永磁滚筒

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永磁滚筒图1

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图2 86圆柱形螺线管端面从内缘到外缘不同距离x的场强变化曲线

铁铠圆筒部分的厚度可按同样方法确定。

对于鞍形铠装螺线管(图3)亦可按磁通连续性原理得到下式

铁铠的尺寸确定后,铁铠内的磁路长度便容易确定,从而铁

铠内的磁势也就可以按式(2)进行计算了。

铠装螺线管的内腔是一均匀磁场,它相当于无限长螺线管

磁场强度为

中:In———螺线管单位长度的安匝数。

螺线管的总安匝数按下式计算

则单位长度的安匝数


高梯度磁选前物料必须充分分散并且矿浆要有适宜的流变特

对矿浆的分散过程起决定作用的因素是微粒表面的荷电状态

化性质。通常采用超声波或添加分散剂对物料进行分散。超

产生空化作用,在固体和液体界面产生高速微-冲流,能够除

界污层或使边界污层疏松,同时增加搅拌作用,从而可以清

粒表面,使矿粒得到分散。超声分散必须选择适当的声学参

因在现场使用超声波比较麻烦,因而实际上多采用分散剂分

散。

为了更有效地应用高梯度磁选,提高分选效率,必须针对以

所述的高梯度磁选体系的特点,对其分选过程进行强化,以优

分选体系,改善分选结果,从而使高梯度磁选的可行性增加。

实践证明,有效的强化方法有优化矿浆性质、强化分散、综合

场的应用等。

2 优化矿浆性质

微细粒高梯度磁选体系中,作用在似胶体粒子上的表面力强

地影响弱磁性矿物的分选过程。这些表面作用有颗粒与颗粒之

的作用和颗粒与聚磁介质之间的作用。

颗粒之间的相互作用有双电层作用,伦敦 -范德华作用,以

磁偶极相互作用

[2]

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