[实用新型]一种用于尼尔森外排精矿的自动采样装置有效
申请号: | 201520366350.X | 申请日: | 2015-06-01 |
公开(公告)号: | CN204694498U | 公开(公告)日: | 2015-10-07 |
发明(设计)人: | 高东坡;罗能荣;王英成;于金龙 | 申请(专利权)人: | 金川集团股份有限公司 |
主分类号: | G01N1/14 | 分类号: | G01N1/14 |
代理公司: | 甘肃省知识产权事务中心 62100 | 代理人: | 鲜林 |
地址: | 737103*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 尼尔森 外排 精矿 自动 采样 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于选矿领域,涉及样品采集装置,具体涉及一种用于尼尔森外排精矿的自动采样装置。
背景技术
尼尔森选矿设备是加拿大尼尔森公司研发的高效离心选矿专利设备,适用于从矿石或其他固体物料中回收金、银和铂族等贵金属,在世界范围得到广泛认可和采用。尼尔森选矿有连续排矿和间歇排矿(约1小时频次)两种工艺精矿排出方式,排出精矿价值高,数量相对较少,样品分析多为人工采集精矿样品。尼尔森选矿机精矿排出为常压自流方式,拟采用负压吸入法常压自流管道或溜槽矿浆采样装置采集尼尔森精矿。选矿厂用分流方式采集矿浆样品量较多,后续需要缩分,耗用较大的设备量和较大的厂房空间,废样输送耗能也较大。人工采样耗费劳动力资源较大,且样品的代表性欠佳。
实用新型内容
本实用新型为了解决现有技术中存在的上述问题,提供了一种用于尼尔森外排精矿的自动采样装置。
本实用新型采用的技术方案是:一种用于尼尔森外排精矿的自动采样装置,包括矿浆吸入器,矿浆吸入器的一端设有进气口,矿浆吸入器的另一端设有出样口,矿浆吸入器的上端设有进样口,矿浆吸入器进气口通过第一管道与压缩空气气源相接,矿浆吸入器进样口连接采样管道, 矿浆吸入器出样口通过第二管道通至样品收集器,第一管道中安装有电磁阀V1,采样管道中安装有电磁阀V2,第二管道中安装有电磁阀V3,电磁阀V1、V2、V3分别与控制器连接。
进一步的,采样管道的另一端与尼尔森精矿排矿管出口相接。
优选的,矿浆吸入器采用一管道,管道的一端开口为进气口,另一端开口为出样口,靠近进气口的管道壁上开有进样口,从管道的进气口向管道内套装有第一锥形管,第一锥形管的大口端与进气口相接, 从管道的出样口向管道内套装有第二锥形管,第二锥形管的大口端与出样口相接,第二锥形管的小口端与管道中部设有管径小于管道内径的圆管的一端相接,圆管的另一端连接有第三锥形管,第一锥形管的小口端升入第三锥形管内,第三锥形管的大口与管道内壁相接后与第一锥形管的外壁形成进样通道。
本实用新型的有益效果是:本实用新型采用矿浆吸入器,利用高速节流压缩空气形成负压,采用负压吸入式自动采集尼尔森精矿,本实用新型基于多时间段、定量、定比例采集,以减小矿样的缩分量为前提,采样装置具有体积小、重量轻、低耗能、利用此装置的自动采样方法具有采样均匀、采集样品量少的特点。本实用新型利用高速节流压缩空气形成负压,从管道或溜槽中吸取一定量样品,汇集形成最终样品,节省劳动力资源,提高采样的可靠性,本实用新型能够自动采样,采样后矿浆吸入器内无余留矿浆,避免了采样后矿浆在矿浆吸入器内停留结垢的现象发生,适用于选矿厂的精矿、尾矿管道或溜槽等的采样。
附图说明
图1、是本实用新型采样装置结构原理图;
图2、是本实用新型矿浆吸入器结构示意图;
图3、是本实用新型电磁阀的控制逻辑图。
具体实施方式
本实用新型的原理:矿浆吸入器核心为喷射器的负压吸入原理,对选矿厂的常压流管道或溜槽浆体,利用高速节流压缩空气形成负压,根据一定算法终端气动采样装置从管道或溜槽吸取一定量样品,汇集形成最终样品。
如图1所示,本实用新型用于尼尔森外排精矿的自动采样装置,包括矿浆吸入器,矿浆吸入器的一端设有进气口,矿浆吸入器的另一端设有出样口,矿浆吸入器的上端设有进样口,矿浆吸入器进气口通过第一管道9与压缩空气气源相接,矿浆吸入器进样口连接采样管道11, 矿浆吸入器出样口通过第二管道10通至样品收集器,第一管道9中安装有电磁阀V1,采样管道11中安装有电磁阀V2,第二管道10中安装有电磁阀V3,电磁阀V1、V2、V3分别与采样控制器连接并由其控制。如图2所示,矿浆吸入器采用一管道,管道的一端开口为进气口1,另一端开口为出样口2,靠近进气口1的管道壁上开有进样口3,从管道的进气口1向管道内套装有第一锥形管4,第一锥形管4的大口端与进气口1相接, 从管道的出样口2向管道内套装有第二锥形管5,第二锥形管5的大口端与出样口2相接,第二锥形管5的小口端与管道中部设有管径小于管道内径的圆管7的一端相接,圆管7的另一端连接有第三锥形管6,第一锥形管4的小口端升入第三锥形管6内,第三锥形管6的大口与朝向管道内的方向超过进样口处的管道内壁相接,相接后与第一锥形管4的外壁之间形成进样通道8。
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