
Когда слышишь ?расходомер электромагнитный 32?, первое, что приходит в голову – стандартный прибор для воды, условный проход, давление. Но в нашем деле, в обогащении, особенно на магнитных операциях, эта цифра 32 – часто не просто размер, а точка в сложной цепи. Многие ошибочно считают его рядовым элементом обвязки, ставят ?что подешевле?, а потом удивляются, почему нестабилен выход концентрата или перерасход промывочной воды. Сам через это проходил.
В технологии промывочной магнитной сепарации, которую, к слову, очень серьезно развивает китайская компания ООО Шицзячжуан Цзинькэнь Технологии (сайт их – https://www.jinken.ru), управление потоками пульпы и воды – это основа. Они как раз те, кто ушел от старых колонн и баков к полностью автоматическим системам. И вот в этих автоматических контурах очень часто встречаются ответвления, линии подачи промывочной воды или отвода продуктов сепарации именно на Ду 32. Это не случайность.
Этот диаметр часто оказывается оптимальным по соотношению ?расход-напор-точность контроля? для вспомогательных, но критичных потоков. Например, для подачи воды на отмывку немагнитных частиц в их аппаратах с гидравлической пульсацией или пневматической промывкой. Поставить меньше – не обеспечишь нужную интенсивность, поставить больше – потеряешь в точности дозирования, да и стоимость трубной обвязки растет.
Здесь и кроется первый профессиональный подвох. Электромагнитный расходомер на этот размер должен быть выбран не по паспорту, а с оглядкой на состав среды. Если это пульпа после измельчения – абразив. Если это оборотная вода с остаточной магнитной взвесью – есть риск осаждения на электродах. Обычные ?водяные? модели быстро выйдут из строя. Нужны с износостойкими вставками, с возможностью очистки электродов ультразвуком, о котором Цзинькэнь тоже пишет в контексте своих технологий.
История из практики. Ставили мы как-то систему на одном из отечественных ГОКов, где как раз внедряли оборудование, аналогичное разработкам Цзинькэнь. Заказали хорошие электромагнитные расходомеры 32 мм, с защитой от налипания. Смонтировали. А показания плавают. Начинаем разбираться.
Оказалось, монтажники поставили его после двух отводов под 90 градусов и задвижки, да еще и без прямых участков до и после. Прибор ?захлебывался? турбулентными потоками. Для электромагнитника, особенно на таком относительно малом диаметре, где профиль скорости сильно влияет на сигнал, это смерть. Пришлось переделывать, выдерживать по 5-6 Ду до и 3 после. Это кажется мелочью из учебника, но на стройке об этом вечно забывают.
Еще один момент – заземление. Не контурное, а именно для среды. Если труба пластиковая или футерованная, нужно обязательно ставить заземляющие кольца, иначе сигнала не будет. Или будет, но с дикими помехами от частотных преобразователей, которые стоят на насосах сепарационных установок. Видел, как из-за этого автоматика давала сбой, и сепаратор уходил в перерасход воды, смывая ценный концентрат.
В современных комплексах, подобных полностью автоматической промывочной магнитной сепарации от Цзинькэнь, расходомер 32 – это не просто датчик для считывания в журнал. Это активный участник контура управления. Его сигнал в реальном времени идет на регулирующий клапан или на изменение скорости шламового насоса.
Здесь возникает дилемма: нужна ли максимальная точность или максимальная стабильность? Для дозирования реагента – точность. Для поддержания уровня в баке-сепараторе – стабильность и быстрый отклик. Часто выбирают приборы с аналоговым выходом 4-20 мА и частотным, но настройку фильтрации сигнала (damping) делают на месте, эмпирически, под конкретный процесс. Слишком ?затормозишь? сигнал – система будет работать с запаздыванием, слишком ?разгонишь? – начнет дергаться от любого всплеска.
На одном из проектов пришлось интегрировать такие расходомеры в SCADA-систему. И тут выяснилось, что родной протокол прибора не всегда хорошо дружит с общезаводским OPC-сервером. Пришлось городить промежуточный контроллер. Мелкая, но трудоемкая техническая проблема, о которой в каталогах не пишут.
Производители любят указывать срок службы 10 лет. Но это для чистой воды. В реальности на магнитном обогащении, даже с самой продвинутой сепарацией-промывкой, в воде всегда есть мелочь. Тот же шлам, частицы меньше 10-20 мкм. Они постепенно, год за годом, истирают футеровку измерительной камеры. Или, что хуже, откладываются на электродах, если те не самоочищающиеся.
У компании Цзинькэнь в описании их технологии есть важный момент – использование физических методов: ультразвук, гидравлическая пульсация. Вот это – родственная тема. Потому что для обслуживания того же электромагнитного расходомера на линии оборотной воды иногда приходится закладывать периодическую ультразвуковую промывку электродов без демонтажа. Иначе калибровка ?уплывает?. Проверял: за полгода работы на пульпе с высоким содержанием тонкодисперсного магнетита погрешность может увеличиться на 1.5-2%, если не предпринимать мер.
Поэтому сейчас при выборе смотрю не только на класс точности, но и на конструкцию: съемные ли электроды, есть ли в комплекте хоть какая-то система очистки, насколько легко заменить футеровку. Иначе через три года вместо экономии от автоматизации получаешь головную боль с постоянным ремонтом и простоем секции сепарации.
Так к чему я все это? К тому, что расходомер электромагнитный 32 – это не просто позиция в спецификации. Это узел, от которого зависит эффективность всей следующей за ним дорогостоящей технологии обогащения, будь то сепаратор Цзинькэнь или любой другой. Его выбор – это компромисс между стоимостью, стойкостью к среде, точностью и скоростью отклика.
Сейчас, глядя на новые проекты, я всегда советую закладывать на такие критические точки приборы с запасом по характеристикам и, что важно, с возможностью простой диагностики и обслуживания. Пусть он будет на 20% дороже, но с цифровым выходом и встроенной диагностикой электродов. Это окупится стабильностью процесса и отсутствием внеплановых остановок.
И последнее. Всегда, прежде чем подписывать техзадание, нужно лично понять технологическую карту процесса. Зачем нужен этот конкретный расходомер на 32-й трубе? Что он регулирует? Что будет, если он начнет врать или выйдет из строя? Ответы на эти вопросы, а не просто данные из каталога, и определяют конечный успех. Как и в любом деле, где физика процесса встречается с железом и автоматикой.