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Corvelan oil-cooled suspended electromagnetic separators remove unwanted iron and steel from bulk material moving on a conveyor. These magnetic pieces are often called hierro intruso ferromagnético. Ayudan a proteger trituradoras, molinos, fragmentadoras y otros equipos situados aguas abajo. Seleccionamos el separador en función de la anchura de la banda, la profundidad del material, la velocidad de la banda, la pieza de hierro objetivo, la distancia entre el imán y el hierro y el método de limpieza.
Un separador electromagnético suspendido refrigerado por aceite es un imán alimentado eléctricamente que se instala sobre un transportador para retirar el hierro y el acero del material a granel que circula por debajo. El aceite del sistema de refrigeración evacua el calor de la bobina electromagnética. Este tipo de separador se utiliza habitualmente antes de trituradoras, molinos, fragmentadoras y otros equipos que pueden resultar dañados por el hierro intruso.
Piezas de hierro y acero con una fuerte respuesta a la atracción magnética.
Sobre un transportador, un punto de transferencia o una zona de descarga donde los elementos ferrosos extraños puedan extraerse del flujo de material mediante atracción magnética.
Anchura de la banda, profundidad del material, distancia de trabajo, velocidad de la banda, tipo de hierro que se desea retirar, frecuencia de aparición del hierro y método de limpieza.
Elija este electroimán suspendido, refrigerado por aceite y de limpieza manual cuando el hierro aparezca solo ocasionalmente, el transportador pueda detenerse para realizar una limpieza programada y se permita la refrigeración por aceite en la instalación. Si el hierro aparece con frecuencia, no se puede detener la producción, no se permite el uso de aceite o el objetivo principal es separar aluminio o cobre, elija otro tipo de separador.
Utilice este separador cuando aparezcan ocasionalmente pernos, tuercas, barras u otras piezas de hierro y los operarios puedan limpiar el imán de forma segura durante una parada programada.
Utilice un electroimán suspendido autolimpiante cuando el hierro capturado se acumule con frecuencia o no se pueda detener la producción para realizar una limpieza manual.
Si el objetivo principal es separar aluminio, cobre o minerales finos débilmente magnéticos, este no es el separador adecuado para el trabajo.
Este equipo también puede denominarse separador electromagnético de hierro o electroimán suspendido refrigerado por aceite en aplicaciones con transportadores.
Elija en función de las condiciones reales del transportador, no de un número de modelo conocido ni del valor de gauss más alto en superficie. El metal objetivo, la distancia de trabajo, la frecuencia de aparición del hierro, el método de limpieza y la disposición del transportador determinan qué tipo se adapta al trabajo.
| Condiciones de su transportador | Imán permanente suspendido | Electroimán de limpieza manual | Electroimán autolimpiante |
|---|---|---|---|
| El hierro aparece solo ocasionalmente | Buen punto de partida si la distancia requerida está dentro de su alcance magnético | Aplicación adecuada | Normalmente, es más equipo del necesario |
| El hierro aparece con frecuencia | Solo si se combina con un sistema de limpieza automática adecuado | Evítelo | Elija esta opción |
| La producción no puede detenerse para realizar la limpieza | Solo con limpieza automática | Evítelo | Elija esta opción |
| Capa de material profunda o gran distancia entre el imán y el hierro | Utilícelo solo si puede cubrir la distancia requerida | El electroimán es el punto de partida con mayor potencia | El electroimán es el punto de partida con mayor potencia |
| No hay suministro eléctrico para el imán | Elija la opción de imanes permanentes | No es adecuado | No es adecuado |
| Se necesita un sistema magnético con alimentación eléctrica | Sin bobina alimentada eléctricamente | Sí | Sí |
| El acceso manual es difícil o inseguro | Depende del diseño del sistema de limpieza | Evítelo | Elija esta opción |
No elija el imán únicamente en función de la pieza de hierro más grande que prevea encontrar. Elíjalo en función de la pieza peligrosa más difícil de capturar. Una placa grande situada sobre el material puede ser más fácil de retirar que un perno más pequeño enterrado en el fondo de una capa profunda de material.
Cuando se suministra energía eléctrica a la bobina, el separador genera un campo magnético debajo del imán. Los fragmentos de hierro y acero que responden al campo son atraídos hacia arriba. La gravedad, el enterramiento profundo, el arrastre del material y el movimiento del transportador se oponen a esta fuerza de atracción. En este diseño de limpieza manual, el hierro capturado permanece en la superficie del imán hasta que se retira durante la parada de limpieza programada.
La fotografía del producto suministrada muestra un cuerpo rectangular de imán suspendido, un conjunto superior, puntos de elevación o suspensión visibles y tuberías exteriores alrededor de la carcasa.
La fotografía muestra la estructura exterior. Confirmamos la potencia de las bobinas, la tensión, los detalles de refrigeración, los requisitos magnéticos y las dimensiones en la especificación técnica de la unidad seleccionada.
La velocidad de la banda y la profundidad del material afectan al tiempo que el hierro permanece debajo del imán y a su distancia respecto a la superficie magnética.
El hierro más próximo al imán resulta más fácil de atraer. Su tamaño, peso, forma y posición también influyen en la intensidad con la que responde al campo magnético.
El imán no solo debe atraer el hierro. Debe extraerlo del material que lo rodea a la distancia de trabajo real.
Retire el hierro capturado durante la parada de limpieza programada. Si necesita una descarga automática mientras la línea continúa funcionando, elija un separador autolimpiante.
| Situación | Opción recomendada |
|---|---|
| El electroimán debe permanecer alimentado durante largos periodos o la carga térmica es elevada. | Elija el diseño refrigerado por aceite. |
| Su proyecto exige específicamente un electroimán refrigerado por aceite. | Elija la refrigeración por aceite e indique en la solicitud de oferta los requisitos de refrigeración y monitorización. |
| Cualquier fuga de aceite sería inaceptable para el proceso o la instalación. | No elija la refrigeración por aceite. Utilice un electroimán refrigerado por aire u otra opción adecuada. |
| Desea evitar las inspecciones y el mantenimiento del sistema de aceite. | Utilice una opción refrigerada por aire si puede soportar la carga térmica requerida. |
Antes de la producción, confirme la configuración del sistema de refrigeración, los puntos de inspección relacionados con el aceite, la temperatura de la instalación, el tiempo durante el que el imán debe permanecer alimentado, la alimentación eléctrica, las necesidades de monitorización y las comprobaciones requeridas antes del envío.
La fotografía del producto muestra tuberías de refrigeración externas alrededor del cuerpo del imán. Esto permite estimar el espacio necesario para las tareas de mantenimiento del equipo. La fotografía no permite determinar el tipo ni la cantidad de aceite, el recorrido interno del flujo, la capacidad de disipación térmica ni el aumento de temperatura admisible. Confirme estos datos en la especificación técnica.
Mida desde la cara del imán hasta el elemento de hierro peligroso más alejado que deba capturarse. Si el hierro puede quedar enterrado en el fondo del material, incluya toda la profundidad de la capa de material. No tenga en cuenta únicamente el espacio vacío entre el imán y la parte superior del material.
Cuanto más profunda sea la capa de material, mayor será la distancia entre el hierro enterrado y el imán. Los ingenieros suelen denominar a la capa de material carga, y a su profundidad profundidad de la capa de material. Si durante la producción normal se alcanzan 220 mm, aunque la media sea inferior, indíquenos 220 mm. Seleccionamos el equipo para la condición normal más exigente, no para la más favorable.
Utilice la distancia desde la cara del imán hasta la pieza objetivo situada cerca de la parte superior del material. Esta suele ser la posición de captura más favorable.
Sume el espacio situado sobre el material y la profundidad total del material. Utilice esta distancia mayor cuando sea necesario retirar el hierro del fondo.
Utilice la profundidad normal máxima del material. Evalúe por separado las sobrecargas ocasionales si quedan fuera del funcionamiento normal.
| Situación | Qué hacer | Evite esta opción |
|---|---|---|
| El hierro puede quedar enterrado en el fondo | Seleccione el equipo y realice el ensayo considerando la distancia total hasta la pieza objetivo situada en el fondo. | No realice el ensayo únicamente con el hierro sobre el material. |
| La profundidad del material varía durante la producción normal | Utilice la profundidad normal máxima. | No utilice únicamente la profundidad media. |
| El material es pegajoso, denso o queda compactado alrededor del hierro | Compruebe si el imán puede arrancar el hierro del material que lo rodea. | No dé por sentado que la atracción por sí sola permite retirar el hierro. |
| Una pieza pequeña de hierro también puede dañar la trituradora o el molino | Utilice esa pieza en el ensayo acordado si es la pieza peligrosa más difícil de capturar. | No ensaye únicamente la pieza de mayor tamaño. |
| Hay vigas de acero, rodillos o canaletas cerca del imán | Indíquelos en el plano o en una fotografía del transportador. | No ignore las estructuras de acero cercanas. |
Envíenos el ancho de la banda, la profundidad normal y máxima de la capa de material, la velocidad de la banda, la pieza de hierro objetivo y la posición disponible para el imán. Utilizamos estos datos para seleccionar la configuración del separador.
Sí. Cuanto mayor es la velocidad de la banda, menos tiempo tiene el imán para atraer y elevar el hierro. Una pieza objetivo que se recoge fácilmente en una placa de ensayo estática puede resultar más difícil de separar cuando pasa bajo el imán a la velocidad de producción.
La pieza objetivo permanece más tiempo en la zona de acción magnética, por lo que el imán dispone de más tiempo para atraerla y elevarla.
La pieza objetivo atraviesa más rápidamente la zona de acción magnética. Si el hierro no capturado puede dañar equipos importantes, realice un ensayo de captura con la pieza objetivo en movimiento a la velocidad acordada.
These are engineering examples, not published Corvelan customer projects. The numbers show how to choose the equipment and set the factory checks. They are not Corvelan rated performance values.
Electroimán suspendido refrigerado por aceite y de limpieza manual.
Motivo: el hierro solo aparece ocasionalmente, por lo que no se necesita una descarga automática continua.
Separador electromagnético suspendido autolimpiante.
No elija: el producto de limpieza manual de esta página.
Motivo: el hierro capturado debe descargarse mientras el transportador continúa funcionando.
Utilice 530 mm como distancia de trabajo en este ejemplo.
250 mm de separación + 280 mm de profundidad del material = 530 mm.
Motivo: la posición requerida más difícil es la del objetivo en el fondo.
Realice una prueba de captura con el objetivo en movimiento antes del envío.
Motivo: una lectura en gauss o una prueba estática de fuerza de atracción no permiten determinar si el perno se retirará a la velocidad de transportador acordada.
El metal no deseado es principalmente aluminio y cobre, en lugar de hierro o acero al carbono.
No elija este separador.
Utilice un separador por corrientes de Foucault, un sistema de detección de metales u otro método diseñado para el metal objetivo.
Cualquier fuga de aceite es inaceptable o el proceso prohíbe el uso de aceite.
No elija la versión refrigerada por aceite.
Utilice un diseño electromagnético refrigerado por aire u otro sistema magnético adecuado.
Elija la limpieza manual cuando la presencia de hierro sea ocasional y el transportador pueda detenerse de forma segura. Elija un sistema autolimpiante cuando el hierro aparezca con frecuencia o la producción no pueda detenerse. El método de limpieza debe adecuarse a la velocidad con la que se acumula el hierro capturado.
| Sus condiciones | Opción recomendada | Por qué |
|---|---|---|
| El hierro aparece solo ocasionalmente y se admiten paradas programadas para la limpieza. | Electroimán suspendido de limpieza manual. | No necesita una banda de descarga continua. |
| El hierro aparece con frecuencia o se acumula rápidamente en el imán. | Electroimán suspendido autolimpiante. | La descarga automática evita que el hierro capturado interrumpa el funcionamiento normal. |
| Los operarios no pueden acceder de forma segura al imán para retirar el hierro capturado. | Electroimán suspendido autolimpiante. | No dependa de un acceso manual inseguro durante el funcionamiento normal. |
| El transportador no puede detenerse para realizar limpiezas periódicas. | Electroimán suspendido autolimpiante. | La limpieza manual interrumpiría la producción normal. |
| El hierro aparece principalmente durante la puesta en marcha, el mantenimiento o en situaciones anómalas poco frecuentes. | Puede utilizarse un electroimán suspendido de limpieza manual. | Puede retirar el hierro capturado durante las paradas programadas. |
Si una condición afecta a la selección del equipo, la instalación o la prueba final, inclúyala en la especificación técnica aprobada. No se base en una página general del catálogo.
