Технология магнитной сепарации используется в инновационных методах очистки воды для удаления загрязняющих веществ из водных сред. Эффективность магнитной сепарации зависит от характеристик неоднородных магнитных полей, создаваемых магнитными системами, свойств водной среды и магнитных частиц. Изучено влияние градиентных магнитных полей, создаваемых сборками постоянных магнитов, на седиментацию наночастиц FeO—SiO в водных растворах с различной вязкостью. С помощью численного моделирования рассчитаны значения B и |B·dB/dz| над поверхностями постоянного магнита, радиальной и плоскопараллельной сборок, изготовленных из постоянных магнитов SmCo, и магнитомяткой стали. Показано, что области высоких значений |B·dB/dz| вблизи поверхности магнитных систем создаются сборками M1 и M2 из-за их сложной геометрии. Изучена эффективность магнитной седиментации (ЭМС) наночастиц в градиентах магнитных полей, создаваемых магнитными системами. Значение ЭМС в водном растворе с вязкостью 0.89–3.07 мПа·с после выдержки в течение 30 мин в магнитном поле радиальной системы составляет более 50%. Для достижения ЭМС более 50% при использовании плоскопараллельной сборки требуется время выдержки 1 и 5 часов для водных растворов с вязкостью 0.89 и 3.07 мПа·с соответственно. Значение ЭМС наночастиц при использовании сборок выше, чем при использовании постоянного магнита. В области высоких значений |B·dB/dz| вблизи поверхности сборок скорость частиц увеличивается, что ускоряет осаждение магнитных наночастиц.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации