À sec Séparateur magnétique à tambour pour la séparation des métaux ferreux dans les produits secs en vrac

Utilisez un modèle à sec séparateur magnétique à tambour lorsque des matières sèches en vrac nécessitent l’élimination continue du fer ou d’autres matériaux fortement magnétiques. Ce type de séparateur magnétique à tambour à sec est particulièrement efficace avec une alimentation stable et fluide. Nous adaptons le tambour à votre matériau, à l’épaisseur de la couche d’alimentation, à l’objectif recherché et à l’installation. Nous ne sélectionnons pas la machine sur la seule base d’une valeur en gauss.

Idéale pourMatériau en vrac sec, fluide ou à écoulement maîtrisé
SépareMétaux ferreux indésirables ou fraction fortement magnétique
AlimentationGoulotte, alimentateur, déchargement de convoyeur ou alimentation gravitaire contrôlée
La sélection dépend des éléments suivantsMatériau, granulométrie, débit d’alimentation, épaisseur d’alimentation, cible et conditions d’installation
Séparateur magnétique à tambour à sec avec trémie d’alimentation et châssis support
Évaluation rapide

Un séparateur magnétique à tambour à sec convient-il à votre matériau ?

Choisissez un séparateur à tambour à sec lorsque le matériau s’écoule librement et que la cible est du fer ou un matériau fortement magnétique. Vous devez également disposer de suffisamment d’espace pour maintenir séparés les deux flux de matériaux triés. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, corrigez l’alimentation ou choisissez un autre type de séparateur avant de dimensionner le tambour.

Utiliser un séparateur à tambour à sec

Alimentation sèche et maîtrisée

Utilisez cette configuration pour les minéraux secs, les granulats, les granulés, les pellets ou les flux de recyclage lorsque le matériau peut être réparti sur toute la largeur du tambour et que la cible est ferreuse ou fortement magnétique.

Corriger d’abord l’alimentation

Alimentation irrégulière, trop épaisse ou collante

Si une trop grande quantité de matériau arrive en une seule fois, la couche d’alimentation devient trop épaisse ou irrégulière. Nous commençons par stabiliser l’alimentation. Un alimentateur, une vanne, une modification de la goulotte ou une voie d’alimentation plus large peut être plus efficace que le simple recours à un aimant plus puissant.

Choisir un autre séparateur

Pulpe, matériau non ferreux ou cible faiblement magnétique

Utilisez la séparation magnétique par voie humide pour les pulpes. Pour l’aluminium, le cuivre ou le laiton, utilisez une méthode de tri des métaux non ferreux. Pour les matériaux très fins et faiblement magnétiques, évaluez plutôt un séparateur à sec de plus haute intensité, au lieu de supposer qu’un séparateur à tambour à sec standard conviendra.

Objectif de séparation

Que cherchez-vous à séparer ?

Le seul nom du matériau ne suffit pas pour sélectionner le tambour. L’élimination des éléments ferreux indésirables, la récupération d’un produit magnétique et la purification d’un produit non magnétique sont des opérations différentes. Pour chacune d’elles, nous configurons et testons le séparateur différemment.

A. Éliminer les éléments ferreux indésirables

Choisissez cette application lorsque l’objectif principal est d’éliminer les boulons, clous, fils métalliques, morceaux d’acier ou autres contaminants ferreux avant un concasseur, un broyeur, un convoyeur, une machine de traitement ou le flux de produit final.

Nous vérifions : la taille des éléments ciblés, la quantité de fer habituellement présente, la largeur d’alimentation, l’épaisseur de la couche de matériau, les chocs et l’espace disponible pour l’évacuation. L’épaisseur de la couche de matériau est souvent appelée profondeur de charge. Nous vérifions également la distance de travail, c’est-à-dire la distance entre l’élément ciblé et le système magnétique.

B. Récupérer un produit magnétique

Choisissez cette application lorsque le matériau magnétique lui-même doit être récupéré, enrichi ou séparé d’une fraction non magnétique.

Nous vérifions : la granulométrie des particules, la stabilité de l’alimentation, le taux de récupération, la pureté du produit et les pertes de produit. Nous vérifions également si le minéral magnétique est physiquement séparé des autres matériaux. En traitement des minerais, ce phénomène est appelé libération.

C. Purifier le produit non magnétique

Choisissez ce mode de fonctionnement lorsque le flux non magnétique propre constitue le produit prioritaire.

Nous vérifions : la contamination avant et après la séparation, ainsi que la quantité de matériau valorisable entraînée dans le rejet magnétique. Retirer davantage de matière n’est pas un bon résultat si une trop grande quantité de produit commercialisable est perdue avec elle.

Principe de fonctionnement

Comment fonctionne un séparateur magnétique à tambour à sec ?

Un tambour magnétique à sec dirige les matériaux magnétiques et non magnétiques vers des trajectoires distinctes. L’enveloppe rotative transporte l’alimentation à travers la zone magnétique. Le matériau magnétique reste plus longtemps au contact du tambour, tandis que le matériau non magnétique le quitte plus tôt. Un séparateur de flux réglable maintient les deux flux de produits distincts.

Alimentation maîtrisée
Zone de travail magnétique
Trajectoires distinctes des matériaux
Séparateur de flux
Produits séparés
Ne sélectionnez pas l’équipement sur la seule valeur en gauss. Une induction élevée à la surface ne peut pas compenser une couche d’alimentation trop épaisse ou irrégulière. Elle ne peut pas non plus compenser une distance excessive par rapport à l’aimant, une vitesse de tambour inadaptée ou un séparateur de flux qui laisse les produits se mélanger à nouveau.

Configuration du tambour et de l’ensemble d’entraînement

Cette photo d’un équipement réel montre l’agencement du tambour, de l’arbre et de l’entraînement utilisé sur une machine à tambour à sec.

Points à examiner : support du tambour, position de l’arbre, accès au moteur et à l’entraînement. La configuration magnétique définitive est confirmée pour la machine sélectionnée.

Ensemble tambour du séparateur magnétique à sec, avec moteur, arbre et entraînement

Ensemble à tambour à sec réel issu des supports produit fournis, montrant l’agencement du tambour, de l’arbre, du moteur et de l’entraînement.

