Bij het kiezen van een magnetische scheider voor poeder, korrels, voedingsmiddelen, chemicaliën of plastic pellets vergelijken veel kopers twee opties: een lademagneet en een roterende magneet.
Beide worden gebruikt voor het verwijderen van ferrometalen. Ze kunnen helpen ijzer, staal en andere magnetische deeltjes uit de materiaalstroom te vangen. Maar het zijn niet dezelfde apparaten.
Een lademagneet heeft een eenvoudiger, vaste magnetische buisstructuur. Een roterende magneet maakt gebruik van roterende magnetische staven in de behuizing. Vanwege dit verschil worden ze gebruikt voor verschillende materiële omstandigheden.
In dit artikel wordt op heldere wijze het verschil tussen een lademagneet en een draaimagneet uitgelegd. Lees alstublieft verder.
Belangrijkste afhaalrestaurants
Een lademagneet wordt meestal gebruikt voor vrijstromende poeders, korrels, plastic pellets en soortgelijke materialen. Een roterende magneet wordt gebruikt als het materiaal plakkerig, slecht-vloeiend of gemakkelijk te overbruggen is in de behuizing. Het belangrijkste verschil is de structuur. Een lademagneet maakt gebruik van vaste magnetische buizen, terwijl een roterende magneet gebruik maakt van roterende magnetische staven die worden aangedreven door een motor. Lademagneten zijn eenvoudiger qua structuur en onderhoud. Roterende magneten hebben bewegende delen, dus de toegang tot de motor, afdichting en reiniging moet worden gecontroleerd.
Wat is een lademagneet?
Een lademagneetis een type magnetische scheider die wordt gebruikt om ferrometaal te verwijderen uit droge poeders, korrels en soortgelijke bulkmaterialen. Er zijn rijen magnetische buizen in een behuizing geïnstalleerd. Wanneer materiaal door de behuizing gaat, worden ijzer- en staaldeeltjes aangetrokken door het oppervlak van de magnetische buis.
De magnetische buizen zijn als lades gerangschikt, zodat operators ze eruit kunnen trekken voor reiniging of inspectie. Sommige lademagneten gebruiken handmatige-schone structuren, terwijl andere een eenvoudig-schone of pneumatische uitvoering gebruiken. In de meeste gevallen is de structuur eenvoudig en worden er geen roterende delen gebruikt.

Lademagneten
Stuur nu een aanvraag

Magnetische ladescheiding
Stuur nu een aanvraag

Magnetische lade
Stuur nu een aanvraag

Vierkante magnetische lade
Stuur nu een aanvraag
Wat is een roterende magnetische scheider?
Een roterende magnetische scheider-ook wel roterende magnetische scheider of roterende roostermagneet genoemd- is een magnetisch scheidingsapparaat met roterende magnetische staven in een behuizing. Het bestaat doorgaans uit een behuizing, een magnetische staafconstructie, een motor, afdichtingen en inlaat-/uitlaatpoorten. Het is ontworpen om ferromagnetische metaalverontreinigingen op te vangen uit droge poeders en soortgelijke materialen terwijl deze door de unit stromen. De magneetstaven worden aangedreven door een motor en roteren binnen de materiaalstroom. Dit ontwerp verschilt van dat van magnetische scheiders in lade-stijl, waarbij gebruik wordt gemaakt van stationaire magnetische staven.

Roterende magnetische scheider
Stuur nu een aanvraag
Lademagneet versus roterende magneet: belangrijkste verschil
| Item | Lade magneet | Roterende magneet |
|---|---|---|
| Magnetische structuur | Vaste magnetische buizen | Roterende magnetische staven |
| Werkvorm | Statische magnetische scheiding | Roterende magnetische scheiding |
| Bewegende delen | Geen roterende magnetische eenheid | Bevat een motor, as, afdichtingen en roterende componenten |
| Structuurcomplexiteit | Eenvoudigere structuur met minder mechanische onderdelen | Complexere structuur dankzij het draaimechanisme |
| Aandrijfsysteem | Werkt meestal zonder motor | Maakt gebruik van een motor-aangedreven roterend stangensysteem |
| Toegang tot schoonmaken | Magnetische buizen kunnen worden uitgetrokken voor handmatige reiniging | De reinigingsmethode is afhankelijk van het ontwerp van de roterende montage |
| Belangrijkste verschil | Het materiaal gaat door vaste magnetische buizen om ijzerhoudende verontreinigingen te verwijderen | Magnetische staven roteren binnen de materiaalstroom om de scheiding van moeilijke of kleverige materialen te verbeteren |
Hoe ze werken in poeder- en korrellijnen
Zowel lademagneten als draaimagneten worden in materiaalstroombanen geïnstalleerd. Het verschil is hoe de magnetische staven contact maken met het materiaal.
Werkproces van de lademagneet
Bij een lademagneet komen poeder of korrels via de inlaat de behuizing binnen. Het materiaal valt door rijen vaste magneetbuizen. Wanneer ijzer- of staaldeeltjes in de buurt van de buizen passeren, worden ze vastgehouden door het magnetische oppervlak. Het schone materiaal gaat door de uitlaat.

