Elektromagnetische Trockentrennung von Feinpulver

Hochintensitäts- Magnetfilter für feines trockenes Pulver

Die Baureihe NLD nutzt ein elektromagnetisches Feld und eine Magnetmatrix, um feine magnetische Verunreinigungen aus trockenem Pulver abzuscheiden. Zwei Vibrationsmotoren unterstützen den Durchgang des Pulvers durch die Magnetmatrix, während die PLC das Magnetisieren, die Aufgabe, die Reinigung und den Eisenaustrag steuert.

Geeignet für Feines, trockenes Pulver, das durch eine Magnetmatrix fließen kann.
Ziel Feine Eisenpartikel sowie weitere magnetische oder schwach magnetische Partikel.
Modellreihe NLD-A11K bis NLD-B60K, mit einem Referenzdurchsatz von 0,15 bis 6 t/h.
Nicht zuerst verwenden Pumpfähige Suspension, grobe schwere Fremdeisenstücke oder Pulver, das die Matrix schnell verstopft.
Coverlan Hochintensitäts-Magnetfilter für Feinpulver im Trockenzustand
Hochintensitäts-Magnetfilter der NLD-Serie für feines Trockenpulver.
Schnelle Eignungsprüfung

Ist dies der richtige Filter für Ihr Pulver?

Wählen Sie diesen trockenen elektromagnetischen Filter, wenn es sich um ein Feinpulver handelt, die Verunreinigung auf einen Magneten anspricht und das Pulver die Magnetmatrix passieren kann, ohne dass es schnell zu Verstopfungen kommt.

Auswählen

Setzen Sie ihn für trockenes Feinpulver ein, bei dem eine stärkere lokale magnetische Abscheidung erforderlich ist, als ein einfacher Magnet mit offenem Spalt leisten kann.

Eine erste Stufe vorschalten

Wenn das Aufgabegut große Mengen grober, leicht magnetisch abtrennbarer Bestandteile enthält, entfernen Sie diese Belastung zunächst. Setzen Sie den Hochintensitätsfilter anschließend für die verbleibende Feinfraktion ein.

Eine andere Lösung wählen

Wenn das Material bereits als pumpfähige Suspension vorliegt oder klebriges Pulver enge Öffnungen schnell verstopft, ist diese Trockenausführung für Pulver nicht der richtige erste Schritt.

Eignung für Feinstpartikel: Dieser Filter ist für feine Eisenverunreinigungen in Pulver ausgelegt, einschließlich Partikeln unter 50 μm. Das tatsächliche Ergebnis hängt weiterhin vom Material, der Aufgabemenge, der Stärke der magnetischen Reaktion der Partikel sowie davon ab, wie sauber oder beladen die Magnetmatrix ist.
Investitionsbewertung

Wann rechtfertigt ein Hochintensitäts-Magnetfilter den zusätzlichen Aufwand?

Verwenden Sie diese Ausrüstung, wenn nach einer einfacheren Magnetabscheidung noch feine oder schwach magnetische Verunreinigungen vorhanden sind und diese die Produktqualität oder den Schutz nachgeschalteter Anlagen beeinträchtigen können.

Verwenden Sie den NLD-Hochintensitätsfilter

Wählen Sie ihn, wenn bei feinem Trockenpulver eine stärkere lokale Magnetabscheidung erforderlich ist, als ein einfaches Gitter, ein Rohrmagnet oder ein anderer Magnet mit offenem Spalt bieten kann.

Schalten Sie zunächst eine primäre Magnetabscheidungsstufe vor

Wenn grobkörniges oder stark magnetisches Material in großen Mengen vorhanden ist, entfernen Sie diese leicht abzuscheidende magnetische Belastung vor der Feinstmatrixstufe.

Vermeiden Sie unnötige Komplexität

Wenn ein einfacherer Abscheider bereits das gewünschte Ergebnis erzielt, verwenden Sie diesen anstelle einer Hochintensitätsmatrix.

Betriebszyklus

Funktionsweise dieses Hochintensitätsfilters

Das Magnetsystem erfasst die Verunreinigungen während der Magnetisierung und gibt die abgeschiedene Fraktion frei, sobald die Materialzufuhr stoppt und das Magnetfeld abgeschaltet wird.

Magnetisieren Sie das Magnetsystem

Das elektromagnetische System wird eingeschaltet, bevor das Pulver in die aktive Matrix eintritt.

Feinpulver wird durch die magnetisierte Matrix geführt

Das Feinpulver strömt durch die Matrix. Magnetische Partikel werden von den magnetisierten Kontaktstellen angezogen.

Das abgeschiedene Produkt verlässt den Produktaustrag

Das Material durchläuft nach der Magnetabscheidung weiterhin den Filter und tritt am Produktaustrag aus.

Aufgabe stoppen und den Eisenaustrag öffnen

Die Materialaufgabe wird gestoppt, bevor die Reinigungsstufe beginnt.

Anlage stromlos schalten und die aufgefangene magnetische Fraktion austragen

Wenn das Magnetfeld abgeschaltet wird, kann das aufgefangene magnetische Material durch den Eisenaustrag austreten.

Tatsächlicher Produktaufbau

Funktionen der Hauptkomponenten

Hochintensitäts-Magnetfilter mit Darstellung der Schwingungs-, Kühl- und Austragskonstruktion
NLD-Filteraufbau mit Vibration, Elektromagnetkammer sowie Kühl- und Austragskomponenten.

Zwei Vibrationsmotoren

Zwei Vibrationsmotoren unterstützen den Transport des Feinpulvers durch die Matrix und verhindern, dass es sich darüber aufstaut. Die Vibrationsfrequenz lässt sich an unterschiedliche Fließeigenschaften des Pulvers anpassen.

Elektromagnetkammer und Matrix

Die Kammer erzeugt das Magnetfeld, das die interne Matrix magnetisiert. Die Matrix bietet zahlreiche lokale Abscheidestellen für feine magnetische Verunreinigungen.

Kühlwasserkreislauf

Der Wasserkreislauf kühlt das elektromagnetische System. Er ist vom Pulverweg getrennt, sodass es sich weiterhin um einen Trockenabscheideprozess handelt.

PLC-gesteuerter Reinigungsablauf

Die PLC steuert die Betriebsphasen. Die Dauer jeder Phase kann an das Material und den Reinigungszyklus angepasst werden.

Pulverfluss

Warum Vibration wichtig ist

Ein starkes Magnetfeld hilft nicht, wenn das Feinpulver nicht gleichmäßig in die Matrix eintreten und diese durchströmen kann.

Die beiden Vibrationsmotoren halten das Aufgabegut in Bewegung und reduzieren die Brückenbildung oberhalb des Magnetbereichs. Bei einem gut fließenden Pulver unterstützt dies eine gleichmäßigere Aufgabe in die Matrix. Wenn das Produkt schnell zusammenbackt, sollte das Fließproblem vor der Auswahl einer dichten Matrix gelöst werden.

Zwei Vibrationsmotoren und oberer Aufgabeabschnitt eines Hochintensitäts-Magnetfilters
Zwei Vibrationsmotoren oberhalb der Elektromagnetkammer.
Kühlkreislauf und Wartungskomponenten eines elektromagnetischen Hochintensitätsfilters
Kühl- und Servicekomponenten rund um das elektromagnetische System.
Kühlung und Spulenschutz

Wie wird das elektromagnetische System gekühlt?

Das Produkt verwendet einen Umlaufkühlkreislauf mit Wasser und überwacht Strom und Temperatur, um die elektromagnetische Spule zu schützen.

Das Kühlwasser ist für das Magnetsystem bestimmt, nicht für das Pulver. Behandeln Sie dieses Modell nicht als Nass-Magnetabscheider, da das Wasser zur Kühlung verwendet wird.

Baureihe NLD

Modelle von Hochintensitäts-Magnetfiltern

Wählen Sie anhand des Referenz-Durchsatzbereichs zunächst das Modell aus, das Sie prüfen möchten, und bestätigen Sie die Auswahl anschließend anhand des tatsächlichen Pulvers und des erforderlichen Ergebnisses.

ModellMagnetfeld (GS)Wechselspannung (V)Gleichstrom (A)Maximale Spulenleistung (kW)Durchmesser der Magnetkammer (mm)Referenzdurchsatz (t/h)Abmessungen (mm)Gewicht (t)
NLD-A11K20,000380300–11 einstellbar2200.15–0.21230×1120×17261.8
NLD-A15K20,000380520–15 einstellbar2500.2–0.31490×1300×17402.3
NLD-A18K20,000380450–18 einstellbar3000.3–0.51350×1000×16732.6
NLD-B25K20,000380800–25 einstellbar6002–41620×1970×18063.3
NLD-B6050,0003801600–60 einstellbar4303–51980×2375×242410
NLD-B60K40,0003801600–60 einstellbar6004–62010×2525×250010.5

Der Referenzdurchsatz entspricht den Datenblattangaben und stellt keine allgemeingültige Garantie dar. Pulverdichte, Partikelgröße, Fließfähigkeit, Verunreinigungsbelastung, Zustand der Matrix und das endgültige Trennziel können den tatsächlichen Betriebsdurchsatz beeinflussen.

Ordnen Sie die Modelle nicht allein anhand des Gauß-Werts ein. Das Datenblatt weist für A11K/A15K/A18K/B25K 20.000 GS, für B60 50.000 GS und für B60K 40.000 GS aus. Der höhere Wert bedeutet nicht automatisch eine bessere Produktreinheit oder einen höheren Abscheidegrad.
Magnetfelddaten

Was bedeutet der Magnetfeldwert?

Die Modelltabelle gibt die Magnetfeldwerte der aktuellen NLD-Spezifikation wieder. Bevor Sie einen Gauss-Wert als Beschaffungsanforderung, Grenzwert für die Werksabnahmeprüfung (FAT) oder Prüfgrenzwert verwenden, bestätigen Sie genau, wo und wie dieser Wert gemessen wird.

Vor dem Vergleich von Gauss-Werten klärenWas definiert werden mussWarum das wichtig ist
MesspositionKammer, Matrix, Matrixkontaktpunkt oder eine andere festgelegte PositionZwei an unterschiedlichen Positionen gemessene Werte sind nicht direkt vergleichbar.
Zustand der MatrixMatrix installiert, ausgebaut, sauber oder beladenDas lokale Magnetfeld und der Feldgradient können sich durch den Prüfaufbau verändern.
MaschinenzustandErregter Zustand und BetriebszustandDer Messwert muss an eine reproduzierbare Bedingung geknüpft sein.
MessgerätGaussmeter und SondentypDie Messmethode sollte während der Prüfung reproduzierbar sein.
PrüfpunktExakte Sondenposition und -ausrichtungDies ermöglicht eine erneute Prüfung desselben Punkts während der FAT oder im Servicefall.
Ein Messpunkt ist definiert: In der Produktspezifikation wird separat angegeben, dass das Magnetfeld am Kontaktpunkt mit dem Maschenmedium mehr als 16.000 Gauss beträgt. Dieser Messwert am Kontaktpunkt darf nicht mit den Werten von 20.000 / 40.000 / 50.000 GS in der Modelltabelle gleichgesetzt werden. Die Messgrundlage für diese Werte in der Modelltabelle muss weiterhin bestätigt werden, bevor sie als vertragliche FAT- oder Prüfgrenzen verwendet werden.
Modellauswahl

Mit welchem NLD-Modell sollten Sie beginnen?

Beginnen Sie mit dem Durchsatz und verwenden Sie anschließend Partikelgröße, Pulverfließverhalten, Verunreinigungsbelastung und das erforderliche Ergebnis, um das Modell zu bestätigen.

0.15–0.2 t/h

NLD-A11K

Beginnen Sie hier, wenn der Referenzdurchsatz bei etwa 0,15–0,2 t/h liegt und eine Magnetkammer mit 220 mm für den Prozess geeignet ist.

0.2–0.3 t/h

NLD-A15K

Starten Sie für etwa 0,2–0,3 t/h mit diesem Modell. Es verfügt über eine 250 mm große Magnetkammer und einen einstellbaren Spulenleistungsbereich bis 15 kW.

0.3–0.5 t/h

NLD-A18K

Starten Sie für etwa 0,3–0,5 t/h mit diesem Modell, wenn die 300-mm-Kammer und der maximale Spulenleistungsbereich von 18 kW zur Anlage passen.

2–4 t/h

NLD-B25K

Starten Sie für den Bereich von 2–4 t/h mit diesem Modell. NLD-B25K verwendet eine angegebene 600-mm-Magnetkammer und einen Modellwert von 20.000 GS.

3–5 t/h

NLD-B60

Starten Sie für den Bereich von 3–5 t/h mit diesem Modell, wenn die Abmessungen des B60, der angegebene Kammerrdurchmesser von 430 mm und der Modellwert von 50.000 GS zum Prozessplan passen.

4–6 t/h

NLD-B60K

Starten Sie für den Bereich von 4–6 t/h mit diesem Modell, wenn die 600-mm-Kammer und die B60K-Anordnung zur Installation passen.

Wenn sich die Durchsatzbereiche zweier Modelle überschneiden: Wählen Sie nicht allein anhand des Durchsatzes. Prüfen Sie die Kammengröße, das Pulververhalten, die Partikelgröße, die Verunreinigungsbelastung, den verfügbaren Platz und das zu erreichende Ergebnis.
Anwendungsbereich

Für welche Materialien kann dieser Filter eingesetzt werden?

Die NLD-Baureihe ist für feine, trockene Pulver vorgesehen, aus denen magnetische oder schwachmagnetische Verunreinigungen abgetrennt werden müssen.

Batterie- und Feinpulver

Mangandioxid, Kohlenstoff, Lithiummanganat, Lithiumkobaltoxid, ternäre Materialien und weitere feine Pulver aus Batteriewerkstoffen, die für diese Gerätefamilie aufgeführt sind.

Magnetische Mineralpartikel

Hämatit, Limonit, Siderit, Chromit und manganhaltige Mineralpartikel sind als Anwendungen für die Feinkornabscheidung aufgeführt.

Eisenentfernung aus nichtmetallischen Mineralen

Feldspat, Quarz und Kaolin sind für die Eisenentfernung aus feinkörnigem Material aufgeführt. Auch Wolframit und Monazit sind in der Anwendungsliste enthalten.

Der Materialname allein lässt keinen Rückschluss auf das endgültige Ergebnis zu. Zwei Pulver mit derselben Bezeichnung können sich unterschiedlich verhalten, da sich Korngröße, magnetische Eigenschaften, Feuchtigkeit, Verunreinigungsbeladung und Fließfähigkeit unterscheiden.

Pulversicherheit

Pulversicherheit vor der Geräteauswahl prüfen

Ein Pulver kann für die Magnetabscheidung geeignet sein, ohne für eine Standard-Elektroinstallation geeignet zu sein.

Gewöhnliches, nicht gefährliches Pulver

Fahren Sie mit den üblichen Prüfungen von Modell, Installation, Elektrik und Staubkontrolle fort.

Brennbarer oder leicht entzündlicher Staub

Verwenden Sie die Standard-Produktseite nicht als Nachweis für die Eignung in explosionsgefährdeten Bereichen. Senden Sie uns vor der Maschinenauswahl die Sicherheitsinformationen zum Material und die Klassifizierung des explosionsgefährdeten Bereichs am Aufstellort.

Bereich mit ATEX-, IECEx- oder anderer Zertifizierung

Gehen Sie nicht allein aufgrund des Produktnamens oder der Anwendungsliste von einer Konformität aus. Die genaue Zertifizierung, der Umfang der Gerätezulassung und die Installationsanforderungen müssen vor der Angebotserstellung bestätigt werden.

Wichtig für Pulver aus Kohlenstoff und Batteriematerialien: Die Aufnahme in die Anwendungsliste bedeutet nicht automatisch, dass die Standardkonfiguration NLD für jeden Prozess mit brennbarem Staub, inerter Atmosphäre oder kontrollierten Umgebungsbedingungen geeignet ist.
Installation

Was wir vor der Freigabe des Filters zur Installation bestätigen

Das Modell kann korrekt ausgewählt sein und dennoch schwierig zu installieren sein, wenn Aufgabe, Austräge, Wartungsraum oder Tragkonstruktion nicht vor der Fertigung geprüft werden.

InstallationspunktWas wir bestätigenWarum das wichtig ist
AufgabeeinlassGröße, Anschlusstyp und vorgelagerte AufgabeanordnungDas Pulver muss ohne instationäre Stöße oder Einschränkungen in die Anlage gelangen.
ProduktauslaufGröße, Ausrichtung und nachgelagerter AnschlussEin eingeschränkter Auslauf kann zu einem Rückstau des Pulvers und instabilem Materialfluss führen.
Austragsöffnung für EisenGröße und Anordnung zur Sammlung des abgeschiedenen MaterialsDas abgeschiedene magnetische Material benötigt einen kontrollierten Austragsweg.
GesamtabmessungenAusgewählte NLD-Abmessungen und verfügbarer EinbauraumVerhindert Beeinträchtigungen durch nahe gelegene Anlagen und Konstruktionen.
Abstützung / FundamentModellgewicht, Befestigungspunkte und AbstützungsartDie Abstützung muss das Gerät und die auftretenden Schwingungen sicher aufnehmen.
WartungsfreiraumZugang von oben und von der Seite zu Matrix, Motoren, Kühlung und AustragskomponentenDie Wartung muss auch nach der Installation möglich bleiben.
AufgaberegelungSchwerkraftaufgabe oder geregelte Aufgabe, abhängig vom vorgeschalteten ProzessStarke Durchsatzschwankungen können die Materialablagerung an der Matrix und die Abscheidestabilität verändern.
StaubanschlussOb der Prozess eine geschlossene Entlüftung oder eine Stauberfassung erfordertFeinpulver darf im Normalbetrieb oder bei der Reinigung nicht in der Umgebung der Maschine freigesetzt werden.
Wenn die verfügbare Bauhöhe begrenzt ist: Senden Sie uns vor der endgültigen Festlegung des Modells die verfügbare Breite, Tiefe und Höhe. Gehen Sie nicht davon aus, dass die standardmäßige vertikale Anordnung allein aufgrund der verfügbaren Stellfläche passt.
Elektrik und Kühlung

Welche Versorgungsdaten müssen vor der Bestellung bestätigt werden?

Die aktuelle NLD-Tabelle bestätigt 380 V sowie modellabhängige Bereiche für Gleichstrom und Spulenleistung. Phasenanzahl, Frequenz, Steuerspannung und Kühlanforderungen müssen für den Zielstandort noch verbindlich festgelegt werden.

VersorgungAktuell öffentlich verfügbare InformationenVor der Produktion bestätigen
Elektrische Hauptversorgung380 V in der NLD-Modelltabelle angegebenPhasenanzahl und Frequenz für das Zielfertigungswerk
SpulenleistungModellabhängig angegebene einstellbare MaximalleistungGesamtanschlussleistung einschließlich Motoren und Steuerung
SteuerungPLC-gesteuerte Betriebs- und ReinigungssequenzSteuerspannung, erforderliche Signale und Schnittstelle zur Anlagensteuerung
Erdung / KabeleinführungAuf dieser öffentlichen Seite nicht definiertÖrtliche elektrische Norm und endgültiger Schaltschrankaufbau
KühlwasserkreislaufUmlaufwasser kühlt das elektromagnetische SystemDurchfluss, Eintrittstemperatur, Druck, Anschlussgröße und Wasserqualität für das ausgewählte Modell
Temperatur- / KühlschutzStrom- und Temperaturüberwachung sind Bestandteil der mitgelieferten ProduktbeschreibungExakte Alarm- und Abschaltlogik für die endgültige Auslegung der Steuerung

Wenn am Standort 380 V anliegen

Beginnen Sie mit der standardmäßigen elektrischen Auslegung und bestätigen Sie anschließend Phase, Frequenz sowie die Anforderungen an das Steuerungssystem.

Wenn am Standort 400 / 415 / 480 V anliegen

Gehen Sie nicht von einer direkten Kompatibilität aus. Senden Sie uns Netzspannung und Frequenz, damit die elektrische Auslegung vor der Bestellung bestätigt werden kann.

Wenn eine Integration in die Anlage PLC erforderlich ist

Legen Sie vor der Festlegung des Steuerungsumfangs die von der Anlage benötigten Signale für Betrieb, Stopp, Alarm, Reinigungsstatus und Schutzfunktionen fest.

Reinigung und Wartung

Was bestimmt das Reinigungsintervall und den täglichen Wartungsaufwand?

Das Reinigungsintervall wird hauptsächlich durch die Belastung mit Verunreinigungen, den Durchsatz und die Geschwindigkeit bestimmt, mit der sich die Matrix zusetzt. Ein höheres Magnetfeld macht den richtigen Reinigungszyklus nicht überflüssig.

BetriebsbedingungBeginnen mitWarum
Geringe magnetische VerunreinigungLängerer Betrieb zwischen ReinigungszyklenDie Matrix wird langsamer beladen.
Mittlere VerschmutzungKürzerer zeitgesteuerter ReinigungszyklusReinigen Sie, bevor sich Ablagerungen bilden, um die Abscheidestabilität zu verringern.
Hohe grobkörnige magnetische BelastungPrimär-Magnetabscheider vor dem NLD-FilterLösen Sie ein Problem mit hoher Schüttgutbelastung nicht allein durch häufigeres Reinigen der Feinmatrix.
Klebriges oder Brücken bildendes PulverVerbessern Sie die Pulverfließfähigkeit, bevor Sie sich auf den Reinigungszyklus verlassen.Das Timing von PLC kann einen blockierten Pulverfluss nicht beheben.
Staubempfindlicher ProzessAnordnung zur gekapselten Eisenaufnahme und ReinigungErfasste Verunreinigungen und Feinpulver müssen weiterhin unter Kontrolle bleiben.

Was muss regelmäßig überprüft werden?

Vibrationsmotoren

Befestigung, ungewöhnliche Vibrationen, Lagergeräusche und den Zustand der Kabel prüfen.

Kühlsystem

Durchfluss, Leckagen, Betriebstemperatur, Zustand der Pumpe und Sauberkeit der Wärmeübertragungsflächen prüfen.

Magnetmatrix

Anhaftungen, Verstopfungen und Beschädigungen prüfen sowie kontrollieren, ob die Matrix wie vorgesehen gereinigt und gewartet werden kann.

Eisenaustrag

Zustand des Ventils, Anhaftungen des abgeschiedenen Materials und einen weiterhin freien Austrag prüfen.

Elektrik \/ PLC

Alarme sowie Strom- und Temperaturbedingungen prüfen und ungewöhnliche Veränderungen untersuchen.

Wartungsintervall

Legen Sie das Intervall anhand der tatsächlichen Betriebsbedingungen und der Anweisungen für die Komponenten fest. Verwenden Sie nicht für jedes Pulver pauschal denselben Stundenwert.

Magnetmatrix

Warum die Matrix allein wichtiger ist als ein Gauss-Wert

Die Matrix wandelt das Magnetfeld in zahlreiche lokale Erfassungspunkte um. Diese Punkte funktionieren jedoch nur, wenn das Pulver sie erreichen kann und die Matrix nicht überladen ist.

Das angegebene Magnetfeld am Kontaktpunkt der Matrix überschreitet 16.000 Gauss. Bestätigen Sie die Messmethode für die angegebene Einheit. Dies ist eine lokale Messung am Matrixkontakt und kein Nachweis für eine garantierte Abscheiderate oder Produktreinheit.

Feines, schwach magnetisches Zielmaterial

Sorgen Sie für ausreichend lokale Erfassungsmöglichkeiten, damit kleine Partikel auf einen starken magnetischen Feldgradienten treffen.

Hohe Verunreinigungsbelastung

Entfernen Sie zunächst die leicht abtrennbare magnetische Fraktion. Verwenden Sie die Kapazität einer Feinmatrix nicht, um große Mengen grobkörnigen Materials zurückzuhalten.

Klebriges oder schlecht fließendes Pulver

Führen Sie klebriges Pulver nicht mit Gewalt durch eine engmaschige Matrix. Verbessern Sie zunächst das Fließverhalten oder verwenden Sie eine offenere Ausführung.

Vor der endgültigen Modellauswahl

So prüfen wir das tatsächliche Pulver vor der endgültigen Festlegung des Modells

Eine Modelltabelle dient als Ausgangspunkt. Das endgültige Modell sollte auf dem tatsächlichen Pulver, einem dokumentierten Prüfaufbau und einer vereinbarten Methode zur Bewertung des Ergebnisses basieren.

Aufgabematerial dokumentieren

Dokumentieren Sie das Material, den Korngrößenbereich, die Feuchtigkeit, die Schüttdichte, die magnetischen Verunreinigungen, den regulären Durchsatz und den Spitzendurchsatz.

Benötigtes Ergebnis definieren

Legen Sie fest, was verbessert werden muss: ein geringerer Eisengehalt, weniger sichtbare magnetische Partikel, eine höhere Mineralreinheit, ein besserer Schutz nachgeschalteter Anlagen oder ein anderes messbares Ergebnis.

Prüfaufbau dokumentieren

Dokumentieren Sie die verwendete Prüfmaschine, das NLD-Modell, die Magneteinstellung, die Matrix, die Aufgabemenge, den Vibrationszustand und den während der Prüfung verwendeten Reinigungszyklus.

Definierte Proben entnehmen

Bewahren Sie eine Aufgabematerialprobe, eine Probe des abgeschiedenen Produkts und die erfasste magnetische Fraktion auf, sofern die Prüfmethode dies erfordert.

Vorher und nachher dieselbe Prüfmethode verwenden

Vergleichen Sie kein Laborergebnis vor der Abscheidung mit einer Sichtprüfung nach der Abscheidung. Verwenden Sie dieselbe vereinbarte Methode und dieselbe Probenahmegrundlage.

Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem erforderlichen Grenzwert

Das Ergebnis sollte anhand eines vereinbarten Grenzwerts beurteilt werden, nicht anhand eines Gauss-Werts oder der an der Matrix haftenden Materialmenge.

Informationen, die wir während einer Prüfung erfassen

PrüfprotokollErfasster Wert
Proben-IDAufzeichnung zur tatsächlichen Probe
MaterialProduktname / Sorte
KorngrößenbereichBereich oder D10 / D50 / D90, sofern verfügbar
Feuchte / SchüttdichteTatsächliche Prüfbedingung
Was entfernt werden mussFeineisen / schwach magnetische Fraktion / anderes magnetisches Zielmaterial
Prüfmaschine / ModellVerwendete Einheit erfassen
Magnetische Einstellung / MatrixTatsächlichen Aufbau dokumentieren
Aufgaberate / PrüfdauerBetriebsbedingung erfassen
ReinigungsintervallVerwendeten Zyklus dokumentieren
Ergebnis des AufgabematerialsGemessen nach der vereinbarten Methode
Ergebnis des abgetrennten ProduktsGemessen nach derselben Methode
Aufgefangene FraktionDokumentieren, wenn dies für das Projektziel relevant ist
Ergebnisprüfung

Wie wird ein bestandenes Ergebnis definiert?

Das Bestehenskriterium muss vor der Produktion vereinbart und an eine einzige Messmethode geknüpft werden. Es gibt keinen einzigen Abscheidegrad, der für jedes Pulver korrekt ist.

Wenn Ihr Ziel lautetBESTANDEN definieren alsVerwenden Sie
Geringerer EisengehaltDas vereinbarte Laborergebnis liegt auf oder unter dem ProjektgrenzwertDieselbe Labormethode und dieselbe Probenahmegrundlage vor und nach der Abscheidung
Weniger sichtbare magnetische PartikelDie vereinbarte Probenmenge enthält höchstens die zulässige Anzahl sichtbarer magnetischer PartikelEine festgelegte Probenmasse und ein festgelegtes Prüfverfahren
Höhere mineralische ReinheitDas abgeschiedene Produkt erreicht den vereinbarten GehaltAnalyse von Aufgabematerial und Produkt nach derselben Methode
Ausbringen magnetischer MineraleSowohl Gehalt als auch Ausbringen erfüllen das vereinbarte ZielMassenbilanz und Gehaltsanalyse
Schutz nachgeschalteter AnlagenDie verbleibende magnetische Verunreinigung erfüllt die SchutzanforderungDie vereinbarte Verunreinigungsprüfung an der festgelegten Probenahmestelle
Verwenden Sie nicht für jedes Projekt eine allgemeine Aussage wie “99% Entfernung”. Ausgangsverunreinigung, Partikelgröße, magnetisches Ansprechverhalten, Aufgaberate und Probenahmeverfahren beeinflussen gleichermaßen, wie ein aussagekräftiges Ergebnis aussieht.
Auswahlbeispiele

Sechs klare Ausgangsentscheidungen

Diese Beispiele zeigen, wie Aufgaberate, Pulververhalten und angestrebter Verunreinigungsgrad die Auswahl des Ausgangsmodells beeinflussen.

A

Feines, gut fließendes Pulver bei 0,18 t/h

Beginnen Sie mit: NLD-A11K.

Warum: 0.18 t/h falls inside the A11K reference range.

Anschließend prüfen: Partikelgröße, wie stark die Verunreinigung auf das Magnetfeld reagiert, Pulverfließverhalten und Prüfung des Endergebnisses.

B

Feines Trockenpulver bei 0,25 t\/h

Beginnen Sie mit: NLD-A15K.

Warum: 0.25 t/h sits inside the A15K reference range.

Anschließend prüfen: Verunreinigungsbelastung, Anhaftungen an der Matrix und die Art der Messung des Endergebnisses.

C

Feines Trockenpulver bei 0,4 t\/h

Beginnen Sie mit: NLD-A18K.

Warum: 0.4 t/h sits inside the A18K reference range.

Anschließend prüfen: ob das Pulver frei durch die Matrix fließt.

D

Trockenes Mineralpulver mit 3 t\/h und hoher Belastung durch grobe Eisenpartikel

Beginnen Sie mit: ein vorgeschalteter Magnetabscheider vor dem Hochintensitätsfilter.

Warum: Grobkörniges, leicht magnetisch abzuscheidendes Material sollte die Feinmatrix nicht füllen.

Anschließend prüfen: die verbleibende Feinfraktion vor der Auswahl von B25K oder B60.

E

Klebriges Pulver, das sich oberhalb der Matrix schnell verbackt

Beginnen Sie mit: Führen Sie es nicht direkt durch eine dicht gepackte Matrix.

Warum: Verstopfte Öffnungen verhindern, dass das Pulver die magnetischen Erfassungspunkte erreicht.

Anschließend prüfen: Trocknung, eine optimierte Fließführung oder eine offenere Abscheiderausführung.

F

Pumpfähige Suspension

Beginnen Sie mit: a Nass-Hochintensitäts-Magnetabscheider, nicht dieser trockene NLD-Filter.

Warum: Diese NLD-Produktreihe ist auf den Trockenpulverfluss und die Vibration ausgelegt.

Anschließend prüfen: Feststoffgehalt, Viskosität, Durchfluss und Nassreinigung der Suspension.

Vor Produktionsbeginn

Was wir vor dem Bau des Filters bestätigen

Senden Sie uns

Material
Was Sie entfernen müssen (was Sie entfernen müssen)
Normaler / maximaler Durchsatz
Korngrößenbereich

Falls verfügbar, senden Sie uns zusätzlich Angaben zu Feuchtigkeit, Schüttdichte, aktuellem Verunreinigungsergebnis, gewünschtem Ergebnis, einer Linienzeichnung, dem verfügbaren Platz sowie zur verfügbaren Leistung und zur Kühlwasserversorgung.

