Файл: Циперович, М. В. Обогащение углей в тяжелых суспензиях.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 131

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

перед микросоплом. Расстояние между пластинкой и микросоплом регулируется мембраной 7, связанной с пьезотрубками, помещен­ ными в поток контролируемой суспензии. Положение мембраны определяется изменением перепада давления Ар в пьезотрубках, зависящим от плотности суспензии. При определенном расстоянии между соплом и пластинкой можно получить давление в магистрали 3, достаточное для закрывания или открывания клапана 6, связанного с мембраной 4, и подачи в сепаратор суспензии высокой плотности либо воды.

Регулятор фирмы «Ведаг» [ИЗ], работающий по принципу микро­ сопла, показан на рис. 115. Регулятор имеет две системы: датчика,

работающего от изменения

разности

давления

между двумя погружен­

ными трубками (система низкого

давления),

и исполнительного

ме-

механизма, в котором изменяется ве­

личина давления

сжатого

воздуха

(система

высокого

давления

АВС

и DEF).

 

 

 

 

Давление Ар, величина которого зависит от плотности контролируемой суспензии, действует на мембрану 1, выгибая ее вверх; пружина 2 пре­ пятствует этому, поэтому мембрана может выгибаться вверх только в том случае, если величина давления Ар больше усилия пружины. С мем­ браной 1 связан шпиндель 3, на ко­ тором укреплена пластина 4, зак­ рывающая или открывающая микро­ сопла 5 и 6.

При уменьшении плотности суспензии микросопло 5 прикрывается, тогда в магистрали АВС давление увеличивается, что приводит к про­ гибу мембраны 7 и перемещению связанной с ней рычажной системы 8, открывающей игольчатый клапан 9, установленный

вмешалке 10 с суспензией высокой плотности. Суспензия подается

всепаратор до восстановления в нем плотности до заданной. Разность давлений в пьезотрубках 14 измеряется манометром 15.

Вслучае понижения плотности суспензии в сепараторе пла­ стиной 4 перекрывается микросопло 6, в системе DEF давление повышается, что приводит к подаче в сепаратор воды через клапан 11.

Подача воздуха в систему низкого давления (пьезотрубки и мем­ бранную коробку) осуществляется через измерители потока — кон­ трольные сосуды 12. Давление в магистралях высокого давления регулируется редукционным клапаном 13.

Достоинством способа регулирования плотности суспензии’с по­ мощью микросопла является простота конструкции прибора и его обслуживания. Регулятор работает без электропитания.

201



Техническая характеристика

регулятора

 

Разность глубины погружения пьезотрубок,

м ы .......................

400

Рабочее давление сжатого воздуха в исполнительной

систе­

ме, кгс/см2 (избыточное).................................................................

 

2

Давление воздуха, кгс/см2 (избыточное):

 

 

при открывании

клапанов...........................................................

 

1,8

при закрывании

клапанов...........................................................

 

0,4

Масса прибора, к г

.................................................................................

 

450

Пьезометрические плотномеры просты, не требуют квалифици­ рованного обслуживания, однако контакт пьезотрубок с пульпой вызывает необходимость очистки пьезотрубок от налипающих частиц

202

утяжелителя и угля. Иа плотномерах «Ведаг» в схемах регулирова­ ния предусматривается периодическая очистка пьезотрубок водой, что обеспечивает стабильную работу всей системы.

Существенное влияние на работу пьезометрических плотномеров оказывает место установки пьезометрической станции. При выборе места установки решающими факторами являются гидродинамиче­ ский режим потоков пульпы и представительность запора.

Манометрические регуляторы плотности

В манометрических плотномерах отбор давления из колонки с протекающей суспензией производится непосредственным контак­

том воды или воздуха с суспензией.

типа

являются регуляторы

Простейшими

регуляторами

этого

фирмы

«ПИК»

и

АРПС-1

[32].

в манометрическую колонку 6

Кондиционная суспензия поступает

(рис. 116) с

калиброванным

отверстием 7

внизу, а перелив —

в трубу 5 и в

цикл. На расстоянии h от перелива в приемник 4 вмон­

тирована манометрическая трубка вода

 

 

8, в которую непрерывно подается

 

 

чистая

вода.

Манометрическая

 

zzoe.Z

трубка

соединена гибким резино­

 

 

вым шлангом с

электрическим ре­

 

 

гулятором, состоящим

из сосуда 1

 

 

с тремя

электродами

а,

Ъ и

с,

 

 

усилителя 2

и электромагнитов 3,

 

 

регулирующих поступление чистой

 

 

воды для разбавления суспензии.

 

 

Высота столба

воды Н

в ма­

 

 

нометрической

трубке

определя­

 

 

ется уравнением

Яб2 = /гб1 или Н = М 1,

I В сист ему р а -

где h — высота колонки от уровня

Чбочей суспензт.

 

суспензии до приемника; б2 и бх—

 

соответственно плотность воды и

 

суспензии.

