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Ø150 mm Rundanschluss-Schubladenmagnet – Trockenhefe-Verpackungslinie – 5xØ25 mm N35 Neodym 10000 Gauss
Allgemeine Eigenschaften
- Entwickelt zur Abscheidung ferromagnetischer Metallverunreinigungen in Trockenhefe-Verpackungslinien.
- Ausgestattet mit runden Ein- und Auslassanschlüssen von Ø150 mm.
- Enthält 5 Neodym-Magnetstäbe mit jeweils Ø25 mm Durchmesser.
- Gefertigt mit Neodym-Magneten der Güte N35.
- Spezifizierte Magnetfeldstärke von 10000 Gauss.
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
- Die Schubladenkonstruktion ermöglicht den Zugang zu den Magnetstäben für regelmäßige Reinigung und Kontrolle.
- Hilft, ferromagnetische Partikel und Metallverunreinigungen aus trockenen, frei fließenden Produkten abzuscheiden.
- Geeignet für die Installation an geeigneten Produktstrompunkten in Trockenhefe-Verarbeitungs- und Verpackungssystemen.
- Sonderabmessungen für Ein- und Auslass sowie kundenspezifische Magnetkonfigurationen können anwendungsbezogen gefertigt werden.
Technische Daten
- Produkttyp: Rundanschluss-Schubladenmagnet
- Hauptanwendung: Trockenhefe-Verpackungslinie
- Einlassdurchmesser: Ø150 mm
- Auslassdurchmesser: Ø150 mm
- Anzahl der Magnetstäbe: 5
- Magnetstabdurchmesser: Ø25 mm
- Magnetgüte: N35 Neodym
- Magnetfeldstärke: 10000 Gauss
- Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304
- Zielverunreinigung: Ferromagnetische Metallpartikel
Der Ø150 mm Rundanschluss-Schubladenmagnet wurde zur Abscheidung ferromagnetischer Metallverunreinigungen aus Trockenhefe während des Produktflusses und vor bzw. innerhalb des Verpackungsprozesses entwickelt. Er verfügt über 5xØ25 mm N35 Neodym-Magnetstäbe mit 10000 Gauss sowie ein Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
| Technische Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Rundanschluss-Schubladenmagnet |
| Hauptanwendung | Trockenhefe-Verpackungslinie |
| Einlassdurchmesser | Ø150 mm |
| Auslassdurchmesser | Ø150 mm |
| Anzahl der Magnetstäbe | 5 |
| Magnetstabdurchmesser | Ø25 mm |
| Magnetgüte | N35 Neodym |
| Magnetfeldstärke | 10000 Gauss |
| Gehäusematerial | Edelstahl AISI 304 |
| Zielverunreinigung | Ferromagnetische Metallpartikel |

Was ist ein Rundanschluss-Schubladenmagnet?
Ein Rundanschluss-Schubladenmagnet ist ein industrielles Magnetabscheidesystem zur Erfassung ferromagnetischer Verunreinigungen aus Produkten, die durch Rohrleitungen, Trichter oder schwerkraftbetriebene Produktionslinien fließen.
Das Produkt strömt durch das Ø150-mm-Gehäuse und um die darin angeordneten Magnetstäbe. Ferromagnetische Partikel, die in den wirksamen Magnetfeldbereich gelangen, werden von den Magnetstäben angezogen, während das Hauptprodukt weiter durch das System fließt.
Warum wird ein Schubladenmagnet in einer Trockenhefe-Verpackungslinie eingesetzt?
Während Produktion, Transport und Verpackung kann Trockenhefe mit unerwünschten ferromagnetischen Partikeln in Kontakt kommen, die beispielsweise von vorgelagerten Maschinen, Verschleiß, Wartungsarbeiten oder Prozesskomponenten stammen können.
Ein an einer geeigneten Stelle im Produktstrom installierter Schubladenmagnet hilft dabei, solche ferromagnetischen Verunreinigungen abzuscheiden, bevor das Produkt weitere Prozess- oder Verpackungsstufen erreicht.
Was ist die Hauptanwendung dieses Produkts?
Dieses Modell ist speziell für eine Trockenhefe-Verpackungslinie ausgelegt.
Ein typischer Prozess kann folgendermaßen aufgebaut sein:
Trockenhefe
↓
Produktförderung / Zuführung
↓
Ø150 mm Rundanschluss-Schubladenmagnet
↓
5xØ25 mm N35 Neodym-Magnetstäbe
↓
Abscheidung ferromagnetischer Metalle
↓
Verpackungsprozess
Die genaue Einbauposition sollte entsprechend dem Aufbau der Produktions- und Verpackungslinie festgelegt werden.
Wie groß sind Einlass und Auslass?
Das Magnetgehäuse verfügt über:
Ø150 mm Einlass
Ø150 mm Auslass
Die runde Ein- und Auslassgeometrie ermöglicht die Integration in kompatible runde Produktleitungen und Rohranschlüsse.
Wie viele Magnetstäbe werden verwendet?
Die Schubladeneinheit enthält:
5 Magnetstäbe
Jeder Magnetstab hat einen Durchmesser von:
Ø25 mm
Durch die Anordnung von fünf Magnetstäben wird die magnetisch wirksame Abscheidezone über den Produktstrom verteilt.
Welche Magnete werden verwendet?
In den Magnetstäben werden:
N35 Neodym-Magnete
verwendet.
Neodym-Magnete ermöglichen starke Magnetfelder bei kompakten Abmessungen und werden deshalb häufig in industriellen Magnetabscheidesystemen eingesetzt.
Wie hoch ist die Magnetfeldstärke?
Die spezifizierte Magnetfeldstärke dieses Produkts beträgt:
10000 Gauss
Die tatsächliche Abscheidung eines bestimmten Metallpartikels hängt jedoch zusätzlich von dessen magnetischen Eigenschaften, Größe und Form sowie von Produktfluss, Abstand zur Magnetoberfläche und weiteren Prozessbedingungen ab.
Bedeutet 10000 Gauss, dass jedes Metallteilchen abgeschieden wird?
Nein.
Der Gauss-Wert ist ein wichtiger Parameter des Magnetfelds, reicht allein jedoch nicht aus, um die tatsächliche Abscheideleistung zu bestimmen.
Die Abscheideleistung kann unter anderem von folgenden Faktoren abhängen:
- magnetische Eigenschaften der Verunreinigung
- Partikelgröße
- Partikelform
- Abstand zum Magnetstab
- Produktgeschwindigkeit
- Produktschichtdicke
- Einbauposition
- Nähe bzw. Kontakt zum Magnetfeld
Daher sollte die Leistung immer unter den tatsächlichen Produkt- und Prozessbedingungen bewertet werden.
Welche Metallverunreinigungen kann der Magnet abscheiden?
Das System ist hauptsächlich für ferromagnetische Metallverunreinigungen ausgelegt.
Je nach Eigenschaften und Prozessbedingungen können dazu gehören:
- Eisenpartikel
- Stahlfragmente
- ferromagnetischer Metallstaub
- kleine eisenhaltige Partikel
- geeignete Verschleißpartikel von Stahlkomponenten
Die tatsächliche Abscheideleistung hängt von den magnetischen und physikalischen Eigenschaften der jeweiligen Verunreinigung ab.
Kann der Magnet Edelstahl abscheiden?
Das hängt von der Edelstahlsorte und ihrem metallurgischen Zustand ab.
Bestimmte Edelstähle können deutlich auf ein Magnetfeld reagieren, während einige austenitische Edelstähle nur eine sehr geringe magnetische Reaktion zeigen.
Bei kritischen Anwendungen sollte deshalb mit der tatsächlichen Verunreinigung oder mit repräsentativen Prüfmustern getestet werden.
Kann Aluminium abgeschieden werden?
Nein, nicht wie ferromagnetisches Eisen oder Kohlenstoffstahl.
Aluminium ist nicht ferromagnetisch und sollte daher nicht als Zielmaterial für eine konventionelle Permanentmagnetabscheidung betrachtet werden.
Können Kupfer oder Messing abgeschieden werden?
Unter normalen Bedingungen nicht.
Kupfer und Messing sind nicht ferromagnetisch und werden daher von diesem Typ Permanentmagnetabscheider normalerweise nicht erfasst.
Warum werden 5 Magnetstäbe mit Ø25 mm eingesetzt?
Mehrere Magnetstäbe verteilen die magnetisch wirksame Abscheidefläche über den Produktstrom.
Während die Trockenhefe durch das Gehäuse fließt, unterstützt die Anordnung der fünf Magnetstäbe eine möglichst gute Annäherung des Produkts und möglicher ferromagnetischer Verunreinigungen an die Magnetfelder.
Die tatsächliche Abscheideleistung hängt dennoch von den Produkteigenschaften und den Strömungsbedingungen ab.
Was bedeutet N35?
N35 bezeichnet die Güteklasse des in den Magnetstäben verwendeten Neodym-Magnetmaterials.
Die Magnetgüte N35 ist nicht mit einem Gauss-Wert gleichzusetzen. Bei diesem Produkt wird die Magnetfeldstärke separat mit 10000 Gauss angegeben.
Aus welchem Material besteht das Gehäuse?
Das Produkt verfügt über ein:
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
AISI 304 bietet eine korrosionsbeständige und robuste Konstruktion und wird häufig für industrielle Verarbeitungsanlagen eingesetzt.
Warum wird Edelstahl AISI 304 verwendet?
AISI 304 wird aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit, seiner gut zu reinigenden Oberfläche und seiner mechanischen Beständigkeit häufig in industriellen Anlagen und in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt.
Die Eignung der vollständigen Anlage sollte dennoch entsprechend dem jeweiligen Produkt, der Reinigungsmethode, der Betriebsumgebung und den Hygieneanforderungen bewertet werden.
Ist dieses Produkt für Lebensmittelverarbeitungslinien geeignet?
Dieses Modell wurde für eine Trockenhefe-Verpackungsanwendung entwickelt und besitzt eine Konstruktion aus Edelstahl AISI 304.
Falls für die Anwendung bestimmte Lebensmittelkontakt-Zertifikate oder regulatorische Dokumente erforderlich sind, sollten diese entsprechend der konkreten Kundenanwendung und den benötigten Unterlagen separat bestätigt werden.
Wie funktioniert die magnetische Abscheidung?
Da das System mit permanenten N35 Neodym-Magneten arbeitet, wird keine elektrische Energie zur Erzeugung des Magnetfelds benötigt.
Der Prozess läuft grundsätzlich folgendermaßen ab:
Trockenprodukt tritt ein
↓
Produkt strömt um die Magnetstäbe
↓
Ferromagnetische Partikel werden angezogen
↓
Partikel bleiben an den Magnetstäben haften
↓
Produkt fließt durch den Auslass weiter
Die abgeschiedenen Metallverunreinigungen werden anschließend während der Reinigung von den Magnetstäben entfernt.
Benötigt dieser Magnet Strom?
Nein.
Das System verwendet permanente N35 Neodym-Magnete, sodass keine elektrische Energie zur Erzeugung des Magnetfelds erforderlich ist.
Damit unterscheidet sich das Produkt von einem Elektromagneten, der elektrische Energie benötigt, um ein Magnetfeld zu erzeugen.
Warum wird das Produkt als Schubladenmagnet bezeichnet?
Die Magnetstäbe sind als herausnehmbare schubladenartige Magneteinheit innerhalb des Gehäuses angeordnet.
Diese Konstruktion erleichtert den Zugang zu den Magnetstäben für Inspektion und regelmäßige Reinigung.
Wie sollten die Magnetstäbe gereinigt werden?
Die Reinigung sollte nur durchgeführt werden, wenn die Produktionslinie gestoppt und die Anlage in einen sicheren Zustand gebracht wurde.
Die Schubladeneinheit kann zugänglich gemacht werden, damit angesammelte ferromagnetische Verunreinigungen entsprechend den Betriebs- und Hygienevorgaben der Anlage von den Magnetstäben entfernt werden können.
Dabei ist zu beachten, dass Neodym-Magnetstäbe auch bei stillstehender Produktionslinie eine starke permanente Magnetkraft besitzen.
Wie oft sollte der Schubladenmagnet gereinigt werden?
Es gibt kein allgemeingültiges Reinigungsintervall für jede Produktionslinie.
