- •1. Разделительные признаки при гравитационных процессах обогащения. Силы, действующие на частицу. Сопротивление среды и его составляющие.
- •2. Определение скорости свободного падения частиц различной формы. Равнопадаемость тел при свободном падении.
- •3. Стесненное падение частиц. Падение массы однородных и разнородных зерен. Равнопадаемость при стесненном падении.
- •4. Гидравлическая классификации, используемые способы и принципы действия механических классификаторов и гидроциклонов.
- •5. Отсадка. Теоретические модели отсадки. Отсадочные машины. Режим и регулирование процесса отсадки.
- •Теоретические модели отсадки.
- •Типы отсадочных машин
- •Режим и регулирование процесса отсадки
- •Физические основы обогащения в тяжелых средах. Свойства тяжелых суспензий. Технологические схемы обогащения.
- •Особенности процессов обогащения руд на наклонной поверхности (концентрационные столы, шлюзы, желоба, винтовые сепараторы).
1. Разделительные признаки при гравитационных процессах обогащения. Силы, действующие на частицу. Сопротивление среды и его составляющие.
Гравитационными методами обогащения, называются такие, в которых разделение минеральных частиц, отличающихся плотностью, размерами, формой – обусловлены различием в характере и скорости их движения в текучих средах под действием силы тяжести и сопротивления.
1.Различие в скоростях движения частиц возникают за счет разницы в таких физ. свойствах, как плотность, крупность, форма. Эти свойства, наз. разделительными признаками. Наиболее важным из них является, плотность. Плотность воды равна 1000 кг/м3, воздуха 1,23 кг/м3, (г/см3, кг/м3,т/ м3).
-
плотность воды, суспензии, все что
связано с жидкой фазой.
2. Др. разделительным признаком яв-ся крупность. Для мелких частиц чаще всего определяется размером отверстий сит, через одно из которых частица проходит, на др. остается:-2+1,6 (т.е. меньще 2, но крупнее 1,6);-1,6+1,0;-1,0+0,5.
При грав. процессах частица, ее размер опред. Косвенным путем с измерением скорости падения зерна с последующим вычислением диаметра шара соотв-го этой скорости. Поскольку минер. ч-цы, зерна не имеют строгой шарообразной или сферической формы, их крупность оценивается эквивалентным диаметром dэ по объему V, т.е. диаметром шара, V кот. равен V зерна:
;
;Vз
=
,где Q-масса
некот.числа зерен. В отдельных случаях
за крупность принимают эквив. Диаметр
по поверхности ds:
ds=
,
где
3. По форме зерен судят по коэф-ту сферичности, кот. определяется как отношение поверхности шара к поверхности равнообъемного ему зерна.
, где S
c
индексами «ш» и «з» поверхности
равнообъемного шара, зерна. Ориентировочно
-
коэф. сферичности, измер.след. образом:
сферичные зерна (шар)
;
округлые 0,7<
<0,9;
угловатые 0,6<
<0,75;
продолговатые 0,5<
<0,6;
пластинчатые(слюды)-
<0.5.
2. Разделение частиц при ГМО обычно происходит в движ-ся среде с достаточно большим содержанием твердого. В этих условиях на частицы кроме Fтяж., действ. гидродинамические-подъемные силы (по закону Архимеда); сила сопротивления при обтекании частицы жидкостью; а также силы возникающие при столкновении частиц и их трении о стенки машин, в кот. происх.обогащение.
Гравит.сила,
сила тяжести: Fтяж.=Vg
=mg,
где V-объем,
-плотность,
g-ускор.
своб падения.
Fарх.= V g-плотность среды
При
сложении этих сил с учетом напр-ия
гравит. сила:
,где
-ускорение
тела в реальной среде:
Если
>
,
то частица тонет, если
<
,
всплывает(тяжелосредное разделение). Сила
сопрот. Среды движ-ся тела зав-т от редима
обтекания тела, среды могут двигаться
прямолинейно, криволинейно(винтов.
сепараторы), обтекая движ-ся в них зерно
с различ. Скоростью. При спокойном,
медленном обтекании тела средой, режим
движ. наз.-ламинарным, т.е. без завихрений
и изменений траты энергии на сопротивл.
В этом случае сопротивл.среды
пропорционально скорости движения.
В случае быстрого обтекания тела средой
возн. различные напряжения в передней
(фронтальной) и тыльной (задней)части
тела, здесь энергия расходуется на
создание завихрений. В этом случае
сопротивл. пропорционально скорости
движ.частиц во 2-ой степени(крупные
частицы и скорости дв-я степени от 1-2
д/средних частиц).
;
(при
ламинар.).
Параметр, характеризующий режим течения жидкости, наз. числом Рейнольдса. Силы сопротивления R имеют 2 составляющие:Rмех.=мех. сила, мех. сопротивл. От др. ч-ц или стенок или дна аппарата.Rг/а = гидродинамическая сила
В
случае своб. падения присут. только Rг/а
при
переходе к стесненному падению R=Rг/а,
если концентрация объемная
<10%
твердого в аппарате. Rг/а
имеет 2 составляющие Rг/а=R1+R2,
где R1-сопротивление
от трения(вязкая составляющ.), учитыв.
вязкость среды. R2-
инерционное сопротивление среды в движ.
ч-цы(тела).Для мелких частиц, основ. роль
играет R1,т.е.
при ламинар.дв. Для крупных R2.
Для
тел промежуточного значения размера
играют роль R1
и R2.
Общие
законы сопротивления : Rг/а=
,
где
-коэф.сопротивл.,
-
скор. дв-я тела, d-
тела,
-плотность
среды.