Règles de sélection

Quatre règles que nous appliquons avant de dimensionner un tambour à sec

Nous choisissons d’abord le procédé, puis le tambour adapté. Ces quatre règles évitent d’utiliser un tambour magnétique performant dans des conditions d’alimentation inadaptées.

1. Stabilisez d’abord l’alimentation

Si le matériau arrive par vagues épaisses ou s’accumule d’un côté, nous corrigeons l’alimentation avant d’envisager une intensité magnétique supérieure.

2. Ne choisissez pas un équipement sur la seule valeur en gauss

L’induction magnétique en surface, exprimée en gauss, n’est qu’une mesure parmi d’autres. L’épaisseur de la couche de matériau, la distance par rapport au système magnétique, la vitesse du tambour et la position du séparateur de flux influencent également le résultat.

3. La récupération et la pureté sont deux objectifs distincts

Un réglage qui capte davantage de matériau magnétique peut également entraîner une plus grande quantité de matériau non magnétique. Avant de définir le réglage final, nous déterminons quel résultat est prioritaire.

4. Adaptez le séparateur à l’alimentation et à la fraction ciblée

Les tambours à sec conviennent aux matériaux secs ou légèrement humides qui restent fluides. Une pulpe, une alimentation collante, des fractions non ferreuses ou des matériaux très faiblement magnétiques peuvent nécessiter un autre type de séparateur.

Sélection des équipements

Quel séparateur utiliser selon les conditions du procédé ?

Partez des caractéristiques de l’alimentation et de la fraction ciblée, puis choisissez la machine. Le tableau ci-dessous distingue les applications courantes des tambours à sec des cas nécessitant une autre configuration.

Votre matériau ou votre procédéNotre recommandationPoints à vérifier ensuite
A. Alimentation sèche et fluide + fraction ferreuse ou fortement magnétiqueChoisissez un séparateur magnétique à tambour à sec.Réglez la largeur et l’épaisseur d’alimentation, la largeur utile du tambour, la zone magnétique, la vitesse, le déflecteur de séparation et l’évacuation en fonction des conditions réelles de la ligne.
B. Minéral sec + récupération du produit magnétiqueUtilisez un tambour à sec pour récupérer le matériau magnétique.Vérifiez la granulométrie, la qualité de séparation des minéraux, le taux de récupération requis, la pureté du produit, les pertes de produit et la méthode de mesure de l’échantillon d’essai.
C. L’objectif principal est de protéger un convoyeur existant contre les gros corps ferreux indésirablesÉvaluez d’abord un aimant suspendu avant d’ajouter un tambour séparé.Si le contaminant peut être extrait de la bande, conservez une configuration de convoyeur simple plutôt que de créer un point de transfert inutile.
D. La séparation peut s’effectuer directement en tête du convoyeurÉvaluez l’utilisation d’une poulie magnétique de tête.Utilisez un tambour séparé uniquement lorsqu’une alimentation, une vitesse de tambour, une zone magnétique ou une configuration d’évacuation indépendante apporte un avantage au procédé.
E. Alimentation gravitaire depuis une goulotte ou une trémieUtilisez un tambour à sec avec une alimentation contrôlée et deux voies d’évacuation.Réglez le tambour et le déflecteur de séparation en fonction du point de chute naturel du matériau, de la largeur d’alimentation et de l’épaisseur réelle de la couche alimentée.
F. Le tambour est alimenté par un alimentateur vibrantConservez le tambour à sec et utilisez l’alimentateur pour contrôler l’épaisseur de la couche.Réglez conjointement la répartition assurée par l’alimentateur, la largeur utile du tambour, la trajectoire du matériau et le déflecteur de séparation.
G. L’alimentation arrive par à-coups en couches épaissesNe cherchez pas à résoudre le problème par la seule intensité du champ magnétique.Ajoutez une régulation de l’alimentation, réduisez l’épaisseur maximale de la couche d’alimentation ou améliorez sa répartition avant la sélection finale du séparateur à tambour.
H. Le matériau est légèrement humide, mais s’écoule encore librementUn séparateur magnétique à tambour par voie sèche peut encore être utilisé.Vérifiez que le matériau se répartit uniformément et ne s’accumule pas sur le tambour, dans la goulotte ou sur le séparateur de flux.
I. Le matériau est collant, aggloméré ou sujet au voûtageN’utilisez pas une configuration standard de séparation à sec par tambour tant que l’alimentation n’a pas été corrigée.Améliorez le séchage ou l’alimentation afin que le matériau puisse s’écouler uniformément. Si cela n’est pas réalisable, choisissez un équipement mieux adapté aux matériaux collants.
J. La fraction cible est très fine et faiblement magnétiqueÉvaluez un séparateur magnétique à sec de plus haute intensité.Testez un échantillon représentatif de l’alimentation réelle afin de déterminer si un séparateur à rouleau aux terres rares, un séparateur à rouleau induit ou une autre méthode haute intensité est mieux adapté.
K. Le matériau se présente sous forme de pulpe ou de suspension humideN’utilisez pas cette configuration de séparation à sec par tambour.Utilisez une séparation magnétique par voie humide et définissez les caractéristiques des solides, la granulométrie, la fraction cible et l’état de la pulpe.
L. La fraction cible est constituée d’aluminium, de cuivre, de laiton ou d’un autre métal non ferreuxN’utilisez pas un tambour magnétique comme dispositif de tri principal.Choisissez une méthode de séparation adaptée au comportement des métaux non ferreux.
M. Le matériau d’alimentation est fortement abrasifN’utilisez un séparateur magnétique à tambour par voie sèche que si les zones de contact intègrent une protection contre l’usure.Vérifiez le point d’impact, l’exposition de la virole du tambour, les blindages, les pièces d’usure remplaçables et l’accès pour la maintenance avant de valider la machine.
N. L’alimentation contient de gros morceaux générant des impacts importantsProtégez le tambour avant d’augmenter la sollicitation magnétique.Vérifiez la hauteur de chute, la zone d’impact, la protection de la virole, les supports et la géométrie de la goulotte.
O. L’espace d’installation est restreintChoisissez la machine en fonction de l’espace réellement disponible, et non d’une dimension de tambour indiquée dans un catalogue.Vérifiez le côté entraînement, les paliers, les supports, la course du volet séparateur, les angles des goulottes, l’espace de levage et le dégagement nécessaire à la maintenance.
Configuration

Comment nous configurons votre séparateur magnétique à tambour à sec

Nous dimensionnons le tambour en fonction de l’ensemble du flux de matériau. La largeur et l’épaisseur de l’alimentation, le point de chute du matériau, la zone magnétique, la vitesse du tambour et le volet séparateur doivent fonctionner de manière coordonnée.

