(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??傊挥懈鶕?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。
本文詳細(xì)地介紹了有限元法及預(yù)估反算法計(jì)算鎧裝螺線管內(nèi)
點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng),進(jìn)而確定漏磁系數(shù) σ。實(shí)測(cè)結(jié)果表明,理論計(jì)算值與
測(cè)值吻合。
在鎧裝螺線管磁系設(shè)計(jì)研究時(shí),以往對(duì)漏磁系數(shù) σ 的確定,
計(jì)者常憑借經(jīng)驗(yàn)來選擇。然而,σ 是磁系設(shè)計(jì)中很關(guān)鍵的一個(gè)
數(shù),σ過小,磁系達(dá)不到所要求的場(chǎng)強(qiáng);σ過大,則會(huì)導(dǎo)致制造
本和生產(chǎn)時(shí)能耗的急劇增大。由此可見,采用更為合理可靠的
法來確定漏磁系數(shù)σ,將設(shè)計(jì)者從僅僅依賴于經(jīng)驗(yàn)的困境中解
出來,是磁系設(shè)計(jì)研究的重要課題。
研究表明,可采用有限元法及預(yù)估反算法,精-確地計(jì)算螺線
內(nèi)腔中點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)及其他各點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng),并由此可確定該磁系的漏磁系
σ,進(jìn)而進(jìn)行磁勢(shì)的設(shè)計(jì)計(jì)算。
隨著高梯度磁選在金屬礦和非金屬礦選礦及其他領(lǐng)域的日益
泛的應(yīng)用,如何強(qiáng)化高梯度磁選過程,提高分選效率是目前有
學(xué)者非常關(guān)注的問題。以上所述的各種方法有待進(jìn)一步在生產(chǎn)
際中得到應(yīng)用,以帶來大的經(jīng)濟(jì)效益。
高梯度磁選選擇性的改善途徑
馮定五 孫仲元 陳 藎
摘 要 本文對(duì)影響高梯度磁選選擇性的因素進(jìn)行了全面分析,提出
了相應(yīng)的改進(jìn)途徑,為提高高梯度磁選的效率提供了有益的參考。