Diesen Typ wählen, wenn
Wählen Sie diesen Typ für trockenes Schüttgut auf einem Förderband, wenn Eisen oder Stahl kontinuierlich entfernt werden müssen und Sie nicht für die manuelle Reinigung anhalten möchten.
Finden Sie die passende Ausrüstung nach Einbauort und Trennaufgabe.
Alle Magnetabscheider →Beginnen Sie mit dem Material oder der Produktionslinie, die Sie schützen möchten.
Alle Anwendungen →Technologien vergleichen, Parameter prüfen und Ihre Angebotsanfrage vorbereiten.
Alle Leitfäden →Sehen Sie sich das Werk, die Qualitätsprüfungen und Antworten an, bevor Sie ein Angebot anfordern.
Automatische Eisen- und Stahlabscheidung | Querband-Elektromagnet
Corvelan builds self-cleaning cross-belt electromagnetic separators to remove unwanted iron and steel from material moving on a conveyor. These unwanted pieces are often called ferrous tramp metal. We first check your conveyor width, material depth, belt speed and the metal you need to remove. We then check the real distance from the magnet face to that metal. This is the working distance. From there, we set the cleaning belt, mounting position, discharge side, cooling and electrical setup for your conveyor.

Schnelle Eignungsprüfung
Wählen Sie einen selbstreinigenden Querband-Elektromagneten, wenn Eisen- oder Stahlteile häufig auftreten, das Förderband weiterlaufen soll und Platz vorhanden ist, um das abgeschiedene Metall seitlich auszutragen. Wählen Sie die Maschine nicht allein anhand eines Gaußwerts aus. Beginnen Sie mit dem Metallstück, das Sie entfernen müssen, und dem tatsächlichen Abstand zwischen der Magnetfläche und diesem Stück.
Wählen Sie diesen Typ für trockenes Schüttgut auf einem Förderband, wenn Eisen oder Stahl kontinuierlich entfernt werden müssen und Sie nicht für die manuelle Reinigung anhalten möchten.
Vergleichen Sie einen Permanent-Überbandmagneten oder einen Magneten mit manueller Reinigung, wenn der Arbeitsabstand kurz ist, Fremdmetall nur selten auftritt oder ein Permanentmagnet die Aufgabe ohne elektrische Erregung übernehmen kann.
Wählen Sie ein anderes Abscheideverfahren, wenn hauptsächlich Aluminium oder Kupfer abgeschieden werden soll, das Material als Suspension vorliegt oder feine, schwach magnetische Mineralien zurückgewonnen werden sollen. Befindet sich der Aufstellungsort in einem explosionsgefährdeten Bereich, bestätigen Sie vor der Auswahl der elektrischen Ausrüstung die Bereichseinstufung.
Schnellauswahl des Abscheiders
Wählen Sie einen selbstreinigenden Querbandmagneten, wenn Eisenmetall häufig auftritt, das Förderband durchgehend laufen soll und seitlich ausreichend Platz für den automatischen Austrag vorhanden ist. Wenn Metall nur selten auftritt und geplante, sichere Stillstände akzeptabel sind, vergleichen Sie zunächst eine Ausführung mit manueller Reinigung. Wenn seitlich kein Platz für den Austrag vorhanden ist, vergleichen Sie vor der Wahl eines Querbandmagneten zunächst eine Inline-Ausführung.
| Ihre Situation | Unsere Empfehlung | Was Sie nicht zuerst wählen sollten | Prüfpunkte |
|---|---|---|---|
| Eisen oder Stahl tritt häufig auf und das Förderband soll weiterlaufen | Selbstreinigung wählen. Das laufende Band entfernt das erfasste Metall, ohne das Förderband anzuhalten. | Manuelle Reinigung als erste Wahl. | Häufigkeit des Metallaufkommens, größte Stücke, seitlicher Austragsraum und Belastung des Reinigungsbands. |
| Eisen oder Stahl tritt nur gelegentlich auf und geplante Stillstände sind akzeptabel | Zuerst die manuelle Reinigung vergleichen. | Ein selbstreinigendes Band hinzufügen, obwohl es nicht erforderlich ist. | Reinigungshäufigkeit, sicherer Zugang und Kosten eines Förderbandstillstands. |
| Der Abscheider wird über einem geraden Förderbandabschnitt installiert, und seitlich ist Platz für das ausgetragene Metall vorhanden | Zuerst eine Querbandanordnung wählen. | Inline vor der Prüfung des Kopftrommelbereichs. | Seitlicher Austragsraum, Stahl-Tragkonstruktion, Arbeitsabstand und Wartungszugang. |
| Der Abscheider kann nahe der Kopftrommel angeordnet werden, und davor steht ein freier Sammelbereich zur Verfügung. | Vergleichen Sie die Inline- mit der Querbandanordnung. | Automatische Auswahl einer Querbandanordnung. | Materialaustrag von der Kopftrommel, Zielposition, Sammelbereich und Platz für die Tragkonstruktion. |
| Es gibt keinen sicheren seitlichen Raum für das ausgetragene Metall. | Erzwingen Sie keine Querbandanordnung. Verwenden Sie eine Inline-Anordnung oder ändern Sie die Austragsanordnung. | Ein Querbandgerät ohne sicheren Abwurfbereich für das Metall. | Anlagenlayout sowie Größe und Position des Metallsammelbereichs. |
| Die Materialschicht ist tief, oder Metall kann weit unterhalb des Magneten eingebettet sein. | Beginnen Sie mit einem Elektromagneten und legen Sie ihn anhand des tatsächlichen Arbeitsabstands aus. | Auswahl allein anhand des Oberflächen-Gaußwerts. | Abstand zwischen der Magnetfläche und dem im Material verborgenen Zielmetall, Größe des Zielmetalls und Bandgeschwindigkeit. |
| Der Arbeitsabstand ist kurz, und ein Permanentmagnet kann eine ausreichende magnetische Wirkung erzielen. | Vergleich mit einem selbstreinigenden Permanentmagnet-Überband. | Einen Elektromagneten nur deshalb einsetzen, weil er stärker klingt. | Erforderliche Hebeleistung am tatsächlichen Arbeitsabstand und für das Zielmetall. |
| Große Bewehrungsstäbe, Baggerzähne, Bolzen oder Plattenstücke könnten einen Brecher beschädigen. | Den Abscheider zum Schutz des Brechers anhand des am schwierigsten zu entfernenden schädigenden Metallstücks auslegen. | Nur mit leicht erfassbaren, kleinen Metallstücken testen. | Größtes realistisches Metallstück, tiefste Lage, Bandgeschwindigkeit und Abhebeweg. |
| Ziel ist es, kleinere im Produkt verbleibende Eisenteile zu reduzieren. | Test zur Produktreinigung. | Unter der Annahme, dass ein Hebetest mit großen Teilen den Austrag kleiner Teile nachweist. | Kleinstes relevantes Metallstück, Materialschichthöhe, Bandgeschwindigkeit und erforderliches Ergebnis. |
| Das Hauptziel ist Aluminium oder Kupfer | Verwenden Sie ein anderes Abscheideverfahren, beispielsweise einen Wirbelstromabscheider. | Ein hängender Elektromagnet als Hauptabscheider. | Zielmetallart und Produktstrom. |
| Das Hauptziel ist ein feines, schwach magnetisches Mineral | Verwenden Sie eine für die magnetische Mineralabscheidung ausgelegte Anlage. | Verwendung dieses Fremdmetallabscheiders zur Erzaufwertung. | Magnetisches Ansprechverhalten des Minerals, Partikelgröße und Prozessverfahren. |
| Der Anlagenbereich ist sehr staubig, heiß, nass oder korrosiv bzw. ein Gefahrenbereich | Teilen Sie uns die Standortbedingungen mit, bevor die elektrische Ausrüstung und die Kühlauslegung ausgewählt werden. | Ein Standard-Elektropaket, bevor die Bedingungen vor Ort bekannt sind. | Umgebungstemperatur, Staub, Feuchtigkeit, Korrosion und – sofern zutreffend – die Klassifizierung explosionsgefährdeter Bereiche. |
Anwendungsbeispiele
These examples show how the equipment choice changes when the conveyor, metal problem or installation changes. The numbers are examples used to explain the choice. They are not Corvelan model ratings or customer project results.
