BPSM-Ⅲ 型在线粒度分析仪在辽宁排山楼金矿的应用
辽宁省普兰店市金厂沟金矿地质特征及开采条件

出露于元 台、高店 一 带, 发育 于花 岗 闪长岩 斑 岩南 侧 的大石 桥岩 组 与盖 县 岩组 接触 带附 近, 西 向延 长大 于 3m 发 育 宽 lm lO 不等 的破碎 带, 东 k, 0 — Om 主 断面 产状 :0 2 。 1 0 陡缓 变化 较大 , 部变 陡近直 立 。带 内主要 有 1 0 8 6 。, 局 硅化 碎 裂大 理 岩 、硅 质 岩 、硅化 大 理岩 质 构 造角 砾 岩 、石 英绢 云 质构 造 角 砾岩 、石英质 构 造角 砾岩 。金矿 体 即赋存 于 该 断裂 带 中, 为矿 区 主要控 矿 断
ห้องสมุดไป่ตู้
面特 征 。断层 上 盘为 辽 河群 大石 桥岩 组 碎裂 大理 岩, 下盘 为寒 武 系、奥 陶系 组成 的 背斜 、 向斜 及 沉积 其上 零 星 出露 的中生 代 瓦房店 组 含煤 岩 系, 断层面 附近瓦 房店组 层位 中, 育小 型被动牵 引褶 皱, 发 指示上盘 由南 向北逆 冲推覆, 瓦 房 店 组 与下 伏 地层 原 始 接触 关 系 已被 改 造 为断 层 接触 。 () 2 金厂 沟 断裂 出露于金厂 沟鲇鱼 湾一 带, 发育 于花 岗闪长斑 岩北 侧的大石 桥岩组 与盖 县 岩 组接 触带 附近 , 东西 向延 长大 于 6 m 上 盘 为盖县 岩 组, k, 发育 正牵 引褶 皱, 下
5新 生 界第 四 系 主要 为洪冲 积物 , 出露于 河流 两岸及 山区沟谷 , 性主 要为黄 褐色 砂砾 石 岩 与砂 互层 。
第 二节 侵入 岩 矿 区位 于晚侏 罗世 赵房 单元斑 状黑 云母花 岗闪长 岩侵入体 的外接 触带 , 区 内脉岩 较发 育主 要有 花 岗 闪长斑 岩 、流纹 斑 岩及 二长 花 岗岩, 中花 岗 闪长 其 斑 岩最 为 发 育, 金 成矿 关 系 密切 。 与 出露 于 金厂 沟 、大姑 庙 、邓 屯 、大 享 屯等 地 , 其 南 北 两侧 的 辽 河群 在 大石 桥岩 组与 盖县岩 组接 触部 位形 成两 条 金矿化 带 。花 岗闪长斑 岩 为斑状 结 构 , 晶主要 为斜 长石 和石 英 , 云母 少量 , 斑 黑 基质 为 显微 花 岗结构 。在 接触 带 附近 的 花 岗 闪长 斑 岩 均 已发 生蚀 变 , 围岩 蚀 变类 型 主要 有 硅化 、高岭 土化 、 叶蜡 石化及 褐铁 矿 化 。分析 结果 显示 蚀变 花 岗闪长 斑 岩 A u元 素含量 在 0 0 .9
辽宁岫岩金矿成矿系统分析

辽宁岫岩金矿成矿系统分析
辽宁岫岩金矿是中国东北地区重要的大型金矿床之一,位于岫岩县内,分布在三条走向大致相同、倾角为70-80°的石英脉带中。
该矿床为多金属矿床,主要包含金、铅、锌、银等矿物。
该矿床形成于晚奥陶世至早志留世的沉积-变质-侵入作用期间,主要成矿岩石为变质岩、花岗岩和拉斑岩等。
成矿系统主要包括构造、岩浆热液和沉积热液三个方面。
首先,构造对成矿的作用非常明显。
金矿主要位于石英脉带的断层和裂隙中,而该区域处于华北板块东北缘的吕梁-燕山构
造带内,构造活动与金矿的形成密切相关。
在不同阶段的构造作用下,岫岩金矿区形成了不同类型的石英脉。
研究表明,与慈铁至柳岩构造造山运动有关的NNE向断裂和NW向断裂是
岫岩地区金矿出露的主要构造控制。
其次,岩浆热液活动也是岫岩金矿成矿的重要因素之一。
矿床伴生花岗岩、拉斑岩,是岩浆演化过程中产生的,其中含有黄铁矿、方铅矿、闪锌矿等矿物。
同时,这些深源岩浆热液流体在岩石圈活动过程中,向上某一层位上升,与地层元素进行反应,提供了金、铅、银等成分,从而形成金矿床。
最后,沉积热液是岫岩金矿形成的补充因素。
沉积岩石强烈的变形和变质作用诱发了一些地下水流体,使得矿物元素溶解出来,流经裂隙和断层,进入我们看到的石英脉中。
据测算,岫岩矿区的沉积热液灌注时间与上述热液岩浆灌注一致,都是晚奥陶世至早志留世。
综上所述,岫岩金矿成矿系统包括构造、岩浆热液和沉积热液三个方面。
通过多年的研究,我们已经对其成矿机制有了较为完整的认识。
