Elija este tipo cuando
Elija este tipo para materiales secos a granel transportados sobre una banda cuando sea necesario retirar hierro o acero de forma continua y no desee detener el equipo para realizar una limpieza manual.
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Eliminación automática de hierro y acero | Electroimán de banda transversal
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.

Selección rápida
Elija un electroimán autolimpiante de banda transversal cuando aparezcan con frecuencia piezas de hierro o acero, el transportador deba continuar funcionando y haya espacio para descargar lateralmente el metal retirado. No seleccione la máquina basándose únicamente en un valor en gauss. Parta de la pieza metálica que debe retirar y de la distancia real entre la cara del imán y dicha pieza.
Elija este tipo para materiales secos a granel transportados sobre una banda cuando sea necesario retirar hierro o acero de forma continua y no desee detener el equipo para realizar una limpieza manual.
Compare un overband magnético permanente o un imán de limpieza manual cuando la distancia de trabajo sea corta, los metales ferrosos intrusos aparezcan rara vez o un imán permanente pueda realizar el trabajo sin excitación eléctrica.
Elija otro método de separación cuando el objetivo principal sea el aluminio o el cobre, el material sea una pulpa o el trabajo consista en recuperar minerales finos débilmente magnéticos. Si la instalación se encuentra en una zona peligrosa, confirme la clasificación del área antes de elegir el equipo eléctrico.
Selección rápida del separador
Elija un separador transversal autolimpiante cuando aparezcan metales ferrosos con frecuencia, el transportador deba seguir funcionando y haya suficiente espacio lateral para la descarga automática. Si la presencia de metal es poco frecuente y son aceptables las paradas programadas en condiciones seguras, compare primero la opción de limpieza manual. Si no hay espacio para la descarga lateral, compare la configuración en línea antes de elegir la transversal.
| Su situación | Nuestra recomendación | Qué no elegir en primer lugar | Qué comprobar |
|---|---|---|---|
| Aparecen hierro o acero con frecuencia y el transportador debe seguir funcionando | Elija un modelo autolimpiante. La banda móvil retira el metal capturado sin detener el transportador. | La limpieza manual como primera opción. | Frecuencia de aparición del metal, tamaño de las piezas más grandes, espacio para la descarga lateral y carga de la banda de limpieza. |
| El hierro o el acero solo aparecen ocasionalmente y son aceptables las paradas programadas | Compare primero la opción de limpieza manual. | Añadir una banda autolimpiante cuando no sea necesaria. | Frecuencia de limpieza, acceso seguro y coste de una parada del transportador. |
| El separador se instalará sobre un tramo recto del transportador y habrá espacio lateral para el metal retirado | Elija primero la configuración transversal. | La configuración en línea antes de comprobar la zona de la polea de cabeza. | Espacio para la descarga lateral, estructura metálica de soporte, distancia de trabajo y acceso para mantenimiento. |
| El separador puede instalarse cerca de la polea de cabeza y existe una zona de recogida despejada delante de ella | Compare la configuración en línea con la transversal. | Elegir automáticamente la configuración transversal. | Trayectoria del material al salir de la polea de cabeza, posición objetivo, zona de recogida y espacio para la estructura de soporte. |
| No hay un espacio lateral seguro para el metal retirado | No fuerce una disposición transversal. Utilice una configuración en línea o modifique la disposición de descarga. | Un separador transversal sin ningún lugar seguro donde descargar el metal. | Disposición de la planta y dimensiones y ubicación de la zona de recogida de metales. |
| La capa de material es profunda o el metal puede estar enterrado muy por debajo del imán | Parta de un electroimán y dimensiónelo según la distancia de trabajo real. | Elegir basándose únicamente en los gauss en superficie. | Distancia desde la cara del imán hasta la pieza metálica enterrada, tamaño de la pieza y velocidad de la banda. |
| La distancia de trabajo es corta y un imán permanente puede proporcionar un rendimiento magnético suficiente | Compare un overband magnético permanente autolimpiante. | Utilizar un electroimán únicamente porque parece más potente. | Capacidad de elevación necesaria a la distancia de trabajo real y para el metal objetivo. |
| Las barras corrugadas grandes, los dientes de cazo, los pernos o los fragmentos de chapa podrían dañar una trituradora | Dimensione el separador para proteger la trituradora utilizando la pieza metálica dañina más difícil de extraer. | Realizar las pruebas únicamente con piezas metálicas pequeñas y fáciles de extraer. | Mayor pieza metálica previsible, posición más profunda, velocidad de la banda y trayectoria de elevación. |
| El objetivo es reducir la cantidad de piezas de hierro más pequeñas que quedan en el producto | Realice pruebas para la limpieza del producto. | Suponer que una prueba de elevación de piezas grandes demuestra la eliminación de piezas pequeñas. | Pieza metálica relevante de menor tamaño, profundidad del material, velocidad de la banda y resultado requerido. |
| El objetivo principal es el aluminio o el cobre | Utilice otro método de separación, como un separador por corrientes de Foucault. | Un electroimán suspendido como separador principal. | Tipo de metal objetivo y flujo de producto. |
| El objetivo principal es un mineral fino débilmente magnético | Utilice equipos diseñados para la separación magnética de minerales. | Utilizar este separador de metales extraños para la concentración del mineral. | Respuesta magnética del mineral, tamaño de partícula y método de procesamiento. |
| La instalación presenta mucho polvo, altas temperaturas, humedad, corrosión o está clasificada como zona peligrosa | Indíquenos las condiciones de la instalación antes de seleccionar la configuración eléctrica y de refrigeración. | Una configuración eléctrica estándar antes de conocer las condiciones de la instalación. | Temperatura ambiente, polvo, humedad, corrosión y clasificación de zona peligrosa, cuando corresponda. |
Ejemplos de aplicación
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.
