Сепаратор для отбраковки прозрачных минералов, пораженных включениями

 

Изобретение относится к разделению твердых предметов по их фотометрическим QiOCS О 3-1 3 Ьеркало гальданометра - свойствам. Цель -повышение способности обнаружения высокопрозрачных кусков кварца, пораженных поглощающими включениями . Под узлом 1 подачи минералом (М) установлена камера (К) 2 осмотра о оиде сферы с входом и выходом для прозрачных М. С внешней стороны К 2 в ее экваториальной плоскости установлен осветитель 4. На поверхности К 2 расположен фотодзтчик (ФД) 5. По экватору К 2 имеет прорезь для поэлементного кругового осмотра М. В экваториальной плоскости К 2 внутри нее и вокруг зоны полета М установлены кварцевые эталоны 6-1-6-3. Перед ФД 5 установлен экран 7. В экваториальной плоскости К2 с ее внешней стороны установлены зеркала 8-1.8-2ис возможностью сканирования лучом осветителя 4 поверхности кварцевых эталонов гальванометр 3. {/ Полочное стекло V/

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 В 03 В 13/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

О

0 2 ( фь, Я3

© (21) 4718071/03 (22) 22.05.89 (46) 15.05.91. Бюл.№18 (71) Кольский филиал Спеццентра "Сибцветметпромсвязь" Научно-производственного объединения "Сибцветметавтоматика" (72) B.Ã.ßxèí, В,Г.Балаганский, Б.Н,Платонов, В.А.Цукерман и Б,С,Лагов (53) 622.7 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1037971, кл. В 07 С 5/342, 1983.

Авторское свидетельство СССР

¹ 768492, кл. В 07 С 5/342, 1980. (54) СЕПАРАТОР ДЛЯ ОТБРАКОВКИ ПРОЗРАЧНЫХ МИНЕРАЛОВ, ПОРАЖЕННЫХ

В КЛ ЮЧ Е НИЯ МИ (57) Изобретение относится к разделению твердых предметов по их фотометрическим

А-4.. Ы, l648566 А) свойствам. Цель — повышение способности обнаружения высокопрозрачных кусков кварца. пораженных поглощающими включениями. Падуэлом 1 подачи минералом (M) установлена камера (К) 2 осмотра в виде сферы с входом и выходом для прозрачных

M. С внешней стороны К 2 в ее экваториальной плоскости установлен осветитель

4. На поверхности К 2 расположен фотодатчик (ФД) 5. По экватору К 2 имеет прорезь для позлементного кругового осмотра M. В экваториальной плоскости К 2 внутри нее и вокруг зоны полета M установлены кварцевые эталоны 6 — 1 — 6 — 3. Перед ФД 5 установлен экран 7. В экваториальной плоскости К2 с ее внешней стороны установлены зеркала 8 — 1. 8 — 2 и с возможностью . сканиронания лучом осветителя 4 поверхности кварцевых эталонов гальванометр 3.

1 г,48566

При создании кругового вращения луча осветителя 4 осуществляется его скольжение по эталонам 6 — 1 — 6 — 3, при этом луч рассеивается в окружающее пространство, Свет, рассеянный эталонами, многократно отражается от стенок К 2. При подаче в К2 высокопрозрачного куска с включением изменение освещенности К 2 регистрируется

ФД 5 и после преобразования проходит на вычитающий элемент 11 и интегратор 10. С

Изобретение относится к разделению твердых предметов по их фотометрическим свойствам и может быть использовано для автоматического выделения высокоп розрачного кварца рядовых месторождений.

Цель изобретения — повышение способности обнаружения высокопрозрачных кусков кварца, пораженных поглощающими включениями, На фиг.1 представлена схема предлагаемого сепаратора, вид сбоку; на фиг.2 — то же, вид сверху; на фиг.3 — куски кварца с поглощающими включениями; на фиг.4— диаграммы работы элементов сепаратора.

Сепаратор (фиг.1 и 2) содержит узел 1 подачи минералов (транспортер), камеру 2 осмотра, гальванометр 3, осветитель, например лазер 4, фотодатчик 5, кварцевые эталоны 6 — 1 — 6 — 3, экран 7, зеркала 8 — 1 и 8 — 2, задатчик 9 порога разделения (потенциометр), интегратор 10, вычитающий элемент 11, электронно-измерительный блок 12 и разделяющий механизм 13.

Сепаратор работает следующим образом.

Подвижное зеркало гальванометра 3 с частотой не менее 5,0 кГц разворачивает луч лазера 4 в плоскости экватора камеры 2 (фиг.2), Сначала луч лазера сканирует кварцевый эталон 6 — 1, предварительно отражаясь от зеркала 8 — 1, Затем луч лазера сканирует кварцевый эталон 6 — 2, а после— кварцевый эталон 6 — 3, предварительно отражаясь от зеркала 8 — 2. Таким образом создается круговое вращение луча лазера и непрерывное его скольжение по кварцевым эталонам 6 — 1 — 6 — 3, Количество зеркал и кварцевых эталонов определяется экспериментально, исходя из требуемой вероятности обнаружения включений, которые увеличиваются при увеличении количества зеркал, располагаемых по экватору камеры 2.

40 выходов элемента 11 и интегратора 10 сигналы через задающий потенциометр 9 поступают на входы электронно-измерительного блока 12. Последний включает разделяющий механизм 13. который отделяет кусок, пораженный включением, При подаче в

К 2 высокопрозрачного куска отклика с ФД

5 не появляется. Такой кусок разделяющим механизмом 13 не отделяется и остается в исходном сырье. 4 ил, При скольжении луча лазера по кварцевым эталонам (6 — 1 — 6 — 3) он рассеивается в окружающее пространство (в качестве кварцевых эталонов используют молочное стекло, изготавливаемое из химически чистого кварца), Так как кварцевые эталоны практически не поглощают свет, а только рассеивают его, то весь световой поток лазера возвращается в полость камеры 2.

Стенки последней покрыты белым диффузно отражающим материалом с коэффициентом отражения, близким к единице. Свет, рассеянный кварцевыми эталонами, многократно отражается от стенок камеры 2 и равномерно распределяется по ее поверхности, поэтому освещенность в любой точке ее поверхности прямо пропорциональна полному световому потоку, рассеянному кварцевым эталоном.

Фотодатчик 5, защищенный от прямого света лазера 4 экраном 7, через молочное стекло регистрирует эту освещенность и преобразует ее в электрический сигал И (фиг,4, И (t)). Сигнал фотодатчика 5 проходит на вычитающий элемент 11 и интегратор

10 (фиг.1), Последний производит интегрирование сигнала И5 (фиг.4, И о(т)). Постоянная интегрирования т4 берется равной не менее 100 Ть где Ti — время развертки лазерного луча поверхности куска наибольшего размера. При таком условии за время анализа точечного включения в куске сигнал с интегратора 10 практически не изменяется.

Сигналы на входах вычитающего элемента

i l по усредненной амплитуде практически равны (фиг.4, И (t), И1о (t) при t 13 — t4). поэтому на его вь;ходе наблюдается небольшой сигнал аппаратурных шумов элементов

5, 10, 11 и 13 схемы сепаратора (фиг.4, И11 (T." t3 — t4)). Сигналы вычитающего элемента

11 и интегратора 10 через потенциометр 9 поступают на входы электронно-измерительного блока 12. Движок задатчика 9 по5

20

25 рога предварительно устанавливают в такое положение, при котором сигнал аппаратурных шумов не превышает сигнал с движка задатчика 9. Это не позволяет срабатывать электронно-измерительному блоку 12 для включения разделяющего механизма 13.

Таким образом, скольжение луча лазера по кварцевым эталонам не вызывает срабатывание разделяющего механизма 13.

При подаче с транспортера 1 в камеру 2 высокопроэрачного куска кварца с поглощающим включением происходит следующее.

Пересекая плоскость экватора камеры 2, кусок поэлементно облучается лучом лазера, Когда луч скользит по куску, он частично отражается от его поверхности и частично проникает в его толщу. Высокопрозрачный кварц практически не поглощает световой поток луча, а только в своей толще хаотично и многократно преломляе; и расщепляет

его на несколько отдельных лучей, которые выходят наружу и интегрируются камерой 2.

Но так как в данном случае кусок имеет в своей толще включение, то при многократном внутреннем преломлении луча часть его светового потока поглощается включением (фиг.3а), Фотодатчик 5 регистрирует уменьшение освещенности камеры 2 в виде уменьшения сигала Иь(фиг,4, t1 — 1з: t4 — Ь).

Но такой отклик фотода-.чика 5 не представляет собой надежного параметра для обнаружения включения, Однако в дальнейшем при своем круговом вращении луч лазера неизбежно натыкается непосредственно на включение {фиг.36), вследствие чего существенная часть его энергии поглощается материалом включения. В этом случае отклик фотодатчика 5 значительно превышает уровень его шумов, и поэтому становится надежным параметром обнаружения включения (фиг,4), И (тЗ вЂ” t4)). Отклик на включение фотодатчика 5 поступает на первый вход вычитающего элемента 11, на втором входе которого сохраняется сигнал интегратора

10, предшествующий анализу включения.