Ce qui varie dans le procédéComment nous configurons le séparateurPourquoi
Flux d’alimentation étroitAdaptez la largeur utile du tambour à la largeur réelle de l’alimentation et au déplacement latéral prévu.Évitez tout contournement sans prévoir une largeur inutilement importante.
Déchargement depuis un convoyeur largeCouvrez toute la largeur utile du matériau et maîtrisez sa répartition latérale.Une alimentation irrégulière peut surcharger une partie du tambour.
Couche d’alimentation épaisseRéduisez l’épaisseur de la couche d’alimentation, répartissez le matériau plus uniformément ou modifiez le dispositif d’alimentation avant d’envisager un aimant plus puissant.Les particules enfouies profondément dans la couche d’alimentation sont plus éloignées de l’aimant et donc plus difficiles à capter.
Forte abrasionAjoutez, selon les caractéristiques du matériau, des protections anti-usure sur l’enveloppe du tambour ainsi qu’aux points d’impact et de contact avec la goulotte.La résistance à l’usure doit être assurée aux points de contact.
Procédé générant beaucoup de poussièresUtilisez une interface fermée au niveau de l’alimentation et de l’évacuation, et prévoyez des raccordements pour le dépoussiérage lorsque la ligne l’exige.La maîtrise des poussières fait partie intégrante de l’installation et ne doit pas être traitée après coup.
Alimentation gravitairePositionnez le tambour et le volet de séparation en fonction de la trajectoire de chute naturelle du matériau.La trajectoire de chute naturelle détermine l’endroit où la séparation peut être effectuée proprement.
Déchargement d’un convoyeurDéterminez la position du tambour en fonction de la vitesse de bande, du point de chute, de l’épaisseur de la couche d’alimentation et de l’espace disponible pour l’évacuation.Le matériau quittant un convoyeur en mouvement suit une trajectoire différente de celui tombant d’une goulotte fixe.
La récupération est prioritaireRéglez l’alimentation et le volet de séparation de manière à récupérer davantage de matériau magnétique, puis vérifiez la quantité de matériau ordinaire entraînée avec celui-ci.La priorité absolue est d’empêcher le matériau magnétique de passer dans le produit non magnétique.
La pureté du concentré est prioritaireMaintenez une alimentation stable en couche mince et assurez-vous que les particules magnétiques sont bien séparées du reste du matériau. Réglez ensuite le volet de séparation afin de réduire l’entraînement de matériau ordinaire dans le produit magnétique.Un taux élevé de captation magnétique ne garantit pas à lui seul un concentré propre.
Performances

Quels facteurs déterminent les performances de séparation et quels réglages effectuons-nous ?

La plupart des problèmes de séparation proviennent de trois facteurs : la manière dont le matériau arrive sur le tambour, la force avec laquelle la fraction ciblée réagit à l’aimant et l’endroit où les deux produits quittent le tambour. Nous corrigeons d’abord la cause. Une valeur en gauss plus élevée ne résout pas tous les problèmes de séparation.

Couche d’alimentation trop épaisse

Nous réduisons l’épaisseur de la couche d’alimentation ou répartissons le matériau plus uniformément. Davantage de particules ciblées se rapprochent ainsi du système magnétique. Un aimant plus puissant ne constitue pas à lui seul la première solution.

Alimentation irrégulière sur la largeur du tambour

Nous corrigeons le dispositif d’alimentation ou la goulotte afin d’éviter qu’un côté du tambour soit surchargé tandis que l’autre reste sous-utilisé.

Faible récupération magnétique

Nous vérifions la force avec laquelle la fraction ciblée réagit à l’aimant ainsi que l’épaisseur de la couche d’alimentation. Nous contrôlons également la distance par rapport au tambour, le débit d’alimentation et la position du volet de séparation avant de changer de type de machine.

Entraînement excessif de matériau non magnétique

Nous vérifions que les particules sont correctement séparées, ainsi que l’épaisseur de la couche d’alimentation, la vitesse du tambour et la position du volet de séparation. L’objectif est d’éviter que le produit normal soit inutilement entraîné dans le flux de produit magnétique.

Accumulation de matériau fin ou humide

Nous corrigeons l’écoulement, l’angle de la goulotte, l’état de surface et l’accès pour le nettoyage. Si le matériau ne se répartit plus librement, le procédé ne doit pas être traité comme une alimentation à sec standard.

Les produits se remélangent après la séparation

Nous modifions le réglage du volet séparateur et le circuit d’évacuation. Une séparation magnétique efficace ne sert à rien si les deux produits retombent ensuite dans la même goulotte.

Gauss ≠ force d’attraction ≠ résultat de séparation. Les mesures du champ magnétique en surface ne sont utiles que si la position de mesure et la conception magnétique sont connues. Les performances réelles du procédé doivent être évaluées à partir du résultat obtenu sur le matériau, dans des conditions d’alimentation définies.
Priorité d’exploitation

Faut-il privilégier la récupération ou la pureté du produit ?

Définissez la priorité avant les essais. Une configuration qui capte davantage de matériau magnétique peut également entraîner davantage de matériau non magnétique. La récupération et la pureté du produit ne constituent pas le même objectif.

Priorité à la récupération

Choisissez cette option lorsque la principale perte provient du matériau magnétique qui passe dans le produit non magnétique. Nous stabilisons l’alimentation et réglons le volet séparateur afin de retenir davantage de matériau magnétique. Nous mesurons ensuite la quantité de matériau non magnétique entraînée avec celui-ci.

Priorité à la pureté

Choisissez cette option lorsqu’une quantité excessive de matériau non magnétique se retrouve dans le produit magnétique. Nous utilisons une alimentation stable en couche mince, nous veillons à ce que les particules soient bien séparées les unes des autres, puis nous réglons le volet séparateur afin de rejeter davantage de matériau non magnétique.

Récupération élevée + pureté élevée

Ne validez pas une configuration à tambour unique sur la seule base des données du catalogue. Testez un échantillon représentatif de l’alimentation réelle et convenez du résultat à atteindre. Si un seul passage ne permet pas d’atteindre les deux objectifs, utilisez un deuxième étage de séparation ou une étape de nettoyage.