Ejemplo de aplicación A
Situación: Transportador de 1200 mm, piedra triturada, capa de material de unos 250 mm de espesor, velocidad de banda de 2.0 m/s, presencia frecuente de pernos y trozos de chapa, y ocasionalmente barras de armadura, con espacio lateral libre para la descarga.
Elija: Un separador electromagnético autolimpiante de banda transversal.
Motivo: La presencia frecuente de metales convierte la limpieza manual en una causa recurrente de paradas de producción. La banda de limpieza puede transportar lateralmente los metales capturados mientras el transportador sigue funcionando.
Cómo lo comprobamos: Poner en marcha la banda de limpieza, comprobar el recorrido de descarga lateral y realizar una prueba con la pieza metálica acordada más difícil de extraer, colocada en la posición más desfavorable.
Criterio de aceptación: La pieza de prueba se eleva, se transfiere a la banda de limpieza y cae por completo en la zona de recogida de metales sin regresar al flujo de producto.
Ejemplo de aplicación B
Situación: Transportador de 800 mm, árido seco, presencia ocasional únicamente de pernos o fragmentos de herramientas, y posibilidad de detener la línea de forma segura para realizar la limpieza.
Elija: Compare un electroimán suspendido de limpieza manual antes de optar por un equipo autolimpiante.
Motivo: Una banda de limpieza, el accionamiento, los rodillos y el sistema de guiado añaden componentes que pueden no ser necesarios cuando la presencia de metales es poco frecuente.
Cómo lo comprobamos: Pruebe la pieza metálica de mayor tamaño que pueda causar daños, colocada en la posición más desfavorable prevista, y confirme que la parada programada y el método de limpieza son seguros.
Criterio de aceptación: la pieza objetivo queda retenida de forma segura y el método de limpieza manual previsto se adapta al funcionamiento de la planta.
Ejemplo de aplicación C
Situación: Transportador de 1400 mm, unos 350 mm de profundidad de material, altura de montaje limitada, funcionamiento continuo y posibilidad de que las piezas de acero se encuentren cerca del fondo de la capa de material.
Elija: empiece con un separador electromagnético y dimensiónelo tomando como referencia la posición realista más profunda de la pieza objetivo.
Motivo: la pieza objetivo más difícil se encuentra lejos de la cara del imán. Un valor de gauss en la superficie no permite determinar si el metal enterrado puede elevarse.
Cómo lo comprobamos: compruebe el valor magnético acordado a la distancia de trabajo acordada y realice una prueba de captura con la pieza objetivo enterrada en la posición más desfavorable.
Criterio de aceptación: la pieza metálica acordada se retira a la profundidad de material, la velocidad de banda y la distancia de trabajo acordadas, y no solo desde la superficie.
Ejemplo de aplicación D
Situación: el espacio lateral es limitado, pero hay espacio aprovechable cerca del tambor de cabeza y una zona despejada por delante para recoger el metal.
Elija: compare un electroimán en línea antes de elegir una configuración cross-belt.
Motivo: la configuración cross-belt requiere espacio lateral para la banda de limpieza y el metal retirado. La configuración en línea puede descargar en el sentido de avance del transportador.
Cómo lo comprobamos: revise el plano del tambor de cabeza, la trayectoria del material, la posición de la pieza objetivo y la zona de recogida.
Criterio de aceptación: la posición seleccionada ofrece una trayectoria de elevación despejada, una trayectoria despejada para recoger el metal y acceso suficiente para la instalación y el mantenimiento.
Ejemplo de aplicación E
Situación: las barras de armadura, los dientes de cazo, los pernos grandes o los fragmentos de chapa de acero podrían dañar la trituradora.
Elija: dimensione el separador en función de la pieza metálica dañina de mayor tamaño que pueda encontrarse de forma realista.
Motivo: la función principal es detener los metales peligrosos antes de que lleguen a la trituradora, no demostrar la eliminación de todas las partículas de hierro diminutas.
Cómo lo comprobamos: coloque la pieza metálica dañina de mayor tamaño que pueda encontrarse de forma realista en la posición más desfavorable prevista y haga funcionar el transportador a la velocidad real.
Criterio de aceptación: el metal se retira por completo antes de que pueda entrar en la trituradora. Elevarlo brevemente y dejarlo caer de nuevo sobre el transportador no se considera una retirada completa.
Ejemplo de aplicación F
Situación: el objetivo es la limpieza del producto, no la protección de la trituradora.
Elija: pruebe con la pieza de hierro más pequeña que sea relevante para los requisitos del producto.
Motivo: una prueba con una placa de acero grande no demuestra la capacidad de retirar piezas pequeñas.
Cómo lo comprobamos: utilice la pieza metálica pequeña acordada con la profundidad real del material y la velocidad real del transportador.
Criterio de aceptación: la pieza objetivo acordada se retira en las condiciones de funcionamiento acordadas.
Ejemplo de aplicación G
Situación: el material de construcción o reciclaje contiene barras de armadura, alambres, flejes de acero o fragmentos de chapa con bordes afilados.
Elija: utilice un sistema autolimpiante, pero preste especial atención a la protección de la banda de limpieza y al recorrido de descarga de los metales.
Motivo: las piezas afiladas pueden cortar la banda, dañar los tacos, atascar la zona de descarga o desalinear la banda.
Cómo lo comprobamos: revise la cubierta de la banda, los tacos, la zona de impacto, los rodillos, la alineación y la canaleta de recogida teniendo en cuenta la forma prevista de las piezas metálicas.
Criterio de aceptación: el metal se descarga sin cortar ni atascar la banda de limpieza y sin desalinearla.
Ejemplo de aplicación H
Situación: la función principal es retirar aluminio o cobre de un flujo de reciclaje.
Elija: no utilice este separador como equipo principal para separar aluminio o cobre. Utilice un método adecuado para metales no ferrosos, como un separador por corrientes de Foucault.
Motivo: este separador está diseñado para metales ferrosos. También puede instalarse un electroimán suspendido antes del separador de metales no ferrosos para retirar el hierro y el acero.
Cómo lo comprobamos: confirme qué metales deben retirarse y en qué punto del proceso debe realizarse la separación de metales ferrosos y no ferrosos.
Criterio de aceptación: cada separador se utiliza para el tipo de metal que está diseñado para retirar.
Adecuación al material y al contaminante
Utilice este separador para retirar el hierro y el acero no deseados transportados junto con material seco a granel sobre un transportador. Entre los elementos habituales se incluyen pernos, tuercas, barras, herramientas, barras de armadura, dientes de cazo, fragmentos de chapa y piezas de acero rotas.
La pieza más difícil de retirar no siempre es la más pesada. Una pieza de acero enterrada en el fondo de una capa profunda de material puede ser más difícil de elevar que una pieza mayor situada en la superficie. Por ello, dimensionamos el separador según la posición realista más desfavorable de la pieza objetivo, y no únicamente según el espacio vacío sobre la banda transportadora.
Situaciones habituales del proceso
Un mismo tipo de separador puede resolver distintos problemas. Su dimensionamiento depende del material, del metal que se deba retirar y de la función que deba realizar.
Utilícelo antes de las trituradoras o en los puntos de transferencia cuando las barras de armadura, los dientes de cazo, los pernos o las piezas de acero puedan dañar los equipos situados aguas abajo. Dimensione el separador para la pieza metálica realista que pueda causar más daños, situada en la posición más profunda prevista.
Utilícelo en líneas de transporte que requieran la retirada continua de hierro. Una capa de material profunda y una velocidad de banda elevada dificultan la separación, por lo que deben tenerse en cuenta ambos factores al dimensionar el separador.
Utilícelo para proteger trituradoras, molinos u otros equipos frente al hierro y el acero presentes en la alimentación de sólidos a granel secos. Antes de dimensionar el imán, indíquenos qué metal debe retirarse y dónde se instalará el separador.
Utilícelo cuando sea necesario retirar continuamente barras de armadura, alambres y fragmentos de chapa de acero. Los metales afilados pueden dañar la banda de limpieza, por lo que cobran mayor importancia la protección de la banda, el espacio de descarga y las inspecciones de desgaste.
Utilícelo para retirar clavos, pernos y piezas rotas de maquinaria cuando el material pase por debajo del separador. Los materiales ligeros o distribuidos de forma irregular pueden alterar la profundidad de la capa y la posición del metal, por lo que deben comprobarse las condiciones reales del transportador.
Utilícelo cuando sea necesario extraer hierro y acero de un flujo mixto sobre transportador y descargarlos de forma continua. Si se prevé una gran cantidad de metal, deje suficiente espacio lateral para la descarga y utilice una banda de limpieza diseñada para soportar la carga.
Principio de funcionamiento
El electroimán atrae hacia arriba el hierro y el acero presentes en el material transportado sobre la banda. La banda de limpieza en movimiento desplaza lateralmente estos metales. Al salir de la zona magnética útil, caen en la zona de recogida, denominada habitualmente zona de rechazo.
Para que la descarga automática funcione, deben completarse cuatro acciones: atraer el metal, elevarlo, desplazarlo lateralmente y liberarlo. No basta con que un imán pueda atraer el metal si no es capaz de desplazarlo y descargarlo correctamente.
La banda de limpieza circula alrededor de poleas y rodillos y se acciona mediante un sistema de transmisión. La banda debe mantenerse correctamente alineada, conservar la tensión adecuada y disponer de suficiente espacio de descarga. Estos sencillos detalles mecánicos son importantes para el funcionamiento continuo.

La pieza de hierro o acero entra en la zona de trabajo magnética.
El metal es atraído fuera de la capa de material hacia la banda de limpieza.
La banda en movimiento desplaza lateralmente el metal retenido.
El metal sale de la zona útil de acción magnética y cae en la zona de rechazo.
Referencia de funcionamiento que muestra la banda autolimpiante y el accionamiento en movimiento.
