16. 10

Для регулирования дозирующего устройства 6 служит регулятор 17, который через исполнительный механизм

18 может изменять положение регули.- 15 рующего органа 19 дозирующего уст-,. ройства 6.Второй регулятор 20 через исполнительный механизм 21 может из;менять положение регулирукщего орга на 22 дозирующего устройства 10 .крупного класса 4.Выход счетно-решающего устройства 16 соединен с входом элемента 23 сравнения, вы-. ходы которого соединены с входами регуляторов 17 и 20.

В данном способе дозируют мелкий продукт, если модуль крупности ис ходной смеси песка меньше заданного по соотношению (p - ь) („) Ь м (р (()() или дозируют крУпный продукт если.мо 35 дуль крупности исходной смеси боль- ше заданного по соотношению

1 где 5м и к — коэффициент доэирования расхода песка со-. ответственно мелкого,и. крупного продукта для 45 включения в шихтованный < песок; ф0,1(и,Π— модули крупности соответственно шихтованного песка и песков в 50 ноя и мелком продуктах, о содержании в них фракций крупнее 5 мм, 2,5 мм, 1,25 мм, 0,63 мм, 0,315 мм и 0,14 мм и о заданном модуле крупности шихтованного песка.

Целесообразно коэффициент доэирования определять по соотношению (1). и, если оно не превышает единицу, по нему дозировать мелкий продукт, если превышает единицу — дозировать крупный продукт по отношению единицы к коэффициенту доэирования или по. соотношению (2).

В предлагаемом способе доэирование осуществляют по зависимости (1) или (2), в которую входит заданная величина модуля крупности шихтованного песка, величины расхода продуктов, получаемые непосредственным измерением, и величины модулей круп" ности .песка в продуктах, определяемые на основе также непосредственного измерения содержания в продуктах фракций крупнее 5 мм, 2,5 мм, 1,25 мм, 0,63 мм, 0,315 мм и 0,14 мм по формуле д A Q.P +A g4.6 +A 63 +A )yg+A

100, 0 где р- модуль крупности песка (без фракций крупнее 5 мм);

2 5. / << О 6Ъ ОЪ45 О Ф ные остатки в % на ситах с Отверстиями соответствующих размеров в мм.

Это позволяет применить для определения дозирования простые счетнорешающие устройства и автоматизировать процесс.

Наиболее часто встречаются условия, когда среднее значение модуля крупности исходного песка близко к желаемому, но колебания его как в сторону увеличения; так и в сторону уменьшения превышают допустимые нормы.

Устройство работает следующим образом..

В гидроклассификатор 1 поступает исходный песок 2, модуль крупности которого нестабилен и меньше (или больше) заданного постоянного модуля упности. При этом гидроклассификар 1 настраивают так, чтобы песок мелком продукте 3 имел модуль крупсти меньше заданного модуля крупсти, а песок в крупном продукте 4т. льше заданного модуля крупности. дроклассификатор снабжен устройвом 5, которое автоматически подрживает постоянный граничный диатр разделения °

Датчики 13 и 14, установленные соответственно на линии мелкого 3 .и крупного 4 продуктов, оперативно измеряют в них расход песка и со держание фракций крупнее 5 мм, 1049106

Составитель Р.Гладун

Техред Л.иикеш КорректоР М.Демчик ф4

Редактор Н. Данкулич

Заказ 8285/6 Тираж 580 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, -,Ж-35, Раушская наб., д.. 4/5

Филиал ППП Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

2,5 мм, 1,25 мм, 0,63 мм, 0,315 мм и 0,14 мм. Эта информация от датчиков поступает в счетно-решающее устройство 16, с которым связан эадатчик 15 модуля крупности шихтованного песка. Устройство 16 пред-. ставляет собой блок из элементов для реализации программы, которая включает операции подсчета модулей крупности крупного и мелкого песка по зависимости (3}, вычисления коэффициента доэирования по зависимости (1) или (2) и выработки сигнала дозирования. Этот сигнал поступает на регулятор 17 (или 20) ко-, торый через исполнительный механизм

l8 (или 21) изменяет пропорционально этому сигналу положение регулирующего органа 19 (или 22) дозирующего устройства 6 (или 10), в качестве которого применен пульподелитель.