Werkproces van roterende magneet
In een roterende magneet komt materiaal de behuizing binnen en ontmoet een groep roterende magnetische staven. De motor drijft de stangen aan tijdens bedrijf. Terwijl de staven roteren, bewegen ze zich door de materiaalstroom en vangen ze ijzerdeeltjes op hun oppervlak.
Vergelijking van lademagneet en roterende magneet
| Vergelijkingsitem | Lade magneet | Roterende magneet |
|---|---|---|
| Magnetische structuur | Vaste magneetbuizen gerangschikt in meerdere lagen | Roterende magnetische staven in de behuizing |
| Bewegende delen | Geen roterende magnetische eenheid | Bevat een motor, as, afdichtingen en roterende componenten |
| Geschikte materiaalstroom | Het beste voor gratis-vloeiende poeders, korrels en pellets | Ontworpen voor slecht-vloeiende, plakkerige of brugvormende poeders |
| Risico's overbruggen | Niet geschikt voor materialen die gemakkelijk bruggen of verstoppen | Beter geschikt voor materialen die de neiging hebben om te overbruggen of zich op te hopen |
| Reinigingsmethode | Verkrijgbaar met opties voor handmatig-schoonmaken, eenvoudig-schoonmaken of pneumatisch reinigen | De reinigingsmethode is afhankelijk van het ontwerp van de roterende stangconstructie |
| Onderhoud | Eenvoudiger onderhoud met minder mechanische onderdelen | Vereist regelmatige inspectie van de motor, afdichtingen, lagers en aandrijfsysteem |
| Kostenniveau | Meestal lager vanwege het eenvoudiger ontwerp | Meestal hoger vanwege de motor en het draaimechanisme |
| Typische materialen | Plastic pellets, hars, graan, suiker en droge poeders | Zetmeel, melkpoeder, chemische poeders, lithiumbatterijpoeders en andere samenhangende materialen |
| Installatieruimte | Compacte structuur met minder ruimtebehoefte | Vereist extra ruimte voor de motor en onderhoudstoegang |
Wanneer kies je een lademagneet?
Een lademagneet is doorgaans een praktische keuze wanneer het materiaal zonder hulp van roterende delen door de behuizing kan bewegen.
Gratis-vloeiend poeder of korrels
Kies voor een lademagneet wanneer het materiaal gemakkelijk vloeit door de zwaartekracht. Droog poeder, plastic pellets, hars, graan, suiker en soortgelijke korrels kunnen gewoonlijk door vaste magnetische buizen passeren zonder ernstige opeenhoping.
Lager overbruggingsrisico
Een lademagneet is geschikter als het materiaal in de behuizing niet klontert, vastplakt of brugt. Als het materiaal blokken vormt of tussen de buizen blijft hangen, kan de stroming ongelijkmatig worden.
Eenvoudige reinigingsvereisten
Lademagneten zijn ook geschikt wanneer de lijn een eenvoudiger reinigingsstructuur nodig heeft. Handmatig-schoon, eenvoudig-schoon te maken of pneumatische lademagneetontwerpen kunnen worden geselecteerd op basis van hoe vaak ferrometaal moet worden verwijderd.
Wanneer kiest u voor een roterende magneet?
Een roterende magneet wordt gebruikt wanneer vaste magneetbuizen niet voldoende zijn voor de materiaalstroom. Hier wordt vooral aan gedacht als het poeder niet gelijkmatig door een standaard lademagneet beweegt.
Kleverig of slecht-vloeiend poeder
Kies een roterende magneet als het materiaal plakkerig, licht of moeilijk vloeit. Sommige fijne poeders kunnen in de behuizing achterblijven in plaats van er soepel doorheen te vallen.
Materiaal heeft de neiging te overbruggen of te verstoppen
Als het poeder bruggen, klonten of opeenhopingen tussen magnetische buizen vormt, kan een roterende magneet geschikter zijn. De roterende staven helpen het materiaal tijdens de scheiding te verstoren, maar het resultaat hangt nog steeds af van vocht, deeltjesgrootte en stroomsnelheid.
Hoger contact tussen materiaal en magnetische staven
De roterende staven kunnen het contact tussen het materiaal en het magnetische oppervlak vergroten. Dit kan helpen wanneer ijzerdeeltjes in het poeder worden gemengd in plaats van op het oppervlak te blijven.
Materiaalsoort: Welke magneet past beter?
Materiaalgedrag is van cruciaal belang bij de keuze tussen een lademagneet en een draaimagneet. Controleer of het materiaal vrij stroomt of de neiging heeft om vast te plakken of zich op te hopen.
Plastic pellets en maalgoed
Plastic pellets en droog maalgoed vloeien doorgaans goed door. Voor deze materialen is een lademagneet vaak voldoende. Als het maalgoed stoffig of oneffen is, moeten de inlaatgrootte en de reinigingsruimte worden gecontroleerd.
Voedsel poeder
Voor meel, suiker, zetmeel, melkpoeder of kruidenpoeder is de keuze afhankelijk van het vloeigedrag. Vrij-stromend poeder kan een lademagneet gebruiken. Poeder dat aankoekt of brugt, heeft mogelijk een roterende magneet nodig.

