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Remove ferromagnetic tramp metal from conveyor-fed bulk materials before it reaches crushers, screens, shredders, mills or other vulnerable equipment. The right separator depends on your conveyor layout, material conditions, tramp iron type and operating requirements. Corvelan supplies manual suspended magnets and autonettoyante des séparateurs overband destinés aux applications de manutention de produits en vrac.
Une photo ou un plan du convoyeur suffit pour commencer. Envoyez les données dont vous disposez déjà ; les informations manquantes pourront être précisées lors de nos échanges.
Commencez par évaluer le matériau et les conditions de fonctionnement du convoyeur, puis sélectionnez le type de séparateur le mieux adapté à votre environnement de travail. La configuration appropriée dépend de l’agencement du convoyeur, de la quantité de corps ferreux indésirables et des besoins d’exploitation.
| Configuration | Point de départ | À confirmer selon les conditions de service | Détails du produit |
|---|---|---|---|
| Aimant permanent suspendu à nettoyage manuel | Présence occasionnelle de corps ferreux indésirables lorsque le nettoyage manuel planifié et l’accès sécurisé sont possibles. | Fréquence de nettoyage, épaisseur de la couche de matériau, position de la cible, largeur de bande et distance de travail. | Séparateur à aimants permanents suspendu |
| Overband magnétique permanent autonettoyant | Les éléments ferreux captés doivent être évacués automatiquement pendant le fonctionnement du convoyeur. | Direction d’évacuation des refus, espace de décharge, vitesse de bande, épaisseur de la couche de matériau, structure porteuse et accès pour la maintenance. | Séparateur magnétique permanent overband suspendu |
| Séparateur électromagnétique autonettoyant à bande transversale | Le projet envisage une configuration électromagnétique avec évacuation autonettoyante. | Alimentation électrique, système de refroidissement, distance de travail, conditions de service et base d’essai convenue. | Séparateur électromagnétique autonettoyant à bande transversale |
| Tambour de tête magnétique | Une séparation des métaux ferreux est envisagée au niveau du tambour de tête du convoyeur. | Présentation du matériau, construction de la bande, taille cible, trajectoire d’évacuation et implantation en aval. | Séparateur à poulie magnétique |
Éliminer les corps étrangers ferromagnétiques tels que les boulons, fragments d’acier, clous, fils métalliques et autres pièces ferreuses réagissant au champ magnétique avant qu’ils n’atteignent les concasseurs, broyeurs, cribles, déchiqueteurs ou équipements similaires.
Extraire le fer et l’acier indésirables des matériaux en vrac convoyés avant l’étape suivante de production, de manutention ou de séparation.
Réduisez le risque qu’un objet ferreux volumineux provoque un bourrage, endommage les équipements en aval ou entraîne une interruption de procédé évitable.
Le mode de nettoyage doit être déterminé en fonction de la charge en ferreux, des exigences de continuité d’exploitation et de la sécurité d’accès. Une bande autonettoyante est utile lorsqu’une évacuation automatique se justifie, mais elle ajoute également des contraintes liées à l’entraînement, au centrage de la bande, aux dispositifs de protection et à la maintenance.

Solution de départ recommandée lorsque : les corps ferreux indésirables sont occasionnels, qu’un nettoyage planifié est acceptable et qu’un accès manuel sécurisé peut être prévu.
Points à prendre en compte : distance de travail, niveau d’accumulation, points de suspension, accès pour le nettoyage et dégagement nécessaire pour les pièces captées de grande taille.

Solution de départ recommandée lorsque : les corps ferreux indésirables sont fréquents, que les métaux captés doivent être évacués automatiquement ou que des arrêts répétés pour le nettoyage ne sont pas souhaitables.
Points à prendre en compte : sens d’évacuation, centrage de la bande, espace d’installation et accès pour la maintenance.
Aucune des deux configurations n’est intrinsèquement plus puissante. La meilleure implantation est celle qui assure à l’aimant une distance de travail suffisante tout en facilitant l’installation, le nettoyage et la maintenance.

Le séparateur est installé perpendiculairement au convoyeur principal et dirige généralement les ferreux captés vers un point de collecte latéral.

Le séparateur est orienté dans le sens de déplacement du matériau, généralement à proximité du déchargement du convoyeur, où la trajectoire du matériau et le dégagement disponible peuvent être étudiés conjointement.
L’aimant doit être installé à un emplacement permettant d’éliminer efficacement les métaux ferreux indésirables tout en restant facile à utiliser et à entretenir.
Placez le point de séparation en amont des concasseurs, broyeurs-déchiqueteurs, cribles, broyeurs ou autres équipements lorsque l’objectif principal est de les protéger contre les éléments ferreux indésirables.
Dans le cadre de l’adaptation d’un convoyeur existant, envisagez une installation au-dessus du brin porteur si la hauteur libre, le support, l’épaisseur de la couche de matériau et l’espace d’évacuation latérale sont suffisants.
Étudiez la zone de tête du convoyeur lorsque la trajectoire du matériau, la géométrie du convoyeur et l’espace longitudinal disponible permettent une installation en ligne.
Le matériau en vrac traverse le point de séparation retenu à la vitesse réelle de la bande et selon l’épaisseur réelle de la couche de matériau.
Les éléments ferreux sensibles au champ subissent une force d’attraction magnétique, tandis que la distance, la gravité, l’entraînement par le matériau et l’emprisonnement dans la charge s’opposent à leur capture.
Sur une unité manuelle, le métal capturé est maintenu contre la face magnétique. Sur une unité autonettoyante, il est retenu contre la bande de nettoyage en mouvement.
Les unités manuelles sont nettoyées lors d’un arrêt contrôlé. Les unités autonettoyantes transportent le métal au-delà de la zone magnétique efficace jusqu’à une zone de collecte prévue à cet effet.
La pièce métallique indésirable la plus difficile à extraire est généralement celle qui est enfouie le plus profondément dans la couche de matériau. Le choix du séparateur doit donc tenir compte des conditions réelles de votre convoyeur.
Une couche de matériau plus épaisse augmente la distance magnétique jusqu’au fer transporté à proximité de la bande. L’épaisseur normale et l’épaisseur maximale doivent toutes deux être examinées.
Définissez la distance entre la face magnétique et le fer ciblé, en tenant compte du dégagement mécanique et de la position de la cible dans la couche de matériau.
Une vitesse plus élevée réduit le temps d’exposition dans la zone magnétique utile et peut modifier la trajectoire du matériau à proximité du point de déchargement du convoyeur.
La taille, la forme, la masse, l’orientation, la réponse magnétique et la fréquence de passage sont toutes déterminantes. Une longue barre d’acier et une pièce d’acier compacte ne constituent pas des cibles équivalentes.
La granulométrie, la masse volumique apparente, l’humidité, l’agglomération, la régularité de l’alimentation et l’enchevêtrement peuvent influer sur la facilité d’extraction des contaminants ferreux.
La position transversale ou longitudinale, la forme de l’auge, les structures en acier environnantes, le trajet d’évacuation et le dégagement disponible influent sur le fonctionnement pratique et la facilité de maintenance.
Envoyez-nous une photo du convoyeur ainsi que les données de fonctionnement déjà disponibles. Une simple photo du convoyeur suffit souvent pour engager la discussion.
Lorsqu’un séparateur magnétique suspendu est moins performant que prévu, le problème tient souvent aux conditions réelles du convoyeur plutôt qu’à une seule valeur indiquée au catalogue.
L’espace visible au-dessus de la bande peut sembler acceptable, alors que les éléments ferreux les plus profondément enfouis sont beaucoup plus éloignés de la face magnétique.
Les éléments ferreux enfouis au fond d’une couche de matériau épaisse ou irrégulière sont plus difficiles à soulever que les contaminants déjà proches de la surface.
Une vitesse plus élevée réduit le temps dont dispose la cible pour réagir dans la zone magnétique utile.
Les rouleaux, poutres, goulottes ou structures ferreuses situés à proximité peuvent modifier le circuit magnétique et perturber le point de séparation prévu.
Les éléments ferreux captés doivent disposer d’une trajectoire dégagée vers une zone de collecte afin de ne pas heurter les équipements ni retomber dans le flux de produit.
Une mesure en surface ne définit ni le champ à la distance de travail, ni la force d’attraction, ni les performances réelles de captation dans les conditions du convoyeur.
La densité de flux magnétique en surface correspond à une mesure effectuée en un point donné. Elle ne représente ni le champ magnétique au niveau de la cible, ni le gradient de champ, ni la force d’attraction, ni l’efficacité d’élimination des métaux ferreux parasites. Ne comparez les valeurs magnétiques que lorsque la position et la méthode de mesure sont définies, puis évaluez-les en fonction de la distance de travail réelle et de la cible.
Un séparateur magnétique pour convoyeur doit être adapté aux conditions de fonctionnement de votre convoyeur et au type de matériau traité. Les informations ci-dessous nous aideront à recommander une configuration appropriée.