| Qué debe definirse | Detalles | Aspectos afectados |
|---|---|---|
| Tipo de separador | Limpieza manual o autolimpiante; refrigeración por aceite u otra opción de refrigeración. | Tipo de equipo y configuración mecánica. |
| Material y proceso | Material, granulometría, densidad aparente, humedad, caudal y uniformidad de la alimentación. | Comportamiento del material y dificultad para extraer el hierro enterrado en la capa de material. |
| Transportador | Anchura y velocidad de la banda, forma de la artesa y profundidad normal y máxima de la capa de material. | Distancia de trabajo y tiempo de permanencia en el campo magnético. |
| Hierro objetivo | Pieza peligrosa más pequeña, pieza más grande, peso aproximado, forma, posición dentro de la capa de material y frecuencia de aparición. | Rendimiento magnético requerido y frecuencia de limpieza. |
| Posición del imán | Referencia de la cara del imán, distancia objetivo, posición de instalación y elementos de acero cercanos. | Zona en la que debe actuar el imán. |
| Sistema eléctrico y refrigeración | Alimentación eléctrica disponible en planta, tiempo durante el que el imán permanece energizado, temperatura de la planta, sistema de refrigeración, controles y supervisión. | Diseño eléctrico y de refrigeración. |
| Instalación | Suspensión, estructura de soporte, altura disponible, recorrido de descarga, acceso para mantenimiento y acceso para elevación. | Si el separador puede instalarse y mantenerse de forma segura. |
| Comprobaciones en fábrica | Comprobación del plano de disposición general (GA), comprobación eléctrica, punto de medición magnética, ensayo de fuerza de atracción si procede y prueba dinámica de captura si se requiere. | Qué debe superar las comprobaciones antes del envío. |
| Documentación | Planos requeridos, registros de ensayos, lista de embalaje e información de operación y mantenimiento. | Qué recibe con el equipo. |
| Atajo erróneo | Por qué puede inducir a error |
|---|---|
| “El valor en gauss es mayor”.” | El valor en gauss en un punto indica la densidad de flujo magnético en ese lugar. No demuestra la fuerza de atracción ni la capacidad de captura sobre un transportador en movimiento. |
| “El cuerpo del imán es más grande”.” | Un cuerpo de mayor tamaño no demuestra que el campo magnético sea suficientemente intenso a la distancia a la que se encuentra el hierro que necesita capturar. |
| “Está refrigerado por aceite”.” | La refrigeración por aceite ayuda a controlar la temperatura. Por sí sola, no demuestra que el imán pueda capturar el hierro requerido. |
| “La anchura de la banda coincide”.” | La anchura de la banda es solo uno de los datos necesarios. El espesor de la capa de material, la velocidad de la banda, el hierro que se desea capturar y la distancia de trabajo pueden cambiar el imán requerido. |
| “Ha recogido hierro con la banda en vacío”.” | Recoger hierro con la banda en vacío no demuestra que el imán pueda retirar hierro enterrado en el material durante la producción normal. |
Determine primero dónde se instalará el imán. A continuación, compruebe la distancia real al objetivo, la ruta de descarga del hierro, la estructura de soporte y el espacio de mantenimiento. No basta con que haya espacio libre sobre el transportador.