Anwendungsbeispiel A
Situation: 1.200-mm-Förderband, gebrochenes Gestein, etwa 250 mm Schütthöhe, 2,0 m/s Bandgeschwindigkeit, häufige Bolzen und Blechteile sowie gelegentlich Bewehrungsstahl, mit ausreichend freiem seitlichem Austragsraum.
Wählen Sie: ein selbstreinigender Querband-Elektromagnetabscheider.
Warum: Bei häufigem Metall führen manuelle Reinigungen wiederholt zu Produktionsstillständen. Das Reinigungsband kann das abgeschiedene Metall seitlich abführen, während das Förderband weiterläuft.
So prüfen wir es: Reinigungsband einschalten, den seitlichen Austragsweg bestätigen und das unter den vereinbarten Bedingungen schwierigste Metallstück aus der ungünstigsten Position prüfen.
Was als bestanden gilt: Das Prüfstück wird angehoben, auf das Reinigungsband übertragen und fällt vollständig in den Metallsammelbereich, ohne in den Produktstrom zurückzukehren.
Anwendungsbeispiel B
Situation: 800 mm Förderband, trockenes Schüttgut, nur gelegentlich Schrauben oder Werkzeugfragmente, und die Anlage kann zur Reinigung sicher angehalten werden.
Wählen Sie: Vergleichen Sie vor der Auswahl eines selbstreinigenden Elektromagneten einen manuell zu reinigenden hängenden Elektromagneten.
Warum: Ein Reinigungsband, Antrieb, Rollen und ein Spurführungssystem bringen zusätzliche Komponenten mit sich, die bei seltenem Fremdmetall möglicherweise nicht erforderlich sind.
So prüfen wir es: Prüfen Sie das größte zu erwartende schädliche Metallstück aus der ungünstigsten erwarteten Position und bestätigen Sie, dass der geplante Anlagenstopp und das Reinigungsverfahren sicher sind.
Was als bestanden gilt: Das Zielstück wird sicher erfasst, und das geplante manuelle Reinigungsverfahren passt zum Anlagenbetrieb.
Anwendungsbeispiel C
Situation: Förderband mit 1.400 mm Breite, etwa 350 mm Materialschichthöhe, begrenzter Montagehöhe, kontinuierlichem Betrieb; Stahlteile können nahe am Boden der Materialschicht liegen.
Wählen Sie: Beginnen Sie mit einem Elektromagnetabscheider und dimensionieren Sie ihn anhand der tiefsten realistischen Zielposition.
Warum: Das schwierigste Ziel befindet sich weit von der Magnetfläche entfernt. Ein Oberflächenwert in Gauß sagt nicht aus, ob im Material eingebettetes Metall angehoben werden kann.
So prüfen wir es: Prüfen Sie den vereinbarten Magnetwert beim vereinbarten Arbeitsabstand und führen Sie einen Erfassungstest durch, bei dem das Ziel an der schwierigen Position im Material eingebettet ist.
Was als bestanden gilt: Das vereinbarte Metallstück wird bei der vereinbarten Materialschichtdicke, Bandgeschwindigkeit und dem vereinbarten Arbeitsabstand entfernt – nicht nur von der Oberfläche.
Anwendungsbeispiel D
Situation: Der seitliche Platz ist begrenzt, aber in der Nähe der Kopftrommel steht ausreichend nutzbarer Raum zur Verfügung, ebenso ein klar abgegrenzter Bereich zur Sammlung des Metalls im Austragsbereich.
Wählen Sie: Vergleichen Sie einen Inline-Elektromagneten, bevor Sie sich für einen Quergurtmagneten entscheiden.
Warum: Ein Quergurtmagnet benötigt seitlichen Platz für das Reinigungsband und das abgeschiedene Metall. Die Inline-Ausführung kann in Förderrichtung austragen.
So prüfen wir es: Prüfen Sie die Zeichnung der Kopftrommel, den Materialweg, die vorgesehene Position und den Sammelbereich.
Was als bestanden gilt: Die gewählte Position bietet einen freien Hebeweg, einen freien Austragsweg für das abgeschiedene Metall sowie ausreichend Zugang für Installation und Wartung.
Anwendungsbeispiel E
Situation: Bewehrungsstahl, Schaufelzähne, große Bolzen oder Stahlblechstücke könnten den Brecher beschädigen.
Wählen Sie: Legen Sie den Abscheider für das größte realistisch zu erwartende schädliche Metallstück aus.
Warum: Die Hauptaufgabe besteht darin, gefährliche Metallteile abzufangen, bevor sie den Brecher erreichen – nicht darin, den Nachweis zu erbringen, dass jedes noch so kleine Eisenpartikel entfernt wird.
So prüfen wir es: Platzieren Sie das unter realistischen Bedingungen größte schädigende Metallstück an der schwierigsten zu erwartenden Position und lassen Sie das Förderband mit der tatsächlichen Geschwindigkeit laufen.
Was als bestanden gilt: Das Metall wird vollständig entfernt, bevor es in den Brecher gelangen kann. Es zählt nicht als Entfernung, wenn es kurz angehoben und anschließend wieder auf das Förderband fallen gelassen wird.
Anwendungsbeispiel F
Situation: Ziel ist die Produktreinheit und nicht der Schutz des Brechers.
Wählen Sie: Testen Sie das kleinste Eisenstück, das für die Produktanforderung tatsächlich relevant ist.
Warum: Ein Test mit einer großen Stahlplatte belegt nicht, dass kleine Metallstücke entfernt werden.
So prüfen wir es: Verwenden Sie das vereinbarte kleine Metallstück bei der tatsächlichen Materialschichthöhe und Bandgeschwindigkeit.
Was als bestanden gilt: Das vereinbarte Zielstück wird unter den vereinbarten Betriebsbedingungen entfernt.
Anwendungsbeispiel G
Situation: Bau- oder Recyclingmaterial enthält Bewehrungsstahl, Drähte, Stahlbänder oder scharfkantige Blechstücke.
Wählen Sie: Verwenden Sie eine selbstreinigende Ausführung, achten Sie jedoch besonders auf den Schutz des Reinigungsbands und den Austragsweg für das Metall.
Warum: Scharfkantige Stücke können das Band einschneiden, die Mitnehmer beschädigen, den Austragsbereich verstopfen oder das Band aus der Spur ziehen.
So prüfen wir es: Prüfen Sie Bandabdeckung, Mitnehmer, Aufprallbereich, Rollen, Spurführung und Auffangrinne unter Berücksichtigung der erwarteten Metallform.
Was als bestanden gilt: Das Metall wird ausgetragen, ohne das Reinigungsband einzuschneiden, zu verklemmen oder aus der Spur zu ziehen.
Anwendungsbeispiel H
Situation: Die Hauptaufgabe besteht darin, Aluminium oder Kupfer aus einem Recyclingstrom zu entfernen.
Wählen Sie: Verwenden Sie diesen Abscheider nicht als Hauptmaschine zur Abscheidung von Aluminium oder Kupfer. Verwenden Sie ein geeignetes Verfahren für Nichteisenmetalle, beispielsweise einen Wirbelstromabscheider.
Warum: Dieser Abscheider ist für Eisenmetalle ausgelegt. Ein hängender Elektromagnetabscheider kann dennoch vor dem Nichteisenmetallabscheider angeordnet werden, um Eisen und Stahl zu entfernen.
So prüfen wir es: Klären Sie, welche Metalle entfernt werden müssen und an welcher Stelle im Prozess die Eisen- und Nichteisenmetallabscheidung erfolgen soll.
Was als bestanden gilt: Jeder Abscheider wird für den Metalltyp eingesetzt, für dessen Entfernung er ausgelegt ist.
Eignung für Material und Fremdkörper
Setzen Sie diesen Abscheider ein, um unerwünschte Eisen- und Stahlteile aus trockenem Schüttgut auf einem Förderband zu entfernen. Typische Fremdkörper sind unter anderem Schrauben, Muttern, Stäbe, Werkzeuge, Bewehrungsstahl, Schaufelzähne, Blechteile und gebrochene Stahlteile.
Das am schwierigsten zu entfernende Teil ist nicht immer das schwerste. Ein am Boden einer tiefen Materialschicht liegendes Stahlteil kann schwieriger anzuheben sein als ein größeres Teil, das obenauf liegt. Deshalb legen wir den Abscheider anhand der schwierigsten realistischen Lage des Zielteils aus – nicht nur anhand des freien Raums über dem Förderband.
Typische Einsatzsituationen
Derselbe Abscheidertyp kann unterschiedliche Aufgaben lösen. Für welche Aufgabe wir ihn auslegen, hängt vom Material, vom zu entfernenden Metall und von der konkreten Anwendung ab.
Setzen Sie ihn vor Brechern oder Übergabestellen ein, wenn Bewehrungsstahl, Schaufelzähne, Bolzen oder Stahlteile nachgeschaltete Anlagen beschädigen könnten. Legen Sie den Abscheider für das größte realistisch zu erwartende Schadmetallstück in seiner tiefsten erwarteten Lage aus.
Setzen Sie ihn in Förderanlagen ein, in denen eine kontinuierliche Eisenabscheidung erforderlich ist. Eine große Materialschichthöhe und eine hohe Bandgeschwindigkeit erschweren die Aufgabe. Berücksichtigen Sie daher beide Faktoren bei der Auslegung des Abscheiders.
Setzen Sie ihn ein, um Brecher, Mühlen oder andere Anlagen vor Eisen- und Stahlteilen im trockenen Schüttgut zu schützen. Teilen Sie uns mit, welches Metall entfernt werden soll und wo der Abscheider eingebaut wird, bevor wir den Magneten auslegen.
Setzen Sie ihn ein, wenn Bewehrungsstahl, Draht und Stahlblechstücke kontinuierlich entfernt werden müssen. Scharfkantige Metallteile können das Abreinigungsband beschädigen. Daher gewinnen Bandschutz, Austragsraum und Verschleißkontrollen an Bedeutung.
Setzen Sie ihn für Nägel, Bolzen und gebrochene Maschinenteile ein, wenn das Material unter dem Abscheider hindurchläuft. Leichtes oder ungleichmäßig verteiltes Material kann die Materialschichthöhe und die Lage der Metallteile verändern. Prüfen Sie daher die tatsächlichen Bedingungen auf dem Förderband.
Setzen Sie ihn ein, wenn Eisen- und Stahlteile aus einem gemischten Förderstrom herausgezogen und kontinuierlich ausgetragen werden müssen. Ist mit einer hohen Metallmenge zu rechnen, muss seitlich ausreichend Austragsraum vorhanden sein und ein für diese Belastung ausgelegtes Reinigungsband verwendet werden.
Funktionsprinzip
Der Elektromagnet zieht Eisen- und Stahlteile aus dem Fördergut nach oben. Das laufende Reinigungsband transportiert die Metallteile seitlich ab. Sobald sie den wirksamen Magnetbereich verlassen, fallen sie in den Sammelbereich. Dieser wird häufig auch als Ausschleusbereich bezeichnet.
Für den automatischen Austrag müssen vier Schritte erfolgen: Metall anziehen, anheben, seitlich abtransportieren und freigeben. Ein Magnet, der das Metall zwar anzieht, es aber nicht zuverlässig weitertransportieren und austragen kann, reicht nicht aus.
Das Reinigungsband läuft über Riemenscheiben und Rollen und wird von einem Antrieb bewegt. Es muss spurtreu laufen, korrekt gespannt sein und über ausreichend Austragsraum verfügen. Diese grundlegenden mechanischen Aspekte sind für den kontinuierlichen Betrieb entscheidend.

