En el reciclatge, la mineria, la recuperació d'escòries, els àrids, el processament de la fusta i la manipulació de materials a granel, el metall fèrric pot aparèixer a qualsevol part del flux de material. Pot ser peces de ferro, fragments d'acer, filferro, claus o partícules magnètiques fines.
Per a vostè, la pregunta no és només què és un separador de tambor magnètic. També cal saber quin tipus s'adapta al vostre material, on es pot instal·lar i com funciona en una línia de processament real. Aquest article explica els principals tipus de tambors magnètics i com s'utilitzen en diferents aplicacions de manipulació de materials.
Què són els separadors magnètics de tambor?
Separadors de tambor magnèticsón dispositius industrials de neteja automàtica-dissenyats per separar els materials ferrosos dels fluxos continus de material a granel. Consten d'una carcassa de tambor giratori, un sistema magnètic intern, un marc o carcassa i àrees de descàrrega separades per a materials magnètics i no-magnètics.

Separador magnètic de rodets NCTB
Envieu la consulta ara

Separador magnètic tipus tambor QCG
Envieu la consulta ara

Separador magnètic de tambor permanent
Envieu la consulta ara

Separador magnètic de tambor humit CTY
Envieu la consulta ara
Com funciona un separador de tambor magnètic
El material s'alimenta sobre o prop de la superfície del tambor. El metall fèrric es manté a la carcassa del tambor giratori pel camp magnètic intern, mentre que el material no-magnètic cau pel seu camí normal. A mesura que el tambor segueix girant, el metall capturat surt de la zona magnètica. Després s'allibera a una àrea de descàrrega separada.

Per què s'utilitzen tambors magnètics en el processament de materials
S'utilitzen tambors magnètics perquè moltes línies de processament necessiten una separació contínua de metalls ferrosos, no una comprovació manual ocasional. Quan el material continua movent-se a través d'un canal, tremuja, descàrrega de transportador o sistema de manipulació a granel, un tambor magnètic pot separar el ferro i l'acer sense aturar el flux.
Això és útil quan manegeu volums més grans o alimentació constant. El tambor segueix girant; el metall capturat es porta a una àrea de descàrrega separada i el material principal continua durant el procés.
Podeu utilitzar un tambor magnètic abans del següent pas de processament, especialment quan s'ha d'eliminar el metall fèrric abans de triturar, cribar, triturar o manipular-lo. També pot reduir la quantitat de classificació manual necessària més endavant.

Principals tipus de tambors magnètics
Els tambors magnètics sovint es comparen per font d'imants primer, després pel material magnètic utilitzat dins del tambor. Els tambors permanents utilitzen imants permanents, mentre que els tambors electromagnètics utilitzen corrent elèctric. En els dissenys de tambor permanent, els imants de ceràmica i terres rares són dues opcions habituals.
Tambor magnètic permanent
Un magnètic permanenttamborutilitza imants permanents dins del tambor. No necessita energia contínua per crear força magnètica, de manera que s'utilitza sovint en línies de manipulació de materials constants.

Separador electromagnètic de tambor
Un separador de tambor electromagnètic utilitza corrent elèctric per crear el camp magnètic. Normalment necessiteu una font d'alimentació i un sistema de control per a aquest tipus de tambor.
Tambor magnètic de terres rares
Un tambor magnètic de terres rares utilitza imants de terres rares més forts. Sovint es considera quan cal capturar partícules ferrosos més fines o millorar la separació en un flux de material més exigent.
Tambor magnètic de ceràmica
Un tambor magnètic de ceràmica utilitza imants de ceràmica. S'utilitza habitualment per a la separació general de metalls ferrosos, especialment quan el metall objectiu és més gran o més fàcil de capturar.
Dissenys de tambor magnètic per estil d'instal·lació
Després de triar el tipus d'imant, també heu de mirar com encaixarà el tambor a la línia. El mateix tambor magnètic pot necessitar una estructura diferent quan canvia el punt d'alimentació, l'espai de descàrrega o la disposició del transportador.
Separador de tambor amb carcassa
Un separador de tambor amb carcassa es construeix com una unitat completa. La carcassa ajuda a guiar el material cap a la zona del tambor i separa les descàrregues magnètiques i no-magnètiques. És més fàcil connectar-se amb equips tancats o punts de descàrrega controlada.
Imant de tambor per a la descàrrega de canal o tremuja
Es pot instal·lar un imant de tambor a prop d'una sortida de canal o una descàrrega de tremuja. El material cau sobre o prop de la superfície del tambor, mentre que el metall fèrric capturat es porta a un costat de descàrrega independent.
Politja de capçal magnètic vs tambor magnètic
Una politja de capçal magnètic funciona com la politja final d'un transportador. Un separador de tambor magnètic sol ser una unitat separada amb la seva pròpia estructura de tambor, carcassa o disseny de descàrrega.
Com s'utilitzen els diferents tambors magnètics
Els tambors magnètics s'utilitzen en moltes línies de manipulació de materials, però el propòsit canvia amb el material i el problema del metall.
Reciclatge i classificació de residus
En el reciclatge i la classificació de residus, podeu tractar amb materials barrejats, filferro, llaunes, peces d'acer o altres metalls. S'utilitza un separador de tambor magnètic per separar el metall fèrric del corrent de residus principal.
Mineria i processament de minerals
En la mineria i el processament de minerals, els tambors magnètics es poden utilitzar amb mineral triturat, material cribatjat o alimentació mineral. L'objectiu sol ser separar el material magnètic o eliminar metalls ferrosos no desitjats.