| Su instalación | Qué hacer |
|---|---|
| El imán se instala sobre la parte central de la banda y hay espacio para descargar el hierro por un lateral. | Utilice una disposición transversal. Compruebe el espacio libre lateral, el contenedor o la canaleta de recogida, la estructura metálica de soporte y el acceso para mantenimiento. |
| El imán se instala cerca de la polea de cabeza y el hierro retenido puede desplazarse en el mismo sentido que la banda. | Utilice una disposición longitudinal. Compruebe la trayectoria del material, la posición de la polea, la altura disponible y el punto al que se dirigirá el hierro retenido. |
| El imán se instala sobre una banda en artesa. | Compruebe el espesor total de la capa de material y la geometría de la artesa. No tenga en cuenta únicamente la distancia vertical libre. |
| Hay vigas de acero, rodillos o componentes de la canaleta cerca del imán. | Indique en el plano de implantación todos los elementos de acero cercanos antes de que aprobemos la instalación. |
| La altura limitada obliga a situar el imán más lejos del material. | Modifique la disposición o utilice un diseño magnético que funcione a esa mayor distancia. No se limite a elevar el imán suponiendo que funcionará igual. |
Confirme la estructura de soporte, los puntos de elevación, la disposición de la suspensión y los accesos antes del envío.
Mantenga cualquier elemento de acero no revisado fuera de la zona de trabajo magnética requerida. El acero cercano puede alterar el circuito magnético.
Proporcione al hierro capturado un recorrido controlado hasta un contenedor o una zona de recogida segura. No debe golpear otros equipos, volver a caer sobre el material ni generar riesgos durante el mantenimiento.
Envíenos el plano o fotografías del transportador. Comprobaremos la posición prevista, la trayectoria de descarga del hierro y el espacio disponible para los soportes antes de elegir la configuración definitiva.
Si los operarios no pueden aislar el equipo, acceder de forma segura al hierro capturado y controlar el destino del metal retirado, no utilice un diseño de limpieza manual. Modifique la instalación o elija un separador autolimpiante.
Compruebe el espacio de mantenimiento conforme al plano aprobado. No lo calcule a partir de la fotografía del producto.
Antes de iniciar la producción, confirmamos las condiciones del transportador que pueden modificar las dimensiones del imán, el método de limpieza o la disposición de la instalación. Si alguno de estos aspectos cambia posteriormente, comuníquenoslo antes de fabricar el equipo.
| Comprobamos | Por qué es importante |
|---|---|
| Anchura de banda | El imán debe cubrir la zona requerida del transportador. |
| Profundidad máxima del material | Esto permite determinar la posición más alejada del material objetivo. |
| Velocidad de banda | Cuanto mayor sea la velocidad de la banda, menos tiempo tendrá el imán para atraer y elevar el material objetivo. |
| Elementos ferrosos objetivo | El tamaño, el peso, la forma y la posición influyen en la dificultad de captura. |
| Frecuencia de aparición del hierro | Esto nos permite determinar si la solución adecuada es de limpieza manual o autolimpiante. |
| Espacio de instalación | Esto afecta a la configuración transversal o en línea, la suspensión, la descarga y el acceso para mantenimiento. |
| Alimentación eléctrica y temperatura del emplazamiento | Estos factores condicionan la configuración eléctrica y de refrigeración. |
| Comprobaciones requeridas en fábrica | Estas indican qué debe medirse o ensayarse antes del envío. |
Distintas comprobaciones responden a preguntas diferentes. Una lectura en gauss indica la densidad de flujo magnético en un punto definido. Un ensayo de fuerza de atracción indica con qué fuerza atrae el imán una pieza de ensayo determinada. Un ensayo de captura con objetivo en movimiento indica si el objetivo acordado se captura en las condiciones de movimiento acordadas.
| Comprobación | Qué indica esta comprobación | Qué no puede indicar |
|---|---|---|
| Plano de disposición general (GA) y comprobación de dimensiones | La conformidad de las dimensiones totales, los puntos de suspensión, las interfaces y el espacio de mantenimiento con el plano aprobado. | Si el imán puede capturar el hierro requerido. |
| Comprobación eléctrica | Si los valores eléctricos y las funciones acordados coinciden con los datos técnicos aprobados. | Si se capturará el hierro de un transportador en movimiento. |
| Gauss en superficie | La densidad de flujo magnético en un punto definido de la superficie. | La captura a la distancia de trabajo real. |
| Gauss a la distancia de trabajo | La densidad de flujo magnético en un punto definido situado a cierta distancia del imán. | Si el hierro se extraerá del material en movimiento. |
| Ensayo de fuerza de atracción | La fuerza de atracción ejercida sobre una pieza de ensayo determinada en una posición y unas condiciones definidas. | El rendimiento total de captura en el transportador. |
| Ensayo de captura con objetivo en movimiento | Si el objetivo acordado se captura a la distancia, con el espesor de la capa de material y a la velocidad de movimiento acordados. | El rendimiento fuera de las condiciones de ensayo acordadas. |
| Simulación magnética | Una distribución prevista del campo magnético basada en las hipótesis del modelo. | Un resultado medido en fábrica o en planta. |
Utilícelo cuando el hierro no capturado pueda dañar equipos importantes situados aguas abajo, la banda funcione a alta velocidad, la capa de material sea profunda, el objetivo requerido sea pequeño o esté enterrado, o el proyecto exija un resultado de captura definido.
