高梯度磁選已在工業(yè)上成功地應(yīng)用于高嶺土提純,金、鈾和
等高價金屬細粒尾礦的分選,鋼廠廢水處理及微細粒赤鐵礦的
收等方面。其應(yīng)用方向還包括其他工業(yè)廢水處理,化學(xué)物質(zhì)的
純與分離,生物學(xué)上的細胞、細菌及菌素等的分離,醫(yī)藥的分
,煤的脫硫及除灰,煙塵廢氣的凈化回收等。高梯度磁選選擇
問題是妨礙廣泛工業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵,尤其對細粒級而言。因此
究高梯度磁選的選擇性,提高其分選效率是必要的。影響高梯
磁選選擇性的因素主要有:磁介質(zhì)的匹配及排列形式、載體的
質(zhì)及礦漿流態(tài)、被選物料的分散程度及機械夾雜等。
(1)用有限差分法并借助電子計算機可以較準確地求解出單
及多絲矩形鋼毛周圍各點的磁場強度Bx、By和 B值,從而揭
其磁場分布特性。
(2)當鋼毛未達磁飽和時,對矩形鋼毛其磁場特性只取決于
橫切面的幾何尺寸;切面的 L/W越大及 W越小,則鋼毛磁化
表面的磁場磁力越大。
(3)當鋼毛的橫切面積一定時,L/W>3的矩形鋼毛的磁場磁
比圓形切面鋼毛大,因而,當鋼毛工作于未飽和磁化狀態(tài)時,
采用矩形鋼毛會更有效。
由式(3)看出,當j,λ,a1為定值時,螺線管軸線中點的磁場
度主要與F(α,β)有關(guān),即與螺線管的幾何尺寸有關(guān)。
作者曾對自己設(shè)計的,由16盤小線圈組成的螺線管在不同
度時軸線中點的磁場強度H0進行了測定,結(jié)果如圖2所示。
螺線管的參數(shù)為:a1=4.3cm,α =3,j=828A/cm
2
,λ =
576,每盤小線圈的厚度為2.1cm。
73
由圖2看出,螺線管軸線中點的磁場強度H0隨其長度(β)增
加而增加。在螺線管較短時(β <2),H0增加較快;螺線管較長
時(β>2),H0增加很慢,最后趨于飽和,其值接近0.4πIn(In是
螺線管單位長度安匝數(shù))。這說明螺線管較短時漏磁較多,隨著
螺線管的增長,漏磁逐步減少,最終趨于零。