Das Eisen- oder Stahlteil gelangt in den magnetischen Arbeitsbereich.
Das Metall wird aus der Materialschicht zum Reinigungsband hin angezogen.
Das laufende Band transportiert das abgeschiedene Metall seitlich ab.
Das Metall verlässt den wirksamen Magnetbereich und fällt in den Ausschleusbereich.
Betriebsdarstellung des laufenden selbstreinigenden Bands und Antriebs.
Das Video zeigt die Bandbewegung, die Rollenanordnung und die Antriebsrichtung. Für den abschließenden Projekttest vereinbaren wir das Metallprüfstück, den Arbeitsabstand, die Förderbedingungen und die Bestehenskriterien separat.
Was möchten Sie schützen?
Legen Sie den Abscheider für das realistisch zu erwartende Metallteil mit dem größten Schadenspotenzial aus. Wenden Sie diesen Ansatz an, wenn das Hauptrisiko darin besteht, dass Bewehrungsstahl, ein Baggerschaufelzahn, eine Schraube, ein Werkzeug oder ein Stahlteil in einen Brecher, eine Mühle oder eine andere Maschine gelangt.
Testen Sie den Abscheider mit dem anspruchsvollsten realistisch zu erwartenden Metallteil an der schwierigsten erwarteten Position. Lassen Sie das Förderband mit der tatsächlichen Betriebsgeschwindigkeit laufen. Das Metall sollte aus dem Material herausgehoben, vom Reinigungsband mitgeführt und in den Ausschleusbereich abgeworfen werden.
Legen Sie den Abscheider für das kleinste Metallstück aus und prüfen Sie ihn damit, das für Ihr Produkt tatsächlich relevant ist. Eine Maschine, die einen großen Stahlstab anheben kann, hat damit nicht automatisch nachgewiesen, dass sie auch wesentlich kleinere Eisenstücke entfernen kann.
Legen Sie vor der Prüfung die Metallgröße und -form, die Materialschichthöhe, die Bandgeschwindigkeit und das Kriterium für ein bestandenes Prüfergebnis fest.
Verwenden Sie zwei Prüfziele. Eines sollte das große Metallstück repräsentieren, das nachgeschaltete Anlagen beschädigen könnte. Das andere sollte das kleinere Metallstück repräsentieren, das für die Produktreinigung relevant ist.
Wir können beide Prüfziele verwenden, damit der Abscheider sowohl hinsichtlich des Anlagenschutzes als auch der Produktreinigung geprüft wird.
Arbeitsabstand
Der Arbeitsabstand ist die Entfernung von der Magnetfläche bis zu dem Metall, das entfernt werden muss – nicht nur der Abstand zwischen Magnet und Förderband.
Abstand zwischen Magnet und Förderband: 300 mm
Materialschichthöhe: 250 mm
Prüfmetall: nahe der Unterseite der Materialschicht
Das anspruchsvollste Prüfstück kann sich deutlich weiter als 300 mm vom Magneten entfernt befinden. Diese tiefere Lage des Prüfstücks muss bei der Auswahl des Abscheiders zugrunde gelegt werden.
Senden Sie uns die Aufhängehöhe des Magneten, die maximale Schütthöhe, den Förderbandquerschnitt und die Abmessungen des zu entfernenden Metallstücks.
Diese Angaben verwenden wir, um vor der Auswahl der Abscheidergröße und der magnetischen Leistungsfähigkeit die ungünstigste Zielposition zu prüfen.
Schütthöhe
Eine dickere Materialschicht bringt tiefer liegendes Metall weiter vom Magneten weg, wodurch seine Entfernung erschwert wird. Die Materialschichthöhe auf dem Förderband wird häufig als Schütthöhe bezeichnet.
Wenn der Arbeitsabstand kurz ist und das Zielmetall leicht erreichbar ist, prüfen Sie vor der Auswahl eines Elektromagneten, ob ein Permanent-Überbandmagnet die Aufgabe übernehmen kann.
Wenn das Zielmetall weit unterhalb des Magneten liegen kann und eine automatische Reinigung erforderlich ist, beginnen Sie mit einem Elektromagneten und prüfen Sie die tiefste realistische Zielposition.
Leistungsfaktoren
Gehen Sie von der tatsächlichen Zieldistanz und den Bedingungen am Förderband aus – nicht von einem Oberflächen-Gaußwert. Der Abscheider muss das Zielmetall anziehen, anheben und abführen, während sich das Material bewegt.
Verwenden Sie den Abstand von der Magnetfläche zum Metall in der ungünstigsten zu erwartenden Position. Kann das Metall am Boden der Materialschicht liegen, muss diese Tiefe berücksichtigt werden.
Eine größere Materialschichthöhe bringt vergrabenes Metall weiter vom Magneten weg und kann es zusätzlich festhalten.
Bei einem schnelleren Förderband bleibt dem Magneten weniger Zeit, um schwieriges Metall anzuheben und weiterzutransportieren.
Lange Stäbe, massive Klumpen, dünne Bleche und unregelmäßig geformte Teile verhalten sich beim Anheben und Weitertransport durch den Magneten unterschiedlich.
Klumpengröße, Feuchtigkeit, Schüttdichte und eine ungleichmäßige Beschickung beeinflussen, wie tief das Metall vergraben sein kann.
Die Position des Abscheiders verändert den Metallweg, den Arbeitsabstand und die Stelle, an der das abgeschiedene Metall ausgetragen werden kann.
Häufig auftretendes oder scharfkantiges Metall belastet das Band, die Mitnehmer, Rollen und den Austragsbereich stärker und führt zu höherem Verschleiß.
Die Betriebsdauer des Elektromagneten und die Temperatur am Aufstellort beeinflussen die Auslegung der Kühlung und der elektrischen Anlage.
Schwierige Betriebsbedingungen
| Was passiert | Zuerst prüfen | Das sollten Sie nicht zuerst tun | Was wir ändern würden |
|---|---|---|---|
| Metall an der Oberfläche wird entfernt, tiefer im Material liegendes Metall jedoch nicht erfasst | Arbeitsabstand und Materialschichthöhe. | Fordern Sie einen höheren Gaußwert an der Magnetoberfläche an. | Ermitteln Sie die tiefste Zielposition neu und überprüfen Sie die Magnetgröße/-leistung oder die Einbauhöhe. |
| Der Abscheider funktioniert bei niedriger Fördergeschwindigkeit, erfasst Metall bei höherer Geschwindigkeit jedoch nicht. | Maximale Bandgeschwindigkeit und Verweildauer des Metalls im Magnetbereich. | Wechseln Sie zuerst das Reinigungsband. | Überprüfen Sie die Position des Abscheiders, die magnetische Arbeitslänge und die Magnetleistung bei maximaler normaler Geschwindigkeit. |
| Das Metall wird angehoben, fällt jedoch zurück in das Produkt. | Verlauf des Reinigungsbands, Bandgeschwindigkeit, Abwurfpunkt und Austragsrinne. | Erhöhen Sie die magnetische Feldstärke, bevor Sie den Austragsweg überprüfen. | Korrigieren Sie den Übergabeverlauf, den Abwurfpunkt und den Auffangbereich. |
| Scharfkantige Bewehrungsstahl- oder Blechstücke beschädigen das Reinigungsband. | Metallform, Bandbelag/Mitnehmer und Aufprallweg in den Auffangbereich. | Behandeln Sie die Aufgabe wie leichtes, glattes Fremdeisen. | Verwenden Sie ein robuster ausgelegtes Reinigungsband und schützen Sie den Austragsweg. |
| Das Reinigungsband läuft außermittig. | Ausrichtung von Riemenscheiben und Rollen, Bandspannung, Bandlauf und ungleichmäßige Beladung. | Erhöhen Sie die Bandspannung, bevor Sie die Ausrichtung prüfen. | Korrigieren Sie die Bandlaufeinstellung und verschlissene oder falsch ausgerichtete Bauteile. |
| Abgeschiedenes Metall sammelt sich in der Nähe der Austragsseite. | Austragsfreiraum und Fassungsvermögen des Auffangbereichs. | Gehen Sie davon aus, dass der Magnet zu schwach ist. | Vergrößern oder verlagern Sie den Austragsbereich und den Auffangbereich. |
| Die Spule oder das elektrische System läuft heißer als erwartet. | Betriebsdauer, Umgebungstemperatur und Kühlbedingungen. | Lassen Sie die Anlage weiterlaufen, ohne die elektrische Anlage und die Kühlung zu überprüfen. | Überprüfen Sie Betriebszeit, elektrische Last und Kühlung anhand der tatsächlichen Bedingungen vor Ort. |
Maschineneinstellung
Corvelan treats the separator as a complete magnetic, mechanical and electrical system. Wir beschränken uns nicht auf die Auswahl eines Magnetkörpers.

Was wir von Ihnen benötigen
Jede der folgenden Angaben beeinflusst die Maschinengröße, die Position oder die Auslegung. Senden Sie uns die besten verfügbaren Daten. Wir teilen Ihnen mit, welche Angaben vor der endgültigen Festlegung der Maschinenauslegung noch gemessen werden müssen.
| Was wir benötigen | Warum das wichtig ist | Wie sich dies auf den Abscheider auswirkt | Was Sie uns senden sollten |
|---|---|---|---|
| Förderbandbreite | Damit bestimmen wir, wie breit der magnetische Arbeitsbereich sein muss. | Wir dimensionieren den Magneten so, dass er die tatsächliche Bandbreite und das Muldenprofil abdeckt. | Bandbreite und Mulden-/Fördererprofil. |
| Abstand vom Magneten zum Förderband | Dies ist der Ausgangspunkt des Arbeitsabstands. | Nur den für den Material-/Brockenfreiraum und einen sicheren Betrieb erforderlichen Abstand einhalten. Eine größere Höhe erschwert die Entfernung. | Schnittzeichnung oder gemessener Abstand. |
| Materialtiefe (Schütthöhe) | Metall am Boden der Materialschicht ist weiter vom Magneten entfernt. | Bei der Prüfung des ungünstigsten Arbeitsabstands berücksichtigen wir die Tiefe des im Material eingebetteten Zielmetalls. | Normale und maximale Materialschichthöhe. |
| Bandgeschwindigkeit | Eine höhere Geschwindigkeit lässt dem Magneten weniger Zeit, das Metall anzuheben. | Wir dimensionieren bzw. prüfen den Abscheider bei der maximal üblichen Betriebsgeschwindigkeit. | Normale und maximale Geschwindigkeit. |
| Schwierigstes zu entfernendes Metallstück | Dies definiert die Hebeaufgabe zum Schutz der Anlage. | Wir verwenden das größte realistisch auftretende, schadensverursachende Stück in der ungünstigsten Lage. | Foto, Abmessungen, Material und, sofern bekannt, geschätztes Gewicht. |
| Kleinstes relevantes Metallstück | Dies definiert den Reinigungstest. | Für die Produktreinigung reicht ein Aufnahmetest mit einem großen Stück nicht aus. | Zielgröße/-form und das gewünschte Ergebnis. |
| Wie häufig Metall auftritt | Dies hilft bei der Auswahl zwischen manueller Reinigung und selbstreinigender Ausführung sowie bei der Bestimmung der Belastung des Reinigungsbands. | Häufig auftretendes Metall spricht für eine selbstreinigende Ausführung. Eine sehr geringe Metallbelastung kann eine manuelle Reinigung rechtfertigen. | Gelegentlich/häufig/stark, einschließlich bekannter Spitzenereignisse. |
| Einbauort des Abscheiders | Dies hilft bei der Auswahl einer Querband- oder Inline-Anordnung. | Ein gerader Förderbandabschnitt mit seitlichem Austrag spricht für eine Querband-Anordnung. Bei einer Position an der Kopfrolle sollte zusätzlich eine Inline-Anordnung geprüft werden. | Grundriss-/Schnittzeichnung und Fotos. |
| Austragsseite und verfügbarer Platz | Das Reinigungsband benötigt einen sicheren Bereich, in dem das abgeschiedene Metall abgeworfen werden kann. | Wenn kein sicherer Auffangbereich vorhanden ist, muss das Layout vor der Auswahl einer Querband-Anordnung angepasst werden. | Verfügbare seitliche Freiräume und bevorzugte Austragsseite. |
| Tragkonstruktion und zulässige Belastung | Der Abscheider muss sicher abgestützt werden. | Die endgültigen Auflagepunkte bestätigen wir, sobald Baugröße und Last der Maschine ausgewählt sind. | Zeichnung der vorhandenen Stahlkonstruktion / zulässige Belastung. |
| Umgebungsbedingungen und Betriebszeit | Wärme, Staub, Feuchtigkeit und Korrosion können die Auslegung der Kühlung und der elektrischen Komponenten beeinflussen. | Wir stimmen die gewählte Konfiguration auf die tatsächlichen Bedingungen am Einsatzort ab. | Umgebungsbereich, Betriebsplan, Staub/Feuchtigkeit/Korrosion. |
| Stromversorgung und Steuerung am Standort | Die Maschine muss zur verfügbaren Stromversorgung und Steuerungsmethode passen. | Wir legen die elektrische Schnittstelle anhand der tatsächlichen Stromversorgung am Standort und der erforderlichen Betriebslogik fest. | Spannung/Frequenz und Steuerungsanforderungen. |
Ihre Projektspezifikation
Once the conveyor, target tramp and installation condition are known, Corvelan turns them into a concrete equipment specification.
