оо -j
N|
со
Изобретение относится к горной автоматике, в частности к способам и средствам для управления процессами флотации угля, и может быть использовано на углеобогатительных фабриках и шахтах, а также на горнорудных обогатительных предприятиях.
Целью изобретения является повышение оперативности управления при снижении потерь угля.
чиком 13 задаются пороговые значения зольности Af, А, AJ,..., А, сигналы о которых подаются в блок 12 сравнения. Установленный в сливном желобе концентрата 3 г ДЗ 11 измеряет текущую зольность А и соответствующий ей сигнал подает в блок 12 сравнения.
При этом, возможны следующие случаи.
Если , то с блока 12 сравнения поступает сигнал (например, «1),
На фиг. 1 показана функциональная Ю под действием которого блок 14 обработки информации устанавливает исполнительные механизмы 15 в положения, при которых шибер 19 последней одной камеры флото- машины устанавливается в показанное на флотации угля состоит из флотомащины . фиг. 2 пунктиром положение, а шиберы 19 основной флотации (ФОФ) 1, на вход ко-остальных (п-1) камер флотомашины 1 усторой подается питание 2, а на выходах танавливаются в показанное на фиг. 2 сплош- получают концентрат 3 ФОФ и отходы 4 ФОФ, ными линиями положение. При этом из поссхема устройства для управления процессом флотации угля; на фиг. 2 - схема исполнительных механизмов.
Устройство для управления процессом
и флотомашины и перечистной флотации (ФПФ) 5, входным питанием которой является концентрат 6 последних k камер ФОФ, а выходами - концентрат 7 ФПФ и отходы 8 ФПФ. Отходы 4 ФОФ и отходы ФПФ сходятся в единый поток «Отходы 9. Концентрат 3 ФОФ и концентрат 7 ФПФ сходятся в единый поток «Концентрат 10. В сливном желобе концентрата 3 установлен датчик зольности (ДЗ) 11, выход которого соединен с входом блока 12 сравнения (БС) второй вход которого соединен с задатчиком (ЗД) 13, а
ледней камеры 16 флотомащины 1 концентрат попадает в дальний от камеры 16 от- 20 сек 26 желоба 20 и направляется на выход 6 концентрата, т. е. на вход ФПФ 5. Одновременно из первых (п-1) камер 16 флотомашины 1 концентрат попадает в ближние от камеры 16 отсеки 25 желоба 20 и направляется на выход концентрата 3.
Если , то с блока 12 сравнения поступает сигнал (например, «2), под действием которого блок 14 обработки информации устанавливает исполнительные механизмы в положения, при которых шиберы
25
выход соединен с блоком 14 обработки .,,. 19 последних двух камер флотомашины устаинформации (БОИ). Выход блока 14 обработки информации соединен с исполнительными механизмами 15. Исполнительные механизмы 15 установлены у камеры 16 флотомашины основной флотации. Штоки 17 иснавливает в показанное на фиг. 2 пунктиром в положение, а щиберы 19 остальных (п-2) камер флотомашины 1 устанавливаются в показанное на фиг. 2 сплошными линиями положение. При этом из
полнительных механизмов соединены закреп- , последних двух камер 16 флотомашины 1
ленными на шарнирах 18 шиберами 19. По бокам верхней части камеры 16 установлены же.юба 20 с продольными перегородками 21, на верхних краях которых на шарршрах 18 установлены шиберы 19. Над
концентрат попадает в дальний от камеры 16 отсек 26 желоба 20 и направляется на выход 6 концентрата, т. е. на вход флотомашины 5 перечистной флотации. Одновременно из первых (п-2) камер 16 флотокамерой 16 установлены пеногоны 22, при- 40 машины 1 концентрат попадает в ближние
водной шкив 23 импеллера 24,
Способ реализуют следующей последовательностью операций.
В п-камерной ФОФ 1 осушествляется
от камеры 16 отсеки 25 желоба 20 и направляется на выход концентрата 3.
Если
,
то с блока 12
флотация поступающего на ее вход пита- сравнения поступает сигнал (например, «k).
