Presencia ocasional de hierro + parada programada para limpieza
Utilice un electroimán suspendido RCDB con limpieza manual. Esta es la aplicación principal del separador de disco presentado en esta página.
Encuentre equipos según el punto de instalación y la tarea de separación.
Todos los separadores magnéticos →Comience por indicarnos el material o la línea de producción que necesita proteger.
Todas las aplicaciones →Compare tecnologías, consulte los parámetros y prepare su solicitud de oferta.
Todas las guías →Conozca la fábrica, los controles de calidad y las respuestas antes de solicitar presupuesto.
Corvelan disc-type suspended electromagnetic separators are round electromagnets installed above a conveyor. They pull unwanted iron and steel pieces out of dry material moving on the belt. These unwanted metal pieces are often called ferrous tramp metal. Choose the documented manual-clean RCDB type when tramp iron appears only from time to time and a planned cleaning stop is practical.
Seleccione otro separador cuando cambie la aplicación. Utilice un electroimán suspendido autolimpiante cuando el hierro aparezca con frecuencia o no sea posible detener la producción para efectuar la limpieza. No utilice este separador RCDB para aluminio, cobre, pulpa húmeda ni para la recuperación de minerales débilmente magnéticos. Estas aplicaciones requieren otro tipo de separador.

Utilice el modelo RCDB de disco con limpieza manual cuando el material seco circule por un transportador, la presencia de hierro sea ocasional y resulte práctico realizar una parada programada para la limpieza. Utilice un electroimán suspendido autolimpiante cuando la presencia de hierro sea frecuente o no sea posible detener la línea para efectuar la limpieza.
Utilice un electroimán suspendido RCDB con limpieza manual. Esta es la aplicación principal del separador de disco presentado en esta página.
Utilice un electroimán suspendido autolimpiante o un separador electromagnético de banda transversal. No recomendamos el RCDB con limpieza manual como primera opción para esta condición.
Evalúe un imán permanente suspendido cuando pueda alcanzar el objetivo de separación de hierro requerido a la distancia de trabajo real.
No utilice este separador RCDB. Estas aplicaciones requieren una tecnología de separación diferente.
| Si esta descripción se ajusta a su proceso | Utilice | Por qué |
|---|---|---|
| Material seco sobre un transportador. El hierro aparece solo ocasionalmente y la línea puede detenerse para realizar la limpieza. | Electroimán suspendido RCDB de limpieza manual | El hierro capturado puede retirarse durante una parada programada. |
| El hierro aparece con frecuencia, se requiere descarga automática o las paradas de limpieza interrumpirían la producción. | Separador electromagnético suspendido autolimpiante de banda transversal | La banda de descarga evacua el hierro capturado mientras el proceso continúa funcionando. |
| Desea evitar una bobina energizada y un imán permanente aún puede alcanzar el hierro objetivo. | Imán permanente suspendido | No se requiere alimentación eléctrica continua para el imán cuando el sistema permanente puede alcanzar la distancia necesaria. |
| El objetivo principal es el aluminio o el cobre. | Utilice la tecnología adecuada de separación de metales no ferrosos | Los electroimanes RCDB están diseñados para separar hierro y acero, no para recuperar aluminio o cobre. |
| El proceso es por vía húmeda/con pulpa o el objetivo es recuperar minerales débilmente magnéticos. | Utilice el separador diseñado para esa aplicación por vía húmeda o de procesamiento de minerales | Esta página trata sobre la eliminación en seco de metales ferrosos intrusos en transportadores. |
Un separador electromagnético suspendido de tipo disco es un electroimán circular instalado sobre un transportador. Extrae el hierro y el acero no deseados del material seco que circula por la banda. El tipo RCDB mostrado en esta página es un diseño de limpieza manual, por lo que el metal capturado se retira durante una parada de limpieza programada.
Este tipo también se denomina electroimán circular suspendido, electroimán suspendido de limpieza manual o separador electromagnético RCDB. Es distinto de un separador de minerales multidisco utilizado para separar minerales débilmente magnéticos.
Elija este equipo cuando el material esté seco, se desplace sobre un transportador y las piezas no deseadas sean de hierro o acero que pueda atraer un imán.
Si la aplicación consiste en recuperar minerales débilmente magnéticos o realizar una etapa de separación de minerales por vía húmeda, utilice en su lugar el separador magnético diseñado para ese proceso.