El vídeo muestra el movimiento de la banda, la disposición de los rodillos y el sentido del accionamiento. Para la prueba final del proyecto, acordamos por separado la pieza metálica de ensayo, la distancia de trabajo, las condiciones del transportador y los criterios de aceptación.
¿Qué desea proteger?
Dimensione el separador en función de la pieza metálica realista que pueda causar más daños. Utilice este enfoque cuando el principal riesgo sea que una barra de ferralla, un diente de cazo, un perno, una herramienta o una pieza de acero entre en una trituradora, un molino u otra máquina.
Pruébelo con la pieza metálica realista más difícil de retirar, situada en la posición prevista más desfavorable. Haga funcionar el transportador a la velocidad real de trabajo. El metal debe elevarse fuera del material, desplazarse con la banda de limpieza y caer en la zona de rechazo.
Dimensione y pruebe el separador para la pieza metálica más pequeña que realmente sea relevante para su producto. Que una máquina pueda elevar una barra de acero de gran tamaño no demuestra automáticamente que pueda retirar piezas de hierro mucho más pequeñas.
Antes de realizar la prueba, acuerde el tamaño y la forma de la pieza metálica, el espesor de la capa de material, la velocidad de la banda y el resultado que se considerará aceptable.
Utilice dos objetivos de ensayo. Uno debe representar la pieza metálica de gran tamaño que podría dañar los equipos situados aguas abajo. El otro debe representar la pieza metálica más pequeña relevante para la limpieza del producto.
Podemos utilizar ambos objetivos para comprobar el separador tanto en la protección de los equipos como en la limpieza del producto.
Distancia de trabajo
La distancia de trabajo es la distancia desde la cara del imán hasta el metal que debe retirarse, no solo la separación entre el imán y la banda transportadora.
Separación entre el imán y la banda: 300 mm
Profundidad del material: 250 mm
Metal objetivo: cerca del fondo de la capa de material
El metal objetivo más difícil de retirar puede estar a bastante más de 300 mm del imán. Para seleccionar el separador debe utilizarse esa posición más profunda.
Envíenos la altura de montaje del imán, el espesor máximo de la capa de material, la sección transversal del transportador y la pieza metálica que necesita retirar.
Utilizamos esos datos para comprobar la posición más desfavorable del metal objetivo antes de seleccionar las dimensiones y las prestaciones magnéticas del separador.
Espesor del material
Una capa de material más profunda aleja del imán el metal enterrado, lo que dificulta su retirada. El espesor de la capa de material sobre el transportador suele denominarse profundidad de carga.
Cuando la distancia de trabajo es corta y resulta fácil alcanzar el metal objetivo, evalúe si un overband magnético permanente puede realizar el trabajo antes de elegir un electroimán.
Cuando el metal objetivo puede encontrarse muy por debajo del imán y se requiere autolimpieza, comience por un electroimán y compruebe la posición realista más profunda del metal objetivo.
Factores de rendimiento
Parta de la distancia real hasta el metal objetivo y de las condiciones del transportador, no de un valor de gauss en superficie. El separador debe atraer, elevar y transferir el metal objetivo mientras el material está en movimiento.
Utilice la distancia desde la superficie del imán hasta el metal en la posición más desfavorable prevista. Si el metal puede quedar en el fondo de la capa de material, incluya ese espesor.
Una capa de material más profunda aleja del imán el metal enterrado y también puede mantenerlo presionado hacia abajo.
Una banda más rápida deja menos tiempo al imán para elevar y desplazar las piezas metálicas difíciles de retirar.
Las barras largas, los bloques macizos, las chapas finas y las piezas irregulares se comportan de forma diferente cuando el imán las eleva y desplaza.
El tamaño de los fragmentos, la humedad, la densidad aparente y la carga irregular modifican la profundidad a la que puede quedar enterrado el metal.
La posición del separador modifica la trayectoria del metal, la distancia de trabajo y el lugar donde puede caer el metal retirado.
La presencia frecuente de metales o de piezas metálicas afiladas aumenta la carga y el desgaste de la banda, los tacos, los rodillos y la zona de descarga.
El tiempo de funcionamiento del electroimán y la temperatura que alcanza el emplazamiento influyen en el sistema de refrigeración y la configuración eléctrica.