岫岩金矿区的成矿条件相对优越,是探索矿床成因的典型代表。
辽宁省凌海市三王寨金矿地质特征及成矿规律分析

《装备维修技术》2021年第15期辽宁省凌海市三王寨金矿地质特征及成矿规律分析付海华(辽宁省第三地质大队,辽宁 朝阳 122000)摘 要:辽宁省凌海市三王寨金矿普查区,燕山早期侵入的二长花岗岩岩体(石山站岩体)大面积展布,强烈的岩浆活动,为成矿作用提供了物质来源和充足的热动力条件。
区内含金石英脉赋存于燕山期侵入的二长花岗岩体中。
区内黄铁矿化糜棱岩带规模较大,激化异常特征明显。
二者为区内寻找岩浆热液型金矿床及韧性剪切变质热液型金矿床提供了依据。
关键词:二长花岗岩岩体;含金石英脉;黄铁矿化糜棱岩带;金矿床辽宁省凌海市三王寨金矿普查区位于辽宁省凌海市三王寨村境内,行政区划为辽宁省凌海市三台子镇管辖。
2016年,辽宁省第三地质大队在此开展普查工作,通过地质填图、物化探、槽探、钻探、样品分析等手段,发现了6条含金石英脉,1条黄铁矿化糜棱岩带。
前期普查在①号和④号含金石英脉发现较好找矿线索,有必要对其进一步追索评价;发现的黄铁矿化糜棱岩带规模较大,激化异常特征明显,又位于土壤异常区有找矿潜力,对糜棱岩带内的DJ-2极化率异常有必要进行钻探验证。
1 区域地质背景凌海市三王寨金矿区大地构造位于中朝准地台,燕山台褶带,北镇凸起内。
区域上主要分布的地质单元为太古宙变质岩(Gn)及太古宙混合岩(M1)。
区域上的构造形式以北东向展布的大型韧性剪切带和脆性断裂为主,并伴有岩浆深层侵位。
区域南西及北东部出露有燕山早期侵入的二长花岗岩体(ηγ52)。
勘查区位于哈尔套~锦州金成矿带南端,该成矿带是辽宁省近十年来取得找矿、科研成果最为突出的成矿带之一;其成矿地质条件优越,在带内寻找同韧性剪切变质热液型金矿床及在排山楼外为寻找重熔~同熔岩浆热液型金矿床具有广阔的找矿前景。
区内构造不发育,无明显区域性断裂构造及破坏矿体的较大断裂构造,细小的节理裂隙构造较发育,其呈南北向北北西向,含金石英脉充填其中,形成细脉状。
1.1地层区内地层为太古宙变质岩(Gn)。
辽宁阜新金矿床成矿机制及成矿规律研究

矿产资源M ineral resources 辽宁阜新金矿床成矿机制及成矿规律研究马丙乾(辽宁有色勘察研究院有限责任公司,辽宁 沈阳 110000)摘 要:辽宁阜新金矿床位于不同构造单元的交汇部位,成矿地质背景条件良好。
研究表明:矿床严格受控于北北东向韧性剪切带,属于蚀变破碎糜棱岩型金矿;成矿物质来源主要为太古界建平群瓦子峪组,矿源层区域出露稳定,找矿潜力巨大;含金蚀变带在走向上延伸较稳定,且在同一构造带上已发现大型金矿床多处,显示出巨大的找矿潜力;矿床发育近矿围岩蚀变,如硅化、黄铁矿化、绿泥石化、褐铁矿化、黄铜矿化、孔雀石化等。
关键词:金矿床;成矿规律;成矿机制中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)22-0089-2The Metallogenic Mechanism and Metallogenic Regularity of Fuxin Gold Deposit in Liaoning ProvinceMA Bing-qian(Liaoning Non-ferrous Geological Exploration and Research Institute Co., Ltd,Shenyang 110000,China)Abstract: The Fuxin gold deposit in Liaoning province is located at the intersection of different tectonic units and has a good ore-forming geological background.The results show that the deposit is strictly controlled by the NNE ductile shear zone and belongs to the type of altered