Solicite las comprobaciones que respondan a las cuestiones relevantes para su proyecto. Una fotografía del producto confirma la configuración suministrada. Un plano confirma las dimensiones. Una medición magnética confirma un valor en un punto definido. Una prueba con un objetivo en movimiento verifica la captura real en las condiciones de ensayo acordadas.
| Comprobación o registro | Qué debe mostrar | Cuándo lo necesita |
|---|---|---|
| Fotografías del producto | Equipo completo, puntos de suspensión visibles, componentes externos de refrigeración y configuración suministrada. | Para confirmar el equipo que se va a enviar. |
| Plano de disposición general (GA) aprobado | Dimensiones generales, puntos de suspensión, interfaces, posición de instalación y espacio para mantenimiento. | Utilícelo en todas las instalaciones específicas de un proyecto. |
| Comprobación dimensional | Dimensiones medidas y comparadas con el plano aprobado. | Utilícelo cuando el espacio de instalación sea reducido o esté definido. |
| Registro de pruebas eléctricas | Tensión, corriente y resistencia de la bobina acordadas, además de las demás comprobaciones eléctricas especificadas. | Cuando su proyecto requiera datos documentados de las pruebas eléctricas. |
| Medición en gauss | Posición de la sonda, distancia de ensayo, condiciones de energización, instrumento y lectura. | Cuando el pedido incluya un valor de medición magnética definido. |
| Ensayo de fuerza de atracción | Pieza de ensayo, posición, distancia y condiciones de medición de la fuerza de atracción. | Cuando se requieran unas condiciones definidas para medir la fuerza de atracción. |
| Ensayo de captura con objetivo en movimiento | Pieza ferrosa objetivo, posición objetivo, distancia de trabajo, estado del material, velocidad de desplazamiento, número de pasadas y resultado. | Utilícelo cuando deba comprobarse la captura real en movimiento. |
| Comprobación del sistema de refrigeración | Componentes visibles del sistema de refrigeración, comprobaciones especificadas y verificación de posibles fugas o condiciones anómalas. | Para equipos refrigerados por aceite. |
| Fotografía de la placa de características | Identificación final del equipo y datos nominales aprobados. | Antes del envío y de nuevo después de la entrega. |
| Fotografías del embalaje y lista de embalaje | Estado del equipo y elementos incluidos en el envío. | Cuando deba quedar constancia de que el envío está completo. |
Indíquenos qué planos, registros de ensayo y documentos técnicos necesita su proyecto antes de iniciar la producción. Podemos incluir los elementos acordados en la oferta y en las especificaciones del proyecto.
| Documento o registro | Por qué puede necesitarlo |
|---|---|
| Plano de disposición general (GA) aprobado | Dimensiones de instalación, puntos de suspensión y espacio para mantenimiento. |
| Información eléctrica | Alimentación eléctrica y conexión de control en la instalación. |
| Información de la placa de características | Identificación del equipo e información sobre los valores nominales aprobados. |
| Información sobre conexiones y cableado | Instalación eléctrica y conexión de control. |
| Información sobre el sistema de refrigeración | Inspección y mantenimiento del sistema de refrigeración por aceite. |
| Registro de inspección en fábrica | Registro escrito de las comprobaciones acordadas en fábrica. |
| Registro de ensayos magnéticos | Lecturas magnéticas en el punto y a la distancia acordados, cuando estén incluidas en el pedido. |
| Registro del ensayo de captura del objetivo en movimiento | Objetivo y condiciones acordadas para el ensayo en movimiento, cuando estén incluidos en el pedido. |
| Lista de embalaje | Comprobación de la integridad de la recepción y del envío. |
| Información de funcionamiento y mantenimiento | Instalación, inspección, limpieza y mantenimiento. |
No seleccionamos un electroimán suspendido basándonos únicamente en la anchura de la banda o en un valor de Gauss en superficie. Partimos de las condiciones reales del transportador: distancia al objetivo, profundidad de la capa de material, velocidad de la banda, tipo de hierro que se debe capturar, frecuencia de aparición del hierro, método de limpieza y espacio de instalación disponible.
