Устройство рентгенорадиометрического анализа пульпы Советский патент 1993 года по МПК G01N9/24 G01N23/223 

Описание патента на изобретение SU1715040A1

Изобретение относится к ядерно-физическому анализу вещества, в частности к рентгенорадиометрическому анализу с использованием радионуклидных погружных датчиков, установленных непосредственно в технологическом потоке пульпы.

Известно рентгёнорадиометрическое устройство, применяемое для анализа пульп и растворов, содержащее радионуклидный источник излучения, полупроводниковый датчиКгОхлё аёмый жидким азотом, и емкость для размещения погружного датчика и контролируемого продукта 1.

Недостатком известного устройства является возможность расслоения пульпы по плотности, что вносит значительную погрешность в результаты анализа.

Наиболее близким к предлагаемому техническим решением является устройство рентгенорадиометрическрго анализа ме таллов в пульпе с помощью погружных датчиков австралийской фирмы Амдель

И.

Устройство содержит погружныэ радионуклидные датчики, короб специальной конструкции, в который; отводится часть основного потока контролируемого продукта (на Костомукшском ГОКе погружные датчики фирмы Амдель установлены в коробах, в которые отводится 1 /4 часть потоков секционных железорудных концентратов) импеллер для перемешивания пульпы, входную трубу, расположенную в верхней части короба, а также сливную трубу, через которую пульпа возвращается в основной поток.

Наиболее существенными недостатками этого устройства являются:

невозможность анализа всего потока пульпы, что уменьшает представительность;

необходимость применения импеллера для предотвращения расслоения пульпы, что приводит к возникновению вибраций датчика и в свою очередь существенно влияет на точность анализа;

необходимость нагнетания пульпы в зону анализа насосами, что приводит к аэрации (наличию пузырьков воздуха), которая не устраняется перемешиванием и вносит дополнительную погрешность в результаты анализа;

сложность конструкции прототипа и необходимость технического обслуживания импеллера.

Целью и$ |вретения является упрощение конструк141М( при обеспечении заданной точности и п|}вjtteтaвитeльнocти анализа.

На фиг.1 схематично представлено устройство; на фиг.2 - то же. вид сверху.

Устройство содержит погружные радионуклидные датчики 1, плотномеры 2, электронный блок 3 обработки информации, аналитическую емкость 4 с входным и выходнымдрубопроводами 5 и 6 соответственно и антиламинарными ребрами 7 на ее внутренней поверхности, трубопровод сброса 8, электронный блок 9 сравнения соединенный с плотномерами 2, и регулируемый вентиль 10, соединенный с блоком сравнения, причем выходной трубопроводе расположен на параллельной оси входного трубопровода 5 над ним по касательной к образующей цилиндрической аналитической емкости 4.

Устройство работает следующим образом.

Анализируемая пульпа поступает в уст ройство непосредственно из дешламатора

0 по входному трубопроводу 5, который находится в нижней части аналитической емкости 4. При этом перетекание потоков через зону анализа происходит не только по горизонтали, но и по вертикали, снизу вверх, что

5 Исключает подсос воздуха. Пульпа из входного трубопровода 5 по касательной входит в сплошной вращающийся столб пульпы. На цилиндрической внутренней поверхности аналитической емкости, вдоль образующей,

0 закреплены антйламинарные ребра 7. В верхней части емкости, где закреплены радионуклидные датчики 1, находится выходной трубопровод 6. через который пульпа возвращается в основной поток. В устройстве предусмотрена возможность установки на входном и выходном трубопроводах плотномеров,2, сигналы с которых поступают на электронный блок сравнения 9. Регулирующий сигнал с блока сравнения

0 подается на регулируемый вентиль 10, который может изменять расход пульпы до тех пор, пока плотность пульпы во входном и выходном трубопроводах не сравняется. В качестве аналитической емкости в устройстве используется цилиндрический бак диаметром 1150 мм и высотой 1100 мм. Диаметр входного трубопровода составляет 250 мм, а выходного - 400 мм. Расстояние между трубопроводами по вертикали 600

0 мм.

Погружные радионуклидные датчики закреплены в верхней части бака и имеют диаметр 100 мм при длине 1650 мм. В качестве источника первичного излучения в датчиках используются радионуклиды плутоний-238 активностью 3,7 ГБк (тип источника ИРИПЛ-3), а также радионухлиды америций-241 активностью 47,7 МБк (тип источника ИГИА-1). В качестве детекторов в датчиках используются фотоумножители

ФЭУ-159 с кристаллами Nal(TI) типа СДН03.05 толщиной 2 мм.

На обоих трубопроводах могут быть установлены серийные плотномеры Пр-1025, сигналы с которых поступают на электронный блок сравнения.

