Способ контроля работы сепаратора

 

Изобретение касается обогащения руд и предназначено для контроля технологического процесса обогащения алмазосодержащих руд. Цель - повышение точности контроля. Через заданные промежутки времени в сепаратор вводят алмазы-индикаторы (АИ) с наведенной радиоактивностью, пропорциональной весу алмаза. На входе и выходе сепаратора измеряют величину интенсивности радиоактивного излучения алмазов. По отношению измеренных величин интенсивностей радиоактивного излучения АИ на выходе и входе сепаратора определяют показатель извлечения АИ. По отношению суммы показателей степени интенсивности радиоактивности АИ на выходе сепаратора к показателю степени величины интенсивности радиоактивности АИ на входе сепаратора, где показатель степени больше или равен двум, определяют показатель сохранности АИ. По произведению показателей сохранности и извлечения АИ определяют показатель эффективности, позволяющий оценить состояние сепаратора (технологического процесса обогащения) по полноте извлечения и с учетом сохранности алмазов в процессе обработки. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к обогащению руд, а именно к контролю технологического процесса обогащения алмазосодержащих руд и может быть использовано для контроля извлечения и сохранности кристаллов в процессе переработки руд на обогатительных фабриках. Целью изобретения является повышение точности контроля. На чертеже представлена блок-схема устройства, реализующего данный способ. Устройство содержит задатчик 1 интервала ввода, соединенный с узлом 2 ввода алмазов-индикаторов в обогатительный аппарат 3, сепаратор-блок 4 памяти, соединенный с измерителями 5 радиоактивности, установленными на входе и выходе процесса, блок 6 вычисления и табло 7 индикации и сигнализации. Способ осуществляется следующим образом. В соответствии с интервалом ввода, установленным в задатчике 1, из узла 2 ввода автоматически поштучно вводятся в обогатительный аппарат 3 (сепаратор) алмазы-индикаторы с наведенной радиоактивностью пропорциональной весу алмаза. Величина интенсивности радиоактивности алмазов-индикаторов замеряется измерителями 5, установленными на входе и выходах продуктов обогащения (концентрате и хвостах). Значение интенсивности радиоактивности алмазов-индикаторов на входе сепаратора (Ih) и выходе сепаратора, т.е. в концентрате (Ik), хвостах (Ix) запоминаются в блоке 4 памяти, откуда поступают в блок 6. В последнем значении интенсивности суммируются соответственно по продуктам обогащения и в целом по коллекциям. Кроме того, в блоке 6 вычислений производится расчет показателей, сохранности S и извлечения Е алмазов-индикаторов и по ним оценивают состояние сепаратора, т.е. показатель 3 эффективности процесса. Определение извлечения алмазов-индикаторов, исходя из величины наведенной радиоактивности, а именно, как отношения интенсивности радиоактивности алмаза-индикатора на выходе сепаратора в концентрате (Ik) к интенсивности радиоактивности на входе сепаратора (Ih), т.е. по формуле (1) повышает точность определения за счет того, что величина наведенной радиоактивности отражает весовое значение алмаза-индикатора, при этом исключается искажение извлечения в случае раскола кристалла. Так как по изменению интенсивности радиоактивности можно судить об изменении веса кристалла, т.е. о расколе кристалла. Определение сохранности как отношения суммы показателей степени интенсивности радиоактивности алмаза-индикатора в концентрате (Ik2) и хвостах (Ix2) к показателю степени величины интенсивности радиоактивности в питании (In2), т.е. по формуле S (2) где n больше или равно двум позволяет оценить технологический процесс с учетом качественной характеристики алмазов, которая определяется его крупностью. Формула расчета S наиболее полно отражает изменение целостности алмаза. Чем меньше изменится первоначальный размер кристалла, тем выше будет его сохранность. Чем на меньшее число частиц расколется алмаз, тем выше степень сохранности. П р и м е р. Алмаз-индикатор с интенсивностью радиоактивности, равной 10 единицам, пусть будет расколот на две части и три части, причем вновь полученные частицы имеют наибольшие размеры, которым соответствует интенсивность радиоактивности 9, 8, 5 единиц. Pезультаты расчета сведены в таблицу. Из данных таблицы видно, что чем больше размер (интенсивность радиоактивности) частицы отличается от первоначального и чем больше частиц образуется в результате раскола, тем ниже показатель сохранности. Показатель эффективности, равный произведению извлечения и сохранности, а именно Э S (3) позволяет произвести оценку состояния сепаратора (технологического процесса обогащения) как по полноте извлечения, так и с учетом сохранности алмазов в процессе обработки. Это позволяет наиболее точно и полно оценить эффективность процесса. Так, в случае полного извлечения и отсутствия раскола = 1, S 1, Э 1. В случае раскола и полного извлечения = 1, S > 1, Э < 1. В случае раскола и неполного извлечения < 1, S < 1, Э < 1. Результаты оценки эффективности технологического процесса выдаются на табло 7 индикации и сигнализации. В качестве обогатительного аппарата был использован рентгенолюминесцентный сепаратор ЛС-20А. На сепаратор подавалась руда крупностью -8+3 мм. Минералогами была подготовлена коллекция алмазов в количестве 120 штук крупностью -8+3 мм, по своим свойствам соответствующая алмазам в исходной руде. Коллекция была расклассифицирована на классы крупности (фракции) 3-4 мм, 5-6 мм, 7-8 мм. Была определена интенсивность рентгенолюминесценции (разделительный признак алмазов индикаторов), все фракции алмазов взвешены. Пропорционально крупности алмазов была наведена радиоактивность. С использованием данной коллекции проведено два опыта. В случае раскола кристалл заменялся новым, идентичным по весу (крупности). Функции устройства, реализующего способ, выполняемые блоками 1, 4, 6, 7 были осуществлены на управляющем вычислительном комплексе КТС ЛИУС-2 (УВК). Коллекция алмазов-индикаторов загружалась в узел 2 ввода. С интервалом 2, который равен 0,4 от среднего времени пребывания материала в зоне разделения сепаратора ЛС-50А (5 с), подавалась команда от УКВ на ввод алмазов-индикаторов. Интенсивность радиоактивности алмазов-индикаторов замерялась нестандартными гамма-датчиками РОПИ-3, установленными на входе и выходах сепаратора. РОПИ-3 представляет из себя сцинтиллятор на кристалле иодистого натрия, фотоэлектронный умножитель и усилитель, с выхода которого снимается аналоговый сигнал. Значения величин радиоактивности алмазов-индикаторов на входе и выходе сепаратора поступaли в УВК и накапливались как по каждой фракции крупности, так и в целом по коллекции. По результатам ввода каждой коллекции производился расчет извлечения (1), сохранности (2), эффективности (3). После опытов алмазы-индикаторы, попавшие в концентрат и хвосты, излучались, классифицировались и взвешивались. О п ы т 1. Результаты ввода трех первых алмазов-индикаторов показали, что они все ушли в хвосты. Ввод был приостановлен. Выявили нарушение режима работы отсекателя. После устранения неисправности опыт начали снова. Оценка извлечения по интенсивности радиоактивности (96,5%) близка к оценке извлечения по весу (96,4%) и точнее по сравнению с оценкой извлечения по количеству алмазов-индикаторов (93,5%) на 3,2% В этом опыте сохранность составила 100% что подтвердилось обследованием алмазов после опыта. Эффективность процесса в данном опыте равна извлечению. О п ы т 2. При вводе пятого алмаза-индикатора из фракции N 2 гамма-датчиками были зарегистрированы: один кристалл с I 3 в концентрате, другой с I 3 в хвостах. Обследование алмазов после опыта показало, что вес первого кристалла составил 305 мг, второго 315 мг, и что они являются осколками кристалла крупностью 5-6 мм. Извлечение по весу, равное 96,3% не отражает качественное изменение кристалла и поэтому не может характеризовать эффективность процесса. Извлечение (96,4) и сохранность (99,7), рассчитанные по интенсивности радиоактивности, дают возможность точнее оценить эффективность сепарации. Э S 96,4 х 99,7 96,1%

