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,这时料流对粒子的拖曳力不够
大,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,涡流磁选大大****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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对于高锡 钨细泥,不振动与振动相比,在两者回收率相近时,振动可使精
矿品位含 WO3 由 59.4%****到 63.0%,含锡由 1.2%降到
0.48%。对钽铌细泥,在回收率相近时,振动使钽铌精矿品位含
(Ta,Nb)2O5由1.029%****到1.847%
[13]
。近年来又用振动高
梯度磁选对浮选难处理的有色金属硫化矿浮选混合精矿(如
Cu-Mo、Cu-Zn、Cu-Pb、Cu-Bi、Cu-As等)的分选进行了研
究
[14]
,均取得了较满意的结果。
为了更有效地应用高梯度磁选,****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,****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****相互作用
[2]
。