Applications de la séparation magnétique

Applications industrielles de la séparation magnétique

Magnetic separation solutions depend on your material, contamination type, processing conditions and separation requirements. Explore Corvelan applications to find suitable magnetic separator options for different industries and materials.

Enrichissement des minerais Purification des matériaux Récupération des métaux ferreux Protection des équipements
Séparateur magnétique autonettoyant installé au-dessus d’un convoyeur industriel
Tambour magnétique séparant les ferrailles ferreuses sur une ligne de recyclage
Échantillons de sable siliceux présentant différents niveaux d’impuretés ferreuses
Réponse rapide

Où la séparation magnétique est-elle utilisée ?

La séparation magnétique industrielle permet de récupérer les minéraux magnétiques, d’éliminer les contaminants ferreux, de purifier les matériaux, de récupérer le fer et l’acier dans les flux de recyclage, et de protéger les concasseurs, broyeurs, déchiqueteurs et autres équipements en aval. Le choix du séparateur dépend du type de matériau, de la nature de la contamination, des conditions d’installation et des exigences de séparation.

Principe de sélection : l’aimant le plus puissant n’est pas automatiquement le meilleur séparateur. Les performances réelles de séparation dépendent de la distance de travail effective, de l’état du matériau et de la capacité du séparateur à capter et à évacuer efficacement la matière ciblée.
Traitement des minerais Enrichissement et purification des minerais
Manutention de produits en vrac Manutention des produits en vrac et protection des équipements
Recyclage Recyclage et récupération des métaux ferreux
Applications de la séparation magnétique

Solutions de séparation magnétique par matériau

Consultez les pages d’application ci-dessous pour trouver des solutions de séparation magnétique adaptées à votre matériau, au type de contamination et à vos exigences de séparation. Chaque page présente les difficultés de séparation courantes, les équipements adaptés et les informations nécessaires à l’établissement d’un devis précis.

Enrichissement des minerais

Séparation du minerai de fer

Récupérez les minéraux ferrifères magnétiques ou améliorez la qualité du minerai de fer en intégrant la séparation magnétique à votre ligne de traitement.

Objectif principalRécupération des minéraux magnétiques
Données clésMinéralogie, libération, PSD, état de l’alimentation
Explorer la séparation du minerai de fer →
Purification des matériaux

Purification du sable siliceux

Éliminer les contaminants ferreux libres, la magnétite et certaines impuretés ferrifères faiblement magnétiques présentes dans le sable siliceux ou le sable de quartz.

Objectif principalRéduction des impuretés ferrifères
Données clésForme du fer, degré de libération, distribution granulométrique, alimentation sèche/humide
Découvrir la purification du sable siliceux →
Purification des matériaux

Purification du kaolin

Évaluez l’élimination magnétique des impuretés minérales ferrifères et colorantes lorsque la blancheur, la composition chimique et la récupération du produit doivent être équilibrées.

Objectif principalRéduction des impuretés minérales
Données clésMinéralogie, granulométrie, traitement en pulpe/à sec
Découvrir la purification du kaolin →
Enrichissement des minerais

Séparation du minerai de titane

Séparez les minéraux titanifères en fonction de leurs propriétés magnétiques et des caractéristiques du matériau.

Objectif principalSéparation des fractions minérales
Données clésMinéralogie, réponse, degré de libération, position dans le schéma de traitement
Découvrir la séparation du minerai de titane →
Manutention de produits en vrac

Séparation magnétique du charbon

Éliminez les corps étrangers ferreux des systèmes de manutention du charbon et protégez les concasseurs, cribles et autres équipements en aval.

Objectif principalÉlimination des corps ferreux indésirables
Données clésÉpaisseur de la couche de matériau, vitesse de bande, fer ciblé, position
Découvrir la séparation magnétique du charbon →
Protection des équipements

Déferrisation sur convoyeur

Capturez les boulons, fils métalliques, fragments d’acier et autres corps ferromagnétiques indésirables avant qu’ils n’atteignent les concasseurs, broyeurs, cribles, déchiqueteurs ou équipements sensibles en aval.

Objectif principalProtéger les équipements en aval
Données clésDistance de travail, épaisseur de la couche de matériau, vitesse de bande, configuration de l’installation
Découvrir la déferrisation sur convoyeur →
Recyclage

Séparation des déchets métalliques

Récupérez le fer et l’acier libérés dans les ferrailles déchiquetées, réduisez l’entraînement de métaux ferreux et positionnez correctement l’étape de séparation magnétique avant ou après la réduction granulométrique.

