s为物料形状因子,无单位。由σ/ρ值可以判断物料所受斥力的大小及分选的难易程度。通常,,高导电率、低密度材料所受的斥力大。
在磁力推动作用下远离圆筒飞落下来,从而使之与废弃物得到分离。有时磁极还可以采用交变磁场。排斥力的大小对分选效果起着决定性的作用,排斥力越大,分选效果越好。
因此颗粒受到磁场的排斥力也集中沿导体颗粒薄片所在平面的垂直方向,使颗粒所受的排斥力合力的方向性及大小均得到增强。
磁场对颗粒的排斥力也分散于各个方向,方向相反的排斥力作用的效果相互抵消,使得块状颗粒受到的排斥力作用被削弱。因此,块状颗粒在水平方向抛出的距离相对较近,回收效率相对较低。
涡电流分选是利用物质电导率不同的一种分选技术,其分选原理基于两个重要的物理现象:一个随时间而变的交变磁场总是伴生一个交变的电场(电磁感应定律);载流导体产生磁场(毕奥一萨伐尔定律)。涡电流分离原理如右图所示。其磁石镶成的磁石转筒高速旋转,产生一个交变磁场,当具有导电性能的金属通过磁场时,将在金属内产生涡电流。
涡电流本身产生交变磁场,并与磁石转筒产生的磁场方向相反,即对金属产生排斥力(洛仑兹力),使金属从料流中分离出来,达到分选的目的。涡电流对导体产生的斥力和磁场变化强度,导体的导电率、密度、面积及形状等因素有关。对于不同有色金属物料,斥力与成分特性有关。式中:m为物料的质量,kg;σ为电导率,S-1·m-1;ρ为密度,kg·m-3。