Разделы презентаций


Магнитный метод обогащения

Содержание

Теоретические основы процесса магнитной сепарацииМагнитный метод обогащения основан на различии магнитных свойств разделяемых минералов.Сила, с которой магнитное поле действует на частицу вещества, помещенную в поле, называется магнитной силой (Fм). Она зависит

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Магнитный метод обогащения

Магнитный метод обогащения

Слайд 2Теоретические основы процесса магнитной сепарации
Магнитный метод обогащения основан на различии

магнитных свойств разделяемых минералов.
Сила, с которой магнитное поле действует на

частицу вещества, помещенную в поле, называется магнитной силой (Fм). Она зависит от величины удельной магнитной восприимчивости вещества и силы магнитного поля или его напряженности.
Магнитная сила Fм, действующая на минеральное зерно с массой m, помещенное в магнитное поле, определяется по формуле
Fm= μ0 χ H gradH m.
Удельная магнитная сила (fm) притяжения, т.е. магнитная сила, отнесенная к единице массы, действующая на частицу в магнитном поле (или в рабочей зоне сепаратора) определяется по формуле
 fm= μ0 χHgradH, Н/кг (Н/кг)
где μ0 – магнитная постоянная, равна 1,256*10-6 гн/м
χ – удельная магнитная восприимчивость, м3/кг
Н- напряженность магнитного поля, А/м
gradH – градиент напряженности, А/м

Теоретические основы процесса магнитной сепарацииМагнитный метод обогащения основан на различии магнитных свойств разделяемых минералов.Сила, с которой магнитное

Слайд 3Основной силовой характеристикой магнитного поля является его напряженность.
Схема однородного (а)

и неоднородного (б )магнитных полей
Если же минерал поместить в неоднородное

поле, то кроме вращения (ориентации) он будет испытывать действие сил притяжения в направлении более интенсивных участков поля, именно они и обуславливают отделение магнитных частиц от немагнитных в магнитном поле.
Поэтому в сепараторах применяются лишь неоднородные поля.
Основной силовой характеристикой магнитного поля является его напряженность.Схема однородного (а) и неоднородного (б )магнитных полейЕсли же минерал

Слайд 4gradH=dH/dx

где dx — расстояние, на котором напряженность поля
изменяется на

величину dH

gradH=dH/dxгде dx — расстояние, на котором напряженность поля изменяется на величину dH

Слайд 5Объемная магнитная восприимчивость æ равна отношению намагниченности тела I к

напряженности магнитного поля Н, в котором находится тело:
æ= I/H

Удельная магнитная

восприимчивость χ - магнитная восприимчивость, отнесенная к единице массы тела:
χ= æ/δ



Магнитная сила Fмаг:

Fмаг = mχH grad Н

где χ — удельная магнитная восприимчивость зерна; m — масса зерна; Н— напряженность магнитного поля; grad Н— градиент поля.

Объемная магнитная восприимчивость æ равна отношению намагниченности тела I к напряженности магнитного поля Н, в котором находится

Слайд 6В зависимости от величины удельной магнитной восприимчивости минералы делятся:

1.Сильномагнитные минералы

(ферромагнитные) χ > 3,8·10-5 м3/кг.

2.Слабомагнитные

минералы (парамагнитные) 1,26·107 м3/кг< χ<7,5·10-6 м3/кг.

3. Немагнитные минералы и диамагнитные χ<1,26·107 м3/кг.
В зависимости от величины удельной магнитной восприимчивости минералы делятся:1.Сильномагнитные минералы (ферромагнитные)     χ >

Слайд 7Схемы разделения частиц по магнитным свойствам:
а-в - соответственно отклонение,

удерживание и извлечение магнитных частиц

Схемы разделения частиц по магнитным свойствам: а-в - соответственно отклонение, удерживание и извлечение магнитных частиц

Слайд 8Схема мокрого магнитного сепаратора.
1 – барабан, 2 - шестиполюсная

магнитная система,
3 – ванна, 4 - загрузочная коробка.

Схема мокрого магнитного сепаратора. 1 – барабан, 2 - шестиполюсная магнитная система, 3 – ванна, 4 -

Слайд 9Барабанный сепаратор ПБСЦ-63/50 для сухого обогащения руд.
1 – бункер,

2 – вибролоток, 3 - обечайка барабана, 4 - неподвижная

магнитная система,
5 – бункер, 6 – рама, 7 – привод.
Барабанный сепаратор ПБСЦ-63/50 для сухого обогащения руд. 1 – бункер, 2 – вибролоток, 3 - обечайка барабана,

Слайд 10Сепаратор 4ЭВС-36/100:
1 — валок; 2 — полюсные наконечники;
3 —

катушки возбуждения; 4 — сердечники;
5 — питатель; 6 —

приемные ванны для магнитной и немагнитной фракций
Сепаратор 4ЭВС-36/100:1 — валок; 2 — полюсные наконечники; 3 — катушки возбуждения; 4 — сердечники; 5 —

Слайд 11Основные способы электрической сепарации
Сепарация, при которой реализуется разделение по электрической

проводимости.
Сепарация, при которой реализуется разделение по диэлектрической проницаемости.
Сепарация,

при которой реализуется разделение по способности частицами получать трибозаряд.
Сепарация, при которой реализуется разделение по крупности.

Электрическая сепарация

Основные способы электрической сепарацииСепарация, при которой реализуется разделение по электрической проводимости. Сепарация, при которой реализуется разделение по

Слайд 12Схемы электростатических сепараторов:
а – барабанный сепаратор;
б – камерный с

вертикально расположенными электродами-пластинами;
в – каскадный пластинчатый сепаратор

Схемы электростатических сепараторов:а – барабанный сепаратор; б – камерный с вертикально расположенными электродами-пластинами; в – каскадный пластинчатый

Слайд 13Схемы трибоэлектростатических сепараторов:
а – барабанный; б – камерный с

пластинчатыми электродами

Схемы трибоэлектростатических сепараторов: а – барабанный; б – камерный с пластинчатыми электродами

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика