本文中的載體是指輸送被選物料的流體,濕式高梯度磁選中
載體通常為水。從 Watson建立的模型知,顆粒的捕集幾率與
體黏度成反比,這意味著降低載體黏度有利于改善磁選機(jī)的選
效果。Dobby等人曾研究過載體黏度對高梯度磁選選別效果的
響,發(fā)現(xiàn)該條件對選別指標(biāo)的影響甚小。
3.2 載體的表面張力
在以往的高梯度磁選作業(yè)中,人們很少注意到載體的表面張
的影響,載體的表面張力可以用表面活性劑加以調(diào)節(jié)。據(jù)報
,經(jīng)羥乙基化烷基酚預(yù)處理的水,表面張力由0.072N/m降至
.032N/m,將經(jīng)預(yù)處理的水用于磁選作業(yè),可使入選粒度上限
降20%,保證有效分選的磁感應(yīng)強(qiáng)度可降低,低磁化率顆粒的
選選擇性可提高。
最后磁場也趨近均勻。
插入鐵芯比未插入鐵芯時場強(qiáng)提高的部分就是鐵芯貢獻(xiàn)的。
由于未插入鐵芯前螺線管內(nèi)腔的磁場是均勻的,插入鐵芯后磁場
變得不均勻,磁場強(qiáng)度的變化曲線類似于指數(shù)曲線,所以由鐵芯
貢獻(xiàn)的場強(qiáng)可用磁場的指數(shù)方程式表示,即
Hx=H0e
-cx
(9)
式中:Hx———離開鐵芯端面x處由鐵芯貢獻(xiàn)的磁場強(qiáng)度;
圖9 86鎧裝螺線管鐵心插入深度6cm時的軸向場強(qiáng)
(a)一端插入鐵芯;(b)兩端插入鐵芯
(9)中的c值,在H0為定值的情況下,可由下式確定
l———兩鐵芯端面間的距離,cm;
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20世紀(jì)70年代以來,高梯度磁分離技術(shù)在微細(xì)粒物料分離
域嶄露頭角,引起各國有關(guān)部門的重視。實(shí)現(xiàn)高梯度磁分離的
鍵在于采用能產(chǎn)生高磁場梯度的鋼毛介質(zhì),因此,揭示各種鋼
介質(zhì)的磁場分布特性,是深入研究高梯度磁分離理論的基礎(chǔ)。
用聚磁鋼毛的切面呈矩形、圓形和橢圓形。國外學(xué)者曾用解析對單絲圓切面鋼毛的磁場特性做了較詳細(xì)的研究[1],并在此基上建立各種理論數(shù)學(xué)模型2][3],用以研究高梯度磁捕集過程的質(zhì)。然而,上述研究都以圓切面鋼毛為對象,沒有考慮介質(zhì)切面形狀效應(yīng),而且都是局限于對孤立的單絲介質(zhì)的研究,沒有涉實(shí)用中多絲鋼毛介質(zhì)間的相互影響所引起的磁場特性的變化。
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