Способ настройки сепараторов кусковых материалов

 

Изобретение относится к покусковой сортировке минерального сырья по уровню его естественной радиоактивности, может быть использовано при настройке сепаратов и позволяет повысить точность настройки путем осуществления возможности распознавания кусков с содержанием радиактивных компонентов ниже порогового значения. При этом определяют коэффициент потерь полезного сигнала. Для этого образец материала с высоким содержанием радиоактивных компонентов, имеющий вертикальный срез переднего края, устанавливают по траектории движения передним краем на расстоянии не ближе чем 1,5 шага смещения от оси одного из детекторов и измеряют в статике уровень сигнала N<SB POS="POST">1</SB> этого детектора. Затем сдвигают образец передним краем ближе к оси детектора на величину шага смещения и измеряют уровень сигнала N<SB POS="POST">2</SB>. Далее образец еще раз сдвигают в сторону оси детектора на величину шага смещения с перекрытием оси детектора на расстоянии не более 0,5 шага смещения и измеряют уровень сигнала N<SB POS="POST">3</SB>, после чего удаляют образец из зоны чувствительности детектора и измеряют уровень фонового сигнала N<SB POS="POST">0</SB>, а коэффициент потерь полезного сигнала определяют из соотношения α=2(N<SB POS="POST">2</SB>-N<SB POS="POST">0</SB>)/(N<SB POS="POST">1</SB>+N<SB POS="POST">3</SB>-2N<SB POS="POST">2</SB>). 3 ил.

СО!ОЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 В 03 В 13/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР

1 (21) 4315759/30-1" (22) 12.10.87 (46) 07.12.89. Вюл. V" 45 (71) До««ец«:««««научно-исследовательский уголь««ый ипстптут (72) Е. С. И««е««п««ер н В. H.éaìøèí (53) 681. 185 (088.8) (56) Лзаря««Л.Л. и др. Устройство для»aczpo« I«II I«a««epvzeszI III Ix блоков радпометрическлгл сепаратора.

Известия ВУ «л», Горный жур««ал, 1981, !," 12, ».1!4 — 1!5. (54) СППСП; ИЛС "Рп!И И С«:ИЛРЛтпРРГ, КУСКОВЫХ ГЛТЕРИЛЛПВ (57) Изобрете;ие относится к покусковой слртирл»ке минерального сырья по уров««в егл естественной радиоактивности, может быть использовано при настройке сепаратлв: и позволяет повысить точность настройки путем осуществления возможности рас; ознавания кусклп с слдержанием радиоактивных компонентов ниже порлгоИзобретен «» относится к по«усковой сортировке .п«««»раль««ого сырья, каприм»р гор««лй массы угля, по уровню его естествспноп радиоактивности и может б,«Th Hcnonü»ë»a««o в горнорудной и уго;«ьнай прл««ы«««-«е«««ости при настрой«е сепаратор«.;». ! (ель ««зобрете««ия — повышение точности паc Tpo!!«II путем осуществления возмлжплстп расглз««авания кусков с содержа«п«еt! ра,-«I«o,«ктивных компонентов ниже ««лрлговлго значения.

„„SU„„1526830 А 1 вого значения. При этом определяют коэффициент потерь полезного сигнала.

Для этого образец материала с высоким содержанием радиоактивных компонентов, имеющий вертикальный срез переднего края, устанавливают пл траектории движения передним краем на расстоянии не ближе чем 1,5 шага смешения от îcн одного из детекторов и из««åðÿâò в статике уровень cHãнала и, этого детектора, затем сдвигают образец передним краем ближе к оси детектора на величину шага смещения и из;«еряют уровень сигнала п .,палее образец еще раз сдвигают в сторону оси детектора на величину шага смещения с перекрытием оси детектора на расстоянии не более 0,5 шага смещения и измеряют уровень сигнала и после чего удаляют образец из зоны чувствительности детектора и измеряют уровень фонового сигhRJIa и, а коэффициент потерь полезного сигнала определяют из соотношения c(=2(n<-n )/

/(п,+п 3-2п ) . Э ил.

Сущность способа заключается в следу«ащем.

В зону контроля вводят с постоянным «загл « смеще«ия образец с высоким содержанием радиоактивных компонентов и имеющий вертикальный срез переднего края и-регистрируют отраженное излучение образца детектором при трех положениях образца: образец устанавливают по траектории движения передним краем на расстоянии не ближе, чем 1,5 шага смещения, от оси де1526Р30 тектора; сдвигают образец передним краем в сторону оси детектора на величину шага смещения; еще раз двигают образец передним краем н сторону Оси детектора на величину шага смещения с перекрытиегг оси детектора на расстоянии ке более 0,5 шага смещения, затеи удалпют Образец иэ зокы чувствительности детектора и регистрируют 10 уронскь фонового излучения, после чего Определяют коэффициент потерь полезного сигнала пз следующего соотношения:

2(n 2 n )

15 с = и,+и;2п, где r,, п.„ п — уровни отраженного излучения при последовательном перемещении образца вдоль Оси детектора;

nо — уровень фонового излучения.

На фиг.1а,б приведен вариант расположения двух кусков с высоким уровкеи радиоактивности и кусок 3 с уровнеи нике порогового; на фиг.2 — положения образца для определения точного значения с на фиг.З вЂ” функциональЭ 30 кая схема сепаратора, в котором может быть использован предлагаемый способ настройки.

Это может быть способ сепарации, при котором происходит перемещение кусков иатериала с постояннОЙ скоростью по траектории относительно нескольких детекторов, установленных на определенном расстоянии друг от друга, и регистрация уровня излучения кандым детекторои за время такта

40 измерения, равного отношению шага смещения, кратного расстоянию между детекторами, к скорости перемеггения кусков материала, с суммированием сигналов, зарегистрированных каждыи

45 предшествующим детектором, с сигкалом каждого последующего детектора в соответстнующих синхронных тактах измерения, запоггиггание результатов последовательных изиерений суммарного сигнала, сравнение сигнала с пороговым значением, определение положения кусков материала в зоне разделения и разделение кусков по результатаи сраннекия в момент прохождения над разделяющим устройством; значение суммарного типа Х,, соот1 ветствующее i-иу результату измерения сумиарного сигнала и,, Определяют по предшествующему r., и последующему п;, результатам измерений суммарного сигнала из соотношения

-d(n,, +n . ), у..=(г+1) п . -- — — ----- - 1

1 2 где г — коэффициент потерь полезного сигнала, определяемый с помощью образца материала с высоким содержанием радиоактивных компонентов и имеющего вертикальный срез переднего края, который устанавливают на траектории движения передним. краем на расстоянии не ближе, чем 1,5 шага смещения от оси одного из детекторов, и измеряют в статике уровень сигнала

n„ этого детектора, затем сдвигают образец передним краем ближе к оси детектора на величину шага смещения и измеряют уровень сигнала n, после чего еще раз сдвигают в сторону оси детектора на величину шага смещения с перекрытием оси детектора на расстояние це более 0,5 шага смещения и измеряют уровень сигнала п», после чего удаляют образец из зоны чувствительности детектора и измеряют уровень фонового сигнала n, à коэРхггициент потерь полезного сигнала / определяют из соотношения с(=2 (n -n 0) / (n, +n -7n>) е

Совокупность отличительных признаков, состоящая в то::, что значение суммарного сигнала Х;, соответствующее i-му результату измерения суммарного сигнала и,, определяют по предшествующему п;, и последующему и

1+1 результатаи измерений суммарного сигнала из соотношения

Х. =(4+1)n.— d (n . +r.,„) /7., где o(— коэЫнщиент потерь полезного сигнала, создает необходимые условия для повышения эффективности сортировки за счет повышения точности распознавания малых кусков с пониженныи содержанием радиоактивных компонентов, поскольку позволяет увеличить содержание полезной информации в 1-м синхроннои такте измерения и удалить из него информацию, поступающую из соседних иесинхронных тактов. ношению

5 15268

Сказанное иллюстрируется фиг.1а, где изображены два крупных куска 1 и 2 породы с высоким уровнем естественной радиоактивности и расположенныи между ними небольшой кусок 3 уг5 ля с меньшим уровнем излучения. Поскольку размеры детекторов излучения обычно соизмеримы с продольными размерами сепарируемых кусков материала и за время такта измерения 7 кусок, движущийся со скоростью V, успевает сместиться пад детектором на расстояние шага смещения л =V и, кроме того, регистрация излучения от куска или от частей куска (если продольный размер куска превышает значение и начинается задолго до вхождения куска йли его части в зону измерения, так ! как излучение от куска материала 20 распространяется не только вниз на детектор, »о и в разные стороны от куска, в т.ч. и на соседние детекторы, то эпюра уровня излучения, регистрируемая детектором как функция вре- 25 мени, представляет собой некоторую колоколообразную кривую с растянутыми хвостами, причем временные размеры этой кривой существенно превышают время прохождения куска через зону 30 измерения. Эпюры сигналов 4 и 5 от кусков породы и сигнал 6 от куска угля (фиг.16)имеют колоколообразную форму и в данном случае существенно пересекаются таким образом, что на эпюре суммарного сигнала 10 (фиг.1в) небольшой кусок 3 угля с малым свечением, заключенный межку кусками

1 и 2 породы с большим свечением, практически не выделяется.

30 6 (фиг.16), геометрически расположепных над соответствующими кусками с . четкими передними и задними фронтамн, причем высота прямоугольника зпюры пропорциональна концентрации радиоактивных компонентов в соответствующей части куска.

Па фиг.1а для упрощения »эложения куски выбраны прямоугольной формы с равномерной концентрацией радиоактивных компонентов. При налич»» »деального детектора куски угля, з;,ключенные между кусками породы, хорошо выделялись бы по пороговому уровню разделения пи,а положение кусков после их распознавания определялось бы четко выраженными передними и задними фронтами зпюры сигналов от соответствующих кусков. Предлагаемая совокупность отличительных пр»знаков позволяет решить задачу восстановлен»я "идеальной *ормы эпюры сигнала по результатам следующих подряд непрерывных циклических измерений суммарного сигнала реальными протяженными детекторами во время движения кусков. Это позволит повысить зР>фективность и одновременно упростить процесс сортировки. )1ля восстановления "идеальной" *ормы эпюры сигналов необходимым условием восстанопления истинного значен»я сигнала :. в каж-! дом i-м такте измерения является кроме измерения и запоминания результатов трех последовательных измерений сигналов и,, n,. » и., определение истинного значения сигнала по соот .. =(,1+1)и — ((п,., +п;, )/2, (1) 45

55

Если принять пороговое значение и уровня разделения равным полусуми ме максимальных сигналов от куска породы и куска угля (фиг.16), то суммарный сигнал 10, регистрируемый детекторами при прохождении в зонах измерения группы кусков 1-3, будет превышать пороговое значение n„ и кусок 3 угля, будучи распознанным как порода, потеряется. Если бы детектор излучения был высокочувствительным, точечпым и узкоколлимированным в вертикальном направлении, перпендикулярном плоскости перемещения материала (идеальный детектор), Т0 эпюра уровня сигнала для данной группы кусков имела бы вид трех хорошо выраженных прямоугольников 7-9 где о(— коэффициент потерь полезного сигнала, равный по определению отношению суммарного сигнала, регистрируемого от данного куска (или от данной части куска) во всех предшествующих и последующих несинхронных тактах измерения, к сигналу, воспринимаемому детектором от данного куска (или от данной части куска) в синхронном такте, т.е. коэфй»ц»ент Ы пропорционален отношению потерь сигнала, возникающих за счет его распространения вперед и назад по траектор»и движения куска, к полезному сигналу в сННхро»ном такте измерен»я. Следует отметить, что чем ближе »спользуемый детектор к идеаль»ому » чем ме>ишим

1526830 выбрано время такта измерения, тем больше Величина <» — коэффициента потерь.

Iia фиг.1в в качестве примера приведены эпюры реального 10 и носста»oI3zeIIHoro по отношению (1) "истинного" значения сигналов 13 — 13 дпя раап«чиых значе?п; (=4, <» =7,5 и

11. 1(ак видно из эпюр, при с>(=4 (кривая 1 1) фронты эпюр соc Tar>ëlllîùèõ суммарного сигнала выделяются недостаточно ясно, при « =7,5 (кр«вая 12)

13осс Ta1IoI3JIeHIIasE оп1>ра 1lpaKTIvIecKH

1?деальlla, а при =11 (кр«вая 1>)

1 роисходит HcKG>(pll»p реальной картины эпюр составляющих вблизи фронToI3 с»гна:Io?3 QT KvcKoB . Как ВиднО из ф«г,1В, при восстановлении происходит увеличение общегo уровня сигналов от кусков за счет учета добавочного сигнала, содержащегося в нес?»1хрог«1ых тактах измерения, что требует соответствующего увеличения порогового значения уровня разделения, в нашем примере от значения п =110 до п „=140.

