OSENC للفصل المغناطيسي
تشمل الأنواع الرئيسية للفواصل المغناطيسية المغناطيسات المعلّقة، والفواصل المغناطيسية المعلّقة ذاتية التنظيف المزودة بحزام، وبكرات الرأس المغناطيسية، والأسطوانات المغناطيسية داخل غلاف، والأنابيب المغناطيسية، والشبكات المغناطيسية، والشبكات سهلة التنظيف، والفواصل المغناطيسية من نوع الدرج. يعتمد اختيار النوع الصحيح أولًا على كيفية حركة المواد، وموقع الحديد، ومسافة التشغيل، وطريقة تصريف المعادن الملتقطة، وليس على أعلى قيمة Gauss مُعلنة.

مقارنة سريعة بين الأنواع
| الفاصل | موضع التركيب المعتاد | الاستخدام الأول الأنسب | القيد الرئيسي |
|---|---|---|---|
| مغناطيس دائم معلّق | فوق الناقل | أجسام حديدية غريبة تظهر على فترات متباعدة | يتطلب تنظيفًا يدويًا مخططًا |
| فاصل مغناطيسي معلّق ذاتي التنظيف مزود بحزام | فوق الناقل | وجود متكرر للحديد وتصريف مستمر | يتطلب نظام قيادة وضبط مسار الحزام ومساحة للتصريف |
| بكرة رأس مغناطيسية | نقطة تفريغ الناقل | فصل مستمر عند مسار خروج المواد من الحزام | يجب أن يتوافق مع أحمال البكرة وهندسة الناقل |
| أسطوانة مغناطيسية داخل غلاف | تغذية بالسقوط الحر | فصل مستمر داخل غلاف مغلق | يتطلب تغذية مضبوطة وضبط حاجز تقسيم المسار |
| أنبوب مغناطيسي | مجرى أو قادوس أو وحدة OEM | التقاط موضعي وترتيبات مخصصة | يقتصر الأداء على منطقة المجال المحيطة بالأنبوب |
| شبكة مغناطيسية | فتحة تدفق المسحوق بالجاذبية | ملوثات حديدية دقيقة في المواد حرة التدفق | قد يؤدي تقارب المسافات إلى تجسّر المواد |
| شبكة مغناطيسية سهلة التنظيف | خط تدفق بالجاذبية يتطلب التنظيف المتكرر | تفريغ أسرع للحديد الملتقط | يزيد الغلاف الخارجي مسافة التشغيل |
| فاصل مغناطيسي من نوع الدرج | خط تدفق مغلق بالجاذبية | صفوف متعددة من الأنابيب مع إمكانية سحبها | يتطلب خلوصًا جانبيًا وخصائص تدفق مناسبة |

للمواد المنقولة على ناقل بحزام
استخدم فاصلًا مغناطيسيًا معلّقًا عندما تكون نقطة الفصل فوق طبقة المواد. قد تناسب الوحدة الدائمة ذات التنظيف اليدوي التطبيقات التي يقل فيها ورود الأجسام الحديدية الغريبة؛ أما الفاصل المغناطيسي المعلّق ذاتي التنظيف المزود بحزام، فيضيف حزام تنظيف مُدارًا للتفريغ المستمر. يتطلب الاختيار معرفة عرض الحزام، وعمق طبقة المواد، وسرعة الحزام، والأجسام الحديدية المستهدفة، والكثافة الظاهرية، وارتفاع التعليق، وموضع التركيب.
استخدم بكرة رأس مغناطيسية عندما يمكن إجراء الفصل عند نقطة تفريغ الناقل. يظل الجزء الحديدي منجذبًا حول البكرة، بينما تتبع المواد غير المغناطيسية مسارها الطبيعي. ويتطلب ذلك حاجز فصل مناسبًا، مع تحديد قطر البكرة، وعرض وجهها، والعمود، والأحمال، وسرعة الحزام، والقوس المغناطيسي.

للمواد السائبة المتساقطة بحرية
تستقبل الأسطوانة المزودة بغلاف خارجي المواد عبر مدخل، ثم تعرضها لغلاف مغناطيسي دوار وتقسم مساراتها بين مخارج المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية. ويحدد توزيع التغذية، وحجم الجسيمات، والرطوبة، والكثافة الظاهرية، وسرعة الأسطوانة، وموضع حاجز الفصل ما إذا كانت قدرة المعالجة الاسمية ذات دلالة فعلية.
بالنسبة للمساحيق الدقيقة أو الحبيبات، تضع الأنابيب والشبكات المغناطيسية المواد بالقرب من الأقطاب المغناطيسية. وتحقق أفضل أداء عندما تكون المواد حرة التدفق وموزعة على الأسطح المغناطيسية. وقد تمنع المواد اللزجة، وتراكم المنتج، والكتل الكبيرة التلامس أو تسد الفتحة.
أنظمة المغناطيس الدائم والعناصر الأرضية النادرة والأنظمة الكهرومغناطيسية
يشير مصطلح «دائم» إلى طريقة توليد المجال المغناطيسي، بينما يشير الفريت والعناصر الأرضية النادرة إلى عائلات مواد المغناطيس. تستخدم المغناطيسات الكهرومغناطيسية الإثارة الكهربائية، ما يطرح متطلبات إضافية تتعلق بالطاقة، والتبريد، والعزل، وارتفاع درجة الحرارة، وأنظمة التحكم. لا تدرج OSENC حاليًا الفواصل الكهرومغناطيسية المعلّقة المزودة بحزام ضمن المنتجات المؤكد طرحها عند الإطلاق.
مقارنة الدوائر المغناطيسية المصنوعة من الفريت والعناصر الأرضية النادرة مقارنة الفواصل ذات المغناطيس الدائم والفواصل الكهرومغناطيسية
خمسة مدخلات تحدد النوع عادةً
- مسار المواد: ناقل بحزام، أو مسار التفريغ، أو السقوط الحر، أو خط تدفق مغلق بالجاذبية.
- المادة المستهدفة: أجسام حديدية غريبة كبيرة، أو قطع حديدية متحررة، أو ملوثات دقيقة.
- مسافة التشغيل: عمق طبقة المواد، أو الفجوة الهوائية، أو غلاف الأنبوب، أو أي مسافة فصل أخرى.
- متطلبات التنظيف: تفريغ يدوي أو متقطع أو مستمر.
- قيد العملية: السعة، قابلية التدفق، الضغط، التآكل، درجة الحرارة، النظافة والمنطقة الخطرة.

عندما لا يكون الفصل المغناطيسي التقليدي هو الحل
لا تزيل الفواصل المغناطيسية الدائمة التقليدية الألومنيوم أو النحاس، ولا تفرز البلاستيك حسب البوليمر، ولا تضمن استخلاص المعادن ضعيفة المغناطيسية وبعض أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ. إذا كان الهدف غير محدد، فحدّد الملوث وأجرِ اختبارات على عينات ممثلة قبل اختيار المعدات.
تحقق من سلوك المعدن المستهدف التخطيط لاختبار مواد ممثلة استعرض فئات منتجات OSENC
طابق نوع الفاصل مع مسار المادة
| قاعدة اتخاذ القرار | اختر وفقًا لكيفية تحرك المادة والمكان الذي يمكن أن يقترب فيه الهدف من المجال المغناطيسي: تناسب معدات التلامس المزاليق والأنابيب، وتناسب الوحدات المعلّقة النواقل، بينما تناسب الأسطوانات أو البكرات الفصل المستمر عند التفريغ. |
|---|---|
| المدخلات الواجب تأكيدها | الحالة الجافة أو الرطبة، وشكل المسحوق أو الحبيبات أو الكتل أو الملاط، وحجم الجسيمات، والكثافة الظاهرية، والرطوبة، ونوع الهدف، ومعدل الإنتاجية، وعمق الطبقة، وموضع العملية المتاح. |
| المخاطر أو القيود | لا يمكن استخدام أسماء المعدات بالتبادل؛ فكثافة الفيض المغناطيسي العالية على سطح الأنبوب لا تعالج طبقة مواد عميقة على الناقل، كما أن الفاصل المعلّق المزود بحزام لا يوفّر تدرج المجال عند التلامس القريب الذي توفره الشبكة المغناطيسية. |
| الإجراء المطلوب من المشتري | ارسم مخططًا لمسار العملية، واحصر القائمة في الأجهزة التي يمكنها فعليًا وضع الهدف ضمن مسافة تشغيل مناسبة قبل مقارنة القيم المغناطيسية. |
كيفية استخدام هذه النقطة الفنية في الاختيار
أنواع الفواصل المغناطيسية: اختر وفق تدفق المواد ونقطة الفصل: مراجعة التطبيق من جانب المورّد
- المخاطر المرتبطة باختيارك: قد يؤدي الاعتماد على اسم الجهاز أو قيمة Gauss على السطح أو نتيجة اختبار الجذب الساكن إلى شراء معدة غير مناسبة عند تجاهل حركة المادة ومسافة التشغيل.
- ما الذي نراجعه: نتحقق من المادة، وحجم الجسيمات، والرطوبة، ودرجة الحرارة، ومعدل التدفق، وهندسة طبقة المادة أو مسار التدفق، والملوثات المستهدفة، وموضع التركيب، وطريقة التنظيف.
- ما الذي نحدده: نستخدم المبدأ الموضح أعلاه لمقارنة الدائرة المغناطيسية وظروف التعرض والاحتجاز والتفريغ قبل التوصية بتصميم معين أو استبعاده.
- القيمة المقدمة للمشتري: يساعدك ذلك على الحد من مخاطر مرور الشوائب دون فصل، وتجنب اختيار وحدة أكبر من اللازم أو غير فعالة، وربط المواصفات بهدف إنتاج قابل للاختبار.
- الحدود: لا نعدّ الشرح المبسط ضمانًا لأداء الفصل؛ ويلزم إجراء اختبارات على عينات ممثلة عندما تظل الاستجابة المغناطيسية أو قابلية التوسع غير مؤكدة.
- الخطوة التالية: أرسل المادة وهدف الفصل، ونطاق حجم الجسيمات، والرطوبة، ودرجة الحرارة، ومعدل التدفق، ونوع الملوثات، ومخطط التركيب، والمساحة المتاحة، وطريقة التنظيف المفضلة، وأي عينة أو مقطع فيديو للموقع. أرسل بيانات المادة وهدف الفصل

