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,加工磁力棒,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,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,万向节磁棒,而这要通过
化矿浆性质来实现。
对高梯度磁选应用综合力场、扩展竞争力系是强化高梯度磁
选、提高分选效率的另一有效途径。中南工业大学把振动、脉动
力应用到高梯度磁选中,首先提出了振动高梯度磁选的概
念
[11、12]
。高梯度磁选体系的颗粒微细,分选空间小,介质阻滞作
用大,夹杂现象严重。振动高梯度磁选的应用能较好地解决夹杂
问题。振动是使分选介质或整个分选装置产生振动,脉动是利用
脉动水对矿浆产生脉冲。振动力或脉冲力(或者两者联合利用)
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