Condiciones difíciles
| Qué ocurre | Qué comprobar primero | Qué no hacer primero | Qué cambiaríamos |
|---|---|---|---|
| Se retira el metal situado en la superficie, pero no el que está enterrado a mayor profundidad en el material | La distancia de trabajo y la profundidad de la capa de material. | Solicitar un valor de gauss superficial más alto. | Volver a calcular la posición del metal objetivo más profundo y revisar el tamaño y el rendimiento del imán o la altura de instalación. |
| El separador funciona a baja velocidad del transportador, pero no retira algunas piezas metálicas a velocidades más altas | La velocidad máxima de la banda y el tiempo que el metal permanece en la zona magnética. | Cambiar primero la banda de limpieza. | Revisar la posición del separador, la longitud de trabajo magnética y el rendimiento del imán a la velocidad máxima habitual. |
| El metal se eleva, pero vuelve a caer sobre el producto | El recorrido y la velocidad de la banda de limpieza, el punto de liberación y la canaleta de descarga. | Aumentar la intensidad de campo antes de comprobar la trayectoria de descarga. | Corregir la trayectoria de transferencia, el punto de liberación y la zona de recogida. |
| Los trozos afilados de barras de refuerzo o chapa dañan la banda de limpieza | La forma del metal, el recubrimiento/los tacos de la banda y la trayectoria de impacto hasta la zona de recogida. | Trate la aplicación como si se tratara de metal intruso ligero y sin aristas. | Utilice una banda de limpieza para servicio más pesado y proteja la trayectoria de descarga. |
| La banda de limpieza se desvía continuamente hacia un lado | La alineación de las poleas/los rodillos, la tensión y el guiado de la banda, y la distribución desigual de la carga. | Aumente la tensión de la banda antes de comprobar la alineación. | Corrija el ajuste del guiado y los componentes desgastados o desalineados. |
| El metal capturado se acumula cerca del lado de descarga | El espacio libre de descarga y la capacidad de la zona de recogida. | Suponga que el imán es demasiado débil. | Amplíe o reubique el espacio de descarga y la zona de recogida. |
| La bobina o el sistema eléctrico se calientan más de lo previsto | El tiempo de funcionamiento, la temperatura ambiente y el estado de la refrigeración. | Mantenga el equipo en funcionamiento sin comprobar la configuración eléctrica ni la refrigeración. | Revise el tiempo de funcionamiento, la carga eléctrica y la refrigeración conforme a las condiciones reales de la instalación. |
Configuración de la máquina
Corvelan treats the separator as a complete magnetic, mechanical and electrical system. No nos limitamos a elegir un cuerpo magnético.

Datos que necesitamos
Cada uno de los datos siguientes modifica el tamaño, la posición o la configuración de la máquina. Envíenos los mejores datos de que disponga. Le indicaremos qué queda por medir antes de fijar la configuración de la máquina.
| Datos necesarios | Por qué es importante | Cómo afecta al separador | Información que debe enviarnos |
|---|---|---|---|
| Ancho de la cinta transportadora | Nos indica la anchura necesaria de la zona de trabajo magnética. | Dimensionamos el imán para cubrir la anchura real de la banda y su perfil en artesa. | Anchura de la banda y artesa/perfil. |
| Distancia entre el imán y el transportador | Constituye la parte inicial de la distancia de trabajo. | Mantenga únicamente el espacio necesario para el paso del material/los terrones y para un funcionamiento seguro. Una altura adicional dificulta la retirada de los metales. | Plano de sección o distancia medida. |
| Profundidad del material (espesor de la capa) | El metal situado en el fondo de la capa de material está más alejado del imán. | Incluimos la profundidad a la que está enterrado el objeto objetivo al comprobar la distancia de trabajo más exigente. | Espesor normal y máximo de la capa de material. |
| Velocidad del transportador | A mayor velocidad, menos tiempo tiene el imán para elevar el metal. | Dimensionamos y comprobamos el separador a la velocidad máxima de funcionamiento normal. | Velocidad normal y máxima. |
| Pieza metálica más difícil de retirar | Esto determina el trabajo de elevación necesario para proteger el equipo. | Utilizamos la pieza realista de mayor tamaño que pueda causar daños, situada en la posición más desfavorable. | Fotografía, dimensiones, material y peso estimado, si se conoce. |
| Pieza metálica más pequeña que debe retirarse | Esto determina la prueba de limpieza. | Para limpiar el producto, no basta con realizar una prueba de captura de piezas grandes. | Tamaño y forma del objeto objetivo, y resultado que necesita. |
| Frecuencia de aparición de metales | Esto ayuda a elegir entre limpieza manual o sistema autolimpiante y a determinar la carga de la banda de limpieza. | La aparición frecuente de metales favorece el uso de un sistema autolimpiante. Una carga de metales muy baja puede justificar la limpieza manual. | Ocasional / frecuente / elevada, además de los picos conocidos. |
| Ubicación del separador | Esto ayuda a elegir entre una disposición transversal o en línea. | Un tramo recto del transportador con descarga lateral favorece la disposición transversal. Para una instalación sobre la polea de cabeza, también debe evaluarse la disposición en línea. | Plano en planta y sección, y fotografías. |
| Lado de descarga y espacio disponible | La banda de limpieza necesita una zona segura donde descargar el metal capturado. | Si no hay una zona de recogida segura, debe corregirse la disposición antes de elegir una configuración transversal. | Espacios laterales disponibles y lado de descarga preferido. |
| Estructura metálica de soporte y carga admisible | El separador debe quedar sustentado de forma segura. | Confirmamos los puntos de apoyo definitivos una vez seleccionados el tamaño y la carga de la máquina. | Plano de la estructura metálica existente / carga admisible. |
| Condiciones ambientales y tiempo de funcionamiento | El calor, el polvo, la humedad y la corrosión pueden condicionar el diseño de la refrigeración y del sistema eléctrico. | Adaptamos la configuración seleccionada a las condiciones reales de la instalación. | Rango de temperatura ambiente, régimen de funcionamiento y condiciones de polvo/humedad/corrosión. |
| Alimentación eléctrica y controles de la instalación | La máquina debe ser compatible con la alimentación eléctrica disponible y el método de control. | Definimos la interfaz eléctrica a partir de la alimentación disponible en la instalación y de la lógica de funcionamiento requerida. | Tensión/frecuencia y requisitos de control. |
Especificaciones de su proyecto
Once the conveyor, target tramp and installation condition are known, Corvelan turns them into a concrete equipment specification.
