鄭霞裕 李茂林.3 崔 瑞 郭娜娜 顏亞梅 張仁丙
(1.武漢科技大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院;2.冶金礦產(chǎn)資源高效利用與造塊湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;3.長(zhǎng)沙礦冶研究院有限責(zé)任公司)
磁介質(zhì)是高梯度磁選機(jī)的主要組成部分之一。形狀相同的磁介質(zhì),材質(zhì)不同時(shí),其飽和磁化強(qiáng)度也不相同。前人的研究結(jié)果表明,磁介質(zhì)的飽和磁化強(qiáng)度對(duì)磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)強(qiáng)度和磁場(chǎng)梯度影響較大[1]。本研究利用ANSYS軟件模擬分析不同材質(zhì)的磁介質(zhì)在高梯度磁選機(jī)背景磁場(chǎng)中的磁化狀態(tài)及磁介質(zhì)周圍磁場(chǎng)的變化規(guī)律,為高梯度磁選機(jī)磁介質(zhì)材料的選擇提供理論依據(jù)。
處于一定背景磁場(chǎng)中的磁介質(zhì)被磁化時(shí),磁化過(guò)程可分為可逆磁化階段、急劇磁化階段、近飽和磁化階段、飽和磁化階段。磁介質(zhì)磁化時(shí),其內(nèi)部的磁特性參數(shù)主要為磁場(chǎng)強(qiáng)度H內(nèi)、磁感應(yīng)強(qiáng)度B內(nèi)、磁化強(qiáng)度M。磁介質(zhì)的磁化強(qiáng)度M在可逆磁化階段緩慢增長(zhǎng),在急劇磁化階段快速增長(zhǎng),在近飽和磁化階段又變?yōu)榫徛鲩L(zhǎng),在飽和磁化階段達(dá)到最大值即飽和磁化強(qiáng)度Ms。磁介質(zhì)達(dá)到磁飽和前后時(shí)其內(nèi)部各磁特性參數(shù)的關(guān)系如下。
(1)磁介質(zhì)未達(dá)到磁飽和時(shí)。磁化未飽和時(shí),磁介質(zhì)內(nèi)部磁感應(yīng)強(qiáng)度、磁場(chǎng)強(qiáng)度和磁化強(qiáng)度的關(guān)系為
其中磁化強(qiáng)度M又可表示為[2]
式中,μ0和χ介質(zhì)分別為真空磁導(dǎo)率和磁介質(zhì)的比磁化系數(shù)。綜合兩式,可得
令μγ=1+χ介質(zhì),并稱μγ為磁介質(zhì)的相對(duì)磁導(dǎo)率,則磁化未飽和時(shí),磁介質(zhì)內(nèi)部磁感應(yīng)強(qiáng)度與磁場(chǎng)強(qiáng)度的一般關(guān)系式為
(2)磁介質(zhì)達(dá)到磁飽和時(shí)。磁化飽和時(shí),M達(dá)到Ms,磁介質(zhì)內(nèi)部磁感應(yīng)強(qiáng)度、磁場(chǎng)強(qiáng)度和磁化強(qiáng)度的關(guān)系為
反映磁介質(zhì)內(nèi)部B-H關(guān)系的曲線稱為磁介質(zhì)的磁特性曲線。
不同的背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下,磁介質(zhì)具有不同的磁化狀態(tài);相同的背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下,不同飽和磁化強(qiáng)度的磁介質(zhì)的磁特性參數(shù)也有較大差異。對(duì)于磁介質(zhì)的磁化狀態(tài),前人利用數(shù)值計(jì)算的方法做過(guò)一些研究,并得到了一些有意義的結(jié)論[3]。而通過(guò)數(shù)值模擬的方法,可以更直觀、更準(zhǔn)確地得到不同材料磁介質(zhì)的各種磁特性參數(shù)隨背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化規(guī)律,以及這些變化對(duì)高梯度磁選過(guò)程的影響。
采用ANSYS軟件,模擬材質(zhì)分別為碳素工具鋼(780℃水淬,210℃回火)、淬火45鋼(860℃水淬,180℃回火)、45鋼(材料供應(yīng)狀態(tài))和20鋼(材料供應(yīng)狀態(tài))的4種 2 mm棒介質(zhì)在不同背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下的磁化狀態(tài)及介質(zhì)周圍磁場(chǎng)強(qiáng)度、磁場(chǎng)梯度、磁場(chǎng)力的的變化規(guī)律。背景磁場(chǎng)方向垂直向下,磁感應(yīng)強(qiáng)度分別取 0.2、0.4、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.3、1.5 T。
通過(guò)查閱相關(guān)文獻(xiàn)[4],上述4種鋼材對(duì)應(yīng)的B-H曲線如圖1所示。從圖中可以看出,4種鋼材的飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度依次提高,而達(dá)到磁飽和時(shí)的磁場(chǎng)強(qiáng)度相差不大。
