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Separador de tambor magn¨¦tico

Separador de tambor magn¨¦tico

Materiales aplicables: Adecuado para la separaci¨®n magn¨¦tica de minerales, incluyendo mineral de hierro, magnetita, hematita, ilmenita, cromita y pirrotita. Ampliamente utilizado para la eliminaci¨®n de hierro en carb¨®n, arena de fundici¨®n, cuarzo, cer¨¢mica, vidrio y materiales de construcci¨®n.

Imagen del producto

Modelo: CTB6012

Tama?o m¨¢ximo de alimentaci¨®n: 2 mm

Capacidad

Capacidad: 10¨C20 t/h

Imagen del producto

Modelo: CTB1018

Tama?o m¨¢ximo de alimentaci¨®n: 3 mm

Capacidad

Capacidad: 50¨C75 t/h

Imagen del producto

Modelo: CTB1530

Tama?o m¨¢ximo de alimentaci¨®n: 3 mm

Capacidad

Capacidad: 170-280 t/h

  • Peque?o
  • Mediano
  • De gran tama?o
Personalizable
servicio al cliente en l¨ªnea

Atenci¨®n al cliente
online a?os 60

personalizar soluciones

2 d¨ªas para personalizar
soluciones

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instalaci¨®n

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postventa online

365 d¨ªas
posventa online

Seguimiento regular del proyecto

Seguimiento del proyecto
±è±ð°ù¾±¨®»å¾±³¦²¹³¾±ð²Ô³Ù±ð

proporcionar plan de mantenimiento

2 d¨ªas proporcionan
plan de mantenimiento

Servicio de preventa

Servicio de ventas

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Consejo 1: La disposici¨®n horaria espec¨ªfica depende de la situaci¨®n real.    Consejo 2: Traslado gratuito al aeropuerto y alojamiento en hotel.

Directorio

?Qu¨¦ es un separador magn¨¦tico de tambor?

Un separador magn¨¦tico de tambor, tambi¨¦n conocido como im¨¢n de tambor, es una m¨¢quina que utiliza fuerza magn¨¦tica para separar materiales magn¨¦ticos de los no magn¨¦ticos, mejorando la pureza de los materiales y la calidad de los concentrados minerales.

Diagrama del separador magn¨¦tico de tambor

Los separadores magn¨¦ticos de tambor se utilizan ampliamente en industrias como miner¨ªa y minerales, agregados, carb¨®n, reciclaje y materiales de construcci¨®n.

Las aplicaciones clave incluyen la concentraci¨®n de mineral de hierro, eliminaci¨®n de impurezas de minerales no met¨¢licos, procesamiento de carb¨®n, reciclaje de desechos industriales y separaci¨®n de arena de playa.

Usos de los separadores magn¨¦ticos de tambor

  • Mineral de hierro: Los separadores magn¨¦ticos de tambor se utilizan para separar minerales de hierro como magnetita, hematita y limonita. A trav¨¦s de campos magn¨¦ticos de alta intensidad, las part¨ªculas de mineral de hierro son atra¨ªdas, mejorando la pureza de los minerales.
  • Minerales no met¨¢licos: Las m¨¢quinas de separaci¨®n magn¨¦tica pueden eliminar impurezas magn¨¦ticas de minerales no met¨¢licos como arena de cuarzo, feldespato y mica, mejorando as¨ª la pureza del producto.
  • Procesamiento de carb¨®n: Durante el procesamiento del carb¨®n, los separadores magn¨¦ticos se utilizan para eliminar impurezas basadas en hierro, mejorando la eficiencia de combusti¨®n del carb¨®n.
  • Reciclaje de desechos industriales: En las industrias de metalurgia y materiales de construcci¨®n, los separadores magn¨¦ticos recuperan hierro y sustancias magn¨¦ticas de los desechos, promoviendo la reutilizaci¨®n de recursos y reduciendo los costos de eliminaci¨®n.
  • Beneficio de arena de playa: Las m¨¢quinas separadoras magn¨¦ticas separan minerales magn¨¦ticos como ilmenita, rutilo, circonio y granate de arenas minerales pesadas, recolectando concentrados magn¨¦ticos de alta pureza.

?C¨®mo funciona un separador magn¨¦tico de tambor?

El separador magn¨¦tico de tambor utiliza un campo magn¨¦tico para separar materiales magn¨¦ticos y no magn¨¦ticos. Cuando el material ingresa al separador, las part¨ªculas magn¨¦ticas son atra¨ªdas por el fuerte campo magn¨¦tico del tambor y se adhieren a su superficie, mientras que las part¨ªculas no magn¨¦ticas contin¨²an cayendo por su camino hacia una salida separada.

A medida que el tambor gira, las part¨ªculas magn¨¦ticas son transportadas hacia el extremo opuesto, donde se eliminan con flujo de agua o un rodillo de cepillo y se recolectan en un ¨¢rea designada. Este proceso separa eficazmente los minerales magn¨¦ticos, mejorando la pureza del material y la eficiencia del beneficio.

Principio de funcionamiento del separador magn¨¦tico de tambor

Para satisfacer diversas necesidades de producci¨®n, ÐÓ°ÉÂÛ̳ ofrece una variedad de modelos y configuraciones de separadores magn¨¦ticos de tambor, asegurando que los clientes puedan elegir el equipo m¨¢s adecuado. A continuaci¨®n se presentan especificaciones detalladas para cada modelo.

Modelo Tama?o de alimentaci¨®n (mm) Capacidad de procesamiento (t/h) Potencia (kw)
CTB6012 2-0 10-20 1.5
CTB7518 2-0 20-45 2.2
CTB9021 3-0 45-60 3
CTB9024 3-0 45-70 4
CTB1018 3-0 50-75 5.5
CTB1021 3-0 50-100 5.5
CTB1024 3-0 60-120 5.5
CTB1224 3-0 85-180 7.5
CTB1530 3-0 170-280 11

Para opciones adicionales y soluciones personalizadas, comun¨ªquese con nuestro equipo de expertos para obtener soporte y consulta detallados. ?Contacta a nuestros expertos para saber m¨¢s!

?Por qu¨¦ elegir los separadores magn¨¦ticos de tambor de ÐÓ°ÉÂÛ̳?

  • El sistema de im¨¢n permanente utiliza ferrita de alta calidad o una combinaci¨®n de ferrita y imanes de tierras raras, asegurando estabilidad magn¨¦tica bajo condiciones de alto flujo y excelentes resultados de separaci¨®n.
  • Est¨¢n disponibles varios di¨¢metros de tambor (600 mm¨C1500 mm) con velocidades de hasta 35 rotaciones por minuto, lo que permite flexibilidad para diferentes vol¨²menes de procesamiento y necesidades de separaci¨®n.
  • Un amplio ¨¢ngulo de campo magn¨¦tico con transiciones suaves aumenta la longitud del ¨¢rea de separaci¨®n y la frecuencia de reversi¨®n magn¨¦tica, proporcionando un producto de alta calidad y alta recuperaci¨®n.
  • La intensidad promedio de inducci¨®n magn¨¦tica de la superficie del tambor var¨ªa entre 100¨C600¦Ìm, con una tasa de desmagnetizaci¨®n no superior al 5% durante 8 a?os.
  • Adaptable a variaciones en el volumen de alimentaci¨®n, tama?o de part¨ªculas y concentraci¨®n de lodos, con cada serie de equipos utilizables de forma independiente o en combinaci¨®n.
  • El sistema magn¨¦tico est¨¢ cubierto con acero inoxidable no magn¨¦tico para prevenir el desgaste del im¨¢n, prolongando la vida ¨²til del equipo.

Tipos de separadores magn¨¦ticos de tambor

Seg¨²n los m¨¦todos de procesamiento seco o h¨²medo en la separaci¨®n de minerales, los separadores magn¨¦ticos de tambor se clasifican en dos tipos: separadores magn¨¦ticos de tambor secos y separadores magn¨¦ticos de tambor h¨²medos.

1. Separador magn¨¦tico de tambor seco Solicitar un presupuesto

Separador magn¨¦tico de tambor seco

Los separadores magn¨¦ticos de tambor seco operan sin agua o medios l¨ªquidos, utilizando la fuerza del campo magn¨¦tico, el gradiente y la gravedad para separar y mover part¨ªculas. Son especialmente adecuados para una separaci¨®n eficiente en entornos secos.

Los separadores magn¨¦ticos de tambor seco son ideales para la concentraci¨®n inicial o primaria de minerales, com¨²nmente utilizados para separar part¨ªculas grandes y gruesas de minerales fuertemente magn¨¦ticos y minerales finos y d¨¦bilmente magn¨¦ticos.

Durante la operaci¨®n, el material seco se alimenta a un tambor giratorio, donde las part¨ªculas magn¨¦ticas se adhieren a la superficie del tambor debido al campo magn¨¦tico, mientras que las part¨ªculas no magn¨¦ticas caen bajo la gravedad y la fuerza mec¨¢nica. Luego, las part¨ªculas magn¨¦ticas son llevadas al punto de descarga y liberadas o cepilladas, asegurando una eficiencia de producci¨®n ¨®ptima.

Ventajas del separador magn¨¦tico de tambor seco:

  • Ahorro de agua y ecol¨®gico: No requiere fuente de agua, reduciendo problemas de aguas residuales y es adecuado para ¨¢reas con recursos h¨ªdricos limitados.
  • Bajo mantenimiento: Con una estructura simple y menos piezas, tiene una baja tasa de fallos y costos de mantenimiento reducidos.
  • F¨¢cil de mover: Compacto y liviano, lo que facilita su instalaci¨®n y reubicaci¨®n.
  • Bajo consumo de energ¨ªa: Normalmente consume menos energ¨ªa en comparaci¨®n con la separaci¨®n magn¨¦tica h¨²meda.

2. Separador magn¨¦tico de tambor h¨²medo Solicitar un presupuesto

Los separadores magn¨¦ticos de tambor h¨²medo operan en presencia de agua o medios l¨ªquidos, manejando materiales h¨²medos o lodos. Se utiliza agua para lavar y transportar los materiales, lo que permite una mejor separaci¨®n mientras est¨¢n en estado h¨²medo.

Separador magn¨¦tico de tambor h¨²medo

Este tipo de separador magn¨¦tico tiene una excelente selectividad de separaci¨®n y se utiliza com¨²nmente para separar minerales finos fuertemente magn¨¦ticos y minerales finos d¨¦bilmente magn¨¦ticos, aumentando efectivamente la tasa de recuperaci¨®n de materiales finos y en polvo.

Dependiendo de la direcci¨®n de flujo de los lodos (o material) en relaci¨®n con el campo magn¨¦tico, los separadores magn¨¦ticos h¨²medos se pueden clasificar en separadores magn¨¦ticos de tambor en cocorriente, separadores magn¨¦ticos de tambor semi-contracorriente y separadores magn¨¦ticos de tambor en contracorriente.

a) Separador magn¨¦tico de tambor en cocorriente

Separador magn¨¦tico h¨²medo en cocorriente

En un separador magn¨¦tico en cocorriente, el lodo fluye en la misma direcci¨®n que el campo magn¨¦tico. El material entra por el extremo de alimentaci¨®n y se mueve en sincron¨ªa con el tambor magn¨¦tico. Las part¨ªculas magn¨¦ticas son atra¨ªdas a la superficie del tambor por el campo magn¨¦tico y se mueven con el tambor hacia el extremo de descarga.

Los separadores magn¨¦ticos en cocorriente son principalmente adecuados para procesar part¨ªculas gruesas, ofreciendo una alta eficiencia de separaci¨®n, aunque puede que parte del material magn¨¦tico permanezca en los relaves.

b) Separador magn¨¦tico de tambor semi-contracorriente

Separador magn¨¦tico h¨²medo semi-contracorriente

En un separador magn¨¦tico semi-contracorriente, el lodo fluye en un ¨¢ngulo parcialmente opuesto a la direcci¨®n de rotaci¨®n de la superficie del tambor. Cuando el material entra en el separador, parte del lodo fluye con el tambor mientras que parte fluye en contra de ¨¦l. Las part¨ªculas magn¨¦ticas se adhieren a la superficie del tambor y son llevadas al punto de descarga a medida que gira el tambor.

Los separadores magn¨¦ticos semi-contracorriente son ideales para part¨ªculas de tama?o mediano y son efectivos para procesos de concentraci¨®n y concentraci¨®n, proporcionando buenos resultados de separaci¨®n.

c) Separador magn¨¦tico de tambor en contracorriente

Separador magn¨¦tico h¨²medo en contracorriente

En un separador magn¨¦tico en contracorriente, el lodo fluye en direcci¨®n opuesta a la rotaci¨®n del tambor. El lodo fluye hacia arriba, y las part¨ªculas magn¨¦ticas se mueven en contra del flujo, adhiri¨¦ndose a la superficie del tambor y movi¨¦ndose al punto de descarga con el tambor.

Los separadores magn¨¦ticos en contracorriente son adecuados para procesar part¨ªculas finas y se utilizan com¨²nmente para procesos de concentraci¨®n y concentraci¨®n, proporcionando una separaci¨®n de mineral m¨¢s completa.

Ventajas de los separadores magn¨¦ticos h¨²medos:

  • Alta eficiencia de separaci¨®n: Los separadores magn¨¦ticos h¨²medos suelen ser m¨¢s eficientes que los tipos secos, especialmente para minerales finos, d¨¦bilmente magn¨¦ticos y ricos en arcilla como la hematita y la magnetita.
  • Adecuados para materiales h¨²medos: Los separadores h¨²medos pueden manejar materiales h¨²medos sin necesidad de secado adicional.
  • Concentrado de alta calidad: El dise?o completamente magn¨¦tico aumenta el ¨¢rea de contacto entre el lodo y la superficie de trabajo, permitiendo una separaci¨®n prolongada y aumentando el grado de concentraci¨®n en un 2%¨C4%.
  • Baja contaminaci¨®n por polvo: Dado que la separaci¨®n h¨²meda se lleva a cabo en agua, no hay contaminaci¨®n por polvo, cumpliendo con los requisitos ambientales.

Partes clave de un separador magn¨¦tico de tambor permanente

ÐÓ°ÉÂÛ̳ est¨¢ dedicada a proporcionar separadores magn¨¦ticos de tambor permanente de alta calidad para los clientes. Est¨¢n compuestos principalmente por el sistema magn¨¦tico permanente, tambor rotativo, canal de separaci¨®n, dispositivo de transmisi¨®n y dispositivo de descarga.

Componentes del separador magn¨¦tico de tambor

Sistema magn¨¦tico permanente

1. Sistema magn¨¦tico permanente

Esta es la parte central del separador, compuesta por m¨²ltiples imanes permanentes dispuestos. Los imanes est¨¢n hechos de materiales de ferrita de alta calidad o un compuesto con acero magn¨¦tico de tierras raras, generando un potente campo magn¨¦tico para atraer minerales magn¨¦ticos.

Tambor rotativo del separador magn¨¦tico

2. Tambor rotativo

T¨ªpicamente hecho de acero inoxidable de 2-3 mm u otros materiales resistentes al desgaste, el tambor sirve para transportar y mover materiales dentro del separador.

Canal de separaci¨®n del separador magn¨¦tico

3. Canal de separaci¨®n

Aqu¨ª se separan los materiales magn¨¦ticos y no magn¨¦ticos seg¨²n su respuesta al campo magn¨¦tico.

Dispositivo de transmisi¨®n del separador magn¨¦tico

4. Dispositivo de transmisi¨®n

Esto incluye el motor, la caja de engranajes y las poleas. El motor proporciona potencia, que se transmite a trav¨¦s de la caja de engranajes y las poleas para hacer girar el tambor a la velocidad correcta.

Dispositivo de descarga del separador magn¨¦tico

5. Dispositivo de descarga

Dise?ado para eliminar los materiales magn¨¦ticos atra¨ªdos al tambor magn¨¦tico, esto puede incluir raspadores, cepillos o sistemas de lavado con agua.

Casos de estudio: soluciones confiables de separaci¨®n magn¨¦tica

1. Separador magn¨¦tico seco de tambor para el procesamiento de mineral de hierro en India

Un cliente en India compr¨® un separador magn¨¦tico seco permanente para procesar arena de mineral de hierro. El proceso de separaci¨®n es aproximadamente el siguiente:

Paso 1 Trituraci¨®n y molienda del mineral: El mineral de hierro se tritura primero en un polvo fino para aumentar el ¨¢rea de superficie y mejorar el efecto de separaci¨®n magn¨¦tica.

Paso 2 Alimentaci¨®n uniforme: Un alimentador vibratorio alimenta uniformemente el polvo de hierro en el separador magn¨¦tico.

Paso 3 Separaci¨®n del concentrado magn¨¦tico: Las part¨ªculas magn¨¦ticas se adhieren al tambor y se liberan en el punto de descarga como concentrado. Este concentrado se seca, se muele y se separa por gravedad para aumentar el contenido de hierro y eliminar impurezas.

Paso 4 Procesamiento de relaves: Las part¨ªculas no magn¨¦ticas se descargan como relaves. Estas pueden contener minerales valiosos en trazas y pueden someterse a procesamiento adicional si es necesario.

2. Separador magn¨¦tico h¨²medo de tambor para el procesamiento de relaves en Australia

Un cliente australiano necesitaba separar magnetita de vanadio-titanio de los relaves. Para reducir costos de producci¨®n, ÐÓ°ÉÂÛ̳ proporcion¨® una soluci¨®n de separaci¨®n personalizada con los siguientes pasos:

Paso 1 Molienda: Los relaves se muelen al tama?o de part¨ªcula adecuado en un molino de bolas h¨²medo, liberando minerales valiosos.

Paso 2 Separaci¨®n magn¨¦tica: La pulpa se alimenta a un separador magn¨¦tico h¨²medo para recuperar minerales magn¨¦ticos como la magnetita.

Paso 3 Procesamiento del concentrado: Se aplican t¨¦cnicas como flotaci¨®n, lixiviaci¨®n y tostaci¨®n al concentrado magn¨¦tico para extraer minerales de vanadio y titanio.

Paso 4 Producto final: Los concentrados refinados de vanadio y titanio producen pent¨®xido de vanadio de alta pureza y di¨®xido de titanio.

Esta soluci¨®n de separaci¨®n aument¨® las tasas de recuperaci¨®n entre un 10% y un 25% y elev¨® la producci¨®n anual de concentrado de titanio del cliente de 50,000 toneladas a 500,000 toneladas. Los separadores magn¨¦ticos de tambor fabricados por ÐÓ°ÉÂÛ̳ mejoraron significativamente la eficiencia de clasificaci¨®n, aumentaron las tasas de recuperaci¨®n y la calidad del producto, y optimizaron la utilizaci¨®n de recursos.

Preguntas frecuentes sobre separadores magn¨¦ticos de tambor

1. ?Qu¨¦ industrias utilizan separadores magn¨¦ticos?

  • La tecnolog¨ªa de separaci¨®n magn¨¦tica se aplica en diversas industrias, incluyendo miner¨ªa, reciclaje, procesamiento de alimentos, tratamiento de agua, farmac¨¦utica, biotecnolog¨ªa y carbono.

2. ?Qu¨¦ es un im¨¢n permanente? ?Es realmente permanente?

  • Un im¨¢n permanente es un material que puede mantener su magnetismo durante mucho tiempo, generalmente hecho de aleaciones o compuestos espec¨ªficos como ferrita, neodimio-hierro-boro y aluminio-n¨ªquel-cobalto.
  • Aunque su magnetismo puede debilitarse o perderse bajo altas temperaturas, golpes severos o campos magn¨¦ticos fuertes, un im¨¢n permanente puede conservar su magnetismo durante mucho tiempo bajo uso y almacenamiento normales, satisfaciendo generalmente la mayor¨ªa de las necesidades de aplicaci¨®n.

3. ?Pueden los separadores magn¨¦ticos de tambor manejar materiales a alta temperatura?

  • El l¨ªmite de temperatura para los separadores magn¨¦ticos de tambor depende de su dise?o y materiales. Los separadores est¨¢ndar pueden soportar temperaturas de 80¨C150¡ãC (176¨C302¡ãF), aunque esto puede variar. Para materiales a alta temperatura, se deben utilizar materiales resistentes al calor o sistemas de enfriamiento para prevenir da?os por sobrecalentamiento.

4. ?C¨®mo mantener un separador magn¨¦tico?

  • Los separadores magn¨¦ticos de tambor generalmente tienen bajos requisitos de mantenimiento. Las tareas comunes incluyen:
  • a. Limpieza regular: Limpiar la superficie del tambor para eliminar contaminantes ferrosos acumulados, siguiendo los procedimientos de seguridad para prevenir lesiones.
  • b. Inspecci¨®n y mantenimiento: Revisar regularmente el estado de los componentes magn¨¦ticos, superficies del tambor, rodamientos, sellos y otras partes en busca de signos de desgaste, da?o o desalineaci¨®n. Reparar o reemplazar de inmediato para mantener una funci¨®n ¨®ptima.
  • c. Seguir las pautas del fabricante: Estas pueden incluir procedimientos de limpieza, intervalos de mantenimiento, est¨¢ndares de inspecci¨®n y cualquier recomendaci¨®n espec¨ªfica para el modelo de separador magn¨¦tico de tambor que est¨¦ utilizando.

Maquinaria FTM-Base de fabricaci¨®n y exportaci¨®n de maquinaria minera inteligente y ecol¨®gica

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