| Elemento | Cómo lo configuramos | Qué recibirá |
|---|---|---|
| Fuente magnética | Electromagnético para este tipo de producto. | La configuración seleccionada del electroimán y el alcance del suministro eléctrico. |
| Dirección de instalación | Montaje transversal a la banda cuando la planta dispone de espacio para la descarga lateral y de una estructura de soporte adecuada. | Posición y orientación confirmadas del separador. |
| Método de limpieza | Banda autolimpiante de accionamiento continuo. | Sentido de la banda, lado de accionamiento y lado de descarga. |
| Cobertura del transportador | A partir de la anchura del transportador y de la artesa/el perfil. | Cobertura magnética requerida y luz de la máquina. |
| Distancia de trabajo | Desde la cara del imán hasta la posición objetivo más desfavorable. | Distancia de trabajo utilizada para dimensionar o comprobar el imán. |
| Ensayo magnético | En función del metal objetivo acordado y del método de ensayo. | Un punto de medición definido y/o un ensayo acordado de captación de metales. |
| Refrigeración | En función del tiempo de funcionamiento, la carga del electroimán y las condiciones ambientales. | Sistema de refrigeración para el diseño seleccionado. |
| Alimentación eléctrica y controles | En función de la alimentación eléctrica de la planta y de la lógica de funcionamiento requerida. | Alcance de la conexión eléctrica y del sistema de control. |
| Montaje / soporte | En función de la carga de la máquina, su ubicación y la estructura metálica de la planta. | Puntos de montaje y plano de interfaces. |
| Dimensiones totales / peso | En función de la configuración de máquina seleccionada. | Valores definitivos en el plano del proyecto / ficha técnica. |
| Espacio de mantenimiento | En función del acceso necesario a la banda, los rodillos, el accionamiento y los puntos de izado. | Espacio necesario alrededor de la máquina para su inspección y mantenimiento. |
| Zona de recogida de metales | En función de la carga de metales, el lado de descarga y la disposición de la planta. | Dirección de descarga y espacio de recogida necesarios. |
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.
Apto / No apto
| Su situación | Qué hacer | Tipo recomendado |
|---|---|---|
| Presencia frecuente de hierro/acero en un transportador de material a granel seco | Utilice este tipo de separador. | Electroimán transversal autolimpiante. |
| Cantidad mínima de metales ferrosos intrusos y paradas programadas seguras para la limpieza | Compare una opción más sencilla. | Electroimán suspendido de limpieza manual. |
| Distancia de trabajo corta y sin necesidad de una bobina energizada | Compare con un imán permanente. | Overband permanente autolimpiante. |
| Es posible instalarlo en la posición de la polea de cabeza y el espacio lateral es reducido | Compare la orientación de instalación. | Electroimán en línea / overband en línea. |
| No existe una trayectoria segura para la descarga lateral | No instale un equipo transversal hasta que se modifique la disposición de la planta. | Instalación en línea o modificación de la disposición de la planta. |
| El aluminio o el cobre son el objetivo principal | No utilice este separador como solución principal. | Método de separación por corrientes de Foucault / separación de metales no ferrosos. |
| El objetivo es recuperar minerales finos débilmente magnéticos | Utilice mineral equipos de separación magnética en su lugar. | Método de separación magnética de minerales. |
| El material es una pulpa húmeda | No utilice el separador suspendido en seco estándar. | Método de separación magnética por vía húmeda. |
| Se aplica una clasificación de zona peligrosa | Confirme la clasificación del emplazamiento antes de elegir el paquete eléctrico. | Una configuración de proyecto con los componentes y la documentación reglamentarios requeridos. |
Configuración transversal frente a configuración en línea
Instalación
Reserve espacio para la distancia de trabajo magnética, la descarga lateral, el mantenimiento de la banda de limpieza, el acceso al accionamiento y el soporte estructural. No considere la máquina como una simple caja que solo debe caber sobre la banda.

Limpieza, mantenimiento y seguridad
El sistema autolimpiante retira el metal automáticamente, pero la banda de limpieza, el accionamiento y los componentes eléctricos siguen requiriendo comprobaciones periódicas.
| Componente | Qué comprobar | Cuándo requiere mayor atención |
|---|---|---|
| Banda de limpieza | Centrado, cortes, desgaste de la cubierta, empalme/unión y tensión. | Hay ferralla afilada, chapa de acero o presencia frecuente de metales. |
| Tacos de la banda: relieves que desplazan el metal lateralmente | Daños, holguras y capacidad para desplazar el metal previsto. | Las piezas grandes o irregulares deben transportarse hacia un lateral. |
| Poleas/rodillos | Alineación, estado de la superficie y giro libre. | La banda se desvía, vibra o se desgasta de forma irregular. |
| Rodamientos | Ruido, temperatura, lubricación y holguras. | El separador funciona de forma continua o en entornos con mucho polvo. |
| Accionamiento / reductor | Sentido de giro, montaje, ruidos anómalos, fugas y estado de la transmisión. | La descarga automática es frecuente o la carga es elevada. |
| Cuerpo del imán | Daños físicos, calentamiento anómalo y fijación segura. | El tiempo de funcionamiento o la temperatura ambiente son elevados. |
| Cables / conexiones eléctricas | Estado de las conexiones, protección del aislamiento y tendido. | Hay exposición a vibraciones, polvo, humedad o lavados. |
| Canaleta de descarga / zona de recogida | Obstrucciones, rebotes y espacio libre suficiente. | Se descargan piezas metálicas grandes o con frecuencia. |
Prueba y resultado requerido
Acuerde el objetivo de la prueba y el criterio de aceptación antes de aceptar la máquina definitiva. La protección de la trituradora, la limpieza del producto, el funcionamiento de la banda, la medición magnética y el ajuste mecánico requieren comprobaciones específicas.