Так»31 образо?1, прИ восстановлении суммарного сигнала по соотношению (1) учитывается вся дополнительная информация, попадающая в несинхрон«ые такты:I:Iìåðåíè?1 и удаляется вся

«Осторонкяя «11фор?(ация из синхронных тактов »змерения. Степень учета этой Jroïoëll»òåëürloé и посторонней информации определяется коэффициентом потерь (>(. При этом для (TKAI o

I3 O C C T a > I O I JI C Ii? IEI ЕI С Т» Н О и (3>О Р МЫ > П > " 3 сигнала необходимо, кроме ткач?:ого определения значения (», гыбрать Время такта иэмере«ия i TaK?I I Образом, чтобы оно не превышало времен?1 прохо>хдения мимо центра детектора полов?1ны куска минимальногo размера, так как в противном случае упадет разрешающая" способность способа и не будут выделяться фронты сигналов OT минимальных кусков. При выполнен»и этого условия положение Kуска в зоне разделения можно опрецелить по переднему и заднему с>ронт lrl BQccTановленного значения сигнала.

Совокупность отли 1»тельных призE?aKOn, состоящая в том, »Tn> Koa(">(1>?3пиент потерь полезного сигнала определяют с помощью образца материала с Высок«м содержанием радиоактивных ком«оне«T013 и имеющегn вептикаль ь.(срез переднего края, который усчину шага смещения и измеряют ?pommel(r сигнала п2, пос.(е чего его еще раз сдвигают В сторону ос>1 детектора на веп(.ч«ну шага cr« ((»»я с перекрытием ос« детектора к; ра<.с сяние не 6o!!(0,5 шага смещ(.ни:I и .3 меряют урове, сигнала п, посль ч -го удаляют образец из зоны чувствительности детектора и измеряют уровень (I>n«o13oro сигнала п, à коэффиц»ент потерь I!ОлезНОГО СИГНаЛа r(Ol-рЕ;(ЕЛяЮт ИЭ СОО?НО1О щения

nî) > (n> и 3 2n?) 1 создает достаточные условия реалиэа25 ц»и цели предлагаемого технического решения — повышения эффективности сортировки за счет повышения точности распознавания малых кусков с пониженным содержанием радиоактивных компонентов, так КаК r!A RoJI(lcт опредс>;:3 ь то ед?(нственн(>е,,, ение .<Оэ(»">?3цг-:=н поте 1>1 (>(: ((1 >торо?! по co("1 E. n?>!alr?II> (> 3 В(C T > .,«1>1>ает>.я без искажений истинн(>е з> 1е> ие сигнала в кандorE

?-rI »змере! IHH.

Сущность операций определсlnl;;

a1I 1чения <>(cocTQHT E3 TOM что пр>1 отсутстпи» в зоне измерения кусков материала исг»нное значение сигнала в синхронном такте измерения должно равняться (3>oHOEIorly п, даже если и в непосредственной близости от эоны измерения расположен кусок с высоким содержанием радиоактивных компонентов. Следовательно, для трех последогательпых измерений с?3гнала и,, п и n„, н . которых зна2 чек«я.1 11 и и соответствует отсутст1 ?

33ие е, cl а 11пеl частl? куска) 13 ЗОНГ

45 изме >с (>(11, а значению n g — запоп11е. б у

1?3: частью куска зоны измерения, дол>3(но Выполняться с отношение 7. =n

7. о> ..т,;уда иэ (1) по Iy:1ают:

= 2(n ° -n.) /(и >+в 3-2no) ° (2) Сказанное поясняется (3>иг.2, где

IIpo?IJ1Jtnc TpHpn13a11a»poIiepvpa nrrpe (c . ния точного значения (». "Он, . 1 и-,— танавливают «о траектории движения перед 1»м краем на расстоянии не ближе, чем 1, > шага смещения от оси од5 ного из детекторов » измеряют в стл> тике уровень сигнала и этого детектора, затем сдвигают Об>ра ец перед>им краем ближе к ос» детектора на в(..ии9 15 меренил представляет собой интервал длиной д, расположенный симметрично относительно оси 2 детектора 3 излучения. В положении фиг.2б образец с повышенным содержанием радиоактивного компонента, имеющий вертикальный срез переднего края, расположен передним краем непосредственно у границы зоны измерения. Этому положению образца 4 соответствует измеренное значение сигнала и и 2 восстановленное истинное значение

n . Положениям фиг.2а,в, которые являются соседними несинхронными по отношению к положению фиг.2б тактами измерения, соответствуют уровни сигналов и, ип>. Как видно, в положении фиг.2а образец на 0,5 шага смещения перекрывает ось детектора, а в положении фиг.2в отстоит от оси на 1,5 ыага. Этим трем положениям образца соответствует восстановленное по соотношению (i ) фоновое значение уровня сигнала в синхронном такте измерения Х =п при непосредственном расположении образца у границы зоны измерения, т.е. измеренные значения сигналов п, п и и