 

По этому уравнению определя­

Рис. 116. Схема регуляторов плотности су­

ется изменение уровня воды в мано­

спензии фирмы «ПИК» и АРПС-1

метрической колонке в зависимости

 

от плотности суспензии. Так, при высоте колонки 2 м изменения плотности суспензии порядка 0,001 г/см3 приводят соответственно к изменению столба воды в манометрической трубке Н на 20 мм.

Электрическая

схема

регулятора плотности

суспензии фир­

мой «ПИК» приведена на

рис. 117. Электроды а,

Ъ, с определяют

уровни воды I и

II, при

которых плотность суспензии составляет

соответственно 6Х— Л8Хи Si + Лб^ где бх — заданная плотность, а Абх — изменение плотности суспензии, при которой обеспечивается замыкание цепи и подача сигнала или импульса в усилитель.

203


Гибкая резиновая трубка, которая соединяет сосуд с манометри­ ческой трубкой, дает возможность регулировать заданную плотность пульпы путем опускания или поднятия сосуда. При изменении плотности пульпы соответственно изменяется уровень жидкости в манометрической трубке и в сосуде с электродами.

Если уровень жидкости устанавливается между отметками I и II, переключения в электрической схеме не происходит. При достиже­

нии уровня воды ниже отметки I

реле А включает сигнал «слишком

легкая».

воды выше

 

При достижении уровня

Вода

отметки I I замыкается цепь

реле

В, ко­

 

торое включает оптический сигнал «слиш­

 

ком тяжелая», и электромагниты

разжи-

 

Рис. 117.

Электрическая схема регулятора плотности су­

Рис. 118. Схема

гидростатиче­

 

спензии фирмы «ПИК»

 

ского плотномера РН-3:

 

 

 

 

 

1 — дуговое сито;

2 — измери­

жения,

т. е.

при

изменении плотности

тельная трубка; з

— первичный

плавок; 5 — блок

с реостатным

 

 

 

 

 

измерительный прибор; 4 —по­

— A6i включается электромагнит, что,

датчиком; 6 — контргруз

в свою

очередь,

вызывает

перемещение

разжижения

суспензии.

шланга

для

подачи воды в

сборник для

При

достижении заданной плотности электромагнит выключается,

оттягивающая пружина возвращает трубку в исходное положение

и вода попадает в систему ополаскивания.

Аппарат надежно работает в схемах с колесными сепараторами

СК

и может быть включен на двухпозиционное регулирование —

с подачей воды и суспензии высокой плотности. При параллельном подключении к манометрической трубке дифманометра и вторичного самопишущего прибора можно осуществить непрерывную регистра­ цию плотности на диаграмме. Точность регулирования, достигаемая

регуляторами «ПИК» и АРПСМ-1, составляет ±

0,01 г/см3.

На чехословацких обогатительных

фабриках

[57] работают

гидростатические плотномеры РН-3 с несколько

измененной кон­

струкцией измерительного прибора (рис.

118).

 

204


С помощью поплавкового устройства, связанного

 

с реостатным

датчиком, изменение уровня воды в манометрической

трубке пре­

образуется в электрический сигнал. Высота столба

Н

изменяется

в зависимости от пределов измерения плотности и колеблется от 40

до 280 см.

 

 

 

Техническая

характеристика плотномера РН-3

 

Диапазон измерения,

г/см ® ......................................................

1,6—1,4

Максимальная чувствительность, кг/м3 ...................................

 

10

Погрешность измерения, г/см3 ...............................................

 

0,0054

Расход воды, л / ч ..............................................................................

 

 

20

Р и с. IJ 9. П р и н ц и п и а л ь н а я схем а м ан ом етрического р егу л я то р а п л отн о сти РП С М -И ГИ :

I — манометрическая колонка; 2 — кольцевая камера; 3 — дифманометр; 4 — мембрана

плюсовой камеры; 5 — компенсатор; 6 — мембрана минусовой камеры; 7 — кольцевой воз­ духоотделитель; 8 — сборник переливов; 9 — конусный приемник; 10 — сливное отверстие; II клеммы станции управления; 12 — втулка; 13 — контакты трехпозиционного регули­

рующего устройства

Более совершенным является манометрический регулятор плот­ ности РПСМ-ИГИ [15]. Датчик плотномера (рис. 119) состоит из манометрической колонки 1, в которую суспензия поступает через воздухоотделитель 7.

Под нижней кромкой трубы расположен конический приемник суспензии, верхняя часть которого образует кольцевую камеру отбора давления.

При заполнении манометрической колонки 1 суспензия запирает воздух в кольцевой камере отбора давления, с которой при помощи ниппеля и шланга герметично соединена полость «плюс» дифманометра 3. Полость «минус» дифманометра соединена с гидравлическим компенсатором 5, который предназначен для уравновешивания определенной части давления, создаваемого столбом суспензии в измерительной трубке. Компенсатор залит дистиллированной водой.

205