Конструкция устройства упрощена за счет исключения импеллера, а таюке отсутствия необходимости использования насосов для подачи пульпы. При этом форма зоны анализа и взаимное расположение трубопроводов позволяют обеспечить равФормула изобретения

УСТРОЙСТВО РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПУЛЬПЫ, содержащее аналитическую емкость с входн1 1м и выходным трубопроводами, в которой установлены погружные радионуклидные датчики, подключенные к электронным блокам обработки и анализа, отличающееся тем, что, с целью упрощения конструкномерное распределение пульпы по плотности в зоне анализа, увеличить пропускную способность зоны без увеличения турбулентности и аэрации пульпы, обеспечивая тем самым заданную точность и представительность анализа.

(56) 1. Авторское свидетельство СССР rvfe 970964. кл. G 01 N 23/223,1981.

2. Карпенко Н.В. Опробование и контроль качества продуктов обогащения руд. М.: Недра. 1987, с. 173-175.

ции при обеспечении заданной точности и представительности анализа, аналитическая емкость выполнена цилиндрической, входной трубопровод размещен в нижней части цилиндрической аналитической емкости по касательной--к ее образующей, а выходной трубопровод размещен в верхней части цилиндрической аналитической емкости над входным трубопроводом соосно с последним.

Похожие патенты SU1715040A1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОСТАВА ПУЛЬП И РАСТВОРОВ 2005
  • Варварица Владислав Петрович
  • Нагорный Василий Яковлевич
  • Чарский Михаил Михайлович
  • Александрова Инна Васильевна
  • Прохоров Сергей Евгеньевич
  • Узволок Александр Львович
  • Ворошилов Владимир Федорович
  • Мустафин Сергей Владимирович
RU2287151C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОСТАВА ПУЛЬП И РАСТВОРОВ 2002
  • Нагорный В.Я.
  • Матвеев С.Н.
  • Ворошилов В.Ф.
  • Александрова И.В.
  • Узволок А.Л.
  • Чарский М.М.
  • Григорьянц А.С.
RU2221237C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОСТАВА ЖИДКИХ СРЕД 2010
  • Варварица Владислав Петрович
RU2441221C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОСТАВА ПУЛЬП И РАСТВОРОВ 2010
  • Варварица Владислав Петрович
  • Трушин Арсений Владимирович
RU2444004C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТАВА МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ПОТОКА ТЕКУЧЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 2004
  • Столяров В.Ф.
  • Морозов В.В.
  • Коновалов Н.М.
  • Глебов М.В.
  • Маркизов В.Н.
RU2258215C1
Датчик для рентгенорадиометрического анализа состава пульп или растворов 1981
  • Евтушенко А.В.
  • Малятина Г.Н.
  • Стук А.М.
  • Филатов В.И.
  • Яковлев В.И.
SU970964A1
Система автоматического контроля содержания магнетита в пульпе 2020
  • Зимина Анна Алексеевна
  • Трушин Алексей Алексеевич
  • Бондаренко Александр Владимирович
  • Полищук Андрей Михайлович
  • Бикбов Марат Азатович
RU2746880C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПОТОКА ПУЛЬПЫ 2014
  • Зимин Алексей Владимирович
  • Бондаренко Александр Владимирович
  • Трушин Алексей Алексеевич
  • Щербаков Максим Олегович
  • Поздняков Александр Леонидович
RU2570718C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ ПРОППАНТОВ ОТ НЕФТИ 2019
  • Голубенко Михаил Иванович
RU2720697C1
Многоэлементный рентгенорадиометрический анализатор состава вещества 2019
  • Варварица Владислав Петрович
RU2714223C2

Иллюстрации к изобретению SU 1 715 040 A1

Реферат патента 1993 года Устройство рентгенорадиометрического анализа пульпы

Изобретение относится к ядернофизическому анализу вещества и может быть ислользовано лри рентгенорадиометрическом анализе с применением радионуклидиых -погружных датчиков, установленных нелосредственно в технологическом потоке лульпы. Целью изобетения является упрощение конструкции устройства лри обеспечении заданной точности и представитальноаи анализа Конструктивное выполнение аналитической емкости для размещения погружных датчиков и расположение входного и выходного трубопроводов позволяют обеспечить равномерное раслределение лульпы по плотности в зоне анализа, увеличить пропускную способность зоны без увеличения турбулентности и аэрации лульпы. обеспечивая тем самым заданную точность и представительность анализа. 2 иа

Формула изобретения SU 1 715 040 A1

Фиа1

Фиг.1

SU 1 715 040 A1

Авторы

Марков В.Л.

Панасюк П.Ф.

Яковлев В.И.

Даты

1993-12-15Публикация

1989-08-07Подача