浮力式螺旋分级机溢流流量在线检测装置的制作方法

文档序号:5928150阅读:366来源:国知局
专利名称:浮力式螺旋分级机溢流流量在线检测装置的制作方法
技术领域
本实用新型提供ー种螺旋分级机溢流流量在线监测装置,属矿山机械技术领域。
背景技术
金属矿山选矿厂矿浆流量的在线检测受到许多因素的影响,这主要是由于矿浆的特性所決定的。矿浆是一种多相流体,而且液相成分复杂。对于一般接触式流量计等一般都难于适应。而矿浆流量的在线监测又是矿山自动化不可缺少的ー环,在该领域中除电磁流量计外用的比较成熟的就是射线型流量计,这在我们国家的推广应用受到了一定的限制。而电磁流量计不适用于含磁性矿物的矿山矿浆流量的计量。
发明内容本实用新型提供ー种浮力式螺旋分级机溢流流量在线检测装置,通过对溢流矿浆浮力的測量,实现对螺旋分级机溢流流量的在线检測。本实用新型采用的技术方案装置包括浮力測量装置5和传送装置,传送装置由螺旋分级机溢流堰漏斗槽I、前衔接槽2、测量槽3、缓冲挡板4、后衔接槽6、矿浆管道7、刚性杆8、压板10、立杆11、缓冲挡板安装横杆12和缓冲挡板安装立杆13组成;螺旋分级机溢流堰漏斗槽I、測量装置前衔接槽2、测量槽3、測量装置后衔接槽6均为收缩的矩形槽结构,螺旋分级机溢流堰漏斗槽I、前置衔接槽2、测量槽3、缓冲挡板4、缓冲挡板安装横杆12、缓冲挡板安装立杆13、后衔接槽6用钢板一体焊接连接,缓冲挡板4在测量槽3前端位置、其底部悬空,浮力測量装置5位于测量槽3上的缓冲挡板4后、并通过刚性杆8、螺钉9和压板10安装在测量槽3的槽壁立杆11上,后衔接槽6的出口与矿浆管道7相连。所述浮力測量装置5可以采用申请号为200810233455. 2的发明专利(阻尼浮力式动态液位在线检测仪)所公开的装置,其安装高度以矿浆平均流量时液位为基准,使平均流量时液位在其1/2处。所述测量槽3的横截面积为原矿浆管道截面积的I. 4-2. O倍,測量槽的槽高H与其前槽ロ宽L之比大于或等于I. 4 I. 8 (H/L彡I. 4 I. 8),根据实际需要进行选择。所述浮力式螺旋分级机溢流流量在线检测装置在斜坡上安装.测量槽3的坡度ー般为9°-15°,其靠缓冲挡板4端为高端、后衔接槽6端为低端,具体根据实际需要进行选择,保证不积矿即可。所述螺旋分级机溢流堰下的溢流堰漏斗槽I是为衔接安装本装置而设,其形状和大小以现场情况而定。測量装置前衔接槽2、矿浆管道7是本装置和固有的分级机溢流堰以及下行管道的衔接部件,可以根据具体情况而变化。由于矿山螺旋分级机溢流流出溢流堰后,要形成一段明槽流,而通过本装置后进入矿浆管再流向下一个作业,因此本装置主要适用于矿浆矿物组成、细度和浓度等矿浆性质变化不太大的情況,以保证测量的精度。本实用新型的測量原理是选矿厂螺旋分级机溢流是ー种固、液多相流体,溢流通过溢流堰进入漏斗后通过管道流到下面的选别作业,本装置安装在分级机溢流堰到下ー个选别作业之间。当矿浆溢流流量增大时,測量槽3的液位就上升,从而浮力测量实用新型5所受到的浮力就随之増大;反之,当矿浆溢流流量减小时,測量槽3的液位就下降,从而浮力測量装置5所受到的浮力就随之减小;这样就可以通过本装置实时在线测量出分级机溢流矿浆的流量。本装置的測量原理可以由下式表达Q=SXv=LXhXv。其中Q_矿浆体积流量,S-测量槽通过矿浆的截面积(S=LXh), V-矿浆流速,L-測量槽宽度,h-测量槽中矿浆液位的高度(变量)。实际上,h不仅和流量有关,还是流速的函数,即h=f(v)。所以,通过测量h,就能够实时的測量出矿浆的流量。本装置通过实时測量测量槽3中的浮力而间接測量出矿浆的流量,因此,在本装置使用前应先进行初始化标定拟合,采集出h=f (v)的关系曲线和确定出Q和所测浮力的关系曲线,通过这个曲线反应測量槽以及前后衔接槽的流量和流速变化造成的影响。第一次初始化标定过程必须要覆盖最小流量和最大流量,最好能标定5-8个不同的流量,使得浮力測量装置5中的程序能够拟合出h=f (V)和Q浮力的精确关系。初始化标定拟合过程是通过測量装置5中微电脑程序运算完成的,一旦完成初始化标定拟合工作,只要矿浆性质没有发生太大的变化,本装置就可以可靠稳定的工作。如果流量波动大,可以适当加大后衔接槽的容量,以适应管道流量的缓冲。本实用新型的有益效果结构简单,适应性强,维护简单,測量精度高,而且可以配合数据采集系统或上位机实现在线流量监控。

图I为本实用新型的安装工作原理示意图断面示意图;图2为本实用新型的安装工作原理示意图俯视示意图;图3为本实用新型的安装工作原理示意图A-A剖面示意图;图4为本实用新型工作原理示意图断面示意图;图5为本实用新型工作原理示意图剖面示意图;图6为本实用新型缓冲挡板安装示意图断面示意图;图7为本实用新型缓冲挡板安装示意图俯视示意图;图8为本实用新型缓冲挡板安装示意图侧视示意图。图中1_螺旋分级机溢流堰漏斗槽,2-前衔接槽,3-测量槽;4_缓冲挡板,5-浮力測量装置,6-后衔接槽,7-矿浆管道,8-通过刚性杆,9-螺丝,10-压板,11-立杆,12-缓冲挡板安装横杆,13-缓冲挡板安装立杆,14-液位线,L-測量槽宽度,h-测量槽中矿浆液位的高度,H-测量槽高度。
具体实施方式
以下结合附图和实施例,对本实用新型作进ー步说明。实施例I :如图1-8所示本浮力式螺旋分级机溢流流量在线检测装置,包括浮力測量装置5和传送装置,传送装置由溢流堰漏斗槽I、前衔接槽2、测量槽3、缓冲挡板4、后衔接槽6、矿浆管道7、刚性杆8、压板10、立杆11、缓冲挡板安装横杆12和缓冲挡板安装立杆13组成;螺旋分级机溢流堰漏斗槽I、測量装置前衔接槽2、测量槽3、測量装置后衔接槽6均为收缩的矩形槽结构,螺旋分级机溢流堰漏斗槽I、前置衔接槽2、测量槽3、缓冲挡板4、缓冲挡板安装横杆12、缓冲挡板安装立杆13、后衔接槽6用钢板一体焊接连接,缓冲挡板4在测量槽3前端位置、其底部悬空,浮力測量装置5位于测量槽3上的缓冲挡板4后、并通过刚性杆8、螺钉9和压板10安装在测量槽3的槽壁立杆11上,后衔接槽6的出ロ与矿衆管道7相连,矿浆通过测量槽3后经后衔接槽6进入矿浆管道7。浮力测量装置5可 以采用申请号为200810233455. 2的发明专利(阻尼浮力式动态液位在线检测仪)所公开的装置,其安装高度以矿浆平均流量时液位为基准,使平均流量时液位在其1/2处。测量槽3的横截面积为原矿浆管道截面积的2. O倍,測量槽的槽高H与前槽ロ宽L之比为1.5。整个装置(包括测量槽3)在9°的坡度上安装,由高到低依次为螺旋分级机溢流堰漏斗槽I、測量装置前衔接槽2、测量槽3、測量装置后衔接槽6。实施例2 :如图1-8所示本浮力式螺旋分级机溢流流量在线检测装置的构成与实施例I相同。测量槽3的横截面积为原矿浆管道截面积的I. 