Автоматизация процесса флотации сульфидной золотосодержащей руды, страница 26

Автоматическое регулирование расхода сжатого воздуха. Измерение расхода сжатого воздуха, поступающего в каждую флотомашину, осуществляют с помощью вихревого расходомера VFM 5095 KROHNE Marshall. Расходомер состоит из первичного датчика VFS 5000 (поз. 8-1, 11-1, 13-1, 16-1, 18-1, 20-1, 22-1) и преобразователя сигнала VFС 095 (поз. 8-2, 11-2, 13-2, 16-2, 18-2, 20-2, 22-2). Сигнал с датчика  преобразуется  с помощью преобразователя VFС 095 в выходной сигнал 4-20 мА, который поступает на аналоговый вход контроллера ввода-вывода Beckhoff ВX3100 и по шине Profibus передается на контроллер SIMATIC S7-300. Контроллер вырабатывает управляющее воздействие, которое поступает на вход электропневмоцилиндра Camozzi серии 40 (поз. 8-3, 11-3, 13-3, 16-3, 18-3, 20-3, 22-3), где происходит преобразование электрического сигнала от программируемого контроллера в пневматическое воздействие,  которое приводит в движение шток цилиндра. Шток цилиндра сочленен с шиберной заслонкой. В зависимости от вида управляющего воздействия пневмоцилиндр перемещает шиберную заслонку, установленную на трубопроводе, тем самым регулируя расход воздуха во флотомашину. Сигнал с контроллера поступает по сети Ethernet на ЭВМ оператора.

Автоматическое регулирование расхода ксантогената. Измерение расхода ксантогената во флотомашине 3 осуществляют с помощью электромагнитного расходомера OPTIFLUX 4040 С. Данный расходомер предназначен для всех технологических процессов. Характеризуется стойкостью к воздействию агрессивных химических веществ и вакууму.

Электромагнитный расходомер состоит из первичного преобразователя (поз. 10-1), который устанавливается на трубопроводе, и преобразователя сигнала OPTIFLUX IFC 300 (поз. 10-2). В компактном исполнении преобразователь сигнала монтируется прямо на первичном преобразователе.

Электромагнитные расходомеры измеряют объемный расход электропроводящих жидкостей. Принцип работы электромагнитного расходомера OPTIFLUX 4040 С основан на измерении ЭДС, индуктируемой потоком электропроводной жидкости, протекающей через постоянное магнитное поле. Выходной сигнал с расходомера поступает на аналоговый вход контроллера ввода-вывода Beckhoff  ВX3100 и по шине Profibus передается на программируемый контроллер SIMATIC S7-300. Сигнал с контроллера поступает по сети Ethernet на ЭВМ оператора для хранения, обработки и визуализации. Контроллер сравнивает полученную величину с заданным значением и если имеется отклонение, он вырабатывает управляющее воздействие, которое поступает на вход позиционера 1067 (поз. 10-3).  Позиционер преобразует сигнал от контроллера в пневматическое воздействие, которое приводит в действие вал, оказывающий воздействие на клапан 2632 с пневмоприводом (поз.  10-4), установленный на трубопроводе, тем самым регулируя расход ксантогената.

Автоматическое регулирование концентрации ионов меди. Концентрацию ионов меди в контактном чане измеряют с помощью электрода «ЭКОМ-Cu» (поз. 5-1), который преобразует ее в значение электродвижущей силы. В зависимости от концентрации ионов изменяется величина ЭДС на выходе электрода. Этот сигнал поступает на вход устройства регистрации и обработки электрических сигналов потенциометрических датчиков «ТАСМО-ТЕСТ-АП» (поз.  5-2), который преобразует ЭДС электрода «ЭКОМ-Cu» в цифровой код. Выходной сигнал от «ТАСМО-ТЕСТ-АП» поступает на аналоговый вход контроллера ввода-вывода Beckhoff ВX3100 и по шине Profibus передается на программируемый контроллер SIMATIC S7-300, где происходит его преобразование и сравнение с заданным значением концентрации ионов меди. Контроллер вырабатывает управляющее воздействие, которое поступает на вход позиционера 1067 (поз.  5-3). Позиционер преобразует сигнал от контроллера в пневматическое воздействие, которое приводит в действие вал, оказывающий воздействие на клапан 2632 с пневмаприводом (поз. 5-4), установленный на трубопроводе, тем самым, регулируя количество подаваемого медного купороса. Вся информация по данному контуру регулирования поступает по сети Ethernet на ЭВМ для хранения, обработки и визуализации.