| Convoyeur | Largeur et vitesse de la bande, profil plat ou en auge, épaisseur normale et maximale de la couche de matériau, et trajectoire du matériau à proximité du déchargement. |
|---|---|
| Structure | Hauteur libre disponible, points de support et de suspension, accès pour le levage, et dégagement latéral ou longitudinal disponible. |
| Zone magnétique | Position de référence de la face de l’aimant, distance maximale prévue jusqu’à la cible, structures métalliques à proximité et dégagement nécessaire au passage des gros éléments ferreux indésirables. |
| Évacuation des éléments ferreux | Évacuation latérale ou en bout, goulotte ou bac de collecte, dimensions maximales prévues des pièces captées, et prévention de leur retombée dans le produit. |
| Maintenance | Accès pour le nettoyage manuel, le cas échéant, espace nécessaire à la maintenance de la bande de nettoyage, accès à l’entraînement et aux poulies, protections et points de consignation. |
| Conditions du site | Heures de fonctionnement, fréquence de nettoyage, température, exposition à la poussière ou à la corrosion, et exigences électriques ou de sécurité du site applicables aux équipements motorisés. |

Les exigences électriques, de sécurité et de certification dépendent de l’équipement sélectionné et des conditions du site. Toute exigence relative au marquage CE, à l’ATEX, à l’indice IP ou à toute autre certification doit être confirmée dans le devis définitif.
Un aimant suspendu au-dessus du convoyeur ne convient pas à tous les procédés. La famille de séparateurs appropriée dépend de l’endroit où le matériau et les éléments ciblés peuvent être présentés le plus efficacement.
Les performances des séparateurs magnétiques doivent être comparées dans des conditions d’essai identiques. Cela permet aux clients de comprendre le comportement des différents séparateurs dans des applications réelles sur convoyeur.

