×
27.12.2019
219.017.f341

Результат интеллектуальной деятельности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОБОПОДГОТОВКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам подготовки проб пульповидных материалов на обогатительных фабриках черной или цветной металлургии. Автоматический комплекс пробоподготовки включает раму (1), бак (2), вакуумный насос (3), датчик (5) уровня фильтрата, клапан (4) сброса фильтрата и несколько идентичных секций фильтрации, каждая из которых включает станцию (6) приема и деаэрации проб, динамический сократитель (7) проб, стакан (8), основание, сетку, фильтровальную бумагу, шланг (13) подачи пульпы. Cекции фильтрации дополнительно содержат распределители (14) потоков воздуха, крышки (9) стаканов (8) с ручками (15) и стопорами, воздуховод горячего воздуха, фторопластовые прокладки, нагревательные элементы: хомутовый или пластинчатый. Каждая секция фильтрации комплекса содержит регулятор (31), входы которого соединены с выходом датчика (5) уровня и выходными клеммами термопар. Выходы регулятора (31) соединены со входом клапана (4) сброса фильтрата и входными клеммами подачи напряжения на нагревательные элементы. Технический результат заключается в повышении эффективности пробоподготовки за счет сокращения времени подготовки пробы к анализу. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к устройствам подготовки проб пульповидных материалов на обогатительных фабриках черной или цветной металлургии и других производствах, где необходим периодический контроль технологического продукта с применением различных методов анализа вещественного состава, например, минералогического (фазового), гранулометрического или химического (элементного).

Известна установка фильтрации проб (УФП) фирмы «Технолинк» (ЗАО «Технолинк», каталог оборудования для АСОПП, https://docplayer.ru/39968557-Zao-tehnolink-katalog-oborudovaniya-dlya-asopp-c-1-soderzhanie.html) содержащая каркас, фильтровальный стакан, накопительную емкость, датчик уровня фильтрата, клапан сброса фильтрата и вакуумный насос. Данное устройство является классическим устройством вакуумной фильтрации, в котором вода из пробы уходит в зону разряжения под фильтровальной бумагой, создаваемую вакуумным насосом, и стекает оттуда в накопительную емкость.

Недостатком этого устройства является отсутствие станции приема и деаэрации проб, а также динамического сократителя проб, что приводит к необходимости дооснащения установки дополнительными элементами для осуществления необходимого цикла пробоподготовки. Кроме того, конструкция столешницы УФП не исключает вероятность заражения соседних проб, находящихся в непосредственной близости от места разлива материала из-за ошибочных действий обслуживающего персонала.

Наиболее близким к заявляемому устройству является автоматический комплекс пробоподготовки, содержащий раму, бак, вакуумный насос, датчик уровня фильтрата, клапан сброса фильтрата и нескольких идентичных секций фильтрации, каждая из которых включает станцию приема и деаэрации проб, динамический сократитель проб, стакан, основание, сетку, фильтровальную бумагу и шланг подачи пульпы (RU, Горный журнал №11, стр. 77, рис. 3, 2016 г.).

К недостаткам прототипа можно отнести наличие значительного количества остаточной влаги в обезвоженной пробе, вследствие чего пробу необходимо подвергать дополнительной сушке в специальных сушильных шкафах, что приводит к необходимости выполнения дополнительных действий и, как следствие, к увеличению времени подготовки пробы к анализу.

Технический результат, на достижение которого направлено настоящее техническое решение, заключается в повышении эффективности пробоподготовки за счет сокращении времени подготовки пробы к анализу.

Указанный технический результат достигается тем, что в автоматическом комплексе пробоподготовки, включающем раму, бак, вакуумный насос, датчик уровня фильтрата, клапан сброса фильтрата и нескольких идентичных секций фильтрации, каждая из которых включает станцию приема и деаэрации проб, динамический сократитель проб, стакан, основание, сетку, фильтровальную бумагу, шланг подачи пульпы, согласно изобретению, секции фильтрации дополнительно содержат распределители потоков воздуха, крышки стаканов с ручками и стопорами, воздуховод горячего воздуха, фторопластовые прокладки, нагревательные элементы стаканов со встроенной термопарой, регулятор, входы которого соединены с выходом датчика уровня и выходными клеммами термопар, а выходы регулятора соединены со входом клапана сброса фильтрата и входными клеммами подачи напряжения на нагревательные элементы.