Cuando se energiza el electroimán, atrae las piezas de hierro y acero presentes en el material que circula por debajo y las retiene en la cara del imán. En el modelo RCDB documentado, de limpieza manual, la línea se detiene para realizar una limpieza controlada que permita retirar con seguridad el metal capturado.
El material circula por debajo del imán a la velocidad real de la banda y con el espesor real de la capa de material.
Las piezas de hierro y acero son atraídas hacia el imán. La distancia, la gravedad y el material circundante dificultan su elevación.
El hierro extraído del material queda retenido en la cara del imán.
El hierro acumulado se retira durante una parada controlada, después de realizar un aislamiento seguro conforme al diseño definitivo y al procedimiento de la planta.
El ancho de banda determina el primer modelo RCDB que debe comprobarse, pero no confirma el modelo definitivo. La profundidad del material, la velocidad de banda, el hierro objetivo, la distancia de trabajo y la instalación pueden mantener ese modelo inicial u obligarnos a cambiarlo.
| Los datos que nos facilita | Qué pueden cambiar |
|---|---|
| Anchura de banda | El primer modelo RCDB que debe comprobarse. |
| Velocidad de banda | El tiempo que el hierro permanece en la zona magnética útil. |
| Profundidad normal del material | La distancia normal entre el imán y el hierro enterrado en el material. |
| Profundidad máxima del material | La distancia más desfavorable hasta el objetivo relevante situado a mayor profundidad. |
| Tamaño y forma del hierro | Dificultad para extraer del material el elemento objetivo. |
| Ubicación del hierro dentro del material | Distancia real entre el imán y el elemento objetivo. |
| Frecuencia de aparición del hierro | Tipo de separador: de limpieza manual o autolimpiante. |
| Posibilidad de detener la línea | Viabilidad de la limpieza manual. |
| Espacio de instalación y presencia de acero en las proximidades | Posición del imán, disposición de los soportes y viabilidad de la ubicación propuesta. |
| Requisitos de tensión, frecuencia y PLC | Configuración eléctrica y de control. |
| Requisitos para zonas peligrosas | Especificaciones eléctricas y mecánicas específicas del proyecto que deben confirmarse. |
Utilice esta tabla para determinar el primer modelo RCDB que debe comprobarse. No confirme el modelo definitivo basándose únicamente en el ancho de la banda. También comprobamos la profundidad del material, la velocidad de la banda, el elemento de hierro más difícil de extraer, la distancia de trabajo real y la instalación.
| Modelo | Anchura de banda mm | Altura nominal de suspensión mm | Espesor del material ≤ mm | Densidad de flujo magnético ≥ mT | Potencia de excitación ≤ kW | Velocidad de banda ≤ m/s | Modo de funcionamiento | Peso kg | Dimensiones de referencia (A×B×C), mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCDB-4 | 400 | 120 | 70 | 50 | 0.6 | 2.5 | Funcionamiento continuo | 250 | 500×270×320 |
| RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.0 | 2.5 | Funcionamiento continuo | 430 | 600×280×330 |
| RCDB-6 | 600/650 | 180 | 130 | 63 | 1.6 | 2.5 | Funcionamiento continuo | 580 | 650×280×330 |
| RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2.0 | 2.5 | Funcionamiento continuo | 680 | 720×280×330 |
| RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3.6 | 2.5 | Funcionamiento continuo | 950 | 960×300×350 |
| RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 5.0 | 2.5 | Funcionamiento continuo | 1520 | 1200×320×370 |
| RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6.8 | 2.5 | Funcionamiento continuo | 2250 | 1400×370×470 |
| RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 9.0 | 2.5 | Funcionamiento continuo | 2950 | 1650×405×500 |
| RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 13 | 2.5 | Funcionamiento continuo | 4800 | 1900×460×560 |
| RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 2.5 | Funcionamiento continuo | 6900 | 2150×570×630 |
| RCDB-20 | 2000 | 550 | 500 | 70 | 20 | 2.5 | Funcionamiento continuo | 7500 | 2300×580×680 |
Qué significa “Continuo”: esta es la denominación del modo de funcionamiento en las especificaciones técnicas publicadas. Esto no significa que el separador retire automáticamente el hierro capturado. La familia RCDB de esta página requiere limpieza manual. Qué significa A×B×C: Estas dimensiones se han copiado de las especificaciones técnicas publicadas. No las utilice para diseñar la estructura metálica de soporte ni planificar los espacios libres hasta que el plano del modelo seleccionado defina A, B y C.
