Магнитного обогащения.

Магнитная восприимчивость подлежащих извлечению в магнитную фракцию минералов определяет в основном тип применяемого сепаратора (с сильным либо слабым полем).

Мелкие частицы сильномагнитного магнетита в магнитном поле сепаратора ориентируются вдоль силовых линий и благодаря остаточной намагниченности образуют магнитные пряди. Удельная магнитная восприимчивость пряди, как длинного тела, выше, чем восприимчивость отдельных мелких частиц магнетита. Это способствует более глубокому извлечению тонких магнетитовых частиц. Однако, в момент образования пряди происходит захват и немагнитных частиц, т.е. происходит засорение магнитного продукта. Нужно принимать меры!

При магнитном обогащении магнетита важную роль играет коэрцитивная сила и остаточная намагниченность.Наличие этих свойств приводит к тому, что сильномагнитные частиц, прошедшие через магнитное поле сепаратора, сохраняют намагниченность и при выходе из этого поля. Это приводит к образованию магнитных флокул. Данный процесс оказывает положительное влияние при операциях сгущения, обесшламливания и обезвоживания. Отрицательное влияние - при мокрой классификации по крупности. В этом случае мелкие и крупные частицы магнетита образуют агрегаты, классификация по крупности нарушается.

Следовательно, необходимо предусматривать операции намагничивания и размагничивания.

 

2.7 Магнитная сила, действующая на частицы в магнитном поле.

Пусть в неоднородном магнитном поле расположена частица длиной lи магнитной массой –m (рисунок)

Магнитная сила, действующая на частицу, будет равна:

fмаг = m0 m(H1 - H2),(2.19)

Поле неоднородно, поэтому можно записать:

H2 = H1 - l dH/dx(2.20)

Имеем fмаг = m0 m(H1 - H1 +l dH/dx = m0 ml dH/dx.

Ноml =Pm-это магнитный момент, который можно представить: ml =Pm= IV,

где I- намагниченность частицы,

V -объем частицы.

Раннее было: I = c0H.

Тогда: fмаг= m0 IV dH/dx = m0 c0H V dH/dx(2.21)

 

Представим удельную силу Fм = fмаг/Q,

где Q = Vd- масса частицы.

Получим Fм = (m0 c0H V dH/dx)/Vd,

учитывая, что c0 / d = c,имеем:

Fм = m0 cH gradH(2.22)

Можно представить выражение (2.22) в другом виде:

dH/dx = cH = gradH,где с -коэффициент неоднородности поля, тогда:

Fм = m0 ccH2 (2.23)