broken mylonite gold deposit.The ore-forming material is mainly from Waziyu Formation of Jianping Group in Taigu, and the ore-source zone is stable and has great prospecting potential.The gold-bearing alteration zone extends stably on the strike, and many large gold deposits have been found in the same tectonic zone, showing great prospecting potential.The deposit develops near-ore wall rock alteration, such as silicification, pyrite, chloritization, limonite, chalcopyrite, peacock petrification, etc.Keywords: Golddeposit;Metallogenicregularity;Metallogenicmechanism辽宁阜新金矿床位于华北地台北缘燕山褶皱带东段、北镇凸起和辽西凹陷带的交汇部位,区域构造—岩浆活动强烈,为成矿元素的活化、迁移和富集提供了动力和热能,形成了Au、Ag、Cu、Pb、Zn多金属成矿带[1]。
辽宁省盖州市大东沟地区金矿床地质特征及找矿方向

0 引言
辽东地区是中国重要的菱镁矿、铅锌、金、银 和铜成矿区 [1-2]。20 世纪 80 年代以来,辽东地区 相继发现了猫岭、五龙、小佟家堡子、白云、四道 沟等多处大、中型金矿床,该区已成为中国重要的 金矿集中区 [3-7]。东沟地区金矿位于盖州市青石岭 镇、大石桥市博洛堡镇境内,现处于矿产普查阶段, 已在神树山地段发现一条含金构造蚀变岩带,在达 子堡矿段发现二条含金构造蚀变岩带,圈定金矿体 33 条。
第38 卷
图 1 盖州市大东沟地区金矿地质背景图 Fig.1 Geological background map of gold deposit in Dadonggou area, Gaizhou City
第Байду номын сангаас8卷 第1期 2019年03月
吉 林 地 质
JILIN GEOLOGY
Vol.38 No.1 Mar. 2019
文章编号:1001—2427(2019)01 - 27 - 5
辽宁省盖州市大东沟地区金矿床地质特征及找矿方向
赵洪振
辽宁省地矿集团矿业有限责任公司,辽宁 沈阳 110032
摘 要:辽宁省盖州市大东沟地区金矿位于分水—华铜金、多金属成矿带中部,矿床成因属于沉积变质改造~热 液蚀变岩型。在勘查区中部利用已往物化探成果,圈出8处Au异常浓集区、7处磁异常区,二者异常的叠加区主 要位于达子堡—沙和尚沟一带,总体呈北西向展布,面积大,具有较好的找矿前景,与含金构造蚀变岩带有较好 的吻合性。矿石中主要矿石矿物为黄铁矿、白铁矿、磁黄铁矿,少量毒砂,黄铜矿微量。金矿物赋存状态以包裹 金、粒间金和裂隙金三种状态分布。 关键词:大东沟地区金矿;沉积变质改造~热液蚀变岩型;物化探;金矿物 中图分类号:P618.51 文献标识码:A
辽宁阜新排山楼金矿地质成矿作用

辽宁阜新排山楼金矿地质成矿作用
骆辉;赵运记
【期刊名称】《前寒武纪研究进展》
【年(卷),期】1997(020)004
【摘要】排山楼大型金矿床产于辽西高级变质太古花岗岩-绿岩带中,受绿岩中、上部层位的基性-中酸性火山岩系和东西向韧性剪切带控制。
容矿岩石主要是变安山质-英安质火山岩类。
金矿围岩蚀变强烈。
蚀变作用具有带性,从外还到内带可分为绿泥石化带、碳酸盐化带和黄铁矿-绢云母化带,各带之间没有明显界线。
矿体与黄铁矿-绢云母化带关系密切。
金矿石为矿化糜棱岩,主要金属矿物为黄铁矿和磁黄铁矿,金矿物为自然金。
中深层次的韧性剪切作
【总页数】12页(P13-24)