| Prüfpunkt | So legen wir sie fest | Was Sie erhalten |
|---|---|---|
| Magnetquelle | Elektromagnetisch für diesen Produkttyp. | Ausgewählte Elektromagnetausführung und elektrischer Lieferumfang. |
| Einbaurichtung | Querband-Ausführung, wenn in der Anlage seitlich ausreichend Platz für den Austrag und eine geeignete Abstützung vorhanden sind. | Bestätigte Position und Ausrichtung des Abscheiders. |
| Reinigungsverfahren | Kontinuierlich angetriebenes, selbstreinigendes Band. | Bandlaufrichtung, Antriebsseite und Austragsseite. |
| Förderbandabdeckung | Ausgehend von Förderbandbreite und Mulden-/Profilform. | Erforderliche magnetische Abdeckung und Maschinenbreite. |
| Arbeitsabstand | Von der Magnetfläche bis zur Position des am schwierigsten abzuscheidenden Materials. | Der zur Auslegung/Überprüfung des Magneten verwendete Arbeitsabstand. |
| Magnetprüfung | Aus dem vereinbarten Zielmetall und Prüfverfahren. | Ein definierter Messpunkt und/oder eine vereinbarte Metallaufnahmeprüfung. |
| Kühlung | Aus Betriebsdauer, Belastung des Elektromagneten und Umgebungsbedingungen. | Kühlkonfiguration für die gewählte Ausführung. |
| Stromversorgung und Steuerung | Aus der bauseitigen Stromversorgung und der erforderlichen Betriebslogik. | Umfang der elektrischen Anschlüsse und der Steuerung. |
| Montage / Abstützung | Aus Maschinenlast, Einbauort und bauseitiger Stahlkonstruktion. | Montagepunkte und Schnittstellenzeichnung. |
| Gesamtabmessungen / Gewicht | Aus der gewählten Maschinenkonfiguration. | Endgültige Werte in der Projektzeichnung / im technischen Datenblatt. |
| Wartungsfreiraum | Aus dem für Band, Rollen, Antrieb und Hebevorrichtung erforderlichen Zugang. | Erforderlicher Freiraum um die Maschine für Inspektion und Wartung. |
| Bereich zur Metallsammlung | Aus der Metallaufgabe, der Austragsseite und dem Anlagenlayout. | Erforderliche Austragsrichtung und Sammelfläche. |
We put the exact Gauss value, excitation power, dimensions, weight, certifications and performance values on the project documents only after the final Corvelan setup is selected and the values are supported by project data.
Geeignet / Nicht geeignet
| Ihre Situation | Was ist zu tun? | Empfohlener Typ |
|---|---|---|
| Häufig auftretendes Eisen/Stahl auf einem Förderband für trockene Schüttgüter | Verwenden Sie diesen Abscheidertyp. | Selbstreinigender Querband-Elektromagnet. |
| Nur geringe Mengen an Fremdeisen und sichere, planmäßige Reinigungsstillstände | Vergleichen Sie eine einfachere Option. | Manuell zu reinigender hängender Elektromagnet. |
| Kurzer Arbeitsabstand und keine bestromte Spule erforderlich | Vergleichen Sie einen Permanentmagneten. | Selbstreinigender Permanentmagnet-Überbandmagnetscheider. |
| Eine Position über der Kopftrommel ist verfügbar, und seitlich ist wenig Platz | Vergleichen Sie die Einbaurichtung. | Inline-Elektromagnet / Inline-Überbandmagnet. |
| Kein sicherer seitlicher Austragsweg vorhanden | Installieren Sie den Querbandmagneten erst, wenn das Anlagenlayout geändert wurde. | Inline- oder geändertes Anlagenlayout. |
| Aluminium oder Kupfer ist das Hauptzielmaterial | Verwenden Sie diesen Abscheider nicht als Hauptlösung. | Wirbelstrom-/Nichteisen-Abscheideverfahren. |
| Ziel ist die Rückgewinnung feinkörniger schwachmagnetischer Minerale. | Verwenden Sie Mineral Magnetabscheideanlagen stattdessen. | Magnetisches Abscheideverfahren für die Mineralaufbereitung. |
| Das Material liegt als nasse Suspension vor | Verwenden Sie nicht den standardmäßigen Trocken-Hängeabscheider. | Nass-Magnetabscheideverfahren. |
| Eine Klassifizierung als explosionsgefährdeter Bereich ist zu berücksichtigen. | Bestätigen Sie die Standortklassifizierung, bevor Sie die elektrische Ausrüstung auswählen. | Eine Projektausführung mit den erforderlichen vorschriftskonformen Komponenten und Dokumenten. |
Querbandanordnung vs. Inline-Anordnung
Installation
Planen Sie Platz für den magnetischen Arbeitsabstand, den seitlichen Austrag, Wartungsarbeiten am Reinigungsband, den Zugang zum Antrieb und die Tragkonstruktion ein. Behandeln Sie die Maschine nicht wie einen Kasten, der lediglich oberhalb des Förderbands Platz finden muss.

Reinigung, Wartung und Sicherheit
Ein selbstreinigender Abscheider entfernt Metall automatisch; das Reinigungsband, der Antrieb und die elektrischen Komponenten müssen jedoch weiterhin regelmäßig überprüft werden.
| Bauteil | Prüfpunkte | Wann ist eine intensivere Prüfung erforderlich |
|---|---|---|
| Reinigungsband | Bandlauf, Schnitte, Verschleiß der Abdeckung, Spleiß/Verbindung und Spannung. | Scharfer Bewehrungsstahl, Stahlplatten oder häufig auftretende Metallteile sind vorhanden. |
| Bandstollen – erhöhte Mitnehmer, die Metall seitlich fördern | Beschädigungen, Lockerungen und die Beweglichkeit des zu erwartenden Metalls. | Große oder unregelmäßig geformte Teile müssen seitlich ausgetragen werden. |
| Trommeln / Rollen | Ausrichtung, Oberflächenzustand und freie Drehbarkeit. | Das Band läuft seitlich weg, vibriert oder verschleißt ungleichmäßig. |
| Lager | Geräuschentwicklung, Temperatur, Schmierung und Spiel. | Der Abscheider läuft kontinuierlich oder in stark staubhaltiger Umgebung. |
| Antrieb / Untersetzungsgetriebe | Drehrichtung, Montage, ungewöhnliche Geräusche, Leckagen und Zustand der Kraftübertragung. | Der automatische Austrag erfolgt häufig oder die Belastung ist hoch. |
| Magnetkörper | Physische Beschädigung, ungewöhnliche Erwärmung und sichere Befestigung. | Die Betriebsdauer oder die Umgebungstemperatur ist hoch. |
| Kabel / elektrische Anschlüsse | Zustand der Anschlüsse, Isolationsschutz und Kabelführung. | Es treten Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit oder Kontakt mit Reinigungswasser auf. |
| Austragsrinne / Sammelbereich | Verstopfung, Rückprall und ausreichend freier Raum. | Große Metallteile werden ausgetragen oder Metall wird häufig ausgetragen. |
Prüfung und erforderliches Ergebnis
Legen Sie Prüfziel und Bestehensregel fest, bevor die endgültige Maschine abgenommen wird. Brecherschutz, Produktreinigung, Bandlauf, magnetische Messung und mechanische Passung erfordern jeweils eine eigene Prüfung.
| Was Sie nachweisen müssen | So führen wir die Prüfung durch | Wann gilt die Prüfung als bestanden? | Was diese Prüfung nicht nachweist |
|---|---|---|---|
| Anlagenschutz | Verwenden Sie das größte bzw. schädlichste Metallstück, das realistischerweise in das Förderband gelangen kann. Platzieren Sie es an der vereinbarten ungünstigsten Position und lassen Sie das Förderband mit der vereinbarten Betriebsgeschwindigkeit laufen. | Das Metall wird angezogen, aus dem Material gehoben, vom Reinigungsband abtransportiert und in den Sammelbereich ausgetragen, ohne in das Produkt zurückzufallen. | Die Entfernung kleinerer Metallstücke, die nicht Bestandteil dieser Prüfung waren. |
| Produktreinigung | Verwenden Sie das kleinste Metallstück, das für die Produktanforderung relevant ist. Prüfen Sie mit einer Materialschichthöhe und Bandgeschwindigkeit nahe dem normalen Produktionsbetrieb. | Das vereinbarte Metallstück wird nach der vereinbarten Prüfmethode und Bestehensregel entfernt. | Dasselbe Entfernungsergebnis bei jeder Partikelgröße, jeder Materialschichthöhe und jedem Produktzustand. |
| Funktion des Reinigungsbands | Starten Sie Band und Antrieb. Prüfen Sie Förderrichtung, Bandlauf, Walzendrehung und Austragsseite. | Das Band läuft während der vereinbarten Prüfung in der richtigen Richtung, hält stabil die Spur und bewegt sich störungsfrei. | Magnetische Erfassungsleistung. |
| Mechanische Integration | Prüfen Sie Baugröße, Befestigungspunkte, Antriebsseite, Austragsseite und Wartungsfreiraum anhand der freigegebenen Zeichnung. | Die geprüften Abmessungen und Schnittstellen entsprechen der freigegebenen Zeichnung und den vereinbarten Toleranzen. | Ob die Tragkonstruktion der Anlage ausreichend tragfähig ist, sofern diese Konstruktion nicht in unserem Projektumfang enthalten ist. |
| Magnetfeldmessung | Nur am im Prüfplan vereinbarten Messpunkt, bei dem vereinbarten Abstand und im vereinbarten unter Spannung gesetzten Zustand messen. | Der Messwert entspricht dem vereinbarten Projektwert am vereinbarten Ort und unter den vereinbarten Bedingungen. | Anzugskraft, Aufnahme von im Material verborgenen Metallteilen oder Abscheideeffizienz allein. |
| Elektrische Funktion / Kühlfunktion | Prüfen Sie für die ausgewählte Konfiguration die vereinbarten elektrischen Anschlüsse, die Drehrichtung, die Steuerungen und die Kühlfunktion. | Die vereinbarten Funktionen arbeiten wie im Projektprüfplan angegeben. | Standortzertifizierung oder Konformität für explosionsgefährdete Bereiche, sofern dies nicht ausdrücklich eingeschlossen und dokumentiert ist. |
Produktdetails
Nutzen Sie die Produktfotos und das Betriebsvideo, um Reinigungsband, Antrieb, Abscheidergehäuse und Einbauraum zu beurteilen. Die magnetische Leistung wird separat in dem für die Anwendung maßgeblichen Arbeitsabstand geprüft.
Vor dem Versand
Die Prüfungen sollten zur jeweiligen Anwendung passen. Für ein Projekt zum Brecherschutz und ein Projekt zur Abscheidung kleiner Metallteile sollte nicht dasselbe Prüfstück verwendet werden.
Prüfen Sie die Gesamtabmessungen, Befestigungspunkte, Magnetposition, Antriebsseite, Metallaustragsseite und den für die Wartung erforderlichen Freiraum.
Prüfen Sie die Bandlaufrichtung, den Bandlauf, die Drehrichtung des Antriebs, die Rollen und ungewöhnliche Reibstellen. Das Band muss gleichmäßig laufen und mittig geführt werden.
Wenn ein magnetischer Messwert Bestandteil des Auftrags ist, erfassen Sie die Messposition, den Abstand und den eingeschalteten Zustand. Ersetzen Sie die vereinbarte Prüfung am Arbeitsabstand nicht durch eine Oberflächenmessung.
Verwenden Sie zum Schutz des Brechers das härteste schädigende Metallstück. Für die Produktreinigung verwenden Sie das kleinste vereinbarte Metallstück, das für das Produkt relevant ist.
Vergleichen Sie die kritischen Einbau- und Gesamtabmessungen vor dem Versand mit der freigegebenen Zeichnung.
Prüfen Sie die vereinbarten elektrischen Funktionen, die Drehrichtung des Antriebs, die Steuerungen und die Kühlfunktion für die ausgewählte Ausführung.
Vor Produktionsbeginn
Wir gehen nicht direkt von “Wir benötigen einen starken Magneten” zur Produktion über. Zunächst klären wir das Metallproblem, das Förderband, den Abscheidertyp, die Installation und das Prüfziel.
Materialart, Zielmetall, größtes schadensverursachendes Teil oder kleinstes relevantes Teil sowie die Betriebsbedingungen.
Förderbandbreite, Bandgeschwindigkeit, Materialschichthöhe, Arbeitsabstand und vorgesehene Einbauposition.
Quer zum Förderband oder inline; elektromagnetisch oder permanentmagnetisch; selbstreinigend oder manuell zu reinigen.
