序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 具有多个测量通道的X射线荧光分析仪和用于执行X射线荧光分析的方法 CN201880094863.6 2018-04-20 CN112313506A 2021-02-02 T·科斯基宁; A·佩里; H·西皮拉
一种X射线荧光分析仪,其包括用于沿第一光轴(204)的方向发射入射X射线(206)的X射线管(402)。浆料处理单元(201)被配置成维持浆料的样品(202)与所述X射线管之间的恒定距离。第一晶体衍射仪(601、1501)相对于所述浆料处理单元(201)沿第一方向定位。其包括第一晶体(603、1502)和第一辐射检测器(602、1505),该第一辐射检测器被配置成以第一能量分辨率检测由所述第一晶体(603、1502)衍射的荧光X射线。第二晶体衍射仪(1511)相对于所述浆料处理单元(201)沿第二方向定位。其包括第二晶体(1512)和第二辐射检测器(1515),该第二辐射检测器被配置成以第二能量分辨率检测由所述第二晶体(1512)衍射的荧光X射线。所述第一晶体(603、1502)是热解石墨晶体,所述第二晶体(1512)包括热解石墨以外的材料,并且所述第一晶体衍射仪和所述第二晶体衍射仪被配置成将相同元素的特征荧光辐射导向至其相应的辐射检测器。
2 X射线荧光分析仪和用于执行X射线荧光分析的方法 CN201880094877.8 2018-04-20 CN112292593A 2021-01-29 T·科斯基宁; A·佩里; H·西皮拉
一种X射线荧光分析仪,其包括用于沿第一光轴(204)的方向发射入射X射线(206)的X射线管(402)。浆料处理单元(201)被配置成维持浆料样品(202)与所述X射线管之间的恒定距离。第一晶体衍射仪(601)相对于所述浆料处理单元(201)沿第一方向定位,并且被配置成从传播到所述第一方向上的荧光X射线(207)中分离预定第一波长范围。第一晶体衍射仪被配置成将处于所分离的预定第一波长范围内的荧光X射线导向至第一辐射检测器(602、1505)。第一晶体衍射仪(601)包括具有衍射表面(801、803、805)的热解石墨晶体(603、802、804),所述衍射表面是单连通表面。所述第一辐射检测器(602)是固态半导体检测器。
3 控制废物处理装置中的潜在污染物的平的系统 CN200580016469.3 2005-03-17 CN1956828A 2007-05-02 V·G·格尼登科; I·V·戈亚彻夫; S·A·迪米特里夫; D·佩加茨
发明是一种根据特定化学物质的平在废物加工装置的入口处在线分拣废物物质的设备和方法,所述特定化学物质典型为在所述废物物质中检测到的氯。所述设备包括向称重模提供废物物质优选直至达到预设极限值的废物物质入口。随后,该控制体积的废物被引入脉冲中子材料分析器内,所述脉冲中子材料分析器被最优化以确定所述控制体积中的特定化学物质的含量。控制装置如计算机随后确定所述废物的控制体积中的所述化学物质的水平高于或低于预设阈值,且由此引导所述废物进入两条通道中的一条通道或另一条通道。这些通道中的一条通道接收具有低含量的所述给定化学物质的废物,以将其引入所述废物加工室内。另一条通道贮存所述废物直至例如其可与具有足够低的含量水平的其它废物混合以使得所述化学物质的总量仍低于阈值。
4 X射线荧光分析仪和用于执行X射线荧光分析的方法 CN201880094862.1 2018-04-20 CN112313505A 2021-02-02 T·科斯基宁; A·佩里; H·西皮拉
一种X射线荧光分析仪,其包括用于沿第一光轴(204)的方向发射入射X射线(206)的X射线管(402)。浆料处理单元(201)被配置成维持浆料样品(202)与所述X射线管之间的恒定距离。第一晶体衍射仪(601)相对于所述浆料处理单元(201)沿第一方向定位,并且被配置成从传播到所述第一方向上的荧光X射线(207)中分离预定第一波长范围。它被配置成将处于所分离的预定第一波长范围内的荧光X射线导向至第一辐射检测器(602、505)。所述X射线管(402)的输入功率额定值为至少400瓦。第一晶体衍射仪(601)包括热解石墨晶体(603)。所述X射线管(402)与所述浆料处理单元(201)之间的光路是直接的,其间没有衍射仪。
5 借助于X射线发光分离矿物的方法 CN201180032804.4 2011-11-08 CN102971089A 2013-03-13 莱昂尼德·瓦西里埃维奇·卡扎科夫; 纳塔利亚·帕弗洛弗纳·科洛索瓦
本方法涉及矿物富集领域。该方法包括在激发辐射脉冲结束随后的给定时间后,设置发光信号强度的阈值,在记录矿物发光信号强度的过程中,在每一激发辐射脉冲随后的给定时间后,测量发光信号的强度,如果记录的信号超过了预设的阈值,记录获得的每一个发光信号的强度值,将当前周期的测量值与之前周期获得的值进行比较,确定强度值达到其峰值时所处的周期,并且在测量的强度值达到其峰值时,对发光信号进行加工,以确定分离参数;当分离参数处于给定值的范围时,做出分离待被精选矿物的决定。
6 控制废物处理装置中的潜在污染物的平的系统 CN200580016469.3 2005-03-17 CN100556644C 2009-11-04 V·G·格尼登科; I·V·戈亚彻夫; S·A·迪米特里夫; D·佩加茨
发明是一种根据特定化学物质的平在废物加工装置的入口处在线分拣废物物质的设备和方法,所述特定化学物质典型为在所述废物物质中检测到的氯。所述设备包括向称重模提供废物物质优选直至达到预设极限值的废物物质入口。随后,该控制体积的废物被引入脉冲中子材料分析器内,所述脉冲中子材料分析器被最优化以确定所述控制体积中的特定化学物质的含量。控制装置如计算机随后确定所述废物的控制体积中的所述化学物质的水平高于或低于预设阈值,且由此引导所述废物进入两条通道中的一条通道或另一条通道。这些通道中的一条通道接收具有低含量的所述给定化学物质的废物,以将其引入所述废物加工室内。另一条通道贮存所述废物直至例如其可与具有足够低的含量水平的其它废物混合以使得所述化学物质的总量仍低于阈值。
7 跳汰机智能排料控制系统 CN200510109321.6 2005-10-17 CN100336603C 2007-09-12 熊诗波; 魏晋宏; 杨洁明; 李文英; 程珩