1 1 позволяют по соотношению (?) получить такое единственное значение с(, по которому восстановленное значение сигнала по соотношению (1) позволяет наиболее точно и без искажений определить момент появления переднего фронта эпюры сигнала от образца, что является достаточным условием восстановления истинного значения уровня сигнала от куска или его части, находящихся в зоне измерения по соотношению (1). Это утверждение иллюстрируют эпюры восстановленного сигнала при различных значениях o(, приведенные на фиг.1в. При J =4 (эпюра 11), которое меньше точного значения of=7,5, определяемого по соотношению (2), происходит нечеткая фиксация переднего фронта эпюры сигнала от куска

1 и, как следствие, пониженное значение уровня сигнала от породы n=155, при а =11 (эпюра 13), которое превышает точное значение, происходит искажение уровня сигнала как фонового, так и от куска вблизи фронтов и, как следствие, завышенное значение восстановленного уровня сигнала от куска породы п=185. При точном значении

o(=7,5 эпюра восстановленного сигнала 12 имеет вид четкого прямоуголь26830 I0 ника без искажения уровней сигналов вблизи фронтон, что и является достаточным критерием восстановления истинного уровня сигнала от куска п=170.

Следует также отметить, что предлагаемая совокупность отличительных признаков кроме обеспечения необходимых и достаточных условий для реализации цели предлагаемого способа— повышения эффективности сортировки эа счет повышения точности распознавания малых кусков с пониженным сод ржанием радиоактивных компонентов — позволяет одновременно упростить реализацию способа путем исключения в известном техническом решении дополнительных операций опЯ) ределения положения куска в зоне разделения с помощью соответствующих дополнительных устройств. Р, предлагаемом техническом решении восстановление истинного уровня сигнала по отноыению (1) позволяет определять положение кусков в зоне разделения по переднему и заднему фронтам истинного значения суммарного сигнала, : что исключает дополнительные операции непосредственно в зоне разделения и существенно упрощает реализацию способа.

Реализация предложенного способа может быть осуществлена в устройстве, показанном на фиг.3.

Устройство состоит иэ бункера 1 с вибропитателем 2, ускоряющего конвейера 3, под лентой которого расположены, например, три канала по шесть детекторов 4 излучения в каждом канале. Детекторы 4 защищены от избыточного фонового излучения экраном

5 и их выходы подключены на входы блока 6 распознавания, выполненного на базе микроЭВИ, выходы которого подключены к исполнительным механизмам 7 (электропневматические клапаны), позволяющие разделять куски сортируемого материала в бункер 8 или в бункер 9. На входы блока 6 распознавания также подключены программные переключатели 10 для ввода значений коэффициента и пороговых значений уровней сигнала в каналах.

Детекторы 4 установлены вплотную друг к другу. Диаметр кристалла детектора излучения выбирают равным средней длине куска сортируемого материала (ф 100 мм). Скорость

1526830

15

35

50 ленты конвейера 11 = 300 им/с. Время такта измерения уровня сигналов выбирают равпыи отношению половины игпгииальпой длины куска к скорости и дьчгжения ленты. 1, =0,5 1 „„/V= — 0,5 60/300=0,1 с, следовательно эа один тлкт иэиерения кусок сместится пл расстояние шага смещения, равное и =1/1 300.0,1=30 гги. 1;лг смещения долже быть l,pa TIILII расстоянию ие>-;ду центрами детекторов D=100 ми для обеспечения синхронного дискретного перемещения ин1>ормации в блоке 6 рас- познавания и непрерывного движения куска нл ленте. Поэтому в качестве шага с;гещепил выбирают ближайшее значение d, меньшее расчетного и кратное 1). Это значение 11 =25 »III и соответствуго»гее время такта измерения ".= d/V=0,0833 с являются параиетрлип устройства.