【作者】骆辉;赵运记
【作者单位】地矿部天津地质矿产研究所;地矿部天津地质矿产研究所
【正文语种】中文
【中图分类】P618.510.2
【相关文献】
1.关于辽宁阜新排山楼金矿选矿厂改扩建的构思 [J], 刘中君
2.辽宁阜新排山楼金矿南带找矿方向探讨 [J], 王长青;杨建伟;李月新;刘洪光;张林
3.辽宁阜新排山楼金矿南带找矿方向探讨 [J], 王长青;李月新;刘洪光;杨建伟
4.辽宁阜新排山楼金矿南带找矿方向探讨 [J], 王长青;李月新;刘洪光;杨建伟
5.辽宁阜新排山楼金矿床微量元素地球化学特征及矿床深部评价 [J], 贾三石;付建飞;宋建潮;杨义彪;门业凯;袁昆;牛志杰
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辽宁省丹东市五龙金矿区成矿模式与外围找矿潜力

辽宁省丹东市五龙金矿区成矿模式与外围找矿潜力摘要:五龙金矿地处鸭绿江成矿带的西南端,矿产资源蕴藏丰富,开采历史悠久,金资源潜力巨大,经过多次地质评价工作,对金矿类型的划分、矿床特点、控矿条件、成矿规律,成矿预测有新的认识。
基本进入以方法找矿和理论找矿为主阶段。
近年来,在该区及周边进一步研究对矿床的成矿机理及找矿标志有了较全面的认识。
关键词:五龙金矿找矿标志矿床特点探矿潜力序言燕山早期,基性岩浆切穿古元古界辽河群之下地层,断裂充填细粒闪长玢岩脉。
成矿期首先产生北北东压扭性断裂、北西张扭性断裂、北东压性断裂,并被为细粒闪长玢岩脉充填;稍有构造间歇后,成矿期断裂再次活化,闪长质岩浆同化混染酸性含金古老基底成花岗闪长质岩浆,金及其它金属硫化物和二氧化硅、挥发份一起在断裂构造低压区形成含金石英脉。
一、矿区地质特征辽宁五龙黄金矿业有限责任公司金矿区大地构造单元处于中朝准地台(Ⅰ)胶辽台隆(Ⅰ1)营口宽甸台拱(Ⅰ13)凤城凸起(Ⅰ13-1)的东部地段,鸭绿江成矿带的西南端。
具有形成大型—超大型金矿床的资源潜力。
1、地层仅零星出露古元古界辽河群层状变质岩系,多为残块,呈捕虏体残留在大面积分布的中生代花岗岩、混合花岗岩中,自下而上主要有里尔峪岩组、高家峪岩组、大石桥岩组和盖县岩组,主要由各类大理岩、片岩、变粒岩组成。
2、构造构造发育,以断裂构造为主,褶皱构造次之。
鸭绿江断裂是区域上规模最大的断裂带,位于区域边缘,呈北东50°~60°方向延伸,倾向南东,经多次挤压及剪切作用形成。
该断裂带控制着区域上铜、金矿床的展布。
其次为北东向和北西向压性断裂,为中生代晚期构造运动产物,断裂间距分别为2~4km和4~6km,延伸均在10km以上,该两组断裂形成菱形格子状构造,控制着金矿体的产出。
3、岩浆岩矿区内发育古元古代黑云母及二云母花岗岩,燕山早期闪长岩—花岗闪长岩—花岗岩及伴随侵入的大量岩脉。
五龙金矿西部有红石古元古黑云母花岗岩体,南部出露燕山期(126Ma)三股流花岗闪长岩岩株,北部出露燕山期(112Ma)丁岐山斑状黑云母花岗岩。
北票市二道沟金矿矿区地质特征分析

71矿产资源Mineral resources北票市二道沟金矿矿区地质特征分析赵涌涛,白银增,佟 宇,王 琦,黄志伟(辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司,辽宁 朝阳 122000)摘 要:本文对北票二道沟金矿矿床地质特征进一步总结,收集整理矿区原有资料,对采空区及沿脉坑道测量、编录,进行系统采样、测试,对申请深部扩界的平房采区,利用钻探工程调查矿区地质构造、矿体特征及矿石质量,圈定采空区范围,核实界内及界外资源储量,同时分析了控矿因素,希望对该区资源勘查和地质找矿工作起到指导作用。
关键词:矿床地质特征;控矿因素;找矿远景中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)20-0071-2 收稿日期:2020-10作者简介:赵涌涛,男,生于1986年,汉族,河北唐山人,本科,工程师,研究方向:固体矿产勘查。
