Cтраница 2
Датчики плотности, расхода пульпы, рН, температуры, частоты вибраций, шг ровой загрузки мельниц и других механических энергетических параметров обе рудования уже работают достаточно надежно. На многих фабриках проводятс испытания датчиков остаточной концентрации в пульпе основных флотационны реагентов - ксантогенлта, жидкого стекла, S2r, CN -, Си, Са2 и других ионо. Имеются интересные разработки датчиков визуальных параметре таких, как цвет, блеск и толщина слоя пены во флотационных машинах. [16]
Значения гидравлических уклонов. [17] |
При значительных изменениях расхода пульпы иногда следует рассмотреть целесообразность перевода пульповода на режим заиления, а также сгущения или разжижения пульпы. [18]
Специально для измерения расхода различных пульп, шлама, горячего гидрогенизата и других подобных веществ в Ленинградском технологическом институте им. Такой расходомер был с успехом испытан на алюминатном растворе и на нефе-лино-известковой пульпе. Расходомеры с вспомогательным теплоносителем особенно целесообразны для кристаллизирующих веществ. [19]
Задаются: Q - расход пульпы, л / с; Я3 - глубина спуска труб от уровня излива, м; h0 - глубина уровня рабочей жидкости в стволе от уровня излива, м; - ур - удельный вес рабочей жидкости, Н / м3; 1п - удельный вес породы, Н / м3; VK - расчетная средняя механическая скорость бурения, м / с; D - диаметр ствола, м; d - диаметр пилот-скважины, м; / - площадь сечения подъемных труб, м2; z - количество подъемных труб. [20]
Значение q F определяет расход пульпы, движущейся в обратном направлении. [21]
В соответствии с этим расход пульпы, направляемой из цеха выпарки в цех вывода сульфатов, зависит от концентрации Na2SO4 в ней, а последняя определяется содержанием сернокислого натрия в питающем рассоле. Таким образом, при постоянной производительности цеха вывода сульфатов по готовому продукту, определяемой отсутствием накопления Na2SO4 в питающем рассоле, для снижения содержания сернокислого натрия в питающем рассоле необходимо увеличивать долю обратной соли ( пульпы), направляемую в цех вывода сульфатов с пульпой из цеха выпарки. [22]
Уже давно для измерения расхода угольной пульпы в трубе диаметром 300 мм был применен преобразователь расхода, состоящий из наружного электрического нагревателя точечного типа с одним терморезистором, помещенным около него, и другим - установленным на ненагретой стенке трубы. Терморезисторы включены в плечи автоматически уравновешивающегося моста. [23]
Их рекомендуется применять при измерении расхода пульп и суспензий. [24]
Попутно заметим, что при измерении расхода пульпы и жидкостной суспензии надо обращать серьезное внимание на правильность оценки величины вязкости, которая, как правило, выше, чем у чистых жидкостей. Это необходимо для вычисления числа Re и правильного определения коэффициента расхода сужающего устройства. [25]
Туда же поступает информация из контура контроля расхода пульпы. Блок перемножения выдает в систему регулирования информацию о количестве твердого, поступившего в процесс. Сигнал, пропорциональный количеству твердого, через блок преобразования 36 поступает в регулятор Зв расхода реагента-собирателя. [26]
В одной [2, 3 ] из конструкций прибора, предназначенного для измерения расхода пульп, разность температур пограничного слоя контролируется двумя термосопротивлениями типа ММТ-1, включенными в противоположные плечи моста и расположенными в двух кожухах снаружи трубы. Температура внутри этого кожуха определяется коэффициентом теплопередачи а от стенки трубы к жидкости, зависящим от скорости последней. [27]
Расходомеры переменного перепада давлений довольно часто применяют и для измерения расхода различных пульп и водогрунтовых смесей. Характерной особенностью данных сред является то, что плотности их легкой и тяжелой фаз мало отличаются друг от друга. [28]
В КБ Цветметавтоматика разработан ультразвуковой расходомер типа РУЗ-282м для измерения расхода пульпы четырех-хлористого титана и ультразвуковой расходомер типа РУЗ-714 для измерения расхода алюминатных растворов. Прибор РУЗ-714 может явиться базовой конструкцией для создания двухканальных ультразвуковых расходомеров различного назначения. Ведется также разработка ультразвукового расходомера по одноканаль-пой фазовой схеме. [29]
По полученным расчетным значениям напора Я ( 187) и расходу пульпы V ( 186) производят выбор пульпонасоса. [30]