Objectif principalRécupération des métaux ferreux
Données clésÉtat des ferrailles, degré de libération, couche d’alimentation, position
Découvrir la séparation des ferrailles →
Recyclage

Récupération des fils d’acier des pneus

Récupérez les fils d’acier libérés dans les flux de recyclage de pneus et de caoutchouc déchiquetés, après que le procédé a suffisamment exposé la fraction magnétique pour permettre sa séparation.

Objectif principalRécupération des fils d’acier
Données clésTaille des fragments, degré de libération, teneur en fils, position dans la ligne
Découvrir la récupération des fils d’acier de pneus →
Choisir selon les besoins de l’application

Choisissez le séparateur magnétique adapté à votre application

Un même matériau peut nécessiter différents équipements magnétiques selon leur position dans le procédé. Définissez d’abord la fonction à remplir, puis sélectionnez la famille de séparateurs adaptée au matériau et à l’installation.

01

Protéger les équipements

Éliminez les corps étrangers ferreux susceptibles de causer des dommages avant les concasseurs, broyeurs, cribles, déchiqueteurs ou autres équipements critiques du procédé.

02

Récupérer les matières ferreuses

Récupérez le fer, l’acier, les fils métalliques ou les fractions minérales fortement magnétiques sous forme de produit valorisable ou de flux de refus contrôlé.

03

Purifier le matériau

Réduisez la contamination magnétique ou les impuretés minérales ferrifères présentes dans un flux de produit non magnétique.

04

Enrichir le minerai

Séparez les fractions minérales par étapes selon leur réponse magnétique, dans le cadre d’un schéma plus large de concassage, de broyage et d’enrichissement.

Guide des applications

Séparation magnétique par secteur et par matériau

Ce guide vous aide à identifier les solutions de séparation magnétique adaptées aux différents matériaux et applications. Le choix de l’équipement dépend du type de matériau, des exigences de séparation et des conditions d’installation.

Application Objectif principal Cible type Types de séparateurs magnétiques pour commencer
Minerai de fer Récupération ou rejet de minéraux Magnétite et autres minéraux ferrifères sensibles au champ magnétique Séparation magnétique par tambour ou autre procédé spécifique au minerai
Sable siliceux Purification Ferreux libres, magnétite et certaines impuretés faiblement magnétiques Pré-nettoyage par tambour, séparation à sec haute intensité ou séparation par voie humide à haut gradient
Kaolin Purification Impuretés minérales magnétiques ferrifères et colorantes Séparation haute intensité ou à haut gradient après étude du matériau
Minerai de titane Enrichissement Magnétite, titanomagnétite et certaines fractions associées à l’ilménite Séparation magnétique par étapes définie à partir d’essais
Charbon Protection des équipements / élimination des métaux ferreux Boulons, fils métalliques, tiges et fragments d’acier Aimant suspendu, overband magnétique, poulie de tête magnétique ou tambour magnétique selon l’emplacement d’installation
Convoyeur Élimination des corps ferreux indésirables Métaux ferromagnétiques dans les produits en vrac en mouvement Aimant suspendu à nettoyage manuel ou séparateur magnétique overband autonettoyant
Ferrailles Récupération des métaux ferreux Fer et acier libérés Tambour magnétique, overband magnétique ou poulie magnétique de tête
Recyclage des pneus Récupération des fils d’acier Tringles de pneus et fils d’acier libérés Tambour magnétique, overband magnétique ou poulie magnétique de tête, selon la position sur la ligne
Ne comparez pas les séparateurs sur la seule base de l’induction en Gauss mesurée en surface. Vérifiez quel champ magnétique atteint la cible à la distance de travail réelle, si la cible est libérée, comment elle se déplace dans la zone de séparation et comment la fraction captée sera évacuée.
Informations nécessaires à la sélection de l’équipement

Comment choisir le séparateur magnétique adapté

Une recommandation fiable commence par une bonne compréhension de votre matériau, des exigences de l’application et des conditions de fonctionnement. Ces six données permettent généralement de déterminer si la solution de séparation magnétique envisagée est suffisamment pertinente sur le plan technique pour passer à la configuration détaillée.

01 · Matériau

Type de matériau

Minerai, sable, poudre, charbon, ferraille déchiquetée, caoutchouc ou autre matériau en vrac. La masse volumique apparente et le comportement à l’écoulement peuvent influer sur la présentation du matériau.

02 · Cible

Cible de la séparation

Ferrailles indésirables, minéral magnétique, fraction ferreuse à récupérer ou impureté magnétique. La cible détermine ce qui doit être déplacé par le champ magnétique.