Перед начллои работы устройства определяют коэААициент потерь полезного cIII нала о(, для чего прямоугольный кусок породы с высоким содержанием радиоактивного компонента (*иг.2) устапавливагот передним краем на расстоянии 1,5 д =37,5 мм от Оси детектора и в статике измеряют уровень сигнала n=75. Затем передвигают кусок нл расстояние D =25 им ближе к Оси детектора и вновь измеряют уровень сигнала п =91,5. После этого еще раэ передвигают кусок на расстояние по направлению к оси детектора и измеряют уровень сигнала

n>= 119, Затеи убирлют кусок из зон»: чувствительности детектора и измеряют уровень фонового сигнала и =50. о

После чего по формуле (2) определяют величину коэффициента

2(п — по) п +n -2п

1 3 4 rj

Полученное значение d устанавливают нл програюгном переключателе 10.

Пороговое знлчеггие у-ровня сигнала

n „ определяют как полусумму уровней сигналов от куска угля и куска породы средних размеров, устанавливаемых в зоне измерения детектора, нл KATAрои производится измерение. В данном случае зоной измерения является интервал длиной d =2,5 см вдоль направления движения, расположенный сииметри 1НО ATIIocIITBJII.IIA Оси детектора.

Найде>гное значение п„=110 также устанавлпвлется пл соответствующем программном перек>почлтеле 10.

Устройство работает слелугошии обрлэог1.

Куски породы и угля из бункера 1 ног туплют па вибропитлтель 2 и с его поггс щью рлскллдывл>ото>1 по трем каналаи пл конвейерной ленте 3. Сигналы с детекторов 4, защищен»п.гх От избыТОЧНОГО фоновоl О П JI) IЕПИЯ ЭКРЛНОИ

5 непрерывно посгу11лгот на вход блока

6 распозн;1влпггя, где п течение време— пи такта измерения <. суггиируготся в соответствующих ячейках ОЗУ микроЭРИ.

Сумггировапие сигналов происходит непрерывно .вне зависимости от нлпичия или отсутствия кусков на ленте, л время начала очередного такта иэиерения никак не синхронизируется с моментами вхождения кусков в зоны измерения детекторов. ПО окончании времени такта иэггерения (куски материала на ленте зл это время сместятся на расстояние Д =V c шага смещения) происходит прерывание измерительного цикла и сдвиг содержимого ячеек

ОЗУ в направлении возрастания номеров детекторов нл одну ячей;у: O.,Ó, соответствующие первым номерли д гекторов каналов, Л.пупяются и изиериТЕЛЬНЫЙ цИК Л В>1ОВЬ ВОЭОбНОВ:1яЕтСН.

Каждому такт. единичного цикла измерения в каждом канале соответствует своя инфорилг„ионная ячейка 0ЗУ, благодаря чеггу происходит дискретное переггещение информации в ячейках ОЗУ синхронно вслед непрерывному движению кусков по конвейерной ленте. IIncкольку расстояние между центрами детекторов D=I00 м»1 больше длины шага смещения и =25 мм в четыре раза (требование кратности Р и и должно выполняться для обеспечения строгой синхронности движения кусков по ленте и информации из ОЗУ), то суммирование сигналов с детекторов должно производиться в каждую четвертую ячейку информационной дорожки ОЗУ, соответствующей данному каналу. Например, если первому по ходу движения куска детектору соответствует ячейка 0ЗУ, з которую производится суммирование сигнала, с номером "0", то второму по ходу дв»пке»гия детектору — ячейка с номером "4", третьему — "8", ...шестому — "20". Следовательно, инАориа ционная дорожка, содержащая ?1 ячей ку ОЗУ, обеспечит синхро.,ный перенос

1526830 инфориац)ш вслед;1п)г)))еш?ю куска с шагом сиег)ения д =25 мм и одновременное накопление ее в синхронные моменты, когда кусок над каждым детекторои занимает идентичное положение относительно зоны измерения, т.е. происходит как бы псевдостатическое измерение уровня сигнала одним детектором »а интервале времени 6 )..

При необходимости количества детекторов в канале можно еще увеличить, так как их число в принципе ограничено лишь быстродействием и объемом

ОЗУ применяемой иикpn3HH.

Для носстановления истинного значения сигнала по г1?ормуле (1) необходимо ?)епрер).1?Зное "скользящее" запоминание трех последних результатов измерений суммарного сигнала с последнего детектора каждого канала, что также осуществляется в соотнетствующг?х ячейках 1"). 1У. Скорректированное по формуле (1) точное значение суммарного сигнала с последнего детектора сравнивается с пороговым значением, задаваеиыи с программного переключателя 10 — п„, и если выпол— няется соотношение .. n то с вы?3 > хода распознающего устройства 6 на исполнительный иеханизи 7 поступает сигнал "1" и куски породы с высоким содержан11еи радиоактивного компонента струей сжатого воздуха сбиваются с естественной траектории и попадают в бункер 8. Если имеет места соотношение .. (n„, то на исполнительный механизм выдается сигнал "0), электропневмоклапаны не срабатывают и куски угля с низким содержанием радиоактивного компонента по естественной траектории попадают в бункер

9. Если исполнительный механизм 7 отстоит на значительном расстоянии оò последнего детектора канала, где заканчивается распознавание, то вырабатываемые по результатаи сравнения сигналы "0" и "1" можно задержать, подав на цифровую линию задержки необходимой длины, организованную а ячейках 0. 3У микроЭВК, и

2(п? — по) и +и -2n >

40 где п,, п, п „= уровни отраженного излучения при последовательном перемепении образца вдоль оси детектора;

n — уровень фонового

)3 излучения, и формируют критерий сепараци11 с уче50 том коэффициента потерь.

I I C 1. О i! 1 f Ò )3 ii f> Ilk I С И Г 11;3, 1 С ) 11111," Т Ь С 1)И

Хода Э Той л11111111 ф о р и у л а и з о б р е т е и 1I я

Способ настройки сепараторов кус5 ковых 11атер11злав, включающий н-. еден11е образца в зону контроля, регистрацию отраженного излучения детектарои эоны контроля и формирование кри10 терия сепарации, о т л и ч а ю щ и йс я теи, что, с целью повышения точности настройки путем осуг.;ествлення воэиожности распозн lB !HHR кусков с содер>:;а?)иеи разиаакт)1?11)ого коипг неп—

15 та ниже порогового зна )ен)1я об Зазец

Bi)6Ilp 1)oT с высокии со??с ржзнив11,радиоактивных компонентов, иие)311))?и 1 ртикальный срез 13с реднего края, пр))чем образец устананлив.)ют по -)раект ри?1 движения передним краем на рассэ оян1.; не ближе, чем 1,5 шага c! Ie) fe»I;sf nò оси детектора, и регистрируют в статике уровень Отраженного излучения, затеи сдвигают образец передним краем в сторону оси детектора на величину шага смещения и регистрируют в статике уровень Отраженного излучения, после чего еще раэ сдвигают образец передним краем в сторону оси детектора на вел?п)ину шага смещения с перекрытием оси детектора на расстоянии не более 0,5 шага смещения и регистрируют в статике уровень отраженного излучения, затеи удаляют образец иэ зоны чувствительности детектора и регистрируют уровень fffoHQ ного излучения, после чего определяют коэффициент потерь полезного curlIa:га из соотношения

150 и>

f00 и> и, 50

О

Фиг.f

Фиг. 2

1526830

Составитель Е.Хачатурова

Техред М.Ходанич Корректор Л.Патай

Редактор Е.Папп

Заказ 7442/13 Тираж 498 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ настройки сепараторов кусковых материалов Способ настройки сепараторов кусковых материалов Способ настройки сепараторов кусковых материалов Способ настройки сепараторов кусковых материалов Способ настройки сепараторов кусковых материалов Способ настройки сепараторов кусковых материалов Способ настройки сепараторов кусковых материалов Способ настройки сепараторов кусковых материалов Способ настройки сепараторов кусковых материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области обогащения, а также гидротранспорта и сжигания угля и предназначено для управления процессом получения высококонцентрированной водоугольной суспензии, используемой главным образом в качестве нового вида жидкого котельного топлива

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к радиометрической сепарации минерального сырья, содержащего люминесцирующие минералы

Изобретение относится к горной технике , в частности, для автоматизации обогащения угля

Изобретение относится к области переработки полезных ископаемых мокрыми способами и может быть использовано на обогатительных фабриках горно-металлургических предприятий цветной и черной металлургии, а также в химической промышленности и промышленности стройматериалов

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано на обогатительных фабриках черной металлургии

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, содержащих люминесцирующие под действием излучения минералы

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