Évitez une configuration inadaptée

Que se passe-t-il si le séparateur est mal sélectionné ?

Un tambour magnétique peut être mécaniquement fiable tout en offrant de faibles performances si l’alimentation, le volet séparateur ou le type de séparateur ne sont pas adaptés. Nous vérifions la cause avant de modifier l’intensité du champ magnétique.

Configuration incorrecteConséquences possibles en productionCe que nous modifions en premier
La couche d’alimentation est trop épaisseLes particules magnétiques peuvent rester enfouies trop loin du système magnétique et être évacuées avec le flux non magnétique.Réduisez l’épaisseur maximale de la couche d’alimentation ou répartissez le matériau sur une plus grande largeur utile.
L’alimentation est répartie de manière irrégulière sur la largeur du tambourUne partie du tambour est surchargée tandis qu’une autre est sous-utilisée, ce qui rend la séparation moins stable.Corrigez la goulotte, l’alimentateur ou le dispositif de répartition avant de modifier le système magnétique.
La largeur utile du tambour est insuffisanteUne partie du matériau peut contourner la zone de séparation utile.Adaptez la largeur utile à la largeur réelle du flux d’alimentation et à ses déplacements latéraux.
Le volet de séparation est mal positionnéLes matériaux déjà séparés peuvent se mélanger à nouveau sous le tambour.Réglez le volet de séparation en fonction du point de chute réel des deux flux de produits.
La vitesse du tambour n’est pas adaptée à l’applicationLe matériau magnétique peut être libéré trop tôt, être entraîné trop loin ou réduire la capacité utile.Réglez conjointement la vitesse, les conditions d’alimentation, la réponse magnétique et la position du volet de séparation.
Les zones qui en ont besoin ne sont pas protégées contre l’usureL’usure de l’enveloppe, de la goulotte ou des zones de contact peut accroître les besoins de réparation et le risque d’arrêts imprévus.Ajoutez des protections anti-usure remplaçables aux points réels d’impact et d’abrasion.
Un tambour magnétique à sec standard est utilisé pour un matériau faiblement magnétiqueLa qualité de la séparation peut rester insuffisante même si le champ magnétique en surface paraît élevé.Comparez un séparateur magnétique de plus haute intensité et testez le matériau réel.
Séparateur magnétique à tambour à sec utilisé pour une pulpe ou un type de matériau inadaptéLa machine augmente les coûts et ajoute un point de transfert sans résoudre le véritable problème de séparation.Choisissez une séparation magnétique par voie humide, un tri des métaux non ferreux ou une autre méthode adaptée à l’alimentation.
Détails de la machine

Ce que nous vérifions avant votre commande

Votre devis doit décrire la machine proposée pour votre ligne, et non un tambour générique de catalogue. Les valeurs exactes sont confirmées à partir de la machine sélectionnée, de votre implantation et des éventuelles exigences d’essai convenues.

Élément de la machineCe qui le détermineComment nous le confirmonsPourquoi c'est important
Mode d’alimentationSortie de convoyeur, goulotte gravitaire, alimentateur ou point de transfertSchéma de la ligne, photo ou plan d’installationDétermine comment le matériau atteint la zone de travail magnétique.
Largeur utile du tambourLargeur réelle du flux d’alimentation et déplacement latéralDimensions du flux d’alimentation et plan approuvé de la machineLa totalité du flux doit traverser la zone utile du tambour sans la contourner.
Dimensions et implantation du tambourTrajectoire du matériau, espace disponible et opération de séparationDevis et plan d’ensemble approuvéInflue sur la zone de travail, le cheminement du matériau, les supports et l’espace de maintenance.
Zone de travail magnétiqueRéponse de la fraction cible, épaisseur de la couche d’alimentation et distance par rapport au système magnétiqueConfiguration magnétique sélectionnée ; une mesure du champ peut être convenue si nécessaireDétermine où la fraction cible peut être attirée et entraînée.
Vitesse de rotation du tambourComportement de l’alimentation et point de sortie requis de chaque produit du tambourSélection de l’entraînement et réglage de fonctionnement convenuModifie le temps de contact, le temps de maintien et le point de décrochage.
Configuration du dispositif de séparationPoints de chute des produits magnétiques et non magnétiquesPlan avec plage de réglageMaîtrise le remélange, la récupération et les pertes de produit.
Protection anti-usureConditions d’abrasion, d’impact et de contactÉtat du matériau et pièces d’usure fournies indiquées dans le devisProtège les zones fortement exposées à l’usure et facilite la maintenance planifiée.
Raccordement du carter et de la goulottePoussières, régulation de l’alimentation, évacuation et espace disponiblePlan d’installation et dimensions d’interfaceRaccorde le séparateur à la ligne de production réelle.
Entraînement et commandesConditions de service de la machine, alimentation électrique du site et exigences de commandeInformations électriques et mécaniques de la machine sélectionnéeIndique comment le séparateur se raccorde à la ligne.
Méthode de contrôle du résultatÉlimination du fer, récupération, pureté du produit ou contamination résiduelleMéthode convenue d’essai du matériau ou d’inspection, le cas échéantÉvite qu’une mesure en gauss à la surface soit considérée comme le résultat final du procédé.
Les valeurs définitives sont confirmées pour la machine sélectionnée. Le devis et le plan approuvé peuvent indiquer les dimensions convenues du tambour, la vitesse, la puissance, les relevés magnétiques, les matériaux et les dimensions d’interface. Lorsqu’un essai du matériau fait partie de la commande, les conditions d’essai et le résultat mesuré doivent être consignés séparément.
Données de référence de la gamme

Configurations de référence des tambours magnétiques SXGT

Ces valeurs sont utiles pour une présélection dimensionnelle. La documentation technique existante de la gamme de tambours magnétiques SXGT répertorie les modèles de référence ci-dessous. Les dimensions définitives du tambour, l’entraînement, les interfaces et les conditions de service restent à confirmer pour la machine sélectionnée et votre ligne réelle.