دعم المشروعات
هل تحتاج إلى مساعدة في اختيار حل الفصل المغناطيسي المناسب؟
أرسل إلينا بيانات المادة، وحالة التدفق، والمعدن المستهدف، والقدرة المطلوبة، ومساحة التركيب، وأي مخططات أو صور للموقع. سنراجع التطبيق ونوصي بالخطوة العملية التالية.
الأسئلة الشائعة
لماذا تُعد عبارة “للمواد الموجودة على ناقل” مهمة عند اتخاذ هذا القرار؟
استخدم مغناطيسًا معلّقًا عندما تكون نقطة الفصل فوق طبقة المواد. قد تناسب وحدة دائمة يدوية التنظيف التطبيقات التي يقل فيها تكرار وجود الأجسام الحديدية الغريبة، بينما يضيف الفاصل المغناطيسي المعلّق ذاتي التنظيف حزام تنظيف مُدارًا لتصريفها باستمرار.
لماذا يُعد “للمواد السائبة المتساقطة سقوطًا حرًا” عاملًا مهمًا في هذا القرار؟
تستقبل الأسطوانة المغناطيسية داخل الغلاف المواد عبر فتحة دخول، ثم تعرضها للغلاف المغناطيسي الدوار وتفصل مساراتها إلى مخرج للمواد المغناطيسية وآخر للمواد غير المغناطيسية.
لماذا تُعد “أنظمة المغناطيس الدائم والعناصر الأرضية النادرة والأنظمة الكهرومغناطيسية” عاملًا مهمًا في هذا القرار؟
يصف مصطلح المغناطيس الدائم كيفية توليد المجال المغناطيسي، بينما يصف الفريت والعناصر الأرضية النادرة عائلات المواد المغناطيسية. تستخدم المغناطيسات الكهرومغناطيسية الإثارة الكهربائية، ما يستلزم مراعاة متطلبات إضافية تتعلق بالطاقة والتبريد والعزل وارتفاع درجة الحرارة وأنظمة التحكم.
Ben — OSENC
يتمتع Ben بخبرة تزيد على 20 عامًا في قطاع معدات الفصل المغناطيسي، ويعمل مع OSENC منذ عام 2019. ويركز على الفواصل المغناطيسية، وأنظمة إزالة الأجسام الحديدية الغريبة، ومعدات استخلاص المعادن، وحلول الفصل المغناطيسي المخصصة.
يساعد العملاء على تحديد نوع المادة، وحجم الجسيمات، ومستوى الرطوبة، والقدرة المطلوبة، وطريقة التغذية، والمعدن المستهدف، وظروف التركيب، مما يحد من اختيار الطراز غير المناسب، وعدم تحقيق نتائج الفصل المطلوبة، وإجراء اختبارات غير ضرورية للعينات.