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文档简介

第二章 重力选矿基本原理 2.1 概述 2.2 颗粒(Particle)及颗粒群沉降(settling)理论 2.2.1 矿粒在介质(Medium)中的自由沉降 、矿粒在介质中所受的重力 矿粒在介质中所受的重力, 等于它在真空中所受的重力 与浮力之差 浮力 阻力 重力 根据阿基米德原理 G0 =V g- V g = (m/V) g (m/V) g = m (- )/)g G0 = m g0 式中: V矿粒的体积,m3; 矿粒的密度,k/m3; 介质的密度,kg/m3, g 重力加速度,m/s2; m 矿粒的质量,kg。 矿粒在介质中的加速度 , m/s2 。 g0 大小、方向与、有关,与粒度、形状无关。 时,颗粒沉降; 1 ,v01 =v02 ,因此有,dV1 dV2 等沉比e0: e0 = dV1/dV2 1 dV1/dV2 v01 , 密度大颗粒沉降快在下 面; dV1/dV2 = e0 时, v02 = v01 , 两种颗粒沉降时不分上 下; dV1/dV2 e0 时, v02 2 n 的求法,有二种方法,一种为以 lg(1-)为横轴, 以lgua 或 lgvg 为纵轴. 求 n. 另一种,最大沉淀度法. 3 干扰沉降的等沉比 将两种矿物的宽级别粒群视为由多个窄级别组 成。将这个混合粒群置于上升介质流中悬浮,可 以发现悬浮柱的松散度也是自下而上地增大,颗 粒粒度也是自下而上地减小。降低介质流速,在 保持床层松散的条件下,可以在下层获得纯净的 重矿物颗粒,在上部出纯净的轻矿物细颗粒,而 在中间段相当高的范围内是混杂层,这种现象是 由于重矿物颗粒对某一粒级的轻矿物发生了分层 ,而对另一种稍粗的轻矿物颗粒又未能分层。改 变上升介质流速,这种情况不变,但同一层间的 轻矿物和重矿物的粒度比值会发生变化。 我们将各层中处于混杂状态的轻、重矿物颗粒 视为等沉颗粒,这些等沉的轻矿物颗粒与重矿物 颗粒的粒度比干涉沉降等沉比eg。 eg =dV1/dv2 因等沉: v01(1-01)n1 = v02(1-02)n2 若n1 =n2= n 利用前面公式得: 由(2-2-32)得出: 或: 涡流区: n=2.39 摩擦阻力区: n=4.78 颗粒混杂时,同样大的颗粒间隙,粒度小,容积浓度大,松散 大.粒度大者,容积浓度小,故 (1-02) (1-02) eg e0 干扰沉降等沉比总大于自由沉降等沉比,可随容积浓度的 减小而降低. 2.3 粒群按密度分层理论 2.3.1 按

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