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另外,在半径为b的聚磁介质上捕收的颗粒,受到流体剪应的作用,当颗粒半径a小于边界层厚度时,由剪应力所决定的能为中:ρ、η———流体密度和黏度;v———流体运动速度;x———颗粒与聚磁介质表面间距离;θ———流体流动方向与介质剪应力间夹...


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另外,在半径为b的聚磁介质上捕收的颗粒,受到流体剪应

的作用,当颗粒半径a小于边界层厚度时,由剪应力所决定的

能为

中:ρ、η———流体密度和黏度;

v———流体运动速度;

x———颗粒与聚磁介质表面间距离;

θ———流体流动方向与介质剪应力间夹角。

在微细粒高梯度磁选体系的这些复杂的相互作用中,加工磁力棒,要捕收

磁性颗粒和非磁性颗粒的相互作用总势能可用式(1)+(2)表

;磁性颗粒之间的相互作用总势能可用式(1)+(3)+(4)表

;非磁性颗粒间的作用总势能可用式(1)+(3)表示;而磁性颗

与介质作用的相互作用总势能可用式(5)+(6)+(7)+(8)表

。这些相互作用的势能对高梯度磁选的分选效率起着重要作

,调节和控制它们是强化高梯度磁选的有效途径,而这要通过

化矿浆性质来实现。


3.5 矿浆流态

Vm/Vo(磁力速度与矿浆流速之比)是高梯度磁选捕集方程中

的一项重要因子,决定了高梯度磁选机运行情况的好坏。当磁介

质、场强、被分选物料性质等因素确定后,Vm 是定值,此时Vo对

磁选结果起主要作用。研究表明,矿浆低速流过磁介质时,矿粒

都在磁介质丝的正面得到捕获,强力磁力棒,这时料流对粒子的拖曳力不够

大,健身磁力棒,一些非磁性颗粒难免与磁介质丝碰撞而夹杂到磁性颗粒中

间,从而形成机械夹杂。当矿浆流速加大到一定程度时,矿浆将

在介质丝的背面产生漩涡,此时料流的拖曳力较大,颗粒很难在

磁介质丝正面捕集,非磁性颗粒因不受磁力而直接被料流带走,

这就是所谓的涡流高梯度磁选,磁力棒,涡流磁选大大提高了高梯度磁选

的选择性。但在大流速的情况下,为达到理想的回收率,必须增

大磁场,以使磁力大于流体拖曳力。

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