По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 681.51

Системы управления объектами углеобогащения с рециклом

Циряпкина А.В. Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Кемеровская обл., E-mail: tsyryapkina@mail.ru

Выявлены новые классы объектов с рециклом и сформирована их классификация: рециклы «по концентрации», «по массе», «по параметрам», комбинированный рецикл. Разработаны общие структуры алгоритмов управления новыми классами объектов с рециклом, отличающиеся косвенными оценками и экстраполяцией массы рецикла, параметрической оперативной адаптацией модели элементов объектов в зависимости от величины рецикла. Определены области эффективной работы каждого типа разработанных алгоритмов с самовыравниванием и без самовыравнивания прямой цепи объекта. Рассмотрены технологические объекты углеобогащения с рециклом, описаны натурно-модельные испытания систем и их внедрения на примере ОФ «Матюшинская».

Литература:

1. Обогащение углей в тяжелых средах [Электронный ресурс]: База знаний. URL:http://knowledge.allbest.ru/geology/cc0b65625b3bd69a5c53a89421316c27.html (дата обращения: 04.12.2015).

2. Обогащение в тяжелых средах [Электронный ресурс]: Горная энциклопедия. URL: http://www. mining-enc.ru/o/obogaschenie-v-tyazhelyx-sredax (дата обращения: 04.12.2015).

3. Переработка, обогащение и комплексное использование полезных ископаемых [Электронный ресурс]: Конспект лекций для студентов специальности 050302 «Обогащение полезных ископаемых». URL: http://zavantag.com/docs/index-16575031-1. html?page=10 (дата обращения: 04.12.2015).

4. Глухих С.Г. Анализ и перспективы обогащения углей в тяжелосредных гидроциклонах / Горный научно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2003. – Том 3. – С. 141–142.

5. Методы идентификации промышленных объектов в системах управления / Емельянов С.В., Коровин С.К., Рыков А.С. и др. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 307 с.

6. Киселев С.Ф. Регулирование плотности магнетитовой суспензии в условиях обогатительной фабрики «Матюшинская» / Киселев С.Ф., Циряпкина А.В., Линков А.А., Мышляев Л.П., Березин Д.Г. // Наукоемкие технологии разработки и использования минеральных ресурсов: сборник научных статей Международной научно-практической конференции. – Новокузнецк: Издат. центр СибГИУ, 2013. – С. 193-198.

7. Циряпкина А.В. Автоматизация тяжелосредных установок углеобогащения как объектов с рециклом / А.В. Циряпкина, Л.П. Мышляев, К.А. Ивушкин // Сборник научных трудов Международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2015», Украина, Днепропетровск, 2015. – С. 243–250.

8. Мышляев Л.П. Регулирование плотности магнетитовой суспензии при обогащении углей / Мышляев Л.П., Макаров В.Н., Циряпкина А.В., Венгер К.Г. и др. // Труды Всероссийской научно-практической конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве» AS’2013. – Новокузнецк: Издат. центр СибГИУ, 2013. – С. 131–134.

9. Системы автоматизации на основе натурно-модельного подхода: Монография в 3-х т. Т.2: Системы автоматизации производственного назначения / Л.П. Мышляев, А.А. Ивушкин, Г.П. Сазыкин и др.; Под ред. Л.П. Мышляева. – Новосибирск: Наука, 2006. – 483 с.

10. Циряпкина А.В. Создание информационного обеспечения системы автоматизации управления обогатительными фабриками / А.В. Циряпкина, В.В. Грачев, М.В. Шипунов // Труды VIII Всероссийской научно-практической конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве» AS’2011. - Новокузнецк: Издат. центр СибГИУ, 2011. – С. 168–174.

Технологические объекты углеобогатительной фабрики, основные из которых тяжелосредные сепараторы и тяжелосредные гидроциклоны, являются элементами технологической схемы углеобогащения и соответственно элементами систем управления.

Все технические решения по информационному, программному, техническому и организационному обеспечению этих объектов однотипные для всей углеобогатительной фабрики.

Поэтому в данной работе представлено описание самих объектов управления с рециклом, алгоритмов их управления, результатов исследований.

А все другие виды обеспечения даны для всего главного корпуса углеобогатительной фабрики.

Обогащение в тяжелых средах – метод обогащения полезных ископаемых, основанный на различной плотности разделяемых компонентов и тяжелой среды (плотность которой больше плотности воды). Применяется для всех видов твердых горючих ископаемых (углей, антрацитов, сланцев), руд черных и цветных металлов, фосфатных руд и строительного щебня.

Для эффективного ведения процесса обработки руд в тяжелых средах достаточно иметь разницу в плотности руды и породы, равную 0,1 [1].

Тяжелыми средами для разделения угля, промпродукта и породы служат тяжелые жидкости (водные растворы неорганических солей, некоторые тяжелые органические жидкости) и минеральные суспензии.

В промышленных условиях широко применяют минеральные суспензии, представляющие собой механические смеси (взвеси) тонкоизмельченного тяжелого материала с водой.

Находясь во взвешенном состоянии в воде, минеральные частицы придают ей свойства тяжелой жидкости.

Сущность процесса обогащения угля в тяжелой жидкости заключается в погружении его в жидкость, плотность которой больше, чем плотность угля, и меньше, чем плотность промпродукта и породы. В этой жидкости чистый уголь всплывает, а промпродукт и порода тонут.

Большая эффективность процесса обогащения угля в тяжелых суспензиях, возможность получения низкозольного концентрата (близкого по зольности к чистым угольным фракциям) при минимальных потерях его с отходами даже при обогащении труднообогатимых углей выгодно отличают этот метод от метода обогащения в отсадочных машинах. В течение последних лет метод обогащения углей в тяжелых средах получил широкое распространение во многих странах [2].

Для Цитирования:
Циряпкина А.В., Системы управления объектами углеобогащения с рециклом. КИП и автоматика: обслуживание и ремонт. 2018;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: