近年旋流设备在矿业运用上获得喜人进展
近年来的实验结果表明,在大部分区域,这一结论是对的,但在锥段的中上部,存在着较明显的差异,颗粒的轴向速度分布在锥段的中上部存在着两条零包络线所夹的低速区,而液流只有一条零包罗线。结合液流的运动可以预见,在预分离区,颗粒与流体介质一样分成两部分,小部分颗粒进入盖顶边界层,随短路流绕过溢流管外壁成为溢流。
这部分未经任何分离作用的颗粒将降低旋流设备的分离效率;大部分颗粒则由于强烈的湍流混合作用而在预分离区内分散开来。水力旋流设备预分离区对固体颗粒基本上只起分散作用,通常假定颗粒在该区域内均匀分布。固体颗粒进入旋流设备锥体部分的主分离区后,在离心力、径向浮力及流体阻力等的共同作用下向设备壁处沉降,大颗粒沉到设备壁边界层及其附近,沿设备壁向下运动而进入底流。
细小的颗粒由于所受离心力很小,径向沉降速度不足以抵消向内的流体速度,于是颗粒的径向运动速度与流体同向,制砂机生产线价格结果使得这部分颗粒进入内旋流而成为溢流;粒度介于中问的颗粒则既可能成为溢流也可能成为底流,进入溢流和底流的几率恰好相等的颗粒直径即为分离粒度。


待解决