03 · Libération

Granulométrie et degré de libération

Un champ magnétique plus intense ne peut pas séparer un matériau encore emprisonné dans une autre particule ou dans une pièce composite.

04 · Alimentation

État de l’alimentation

Sèche, humide, sous forme de pulpe, collante, fluide, stable ou très variable. Le séparateur doit être adapté à la manière dont l’alimentation réelle atteint la zone magnétique.

05 · Capacité

Débit et épaisseur de couche

Le débit, l’épaisseur de la couche de matériau et la régularité de l’alimentation influent sur les performances de séparation et le choix de l’équipement.

06 · Position

Lieu d’installation

Les emplacements d’installation courants comprennent les convoyeurs, les poulies de tête, les goulottes et les lignes de traitement. L’emplacement d’installation influe à la fois sur la conception de l’équipement et sur les performances de séparation.

Applications selon l’emplacement d’installation

Où sont utilisés les séparateurs magnétiques

La séparation magnétique est plus efficace lorsque l’équipement est adapté au flux de matériau et aux exigences de votre ligne de production.

Exploitation minière et traitement des minerais

Concassage
Broyage / Classification
Séparation magnétique
Séparation concentré / rejets
Enrichissement complémentaire

Recyclage

Déchiquetage / Réduction granulométrique
Calibrage / Contrôle de l’alimentation
Récupération magnétique des métaux ferreux
Tri des métaux non ferreux
Produit final / Résidus

Protection des convoyeurs

Alimentation en matériaux en vrac
Convoyeur
Élimination des éléments ferreux indésirables
Concasseur / Broyeur / Déchiqueteuse
Procédé en aval
Types de séparateurs magnétiques

Types de séparateurs magnétiques utilisés dans ces applications

La famille d’équipements doit être choisie en fonction de la fonction de séparation et de l’emplacement d’installation. Un même type de séparateur ne doit pas être imposé à tous les matériaux simplement parce qu’il figure dans un catalogue.

Tambour magnétique

Adapté à l’évacuation continue des fractions magnétiques et non magnétiques, avec une alimentation contrôlée en vrac, ainsi qu’aux applications de traitement des minerais et de récupération des métaux ferreux.

Aimant suspendu

Une solution courante pour l’extraction ponctuelle des corps ferreux indésirables au-dessus d’un convoyeur transportant des produits en vrac.

Overband magnétique autonettoyant

Mieux adapté lorsque la charge de métaux ferreux captés est fréquente et qu’une évacuation automatique des rejets est nécessaire.

Poulie magnétique de tête

Intègre le point de séparation à la trajectoire de déversement du convoyeur afin d’assurer une séparation continue des métaux ferreux.

Voie haute intensité

Étudiée pour certaines impuretés minérales faiblement magnétiques lorsque la séparation magnétique conventionnelle des minéraux fortement magnétiques est insuffisante.

Scénarios types

Applications courantes de la séparation magnétique

Ces exemples illustrent les difficultés courantes de la séparation magnétique dans différents secteurs. Les recommandations finales concernant l’équipement dépendent du matériau réel et des conditions d’application.

Échantillons de sable siliceux pour l’évaluation des impuretés magnétiques

Purification des minéraux

Pour le sable siliceux et le kaolin, déterminez si le fer indésirable est libre, fortement magnétique, faiblement magnétique ou encapsulé avant de choisir l’étape de séparation magnétique.

Séparateur magnétique overband éliminant les corps ferreux indésirables d’un convoyeur

Protection des équipements de convoyage

Pour le charbon et la manutention de produits en vrac, définissez l’épaisseur de la couche de matériau, la distance de travail, la vitesse de bande, les corps ferreux indésirables ciblés et leur trajectoire d’évacuation avant de sélectionner un équipement suspendu.

Tambour magnétique récupérant le fer et l’acier contenus dans des ferrailles broyées

Récupération des métaux ferreux

Pour le recyclage de la ferraille et des pneus, la récupération commence par la libération des matériaux. Le broyage et la maîtrise de l’alimentation déterminent souvent si l’étape de séparation magnétique permet d’isoler proprement la fraction ferreuse.

Analyse de l’application

Informations nécessaires pour recommander le séparateur adapté

You do not need a finished equipment specification before contacting Corvelan. Send the application information you already have. Any missing details can be clarified during the initial discussion.

