Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оперативного контроля гранулометрического состава пульпы в процессе измельчения магнетитовых руд.
Целью изобретения является повышение производительности способа за счет сокращения числа контролируемых параметров и объема вычислений.
На фиг. 1 показано иэйенение ЭДС индукции при уменьшении напряженности переменного поля от 8-14 до 2- 6,5 кА/м; на фиг. 2 - эталонная зависимость .
Способ осуществляется следующим образом.
На поток пульпы, состоящей из измельченного ферромагнитного материала, действуют неоднородным магнитным полем. Поле может быть создано одним
источником тока убывающей напряженности 2-34 кА/м или двумя источниками тока, т.е. чтобы на одном участке напряженность поля составляла 2- 6,5 кА/м, а на другом 8-14 кА/м. Затем одновременно измеряют ЭДС индукции или магнитный поток (разность напряжения датчиков) в двух точках на разных участках к по изменению разли- чий магнитного потока в зтих точках судят о содержании контролируемой фракции (-44 мкм) по эталонной кривой (Фиг. 2).
Эталонная кривая изменения ЭДС индукции от содержания определяемого класса строится на основе измерения аналогичных ферромагнитных материалов с известным содержанием этого класса, определяемым по стандарту (СТ СЭВ 958-78) .
&
КЗ
Если при оптимальном гранулометрическом составе пульпы, регулируя чувствительность датчиков, установить разность отсчетов при двух напряжен- ностях поля равной нулю, то, фиксируя изменения этой разности, можно непрерывно контролировать изменение гранулометрического состава. Измеряемая. ЭДС индукции пропорциональна магнит- ным свойствам пульпы в данной точке .(намагниченности, магнитной проницаемости) .
При воздействии на флокулы внешне- ,-о переменного магнитного поля напря- женностью 2,0-6,5 кА/м, когда взаимо- действие остаточной намагниченности с внешним полем становится выше сил взаимодействия между зернами, флокулы разрушаются и мелкие частицы начинают вращаться синхронно с полем, а крупные благодаря большей инерции пере- магничиваются без вращения. У вращающихся частиц остаточная намагниченность чаще совпадает с направлением поля, поэтому мелкие частицы в этих полях имеют более высокую удельную магнитную восприимчивость (кривая $, фиг. 1), чем крупные (кривая 2, фиг.1
При воздействии переменным полем с напряженностью более 8 кА/м части- опять объединяются в плотные флокулы за счет индуцированной намагниченности. При этом удельная магнитная восприимчивость крупных и мелких частиц становится равной или-более высокой у крупных, отсюда по возрастанию магнитной восприимчивости, происходящему при разрушении флокул в поле 2- 6,5 кА/м, можно контролировать измене ние крупности материала. Вторая восприимчивость, с которой производится сопоставление, может быть замерена в поле 8-14 кА/м (применение больших полей сопряжено с увеличением помех от перераспределения материала относительно источника поля).
Способ испытан в лабораторных условиях на пульпе из концентрата ГОКа различной крупности. Крупность кон
Q «-
5
тролировалась ситовым анализом. Пульпа прокачивалась по пульпопроводу, проходящему через соленоид, питаемый переменным током с частотой 50 Гц. Перед соленоидом на пульпопроводе устанавливалось две измерительные катушки, одна из них находилась в поле 2,7 кА/м, другая, имеющая в три раза больше витков, в поле 8 кА/м. Катушки были включены встречно, и разность напряжений на них фиксировалась милливольтметром, на котором соответственно отражалось относительное изменение магнитных потоков в точках расположения измерительных катушек.
Результаты испытаний предлагаемого способа показали что средняя квадра- тическая ошибка (относительно ситового анализа) составила 2,2%, т.е. способ достаточно точен, В то же время контроль осуществляется практически без задержки, что позволяет управлять процессом измельчения ферромагнитного материала.
Формула изобретения Способ контроля крупности ферромагнитного материала, включающий воздействие на контролируемый образец магнитным полем и измерение магнитной характеристики контролируемого образца, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности, последовательно воздействуют на эталонные и контролируемый образцы переменным магнитным полем и амплитудой напряженности в диапазонах 2,0-6,5 и 8,0-14,0 кА/м, измеряют ЭДС индукции для каждого значения амплитуды напряженности и определяют разность измеренных значений, после чего для эталонных образцов определяют зависимость крупности ферромагнитного материала от разности измеренных значений ЭДС индукции а крупность ферромагнитного материала в контролируемом образце определяют по разности измеренных ЭДС индукции дли контролируемого образца и полученной зависимости.
5JO
Напряженность магнитною поля,
Фиг. f
15
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ КОНТРОЛЯ КРУПНОСТИ ФЕРРОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА | 1990 |
|
RU1716892C |
СПОСОБ ПУЛЬПОПОДГОТОВКИ К ФЛОТАЦИИ МАГНИТНОЙ ФРАКЦИИ ИЗ ПРОДУКТОВ ОБОГАЩЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД, СОДЕРЖАЩИХ ФЕРРОМАГНИТНЫЕ МИНЕРАЛЫ ЖЕЛЕЗА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ | 2008 |
|
RU2370316C1 |
Магнитный флокулятор | 1979 |
|
SU810276A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРРОМАГНЕТИКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2073855C1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД | 2021 |
|
RU2773491C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРРОМАГНЕТИКА В ИССЛЕДУЕМОМ МАТЕРИАЛЕ | 1990 |
|
SU1832927A1 |
СПОСОБ МАГНИТНОГО ОБОГАЩЕНИЯ РУД | 1991 |
|
RU2022654C1 |
Способ сепарации частиц по величине их коэрцитивной силы | 1974 |
|
SU668703A1 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КРАСНЫХ ШЛАМОВ | 2013 |
|
RU2528918C1 |
Способ автоматического управления процессом магнитной сепарации | 1980 |
|
SU899131A1 |
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для оперативного контроля гранулометрического состава пульпы в процессе измельчения магнетитовых руд. Целью изобретения является повышение производительности способа в результате сокращения числа контролируемых параметров и объема вычислений. Для этого на образец- поток пульпы воздействует переменным магнитным полем с амплитудой напряженности 2,0-6,5 и 8,0-14,0 кА/м и определяют разность ЭДС индукции в этих полях. По полученной разности и предварительно построенному градуировочному графику судят о размере ферромагнитных частиц. 2 ил.
S5 л ТО75 ,М
массовая дам м. - Мим, %
Фиг.2
Способ лечения анемии беременных | 1985 |
|
SU1410954A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ квалиметрии ферритовых порошков | 1982 |
|
SU1126859A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1990-02-07—Публикация
1987-04-06—Подача