一种跳汰机智能排料控制系统属于机械电子及其控制技术领域,具体涉及一种跳汰机物料分离的模糊控制技术。提供一种能够最大限度地减少排出的矸石中和中的错配物,最大限度地减少精煤流失,提高精煤产率,以床层厚度与床层密度为反馈量的跳汰机排料控制系统。该系统以床层密度值作为反馈量对床层厚度期望值进行自动调整,并采用模糊控制方法代替常规逻辑控制或PID控制。床层厚度给定值的修正基于床层密度测量信息,通过γ射线密度探测装置Ⅷ获取的底层密度值对给定值进行修正。用模糊控制方法代替常规逻辑控制或PID控制,能够稳定床层,避免大排大放,使矸石带煤率大大降低,对提高煤的回收率起到重要作用;能随入洗原煤性质的变化自动修正床层厚度期望值,对稳定精煤灰分、减少精煤流失,提高选煤产品的质量起到重要作用。
8 矸石分选机 CN94113310.9 1994-12-30 CN1125645A 1996-07-03 周春生
一种采用射线透射分选原的煤矸石分选机,由颗粒原煤给料系统、皮带运输机、电子脉冲信号控制系统、气动排矸总成和精煤输送电子秤构成,由给料系统输送原煤通过射线源和接收探头之间,探头将接收的光信号转换为电信号,经信号处理后,控制高速气开闭以排除矸石,并采用射线源屏蔽室机械联器、临界气压机械联锁器、电器联锁器,以保证本发明安全可靠地运行。本发明分选精度高,实用性强,耗电少,成本低。
9 借助于X射线发光分离矿物的方法 CN201180032804.4 2011-11-08 CN102971089B 2014-03-26 莱昂尼德·瓦西里埃维奇·卡扎科夫; 纳塔利亚·帕弗洛弗纳·科洛索瓦
本方法涉及矿物富集领域。该方法包括在激发辐射脉冲结束随后的给定时间后,设置发光信号强度的阈值,在记录矿物发光信号强度的过程中,在每一激发辐射脉冲随后的给定时间后,测量发光信号的强度,如果记录的信号超过了预设的阈值,记录获得的每一个发光信号的强度值,将当前周期的测量值与之前周期获得的值进行比较,确定强度值达到其峰值时所处的周期,并且在测量的强度值达到其峰值时,对发光信号进行加工,以确定分离参数;当分离参数处于给定值的范围时,做出分离待被精选矿物的决定。
10 依据其发光特性分离矿物的方法 CN201180032818.6 2011-11-08 CN102958621B 2014-02-05 叶夫根尼·尼克拉维奇·弗拉基米罗维; 莱昂尼德·瓦西里埃维奇·卡扎科夫; 弗拉基米尔·罗西弗维奇·斯维特科夫
本方法涉及矿物富集领域。该方法包括建立发光信号强度阈值,所述发光信号产生于激发辐射脉冲作用于被分离的物质期间以及激发脉冲结束随后的特定时间之后,并且,在加工记录信号时,首先确定发光信号强度值,将所获得的值与特定的阈值比较,并且,如果超过了阈值,对信号进行加工,以确定选择的分离标准值,将该加工结果与特定的阈值比较,并且,如果比较结果符合特定的标准,从被分离的物质中分离被富集的矿物;如果激发脉冲结束随后的特定时间之后的发光信号强度值小于它的阈值,确定激发辐射脉冲期间产生的发光信号强度值,将该值与特定的阈值比较,并且,如果超过了阈值,从被分离的物质中分离被富集的矿物。
11 依据其发光特性分离矿物的方法 CN201180032818.6 2011-11-08 CN102958621A 2013-03-06 叶夫根尼·尼克拉维奇·弗拉基米罗维; 莱昂尼德·瓦西里埃维奇·卡扎科夫; 弗拉基米尔·罗西弗维奇·斯维特科夫
本方法涉及矿物富集领域。该方法包括建立发光信号强度阈值,所述发光信号产生于激发辐射脉冲作用于被分离的物质期间以及激发脉冲结束随后的特定时间之后,并且,在加工记录信号时,首先确定发光信号强度值,将所获得的值与特定的阈值比较,并且,如果超过了阈值,对信号进行加工,以确定选择的分离标准值,将该加工结果与特定的阈值比较,并且,如果比较结果符合特定的标准,从被分离的物质中分离被富集的矿物;如果激发脉冲结束随后的特定时间之后的发光信号强度值小于它的阈值,确定激发辐射脉冲期间产生的发光信号强度值,将该值与特定的阈值比较,并且,如果超过了阈值,从被分离的物质中分离被富集的矿物。
12 Control of jig separators US294511 1988-12-22 US5028317A 1991-07-02 Geoffrey J. Lyman
The density of the material in the jig bed is measured in consecutive short segments over the jig cycle, the time period of each segment being not greater than one-tenth the cycle time of the jig, to determine the density signature or profile of the jig. By controlling the operating parameters (e.g. inlet and outlet valve opening and closing, underbed flow rate, discharge gate position and jig working air pressure) of the jig, the density signature or profile is maintained within a control envelope for efficient stratification of the mineral.
13 Gold ore sorting US140865 1987-12-29 US4830193A 1989-05-16 Colin G. Clayton; Ramon Spackman
A gold sorting plant in which the gold content of lumps of ore is measured by means of a neutron activation analytical technique. Separate lumps of gold ore are graded in two sizes which are presented to an irradiator such as to irradiate them uniformly. The energized lumps of ore are conveyed to an analyzer/sorter station where the intensity of .gamma.-rays having an energy of 297 KeV from each lump of ore is measured, and it is accepted or rejected for further processing. Various forms of irradiator and analyzer/sorter are described.
14 Method for monitoring the efficiency of raw material beneficiation apparatus US213677 1980-12-05 US4345994A 1982-08-24 Joseph W. Leonard, III; Joseph W. Leonard, IV
A method for determining the efficiency of float-sink raw material separation units which achieve separation by specific gravity sorting of raw material in particle form introduced to a liquid bath. The efficiency is determined by introducing to the bath, with the raw material in particle form for separation, prepared particles of determined size and specific gravity and detecting the separation location of these prepared particles.
15 Control apparatus for coal/mineral jigs US848127 1992-03-09 US5207742A 1993-05-04 G. Edward Scutt; John J. Glista
A nuclear jig control unit which is an electronically controlled system employing nuclear sensing devices and electro-hydraulic operators to proportionally control the opening and closing of a refuse gate of a jig. These components permit remote operator control and monitoring of the jig. The system provides for immediate adjustment of the specific gravity setting which triggers refuse discharge. This allows complete removal of the built-up refuse yet minimizes inadvertent coal losses with the refuse.
16 Method and apparatus for processing high-ash coal slurries by flotation, particularly for processing gas coal and open-burning coal which are difficult to float US356319 1982-03-09 US4477338A 1984-10-16 Karl Hellmann
A method is proposed for processing high-ash coal sludges by flotation of a slurry in the cells of flotation units, particularly for processing gas coal and open burning coal which are difficult to float, in which the coal slurry to be processed flows through the cells of the flotation unit pre-conditioned and controllably, particularly with control of the dwell time. In a preferred embodiment, the control of the dwell time occurs by a controlled distribution of the slurry to cells of the flotation unit which operate in parallel. For the purpose of controlling the dwell time of the slurry in a flotation unit, cells which are traversed in parallel are additionally connected or disconnected as a function of operating parameters, such as slurry density or solids content or solids distribution.
17 Control method and apparatus for sorting separator JP50388687 1987-06-29 JP2530871B2 1996-09-04 RIIMAN SHOFUREI JON
18 Selection of waste matters JP15407875 1975-12-25 JPS5278667A 1977-07-02 SATOMI YOSHIYASU; SHINOZAKI YOSHIHARU; OGIWARA KIYOSHI
19 JPS5210416B2 - JP8290772 1972-08-19 JPS5210416B2 1977-03-24
20 JPS4938880A - JP8290772 1972-08-19 JPS4938880A 1974-04-11
QQ群二维码
意见反馈