В настоящее время процесс обогащения является неотъемлемой частью производственного процесса. Данная статья посвящена оценке фракционного состава измельченной горной породы как результата работы вибрационного грохота.Исследование построено на использовании визуального анализа процесса грохочения и компьютерной обработки.
Рассматривается комплексирование методов вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) и зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ) в рамках одномерных моделей. Использование этими двумя методами разных составляющих электромагнитного поля (ЭМП) позволяет с одной стороны уменьшить область эквивалентных решений, с другой – получить более полную информацию о геологической среде.
Влияние компьютерных технологий на все сферы деятельности в настоящее время колоссально. Внедрение инновационных идей позволяет упростить производственный процесс, обезопасив его и повысив экономическую выгоду. Одним из таких локомотивов является система технического зрения «умная камера», способная выполнять поставленные перед ней задачи разнообразного спектра.
В настоящее время автоматизация производственного процесса является весьма важной проблемой. Это обусловлено сложностью и вредностью работы на металлургических предприятиях. Инновационным решением данного вопроса могут стать системы технического зрения. Описаны основные предпосылки и проблематика машинного зрения. Предложены способы их реализации на основе программного продукта LabView компании «National Instruments».
Рассмотрены способы численного расчета работы вращающейся печи. Описаны особенности моделирования теплового режима работы вращающейся печи с учетом изменения температуры материала и футеровки по длине печи, запыленности газового потока.
Рассмотрены способы и возможность расчета горения газа в турбулентном потоке. Описаны основные уравнения, описывающие процесс горения, для определения длины факела и распределения температуры в факеле. Показаны программные продукты для расчета и моделирования сжигания газа.
Рассмотрена сущность процесса обжига шихты на клинкер. Построена модель вращающейся печи в программном пакете ReactOp. Найдены зависимости основных компонентов перерабатываемой шихты по длине печи спекания и общее изменение основных массовых потоков.
Описаны исследования, направленные на повышение энергетического совершенствования топливосжигающих устройств, работающих на газообразном энергоносителе, с целью обеспечения объемного горения за счет предварительного смешения энергоносителя с воздухом и удержания горючих фракций на поверхности минеральных добавок за счет адгезии, что способствует повышению экономичности устройств и снижению вредных выбросов.