4倍,測量槽的槽高H与其前槽ロ宽L之比为I. 4。整个装置(包括测量槽3)在15°的坡度上安装,由高到低依次为螺旋分级机溢流堰漏斗槽I、測量装置前衔接槽2、测量槽3、測量装置后衔接槽6。实施例3 :如图1-8所示本浮力式螺旋分级机溢流流量在线检测装置的构成与实施例I相同。测量槽3的横截面积为原矿浆管道截面积的I. 5倍,測量槽的槽高H与其前槽ロ宽L之比为I. 8。整个装置(包括测量槽3)在10°的坡度上安装,由高到低依次为螺旋分级机溢流堰漏斗槽I、測量装置前衔接槽2、测量槽3、測量装置后衔接槽6。本实用新型是通过具体实施过程进行说明的,在不脱离本实用新型范围的情况下,还可以对本实用新型专利进行各种变换及等同代替,因此,本实用新型专利不局限于所公开的具体实施过程,而应当包括落入本实用新型专利权利要求范围内的全部实施方案。
权利要求1.一种浮力式螺旋分级机溢流的流量在线检测装置,包括浮力测量装置(5)和传送装置,其特征在于传送装置由螺旋分级机溢流堰漏斗槽(I)、前衔接槽(2)、测量槽(3)、缓冲挡板(4)、后衔接槽(6)、矿浆管道(7)、刚性杆(8)、压板(10)、立杆(11)、缓冲挡板安装横杆(12)和缓冲挡板安装立杆(13)组成;螺旋分级机溢流堰漏斗槽(I)、测量装置前衔接槽(2)、测量槽(3)、测量装置后衔接槽(6)均为收缩的矩形槽结构,螺旋分级机溢流堰漏斗槽(I)、前置衔接槽(2)、测量槽(3)、缓冲挡板(4)、缓冲挡板安装横杆(12)、缓冲挡板安装立杆(13)和后衔接槽(6)用钢板一体焊接连接,缓冲挡板(4)在测量槽(3)前端位置、其底部悬空,浮力测量装置(5)位于测量槽(3)上的缓冲挡板(4)后、并通过刚性杆(8)、螺钉(9)和压板(10)安装在测量槽(3)的槽壁立杆(11)上,后衔接槽(6)的出口与矿衆管道(7)相连。
2.根据权利要求I所述的浮力式螺旋分级机溢流的流量在线检测装置,其特征在于浮力测量装置(5)安装高度是平均流量时液位达到其1/2处。
3.根据权利要求2所述的浮力式螺旋分级机溢流的流量在线检测装置,其特征在于测量槽(3)的横截面积为原矿浆管道截面积的I. 4-2. 0倍,测量槽(3)的槽高H与其前槽口宽L之比大于或等于I. 4 I. 8。
4.根据权利要求I所述的浮力式螺旋分级机溢流的流量在线检测装置,其特征在于整个装置在斜坡上安装,测量槽(3)的坡度一般为9°-15°,其靠缓冲挡板(4)端为高端、后衔接槽(6)端为低端。
专利摘要本实用新型提供了一种浮力式螺旋分级机溢流的流量在线检测装置,测量槽由收缩的矩形槽和缓冲挡板构成;螺旋分级机溢流堰漏斗槽、前置衔接槽、测量槽、缓冲挡板、缓冲挡板安装横杆、缓冲挡板安装立杆、后衔接槽用钢板一体焊接连接,浮力测量装置通过刚性杆、螺丝和压板安装在测量槽的槽壁立杆上,位于测量槽上的缓冲挡板后,缓冲挡板底部悬空,通过测量槽后矿浆由后衔接槽进入矿浆管道;本实用新型结构简单,适应性强,维护简单,测量精度高,而且可以配合数据采集系统或上位机实现在线流量监控。
文档编号G01F11/28GK202403750SQ20112041903
公开日2012年8月29日 申请日期2011年10月28日 优先权日2011年10月28日
发明者贾瑞强 申请人:昆明理工大学
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