Si aparece hierro con frecuencia o no es posible detener el transportador, optamos por una configuración autolimpiante en lugar de imponer un diseño de limpieza manual para esa aplicación.
Los gauss, la fuerza de atracción y un ensayo con el objetivo en movimiento responden a preguntas distintas. Si lo importante es la captura real a la velocidad de trabajo, realizamos el ensayo en fábrica en condiciones de movimiento.
Comprobamos los puntos de suspensión, las estructuras de acero próximas, la altura disponible, el espacio para la descarga del hierro y el acceso y espacio necesarios para el mantenimiento antes de definir la disposición del equipo.
Si el objetivo principal es separar aluminio, cobre u otro metal no ferroso, no recomendaremos este electroimán suspendido. Le orientaremos hacia otro método de separación.
Todavía no. El ancho de la banda nos indica la cobertura necesaria, pero también necesitamos conocer el espesor de la capa de material, la velocidad de la banda, las piezas de hierro que deben capturarse y la distancia de trabajo.
No siempre. Un valor de gauss medido en la superficie no indica qué ocurre con el hierro que está enterrado a mayor distancia.
No necesariamente. La velocidad de la banda, el espesor de la capa de material y la posición del objetivo pueden cambiar el resultado.
N.º. El método de refrigeración y la capacidad de captura magnética son cuestiones de diseño diferentes.
No siempre. Una pieza más pequeña enterrada a gran profundidad en el material puede ser más difícil de capturar.
N.º. Un ensayo de fuerza de atracción evalúa una pieza de prueba definida en unas condiciones determinadas. Por sí solo, no reproduce el funcionamiento de un transportador en movimiento.
Es un electroimán instalado sobre un transportador para retirar hierro y acero del material a granel. El aceite del sistema de refrigeración evacua el calor de la bobina electromagnética.
Utilícelo cuando necesite un electroimán suspendido energizado para eliminar hierro intruso de un transportador, se permita la refrigeración por aceite y el método de limpieza sea adecuado para la frecuencia con la que aparece el hierro.
Elija la limpieza manual cuando la presencia de hierro sea ocasional y el transportador pueda detenerse de forma segura. Elija un sistema autolimpiante cuando el hierro aparezca con frecuencia, el metal capturado se acumule rápidamente o la producción no pueda detenerse para realizar limpiezas periódicas.
Elija un imán permanente suspendido cuando pueda alcanzar la posición requerida del hierro sin una bobina alimentada eléctricamente. Elija un electroimán cuando el metal objetivo esté más alejado, se encuentre a mayor profundidad o sea más difícil de capturar de lo que puede gestionar de forma fiable una solución con imán permanente.
Mida desde la cara del imán hasta la pieza de hierro peligrosa más alejada que deba capturarse. Si el hierro puede quedar enterrado en el fondo del material, incluya el espacio situado sobre el material más toda la profundidad de la capa de material.
Sí. Cuanto mayor sea la profundidad del material, más alejadas del imán estarán las piezas de hierro enterradas. Utilice la profundidad máxima habitual del material cuando el separador deba retirar hierro del fondo de la capa de material.
Sí. Una mayor velocidad de banda deja menos tiempo al imán para atraer y elevar el hierro. Cuando la velocidad sea alta y el hierro no capturado pueda dañar equipos importantes, realice una prueba de captura con el objetivo en movimiento.
No. El valor en gauss indica la densidad de flujo magnético en un punto definido. No equivale a la fuerza de atracción ni demuestra que se vaya a retirar el hierro enterrado en un transportador en movimiento.