| Qué debe demostrarse | Cómo realizamos la comprobación | Criterio de aceptación | Qué no demuestra esta prueba |
|---|---|---|---|
| Protección de equipos | Utilice la pieza metálica más grande o que pueda causar más daños de entre las que puedan entrar de forma realista en el transportador. Colóquela en la posición acordada más desfavorable y haga funcionar el transportador a la velocidad de operación acordada. | La pieza metálica es atraída, elevada desde el material, transportada por la banda de limpieza y descargada en la zona de recogida sin volver a caer sobre el producto. | La eliminación de piezas metálicas más pequeñas que no se incluyeron en esta prueba. |
| Limpieza del producto | Utilice la pieza metálica más pequeña que sea relevante para los requisitos del producto. Realice la prueba con un espesor de la capa de material y una velocidad de banda próximos a los de la producción normal. | La pieza metálica acordada se retira mediante el método de ensayo y el criterio de aceptación acordados. | El mismo resultado de retirada para cualquier tamaño de partícula, profundidad de la capa de material o estado del producto. |
| Funcionamiento de la banda de limpieza | Ponga en marcha la banda y el accionamiento. Compruebe el sentido de avance, el guiado, el giro de los rodillos y el lado de descarga. | La banda avanza en el sentido correcto, mantiene un guiado estable y se desplaza sin interferencias durante la comprobación acordada. | Rendimiento de captación magnética. |
| Compatibilidad mecánica | Compruebe las dimensiones de la máquina, los puntos de montaje, el lado de accionamiento, el lado de descarga y el espacio de mantenimiento con respecto al plano aprobado. | Las dimensiones e interfaces comprobadas coinciden con el plano aprobado y las tolerancias acordadas. | Si la estructura de soporte de la planta es suficientemente resistente, salvo que dicha estructura esté incluida en el alcance de nuestro proyecto. |
| Medición magnética | Mida únicamente en el punto, a la distancia y bajo la condición de energización acordados en el plan de ensayo. | El valor medido cumple el valor de proyecto acordado en la ubicación y bajo la condición especificadas. | La fuerza de atracción, la captación de metal enterrado o la eficiencia de separación por sí solas. |
| Funcionamiento eléctrico y de refrigeración | Compruebe las conexiones eléctricas acordadas, el sentido de funcionamiento, los controles y el sistema de refrigeración de la configuración seleccionada. | Las funciones acordadas operan según lo indicado en el plan de ensayo del proyecto. | La certificación en planta o la conformidad para zonas peligrosas, salvo que estén específicamente incluidas y documentadas. |
Detalles del producto
Utilice las fotos del producto y el vídeo de funcionamiento para conocer la banda de limpieza, el accionamiento, el cuerpo del separador y el espacio de instalación. El rendimiento magnético se comprueba por separado a la distancia de trabajo relevante para la aplicación.
Antes del envío
Las comprobaciones deben adaptarse a la aplicación. Un proyecto de protección de trituradoras y otro de retirada de metales pequeños no deben utilizar la misma pieza de prueba.
Compruebe las dimensiones generales, los puntos de montaje, la posición del imán, el lado del accionamiento, el lado de descarga de metales y el espacio necesario para el mantenimiento.
Compruebe el sentido de marcha y el centrado de la banda, el sentido de giro del accionamiento, los rodillos y cualquier rozamiento anómalo. La banda debe funcionar suavemente y mantenerse centrada.
Si el pedido incluye un valor magnético, registre la posición y la distancia de medición, así como el estado de energización. No sustituya la comprobación acordada a la distancia de trabajo por una medición en superficie.
Para la protección de trituradoras, utilice la pieza metálica dañina más difícil de retirar. Para la limpieza del producto, utilice la pieza metálica más pequeña acordada que resulte relevante para el producto.
Antes de la expedición, compare las dimensiones críticas de montaje y las dimensiones generales con el plano aprobado.
Compruebe las funciones eléctricas acordadas, el sentido de giro del accionamiento, los controles y el funcionamiento del sistema de refrigeración para la configuración seleccionada.
Antes de la producción
No pasamos directamente de “necesitamos un imán potente” a la producción. Primero confirmamos el problema relacionado con los metales, el transportador, el tipo de separador, la instalación y el objetivo del ensayo.
Tipo de material, metal objetivo, pieza dañina de mayor tamaño o pieza relevante de menor tamaño y condiciones de funcionamiento.
Anchura del transportador, velocidad de banda, espesor de la capa de material, distancia de trabajo y posición de instalación propuesta.