Modèle de référenceLargeur de bande de référenceDimensions du tambour (diamètre × longueur)Puissance du moteurPoids
SXGT-08101000 mmΦ800 × 1000 mm3.0 kW1600 kg
SXGT-08121200 mmΦ800 × 1200 mm3.0 kW1700 kg
SXGT-10121200 mmΦ1000 × 1200 mm4.0 kW1800 kg
SXGT-10161600 mmΦ1000 × 1600 mm4.0 kW2050 kg
SXGT-12121200 mmΦ1200 × 1200 mm5.5 kW1490 kg
SXGT-12161600 mmΦ1200 × 1600 mm5.5 kW2170 kg
SXGT-16141400 mmΦ1600 × 1400 mm7.5 kW3030 kg
SXGT-16161600 mmΦ1600 × 1600 mm7.5 kW3440 kg

Source magnétique permanente

La documentation de la gamme SXGT spécifie des aimants permanents NdFeB haute performance comme source magnétique pour cette gamme.

Évacuation continue des éléments ferreux

Cette gamme est conçue pour l’évacuation automatique continue des matériaux magnétiques captés, plutôt que pour le nettoyage manuel régulier de la surface du tambour.

Options de commande

La documentation de la gamme indique une commande manuelle locale et une commande centralisée, avec interverrouillage avec le convoyeur lorsque le projet l’exige.

Utilisez ces valeurs comme données de référence à l’échelle de la gamme, et non comme un engagement universel. Le devis retenu et le plan approuvé doivent préciser le modèle, les dimensions du tambour, l’entraînement et le périmètre de commande effectivement prévus pour votre projet.
Cas où cet équipement ne convient pas

Cas où nous ne recommandons pas un tambour magnétique à sec standard

Nous n’imposons pas un tambour à sec pour toutes les applications de séparation magnétique. Lorsqu’une autre configuration permet d’obtenir un procédé plus propre ou une installation plus pratique, nous adaptons le choix de l’équipement.

Pulpe ou suspension humide

Nous orientons alors le projet vers une séparation magnétique par voie humide. Le séparateur magnétique à tambour à sec présenté sur cette page ne convient pas au traitement d’une alimentation sous forme de pulpe.

Matériau très fin et seulement faiblement magnétique

Lorsque la qualité de la séparation est critique, nous comparons un séparateur de plus haute intensité et réalisons des essais avec un matériau représentatif de l’alimentation réelle.

Alimentation collante ou sujette au voûtage

Nous résolvons d’abord les problèmes d’écoulement de l’alimentation. Si le matériau ne peut pas être réparti de manière uniforme, une configuration standard à tambour à sec ne permettra pas d’obtenir une séparation stable.

Le tambour de tête du convoyeur peut déjà assurer la séparation

Nous comparons une poulie de tête magnétique avant d'ajouter un tambour, un alimentateur et une goulotte de transfert distincts.

Vous devez uniquement retirer le fer présent sur la couche supérieure d’un convoyeur

Nous évaluons l’utilisation d’un aimant suspendu lorsque la fraction cible peut être retirée directement d’un convoyeur existant sans modifier le cheminement du matériau.

Tri des métaux non ferreux

Nous utilisons une autre méthode de séparation pour l’aluminium, le cuivre, le laiton et les autres métaux non ferreux ciblés.

Installation

Comment nous intégrons l’alimentation, le tambour et l’évacuation

Le séparateur doit fonctionner comme un élément de l’ensemble de la ligne, et non comme un tambour isolé. Le matériau doit parvenir uniformément jusqu’au tambour. La fraction cible doit passer suffisamment près du système magnétique, et les deux flux séparés doivent disposer de suffisamment d’espace pour être évacués sans se mélanger à nouveau.

  • Largeur et répartition de l’alimentation : la totalité du flux de matériau doit traverser la zone utile du tambour.
  • Débit d’alimentation normal et maximal : les pointes de débit peuvent rendre la couche d’alimentation beaucoup plus épaisse qu’en fonctionnement normal.
  • Hauteur de chute et impact : une énergie d’impact élevée peut nécessiter la modification de la goulotte ou l’ajout d’une protection contre l’usure en amont du tambour.
  • Support du tambour et accès à l’entraînement : les roulements, les organes d’entraînement et les carters de protection nécessitent un espace suffisant pour la maintenance.
  • Réglage du volet de séparation : la cloison de séparation doit offrir une plage de réglage suffisante pour s’adapter au point de chute réel des deux produits.
  • Goulottes d’évacuation séparées : les produits magnétiques et non magnétiques ne doivent pas se mélanger à nouveau sous le séparateur.
  • Poussière et usure : des interfaces fermées, des revêtements ou des zones d’usure remplaçables sont ajoutés lorsque le procédé l’exige.
  • Dégagement pour le levage et la maintenance : l’installation doit permettre d’accéder en toute sécurité aux pièces qui feront effectivement l’objet d’une maintenance.

Si l’équipement en amont ne peut pas assurer une alimentation stable du tambour, nous ajoutons ou spécifions le dispositif de régulation d’alimentation requis avant de finaliser le séparateur.

Maintenance et sécurité

Quels éléments nécessiteront une attention particulière lors de la maintenance ?

Une évacuation continue ne signifie pas que l’équipement est sans entretien. Nous prévoyons un accès pratique autour des pièces sujettes à l’usure, en rotation ou nécessitant un réglage, afin que la maintenance courante n’impose aucun démontage inutile.

ComposantPoints à vérifierPourquoi c'est importantPoints que nous confirmons avant la fabrication
Virole du tambour / surface de contactUsure, accumulation de matière et dommages dus aux chocsL’usure ou l’accumulation de matière peut modifier la trajectoire du matériau et augmenter les travaux de réparation.Configuration de la virole et tout revêtement ou toute protection anti-usure convenus.
RoulementsBruit, température, jeu et accessibilitéDes problèmes de roulements peuvent immobiliser le tambour et entraîner un arrêt imprévu.Position des roulements et dégagement nécessaire à la maintenance de la machine retenue.
EntraînementAlignement, dispositifs de protection et fonctionnement normalL’entraînement doit assurer une rotation stable du tambour à la vitesse sélectionnée.Côté entraînement, configuration du moteur et du réducteur, et accessibilité.
Séparateur de fluxUsure, position et mouvementUne cloison de séparation usée ou mal positionnée peut de nouveau mélanger les deux flux de produits.Plage de réglage et accessibilité pour l’implantation retenue.
Goulottes d’alimentation et d’évacuationUsure, obstruction et accumulation de matériauUn écoulement restreint peut modifier l’épaisseur d’alimentation et la stabilité de la séparation.Raccordement de la goulotte, point de chute et éventuelles zones d’usure convenues.
Carter de protection et panneaux d’accèsConditions et accès sécuriséLes aimants puissants et les équipements rotatifs exigent un accès contrôlé pour la maintenance.Protecteurs et points d’accès fournis avec la machine sélectionnée.
Informez-nous de toute condition particulière du site avant la finalisation de la machine. La présence de poussières combustibles, les zones soumises à des exigences électriques particulières, les règles d’hygiène, les limites de température ou les certifications requises peuvent modifier la configuration fournie. Nous incluons uniquement les certifications expressément convenues pour la machine sélectionnée.
Contrôles avant expédition

Comment nous définissons les contrôles avant livraison

Nous convenons des points de contrôle pertinents pour la machine sélectionnée. Les dimensions, le fonctionnement de l’entraînement, les réglages, les mesures magnétiques et les relevés peuvent être inclus lorsqu’ils font partie du devis ou du plan d’essais.

Dimensions

Dimensions de la machine et des interfaces

Contrôler les principales dimensions de la machine, les raccordements d’alimentation et d’évacuation, les supports et les autres interfaces convenues par rapport au plan approuvé.

Mécanique

Rotation et entraînement du tambour

Lorsque cela est requis, contrôler avant expédition le sens de rotation, le fonctionnement de l’entraînement, les vibrations visibles, les protecteurs et les pièces mobiles accessibles.

Contrôle magnétique

Mesure du champ magnétique

Si une mesure du champ fait partie de la commande, consigner la position de mesure et l’instrument utilisé avec le résultat. Une valeur sans indication du point de mesure est incomplète.

Réglage

Volet séparateur et réglages mobiles

Vérifier que le volet séparateur ou les autres points de réglage convenus peuvent être déplacés sur toute la plage requise et immobilisés pour le fonctionnement.

Usure

Pièces d’usure et zones de contact

Confirmer les protections anti-usure, les revêtements ou les pièces de contact remplaçables spécifiés pour les matériaux abrasifs ou générant de forts impacts.

Documents

Procès-verbaux de contrôle convenus

Si des photos de contrôle, des relevés dimensionnels, un essai sur matériau ou un essai de réception en usine sont requis, indiquez-les dans le devis avant la confirmation de la commande.

Assemblage final

Carter de protection, fixations et accès

Vérifiez que l’assemblage final visible, les carters de protection, les points d’accès et les composants fournis sont conformes à la configuration de machine convenue.

Emballage

Identification de la machine et emballage

Avant l’expédition, confirmez l’identité de la machine et les exigences d’emballage convenues lorsque ces éléments font partie de la commande.

Avant l’expédition : les contrôles de la machine, les plans, les procès-verbaux de contrôle et les exigences d’emballage convenus doivent correspondre à la machine sélectionnée et au devis. Les résultats mesurés ne sont indiqués que si le procès-verbal de contrôle ou d’essai correspondant est inclus dans la commande.

Assemblage en atelier avant les contrôles finaux

Cette photo réelle prise en atelier montre une machine à tambour à sec en cours d’assemblage. Nous profitons de cette phase pour contrôler la structure visible de la machine, la position de l’entraînement, les supports et les zones de maintenance avant d’effectuer les contrôles finaux convenus pour la commande.

Pour la commande : les dimensions mesurées, les relevés magnétiques ou les résultats de fonctionnement ne sont confirmés que si le procès-verbal de contrôle ou d’essai correspondant est inclus.

Séparateur magnétique à tambour à sec en cours d’assemblage en atelier

Image réelle de l’assemblage en atelier, issue des supports produit fournis.

Tests

Comment tester un séparateur magnétique à tambour à sec ?

L’essai doit être adapté à l’application. La déferrisation, la récupération magnétique et la purification du produit nécessitent des mesures différentes. Si le résultat est déterminant, convenez avant le début de la production du matériau, des conditions d’alimentation et du résultat à contrôler.

A. Élimination des ferreux indésirables

Utilisez des morceaux de fer représentatifs et introduisez-les de la même manière que sur la ligne de production. Consignez les dimensions et la charge cibles, les conditions d’alimentation, l’épaisseur de la couche de matériau, les réglages de la machine, ce qui a été capté et ce qui est resté dans le flux de produit.

Éléments à consigner : nombre de pièces cibles + conditions d’alimentation + nombre de pièces captées/restantes + photos ou vidéo.

B. Récupération magnétique

Consignez la masse de l’alimentation, la masse du produit magnétique et celle du produit non magnétique. Si nécessaire, mesurez également la qualité du produit magnétique, la quantité de matériau magnétique restant dans le flux non magnétique, le taux de récupération et la perte de produit valorisable.

Éléments à consigner : bilan massique + identification des échantillons + analyse des produits + réglages de la machine.

C. Purification du produit

Mesurez la contamination résiduelle dans le produit propre ainsi que la quantité de produit conforme entraînée dans le rejet magnétique. Retirer davantage de matière ne constitue pas un bon résultat si cela entraîne une perte excessive de produit commercialisable.

Éléments à consigner : contamination avant/après + perte de produit + méthode d’échantillonnage.

Un relevé d’essai exploitable doit inclure

  • Échantillon : nom du matériau, identifiant de l’échantillon et masse de l’échantillon.
  • État de l’alimentation : granulométrie, humidité et masse volumique apparente, le cas échéant.
  • Objectif : élément à éliminer ou à récupérer, ainsi que sa taille et sa charge connues.
  • Paramètres d’alimentation : largeur d’alimentation, épaisseur de la couche d’alimentation et débit d’alimentation.
  • Réglages de la machine : vitesse du tambour, position du déflecteur de séparation et autres réglages ajustables.
  • Produits : masses ou identifiants des échantillons des produits magnétiques et non magnétiques.
  • Résultat : captation, récupération, pureté, contamination résiduelle ou perte de produit.
  • Traçabilité : date, photos, vidéo ou procès-verbal d’inspection convenu, lorsque requis.
Une mesure de Gauss en surface ne suffit pas à démontrer les performances de séparation. Évaluez le résultat en fonction du matériau testé, des conditions d’alimentation, de la méthode d’échantillonnage et des réglages de la machine. Le résultat d’un essai de matériau s’applique à l’échantillon et aux conditions testés ; les résultats en usine peuvent varier lorsque l’alimentation change.
Exemples de sélection

Trois situations courantes — et la solution que nous adopterions

Ces exemples illustrent la logique de sélection et ne constituent pas des résultats de projets revendiqués. La configuration finale de la machine et le résultat mesuré doivent être déterminés à partir de votre matériau, de votre objectif et de votre ligne de production.

Exemple A

Granulats secs contenant des pièces d’acier

Choisissez : un séparateur magnétique à tambour à sec lorsque les granulats s’écoulent librement et que le tambour peut être installé à un point de transfert contrôlé.

À vérifier : taille des pièces d’acier, largeur d’alimentation, épaisseur maximale de la couche de matériau, hauteur de chute et espace d’évacuation.

Essai : utilisez un nombre connu de pièces d’acier correspondant à la contamination attendue et introduisez-les de la même manière que sur la ligne de production.

Exemple B

Minerai sec contenant de la magnétite

Choisissez : un séparateur magnétique à tambour à sec lorsque la fraction magnétique est fortement magnétique et que l’alimentation peut être répartie uniformément.

À vérifier : granulométrie des particules, degré de libération minérale, stabilité de l’alimentation et priorité accordée soit à la récupération, soit à la pureté du produit magnétique.

Essai : pesez l’alimentation et les deux produits séparés, puis analysez les produits lorsque le résultat requis est critique. Cela permet d’établir un bilan massique.

Exemple C

Le séparateur magnétique à tambour à sec n’est pas adapté

Ne choisissez pas : un tambour magnétique à sec standard pour une pulpe, pour le tri de l’aluminium ou du cuivre, ou pour extraire automatiquement une cible très fine et faiblement magnétique.

Choisissez plutôt de : comparer la séparation magnétique par voie humide, le tri des métaux non ferreux ou une méthode magnétique de plus haute intensité en fonction du matériau réel.

Essai : valider la famille d’équipements adaptée à l’alimentation et à la cible, plutôt que d’imposer un tambour à sec au projet.

Fourniture et ingénierie

Pourquoi nous confier votre séparation magnétique à tambour à sec ?

Nous vérifions d’abord qu’un tambour à sec est bien le séparateur adapté à votre ligne. Nous définissons ensuite la machine, les contrôles et les documents en fonction du matériau réel et de l’installation.

Nous choisissons le séparateur avant de dimensionner le tambour

Si une poulie magnétique de tête, un aimant suspendu, un séparateur par voie humide ou un séparateur à sec de plus haute intensité convient mieux au procédé, nous retenons cette solution avant de dimensionner un tambour à sec.

Nous nous appuyons sur votre matériau et votre implantation

La largeur et l’épaisseur de l’alimentation, la distance par rapport au système magnétique, la position du tambour, le séparateur de flux, l’évacuation et l’accès pour la maintenance sont étudiés comme un ensemble unique.

Nous définissons avec vous les contrôles essentiels

Les contrôles dimensionnels, les mesures magnétiques, les essais sur matériau, les photos d’inspection ou un essai de réception en usine peuvent être définis lorsqu’ils sont nécessaires et indiqués dans le devis.

Vous connaissez les détails convenus avant la production

La configuration de la machine sélectionnée, le plan approuvé et les exigences convenues en matière d’inspection ou d’essais doivent être clairement définis avant le début de la production.

Avant la production

Ce que vous pouvez confirmer avant la production

Le devis doit clairement préciser la machine sélectionnée et ses principaux raccordements avant le début de la production. Les plans, inspections, essais et autres documents sont ajoutés lorsqu’ils sont nécessaires et indiqués dans la commande.

Principaux éléments de la commande

Configuration de la machine et principales interfaces

Le devis précise la configuration du séparateur retenu ainsi que les principales informations relatives à l’alimentation, à l’évacuation, à l’entraînement et à l’installation nécessaires pour votre ligne.

Principaux éléments de la commande

Caractéristiques finales de la machine

Les dimensions convenues du tambour, la largeur de travail, la vitesse, la puissance et les autres paramètres propres au modèle sont confirmés pour la machine retenue lorsque ces valeurs font partie de la commande.

Si nécessaire

Plan d’ensemble

Un plan d’ensemble peut présenter l’implantation de la machine et les dimensions d’interface convenues lorsque l’approbation du plan fait partie de la commande.

Si nécessaire

Rapports d’inspection ou d’essai

Les contrôles dimensionnels, les relevés magnétiques, les essais sur les matériaux, les photos d’inspection ou un essai de réception en usine peuvent être répertoriés lorsqu’ils sont requis pour le projet.

Si nécessaire

Informations électriques et d’installation

Les informations relatives au moteur, à l’alimentation électrique, à la commande et à l’installation peuvent être confirmées pour la machine retenue, le cas échéant.

Si nécessaire

Informations sur l’exploitation, l’emballage et les pièces de rechange

Les informations relatives à l’exploitation, à la maintenance, à l’emballage ou aux pièces de rechange peuvent être incluses lorsqu’elles ont été convenues pour le projet.

Étapes suivantes

Que se passe-t-il après l’envoi des informations sur le matériau et l’implantation ?

La suite du processus doit rester simple. Nous sélectionnons d’abord le type de séparateur approprié, puis nous définissons la configuration du tambour à sec si elle convient à l’application. Avant la production, le devis et les documents convenus doivent préciser clairement les principales caractéristiques de la machine et les contrôles à effectuer.

Étape 1

Envoyez-nous les informations sur le matériau et l’implantation

Commencez par nous communiquer le matériau, l’objectif de séparation, les débits d’alimentation normal et de pointe, ainsi qu’une photo, un croquis ou un plan de la zone d’installation.

Étape 2

Nous sélectionnons le séparateur et sa configuration

Si nécessaire, nous comparons le tambour à sec à une poulie magnétique de tête, un aimant suspendu, un séparateur par voie humide ou une solution à plus haute intensité. Si le tambour à sec convient, nous définissons la configuration de l’alimentation, du tambour, de la lame de séparation et de l’évacuation.

Étape 3

Nous vous envoyons le devis et les détails techniques

Le devis précise la configuration retenue, les principales interfaces et les éventuelles informations manquantes susceptibles de modifier la machine.

