Способ оценки однородности зернистой смеси



G01N1 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

Владельцы патента RU 2310186:

Институт цветных металлов и золота Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (RU)

Изобретение может быть использовано в горнорудной, теплоэнергетической, косохимической, строительной и других отраслях промышленности, где требуется смешение компонентов зернистой смеси близкого гранулометрического состава. В способе оценки однородности зернистой смеси осуществляют отбор проб в сосуд и проводят вычисления однородности смеси. При отборе пробы осуществляют линейное упорядочение гранул смешиваемой зернистой смеси. Затем осуществляют циклическое замыкание пробы путем расположения гранул зернистой смеси по кольцу с сохранением порядка их расположения так, чтобы конечная гранула была присоединена к первой. После этого определяют максимальный размер неоднородности в пробе и вычисляют коэффициент однородности зернистой смеси в пробе по формуле:

где Kmin - минимально возможный размер наибольшей неоднородности в пробе; Kmax - найденный размер наибольшей неоднородности в пробе. Изобретение позволяет повысить точность оценки смешения в пробе путем определения неоднородности максимального размера в отобранной пробе.

 

Изобретение относится к процессу смешения компонентов зернистой смеси близкого гранулометрического состава и может быть использовано в горнорудной, теплоэнергетической, коксохимической, строительной и других отраслях промышленности.

Известен способ контроля качества перемешивания сыпучих материалов, преимущественно двухкомпонентных смесей, включающий определение концентрации ключевого компонента в смеси и оценку однородности смеси, при этом дополнительно измеряют влажность смеси и исходных компонентов, а концентрацию ключевого компонента в смеси определяют по зависимости

C=aωсм-в,

где С - концентрация ключевого компонента в смеси;

- коэффициенты, зависящие от влажности исходных компонентов; ωсм - влажность смеси; ω, ω1 - влажность исходных компонентов (где ω - ключевой) [А.с. СССР №1562016, МПК B01F 3/18, 1990 г.].

Известный способ позволяет оценить однородность смеси, однако он недостаточно точен ввиду существования погрешности при определении влажности.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков является способ оценки эффективности смешения компонентов зернистой смеси, заключающийся в определении ситового состава компонентов и их долевого участия, отбора пробы готовой смеси в калиброванный сосуд, при этом рассчитывают разницу между потенциальной энергией монофракции и идеальной смеси, определяют разницу между потенциальной энергией монофракции и фактической смеси, а эффективность смешения оценивают величиной отношения фактической величины снижения потенциальной энергии смеси к расчетной при идеальном смешении [А.с. СССР №1813533, МПК B01F 3/18, 1993 г.].

Определение коэффициента, когда какую-либо минимальную величину делят на какую-либо максимальную величину для получения соответствующего коэффициента пропорциональности, известен (например, SU 1571060 А1, опубл. 15.06.1990).

Однако, решая задачу оценки однородности, известные способы не дают высокой точности ввиду влияния стенок сосуда на укладку смеси и требует взятия большой по объему пробы.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности оценки смешения в пробе путем определения неоднородности максимального размера в отобранной пробе.

Это достигается тем, что способ оценки однородности зернистой смеси, при котором осуществляют отбор проб в сосуд и проводят вычисления однородности смеси, согласно изобретению при отборе пробы осуществляют линейное упорядочение гранул смешиваемой зернистой смеси, затем осуществляют циклическое замыкание пробы путем расположения гранул зернистой смеси по кольцу с сохранением порядка их расположения так, чтобы конечная гранула была присоединена к первой, а после этого определяют максимальный размер неоднородности в пробе и вычисляют коэффициент однородности зернистой смеси в пробе по формуле

где Кmin - минимально возможный размер наибольшей неоднородности в пробе; Кmax - найденный размер наибольшей неоднородности в пробе.

Способ заключается в следующем: берут пробу, проводят линейное упорядочивание материала пробы, циклически замыкают материал линейно упорядоченной пробы. Далее по циклически замкнутой упорядоченной пробе вычисляют коэффициент однородности смеси.

Проба материала смеси берется стандартным образом. Гранулы касаются друг друга как в исходной смеси, так и во взятой пробе. Линейное упорядочивание материала пробы заключается в установлении порядка между гранулами пробы. Следовать по порядку друг за другом могут только касающиеся друг друга гранулы. Линейное упорядочивание может быть осуществлено, например, взятием гранул по одной из пробы и выкладыванием их в линию друг за другом на ровную поверхность. При этом первой окажется одна из верхних гранул, второй - одна из гранул, которых касалась первая, и т.д. Конечной будет последняя вынутая гранула. Таким образом, может быть построен не один вариант линейного упорядочивания материала пробы, однако каждый из них содержит объективную информацию об однородности материала пробы.

Циклическое замыкание материала пробы - «расположение гранул по кольцу с сохранением порядка» - может быть осуществлено на той же ровной поверхности. Гранулы располагают по кольцу с сохранением достигнутой упорядоченности так, чтобы соседние гранулы касались друг друга. При таком расположении первая и конечная гранулы окажутся соседними и тоже будут касаться друг друга. Таким образом, в циклически замкнутой упорядоченной пробе каждая гранула касается двух соседних.

В данном случае используется отношение минимально возможной неоднородности к максимальной имеющейся. Эти величины определяют по циклически замкнутой пробе. В основе их определения лежит понятие неоднородности как следующих друг за другом гранул одного вещества. Почти все эти неоднородности можно определить по линейно упорядоченной пробе, и только неоднородность, захватывающую первую и конечную гранулы, можно определить по циклически замкнутой упорядоченной пробе.