Chemisch poeder en additieven
Chemische poeders en additieven variëren enorm. Sommige vloeien als fijne korrels, andere blijven aan de behuizing plakken. Test het echte materiaal voordat u de structuur kiest.
Poedermaterialen voor lithiumbatterijen
Poedermaterialen voor lithiumbatterijen zijn vaak fijn en gevoelig voor metaalverontreiniging. Roterende magneten worden vaak overwogen als het poeder licht, fijn of moeilijk te stromen is.
Kleverig of vochtig poeder
Kleverig of vochtig poeder is niet ideaal voor een standaard lademagneet. Als opbouw of overbrugging waarschijnlijk is, kan een roterende magneet worden overwogen.
Verschillen in reiniging en onderhoud
Het schoonmaken is bij lademagneten en draaimagneten anders, omdat hun structuur verschillend is.
Een lademagneet is meestal gemakkelijker schoon te maken. De magnetische buislade kan worden uitgetrokken voor handmatige reiniging, of kan een eenvoudig-schone structuur gebruiken om het verzamelde ijzer sneller te verwijderen. Omdat het geen roterende magnetische eenheid heeft, bestaat het dagelijkse onderhoud voornamelijk uit het controleren van de buizen, afdichtingen, behuizing en reinigingsfrequentie.
Een roterende magneet heeft meer aandacht nodig omdat deze bewegende delen heeft. De motor, as, lagers, afdichtingen en roterende magneetstaven moeten tijdens gebruik worden gecontroleerd. Als het poeder plakkerig of fijn is, moet de afzetting rond de stangen of afdichtingen mogelijk ook regelmatig worden gereinigd.
Kosten-, ruimte- en exploitatiefactoren
De kosten zijn één verschil tussen een lademagneet en een roterende magneet. Een lademagneet heeft doorgaans een eenvoudiger structuur waardoor de prijs en onderhoudskosten vaak lager zijn. Een roterende magneet omvat een motor, as, afdichtingen en roterende onderdelen, dus de kosten zijn meestal hoger.
Ruimte is ook belangrijk. Lademagneten zijn compacter en passen gemakkelijker in veel trechters, goten of voerpunten. Roterende magneten hebben extra ruimte nodig voor de motor en onderhoudstoegang.
Controleer voor de werking uw lijnsnelheid, looptijd, stroomvoorziening en schoonmaakschema. Als uw materiaal goed vloeit, kan een lademagneet voldoende zijn. Als het poeder vaak blijft plakken of een brug vormt, kunnen de extra kosten en ruimte van een roterende magneet de moeite waard zijn om te controleren.
Wat u moet controleren voordat u apparatuur kiest
Voordat u een lademagneet of draaimagneet kiest, dient u eerst de staat van het materiaal te bevestigen. U moet de naam van het materiaal, de poeder- of korrelgrootte, de stroomsnelheid, het vochtniveau kennen en weten of het de neiging heeft te blijven plakken, aankoeken of brugvormen.
Controleer ook het risico op metaalverontreiniging. Is het probleem fijn ijzerpoeder, kleine stukjes staal of af en toe een groter metaal? Dit beïnvloedt de magnetische sterkte en structuur.
Installatiedetails zijn net zo belangrijk. Bevestig de inlaat- en uitlaatgrootte, de beschikbare hoogte, de verbindingsmethode, de reinigingsruimte, de werktemperatuur en of de unit moet passen bij een bestaande hopper, stortkoker of productielijn.