Кроме того, указанный технический результат достигается тем, что нагревательные элементы стаканов могут быть выполнены в виде облегающих корпуса стаканов хомутовых электронагревателей со встроенными термопарами, при этом выходные клеммы термопар и входные клеммы электронагревателей подключены, соответственно, к свободным концам термопар и выходным контактам электронагревателей через быстроразъемные пальцевые контакты, а корпуса стаканов состоят из теплопроводящих и теплоизолирующих частей.

А также тем, что нагревательные элементы стаканов могут быть выполнены в виде пластинчатых электронагревателей, расположенных параллельно друг другу под сеткой с зазорами между пластинами, обеспечивающими перекрытие площади доступа вакуума к рабочей поверхности сетки от 10% до 60%.

Эффективность автоматического комплекса пробоподготовки достигается за счет удаления остаточной влаги из обезвоженной пробы путем подачи горячего воздуха в стаканы и дополнительного подогрева материала пробы непосредственно в стаканах, а также за счет того, что стаканы выполнены быстросъемными, а крышки стаканов оснащены ручками со стопорами, обеспечивающими легкое извлечение высушенных проб.

Автоматический комплекс пробоподготовки поясняется чертежами, где:

на фиг. 1 изображен общий вид автоматического комплекса пробоподготовки;

на фиг. 2 изображена схема работы системы осушки пробы с подогревом пластинчатыми электронагревателями;

на фиг. 3 изображена схема разбора стакана и извлечения пробы;

на фиг. 4 изображен вариант исполнения стакана с хомутовым электронагревателем;

на фиг. 5 изображена схема подключения регулятора.

Автоматический комплекс пробоподготовки состоит из рамы 1, бака 2, вакуумного насоса 3, клапана 4 сброса фильтрата, датчика 5 уровня фильтрата и секций фильтрации проб, каждая из которых состоит из станции 6 приема и деаэрации проб, динамического сократителя 7 проб, стакана 8, крышки 9, основания 10, сетки 11, фильтровальной бумаги 12, шланга 13 подачи пульпы, распределителя 14 потоков воздуха, ручки 15, стопора 16, воздуховода 17, фторопластовых прокладок 18, хомутового электронагревателя 19 с пальцевыми контактами 20 и входными клеммами 21, встроенной термопары 22 с пальцевыми контактами 23 и выходными клеммами 24 хомутового электронагревателя 19, теплопроводящей части 25 стакана 8, теплоизолирующей части 26 стакана 8, пластинчатых электронагревателей 27 с входными клеммами 28, встроенной термопары 29 с выходными клеммами 30 пластинчатых электронагревателей 27, регулятора 31.

Автоматический комплекс пробоподготовки работает следующим образом. Отобранную пробу технологического продукта подают на вход станции 6 приема и деаэрации пробы, в которой происходит успокоение пробы и удаление из нее воздуха. Далее проба поступает в динамический сократитель 7, в котором происходит ее сокращение до необходимого объема. Из динамического сократителя 7 через шланг 13 подачи пульпы и входное отверстие крышки 9 проба поступает в стакан 8. Твердая фракция пробы задерживается на фильтровальной бумаге 12. В баке 2 создается разряжение с помощью вакуумного насоса 3, благодаря чему жидкая фракция пробы, проходя через фильтровальную бумагу 12 попадает в бак 2. Параллельно с созданием разряжения в баке 2, через распределитель 14 потоков воздуха и воздуховод 17 в стакан 8 подается горячий воздух, который способствует ускоренному удаление влаги из пробы. Дополнительную эффективность процессу сушки придают хомутовые электронагреватели 19, передающие тепло через теплопроводящую часть 25 стаканов 8, либо пластинчатые электронагреватели 27, расположенные под сеткой 11. При этом пластинчатые электронагреватели 27 расположены параллельно друг другу под сеткой 11 с зазорами (h) между пластинами, обеспечивающими перекрытие площади доступа вакуума к рабочей поверхности сетки от 10% до 60%. Излишнее (более 60%) перекрытие площади доступа вакуума к рабочей поверхности сетки приводит к значительному снижению эффективности процесса обезвоживания пробы, а незначительное (менее 10%) - увеличивает время сушки пробы. Количество пластинчатых электронагревателей 19 (не менее двух) зависит от их размеров.

