(4)在多絲情況下,鋼毛側(cè)面間距 S是一個(gè)很重要的參數(shù)。S
小時(shí),會(huì)在整個(gè)側(cè)面區(qū)域形成“低磁區(qū)域”,從而不利于弱磁性微
顆粒的磁化。適當(dāng)?shù)乜刂其撁呐帕?,有可能消除不利因素?/p>
(5)上述分析均以鋼毛所能提供的磁場(chǎng)磁力大小為判據(jù),在
梯度磁分離實(shí)踐中,尚需依被處理物料的性質(zhì)(磁化率、粒
)、工藝要求等因素合理選用鋼毛,如對(duì)磁化率較大、粒度較粗
物料,宜選用W較大的鋼毛,由于其有效捕集面積較大,從而
提高磁選機(jī)的作業(yè)率;又如,當(dāng)處理磁性物含量少的物料時(shí),
廢水處理,則選用 L/W大且 W小的鋼毛,可以在較小的背景
強(qiáng)下提供必需的磁場(chǎng)磁力,因而可節(jié)省能耗。總之,只有根據(jù)
體情況合理使用鋼毛,才能更好地發(fā)揮其“高梯度”的效能。
J.Svoboda等研究表明,在實(shí)際介質(zhì)中,碰撞效率主要是由碰
的機(jī)械機(jī)理所決定的,因此懸浮在通過介質(zhì)的流體中的每個(gè)顆
與磁介質(zhì)碰撞的幾率都接近于1,即在沒有磁力的情況下,其
撞幾率也仍接近于1。由此可見,非磁性物在磁性物中的機(jī)械
雜是不可避免的,這是影響高梯度磁選選擇性的一個(gè)重要方
。為了解決這一問題,國(guó)內(nèi)外進(jìn)行過不少研究工作,主要為:
(1)采用特殊的介質(zhì)及排列形式。如采用水平布置的絲網(wǎng)介
,各網(wǎng)的網(wǎng)眼尺寸自上層至下層依次減小;
由公式(7)知,鎧裝螺線管內(nèi)腔的磁場(chǎng)強(qiáng)度與螺線管長(zhǎng)度無
,只與其單位長(zhǎng)度的安匝數(shù)有關(guān)。上式也就是無限長(zhǎng)螺線管磁
強(qiáng)度的表達(dá)式,因此,鎧裝螺線管的磁場(chǎng)特性和無限長(zhǎng)螺線管
一樣。
這一結(jié)論可以大大簡(jiǎn)化鎧裝螺線管磁場(chǎng)強(qiáng)度的計(jì)算,因而有
要意義。結(jié)論的實(shí)質(zhì)可以用電磁場(chǎng)理論中的鏡像法
如果未鎧裝螺線管的磁場(chǎng)強(qiáng)度用軸線中點(diǎn)的磁場(chǎng)強(qiáng)度H0表
示,則鎧裝與未鎧裝時(shí)磁場(chǎng)強(qiáng)度的比值K為
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