[发明专利]利用数据库辅助选矿工艺流程设计的方法无效

专利信息
申请号: 201110200040.7 申请日: 2011-07-18
公开(公告)号: CN102890727A 公开(公告)日: 2013-01-23
发明(设计)人: 张洪建;范建炜;范毅龙 申请(专利权)人: 昆明伯尔瑞科技开发有限公司;昆明有色冶金设计研究院股份公司
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50;G06F17/30
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 650106 云南省昆*** 国省代码: 云南;53
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摘要:
搜索关键词: 利用 数据库 辅助 选矿 工艺流程 设计 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种用于保存选矿工艺流程设计和计算中计算数据的数据库结构,尤其是能够将保存的数据直接用于模拟计算并指导生产。

背景技术

目前,选矿工艺流程的过程无疑是个非常复杂的过程,往往其复杂不仅在于选矿过程本身,又在于矿石性质的千差万别,选矿工艺流程中包含了流程设计和流程计算,流程设计可以通过各类计算机辅助制图软件进行,流程计算比较复杂,但是,现今公诸于众的各类使用计算机技术解决选矿工艺流程计算的方案中,都没有一个系统性的、普遍抽象的数据库结构设计方案作为支撑,由此导致这些技术只能针对某一种工艺流程进行数据计算及保存(比如针对破碎流程、浮选流程),从而也导致了这些技术的使用局限性和实用性。

发明内容

为了克服现有对选矿工艺流程计算数据保存技术的使用局限性和通用性不足,本发明提供了一种数据库结构设计方案,该方案不仅能保存特定的选矿工艺流程的模拟计算内容,而且还能够适用于各类符合选矿工艺设计标准的工艺流程中的数据保存,从而将存储的数据方便的用于模拟计算当中,扩大选矿工艺流程计算数据保存技术的实用性和适用面。

因为在标准的选矿工艺流程当中,通常包括破碎、筛分、浮选等标准过程,每个标准过程使用的选矿设备不尽相同,每台设备的作用也不一样,对于选矿工艺的流程计算来说,其中每一个过程的参数、每一台设备的属性以及原始矿石的指标,都将影响到计算结果,所以,本发明对于解决这些技术问题所采用的技术方案是:

第一,根据工艺流程的设计标准,针对原始矿石的指标,建立原始矿石的指标数据表,此表记录原始矿石的普式硬度,其中包括:产率(%),矿石量(t/h),重量浓度(%),体积浓度(%),液固比以及含水量(t/h),因为实际的选矿过程,在一批矿石中,可能含有多种矿石种类,所以此表每条记录代表一种所包含的矿石信息,符合实际选矿的条件和要求。

第二,根据能量守恒定律,将选矿过程看作是一个整体,一定质量的矿石进入到选矿过程中,当达到平衡值时(现实中只能无限的趋近于这个理论值,必须人为设定一个平衡范围),矿石的质量总体守恒,矿石不可能凭空产生或者消失。根据这一自然规律,建立流程守恒数据表,此表记录了每次选矿工艺流程所遵循的平衡标准及平衡范围,其中包括:平衡范围(pubBalance),设计规模(pubInput)。

第三,根据工艺流程中不同过程所涉及的有限种类的设备,为每种类型的设备建立设备数据表,此表记录了该类设备的设备参数、规格,比如针对破碎设备,我们设计如下表结构:破碎产品最大粒度dmax、破碎机排矿口i、筛孔形状系数K及筛分效率E,用来存储破碎设备的设备参数和规格,这些参数在计算中,将根据流程中规定的特定过程(闭路破碎或开路破碎)以及原始矿石的可碎性(易碎、难碎、中等易碎),经过特定的公式(每种设备都有自己的计算公式,如破碎机在闭路破碎的过程中,dmax=i/K)进行计算,计算结果将为下一过程的计算提供基础数据。

第四,根据选矿工艺流程的设计标准,对于模拟计算的要求,模拟计算旨在计算每次物料通过各类设备后,所产生的若干种物理属性、化学属性的变化,所以,针对这个情况,建立通用的矿物属性表,此表记录了矿物即时的各类物理属性、化学属性的数据,如:产率γ、重量浓度Cw、液固比R、含水量W、体积浓度Cv、矿石颗粒密度P、矿浆密度Pp、品位β、回收率ε。有了此表,可以有效监控物料通过每种流程后,性质的变化情况,此表记录下这些数据,便于下一步对这些数据的处理。

第五,根据选矿工艺流程的设计标准,对于整个选矿工艺流程来说,它是一个有序的拓扑结构,遵循一定的执行顺序和路径,依次进行的一种过程,要对整个选矿工艺流程进行计算,就必须严格按照这种拓扑顺序进行计算操作,为了将这种有序的拓扑结构存储为计算机可以识别的数据,建立选矿工艺流程计算拓扑关系表,此表通过科学的设计,记录了完整的选矿工艺流程中所涉及的每个步骤、过程的拓扑序列,如:子过程编号(CDID)、父过程编号(CPDID)、子过程类型(CDType)、父过程类型(CPDType)、线路类型(LineType)。

附图说明:

图1是本发明的整体结构图

图2是本发明具体的数据库表结构图

图3是选矿过程中能量守恒示意图

图4是本发明在选矿工艺流程中所处的位置

图5是选矿工艺计算的流程图

图6是本发明第一个实施例

图7是本发明第一个实施例的计算结果表

图8是本发明第二个实施例

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