В результате того, что пульподелитель 6 (или 10) снабжен регулятором 17 (или 20). обеспечивается оперативное автоматическое изменение дозированной части 7 мелкого продукта (или 11 крупного продукта) в соответствии .с изменением параметров продуктов.разделения в гидроклассификаторе, что позволяет по.лучать шихтованный песок 9 заданнаго постоянного модуля крупности да,же при подаче исходного песка 2 от земснаряда в составе гидросмеси, когда практически невозможно стабилизировать параметры продуктов 3 и 4..

Применение .двухпродуктового гидроклассификатора, снабженного системой автоматического регулирования граничного диаметра разделения, обеспечивает наименьший расход до"

d полнительной воды на классификацию .и способствует уменьшению попадания крупных фракций песка в отходы. При- менение пульподелителя для доэирования продуктов классификации обеспечивает непрерывность процесса и

-позволяет более оперативно управлять дозированием по сравнению с применением доэнрующих емкостей.

Крома того, у пульподелителя меньше громоздкость, металлоемкость.

Реализация способа получения обогащенного песка в промышленнос ти строительных материалов наиболее эффективна на месторождениях песка с йестабильным зерновым составом при добыче его земснарядами в,рййо$5 не Расположения предприятий, производящих иэделия иэ бетона. Применение известного. способа в этом случае исключается, так как в нем не учитывается изменение зернового состава продуктов вследствие колебания параметров Питания гидроклассификатора, а следовательно, не обеспечивается заданная стабильность модуля крупности получаемого шихтованного песка.

Экономическая эффективность способа получается от разницы между стоимостью цемента, сэкономленного в результате применения песка улучшенного зернового состава — обогаЗО щенного песка, и затратами на производство этого песка.

Снижению себестоимости получаемого обогащенного песка способствуют режимы гидроклассификатора с наименьЗ5 шими расходами дополнительной воды, .использование части дозируемого продукта, не направляемой на шихтовку, в качестве песка для строительных работ, к которому не предъявляют4О ся строгие требования по стабильности модуля крупности. Этому же способствует уменьшение капитальных затрат за счет снижения металлоемкости, громоздкости, а следовательно, уменьшения производственных объемов.:

Способ переработки сыпучего материала,преимущественно песка Способ переработки сыпучего материала,преимущественно песка Способ переработки сыпучего материала,преимущественно песка Способ переработки сыпучего материала,преимущественно песка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горнорудной промышленности и используется для обогащения алмазов из горной породы

Изобретение относится к горно-обогатительной промышленности и может быть использовано в процессах порционной сортировки руд благородных металлов на руду и пустую породу

Изобретение относится к способам и устройствам обогащения полезных ископаемых и может быть использовано для разделения золотосодержащей горной массы на сорта по содержанию полезного компонента, например, для комплексов типа "карьер обогатительная фабрика"

Изобретение относится к горно-обогатительной промышленности и может быть использовано для предконцентрации и сепарации руд по содержанию в них полезных компонентов, преимущественно для покусковой сепарации золотосодержащих пород

Изобретение относится к области технологии переработки бедных никелевых руд и техногенных месторождений (ТМ) силикатных никелевых руд и может быть использован в горнорудной промышленности

Изобретение относится к области технологии переработки бедных и низкосортных бокситов и техногенных месторождений (ТМ) бокситов и может быть использован в горнорудной промышленности

Изобретение относится к устройствам для извлечения золота и платиносодержащих песков и может быть использовано в устройствах систем очистки водоемов, а также в строительной и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к области сепарации мелкозернистых и шламистых материалов по их плотности, в частности, в горнорудной промышленности

Изобретение относится к устройствам, использующим в качестве разделительных признаков свойства искомого продукта специфически реагировать на воздействие излучения, в частности может быть использовано при рентгенолюминесцентной, фото- и рентгенофлуоресцентной сепарации минерального сырья на первичных стадиях обогащения
Наверх