ния 2. Всплывшие с пеной частицы угля пеногонами 22 направляются в желобы 20. Если шиберы 19 установлены исполнительными механизмами 15 в показанном на фиг. 2 положении, то конце нтрат с капод действием которого блок 14 обработки информации устанавливает исполнительные механизмы 15 в положение, при которых шибер 19 последних k камер флотомащины устанавливается в показанное на фиг. 2
меры 16 флотомашины 1 попадает в ближ- сг, пунктиром положение, а шиберы 19 остальние к камере 16 отсеки 25 желобов 20 и направляется на выход концентрата 3. Если же шиберы 19 исполнительными механизмами 15 установлены в показанное пунктиром на фиг. 2 положение, то конных (п-k) камер флотомащины 1 устанавливаются в показанное на фиг. 2 сплощ- ными линиями положение. При этом из последних k камер 16 флотомащины 1 концентрат попадает в дальний от камеры 16
центрат с камеры 16 флотомашины 1 по- 55 отсек 26 желоба 20 и направляется на выпадает в дальние от камеры 16 отсеки 26 же-ход 6 концентрата, т. е. на вход ФПФ 5. Одновременно из первых (п-k) камер 16 фло- том ашины I концентрат попадает в ближлобов 20 и направляется на выход концентрата 6, т. е. -на вход ФПФ 5. Задатчиком 13 задаются пороговые значения зольности Af, А, AJ,..., А, сигналы о которых подаются в блок 12 сравнения. Установленный в сливном желобе концентрата 3 ДЗ 11 измеряет текущую зольность А и соответствующий ей сигнал подает в блок 12 сравнения.
При этом, возможны следующие случаи.
Если , то с блока 12 сравнения поступает сигнал (например, «1),
под действием которого блок 14 обработки информации устанавливает исполнительные механизмы 15 в положения, при которых шибер 19 последней одной камеры флото- машины устанавливается в показанное на фиг. 2 пунктиром положение, а шиберы 19 остальных (п-1) камер флотомашины 1 уследней камеры 16 флотомащины 1 концентрат попадает в дальний от камеры 16 от- сек 26 желоба 20 и направляется на выход 6 концентрата, т. е. на вход ФПФ 5. Одновременно из первых (п-1) камер 16 флотомашины 1 концентрат попадает в ближние от камеры 16 отсеки 25 желоба 20 и направляется на выход концентрата 3.
Если , то с блока 12 сравнения поступает сигнал (например, «2), под действием которого блок 14 обработки информации устанавливает исполнительные механизмы в положения, при которых шиберы
19 последних двух камер флотомашины уста19 последних двух камер флотомашины устанавливает в показанное на фиг. 2 пунктиром в положение, а щиберы 19 остальных (п-2) камер флотомашины 1 устанавливаются в показанное на фиг. 2 сплошными линиями положение. При этом из
последних двух камер 16 флотомашины 1
концентрат попадает в дальний от камеры 16 отсек 26 желоба 20 и направляется на выход 6 концентрата, т. е. на вход флотомашины 5 перечистной флотации. Одновременно из первых (п-2) камер 16 флотомашины 1 концентрат попадает в ближние
машины 1 концентрат попадает в ближние
от камеры 16 отсеки 25 желоба 20 и направляется на выход концентрата 3.
Если
,
то с блока 12
внения поступает сигнал (например, «k).
сравнения поступает сигнал (например, «k).
под действием которого блок 14 обработки информации устанавливает исполнительные механизмы 15 в положение, при которых шибер 19 последних k камер флотомащины устанавливается в показанное на фиг. 2
пунктиром положение, а шиберы 19 остальние от камеры отсеки 25 желоба 20 и направляется на выход концентрата 3.
Если же оказывается, что с установленного в сливном желобе концентрата 3 ДЗ 11, измеряющего текущую зольность А , поступает сигнал А , больший наибольшего порогового значения А, то с блока 12 сравнения поступает сигнал (например, «п), под действием которого блок 14 обработки информации устанавливает исполнительные механизмы 15 в положения, при которых все шиберы 19 всех камер флотома- щины устанавливаются в показанное на фиг. 2 пунктиром положение. При этом из всех камер 16 флотомашины 1 конценТаким образом, согласно данному способу разделяют концентрат на два потока и непрерывно изменяют производительность поступающего на перечистку концентрата из г флотомашины основной флотации. При этом производительность этого потока тем большая, чем выше текущее значение зольности концентрата на выходе флотомашины.
10Формула изобретения
концентрата, т. е. на вход ФПФ 5. ФПФ 5 работает на полную нагрузку.
Если же сигнал о текущем значении зольности А оказывается меньшим наименьСпособ управления процессом флотации угля, включающий флотацию исходного питания в п-камерной флотомашине () ос- трат попадает в дальний от камер 16 от- 5 новной флотации и перечистку концентрата сек 26 желоба 20 и направляется на выход 6последнего k камер флотомашины, осн овной
-флотации во флотомашине перечистной флотации, отличающийся тем, что, с целью повышения оперативности управления при
aujibHui;inrt и,сдоо.оа,« „.....г.„„......снижении потерь угля, непрерывно измерящего из пороговых значений А, т. е. , 20 ют зольность А концентрата п ервых (п-k) то на выходе блока сравнения сигнал от-камер флотомашины основной флотации в
сутствует (т. е. сигнал «О). При этом всесливном желобе концентрата, задают п поисполнительные механизмы не срабатываютроговых значений по мере их увеличения
и все шиберы 19 остаются в показанномAf, А А,...А допустимой зольности конна фиг. 2 сплошными линиями положе- s Центрата, сравнивают А с пороговыми знания. Тогда концентрат со всех камер 16чениями.если ,, то на перечистку флотомашины 1 попадает в ближние к ка-направляют концентрат последних k камер мерам отсеки 25 желоба 20 и направляет- флотомашины основной флотации, если ся на выход концентрата 3. В этом слу- , то на перечистку направляют чае ФПФ 5 работает вхолостую (или вы- концентрат всех п камер флотомашины ос- ключена) до получения с датчика 11 теку- зо новной флотации, если , то конценщего значения зольности .
трат на перечистку не направляют.
Таким образом, согласно данному способу разделяют концентрат на два потока и непрерывно изменяют производительность поступающего на перечистку концентрата из г флотомашины основной флотации. При этом производительность этого потока тем большая, чем выше текущее значение зольности концентрата на выходе флотомашины.
10Формула изобретения
Центрата, сравнивают А с пороговы чениями.если ,, то на пе направляют концентрат последних флотомашины основной флотаци , то на перечистку нап концентрат всех п камер флотомаш новной флотации, если , то
трат на перечистку не направляют.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Флотационная машина | 1982 |
|
SU1052266A1 |
Способ управления процессом флотации | 1986 |
|
SU1443968A1 |
Способ получения концентрата лейкоксенового для использования в качестве титаноносного сырья | 2019 |
|
RU2728088C1 |
Способ управления процессом флотации | 1982 |
|
SU1039575A1 |
ФЛОТАЦИОННАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА АЭРОЛИФТНОГО ТИПА | 2015 |
|
RU2595021C1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД | 2005 |
|
RU2339456C2 |
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ | 2008 |
|
RU2376069C2 |
Способ управления процессом флотации | 1981 |
|
SU1005918A1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ КАРБОНАТНО-ФЛЮОРИТОВЫХ РУД И ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2259888C1 |
Способ управления процессом флотации | 1990 |
|
SU1722595A1 |
Изобретение относится к флотации угля и м. б. использовано на горнорудных обогатительных предприятиях. Цель изобретения - повышение оперативности управления при снижении потерь угля. Производят флотацию исходного питания в п-камерной флотомашине () основной флотации и перечистку концентрата последнего к камере флотомашины основной флотации во флотомашине перечисткой флотации. Непрерывно измеряют зольность А концентрата первых ( п - R) камер флотомашины основной флотации в сливном желобе концентрата. Задают п пороговых значений по мере их увеличения Af,A,..., А допустимой зольности концентрата. Сравнивают А с пороговыми значениями. Если , то на перечистку направляют концентрат последних К камер флотомашины основной флотации. Если , то на перечистку направляют концентрат всех камер флотомашины основной флотации. Если , то концентрат на перечистку не направляют. Т. о. способ разделяет концентрат на два потока и непрерывно изменяет производительность поступающего на перечистку концентрата. 2 ил. Ю (Л
Фцг.
fS
F
фиг. 2
Способ автоматического управления процессом флотации | 1979 |
|
SU854449A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Справочник по обогащению углей | |||
/Под ред | |||
И | |||
С | |||
Благова | |||
М.: Недра, 1974, с | |||
Ножевой прибор к валичной кардочесальной машине | 1923 |
|
SU256A1 |
Авторы
Даты
1988-02-28—Публикация
1986-07-04—Подача