Формула изобретения

СПОСОБ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СЕПАРАТОРА, включающий введение в сепаратор через заданные промежутки времени радиоактивных алмазов-индикаторов, измерение величины интенсивности радиоактивного излучения алмазов на входе и выходе сепаратора, определение показателя извлечения алмазов-индикаторов по отношению измеренных величин интенсивностей радиоактивного излучения алмазов-индикаторов на выходе и входе сепаратора, определение показателя сохранности алмазов индикаторов, оценку состояния сепаратора по показателям сохранности и извлечения алмазов-индикаторов, отличающийся тем, что, с целью повышения точности контроля, показатель сохранности алмазов-индикаторов определяют как отношение суммы показателей степени интенсивности радиоактивности алмазов-индикаторов на выходе сепаратора и показателю степени величины интенсивности радиоактивности алмазов индикаторов на входе сепаратора, где показатель степени больше или равен двум.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам автоматической сортировки кускового минерального сырья, применяется в горно-рудной промышленности для предварительного обогащения и позволяет повысить точность процесса разделения флюорита и кальцита

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

Изобретение относится к сепарации рудного сырья и позволяет быстро и с высокой точностью выставить требуемый порог срабатывания порогового каскада сепаратора (С) и, соответственно, разделительного механизма

Изобретение относится к сортировке кускового материала, позволяет расширить технологические возможности и повысить надежность сортировки

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

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

Изобретение относится к горной промети и предназначено для сепарации горных пород

Изобретение относится к поштучной сортировке предметов по их составу и позволяет повысить точность сортировки

Изобретение относится к конвейерному транспорту и может быть использовано в угольной, энергетическойj металлургической и др

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, 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