[go: up one dir, main page]

RU2015100631A - Способ управления технологическим процессом флотации - Google Patents

Способ управления технологическим процессом флотации Download PDF

Info

Publication number
RU2015100631A
RU2015100631A RU2015100631A RU2015100631A RU2015100631A RU 2015100631 A RU2015100631 A RU 2015100631A RU 2015100631 A RU2015100631 A RU 2015100631A RU 2015100631 A RU2015100631 A RU 2015100631A RU 2015100631 A RU2015100631 A RU 2015100631A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow rate
technological
flotation
flotation machine
pulp
Prior art date
Application number
RU2015100631A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2596841C2 (ru
Inventor
Владимир Михайлович Куркин
Александрс Народицкис
Алексей Александрович Бабушкин
Александр Иванович Калугин
Алексей Юрьевич Барабаш
Сергей Сергеевич Арсентьев
Дмитрий Юрьевич Зиновьев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Санкт-Петербургская электротехническая компания"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Санкт-Петербургская электротехническая компания" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Санкт-Петербургская электротехническая компания"
Priority to RU2015100631/03A priority Critical patent/RU2596841C2/ru
Publication of RU2015100631A publication Critical patent/RU2015100631A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2596841C2 publication Critical patent/RU2596841C2/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/10Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working

Landscapes

  • Paper (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)

Abstract

Способ управления технологическим процессом флотации, включающий регулирование плотности исходного питания, расхода воздуха в камеры и уровня пульпы во флотационной машине, отличающийся тем, что дополнительно замеряют расход руды, интенсивность шума и активную мощность двигателя мельницы, расход и плотность пульпы, расход воздуха на аэрацию в флотомашине, расход воды в желоба флотомашины, расход реагентов, уровни промпродукта в камерах флотомашины и технологических зумпфах, степень открытия технологических клапанов, объем промпродуктов перечисток, pH и температуру пульпы, обрабатывают полученные данные и выявляют степень влияния каждого параметра, таких как расход руды, интенсивность шума и активная мощность двигателя мельницы, расход и плотность пульпы, расход воздуха на аэрацию в флотомашине, расход воды в желоба флотомашины, расход реагентов, уровни промпродукта в камерах флотомашины и технологических зумпфах, степень открытия технологических клапанов, объем промпродуктов перечисток, pH и температура пульпы, на технологический процесс во флотационной машине, затем из всех полученных параметров, влияющих на технологический процесс, отбирают параметры с коэффициентом линейной парной корреляции более 0,18 и определяют методом регрессионного анализа взаимосвязь между влияющими параметрами и технологическим процессом во флотационной машине, а величину содержания полезного компонента в продукте флотации рассчитывают по математической зависимости: Y=A+АХ+АХ+ … АХ, где А- свободный член; А, АА- коэффициенты уравнения; Х, Х… Х- влияющие технологические параметры, анализируют полученную величину и, в случае несоответствия

Claims (1)

  1. Способ управления технологическим процессом флотации, включающий регулирование плотности исходного питания, расхода воздуха в камеры и уровня пульпы во флотационной машине, отличающийся тем, что дополнительно замеряют расход руды, интенсивность шума и активную мощность двигателя мельницы, расход и плотность пульпы, расход воздуха на аэрацию в флотомашине, расход воды в желоба флотомашины, расход реагентов, уровни промпродукта в камерах флотомашины и технологических зумпфах, степень открытия технологических клапанов, объем промпродуктов перечисток, pH и температуру пульпы, обрабатывают полученные данные и выявляют степень влияния каждого параметра, таких как расход руды, интенсивность шума и активная мощность двигателя мельницы, расход и плотность пульпы, расход воздуха на аэрацию в флотомашине, расход воды в желоба флотомашины, расход реагентов, уровни промпродукта в камерах флотомашины и технологических зумпфах, степень открытия технологических клапанов, объем промпродуктов перечисток, pH и температура пульпы, на технологический процесс во флотационной машине, затем из всех полученных параметров, влияющих на технологический процесс, отбирают параметры с коэффициентом линейной парной корреляции более 0,18 и определяют методом регрессионного анализа взаимосвязь между влияющими параметрами и технологическим процессом во флотационной машине, а величину содержания полезного компонента в продукте флотации рассчитывают по математической зависимости: Y=A01Х12Х2+ … АnХn, где А0 - свободный член; А1, А2 Аn - коэффициенты уравнения; Х1, Х2 … Хn - влияющие технологические параметры, анализируют полученную величину и, в случае несоответствия заданным технологическим параметрам, корректируют величину управляющих воздействий на управляющие технологические параметры таким образом, чтобы отклонение между заданной и фактической величиной содержания полезного компонента было не более 0,2% относительных.
RU2015100631/03A 2015-01-12 2015-01-12 Способ управления технологическим процессом флотации RU2596841C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100631/03A RU2596841C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ управления технологическим процессом флотации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100631/03A RU2596841C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ управления технологическим процессом флотации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015100631A true RU2015100631A (ru) 2016-08-10
RU2596841C2 RU2596841C2 (ru) 2016-09-10