1 地质背景辽宁省北票市二道沟—平房矿区金矿下属二个采区,其中二道沟采区位于辽宁省北票市城区北西方向约38km,位于龙潭乡政府所在地北西方向约11km,行政区划隶属于北票市龙潭乡管辖;平房采区位于北票市城区北西方向约26km,位于西官营子镇北西方向5km,行政区划隶属于北票市西官营子镇管辖。
二道沟采区中心地理坐标:东经:120 °20′30″;北纬:41°57′02″区域广泛发育太古界建平群小塔子沟变质岩系,该岩系岩石类型包括:黑云角闪斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩及以包体形式存在的斜长角闪岩和磁铁石英岩等岩石,以及中生代火山断陷盆地西南部边缘[1]。
2 矿区地质特征2.1 地层区内出露的地层主要为第四系上更新统(Q3),分布于矿区南东侧的山前坡地。
岩性为砂质粘土及亚粘土。
2.2 构造区内构造发育,断裂构造主要呈北西向,或近东西向,规模大小不一。
倾向南西或北东,倾角一般70°~88°,严格控制着岩脉空间展布,表现出为不同期次线性构造,既有成矿前构造,也有导矿和容矿断裂构造。
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BPSM-Ⅲ 型在线粒度分析仪在辽宁排山楼金矿的应用严凡涛; 刘英驰; 李传伟; 吴畏; 庞利博【期刊名称】《《中国矿业》》【年(卷),期】2019(028)0z2【总页数】5页(P455-459)【关键词】BPSM-Ⅲ型在线粒度分析仪; 取样器; 粒度; 浓度【作者】严凡涛; 刘英驰; 李传伟; 吴畏; 庞利博【作者单位】北京矿冶科技集团有限公司北京100160; 矿冶过程自动控制技术国家重点实验室北京100160; 矿冶过程自动控制技术北京市重点实验室北京100160; 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司辽宁阜新123000【正文语种】中文【中图分类】TF1辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司(以下简称“排山楼金矿”)选矿厂于1996年10月开始建设,并于1997年7月竣工投产,设计规模为1 200 t/d。
在生产期间,通过对破碎系统、磨矿系统等其他工艺系统进行改造,2013年选厂生产规模达到3 000 t/d。
为了更近一步提高矿产资源利用率,即在提高金精矿回收率的基础上,提高金精矿的品位,减少能耗,降低污染,减轻工人劳动强度,增加收益,公司于2015年公开招标,进行选厂自动化系统改造,其中磨矿粒度实现在线实时测量,且能够与磨机给矿量、给水量实现连锁控制作为此次改造重点之一。
当前磨矿粒度采用人工取样筛分,用筛子定时检查分级溢流粒度[1]。
该方法不仅费时费力,且由于人工取样筛分的不确定性而造成测量结果不准确且不及时,严重影响了磨矿的技术指标,造成了大量的经济损失。
为了保证磨矿作业的产品达到规定的技术经济指标,避免磨矿出现“过磨”和“欠磨”现象,公司迫切需要一种能够实时测量磨矿粒度的分析仪。
北京矿冶科技集团有限公司研制的BPSM-Ⅲ型在线粒度分析仪,不仅能够实时测量磨矿矿浆的粒度,且测量结果准确,传递数据及时,操作简单,维护量小,已广泛运用于全国各大选厂,备受好评。
基于此,辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司于2016年引进北京矿冶科技集团有限公司研制的BPSM-Ⅲ型在线粒度分析仪(以下简称“粒度仪”)和配套的取样器系统。
1 BPSM-Ⅲ型在线粒度分析仪的组成和特点1.1 系统的组成排山楼黄金矿业有限责任公司选矿厂采用的粒度仪系统由三部分组成,即一次取样器、粒度仪和返回系统。
一次取样器为2台TMC10取样器,专门对一系列和二系列旋流器溢流矿浆进行取样。
粒度仪负责进行粒度分析,并将粒度分析结果实时输送到DCS系统。
返回系统及时将一次取样器所取的矿浆全部返回工艺流程。
系统组成图如图1所示。
图1 粒度仪系统组成图Fig.1 Constitution of particle size analyzer system1.2 一次取样器的组成和特点取样器的主要目的就是获取具有代表性的样品,要实现对物料取样的代表性,取样器必须满足以下两条原则:一是可以从整个工艺流中切取固定厚度的“一片”样品;二是被切取的“一片”样品可以完整地经过取样刀口流出而不溢出或者堵塞。