Вследствие этого, на выходе элемента 11 появляется сигнал, амплитуда которого соответствует отклику фотодатчика 5 на включение (фиг.4, И11(тз — t4)). Сигнал отклика на включение с выхода элемента 11 сравнивается электронно-измерительным блоком 1? с сигналом потенциометра 9. Так как сигнал

50 отклика с элемента 11 больше сигнала потенциометра 9 (фиг.4, Mg (тз - t4), И < i (тз -t4)), электронно-измерительный блок 12 включает разделяющий механизм 13 своим сигналом И12 (фиг.4, И э (u — т4)). Разделяющий механизм 13 отделяет кусок, пораженный включением, от исходного сырья.

При подаче в камеру 2 высокопрозрачного куска отклика с фотодатчика 5 не появляется (фиг.4, Ns (тв — тт)), поэтому такой кусок разделяющим механизмом 13 не отделяется и остается в исходном сырье.

Формула изобретения

Сепаратор для отбраковки прозрачных минералов, пораженных включениями, содержащий узел подачи минералов, под которым установлена камера осмотра, выполненная в виде сферы с входом и выходом для прозрачных минералов, осветитель, установленный с внешней стороны камеры осмотра в ее экваториальной плоскости, фотодатчик, расположенный на поверхности камеры осмотра, которая имеет прорезь по экватору для поэлементного кругового осмотра минералов, электронно-измерительный блок, задатчик порога и разделяющий механизм, о т ли ч а ю шийся тем, что, с целью точности обнаружения высокопрозрачных минералов, пораженных поглощающими включениями, в него введены гальванометр, зеркала, кварцевые эталоны, экран, интегратор и вычитающий элемент, при этом зеркала и гальванометр установлены в экваториальной плоскости камеры осмотра с ее внешней стороны, а кварцевые эталоны — в экваториальной плоскости камеры осмотра внутри нее и вокруг зоны полета минералов, причем гальванометр установлен с возможностью сканирования лучом осветителя поверхности кварцевых эталонов, экран установлен перед фотодатчиком, выход которого соединен с первым входом вычитающего элемента непосредственно и через интегратор с вторым его входом, выход которого соединен с первым входом электронно-измерительного блока, второй вход которого через задатчик порога разделения соединен с выходом интегратора, а выход электронно-измерительного блока подключен к нхо 1у разделяющего механизма, 1648566

Д.г З

Составитель И.Назаркина

Техред M. Моргентал Корректор Т.Малец Редактор И.Горная

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

Заказ 1480 Тираж 341 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Сепаратор для отбраковки прозрачных минералов, пораженных включениями Сепаратор для отбраковки прозрачных минералов, пораженных включениями Сепаратор для отбраковки прозрачных минералов, пораженных включениями Сепаратор для отбраковки прозрачных минералов, пораженных включениями 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к разделению предметов по цвету и м.б

Изобретение относится к устройствам для сепарации сыпучих материалов на ленте конвейера и позволяет повысить качество сепарации за счет обеспечения периодического вывода анализирующей схемы на порог сепарации

Изобретение относится к технике обогащения сырья, содержащего люминесцирующие минералы, и позволяет повысить точность разделения

Изобретение относится к обогащению руд и позволяет повысить эффективность сепарации

Изобретение относится к автоматической сортировке минерального сырья и предназначено для контроля и регулирования спектрометрического тракта рентгенорадиометрических сепараторов

Изобретение относится к разделению твердых минералов, может быть использовано для покусковой сепарации полезных ископаемых по их люминесцирующей способности, например шеелитовых руд, разубоженных кальцитом, и позволяет повысить точность сепарации путем повышения селективности отделения шеелита от кальцита

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

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 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

Изобретение относится к способам и устройствам для предварительного механического обогащения полезных ископаемых и может быть использовано в горно-обогатительной промышленности для разделения горной массы на сорта по содержанию полезного компонента и отделения пустой породы

Изобретение относится к технологии и технике обогатительных процессов и может быть использовано при автоматической покусковой рентгенорадиометрической сепарации магнезитовых руд

Изобретение относится к дозирующим механизмам радиометрических сепараторов при порционной сепарации и может быть использовано в обогатительной отрасли горнорудной промышленности

Изобретение относится к исполнительным механизмам рентгенорадиометрических сепараторов и может быть использовано в обогатительной отрасли горнорудной промышленности

Изобретение относится к исполнительным механизмам рентгенорадиометрических сепараторов и может быть использовано в обогатительной отрасли горнорудной промышленности

Изобретение относится к разделяющим исполнительным механизмам радиометрических сепараторов и может быть использовано в обогатительной отрасли горнорудной промышленности

Изобретение относится к исполнительным механизмам радиометрических сепараторов и может быть использовано в обогатительной отрасли горнорудной промышленности
Наверх