Při recyklaci, těžbě, získávání strusky, kamenivu, zpracování dřeva a manipulaci se sypkým materiálem se železný kov může objevit kdekoli v toku materiálu. Mohou to být kusy železa, ocelové úlomky, dráty, hřebíky nebo jemné magnetické částice.
Otázkou pro vás není pouze to, co je magnetický bubnový separátor. Musíte také vědět, jaký typ se hodí k vašemu materiálu, kde jej lze nainstalovat a jak funguje ve skutečné zpracovatelské lince. Tento článek vysvětluje hlavní typy magnetických bubnů a jak se používají v různých aplikacích manipulace s materiálem.
Co jsou magnetické separátory bubnů?
Magnetické bubnové separátoryjsou samočisticí{0}}průmyslová zařízení určená k oddělení železných materiálů od nepřetržitých toků sypkých materiálů. Skládají se z rotujícího pláště bubnu, vnitřního magnetického systému, rámu nebo krytu a samostatných výbojových oblastí pro magnetické a nemagnetické materiály.

Magnetický válečkový separátor NCTB
Odeslat poptávku

Magnetický separátor bubnového typu QCG
Odeslat poptávku

Permanentní magnetický separátor bubnu
Odeslat poptávku

CTY magnetický separátor mokrého bubnu
Odeslat poptávku
Jak funguje magnetický separátor bubnu
Materiál je podáván na povrch bubnu nebo v jeho blízkosti. Železný kov je držen na rotujícím plášti bubnu vnitřním magnetickým polem, zatímco ne-magnetický materiál odpadá svou normální cestou. Jak se buben stále otáčí, zachycený kov se pohybuje mimo magnetickou zónu. Poté je vypuštěn do samostatného vypouštěcího prostoru.

Proč se magnetické bubny používají při zpracování materiálů
Magnetické bubny se používají, protože mnoho zpracovatelských linek vyžaduje kontinuální separaci železných kovů, nikoli příležitostnou ruční kontrolu. Když se materiál pohybuje skluzem, násypkou, dopravníkem nebo manipulačním systémem, magnetický buben může oddělit železo a ocel bez zastavení toku.
To je užitečné, když zpracováváte větší objemy nebo stabilní podávání. Buben se stále otáčí; zachycený kov je odnesen do samostatné oblasti vypouštění a hlavní materiál pokračuje v procesu.
Před dalším krokem zpracování můžete použít magnetický buben, zejména pokud by měl být železný kov odstraněn před drcením, proséváním, mletím nebo další manipulací. Může také snížit množství ručního třídění potřebného později.

Hlavní typy magnetických bubnů
Magnetické bubny jsou často porovnávány nejprve podle zdroje magnetu a poté podle magnetického materiálu použitého uvnitř bubnu. Permanentní bubny používají permanentní magnety, zatímco elektromagnetické bubny používají elektrický proud. U konstrukcí s permanentními bubny jsou dvě běžné možnosti keramické magnety a magnety ze vzácných zemin.
Permanentní magnetický buben
Permanentní magnetbubenpoužívá permanentní magnety uvnitř bubnu. Nepotřebuje nepřetržitou energii k vytvoření magnetické síly, takže se často používá ve stabilních linkách pro manipulaci s materiálem.

Elektromagnetický oddělovač bubnu
Elektromagnetický bubnový separátor využívá k vytvoření magnetického pole elektrický proud. Pro tento typ bubnu obvykle potřebujete napájecí a řídicí systém.
Magnetický buben vzácných zemin
Magnetický buben vzácných zemin používá silnější magnety vzácných zemin. Často se o něm uvažuje, když potřebujete zachytit jemnější železné částice nebo zlepšit separaci v náročnějším toku materiálu.
Keramický magnetický buben
Keramický magnetický buben používá keramické magnety. Běžně se používá pro obecnou separaci železných kovů, zejména tam, kde je cílový kov větší nebo snáze zachytitelný.
Návrhy magnetických bubnů podle stylu instalace
Po výběru typu magnetu je potřeba se podívat i na to, jak buben zapadne do linky. Stejný magnetický buben může potřebovat jinou strukturu, když se změní místo podávání, vykládací prostor nebo uspořádání dopravníku.
Bubnový separátor s pouzdrem
Bubnový separátor s pouzdrem je postaven jako kompletní jednotka. Pouzdro pomáhá navádět materiál do oblasti bubnu a oddělovat magnetický a ne-magnetický výboj. Jednodušší je připojení s uzavřeným zařízením nebo řízenými výtlačnými místy.
Bubnový magnet pro vypouštění skluzu nebo násypky
Bubnový magnet může být instalován v blízkosti výstupu skluzu nebo výsypky z násypky. Materiál padá na povrch bubnu nebo do jeho blízkosti, zatímco zachycený železný kov je odnášen na samostatnou výstupní stranu.
Kladka s magnetickou hlavou vs magnetický buben
Magnetická kladka s hlavou funguje jako koncová kladka dopravníku. Magnetický bubnový separátor je obvykle samostatná jednotka s vlastní konstrukcí bubnu, pouzdrem nebo designem výtlaku.
Jak se používají různé magnetické bubny
Magnetické bubny se používají v mnoha linkách pro manipulaci s materiálem, ale účel se mění s materiálem a problémem kovu.
Recyklace a třídění odpadu
Při recyklaci a třídění odpadu se můžete vypořádat se směsnými materiály, dráty, plechovkami, ocelovými kusy nebo jinými kovy. Magnetický bubnový separátor se používá k separaci železných kovů z hlavního proudu odpadu.
Těžba a zpracování nerostů
Při těžbě a zpracování nerostů lze magnetické bubny použít s drcenou rudou, prosévaným materiálem nebo minerálním krmivem. Cílem je obvykle oddělení magnetického materiálu nebo odstranění nežádoucího železného kovu.

Regenerace slévárenské strusky a kovů
Slévárenská struska a popel mohou stále obsahovat vytěžitelné železo nebo ocel. Magnetický buben může pomoci tyto kovy oddělit, než se zbývající materiál přesune do dalšího kroku.
Kamenivo a stavební materiály
Kamenivo, písek, štěrk a stavební materiály mohou obsahovat hřebíky, dráty, kusy výztuže nebo ocelové úlomky. Magnetické bubny se používají k odstranění tohoto kovu z nepřetržitého toku materiálu.
Dřevo, biomasa a sypké látky
Dřevěné štěpky, biomasa a sypké látky mohou nést hřebíky, šrouby nebo dráty z manipulace a skladování. Magnetické bubny pomáhají tyto kusy oddělit před dalším zpracováním.
Zpracování prášků a granulí
Pro prášky a granule se magnetické bubny používají, když je potřeba kontinuální separace. Kontrolu posuvu, vrstvu materiálu a prach je třeba pečlivě zkontrolovat.
Co ovlivňuje výkon magnetického bubnu?
Výkon magnetického bubnu není určen pouze silou magnetu. V různých aplikacích závisí výsledek také na tom, jak se materiál dostane do bubnu a jak separovaný kov opouští proces.
Typ magnetu
Typ magnetu určuje, které železné kovy může buben zachytit. Keramické, vzácné-zeminy, trvalé a elektromagnetické konstrukce mohou fungovat odlišně u velkých ocelových kusů, jemného železa nebo smíšených materiálů.
Průměr a šířka bubnu
Průměr a šířka bubnu ovlivňují kontaktní plochu a rozsah manipulace. Širší buben může odpovídat širšímu proudu materiálu, zatímco průměr může ovlivnit, jak dlouho materiál zůstane v blízkosti magnetického pole.
Pozice podávání
Materiál může vstupovat ze skluzu, násypky, dopravníku nebo řízeného podavače. Poloha podávání ovlivňuje, jak rovnoměrně materiál dosáhne povrchu bubnu.
Průtok materiálu
Pokud je tok příliš rychlý, kov má méně času na zachycení. Pokud je tok nerovnoměrný, separace může být také méně stabilní.
Velikost částic a materiálová vrstva
Velké částice a silné vrstvy mohou udržet kov daleko od povrchu bubnu. Tenčí, rovnoměrnější vrstva obvykle poskytuje lepší kontakt.
Oblast oddělování výboje
Magnetické a nemagnetické materiály- potřebují volné výbojové cesty. Pokud je separační plocha příliš úzká nebo špatně umístěná, materiály se mohou po separaci znovu promíchat.
Možnosti magnetických bubnů pro výrobce zařízení a systémové integrátory
Pro výrobce zařízení, systémové integrátory a dodavatele zařízení OEM je magnetický buben obvykle součástí většího stroje nebo zpracovatelské linky. Musí odpovídat uspořádání zařízení, nejen typu materiálu.
Možná budete muset potvrdit šířku bubnu, průměr bubnu, způsob podávání, směr vypouštění, velikost pouzdra a montážní prostor před upevněním konstrukce. Pokud se buben používá v dopravníkovém systému, skluzu, násypce nebo uzavřené jednotce, je třeba včas zkontrolovat podrobnosti připojení.
U opakovaných projektů záleží také na konzistenci. Stabilní struktura bubnu, jasné výkresy a opakovatelné rozměry rozhraní usnadňují použití stejného designu magnetického bubnu na podobných strojích nebo budoucích objednávkách. To je často užitečnější než výběr bubnu pouze podle magnetické síly.
Závěr
Magnetické bubny se nevybírají pouze podle názvu. Recyklační linka, linka strusky a linka prášku mohou všechny používat magnetický buben, ale podmínky přivádění, velikost kovu, vrstva materiálu a vypouštěcí prostor mohou být velmi odlišné. Tyto detaily rozhodují o tom, zda buben dokáže při každodenním používání čistě oddělit železný kov.
Pro výrobce zařízení nebo zpracovatelské závody je lepší zkontrolovat uspořádání dříve, než upravovat linku po instalaci. Šířka bubnu, podávací bod, kryt a výstupní rozdělovač by měly odpovídat skutečnému prostoru kolem stroje.
FAQ
Otázka: Jaký je rozdíl mezi magnetickým bubnem a magnetickou kladkou?
Odpověď: Magnetická kladka se obvykle používá jako koncová kladka dopravníku. Magnetický bubnový separátor je samostatná jednotka s vlastním bubnem, podávací plochou a výtlačným designem.
Otázka: Je magnetický buben vzácných zemin vždy lepší?
A: Ne vždy. Magnety vzácných zemin jsou silnější, ale lepší volba závisí na velikosti kovu, toku materiálu, tloušťce vrstvy a instalačním prostoru.
Otázka: Lze magnetické bubny použít k recyklaci plastů?
A: Ano. Magnetický bubnový separátor může odstranit železný kov z recyklačních linek plastů, zvláště když je tok materiálu nepřetržitý.
Otázka: Jak udržujete magnetický bubnový separátor?
A: Zkontrolujte povrch válce, ložiska, díly pohonu, skříň a oblast výtlaku. Také se ujistěte, že se oddělený kov nehromadí nebo nemíchá zpět do materiálu.
Otázka: Potřebuje magnetický bubnový separátor napájení?
Odpověď: Permanentní magnetický buben nepotřebuje energii k vytvoření magnetické síly. Elektromagnetický buben potřebuje napájení a řídicí systém.
Otázka: Je magnetický buben vhodný pro jemné částice železa?
Odpověď: Může být, ale důležitý je typ magnetu a vrstva materiálu. Jemné železo potřebuje lepší kontakt s povrchem bubnu než větší kusy oceli.
Otázka: Lze magnetický buben přizpůsobit pro zařízení OEM?
A: Ano. Šířku bubnu, průměr, pouzdro, plnicí žlab, vypouštěcí rozdělovač a montážní rozměry lze vyrobit tak, aby odpovídaly uspořádání zařízení.













