Recuperació d'escòries i metalls de fosa
Les escòries i les cendres de fosa encara poden contenir ferro o acer recuperables. Un tambor magnètic pot ajudar a separar aquests metalls abans que el material restant passi al següent pas.
Àrids i Materials de Construcció
Els àrids, la sorra, la grava i els materials de construcció poden contenir claus, filferro, peces d'armadura o fragments d'acer. S'utilitzen tambors magnètics per eliminar aquest metall del flux continu de material.
Fusta, biomassa i sòlids a granel
Les estelles de fusta, la biomassa i els sòlids a granel poden portar claus, cargols o filferro de la manipulació i l'emmagatzematge. Els tambors magnètics ajuden a separar aquestes peces abans de processar-les posteriorment.
Processament de pols i materials granulars
Per a pols i grànuls, s'utilitzen tambors magnètics quan es necessita una separació contínua. El control de l'alimentació, la capa de material i la pols s'han de comprovar acuradament.
Què afecta el rendiment del tambor magnètic?
El rendiment del tambor magnètic no està determinat només per la força de l'imant. En diferents aplicacions, el resultat també depèn de com arriba el material al tambor i de com el metall separat surt del procés.
Tipus d'imant
El tipus d'imant determina quins metalls ferrosos pot capturar el tambor. Els dissenys de ceràmica, de terres rares-, permanents i electromagnètics poden funcionar de manera diferent amb peces d'acer grans, ferro fi o materials barrejats.
Diàmetre i amplada del tambor
El diàmetre i l'amplada del tambor afecten l'àrea de contacte i el rang de manipulació. Un tambor més ample pot coincidir amb un corrent de material més ampli, mentre que el diàmetre pot afectar el temps que el material roman a prop del camp magnètic.
Posició d'alimentació
El material pot entrar des d'un canal, tremuja, transportador o alimentador controlat. La posició d'alimentació afecta la uniformitat amb què el material arriba a la superfície del tambor.
Caudal de material
Si el flux és massa ràpid, el metall té menys temps per ser capturat. Si el flux és desigual, la separació també pot tornar-se menys estable.
Mida de partícules i capa de material
Les partícules grans i les capes gruixudes poden mantenir el metall lluny de la superfície del tambor. Una capa més fina i uniforme sol donar un millor contacte.
Zona de separació de descàrrega
Els materials magnètics i no-magnètics necessiten camins de descàrrega clars. Si l'àrea de separació és massa estreta o mal col·locada, els materials es poden tornar a barrejar després de la separació.
Opcions de tambor magnètic per a fabricants d'equips i integradors de sistemes
Per als fabricants d'equips, integradors de sistemes i proveïdors d'equips OEM, un tambor magnètic sol ser una part d'una màquina o línia de processament més gran. Ha de coincidir amb la disposició de l'equip, no només amb el tipus de material.
És possible que hàgiu de confirmar l'amplada del tambor, el diàmetre del tambor, el mètode d'alimentació, la direcció de descàrrega, la mida de la carcassa i l'espai de muntatge abans de fixar el disseny. Si el tambor s'utilitza en un sistema de transport, canal, tremuja o unitat tancada, els detalls de connexió s'han de comprovar aviat.
Per als projectes repetits, la coherència també és important. Una estructura de tambor estable, dibuixos clars i dimensions d'interfície repetibles fan que sigui més fàcil utilitzar el mateix disseny de tambor magnètic en màquines similars o comandes futures. Això sovint és més útil que triar un tambor només per força magnètica.
Conclusió
Els tambors magnètics no es trien només pel nom. Una línia de reciclatge, una línia d'escòria i una línia de pols poden utilitzar un tambor magnètic, però la condició d'alimentació, la mida del metall, la capa de material i l'espai de descàrrega poden ser molt diferents. Aquests detalls decideixen si el tambor pot separar el metall fèrric netament en l'ús diari.
Per als fabricants d'equips o plantes de processament, és millor comprovar el disseny aviat en lloc d'ajustar la línia després de la instal·lació. L'amplada del tambor, el punt d'alimentació, la carcassa i el divisor de descàrrega han de coincidir amb l'espai real al voltant de la màquina.
Preguntes freqüents
P: Quina diferència hi ha entre un tambor magnètic i una politja magnètica?
R: Normalment s'utilitza una politja magnètica com a politja final d'un transportador. Un separador de tambor magnètic és una unitat independent amb el seu propi disseny de tambor, àrea d'alimentació i descàrrega.
P: Un tambor magnètic de terres rares sempre és millor?
A: No sempre. Els imants de terres rares són més forts, però la millor opció depèn de la mida del metall, el flux de material, el gruix de la capa i l'espai d'instal·lació.
P: Es poden utilitzar tambors magnètics per al reciclatge de plàstic?
A: Sí. Un separador de tambor magnètic pot eliminar metalls fèrrics de les línies de reciclatge de plàstic, especialment quan el flux de material és continu.
P: Com es manté un separador de tambor magnètic?
R: Comproveu la superfície del tambor, els coixinets, les peces d'accionament, la carcassa i l'àrea de descàrrega. Assegureu-vos també que el metall separat no s'acumuli o es torni a barrejar amb el material.
P: Un separador de tambor magnètic necessita energia?
R: Un tambor magnètic permanent no necessita energia per crear força magnètica. Un tambor electromagnètic necessita energia i un sistema de control.
P: Un tambor magnètic és adequat per a partícules fines de ferro?
R: Pot ser, però el tipus d'imant i la capa de material són importants. El ferro fi necessita un millor contacte amb la superfície del tambor que les peces d'acer més grans.
P: Es pot personalitzar un tambor magnètic per a equips OEM?
A: Sí. L'amplada del tambor, el diàmetre, la carcassa, el canal d'alimentació, el divisor de descàrrega i les dimensions de muntatge es poden adaptar a la disposició de l'equip.













