满足以上两条取样原则的取样器,将使物料中的颗粒机会均等地进入取样刀口并排出,保证取样具有代表性。
否则,在取样的过程中,物料中的大颗粒,或是密度大的颗粒将有与普通颗粒不均等的机会进入取样刀口并流出形成样品,造成样品浓度、粒度和品位等工艺指标参数不具代表性或代表性差[2]。
基于现场矿浆的流量、浓度、粒度和安装空间等参数,对一系列和二系列取样点,设计为固定刀口取样器,型号为TMC。
TMC取样器如图2所示,取样器由箱体、取样刀口、刀口帽和排矿箱等零部件组成。
箱体内衬胶,确保箱体耐磨且防腐。
取样刀口为D型结构,确保箱体内不同深度的矿浆能够顺利流入取样刀口。
刀口帽套在刀口前端,保护刀口,防止其磨损。
排矿箱为梯形结构,其空间足够容纳所取矿浆且无障碍的流出。
图2 TMC管道取样器Fig.2 TMC pipeline sampler1.3 粒度仪的组成和特点BPSM-Ⅲ型在线粒度分析仪是北京矿冶科技集团有限公司借鉴国外Outotec公司设计的粒度仪优点,克服其产品在使用过程中的缺点,同时结合我国选厂的实际使用需求基础上进行研制的。
其粒度测量原理是被测矿浆样品通过矿浆入口流入粒度测量装置,并在粒度测量装置中流动。
当矿浆流经动触头和静触头之间时,矿浆中的矿粒大小属性被传感器测量出来并被传送到控制器中进行分析计算,被测量过的矿浆从矿浆出口流出粒度测量装置[3]。
1.3.1 粒度仪的组成BPSM-Ⅲ型在线粒度分析仪总体结构见图3,主要由主控制箱、气控箱、测度测量头、排矿箱、多流道切换箱、稳流箱等组成,根据客户需求,同时集成了浓度称重箱,以便在测量粒度时测量浓度。
图3 粒度仪结构图Fig.3 Structure of particle size analyzer1.3.2 主要性能特点BPSM-Ⅲ型在线粒度分析仪的主要性能特点:①动触头和静触头直接接触,直接测量矿浆中的颗粒尺寸——矿浆粒度;②采用称重溢流法测量矿浆浓度,方法简单可靠、直观、测量精确;③一台仪器能够测量多达4个通道的矿浆;④对每一个矿浆通道的粒度,可以同时计算出5个粒级,也就是说,对每一次测量,同时有5个粒级的信号输出;⑤对每一个矿浆通道的粒度,可以同时计算出5个粒级,也就是说,对每一次测量,同时有5个粒级的信号输出;⑥多通道测量时,分析测量实时性高,典型情况下每个通道可以在90秒内完成测量,4个通道循环测量一遍360秒即可完成。
单通道测量时可以实时连续地检测磨矿矿浆颗粒情况的变化;⑦自动、手动零点校正,可自动排除矿浆磨损给粒度测量带来的精度损失[4],零点检测时对浓度称重稳流箱进行体积标定,可自动排除结垢后体积变小对浓度测量的影响;⑧配套的标定软件——BCR软件使用户不必掌握深奥的数理统计原理即可轻松完成标定数据的回归分析;⑨矿浆黏度、温度不会对粒度测量带来影响,矿浆中的气泡不会影响粒度的测量精度;⑩灵活多样的通讯接口可以同绝大多数自动化系统组网通讯;人性化的人机界面,通俗易懂的触摸屏操作方式,现场操作人员可以很快上手;不锈钢机身,耐腐蚀;高强度陶瓷测量触头,坚固耐磨;自动化程度高,维护量少,具有一定的防水、防尘功能,可以用水整体冲刷清扫。
1.4 返回系统返回系统主要由泵池、液位检测仪和返回泵,比如渣浆泵等组成。
一次取样器所取的样品,全部流经粒度仪,一部分经过粒度仪测量头测量后,流入到泵池,另一部分通过多流道切换箱直接流入到泵池。
泵池上方的液位计检测泵池液位的高度,当液位达到设定上限后,返回泵启动,将矿浆返回至工艺流程。
当液位低于设定下限后,返回泵停止运行。
2 现场应用效果2.1 设备安装粒度仪安装在选矿车间一系列厂房内,2台取样器分别安装在1#和2#旋流器溢流管路上,如图4和图5所示。
设备于2016年4月7日完成安装,并上电开始调试。
图4 粒度仪及1#取样器现场安装位置图Fig.4 Installation position of particle size analyzer and 1# sampler图5 2#取样器安装位置图Fig.5 Installation position of 2# sampler2.2 BPSM-Ⅲ粒度仪测量精度考察BPSM-Ⅲ型粒度仪具有测量粒度和浓度两种功能。
测量粒度时,需要建立回归模型,然后通过模型计算出各粒级值。
通过粒度仪所获取的标定样品,人工进行测量粒度,获得粒度值,然后将粒度仪在获取标定样过程中计算的标准偏差和颗粒平均值,一起输入至BCR软件,通过对测量数据进行回归分析,最终获得每个粒级的回归模型。
将模型数据输入粒度仪,即可对取样矿浆进行实时测量。
BPSM粒度仪测量浓度采用的方法是称重法,即称重箱空载时,称重传感器测量称重箱的重量为M0,然后在称重箱里面注入清水,获得称重箱和水的重量M2,水的密度为ρ=1.0 g/mL,利用式(1)获取称重箱的体积V。
(1)将称重箱体积V和现场矿石密度ρ输入粒度仪参数设置画面,利用式(2)和式(3)即可获得矿浆的浓度。
(2)(3)式中:ρ为矿浆密度;D为矿浆浓度;M3为矿浆的质量,r为矿石比重。
通过连续取不低于10组的样品,对比粒度仪测量的浓度和人工用浓度壶测量的浓度,计算出平均偏差值,将其输入至粒度仪浓度测量界面的“偏移量”,以便对浓度测量值进行较真,提高测量精度。
在粒度仪安装完成后,进行调试。
通过对粒度仪进行连续取样,对每个通道的每个粒级获取足够的样品,以此为依据,建立了每个通道每个粒级的回归模型。
同时,通过粒度仪测量的浓度与人工测量的浓度进行不断的对比,获取了浓度测量的“偏移量”。
此时,粒度仪即可进行精度验证,以便判断测量结果是否准确,测量值能否指导生产。
为保证验证的合理性,对同一份样品,分别用粒度仪测量的粒度和浓度与人工测量的粒度和浓度进行了精度对比考察。
2.2.1 粒度测量精度按照排山楼金矿实际生产需要,标定-200目、+100目2个粒级。
粒度测量精度要求标准偏差不超过2%。
1) 流道1测量精度考察。
建立模型后,对测量精度进行取样对比考察,验证粒度仪的测量精度。
流道1的测量对比数据见表1。
由表1可知,流道1的-200目与+100目的仪器测量值与人工测量值的变化趋势一致。
-200目的标准偏差为0.29%,+100目标准偏差为0.22%,满足测量精度指标。
表1 流道1粒级测量数据对比表Table 1 Comparison table of particle size measuring data for flow 1序号-200目+100目人工测量值/%仪器测量值/%绝对偏差/%人工测量值/%仪器测量值/%绝对偏差/%179.4679.350.110.711.320.61281.6681.630.030.650.810.16382.9382.230. 700.510.760.25471.5271.490.032.322.900.58572.4872.87-0.391.041.080.04682.0182.44-0.430.370.570.20782.8282.250.570.270.620.35878.7878.96-0.180.771.490.72978.3178.52-0.210.801.470.67标准偏差0.290.22表2 流道2粒级测量数据对比表Table 2 Comparison table of particle size measuring data for flow 2序号-200目+100目人工测量值/%仪器测量值/%绝对偏差/%人工测量值/%仪器测量值/%绝对偏差/%178.4076.092.311.712.09-0.38271.0871.24-0.164.745.24-0.50382.1079.073.030.651.02-0.37475.7276.71-0.991.401.84-0.44581.1081.69-0.590.380.39-0.01686.8085.301.500.260.050.21779.6477.721.920.941.56-0.62877.7476.081.661.472.32-0.85975.5073.841.662.603.50-0.90标准偏差1.150.262) 流道2测量精度考察。