Utilícela cuando el hierro no capturado pueda dañar equipos importantes situados aguas abajo, la banda se desplace a gran velocidad, la capa de material sea profunda, la pieza objetivo requerida sea pequeña o esté enterrada, o el proyecto exija un resultado de captura definido.
Comience por indicar la anchura de la banda, la profundidad normal y máxima del material, la velocidad de la banda, el tamaño de la pieza de hierro objetivo, su peso y forma aproximados, la posición de instalación y si la línea puede detenerse para realizar la limpieza manual. Cuando estén disponibles, añada los datos del material, la capacidad de procesamiento, la temperatura, los planos, las fotografías, la alimentación eléctrica disponible en planta y las comprobaciones en fábrica requeridas.
Cada elemento responde a una cuestión técnica real. Envíenos las condiciones reales del transportador para que podamos seleccionar el tipo de imán, el método de limpieza, la disposición de montaje y las verificaciones en fábrica.
| Usted envía | Corvelan Uses It For | Si falta |
|---|---|---|
| Anchura de banda | Cobertura del imán y anchura de instalación. | No podemos confirmar la cobertura. |
| Profundidad normal y máxima del material | Posición más profunda del objetivo y distancia de trabajo. | No podemos confirmar la posición del objetivo más difícil de alcanzar. |
| Velocidad de banda | Tiempo de captura disponible y si se necesita una prueba con el objetivo en movimiento. | Una comprobación estática puede no representar las condiciones de producción. |
| Tamaño, peso y forma del hierro objetivo | La pieza de hierro más relevante para la aplicación y para la prueba en fábrica. | “Eliminar hierro” es demasiado impreciso para realizar una prueba útil. |
| Dónde puede encontrarse el hierro dentro del material | Posición de prueba en la superficie, en el centro o en el fondo. | La prueba puede resultar más sencilla que la aplicación real. |
| Frecuencia de aparición del hierro | Limpieza manual o autolimpiante. | Un método de limpieza incorrecto puede provocar paradas innecesarias. |
| Plano o fotografías del transportador | Disposición transversal, en línea o en un tramo intermedio de la banda, estructura de soporte, elementos de acero cercanos, ruta de descarga y acceso para mantenimiento. | Los detalles de instalación quedan por definir. |
| Temperatura en planta y alimentación eléctrica | Configuración eléctrica y de refrigeración. | Estos elementos no pueden confirmarse. |
| Comprobaciones requeridas en fábrica | Qué debe medirse o comprobarse antes del envío. | El criterio APTO/NO APTO puede quedar poco claro una vez iniciada la producción. |
Envíenos primero estos seis datos. Así podremos indicarle qué tipo de separador es el adecuado, cómo debe limpiarse, para qué distancia de trabajo debemos diseñarlo y qué información sigue faltando.
Envíenos también el nombre del material, el caudal, la densidad aparente y la granulometría, si dispone de estos datos. Indíquenos si el material está húmedo, es pegajoso o está caliente. Para la instalación, envíenos la altura disponible, la tensión eléctrica de la planta, información sobre las estructuras de acero cercanas y cualquier plano o fotografía del transportador. Si su proyecto exige una prueba de fábrica, indíquenos qué criterios deben superarse.
Comprobamos el material, las piezas de hierro que deben retirarse, las condiciones del transportador y los equipos aguas abajo que deben protegerse.
En primer lugar, elegimos entre limpieza manual y autolimpieza. También comprobamos si la refrigeración por aceite es adecuada para la instalación y si el transportador admite un montaje transversal o longitudinal.
Confirmamos la distancia de trabajo, las piezas de hierro objetivo, los requisitos eléctricos, el sistema de refrigeración y los puntos de instalación que deben figurar en la oferta.
Confirmamos los planos, las comprobaciones eléctricas, las mediciones magnéticas y las pruebas con objetivos en movimiento que deben realizarse antes del envío.
La elección del imán adecuado depende de la distancia real hasta las piezas de hierro, la profundidad de la capa de material, la velocidad de banda, las piezas de hierro objetivo, el método de limpieza y el espacio de instalación. Envíenos primero estas condiciones. Así podremos seleccionar el tipo de equipo adecuado y acordar cómo se comprobará antes del envío.
Envíenos sus requisitos de separación