Geef indien mogelijk tekeningen, foto's of monstermateriaal vóór de offerte.
Conclusie
Er is geen vast antwoord tussen een lademagneet en een roterende magneet. De betere keuze hangt af van hoe het materiaal zich gedraagt nadat het de afscheider binnengaat.
Als uw poeder of korrels soepel vallen en zich niet tussen de magneetbuizen ophopen, is een lademagneet meestal voldoende. Als het materiaal licht, plakkerig of gemakkelijk te overbruggen is, moet je misschien naar een roterende magneet kijken.
Voordat u bestelt, is het beter om de staat van het materiaal, de stroomsnelheid, de inlaat- en uitlaatgrootte en de reinigingsruimte te bevestigen.
Geweldige Magtechlevert lademagneten en draaimagneten voor verschillende materiaallijnen. Als u niet zeker weet welke structuur bij uw lijn past, kunt u materiaalgegevens, foto's of tekeningen ter beoordeling opsturen.
Veelgestelde vragen
Vraag: Kan een lademagneet later worden vervangen door een draaimagneet?
Antwoord: Soms, maar niet altijd. De grootte van de inlaat, de positie van de uitlaat, de hoogte, de motorruimte en de framestructuur moeten mogelijk worden gewijzigd. Het is beter om de lijnindeling te bevestigen voordat u bestelt.
Vraag: Kan een lademagneet fijn ijzerpoeder verwerken?
A: Ja, als het materiaal dicht bij de magnetische buizen kan komen. Bij fijn ijzer moeten de buisopstelling, de magneetsterkte en de materiaallaagdikte worden gecontroleerd.
Vraag: Is 13000GS nodig voor elke toepassing?
A: Nee. Een hogere Gauss is niet altijd nodig. De keuze hangt af van de metaalgrootte, materiaalstroom, werktemperatuur en scheidingsvereiste.
Vraag: Wat kan materiaalophoping in een lademagneet veroorzaken?
A: Veelvoorkomende oorzaken zijn hoge vochtigheid, slechte doorstroming, ongelijkmatige invoer, kleine inlaatruimte of poeder dat gemakkelijk aankoekt.
Vraag: Wat moet worden getest voordat een roterende magneet wordt gekozen?
A: Test of het materiaal brugvorming vertoont, aan de stangen blijft plakken, de rotatie beïnvloedt of zich ophoopt nabij afdichtingen en hoeken.
Vraag: Lost een roterende magneet altijd poederbrugvorming op?
A: Nee. Een roterende magneet kan in veel gevallen brugvorming verminderen, maar vocht, deeltjesgrootte, poederkleverigheid en voedingssnelheid zijn nog steeds van belang. Voor zeer plakkerig poeder zijn mogelijk andere stroomcontrolemaatregelen nodig-.
Vraag: Kunnen deze magneten worden gebruikt in voedsellijnen-?
A: Ja, maar de oppervlakteafwerking, het roestvrijstalen materiaal, de las-, afdichtings- en reinigingsmethode moeten voldoen aan de hygiëne-eisen van de lijn.
Vraag: Welke tekeningen moet ik verstrekken voordat ik aanpassingen kan maken?
A: Een eenvoudige lay-outtekening is nuttig. Het moet de inlaat, uitlaat, beschikbare hoogte, aansluitgrootte, richting van de materiaalstroom en toegang tot reiniging weergeven.













