圖1 4種鋼材的B-H曲線
2.2.1 磁介質(zhì)內(nèi)部磁感應(yīng)強(qiáng)度的模擬
磁介質(zhì)的內(nèi)部磁感應(yīng)強(qiáng)度反映了磁介質(zhì)的磁化狀態(tài),對(duì)分析磁介質(zhì)外部磁場(chǎng)的變化有指導(dǎo)作用。4種磁介質(zhì)內(nèi)部的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨背景磁感應(yīng)強(qiáng)度增大的變化如表1所示。
表1 不同背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下磁介質(zhì)內(nèi)部的磁感應(yīng)強(qiáng)度 T
表1顯示:當(dāng)背景磁感應(yīng)強(qiáng)度小于0.8 T時(shí),4種磁介質(zhì)在相同背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下的內(nèi)部磁感應(yīng)強(qiáng)度差異極小;當(dāng)背景磁感應(yīng)強(qiáng)度達(dá)到0.8 T后,4種磁介質(zhì)在相同背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下的內(nèi)部磁感應(yīng)強(qiáng)度差異逐漸變大。隨著背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的提高,4種磁介質(zhì)內(nèi)部的磁感應(yīng)強(qiáng)度呈先快后慢的增長(zhǎng)趨勢(shì),且當(dāng)背景磁感應(yīng)強(qiáng)度達(dá)到一定值后,其增長(zhǎng)量等于背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的增長(zhǎng)量,說(shuō)明此時(shí)磁介質(zhì)已經(jīng)達(dá)到磁飽和狀態(tài)??梢钥闯?,碳素工具鋼介質(zhì)、淬火45鋼介質(zhì)、45鋼介質(zhì)、20鋼介質(zhì)達(dá)到磁飽和時(shí)的背景磁感應(yīng)強(qiáng)度分別為 0.8、0.9、1.0、1.1 T。
2.2.2 磁介質(zhì)周圍磁場(chǎng)強(qiáng)度的模擬
磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)是磁性顆粒的直接作用場(chǎng),其大小及分布是決定高梯度磁選機(jī)選別性能好壞的主要因素之一。不同背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下,4種單根磁介質(zhì)沿背景磁場(chǎng)方向的截面對(duì)稱線上介質(zhì)外部與介質(zhì)表面不同距離處磁場(chǎng)強(qiáng)度的變化圖2所示。
圖2 4種磁介質(zhì)周圍磁場(chǎng)強(qiáng)度的變化
從圖2可以看出:在較低的背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下,4種磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)強(qiáng)度曲線都較平緩,隨著背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的提高,曲線逐漸變陡。當(dāng)背景磁感應(yīng)強(qiáng)度小于0.8 T時(shí),4種磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)強(qiáng)度曲線幾乎是一樣的,說(shuō)明在4種磁介質(zhì)都未達(dá)到磁飽和時(shí),其周圍磁場(chǎng)的大小和分布基本相同;當(dāng)背景磁感應(yīng)強(qiáng)度大于0.8 T時(shí),4種磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)強(qiáng)度曲線開始出現(xiàn)差異;當(dāng)背景磁感應(yīng)強(qiáng)度大于1.1 T時(shí),4種磁介質(zhì)都已達(dá)到磁飽和,飽和磁化強(qiáng)度大的磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)強(qiáng)度大于飽和磁化強(qiáng)度小的磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)強(qiáng)度;當(dāng)背景磁感應(yīng)強(qiáng)度達(dá)到1.5 T時(shí),碳素工具鋼介質(zhì)、淬火45鋼介質(zhì)、45鋼介質(zhì)、20鋼介質(zhì)表面的磁場(chǎng)強(qiáng)度分別為1.78×106、1.84×106、1.91 ×106、1.96 ×106A/m。
2.2.3 磁介質(zhì)周圍磁場(chǎng)梯度的模擬
磁場(chǎng)梯度grad H是決定高梯度磁選機(jī)選別性能好壞的又一主要因素。不同背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下,4種單根磁介質(zhì)沿背景磁場(chǎng)方向的截面對(duì)稱線上介質(zhì)外部與介質(zhì)表面不同距離處磁場(chǎng)梯度的變化圖3所示。
從圖3可以看出:隨著背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的提高,磁介質(zhì)形成的磁場(chǎng)梯度不斷增大,但背景磁感應(yīng)強(qiáng)度達(dá)到一定值后,磁場(chǎng)梯度曲線基本重合,該值正是磁介質(zhì)達(dá)到磁飽和時(shí)的背景磁感應(yīng)強(qiáng)度。因此,當(dāng)磁介質(zhì)達(dá)到磁飽和后,再提高背景磁感應(yīng)強(qiáng)度,磁介質(zhì)形成的磁場(chǎng)梯度不再變化。對(duì)比不同磁介質(zhì)的磁場(chǎng)梯度曲線,在背景磁感應(yīng)強(qiáng)度<0.8 T時(shí),4種磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)梯度曲線也幾乎是一樣的;此后隨著背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的提高,4種磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)梯度曲線開始出現(xiàn)差異,相同背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下,飽和磁化強(qiáng)度大的磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)梯度大于飽和磁化強(qiáng)度小的磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)梯度;達(dá)到磁飽和時(shí),4種磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)梯度達(dá)到最大,此時(shí)距碳素工具鋼介質(zhì)、淬火45鋼介質(zhì)、45鋼介質(zhì)、20鋼介質(zhì)表面0.2 mm處的磁場(chǎng)梯度分別為6.67×109、7.39×109、8.13 ×109、8.74 ×109A/m2。
2.2.4 達(dá)到磁飽和前后磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)分布
將4種磁介質(zhì)放在一起,研究其未達(dá)磁飽和及已達(dá)磁飽和兩種情況下周圍的磁場(chǎng)變化。將未達(dá)磁飽和時(shí)的背景磁感應(yīng)設(shè)定為0.6 T、達(dá)到磁飽時(shí)的磁場(chǎng)強(qiáng)度設(shè)定為1.2 T,4種磁介質(zhì)依磁場(chǎng)方向按其飽和磁化強(qiáng)度增大的順序從上至下各相間4 mm排列,得到磁介質(zhì)內(nèi)部及周圍磁場(chǎng)的分布云圖如圖4所示。
圖3 4種磁介質(zhì)周圍磁場(chǎng)梯度的變化
在圖4所示各磁介質(zhì)截面的中心連線上定義1條方向?yàn)閺纳现料?、起點(diǎn)在最上端磁介質(zhì)的截面上緣向上2 mm處、終點(diǎn)在最下端磁介質(zhì)的截面下緣向下2 mm處的路徑,將磁場(chǎng)強(qiáng)度大小映射到該路徑上,得到4種磁介質(zhì)截面中心連線上的磁場(chǎng)強(qiáng)度路徑圖如圖5所示。
圖4 4種磁介質(zhì)放在一起時(shí)內(nèi)部及周圍磁場(chǎng)強(qiáng)度分布云圖
圖5 4種磁介質(zhì)截面中心連線上的磁場(chǎng)強(qiáng)度路徑圖
從圖5可以看出:背景磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.6 T時(shí),4種磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)強(qiáng)度幾乎是一樣的,最大值(介質(zhì)表面)基本都在9.57×105A/m左右,磁介質(zhì)內(nèi)部的磁場(chǎng)強(qiáng)度大小也相等,約為1.38×103A/m。當(dāng)背景磁感應(yīng)強(qiáng)度為1.2 T時(shí),4種磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)強(qiáng)度按介質(zhì)飽和磁化強(qiáng)度增大的順序依次提高,介質(zhì)表面磁場(chǎng)強(qiáng)度最小的約為1.51×106A/m、最大的約為1.70×106A/m,介質(zhì)內(nèi)部的磁場(chǎng)強(qiáng)度則按介質(zhì)飽和磁化強(qiáng)度增大的順序依次減小,分別為3.74×106、3.12×105、2.46×105和1.91×105A/m。
2.2.5 磁介質(zhì)周圍磁場(chǎng)力的比較
磁性顆粒在梯度磁場(chǎng)中所受磁力為
式中,χ顆粒、δ、V分別為磁性顆粒的比磁化系數(shù)、密度和體積。對(duì)于同種磁性顆粒,其在磁場(chǎng)中所受磁力與顆粒所在處的H grad H成正比,因此可以用Hgrad H代表磁場(chǎng)力。考察4種單根磁介質(zhì)沿背景磁場(chǎng)方向的截面對(duì)稱線上介質(zhì)外部離介質(zhì)表面0.2 mm處的H grad H隨背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化,結(jié)果如圖6所示。
圖6 H grad H隨背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化
根據(jù)圖6,結(jié)合磁介質(zhì)隨背景磁感應(yīng)強(qiáng)度變化的磁化狀態(tài)可知:背景磁感應(yīng)強(qiáng)度小于0.8 T時(shí),4種磁介質(zhì)都未達(dá)到磁飽和狀態(tài),它們的H grad H曲線幾乎是重合的,即形成的磁力基本相等。隨著背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的增大,4種磁介質(zhì)依次達(dá)到磁飽和狀態(tài),形成的磁場(chǎng)力也相應(yīng)出現(xiàn)變化。4種磁介質(zhì)都達(dá)到磁飽和后,在相同的背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下,碳素工具鋼介質(zhì)、淬火45鋼介質(zhì)、45鋼介質(zhì)、20鋼介質(zhì)形成的H grad H依次增大,在1.1 T的背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下,相應(yīng)的 H grad H 分別為8.02×1014、9.21×1014、1.05×1015、1.12 ×1015A2/m3,說(shuō)明在較高的背景磁感應(yīng)強(qiáng)度下,高飽和磁化強(qiáng)度磁介質(zhì)能產(chǎn)生更大的磁場(chǎng)力,這對(duì)于提高磁性礦物的回收率是很有意義的。另一方面,若要形成相同的磁場(chǎng)力,采用高飽和磁化強(qiáng)度磁介質(zhì)所需背景磁感應(yīng)強(qiáng)度較低,根據(jù)能耗與背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的二次方成正比這一關(guān)系,采用高飽和磁化強(qiáng)度的介質(zhì)可以達(dá)到降低能耗的目的。因此,高飽和磁化強(qiáng)度材料磁介質(zhì)的研究是很有必要的,廣東鋼鐵研究所研制的一種高飽和磁化強(qiáng)度的鐵鈷合金磁介質(zhì)在非金屬礦石除鐵方面有較好的應(yīng)用效果[5]。
(1)碳素工具鋼、淬火45鋼、45鋼、20鋼4種材質(zhì)的磁介質(zhì)達(dá)到磁飽和時(shí)的背景磁感應(yīng)強(qiáng)度分別為0.8、0.9、1.0、1.1 T。未達(dá)到磁飽和時(shí),4 種磁介質(zhì)內(nèi)部的磁感應(yīng)強(qiáng)度幾乎相等;達(dá)到磁飽和后,高飽和磁化強(qiáng)度磁介質(zhì)內(nèi)部的磁感應(yīng)強(qiáng)度較大。
(2)當(dāng)磁介質(zhì)未磁化飽和時(shí),所形成的磁場(chǎng)梯度隨背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的提高而增大;達(dá)到磁飽和后,所形成的磁場(chǎng)梯度近乎為一固定值,基本不再隨背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的提高而改變。
(3)4種磁介質(zhì)未達(dá)到磁飽和時(shí),其周圍的磁場(chǎng)強(qiáng)度、磁場(chǎng)梯度及磁場(chǎng)力基本都是相等的;當(dāng)磁介質(zhì)都達(dá)到磁飽和后,高飽和磁化強(qiáng)度磁介質(zhì)周圍的磁場(chǎng)強(qiáng)度、磁場(chǎng)梯度和磁場(chǎng)力都要比低飽和磁化強(qiáng)度磁介質(zhì)周圍的大。
(4)高梯度磁選機(jī)的背景磁感應(yīng)強(qiáng)度較低時(shí),采用高飽和磁化強(qiáng)度的磁介質(zhì)與采用低飽和磁化強(qiáng)度的磁介質(zhì)效果是一樣的。高梯度磁選機(jī)背景磁感應(yīng)強(qiáng)度較高時(shí),采用高飽和磁化強(qiáng)度的磁介質(zhì)比采用低飽和磁化強(qiáng)度的磁介質(zhì)效果會(huì)更好。此外,為達(dá)到相同的選別效果,可以采用高飽和磁化強(qiáng)度的磁介質(zhì)來(lái)適當(dāng)降低背景磁感應(yīng)強(qiáng)度,從而減少電能的消耗。
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