Transversal a la banda o en línea; electromagnético o permanente; autolimpiante o de limpieza manual.
Altura de montaje, puntos de apoyo, lado de accionamiento, lado de descarga de metales, espacio de mantenimiento y necesidades de alimentación eléctrica y refrigeración.
Qué pieza de ensayo se utilizará, dónde deberá colocarse y qué resultado se considerará satisfactorio.
Información del proyecto
El conjunto exacto de documentos dependerá del pedido final, pero el proyecto deberá indicar claramente qué separador se ha seleccionado, cómo se integra en el transportador y cómo se registran las comprobaciones acordadas.
Muestra la configuración del equipo seleccionado y los valores del proyecto confirmados para el pedido.
Muestra las dimensiones de instalación, los puntos de montaje, la orientación y el lado de descarga de metales utilizados para la fabricación.
Muestra la alimentación eléctrica acordada para la planta y la configuración eléctrica y de refrigeración incluida en el proyecto.
Cuando está incluido en el pedido, registra las comprobaciones acordadas y sus resultados antes del envío.
Opciones de equipos relacionados
Elija un electroimán autolimpiante refrigerado por aire cuando este tipo de refrigeración sea adecuado para la planta y las condiciones de funcionamiento. Realice las mismas comprobaciones del transportador y del metal objetivo y, a continuación, confirme la configuración de refrigeración del proyecto.
Elija o compare un imán de limpieza manual cuando la presencia de metales sea poco frecuente y las paradas de limpieza programadas sean seguras y aceptables. Así se evita añadir una banda autolimpiante cuando no es necesaria.
Compare un overband autolimpiante de imanes permanentes cuando un imán permanente pueda trabajar con la distancia de trabajo requerida y retirar el metal objetivo. Mantiene la descarga automática sin necesidad de alimentar una bobina electromagnética.
Preguntas frecuentes
Elija un separador autolimpiante cuando la presencia de metales sea lo bastante frecuente como para que detener el transportador y realizar una limpieza manual resulte problemático. Si la presencia de metales es poco frecuente y se pueden efectuar paradas planificadas de forma segura, compárelo con un electroimán suspendido de limpieza manual.
Elija una configuración transversal cuando el separador se instale sobre un tramo recto del transportador y haya suficiente espacio lateral para descargar el metal retirado. Compare esta opción con una configuración en línea cuando esté disponible la zona de la polea de cabeza o el espacio lateral sea limitado.
Considere un overband magnético permanente cuando un imán permanente pueda retirar el metal objetivo a la distancia de trabajo requerida. Utilice un electroimán cuando la distancia de trabajo o las condiciones de funcionamiento exijan un imán energizado que pueda dimensionarse para la aplicación.
Utilice la distancia desde la cara del imán hasta el metal situado en la posición más desfavorable prevista. No tenga en cuenta únicamente el espacio vacío sobre la banda transportadora. Si el metal puede encontrarse en el fondo de la capa de material, incluya también esa profundidad.
No. El valor en gauss indica la densidad de flujo magnético en un punto de medición específico. Aun así, el metal debe ser atraído, elevado y evacuado a la distancia de trabajo y la velocidad reales del transportador.
No dé por hecho que puede hacerlo. Las distintas calidades de acero inoxidable responden de forma diferente a un imán. Si el objetivo es retirar acero inoxidable, envíenos la calidad o una muestra.
Utilice la pieza metálica realista más grande o que pueda causar más daños, colocada en la posición más desfavorable acordada. Haga funcionar el transportador a su velocidad real de trabajo. El metal debe elevarse, desplazarse con la banda de limpieza y caer en la zona de recogida sin volver al producto.
Utilice la pieza metálica más pequeña que sea relevante para los requisitos de su producto. Realice la prueba con una profundidad de material y una velocidad de banda próximas a las de producción normal. Una prueba de captación de piezas grandes no demuestra que se puedan retirar piezas metálicas más pequeñas.
Envíenos los datos del material, el metal objetivo, la carga del transportador o la capacidad de proceso y las condiciones de instalación. La anchura y la velocidad de la banda, la profundidad del material, el tamaño/peso objetivo, la altura disponible, el lado de descarga, la alimentación eléctrica de la instalación y un plano o una fotografía nos ayudarán a recomendarle más rápidamente el separador adecuado.
Acuerde el tipo de separador, la distancia de trabajo, las condiciones del transportador, la disposición de montaje y descarga, las condiciones eléctricas y de refrigeración, y el objetivo del ensayo que se utilizará para aceptar la máquina.
Solicite la especificación seleccionada y el plano de instalación aprobado. Si los datos eléctricos, los registros de inspección o los registros de ensayo forman parte del pedido, indíquelos claramente en el acuerdo técnico para que ambas partes sepan qué se entregará.
Envíenos los datos de su transportador
No necesita disponer de unas especificaciones definitivas. Empiece por indicarnos el material, el metal objetivo, las condiciones del transportador y el espacio disponible para la instalación. Utilizaremos estos datos para recomendarle el tipo de separador y la configuración adecuados.
Siguiente paso
Le indicaremos qué tipo de separador se adapta a la línea, qué distancia de trabajo determina la aplicación, qué detalles de la disposición quedan por confirmar y qué ensayo debe realizarse antes de exigir el resultado requerido.