1. MatériauNom du matériau, forme physique et état en vrac.
2. GranulométriePlage granulométrique habituelle, teneur en fines et dimensions des plus gros éléments, le cas échéant.
3. CapacitéDébit normal et débit de pointe.
4. État de l’alimentationÀ sec, humide ou sous forme de pulpe, taux d’humidité et comportement collant ou fluide.
5. CibleCorps ferreux indésirables, minéral magnétique, impureté ou fraction à récupérer.
6. Résultat requisProtection, récupération, purification ou objectif d’enrichissement défini par des essais.
7. Déroulement du procédéÉquipements en amont et en aval du point de séparation envisagé.
8. Plans / PhotosPhotos du convoyeur, de la goulotte, de l’espace d’installation ou photos représentatives du matériau.
Exemple d’installation d’un séparateur magnétique industriel pour étude technique
FAQ

Questions sur l’application de séparation magnétique

Quels secteurs utilisent la séparation magnétique ?
La séparation magnétique est largement utilisée dans l’exploitation minière, le traitement des minerais, la purification de la silice et des minéraux industriels, la manutention du charbon, des granulats et des matériaux en vrac, le recyclage des métaux, le recyclage des pneus ainsi que dans d’autres procédés nécessitant la récupération ou l’élimination de matériaux sensibles aux champs magnétiques.
Comment choisir un séparateur magnétique pour mon application ?
Commencez par définir l’objectif de séparation, l’état du matériau, la granulométrie, le degré de libération, le débit, l’épaisseur de la couche d’alimentation, la réponse magnétique et l’emplacement d’installation. Sélectionnez ensuite la famille de séparateurs capable d’exposer efficacement la fraction cible au champ magnétique de travail et d’évacuer en toute sécurité la fraction captée.
Quelle est la différence entre l’élimination des éléments ferreux indésirables et la séparation magnétique des minéraux ?
L’élimination des corps étrangers ferreux vise généralement les pièces indésirables en acier ou en fer ferromagnétiques susceptibles d’endommager les équipements ou de contaminer le produit. La séparation magnétique des minéraux exploite les différences de réponse magnétique des minéraux pour récupérer, rejeter ou orienter des fractions minérales dans un schéma de traitement d’enrichissement ou de purification.
Un nombre de gauss plus élevé signifie-t-il toujours une meilleure séparation magnétique ?
Non. Une valeur en gauss n’est pertinente que si la position et la méthode de mesure sont définies. La séparation dépend également du gradient de champ, de la distance de travail réelle, de la taille et de la forme de la cible, de la susceptibilité magnétique, de la profondeur d’alimentation, du mouvement du matériau, de sa libération et de la géométrie d’évacuation.
Quel séparateur magnétique est utilisé pour l’enrichissement des minerais ?
La filière de traitement dépend de la minéralogie et de la réponse magnétique. Les minéraux fortement magnétiques peuvent se prêter à une séparation conventionnelle par tambour, tandis que les minéraux cibles plus faiblement magnétiques peuvent nécessiter des équipements à plus forte intensité ou à haut gradient. Des essais sur des échantillons représentatifs sont importants lorsque la réponse des minéraux ou leur libération est incertaine.
La séparation magnétique permet-elle de récupérer les métaux non ferreux ?
Les séparateurs magnétiques conventionnels récupèrent ou éliminent principalement les matières ferreuses et magnétiques réactives. L’aluminium, le cuivre et le laiton libres nécessitent généralement une autre technologie de séparation en aval après l’élimination des matières ferreuses.
Dois-je utiliser une séparation magnétique à sec ou par voie humide ?
Choisissez en fonction des conditions réelles d’alimentation et de la réponse du minerai. La séparation à sec peut convenir aux matériaux en vrac à écoulement libre, tandis que les applications avec des pulpes fines peuvent nécessiter des procédés par voie humide à haut gradient. La voie humide n’est pas automatiquement meilleure, et la voie sèche n’est pas nécessairement plus simple si le matériau n’est pas alimenté de manière régulière.
De quelles informations Corvelan a-t-il besoin avant de recommander un séparateur ?
Envoyez les informations sur le matériau, la granulométrie, le débit, les conditions d’alimentation, la fraction magnétique ou le contaminant ciblé, le résultat requis, l’emplacement d’installation, ainsi que tous les plans ou toutes les photos disponibles. Pour le traitement de minéraux faiblement magnétiques, un échantillon représentatif du matériau et des données minéralogiques sont particulièrement utiles.
Trouvez le séparateur magnétique adapté

Vous ne savez pas quel séparateur magnétique convient à votre matériau ?

Send your material information, capacity requirements and separation needs. Corvelan will recommend a suitable magnetic separator based on your application.

Des photos du matériau, des plans du convoyeur et des données d’exploitation incomplètes suffisent pour une première étude.

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