Les mesures magnétiques doivent être comparées selon la même méthode et à la même distance. Une valeur en gauss mesurée uniquement en surface ne permet pas d’évaluer les performances réelles de séparation sur un convoyeur.
Les essais doivent être réalisés avec des éléments ferreux parasites de dimensions représentatives et dans des conditions représentatives du matériau et du fonctionnement du convoyeur.
Après l’installation, confirmez la position approuvée, le support, les dégagements, le chemin d’évacuation, les protections et l’interface convenue avec le procédé.
Un séparateur magnétique pour convoyeur ne doit pas être comparé sur la base d’un unique “ prix standard ” lorsque les conditions de service et l’installation diffèrent. Le devis évolue en fonction des exigences techniques.
La largeur du convoyeur, le profil en auge et l’espace d’installation disponible influent sur l’encombrement requis de l’équipement et sur son interface avec le support.
Une couche de matériau plus épaisse ou un trajet magnétique plus long peut modifier les exigences magnétiques à examiner.
La taille, la forme, la masse, la fréquence et la position prévues des corps ferreux ciblés influent sur les performances de séparation requises.
L’évacuation automatique nécessite une bande de nettoyage, un entraînement, des poulies, des protections et des interfaces de maintenance qui ne sont pas présents sur un aimant à nettoyage manuel.
La charpente porteuse, l’agencement des goulottes et des trémies, les accès pour le levage ainsi que la structure environnante du convoyeur influent sur le périmètre d’intégration.
Les exigences environnementales, électriques, de protection et les autres exigences propres au projet doivent être définies en fonction du périmètre des équipements inclus dans le devis.
Il n’est pas nécessaire de disposer d’un cahier des charges finalisé avant de contacter Coverlan. Envoyez-nous les informations dont vous disposez déjà ; une photo du convoyeur ou un plan d’implantation permet souvent de répondre à plusieurs questions à la fois.
Il s’agit d’une unité de séparation magnétique installée au-dessus d’un convoyeur ou autour de sa zone de déchargement afin d’attirer et d’éliminer les corps ferromagnétiques indésirables d’un flux continu de produits en vrac. Les configurations courantes comprennent un aimant suspendu à nettoyage manuel et un modèle autonettoyant overband.
Les éléments généralement ciblés comprennent les pièces en fer ou en acier attirées par le champ magnétique, telles que les boulons, clous, fils métalliques, fragments d’acier et autres corps étrangers similaires. La capacité à capter une pièce donnée dépend de ses dimensions, de sa forme, de son orientation, de sa réponse magnétique, de sa position dans la couche de matériau et des conditions réelles de fonctionnement. Les éléments critiques doivent donc être définis ou faire l’objet d’essais.
Un aimant suspendu à nettoyage manuel retient les métaux ferreux captés sur sa face magnétique jusqu’à leur retrait lors d’un arrêt contrôlé. Un overband autonettoyant comporte en plus une bande de nettoyage mobile qui transporte les métaux captés hors de la zone magnétique active afin de les évacuer séparément.
Commencez par évaluer la charge en fer, l’accès pour le nettoyage et les contraintes d’exploitation. Le nettoyage manuel peut convenir lorsque les éléments ferreux indésirables sont occasionnels et que des arrêts planifiés permettant un nettoyage en toute sécurité sont acceptables. Un séparateur autonettoyant est généralement envisagé lorsque les éléments ferreux sont fréquents, qu’une évacuation automatique est nécessaire ou que des nettoyages manuels répétés perturberaient l’exploitation.
Un équipement transversal est installé perpendiculairement au convoyeur principal et évacue généralement les éléments ferreux captés sur le côté. Un équipement en ligne est disposé dans le sens de déplacement du matériau, souvent à proximité de la zone de déchargement. La configuration doit être choisie en fonction de la présentation de la couche de matériau, de sa trajectoire, de la structure porteuse, du circuit d’évacuation, de la hauteur disponible et de l’espace de maintenance ; aucune des deux configurations n’est automatiquement plus puissante.
Le meilleur emplacement est celui où les éléments ferreux ciblés peuvent être atteints et retirés avant l’étape du procédé à protéger. Les emplacements courants comprennent une installation au-dessus du brin porteur, en amont des équipements vulnérables ou à proximité du point de déchargement d’un convoyeur. Le positionnement final dépend de l’épaisseur de la couche de matériau, de la distance de travail, de la trajectoire du matériau, de la structure porteuse, du circuit d’évacuation et de l’accès pour la maintenance.
Il n’existe pas de hauteur universelle fiable. La position requise dépend de la géométrie du convoyeur, de l’épaisseur de la couche de matériau, des éléments ferreux ciblés, des dégagements mécaniques et du circuit magnétique retenu. La référence pertinente est le trajet magnétique réel entre la face du séparateur et l’élément cible le plus difficile à capter, et non une distance générique indiquée dans un catalogue.
Non. Une mesure en gauss décrit la densité de flux magnétique en un point défini ; elle ne précise pas à elle seule le gradient de champ, la force d’attraction ni l’efficacité de captage à la distance de travail réelle. L’épaisseur de la couche de matériau, la vitesse de bande, la taille et la forme des éléments ciblés, le comportement du matériau et la géométrie de l’installation influencent également le captage.
Pour une première étude, envoyez-nous la nature du matériau, la largeur de la bande transporteuse, la vitesse de bande, l’épaisseur normale ou maximale de la couche de matériau, les éléments ferreux indésirables ciblés, ainsi qu’une photo ou un plan du convoyeur. Les informations complémentaires concernant le site, l’environnement, l’alimentation électrique, l’évacuation et les critères de réception pourront être ajoutées après la présélection de la solution d’équipement.
Send Corvelan the belt width, speed, burden depth, target tramp iron and a conveyor photo or drawing. We will help review your conveyor conditions, recommend a suitable separator type and confirm the details needed for the final configuration.