Tambours magnétiques à intégrer

Tambours magnétiques faciles à installer pour la séparation continue des particules de fer grossières ou tranchantes. Divers types et forces d’aimants disponibles pour séparer les particules fortement ou faiblement magnétiques.

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Application des tambours magnétiques intégrés Séparateurs

Les tambours magnétiques à intégrer purifient les flux de produits. Ceci a lieu avant l’étape suivante du traitement, comme la séparation des particules non ferreuses ou le tri des plastiques. Les pièces de fer faiblement magnétiques indésirables sont ensuite séparées du flux principal afin de ne pas gêner l’étape d’usinage suivante. Ainsi, vous obtenez une efficacité de séparation plus élevée, ce qui entraîne également la récupération (recyclage) d’une fraction de fer propre et vendable. Pour une bonne séparation, il est important que le matériau soit acheminé de manière égale, ce qui est possible à l’aide d’un couloir ou d’une bande transporteuse vibrant(e), par exemple.

Type F

Les tambours magnétiques de 1 800 gauss ont un système magnétique axial et conviennent pour la séparation des particules ferromagnétiques. Ils disposent d’un segment magnétique en ferrite, éventuellement renforcé par du néodyme. Ces séparateurs magnétiques à tambour ne conviennent pas pour la séparation de particules métalliques faiblement magnétiques.

  • économique
  • système magnétique axial
  • capture de particules Fe à partir de 2 mm
  • taille max. des particules 100 mm
  • profondeur de champ magnétique de 100 mm
  • aimant ferrite

Type B

L’aimant de 3 000 gauss a la même configuration que le type F, mais ce système est conçu avec des aimants néodyme plutôt que des aimants ferrite.

  • système magnétique axial
  • capture de particules Fe > 0,5 mm
  • taille max. des particules 100 mm
  • profondeur de champ magnétique de 100 mm

Type P

Le tambour (électro)magnétique de 6 000 gauss a également un système magnétique axial, mais grâce à sa force magnétique élevée et son champ de capture profond, il convient pour la séparation de particules Fe grossières, voire même fines, et de particules faiblement magnétiques, comme l’acier inoxydable et d’autres alliages d’acier. Le segment magnétique se compose entièrement d’aimants en néodyme.

  • système magnétique axial
  • capture de particules faiblement magnétiques > 0,5 mm
  • captures de particules Fe > 0,1 mm
  • profondeur de champ magnétique : 150 mm

Type H

Le tambour magnétique (« à gradient élevé ») de 8 000 gauss a un système magnétique radial et il est utilisé pour des épaisseurs de couche plus fines que le tambour magnétique de 6 000 gauss. En réalité, le 8 000 gauss n’est pas destiné à la séparation des particules ferromagnétiques. Leur présence ne peut être que sporadique parce qu’elles perturbent le champ magnétique, ce qui détériore la séparation des particules faiblement magnétiques. C’est pourquoi un tambour magnétique de 8 000 gauss est généralement installé à la fin d’un processus de traitement (précédé par d’autres séparateurs).

  • système magnétique radial
  • capture de particules faiblement magnétiques > 0,1 mm
  • capture de particules Fe > 30 µm (sporadiquement)
  • profondeur du champ magnétique : 30 mm

Principe de fonctionnement

En cas de suralimentation des tambours magnétiques, le matériau est dirigé par-dessus le tambour. Dès qu’une pièce en fer passe à travers l’aimant, elle est attirée et transportée sur le tambour jusqu’à ce que la pièce sorte du champ magnétique. La pièce en fer est ensuite libérée et tombe derrière une plaque de séparation.