Aufhängehöhe, Auflagepunkte, Antriebsseite, Austragsseite für das Metall, Wartungsfreiraum, Stromversorgung und erforderlicher Kühlbedarf.
Welches Prüfstück relevant ist, wo es platziert werden soll und welches Ergebnis als bestanden gilt.
Projektinformationen
Der genaue Dokumentensatz richtet sich nach der endgültigen Bestellung. Aus dem Projekt sollte jedoch eindeutig hervorgehen, welcher Abscheider ausgewählt wurde, wie er in die Förderanlage integriert wird und wie die vereinbarten Prüfungen dokumentiert werden.
Zeigt die ausgewählte Maschinenkonfiguration sowie die für die Bestellung bestätigten Projektwerte.
Zeigt die für die Fertigung verwendeten Einbaumaße, Befestigungspunkte, Ausrichtung und Metallaustragsseite.
Zeigt die vereinbarte bauseitige Versorgung sowie die im Projekt enthaltene elektrische Ausrüstung und Kühlung.
Sofern in der Bestellung enthalten, dokumentiert es die vereinbarten Prüfungen und Ergebnisse vor dem Versand.
Optionen für ergänzende Ausrüstung
Wählen Sie einen luftgekühlten, selbstreinigenden Elektromagnetabscheider, wenn die Luftkühlung für die örtlichen Gegebenheiten und Betriebsbedingungen geeignet ist. Prüfen Sie Förderband und abzuscheidendes Metall nach denselben Kriterien und bestätigen Sie anschließend die Kühlausführung für das Projekt.
Wählen oder vergleichen Sie einen Magnetabscheider mit manueller Reinigung, wenn Metall nur selten auftritt und geplante Reinigungsstillstände sicher und akzeptabel sind. So lässt sich ein selbstreinigendes Band vermeiden, wenn es nicht erforderlich ist.
Vergleichen Sie einen selbstreinigenden Permanentmagnet-Überbandabscheider, wenn ein Permanentmagnet den erforderlichen Arbeitsabstand und die abzuscheidende Metallart bewältigen kann. Er ermöglicht weiterhin den automatischen Austrag – ohne bestromte Elektromagnetspule.
FAQ
Wählen Sie eine selbstreinigende Ausführung, wenn Metall häufig genug auftritt, sodass ein Anhalten des Förderbands zur manuellen Reinigung problematisch wäre. Wenn Metall selten auftritt und sichere, geplante Stillstände akzeptabel sind, vergleichen Sie einen manuell zu reinigenden hängenden Elektromagnetabscheider.
Wählen Sie eine Querbandausführung, wenn der Abscheider über einem geraden Förderbandabschnitt angeordnet wird und seitlich ausreichend Platz für das ausgetragene Metall vorhanden ist. Vergleichen Sie eine Inline-Ausführung, wenn der Bereich an der Kopftrommel verfügbar ist oder der seitliche Platz begrenzt ist.
Vergleichen Sie einen Permanent-Überbandmagneten, wenn ein Permanentmagnet das Zielmetall im erforderlichen Arbeitsabstand erfassen kann. Verwenden Sie einen Elektromagneten, wenn der Arbeitsabstand oder die Betriebsbedingungen einen bestromten Magneten erfordern, der für diese Aufgabe ausgelegt werden kann.
Verwenden Sie den Abstand von der Magnetfläche zum Metall in seiner ungünstigsten zu erwartenden Lage. Verwenden Sie nicht nur den freien Abstand über dem Förderband. Wenn das Metall am Boden der Materialschicht liegen kann, berücksichtigen Sie auch diese Schichthöhe.
Nein. Der Gauss-Wert gibt die magnetische Flussdichte an einem bestimmten Messpunkt an. Das Metall muss jedoch am tatsächlichen Arbeitsabstand und bei der realen Bandgeschwindigkeit angezogen, angehoben und abtransportiert werden.
Gehen Sie nicht automatisch davon aus. Verschiedene Edelstahlsorten reagieren unterschiedlich auf einen Magneten. Senden Sie uns die Werkstoffgüte oder eine Probe, wenn Edelstahl das Zielmaterial ist.
Verwenden Sie das größte bzw. schädlichste realistische Metallstück und positionieren Sie es an der schwierigsten, zuvor vereinbarten Stelle. Lassen Sie das Förderband mit der tatsächlichen Betriebsgeschwindigkeit laufen. Das Metall sollte abgehoben, mit dem Reinigungsband weitertransportiert und in den Auffangbereich abgeworfen werden, ohne in das Produkt zurückzufallen.
Verwenden Sie das kleinste Metallstück, dessen Entfernung für Ihre Produktanforderung relevant ist. Testen Sie es bei einer Materialschichthöhe und Bandgeschwindigkeit, die der normalen Produktion möglichst nahekommen. Ein Aufnahmetest mit einem großen Metallstück belegt nicht die Entfernung kleinerer Metallteile.
Senden Sie uns Angaben zu Ihrem Material, dem Zielmetall, der Förderbandbelastung bzw. dem Durchsatz und den Einbauverhältnissen. Bandbreite, Geschwindigkeit, Materialschichthöhe, Zielgröße bzw. -gewicht, verfügbare Bauhöhe, Austragsseite, Netzversorgung am Aufstellungsort sowie eine Zeichnung oder ein Foto helfen uns, schneller den passenden Abscheider zu empfehlen.
Vereinbaren Sie den Abscheidertyp, den Arbeitsabstand, die Förderbandbedingungen, die Montage- und Austragsanordnung, die elektrischen bzw. kühltechnischen Bedingungen sowie das Prüfziel, anhand dessen die Maschine abgenommen wird.
Fordern Sie die ausgewählte Spezifikation und die freigegebene Aufstellungszeichnung an. Wenn elektrische Daten, Inspektionsprotokolle oder Prüfprotokolle Bestandteil des Auftrags sind, führen Sie diese im technischen Vertrag eindeutig auf, damit beide Seiten wissen, was geliefert wird.
Senden Sie uns Ihre Förderbanddaten
Sie benötigen noch keine fertige Spezifikation. Beginnen Sie mit Ihrem Material, dem abzuscheidenden Metall, den Förderbandbedingungen und dem verfügbaren Einbauraum. Anhand dieser Angaben empfehlen wir den passenden Abscheidertyp und die geeignete Ausführung.
Nächster Schritt
Wir erläutern Ihnen, welcher Abscheidertyp für die Förderstrecke geeignet ist, welcher Arbeitsabstand für die Abscheidung maßgeblich ist, welche Details der Aufstellung noch bestätigt werden müssen und welcher Test vorab für das geforderte Ergebnis durchgeführt werden sollte.