Включение хомутового электронагревателя 19 в работу производится путем подачи напряжение питания с выхода регулятора 31 через входные клеммы 21 на пальцевые контакты 20. Контроль режима нагрева хомутового электронагревателя 19 осуществляется путем ввода сигнала термопары 22 через пальцевый контакт 23 и выходные клеммы 24 на вход регулятора 31. Применение пальцевых контактов позволяет осуществлять удаление стакана 8 с основания 10 без применения специального инструмента, что упрощает и ускоряет процесс съема пробы после завершения процесса сушки. Теплоизолирующая часть 26 стакана 8 служит для защиты оператора от ожогов при касании хомутового электронагревателя 19.

Включение пластинчатых электронагревателей 27 в работу производится путем подачи напряжение питания с выхода регулятора 31 на входные клеммы 28. Контроль режима нагрева пластинчатых электронагревателей 27 осуществляется путем ввода сигнала термопары 29 через выходные клеммы 30 на вход регулятора 31.

После завершения процесса сушки пробы, отсоединяют шланг 13 подачи пульпы от крышки 9, открывают крышку 9 стакана 8 за ручку 15 и фиксируют ее в поднятом положении стопором 16. Вследствие этого подача горячего воздуха в стакан 8 прекращается, но продолжает поступать через соединительные отверстия воздуховода 17 в последовательно соединенные воздуховоды стаканов 8 других секций фильтрации благодаря герметизации подвижных элементов распределителя 14 потоков воздуха фторопластовыми прокладками 18. Затем стакан 8 снимают с основания 10 и извлекают из него высушенную пробу для выполнения дальнейших операций. После накопления жидкой фракции проб в баке 2 до соприкосновения с чувствительным элементом (на чертеже не обозначен) датчика 5 уровня фильтрата, выходной сигнал датчика 5 поступает на вход регулятора 31, который формирует команду на открытие клапана 4 сброса фильтрата в дренаж.

Таким образом, подача горячего воздуха и дополнительный подогрев материала в стакане позволяют не только ускорить процесс удаления влаги из пробы, но и довести ее до кондиции, обеспечивающей возможность проведения анализа без дополнительной сушки, а исполнение быстросъемной конструкции стакана позволяет дополнительно облегчить и ускорить процесс извлечения подготовленной пробы.

Использование предложенного автоматического комплекса пробоподготовки позволит повысить эффективность пробоподготовки за счет сокращения времени подготовки пробы к анализу.


АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОБОПОДГОТОВКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОБОПОДГОТОВКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОБОПОДГОТОВКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОБОПОДГОТОВКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОБОПОДГОТОВКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОБОПОДГОТОВКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 36 items.
12.01.2017
№217.015.59c6

Способ флотации сульфидных минералов цинка

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых методом флотации и может быть использовано при переработке сульфидных полиметаллических, медно-цинковых и свинцово-цинковых руд. Способ флотации сульфидных минералов цинка включает введение модификаторов, собирателя, вспенивателя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588098
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.5ae5

Способ автоматического контроля расхода и плотности пульпы в напорных трубопроводах

Изобретение относится к способам контроля объёмного расхода и плотности пульпы в напорных трубопроводах и может быть использовано в области обогащения руд полезных ископаемых, а также в горно-металлургической, строительной и других областях промышленности. Способ автоматического контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589773
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5f65

Автоматическая система аналитического контроля пульповых продуктов

Изобретение относится к системам аналитического контроля пульповых продуктов, растворов или суспензий в потоке, применяемых в горно-обогатительной и других отраслях промышленности. Автоматическая система включает автоматический пробоотборный комплекс 1, автоматический комплекс 10 циркуляционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590549
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.78b9

Способ обогащения окисленных железистых кварцитов

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых методом обратной катионной флотации и может быть использовано при обогащении окисленных железистых кварцитов. Способ обогащения окисленных железистых кварцитов включает измельчение руды, обратную катионную флотацию селикатосодержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599123
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7a00

Способ флотационного обогащения окисленных минералов железа

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых методом обратной катионной флотации и может быть использовано при обогащении окисленных железосодержащих руд с низкой магнитной восприимчивостью, преимущественно гетита. Способ флотационного обогащения окисленных минералов железа включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599113
Дата охранного документа: 10.10.2016
25.08.2017
№217.015.ad83

Способ регулирования процесса селективной флотации

Изобретение относится к способу регулирования селективной флотации. Способ регулирования процесса селективной флотации включает дозировку сульфидизатора, активаторов, депрессирующих реагентов и собирателей по электрохимическим параметрам пульпы. В потоке пульпы измеряют разность потенциалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612412
Дата охранного документа: 09.03.2017
25.08.2017
№217.015.b053

Способ регулирования процесса селективной флотации

Изобретение относится к способу регулирования селективной флотации, включающему разделение минералов с помощью реагентов-депрессоров, дозировка которых корректируется по электрохимическому потенциалу пульпы. Способ регулирования процесса селективной флотации включает дозировку депрессирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613400
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b0ac

Способ подготовки оборотной воды при флотационном обогащении

Изобретение относится к способу очистки оборотных вод предприятий цветной металлургии. Способ подготовки оборотной воды при флотационном обогащении включает дозировку реагентов для нейтрализации оборотной воды, осаждения тяжелых металлов и сульфгидрильных собирателей по электрохимическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613401
Дата охранного документа: 16.03.2017
26.08.2017
№217.015.db51

Устройство для рентгеновского флуоресцентного анализа пульп обогатительного производства

Использование: для рентгеновского флуоресцентного анализа пульп обогатительного производства. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для рентгеновского флуоресцентного анализа пульп обогатительного производства содержит пробозаборник, измерительную камеру, малогабаритный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624096
Дата охранного документа: 30.06.2017
20.01.2018
№218.016.195d

Лабораторная флотационная машина

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для проведения исследовательских работ, связанных с обогащением полезных ископаемых методом пенной флотации, и может быть использовано для исследования на обогатимость различных типов руд, а также самих процессов флотации в лабораторных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636074
Дата охранного документа: 20.11.2017
Showing 21-24 of 24 items.
26.02.2019
№219.016.c7dd

Способ автоматического контроля и управления процессом комплексного обогащения золотосодержащих руд

Изобретение относится к области обогащения золотосодержащих руд и может быть использовано для оптимизации управления технологическими процессами в горнорудной промышленности. Способ автоматического контроля и управления процессом комплексного обогащения золотосодержащих руд включает анализ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680624
Дата охранного документа: 25.02.2019
26.04.2020
№220.018.19ea

Способ автоматического контроля технологических сортов дроблёной руды в потоке

Изобретение относится к способам контроля технологических сортов дробленой руды в потоке и может быть использовано в области обогащения руд полезных ископаемых. Технический результат заключается в повышении представительности и точности автоматического контроля технологических сортов дробленой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720142
Дата охранного документа: 24.04.2020
24.05.2023
№223.018.6f87

Автоматическая система контроля элементного состава проб пульповых продуктов

Изобретение относится к устройствам для экспрессного анализа элементного состава пульповых продуктов и может быть использовано в горной, химической и других отраслях промышленности. Автоматическая система контроля элементного состава проб пульповых продуктов содержит нескольких идентичных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796055
Дата охранного документа: 16.05.2023
30.05.2023
№223.018.7447

Система автоматического контроля содержания магнетита в пульпе

Изобретение относится к системам автоматического контроля качества технологических продуктов в процессах обогащения руд, содержащих магнитное железо. Настоящее изобретение качается системы автоматического контроля содержания магнетита в пульпе, которая содержит пробоприемное устройство,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746880
Дата охранного документа: 21.04.2021
+ добавить свой РИД