Ejemplo: Para una banda de 1.000 mm, comience con RCDB-10, ya que es la referencia documentada de la familia. Mantenga RCDB-10 únicamente si la distancia real hasta el material ferroso objetivo, el espesor de la capa de material, la velocidad de la banda y la instalación son compatibles. De lo contrario, cambie de modelo o elija otro separador en lugar de forzar la selección para que coincida con el ancho de banda.
La captura de metales ferrosos intrusos depende principalmente de la distancia real entre el imán y el metal ferroso, el espesor de la capa de material, la velocidad de la banda, el tamaño y la forma del objetivo, y la ubicación de instalación del imán. Un valor de gauss en superficie o de mT, por sí solo, no permite predecir el rendimiento de separación.
La distancia de trabajo es la distancia real entre la cara del imán y el metal ferroso que debe eliminarse. Incluye el espacio de aire sobre el material y la profundidad a la que se encuentra el objetivo dentro de la capa de material. Si el objetivo está enterrado a mayor profundidad, el alcance del imán debe ser mayor. Por eso, el espesor de la capa de material puede cambiar el modelo necesario aunque el ancho de banda siga siendo el mismo.
N.º. Los gauss y los mT describen la densidad de flujo magnético en un punto de medición definido. No indican directamente la fuerza de atracción, la distancia de trabajo, la eficiencia de separación, la capacidad de procesamiento ni la tasa de recuperación. Utilizamos el valor magnético junto con las características del metal ferroso objetivo, la distancia de trabajo, la velocidad de la banda y el espesor de la capa de material.
Indique tanto el espesor normal como el máximo de la capa de material. Una capa más profunda aumenta la distancia entre el imán y el hierro enterrado. Si la profundidad máxima aleja demasiado el objetivo del imán, seleccionamos un modelo de mayor tamaño o modificamos la instalación.
Una placa de acero grande y expuesta es más fácil de atraer que un perno pequeño enterrado a gran profundidad en el material. Seleccionamos el equipo en función del objetivo importante más difícil de captar, no de la pieza más fácil.
Una mayor velocidad de banda deja menos tiempo al imán para atraer el hierro. Utilice la velocidad real de funcionamiento. Si el transportador funciona a varias velocidades, indíquenos la velocidad máxima relevante.
Los materiales gruesos, densos, húmedos, pegajosos o distribuidos de forma irregular pueden dificultar la extracción del hierro. Indíquenos las condiciones reales de alimentación, no solo el nombre del material.
La presencia de acero en las proximidades, la forma de la artesa, el espacio libre disponible y la posición de los soportes pueden condicionar la ubicación viable del imán. Revisamos el plano de instalación antes de confirmar el modelo.
Una lectura magnética, por sí sola, no permite determinar la fuerza de atracción, la distancia máxima de trabajo, la eficiencia de separación, la capacidad de procesamiento, la tasa de recuperación ni si se capturará un elemento objetivo enterrado en el material.
Seguimos cuatro pasos. Primero, elegimos el tipo de separador adecuado. A continuación, la anchura de la banda determina el primer modelo RCDB que debe comprobarse. Después, verificamos el elemento de hierro más difícil de extraer. Por último, nos aseguramos de que el modelo sea compatible con la instalación real.
Hierro ocasional + parada de limpieza programada → RCDB de limpieza manual. Hierro frecuente o descarga automática → separador suspendido autolimpiante. Aluminio, cobre, pulpa húmeda o recuperación de minerales → otro tipo de separador.
Utilice la anchura real de la banda para identificar el modelo inicial documentado de la familia RCDB. No lo considere la selección definitiva.
Utilice la profundidad máxima relevante de la capa de material, la distancia real desde la cara del imán hasta el hierro, la velocidad máxima relevante de la banda y la pieza de hierro más crítica.
Si el modelo inicial puede alcanzar el objetivo de hierro más exigente y se adapta al espacio de instalación, manténgalo para la oferta. Si no es así, pase a otro modelo o elija un tipo de separador o una instalación diferentes.