Family

ID=56612616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100631/03A RU2596841C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Способ управления технологическим процессом флотации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2596841C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115562046A (zh) * 2022-11-09 2023-01-03 云南铜业股份有限公司 降低铜冶炼炉渣浮选选矿药剂单耗的优化方法
CN120338207A (zh) * 2025-06-18 2025-07-18 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 一种浮选机入料量预测方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU856565A1 (ru) * 1979-09-28 1981-08-23 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Механической Обработки Полезных Ископаемых Способ автоматического управлени процессом флотации
SU1395372A1 (ru) * 1986-06-30 1988-05-15 Комплексный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт обогащения твердых горючих ископаемых "ИОТТ" Способ управлени процессом флотации
US4726896A (en) * 1987-03-09 1988-02-23 International Minerals & Chemical Corp. Method and apparatus for on-stream analysis of slurried ore
SU1558487A1 (ru) * 1988-02-25 1990-04-23 Приморское производственное объединение "Бор" им.50-летия СССР Способ управлени процессом флотации датолитовой руды
SU1671354A1 (ru) * 1989-01-19 1991-08-23 Институт Кибернетики С Вычислительным Центром Научно-Производственного Объединения "Кибернетика" Ан Узсср Способ управлени процессом флотации
RU2011420C1 (ru) * 1989-04-18 1994-04-30 Якутский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Алмазодобывающей Промышленности Способ автоматического регулирования процесса пенной флотации и система для его осуществления
RU2011421C1 (ru) * 1990-08-06 1994-04-30 Якутский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Алмазодобывающей Промышленности Способ автоматического управления процессом обогащения пенной флотации
RU2190479C2 (ru) * 1999-05-25 2002-10-10 Давыдов Александр Валерианович Способ управления процессом флотации

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115562046A (zh) * 2022-11-09 2023-01-03 云南铜业股份有限公司 降低铜冶炼炉渣浮选选矿药剂单耗的优化方法
CN120338207A (zh) * 2025-06-18 2025-07-18 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 一种浮选机入料量预测方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2596841C2 (ru) 2016-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NZ760534A (en) Real-time adaptive control of additive manufacturing processes using machine learning
Diep et al. Influence of behavioral theory on fruit and vegetable intervention effectiveness among children: a meta-analysis
MX388971B (es) Nuevo producto.
EP2152096A4 (en) PROCESS FOR TREATING RAW AND PROCESSED GRAINS AND STARCHES
BR112018006950A2 (pt) solução aquosa, método para controlar o crescimento de pelo menos um microrganismo e método para impedir ou diminuir a velocidade de deterioração de um produto, material, ou meio causada por microrganismo
WO2020168225A3 (en) Facilities and processes to produce biotherapeutics
SG10201806742VA (en) Method and apparatus for determining process parameters
JP2017017067A5 (ru)
MX2020007223A (es) Monitoreo de la calidad en tiempo real de produccion por lotes de bebidas usando densitometria.
RU2015100631A (ru) Способ управления технологическим процессом флотации
PH12016501729A1 (en) Glycosyl hesperetin and process for producing the same and uses thereof
NZ720482A (en) Methods of microbiological control in beet sugar and other sugar-containing plant material processing
MA44031A1 (fr) Plantes produisant des fruits sans graines
Chakraborty et al. Irregular harmful algal blooms triggered by feedback between toxin production and zooplankton feeding
PL414118A1 (pl) Linia do produkcji koncentratów owocowych lub soków zwłaszcza w pełni sterowana automatycznie oraz sposób sterowania linią produkcyjną koncentratów owocowych lub soków w pełni sterowaną automatycznie
FR3044867B1 (fr) Traitement de semences par polymere hydrogonflable
IE87551B1 (en) Apparatus and method for the production of solid dosage forms
SG165213A1 (en) Feedback and feedforward control of a semiconductor process without output values from upstream processes
Abid et al. Global dynamics of a three species predator-prey competition model with Holling type II functional response on a circular domain
MY208673A (en) Aseptic cell processing and production with no chemical biocides
EA202090783A1 (ru) Системы и способы рамановской спектроскопии in situ для контроля переменных процесса в культурах клеток
MX2019011532A (es) Metodo para evaluar la calidad de un producto tratado con vapor de agua.
Wirkierman Yeasty vs. Mushroom-like Patterns of Hyper-Integrated Productivity Growth: An Analysis of Six Advanced Industrial Economies
MX2020001376A (es) Método para determinar la concentración de inhibidor de incrustaciones en agua salada con un electrodo selectivo de iones calcio/magnesio.
RU2610781C2 (ru) Устройство распределения газа в шахтной зерносушилке

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170113