Wir ermitteln

  • Welches NLD-Modell der richtige Ausgangspunkt ist
  • Ob ein Abscheider für die erste Stufe benötigt wird
  • Wie das Pulver in die Matrix eingebracht werden sollte
  • Wie häufig der Reinigungszyklus gegebenenfalls ausgeführt werden muss
  • Elektrische Anschlüsse und Kühlanschlüsse
  • Wie das Endergebnis geprüft werden sollte
  • Was vor Produktionsbeginn noch bestätigt werden muss
Vor Produktionsbeginn

Was vor Produktionsbeginn in den Projektdokumenten festgelegt sein sollte

Der genaue Dokumentenumfang sollte dem vereinbarten Angebotsumfang entsprechen. Vor Produktionsbeginn müssen das Modell, die Schnittstellen, die Versorgungsanschlüsse, der Reinigungsablauf und die Methode zur Ergebnisprüfung so eindeutig festgelegt sein, dass sowohl die technische Prüfung als auch die Prüfung durch den Einkauf erfolgen kann.

Dokument / PositionWas darin dargestellt sein sollteStatus
Technische SpezifikationEndgültiges Modell und bestätigte BetriebsdatenIm vereinbarten Umfang bestätigen
AufstellungszeichnungGesamtabmessungen, Einlauf, Produktauslauf, Eisenaustrag, Wartungsraum und MontageIm vereinbarten Umfang bestätigen
Elektrische AnforderungenSpannung, Phasenanzahl, Frequenz, Anschlussleistung und SteuerschnittstelleVor der Freigabe bestätigen
Anforderungen an die KühlungKühlanschlüsse und modellspezifische WasserbedingungenVor der Freigabe bestätigen
ReinigungsablaufAufgabestopp, Magnetisierung/Entmagnetisierung und Logik des EisenaustragsFür die endgültige Auslegung PLC bestätigen
Prüf-/ErgebniskontrollverfahrenWelches Ergebnis erforderlich ist und wie es gemessen wirdErforderlich, wenn die Leistung Teil der Projektfreigabe ist
EndprüfprotokollVor dem Versand geprüfte PositionenBestätigen, ob im Lieferumfang enthalten
Falsche Auswahl vermeiden

Häufige Fehler bei der Auswahl eines Hochintensitäts-Magnetfilters

Auswahl allein anhand des Gauß-Werts

Die Feldstärke ersetzt weder eine Materialprüfung noch eine Zielvorgabe für das Endergebnis.

Grobe Eisenpartikel in eine Feinmatrix einleiten

Entfernen Sie die leicht abzuscheidende grobe magnetische Belastung vor der abschließenden Feinreinigungsstufe (oft als „Polishing“ bezeichnet).

Ignorieren des Pulverflusses

Eine verstopfte Matrix kann unabhängig von der magnetischen Feldstärke keine gute Abscheidung gewährleisten.

Den Durchsatz als einziges Auslegungskriterium verwenden

Zwei Pulver können bei demselben Durchsatz von t/h die Matrix sehr unterschiedlich belasten.

Kühlwasser mit Nassaufbereitung verwechseln

Der Wasserkreislauf kühlt das Elektromagnetsystem; das Produkt wird nicht durch ihn geführt.

Vorher und nachher unterschiedliche Prüfungen verwenden

Vergleichen Sie die Proben mit derselben Probenahme und demselben Prüfverfahren, wenn Sie ein aussagekräftiges Ergebnis erhalten möchten.

FAQ

FAQ zum Hochintensitäts-Magnetfilter

Ist dieser Hochintensitäts-Magnetfilter für Trockenpulver oder Suspensionen geeignet?

Dieses Produkt der NLD-Serie ist ein trockener elektromagnetischer Magnetfilter für Feinpulver. Der Kühlwasserkreislauf kühlt das elektromagnetische System; das bedeutet nicht, dass das Produkt als Suspension verarbeitet wird. Wenn Ihr Material bereits als pumpfähige Suspension vorliegt, beginnen Sie stattdessen mit einem Nass-Hochintensitäts-Magnetabscheider.

Mit welchem NLD-Modell sollte ich beginnen?

Orientieren Sie sich zunächst am Referenz-Durchsatzbereich. Für NLD-A11K sind 0,15–0,2 t/h angegeben, für A15K 0,2–0,3 t/h, für A18K 0,3–0,5 t/h, für B25K 2–4 t/h, für B60 3–5 t/h und für B60K 4–6 t/h. Prüfen Sie anschließend die Partikelgröße, das Fließverhalten des Pulvers, wie stark die Verunreinigungen auf das Magnetfeld ansprechen, die Verunreinigungslast und das erforderliche Ergebnis.

Bedeutet ein höherer Gauß-Wert immer eine bessere Abscheidung?

Nein. Das Modellblatt führt unterschiedliche Werte für das Magnetfeld auf, doch die Feldstärke allein belegt nicht die Abscheideleistung. Das endgültige Ergebnis hängt außerdem von der magnetischen Reaktion der Verunreinigung, der Partikelgröße, dem Zustand der Matrix, dem Pulverfluss und der Geschwindigkeit ab, mit der sich die Matrix belädt.

Kann dieser Filter Partikel unter 50 Mikrometer abscheiden?

Das Produktdatenblatt ist für feine Eisenverunreinigungen in Pulvern ausgelegt, einschließlich Partikeln unter 50 Mikrometer. Das tatsächliche Ergebnis muss dennoch mit dem realen Material überprüft werden, da Partikelform, die Stärke der Reaktion der Verunreinigung auf das Magnetfeld, Aufgabemenge und Verunreinigungsgrad das Abscheideverhalten beeinflussen.

Warum verwendet der Filter zwei Vibrationsmotoren?

Die beiden Vibrationsmotoren unterstützen den Transport des Feinpulvers durch die Magnetmatrix und verhindern, dass sich das Material darüber aufbrückt. Die Vibrationseinstellung sollte an das Fließverhalten des Pulvers angepasst werden, damit die Matrix gleichmäßiger beschickt wird.

Warum benötigt ein Trocken-Magnetfilter Kühlwasser?

Der Kühlwasserkreislauf führt die Wärme aus dem Elektromagnetsystem ab. Er ist vom Pulverweg getrennt. Das Produkt selbst bleibt in einem trockenen Prozess.

Wie wird das abgeschiedene Eisen ausgetragen?

Der Betriebszyklus läuft wie folgt ab: Das Magnetsystem wird erregt, das Pulver wird durch die magnetisierte Matrix geführt, die Beschickung wird gestoppt, der Austragsweg für das Eisen wird geöffnet, das Magnetsystem wird entregt und das abgeschiedene magnetische Material wird ausgetragen. Die PLC steuert die Abfolge; die einzelnen Schrittzeiten können angepasst werden.

Für welche Materialien kann diese NLD-Serie eingesetzt werden?

Die Anwendungsliste umfasst feine Pulver aus Batteriematerialien, Mangandioxid, Kohlenstoff, Lithiummanganat, Lithiumkobaltoxid, ternäre Materialien, Hämatit, Limonit, Siderit, Chromit, Manganerz, Wolframit, Monazit, Feldspat, Quarz und Kaolin. Die endgültige Auswahl hängt weiterhin vom tatsächlichen Material und der magnetischen Verunreinigung ab.

Was ist, wenn mein Pulver große Mengen grobkörnigen magnetischen Materials enthält?

Geben Sie die gesamte grobkörnige magnetische Belastung nicht direkt in eine Feinmatrix. Entfernen Sie zunächst das leicht abtrennbare magnetische Material mit hohem Volumenstrom und setzen Sie anschließend den Hochintensitätsfilter für die feinere Fraktion ein, die schwerer abzuscheiden ist.

Was ist, wenn das Pulver klebrig ist oder schnell verklumpt?

Beginnen Sie nicht mit einer dichten Matrix, wenn das Pulver die Öffnungen schnell verstopft. Verbessern Sie zunächst die Rieselfähigkeit des Pulvers, verwenden Sie eine offenere Ausführung oder ändern Sie den Prozessweg. Ein starkes Magnetfeld kann einen blockierten Materialweg nicht beheben.

Welche Informationen sollte ich für die Modellauswahl übermitteln?

Beginnen Sie mit Angaben zum Material, zu den zu entfernenden Bestandteilen, zum normalen und maximalen Durchsatz, zum Korngrößenbereich sowie dazu, ob das Pulver rieselfähig oder klebrig ist. Falls verfügbar, fügen Sie Angaben zur Feuchtigkeit, zur Schüttdichte, zum aktuellen Ergebnis der Verunreinigungsanalyse, zum gewünschten Ergebnis, zum verfügbaren Platz und zur Linienzeichnung hinzu.

Was sollte ich vor der Installation eines NLD-Filters bestätigen?

Bestätigen Sie vor der Produktion den Aufgabeeinlass, den Produktaustrag, den Eisenaustrag, den gesamten Platzbedarf, die Abstütz- bzw. Aufstellart, den Wartungsfreiraum, die Stromversorgung, den Kühlwasseranschluss und die Anforderungen an die Staubkontrolle.

Was passiert, wenn die Kühlwasserversorgung ausfällt?

Der Kühlkreislauf schützt das elektromagnetische System vor Überhitzung. Die aktuelle Produktbeschreibung umfasst eine Strom- und Temperaturüberwachung. Die genaue Alarm- und Abschaltlogik sollte jedoch vor der Bestellung für die endgültige Auslegung der Steuerung bestätigt werden.

Ist der Standardfilter NLD automatisch für brennbare Stäube oder ATEX-Bereiche geeignet?

Nein. Die Anwendungsliste belegt keine Eignung für explosionsgefährdete Bereiche. Senden Sie uns die Sicherheitsdaten des Materials und die Klassifizierung des explosionsgefährdeten Bereichs am Aufstellort, damit die erforderliche Zertifizierung und die elektrische Auslegung vor der Angebotserstellung geprüft werden können.

Wie legen wir fest, ob das Abscheideergebnis die Anforderungen erfüllt?

Legen Sie den Grenzwert für das Ergebnis und die Prüfmethode vor der Produktion fest. Verwenden Sie vor und nach der Abscheidung dieselbe Probenahme- und Prüfmethode. Verwenden Sie nicht für jedes Feinpulver einen allgemeinen Abscheidegrad oder einen Gauss-Wert als Abnahmekriterium.

Details senden

Ihre Anforderungen an die Feinpulverabscheidung senden

Beginnen Sie mit dem Material, den zu entfernenden Bestandteilen, dem Durchsatz und der Partikelgröße. Anhand dieser vier Angaben wählen wir zunächst das zu prüfende NLD-Modell aus.

Verwandter Trennweg

Wenn Ihr Material kein frei fließendes Trockenpulver ist

Wenn das Hauptziel grobkörnig und stark magnetisch ist, beginnen Sie mit einem einfacheren primären Magnetabscheider, bevor Sie diese Feinmatrixstufe einsetzen. Wenn das Material bereits als pumpfähige Suspension vorliegt, verwenden Sie anstelle dieser trockenen NLD-Produktfamilie einen Nass-Hochintensitäts-Magnetabscheider. Verwenden Sie den einfachsten Abscheider, mit dem sich das gewünschte Ergebnis zuverlässig erreichen lässt.

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