Étape 4

Nous validons les plans, les essais et les détails de production

Avant le lancement de la production, nous validons les caractéristiques convenues de la machine ainsi que les plans, contrôles ou essais de matériaux prévus dans la commande.

Sélection de l’équipement et devis

Quelles informations devez-vous nous envoyer ?

Commencez par quatre éléments. Ils nous suffisent pour effectuer une première sélection de l’équipement, sans vous demander de remplir une longue fiche technique.

1. Matériau

Nom du matériau, forme physique et comportement à l’écoulement : écoulement libre, formation d’amas ou de voûtes.

2. Objectif

Contaminant ferreux ou fraction magnétique à éliminer ou à récupérer, avec toute information connue sur la taille ou la teneur.

3. Débit

Indiquez de préférence les débits d’alimentation normal et maximal. Si vous ne connaissez que la production journalière, transmettez-la-nous dans un premier temps afin que nous puissions l’exploiter.

4. Installation

Indiquez l’emplacement prévu pour la séparation. Un schéma du procédé, un plan de la ligne ou une simple photo prise avec un téléphone suffit pour la première analyse.

Informations complémentaires sur le projet

Si vous les connaissez, ajoutez la plage granulométrique, l’humidité et la masse volumique apparente. L’épaisseur de la couche de matériau, la vitesse du convoyeur ou de l’alimentateur ainsi que le débit d’alimentation maximal sont également utiles. Pour l’installation, indiquez l’espace disponible, la hauteur de chute, la température, les conditions de poussière ou d’usure, la tension électrique ainsi que toute exigence de nettoyage ou d’essai.

Vous n’avez pas besoin de disposer de tous les détails avant de nous contacter. Envoyez-nous les informations disponibles et nous vous indiquerons celles qui manquent et qui sont susceptibles de modifier le choix de l’équipement ou le devis.

FAQ

FAQ sur les séparateurs magnétiques à tambour à sec

Un séparateur magnétique à tambour à sec est-il exclusivement destiné aux matériaux secs ?

Utilisez un tambour à sec lorsque le matériau s’écoule librement. Un matériau légèrement humide peut également être traité s’il ne colle pas, ne forme pas d’amas et ne crée pas de voûte. N’utilisez pas cette configuration à tambour sec pour une suspension ou une pulpe ; optez plutôt pour une séparation magnétique par voie humide.

Une valeur en gauss plus élevée est-elle toujours préférable pour un tambour à sec ?

Non. Une induction de surface plus élevée ne peut pas compenser une couche d’alimentation trop épaisse ou irrégulière. Elle ne peut pas non plus compenser une distance excessive par rapport à l’aimant, une vitesse de tambour inadaptée ou un mauvais positionnement du volet de séparation. Nous sélectionnons le système magnétique en fonction des conditions réelles d’alimentation et d’évacuation.

Dois-je utiliser un tambour à sec ou une poulie magnétique de tête ?

Utilisez un tambour magnétique de tête lorsque la séparation peut s’effectuer directement en tête du convoyeur. Utilisez un séparateur à tambour à sec indépendant lorsqu’un contrôle accru est nécessaire sur l’alimentation, la zone magnétique, la vitesse du tambour, le séparateur de flux et les points de sortie des deux produits.

Un séparateur à tambour à sec standard peut-il séparer des matériaux très fins et faiblement magnétiques ?

Ne partez pas du principe qu’il le peut. Pour les matériaux cibles très fins ou faiblement magnétiques, nous comparons un séparateur à sec de plus haute intensité ou une autre méthode. Si le résultat est critique, testez un échantillon représentatif de l’alimentation réelle en termes de granulométrie, d’humidité et de teneur en matériau cible avant de finaliser le choix de la machine.

Comment sélectionner un séparateur à tambour à sec pour l’élimination des métaux ferreux indésirables ?

Nous commençons par déterminer la taille des éléments ferreux, leur quantité habituellement présente, la largeur et l’épaisseur de la couche d’alimentation, le débit d’alimentation normal et de pointe, la distance par rapport au système magnétique, les conditions d’impact et l’espace disponible pour l’évacuation. Nous configurons ensuite la machine afin de capter et d’évacuer en continu les éléments cibles sans créer de nouveau goulet d’étranglement.

Un séparateur magnétique à tambour à sec peut-il être utilisé pour la magnétite ?

Oui, lorsque le matériau contenant de la magnétite est sec ou légèrement humide, reste fluide et que la fraction magnétique réagit suffisamment au système magnétique sélectionné. Avant la sélection finale, il convient néanmoins de vérifier la granulométrie, l’épaisseur d’alimentation, la libération des minéraux et la priorité recherchée entre récupération et pureté du produit.

Comment vérifier qu’un séparateur magnétique à tambour à sec sera efficace ?

La preuve la plus fiable est un essai réalisé avec un échantillon représentatif de l’alimentation réelle, en consignant l’état du matériau alimenté, les réglages de la machine et le résultat déterminant pour l’application. Pour les métaux ferreux indésirables, comptez les éléments captés et ceux qui subsistent. Pour la récupération magnétique, pesez l’alimentation et les deux produits séparés, puis effectuez une analyse des produits si nécessaire. Une valeur d’induction magnétique en gauss mesurée à la surface ne suffit pas, à elle seule, à démontrer les performances de séparation en installation.

Quelles informations dois-je transmettre pour la sélection et le devis ?

Indiquez le matériau, le contaminant ciblé ou la fraction magnétique recherchée, le débit d’alimentation nominal et maximal, ainsi que les conditions d’installation. Ajoutez, si possible, la granulométrie, l’humidité, la masse volumique apparente, l’épaisseur d’alimentation, le mode d’alimentation, l’espace disponible, un plan de la ligne, les conditions d’usure ou d’empoussièrement et le résultat d’essai attendu.

Envoyez-nous votre demande

Envoyez-nous vos besoins en matière de séparation

Envoyez-nous les caractéristiques du matériau, le contaminant ciblé ou la fraction magnétique recherchée, le débit d’alimentation nominal et de pointe, ainsi que tout plan de ligne ou toute photo de l’installation dont vous disposez déjà. Nous sélectionnerons d’abord le type de séparateur. Si un tambour magnétique à sec est adapté, nous déterminerons ensuite la configuration de la machine.

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