包 銳
(吉林省有色金屬地質(zhì)勘查局六0二隊,吉林 白山 134300)
現(xiàn)如今礦石的需求量正在逐年上升,在對礦石進行開采的過程中,其貧化率也在進一步增長,這就體現(xiàn)出了礦產(chǎn)品檢測工作的重要性。隨著煤礦企業(yè)的生產(chǎn),礦產(chǎn)品的檢測不僅能夠?qū)Σ傻V過程起到指導(dǎo)的作用,而且還能保障選礦工作的正常進行。近幾年,伴隨著傳感技術(shù)的不斷創(chuàng)新,其在礦產(chǎn)品中的應(yīng)用也越來越廣泛,主要衍生出了3種檢測方式:X射線熒光光譜法、原子吸收光譜法以及激光誘導(dǎo)擊穿光譜法,這幾種方式都受到環(huán)境的制約。
該方法的具體原理主要是將具有放射性的同位素當(dāng)作激發(fā)源,對被測的礦石樣品進行照射,進而衍生出X射線[1]??紤]到礦產(chǎn)品中每一種元素在經(jīng)過激發(fā)躍遷后,產(chǎn)生的X射線能量是特定的,所以可以憑借這一點對檢測的X射線進行光電轉(zhuǎn)換,通過轉(zhuǎn)換的結(jié)果能夠得知礦產(chǎn)品各個元素種類的具體信息,從而對礦產(chǎn)品的所含元素以及品位進行測定。在礦山企業(yè)的生產(chǎn)過程中,該方法主要應(yīng)用在礦漿品位的檢測工作中,而針對礦石的檢測僅限于表面,不能夠檢測出礦石內(nèi)部的信息狀況,這也是它的缺陷。
這種檢測方法又被叫作原子吸收法,主要的原理是通過對礦產(chǎn)品中被測元素的基態(tài)原子蒸氣的譜線吸收程度進行檢測,從而判斷出相對應(yīng)原子在礦產(chǎn)品中的含量大小。原子吸收光譜法與其它方法相比有著不錯的靈敏度及精確度,抗干擾能力也很出色,然而對于不同種元素的分析要采用不同的燈源,同時檢測的范圍也有一定限度,再加上昂貴的檢測設(shè)備,使其不能在礦山企業(yè)大范圍推廣使用。
事實上,激光誘導(dǎo)擊穿光譜通過強激光束分解被測材料,產(chǎn)生激光等離子體,然后進一步分析等離子體中的原子和離子譜線,從而獲得被測材料中各種元素的類型和具體含量信息[2]。這種方法的主要優(yōu)點是,它可以通過使用少量被測材料樣本實現(xiàn)對各種元素的遠程檢測。同時它還有一定的缺點,比如在對物質(zhì)進行檢測分析的過程中,對檢測的儀器以及周圍的環(huán)境都有一定的要求,例如檢測環(huán)境氣體的成分、被測物質(zhì)的物理性質(zhì)以及激光的功率密度大小等等,都會影響到最終的檢測結(jié)果。此外,該方法很難應(yīng)用到實驗室以外的其他環(huán)境中,且相關(guān)儀器設(shè)備國內(nèi)目前沒有,只能通過進口,這也導(dǎo)致其價格十分昂貴。
根據(jù)上文的分析過程可以發(fā)現(xiàn),對于傳統(tǒng)的礦產(chǎn)品檢測方法而言,考慮到自身的技術(shù)局限性以及檢測設(shè)備的價格問題,難以在礦山企業(yè)中得到很好的實際應(yīng)用。此外,以上3種檢測方法無法在無損檢測的同時又要保障其精準(zhǔn)性,而將X射線透射法應(yīng)用到礦產(chǎn)品品位的檢測中,可以適用于大部分的工況,保證礦石完整性的前提下,完成高精度的檢測工作。
X射線透射法主要是根據(jù)X射線照射后物質(zhì)產(chǎn)生的不同類型的物理效應(yīng)對物質(zhì)進行分類的方法[3]。考慮到被測材料的X射線吸收效率可能會受到許多因素的干擾,如有效原子的數(shù)量和厚度,它可以用來區(qū)分不同種類的物質(zhì),然后檢測礦產(chǎn)品的等級。如下頁圖1所示,為X射線透射法的基本原理示意圖。
在下頁圖1中,隨著X射線在物體中穿過后,其自身具有的能量將會減弱,衰減的程度取決于物質(zhì)本身具備的有效原子序數(shù)、厚度以及射入的X射線強度等。其具體的能量衰減規(guī)律可以通過下式進行表示:
圖1 X射線透射法的基本原理示意圖
式中:E為透射過程中X射線的能量值;I為透射的總X射線能量;α為透射的X射線能量最大值;N(E)為能量為E時的光子數(shù);Pd(E)為能量為E時探測器的探測概率;T為被透射物質(zhì)的厚度;μ為被透射物質(zhì)能量的衰減系數(shù)。
用探測器μH(E,z)t和μL(E,z)t測量X射線透射前后的能量,比較兩個值,取消除t后的對數(shù),得到的K值僅與被測物質(zhì)的有效原子序數(shù)有關(guān)。本文研究的X射線透射法檢測礦產(chǎn)品品位正是基于K值來實現(xiàn)的。
隨著X射線透射法的檢測工作的進行,要提取被透射礦石的信息數(shù)據(jù)??紤]到礦石在檢測的過程中是在傳送帶上運動的,因此X射線不但能穿透礦石,還可以穿過輸送帶。在這之后探測器會對衰減后的能量進行記錄,這里面一部分來自礦石的能量吸收,另一部分來自輸送帶的能量吸收。由于受到環(huán)境及設(shè)備的影響,通過探測器來記錄的能量是相對不穩(wěn)定的,如圖2所示,為原始信號曲線的示意圖。
圖2 原始信號曲線的示意圖
從圖2中可以看出,透射信號存在著尖峰、震蕩等不穩(wěn)定現(xiàn)象,造成此現(xiàn)象的主要原因是由于探測器在檢測的過程中,X射線光束的強度會出現(xiàn)連續(xù)波動,主要通過噪聲的方式出現(xiàn)在信號中。因此,閾值分割方法主要用于降低噪聲和提取礦石信息。該方法主要根據(jù)邊緣數(shù)據(jù)信息的不同下降梯度建立相應(yīng)的閾值邊界。最后,通過閾值邊界對值進行分類,并根據(jù)需要提取所需的數(shù)據(jù)類型。如圖3所示,這是主要流程圖。
圖3 閾值分割法流程示意圖
通過閾值分割法可以將大部分的背景以及噪聲過濾掉,同時把高能的K值區(qū)域較為完整的保留了下來。
為了進一步分析X射線透射法在礦產(chǎn)品檢測中的實際應(yīng)用效果,本文選取了一個黑鎢礦進行了相關(guān)的檢測試驗。對20個黑鎢礦進行了排列和標(biāo)記。試驗期間,對所選礦石進行了X射線透射試驗,獲得了高能和低能透射圖像。通過閾值分割法對提取的礦石信息進行去噪和背景去除后,隨機選取幾組礦石進行K值計算。本試驗選取9組礦石1、3、6、7、10、12、16、17和20進行相應(yīng)的K值計算。計算結(jié)果如表1所示。如圖4所示,這是礦石品位和K值的散點圖。
表1 K值的計算結(jié)果分析
圖4 礦石的品位以及K值的散點圖
從圖4中可以看出,對鎢礦石采用X射線透射法獲得的K值,可以跟隨礦石的品位上升而逐步增加,而且上升的速度較為顯著,同時對于高品位的礦石其K值大小可以達到低品位礦石的好幾倍甚至十幾倍,有著十分明顯的區(qū)分度,且在準(zhǔn)確率方面也超過了90%以上。此外,采用X射線透射技術(shù)去檢測礦產(chǎn)品的品位,可以很好地保留礦石的完整性,不會因為檢測的需要而對礦石造成破壞。綜合上述的試驗效果可以看出,本文將X射線透射技術(shù)應(yīng)用到礦產(chǎn)品檢測領(lǐng)域體現(xiàn)出了很好的應(yīng)用效果,在具備檢測能力的同時還有著較高的準(zhǔn)確度。
傳統(tǒng)的礦產(chǎn)品檢測手段,在其作業(yè)的環(huán)境或者設(shè)備的價格方面都有著一定的弊端。為此,本文提出將X射線透射技術(shù)應(yīng)用到礦產(chǎn)品的檢查工作中。在分析了該技術(shù)的具體工作原理后,為了進一步提升其檢測的準(zhǔn)確性,結(jié)合閾值分割法來提取礦石信息。最后,為了驗證該項技術(shù)的可行性,采用某黑鎢礦石進行了檢測試驗,其結(jié)果表明采用X射線透射法能夠準(zhǔn)確檢測出礦產(chǎn)品的品位,同時在檢測的過程中可以保留礦石的完整性,有極高的應(yīng)用價值。