No confirmamos el separador a partir de un único dato. Comprobamos conjuntamente el transportador, la profundidad de la capa de material, el hierro que se desea separar, la instalación y los requisitos eléctricos. Si alguno de estos factores cambia las exigencias de la aplicación, cambiamos el modelo o el tipo de separador.
| Qué comprobamos | Por qué es importante | Qué puede cambiar |
|---|---|---|
| Anchura y velocidad del transportador | La anchura de banda determina el modelo RCDB inicial; la velocidad modifica el tiempo disponible para atraer el hierro. | Modelo inicial o prestaciones magnéticas requeridas. |
| Profundidad normal y máxima del material | Una mayor profundidad del material aleja del imán el hierro enterrado. | Tamaño del modelo, posición del imán o altura de instalación. |
| Tamaño, forma y posición del hierro objetivo | Un perno pequeño enterrado puede ser más difícil de capturar que una placa grande expuesta. | El modelo que mantenemos y la forma en que se comprueba la selección final. |
| Distancia entre la cara del imán y la banda | Este valor, junto con la profundidad del material, determina la distancia real hasta el objetivo. | Posición del imán, altura del soporte o modelo. |
| Plano o fotografía de la instalación | El espacio libre en altura, las estructuras de acero cercanas, los soportes y el acceso para la limpieza pueden limitar la ubicación del imán. | Configuración de montaje o tipo de separador. |
| Tensión, frecuencia y controles | El electroimán y el armario de control deben ser compatibles con la alimentación eléctrica y la secuencia de funcionamiento de la instalación. | Configuración eléctrica y funciones de control. |
| Qué debe comprobar el proyecto antes de la aceptación | El ensayo debe corresponder al resultado que realmente exige el pedido. | Medición magnética, ensayo con una pieza de hierro representativa, comprobación del funcionamiento una vez instalado o ensayo de rendimiento específico del proyecto. |
El imán y su instalación deben funcionar como un conjunto. Incluso un modelo correctamente seleccionado puede ofrecer un rendimiento deficiente si se instala demasiado lejos del material o en una posición incorrecta. Envíenos la ubicación real del punto de separación, la distancia entre la cara del imán y la banda, la profundidad normal y máxima de la capa de material, la posición del soporte, el espacio libre en altura, la presencia de acero cercano, el acceso para la limpieza y los requisitos eléctricos de la planta.


Utilizamos estos valores para determinar la distancia objetivo real y comprobar el modelo RCDB de partida.
El movimiento del material, la posición del hierro, las estructuras de acero cercanas y el espacio de mantenimiento pueden diferir respecto a un tramo recto del transportador.
Seleccionamos la configuración eléctrica en función de esos requisitos. No damos por supuesto que el armario de control mostrado en la fotografía sea aplicable a todos los pedidos.
Indíquenos qué señales de arranque/parada, estado o alarma necesita. Incluimos esos requisitos de entrada/salida (E/S) PLC en la oferta.
Indique la zona o clase requerida, si el peligro se debe a gases o polvo y la norma que sigue su proyecto. Solo describimos el separador como apto para esa zona peligrosa cuando la documentación incluida en la oferta lo respalda.
Elija un separador autolimpiante o modifique la instalación para que el metal capturado pueda retirarse de forma segura conforme al procedimiento de la planta.
Utilice la comprobación que corresponda al resultado que realmente necesita. Si necesita un valor del campo magnético, mídalo en un punto definido. Si necesita saber si puede retirarse una pieza de hierro crítica, haga pasar esa pieza o una pieza representativa por el transportador. Si necesita verificar la unidad instalada, realice la prueba de funcionamiento acordada.
| Qué necesita saber | Cómo comprobarlo | Acuerde primero estos detalles |
|---|---|---|
| Densidad de flujo magnético en una posición determinada | Medición magnética | Instrumento, orientación de la sonda, punto de medición, entrehierro, estado de excitación y valor objetivo. |
| Si puede capturarse una pieza de hierro conocida | Haga pasar la pieza de hierro real o una pieza representativa por el transportador | Tamaño, forma y masa objetivo; posición objetivo; velocidad de banda; profundidad del material; distancia real hasta el objetivo; número de pasadas; y criterio de aceptación o rechazo. |
| Si el separador instalado y sus controles funcionan correctamente | Comprobación del funcionamiento tras la instalación | Disposición, posición de montaje, espacios libres, alimentación eléctrica, respuesta del sistema de control, acceso seguro y procedimiento de limpieza aprobados. |
| Un porcentaje de eliminación o un resultado de recuperación especificados | Prueba de rendimiento específica del proyecto | Condiciones de alimentación, población de contaminantes, método de muestreo, duración de la prueba, criterio de aceptación/rechazo y responsable de registrar el resultado. No utilice la lectura de gauss en superficie como sustituto. |
Los siguientes ejemplos muestran cómo aplicaríamos los criterios de selección. No corresponden a proyectos de clientes ni son resultados de ensayos publicados. Sustituya los valores de ejemplo por los datos reales del proyecto antes de solicitar presupuesto.
Motivo: El hierro aparece solo de vez en cuando, por lo que no se requiere una descarga automática continua. Para una banda de 1.000 mm, la primera opción indicada en la tabla de la familia RCDB es RCDB-10.
Utilice: un electroimán suspendido autolimpiante o un separador electromagnético de banda transversal. El metal capturado debe evacuarse sin detener repetidamente la producción.
Utilice: Revise RCDB-12 como siguiente modelo de la familia. La mayor profundidad del material aleja del imán el objetivo más difícil de capturar, por lo que la anchura de la banda por sí sola no basta para mantener RCDB-10.
Utilice: un separador por corrientes de Foucault u otro sistema diseñado para recuperar metales no ferrosos. Los electroimanes RCDB están diseñados para atraer hierro y acero, no aluminio ni cobre.
Envíenos los datos del transportador, del material y del hierro que se desea retirar. Le indicaremos qué tipo de separador debe utilizar, qué modelo RCDB conviene comprobar primero, qué factores podrían cambiar ese modelo, cómo debe instalarse el imán, qué controles se necesitan y cómo debe verificarse la unidad final.
RCDB de limpieza manual, electroimán suspendido autolimpiante, imán permanente suspendido u otro tipo de separador, según las condiciones reales del proceso.
El primer modelo RCDB que debe comprobarse en la tabla de la gama cuando el RCDB de limpieza manual es el tipo de separador adecuado.
Distancia real hasta el hierro que se desea retirar, espesor máximo de la capa de material, velocidad de la banda, características del hierro objetivo, espacio de instalación y cualquier aspecto que pueda cambiar el modelo de partida.
Ubicación del imán, requisitos de soporte y altura libre, posibles interferencias causadas por estructuras de acero cercanas, espacio para la limpieza y datos pendientes para elaborar el plano.
Alimentación eléctrica, controles locales o remotos, necesidades de puesta en marcha/parada/estado/alarma de PLC y cualquier requisito eléctrico específico de la instalación.
Medición magnética, ensayo con una pieza de hierro representativa, comprobación del funcionamiento una vez instalado o prueba de rendimiento específica del proyecto, según lo que deba confirmarse en el pedido.
| Usted envía | Corvelan returns |
|---|---|
| Anchura y velocidad del transportador, y espesor de la capa de material | Tipo de separador + primer modelo que se debe comprobar |
| Datos de la pieza de hierro objetivo | Factores que facilitan o dificultan la captura de la pieza de hierro objetivo |
| Fotografía o plano de la instalación | Ubicación del imán y puntos de instalación necesarios para seleccionar el modelo definitivo |
| Tensión, frecuencia y necesidades de control | Requisitos eléctricos y de control para preparar el presupuesto |
| Qué debe confirmar el proyecto antes de la aceptación | El método de ensayo y los detalles que deben acordarse antes de realizarlo |
Se refiere al electroimán suspendido circular de tipo RCDB, instalado sobre un transportador para retirar metales ferrosos intrusos. No se refiere al separador de múltiples discos utilizado en la concentración de minerales débilmente magnéticos.
Elija el RCDB de limpieza manual cuando el material sea seco y se desplace por un transportador. El objetivo debe ser retirar hierro o acero que pueda atraer un imán. Esta opción es la más adecuada cuando el hierro intruso aparece solo ocasionalmente y la línea puede detenerse para realizar la limpieza. Si el hierro aparece con frecuencia o la línea no puede detenerse, elija en su lugar un separador suspendido autolimpiante.
Elija un separador electromagnético suspendido o de banda transversal autolimpiante cuando la presencia de hierro atrapado sea frecuente, se requiera la descarga automática o las paradas repetidas para la limpieza manual puedan interferir en la producción.
No. El mismo caudal puede generar diferentes espesores de material en función de la anchura de la banda, la velocidad de la banda, la densidad aparente y la distribución de la alimentación. Utilice el caudal junto con la anchura de la banda, la velocidad real de la banda, el espesor normal y máximo del material y el hierro objetivo.
Comience por RCDB-10, ya que es la referencia documentada de la familia para una banda de 1.000 mm. Mantenga RCDB-10 únicamente después de comprobar la distancia real entre el imán y el hierro, el espesor normal y máximo del material, la velocidad de la banda, el hierro objetivo y la instalación. Si estas condiciones no son adecuadas, cambie de modelo o elija otro separador.
No utilice una única altura de suspensión para todas las aplicaciones. Envíenos la distancia entre la cara del imán y la banda, junto con el espesor normal y máximo del material. Comprobamos la distancia real hasta el objetivo de hierro más difícil de extraer, ya que el hierro enterrado cerca de la banda está más alejado del imán que el hierro situado cerca de la parte superior del material.
No. “Continuo” es la denominación del modo de funcionamiento en los datos de la gama de origen. No significa que el modelo RCDB de limpieza manual retire automáticamente el hierro capturado. Si necesita descarga automática, seleccione un separador suspendido autolimpiante.
No. Los gauss y los militeslas describen la densidad de flujo magnético en un punto de medición definido. No representan la fuerza de atracción ni la eficacia de separación. La captación también depende de la distancia de trabajo, el tamaño y la forma del objetivo, el espesor de la capa de material, la velocidad de banda y las condiciones del material.
Some photographed Corvelan configurations use a separate control cabinet. Tell us the site voltage and frequency, whether you need local or remote control, any PLC interlock or I/O signals, and the installation environment. We use those details to define the electrical arrangement for the quotation.
Si necesita un valor del campo magnético, mídalo en un punto especificado. Si necesita confirmar que puede retirarse una pieza crítica de hierro, haga pasar esa pieza o una pieza representativa por el transportador. Si necesita comprobar la unidad instalada, realice una prueba funcional. Si necesita determinar un porcentaje de eliminación, acuerde una prueba completa de rendimiento antes de iniciarla; no utilice el valor de gauss en superficie como resultado de aceptación.
Envíe los datos del material, el hierro que se desea retirar, el caudal o la carga del transportador, la anchura y la velocidad de la banda, la profundidad normal y máxima de la capa de material, la distancia entre la cara del imán y la banda, el espacio libre vertical disponible, la alimentación eléctrica de la instalación y una fotografía o un plano del punto de instalación propuesto. Añada los criterios de aceptación, la clasificación de la zona peligrosa o los requisitos de control de la planta cuando corresponda.
Utilizamos información diferente para cada cuestión. Las fotografías del producto confirman el producto físico. La tabla de la familia RCDB proporciona un modelo inicial. El plano del modelo seleccionado confirma los detalles de instalación. Una medición magnética solo muestra el valor de campo indicado. Utilice un ensayo acordado con una pieza de hierro cuando el pedido deba confirmar que una pieza de hierro definida puede capturarse en las condiciones indicadas.
No. Son ejemplos de selección creados para mostrar cómo cambia la elección cuando cambia el proceso. No son proyectos de clientes, informes de ensayos ni resultados de rendimiento. Un proyecto real debe utilizar los datos reales de su transportador, material, elemento objetivo, instalación y criterios de aceptación.
No necesita redactar una especificación completa. Envíenos las condiciones reales del proceso. Le indicaremos si debe utilizar un RCDB de limpieza manual, un separador suspendido autolimpiante, un imán permanente suspendido u otro tipo de separador. Si el RCDB de limpieza manual es la opción adecuada, también le indicaremos el primer modelo que debe comprobar y los aspectos que aún deben confirmarse antes de preparar la oferta.
Si falta algún dato no crítico, le indicamos exactamente qué información necesitamos y qué podemos determinar con los datos ya facilitados.
Envíenos los datos del material, el hierro que se desea retirar y el transportador, junto con una fotografía o un plano de la instalación. Le indicaremos qué tipo de separador debe utilizar, el modelo de partida y la información necesaria para completar el presupuesto.
Utilice la guía de transportadores para comparar los separadores de limpieza manual con los de descarga automática. Considere un separador de tambor cuando el proceso permita utilizar una alimentación controlada y la descarga en corrientes separadas, en lugar de la extracción por elevación desde arriba.