Способ определения содержания ценного компонента в руде

Номер патента: 1806396

Авторы: Зайцев, Марчевская, Сотниченко

ZIP архив

Текст

СОЮЭ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКРЕСПУБЛИК 18063 А 5 6 01 Ч 5/14 ННОЕ ПАТЕНТНОЕСССРСССР) ОСУДАРСТВ ЕДОЧСТВО ОСПАТЕНТ ТЕ НИЕ ИЗО ПАТЕНТУ пло и опре м (про ены в ем, что сследу ремени йг ахвата . Облао и соповышение точноо компонента, надерно-физическом хтных вагонетках,(21) 4953083/25(71) Кольский филиал Всесоюзного научноисследовательского и проектного института механической обработки полезных ископаемых "Механобр"(56) Волков И,Д. и др, Ядерно-геофизическое опробование силикатной никелевой руды на поверхности карьера и в вагойах. В сб,; Ядерно-физические методы элементного анализа и геофизического опробования, Труды ВНИИЯГГ вып, 13,М 1972, с.80 - 86.Авторское свидетельство СССР М 375068, кл. 6 01 Ч 5/00, 1987.(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЦЕННОГО КОМПОНЕНТА В РУДЕ(57) Использование: в области ядерно-геофизических методов анализа вещества при Изобретение относится к способам определения содержания ценного компонента в руде, транспортируемой шахтными вагонетками, скипами, с помощью ядерно-физических методов и предназначено для опробования и сортировки руд на рудниках, горно-обогатительных и горно-металлургических комбинатах,Цель изобретения - сти определения ценно пример, никеля при я опробовании руд в ша опробовании и обогащении руд цветных и черных металлов, транспортируемых шахтными вагонетками, скипами, Сущность изобретения: возбуждают нейтронами ядра атомов, слагающих руды и горные породы, измеряют интенсивности гамма-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов ядрами ценного и сопутствующего компонента, Определяют отношения Р этих интенсивностей. Просвечивают руду в транспортной емкости и для сравнения - поглощающий экран коллимированным пучком жестких гамма-квантов с энергией от 0,213 до 0,334 пДж,измеряют интенсивности гамма-излучения, прошедшего через руду и экран при отсутствии транспортной емкости. Определяют отношения д этих интенсивностей, При этом содержание С ценного компонента в руде определяют из соотношения С - К - ,где К - коэффициентРЮ порциональности. 1 ил 2 табл скипах путем учета влияния насыпно ности руды.Данные о сопоставлении точност деления никеля известным способо тотип) и предлагаемым представ табл. 1,Поставленная цель достигается т в способе, включающем облучение и емой руды потоком нейтронов, однов ное измерение интенсивностей М гамма-излучения радиационного з теплОвых нейтронов в характерных стях энергетического спектра ценнопутствующего компонентов соответственно, вычисление отношения Р этих интенсивностей, дополнительно руду в транспортной емкости и поглощающий экран, например из свинца, при отсутствии транспортной емкости просвечивают коллимированным пучком жестких гамма-квантов от 0,213 до 0,334 пДж, измеряют интенсивность прошедшего излучения 3 г и Лг соответственно, вычисляют отношение д этих интенсивностей, а содержание С ценного компонента определяют из соотношенияС=К - ,РЧгде К - коэффициент пропорциональности, установленный экспериментально.Толщину Й и материал р поглощающего экрана увязывают с шириной транспортной емкости Нр и средней насыпной плотностью руды р соотношением Ьэ - Игр,Рз достигая таким образом максимальной чувг.,3ствительности отношения 1 = к измео нению насыпной плотности руды и соответственно значительного повышения достоверности определения содержания ценного компонента в руде.Оптимальная энергия источника жесткого гамма-излучения для наиболее точного учета изменения насыпной плотности руды установлена по результатам экспериментальных исследований по гамма-просвечиванию руды с различными источйиками (табл,2).Изобретение осуществляется с помощью устройства, блок-схема которого приведена на чертеже.Устройство состоит из направленного излучателя нейтронов 1, в полости которого в предварительном замедлителе 2 разме щен источник нейтронов 3; экрана иэ свинца 4; спектрометрического блока 5 детектирования захватного гамма-излучения; гамма-облучателя 6 из свинца 6, в коллимационном канале которого размещен источник 7 жестких гамма-квантов; подвижного поглощающего экрана 8, перемещение которого осуществляется с помощью привода и электродвигателя по сигналу с блока 9 силового управления: спектрометрического блока 10.детектирования гамма-излучения; блока 11 накопления и обработки информации с микроЭЙМ.