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9-磁电选 下
第四章 磁电选矿主要内容: 磁选技术: ◆磁选基本原理 ◆磁流体分选技术 ◆磁选设备 ◆磁选实践 电选技术: ◆电选基本原理 ◆电选机 ◆电选工业应用 ;第二节 电选技术 ; 电选的有效处理粒度通常为0.1~2mm,但对片状或密度小的物料如云母、石墨、煤等,其最大处理粒度则可达5mm左右,而湿式高梯度电选机的处理粒度则可下降到微米级。
在大多数情况下,电选都是在高压电场中进行的,除少数采用高压交流电源外,绝大多数均用高压直流电源,将负电输到电极,个别情况下才采用正电。;2.1 电选的基本原理;2.1 电选的基本原理 ; 电选中的导体矿物是指在电场中吸附电子后,电子能在矿粒上自由移动,或在高压静电场中受到电极感应后,能产生正负电荷,这种正负电荷也能自由移动。
非导体则相反,它在电晕场中吸附电荷后,电荷不能在其表面自由移动或传导,在高压静电场中只能极化,正负电荷中心只发生偏离,并不能移走,只要一脱离电场则又恢复原状,而不表现出正负电性。
当用电选分选导体和非导体时,两者电阻值悬殊愈大,则愈容易分选。
;2.1 电选的基本原理;2.1 电选的基本原理 ;4. 均匀电场中球形颗粒周围的电场强度分布;2.1 电选的基本原理;颗粒与电极接触后,由于导体颗粒 C 的电位低于带电电极的电位,因而能通过传导迅速获得与接触电极同号的电荷,而后受接触电极排斥和上方的异号电极吸引,脱离接触电极向上运动,这种运动称为电泳。这种向上方或偏向上方的运动又称为提升效应,提升效应可扩大导体颗粒和非导体颗粒之间的轨迹差,在圆筒型电选机中得到普遍应用。非导体颗粒 N 由于电阻很大,不能经由传导带电,但可受到一定程度的极化作用,或多或少受接触电极吸引,极化作用越强,吸附越紧,这种现象称为吸附效应。吸附效应有利于提高分选效果,但只靠极化作用产生的吸附效应较弱,这正是静电选矿机效率不高的原因。; 2.1 电选的基本原理 ;感应带电和传导带电基于同一原理,都是导体中的自由电子向高电位方向移动。唯一区别是在传导带电中,导体颗粒与带电电极接触获得同号电荷,而在感应带电中,如图 所示,导体颗粒不与电极接触,是在静电场空间获得电荷。显然,导体颗粒面向带电负极的一面感生正电,面向正电极的一面感生负电,然后带电颗粒朝异性电极方向运动,感应带电可以传走。非导体颗粒中没有自由电子,既不能传导带电,也不能感应带电。;2.1 电选的基本原理 ; 电晕带电是高压电选中最有效的带电方法,可使入选颗粒最大限度地带电,电晕带电又称离子碰撞带电。
颗粒在电晕场中的带电过程如图 所示。颗粒进入电晕电场后,无论导体颗粒或非导体颗粒都能通过电晕放电获得电荷,但导体颗粒由于其介电常数比非导体颗粒大,因而能够获得比非导体颗粒更多的电荷。不过导体颗粒由于导电性好,能将获得的电荷在极短时间( 1 / 1 000 一 1 / 40S)内,经接地极传走。离开电晕电场后,甚至带上与接地极同符号的电荷,受接地极排斥。非导体颗粒由于导电性很差或不导电,因而只能传走一部分电荷或不传走电荷,离开电晕场后,保留大量剩余电荷。剩余电荷使非导体颗粒吸附于接触电极表面,这种吸附效应较强,有利于提高分选的效果。;;图 电晕电极与各种接地极配合的电力线分布图;2.1 电选的基本原理; 互相摩擦碰撞带电的根本原因是由于电子的转移。但并非所有矿物都能采用摩擦带电的方法进行分选,只有两种矿物都属于非导体矿物,且介电常数有明显差别时,才能产生电子转移并保持电荷,从而可以采用摩擦带电的方法实现分离。
介电常量相同的两种非导体物料,由于其能位相同,很难产生电荷,所以不能用摩擦带电的方法使之分离;导体颗粒与导体颗粒相互摩擦碰撞时,也能产生电荷,但无法保持下来,所以也同样不能用这种方法进行分选。;2.1 电选的基本原理;复合电场中带电是指颗粒在由电晕场和静电场叠加的电场中带电,或是颗粒依次经过电晕场和静电场带电,如图 所示。在前期,颗粒进入以电晕场为主的复合电场中,这时导体颗粒和非导体颗粒都能通过电晕放电获得电荷。当进入静电场区域
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