Таким образом, коэффициент однородности может быть найден и по линейно упорядоченной пробе, если при определении последней неоднородности, захватывающей первую и конечную гранулы, мысленно соединить концы линейной пробы, т.е. осуществить циклическое замыкание линейной пробы визуально. Возможность визуального циклического замыкания позволяет уменьшить объем работ по определению коэффициента однородности.

Далее в соответствии с изложенным в заявке алгоритмом вычисляется коэффициент однородности смеси.

Пример конкретного выполнения.

Вначале отбирают линейно упорядоченную пробу двухкомпонентной смеси, затем подсчитывают число гранул m1 и m2 каждого материала в пробе, где 5≤m1≤m2 и m1+m2 - общее число гранул в пробе, которое не должно быть менее 100. Если m1<5, то объем пробы следует увеличить. Далее материал пробы циклически замыкают физически или визуально расположением гранул пробы по кольцу с сохранением их порядка. Неоднородностью считается расположение подряд гранул второго материала. Таким образом, проба разделена гранулами первого материала на неоднородности размера Ki (число гранул в неоднородности) 1≤i≤n, где n - число неоднородностей. Однородность смеси материалов в пробе характеризуется коэффициентом однородности

где - размер наибольшей неоднородности в пробе;

- наименьшее возможное значение величины Kmax;

[...] - целая часть числа.

Величины Kmax и η удовлетворяют условиям:

Kmin≤Kmax≤m2,

Если смесь состоит из большего числа материалов, то число гранул одного из них принимается за m1, а число всех оставшихся гранул дает число m2 при условии, что m1 и m2 удовлетворяют сформулированным выше ограничениям. В этом случае анализ можно провести несколькими способами и получить несколько значений коэффициента однородности. Наименьший из них характеризует однородность смеси материалов в пробе.

Способ оценки однородности зернистой смеси, при котором осуществляют отбор проб в сосуд и проводят вычисления однородности смеси, отличающийся тем, что при отборе пробы осуществляют линейное упорядочение гранул смешиваемой зернистой смеси, затем осуществляют циклическое замыкание пробы путем расположения гранул зернистой смеси по кольцу с сохранением порядка их расположения так, чтобы конечная гранула была присоединена к первой, а после этого определяют максимальный размер неоднородности в пробе и вычисляют коэффициент однородности зернистой смеси в пробе по формуле

где Kmin - минимально возможный размер наибольшей неоднородности в пробе;

Kmax - найденный размер наибольшей неоднородности в пробе.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе для оценки гранулометрического состава частиц, например окатышей, гранулята, камней или зерен. .

Импактор // 2296975
Изобретение относится к устройствам для отбора взвешенных частиц аэрозоля из воздуха и разделения их по фракциям известных размеров и может быть использовано для анализа дисперсного состава и концентрации промышленной и природной пыли в окружающей среде.

Изобретение относится к устройствам для дисперсного анализа аэрозолей, поступающих в организм человека с вдыхаемым воздухом, и может быть использовано в промышленности и в экологии.

Изобретение относится к способам определения гранулометрического состава смеси частиц произвольной формы. .

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам оптического контроля фракционно-дисперсного состава частиц аэрозоля, и может быть использовано, например, при контроле состояния окружающей среды.

Изобретение относится к области определения и исследования дисперсного состава порошковых материалов выделением дисперсной фазы из газовою потока в поле центробежных сил и может быть использовано как в промышленности (преимущественно для контроля дисперсного состава пылевых выбросов и для определения фракционного состава порошковых материалов), так и в научных целях.

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для определения скоростей фаз в двухфазных потоках. .

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способу для определения геометрических размеров частиц сыпучего материала, а также к гранулометрической системе для осуществления этого способа.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к оптико-электронным способам контроля параметров дисперсных сред. .

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для определения основной гидрофизической характеристики - кривой капиллярного давления (ККД) образцов пористого материала.

Изобретение относится к технике отбора проб жидкости из трубопровода и может найти применение в нефтедобывающей и других отраслях промышленности, где требуется высокая точность определения параметров перекачиваемой по трубопроводам жидкости.

Изобретение относится к легкой промышленности и может быть использовано для измерения и оценки водозащитной способности ткани в текстильной промышленности, а также пакетов материалов, узлов, швов и участков готовых изделий в швейной промышленности.

Изобретение относится к области испытаний материалов и может быть использовано в машиностроении для определения фрикционных характеристик поверхностей материалов, в частности коэффициента трения покоя поверхностных слоев.

Изобретение относится к устройствам и системам для оценки состояния поверхности взлетно-посадочных полос аэродромов, но может также использоваться для определения коэффициента сцепления дорожных покрытий.

Изобретение относится к датчикам контроля коррозионной активности среды, погружаемым в контролируемую коррозионно-активную среду, может быть использовано для измерения и контроля коррозионной активности сред при исследовании процессов коррозии, идущих в трубопроводах, технологических аппаратах, грунтах.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения скорости коррозии и контроля коррозионной активности сред при исследовании процессов коррозии, протекающих, в том числе, в трубопроводах, технологических аппаратах, грунтах.

Изобретение относится к технике электрохимической защиты от коррозии подземных металлических сооружений, в частности к средствам катодной защиты и коррозионного мониторинга подземных трубопроводов.

Изобретение относится к устройствам измерения, оценки износа покрытий и качества поверхностей деталей машин, а именно к бытовым стиральных машинам, центрифугам с вертикальной осью вращения, содержащим автобалансирующие устройства с перемещением корректирующей массы.

Изобретение относится к технической диагностике механизмов и машин, работающих с различными жидкостными системами, и может быть использовано для анализа соотношения количества магнитных частиц износа с разными массами в работающих жидкостях
Наверх