Вагонетки 12 с рудой движутся справа налево, До подхода первой вагонетки к гамма-датчику, включающему гамма-облуча 30 35 ни прохождения ее мимо (и, у)-датчика про 40 личины,5 10 15 20 25 тель 6 и блок 10 детектирования, подвижный поглощающий экран 8 перекрывает коллимационный канал гамма-облучателя, и производится измерение интенсивности гамма-излучения 3 г, прошедшего через экран при отсутствии вагонетки. Величина 3 г сохраняется в памяти блока накопления и обработки информации. При подходе первой вагонетки к гамма-датчику поглощающий экран 8 сдвигается в сторону, открывая коллимационный канал с гамма-источником 7, и в течение времени расположения вагонетки между гамма-облучателем б и блоком 10 детектирования (по сигналу с блока накопления и обработки информации 11) производится измерение интенсивности гамма-излучения, прошедшего через первую вагонетку с рудой, А 1. В блоке 11 накопления и обработки информации вычисляется и сохраняется в памяти величина ц = для первой вагонетки, АналоЗг 17 0гично измеряют интенсивность гамма-излучения, прошедшего через вторую вагонетку, Згг, в блоке 11 вычисляется и сохраняется в памяти величинаггПри подходе к гамма-датчику Д о третьей вагонетки первая вагонетка устанавливается против датчика (и; у)-измерений, включающего направленный излучатель нейтронов 1, свинцовый экран 4 и блок 5 детектирования, и втечение времеизводится измерение интенсивностей захватного гамма-излучения .в энергетических интервалах никеля и железа. В блоке 11 вычисляются и сохраняются в памяти веР 1-) и С 1= К (содержаниеК 1 Р 1нг) Чникеля в руде, погруженной в первую вагонетку). При подходе второй вагонетки к (и, у)-датчику аналогично измеряются интенсивности захватного гамма-излучения в энергетических интервалах никеля и железа, в блоке 11 вычисляются и сохраняются в памяти величины Рг =и С 2 = К (СОДЕржаниЕЬРг, Яг,гг 1 рникеля в руде, погруженной во вторую вагонетку).После ухода состава в блоке 11 записана информация о содержании никеля в каждой вагонетке Сч и в составе в целом СХС1806396 С=КЮ С=КР Таблица 1 которая выдается на цифропечать и информационное устройство, определяющее направление дальнейшего следования состава.С целью усиления эффекта достижения цели в предлагаемом способе проводят дополнительные (и, у)-измерения горной породы, не содержащей ценного компонента, т.е, измеряют интенсивность Й 1 о и Мто захватного гамма-излучения в энергетических интервалах ценного и сопутствующего компонента соответственно и вычисляют их соотношение Ро. Измеряют и определяют отношение Р интенсивностей захватного гамма-излучения в энергетических интервалах ценного и сопуствующего компонента для опробуемой руды, вычисляют разность этих отношений. Измеряют и вычисляют отношение интенсивностей жесткого гамма-излученияпрошедшего через опробуемую руду и через поглощающий экран (ц), При этом содержание С ценного компонента в опробуемой руде определяют иэ соотноше- ния где К - коэффициент пропорциональности,установленный экспериментально.Формула изобретенияСпособ определения содержанияценного компонента в руде, включающий облучение исследуемой руды потоком нейтронов, измерение интенсивностей М и Й 2 гамма-излучения радиационного захвата тепловых нейтронов в характерных 5 областях энергетического спектра ценного и сопутствующего компонентов соответственно, вычисление отношения Р этих интенсивностей с последующим определением ценного компонента, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышенияточности при ядерно-физическом опробовании руды в шахтных вагонетках, скипах, дополнительно руду в транспортной емкости и поглощающий экран без транспортной ем кости с рудой просвечивают коллимированным пучком жестких гамма-квантов, измеряют интенсивности прошедшего излучения,Зг и А соответственно, пр и этом толщину и материал поглощающего экрана 20 выбирают с учетом габарита транспортнойемкости и средней насыпной плотности руды из условия обеспечения максимальной чувствительности отношения д = 3 г/А к изменению насыпной плотности руды, а со держание С с данного компонента определяют из соотношения 30 где К - коэффициент пропорциональности, установленный экспериментально.1806396 Таблица 2 р С. Лисина дактор А; Коляд Тираж Подписноетвенного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 водственно-издательский комбинат "Патент", г од, ул.Гагарина, 101 Заказ В6 ИПИ Гос Состав Техред ль В. Марчевская

Смотреть

Заявка

4953083, 03.04.1991

КОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ "МЕХАНОБР"

МАРЧЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА, СОТНИЧЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: G01V 5/14

Метки: компонента, руде, содержания, ценного

Опубликовано: 30.03.1993

Код ссылки

<a href="https://patents.su/4-1806396-sposob-opredeleniya-soderzhaniya-cennogo-komponenta-v-rude.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения содержания ценного компонента в руде</a>

Похожие патенты