Die erforderliche Reinigungshäufigkeit hängt unter anderem ab von:
- Menge der ferromagnetischen Verunreinigungen
- Produktionsvolumen
- Produktdurchsatz
- Betriebsstunden
- Prozessbedingungen
- internen Qualitätsanforderungen
Das geeignete Reinigungsintervall sollte durch regelmäßige Kontrollen unter realen Produktionsbedingungen bestimmt werden.
Beeinflusst die Produktgeschwindigkeit die Magnetabscheidung?
Ja.
Wenn das Produkt die magnetische Abscheidezone zu schnell passiert, kann sich die verfügbare Einwirkzeit zwischen ferromagnetischen Partikeln und Magnetfeld verringern.
Die Strömungseigenschaften sollten deshalb bei der Auswahl der Einbauposition und Magnetkonfiguration berücksichtigt werden.
Beeinflusst der Abstand zum Magnetstab die Abscheideleistung?
Ja.
Die Stärke des Magnetfelds nimmt mit zunehmendem Abstand von der Magnetoberfläche ab.
Aus diesem Grund sind die innere Geometrie und die Anordnung der Magnetstäbe wichtig, damit das Produkt und mögliche ferromagnetische Verunreinigungen möglichst nahe an den Magnetstäben vorbeigeführt werden.
Kann dieser Schubladenmagnet auch für andere Produkte als Trockenhefe eingesetzt werden?
Grundsätzlich ja, sofern die Prozessbedingungen geeignet sind.
Rundanschluss-Schubladenmagnete können auch für geeignete trockene und frei fließende Pulver, Granulate und ähnliche Produkte eingesetzt werden, bei denen ferromagnetische Verunreinigungen abgeschieden werden sollen.
Die Eignung sollte jedoch für jedes Produkt anhand folgender Faktoren bewertet werden:
- Fließeigenschaften
- Partikelgröße
- Schüttdichte
- Feuchtigkeitsgehalt
- Neigung zu Brückenbildung oder Verstopfung
- Prozesstemperatur
- Hygieneanforderungen
Kann der Magnet in einer Schwerkraftleitung eingesetzt werden?
Ja.
Wenn Gehäuseabmessungen, Anschlussgeometrie und Produkteigenschaften zur Anwendung passen, eignet sich dieser Magnetabscheidertyp für schwerkraftbetriebene Produktströme.
Die Installation sollte einen stabilen Produktfluss durch die magnetische Abscheidezone ermöglichen.
Kann er direkt vor der Verpackung installiert werden?
Ja, sofern die Prozessgestaltung dies zulässt.
Ein Magnetabscheider vor der Verpackungsstufe kann als zusätzlicher magnetischer Kontrollpunkt für ferromagnetische Verunreinigungen eingesetzt werden, bevor das Produkt in die Verpackung gelangt.
Die geeignete Position sollte entsprechend dem Aufbau der gesamten Produktionslinie und dem betrieblichen Kontrollkonzept festgelegt werden.
Beeinflusst der Magnet die Trockenhefe selbst?
Das System ist dafür ausgelegt, ferromagnetische Metallverunreinigungen und nicht die Trockenhefe selbst anzuziehen.
Die Trockenhefe strömt durch das Magnetgehäuse, während geeignete ferromagnetische Partikel von den Magnetstäben angezogen werden.
Ersetzt dieses System alle anderen Fremdkörperkontrollsysteme?
Nein.
Der Schubladenmagnet dient speziell zur magnetischen Abscheidung geeigneter ferromagnetischer Verunreinigungen.
Er ersetzt keine Systeme, die zur Erkennung oder Abscheidung nicht ferromagnetischer Fremdkörper bestimmt sind. Je nach Prozess können zusätzliche Kontrolltechnologien erforderlich sein.
Welche Wartung ist erforderlich?
Bei regelmäßigen Inspektionen sollten insbesondere folgende Komponenten kontrolliert werden:
- Oberflächen der Magnetstäbe
- Schubladeneinheit
- Gehäuse
- Ein- und Auslassanschlüsse
- mechanische Befestigungen
- gegebenenfalls Dichtungen und Verbindungselemente
- angesammelte ferromagnetische Verunreinigungen
- mögliche physische Beschädigungen der Magnetstäbe
Die Reinigungs- und Inspektionsintervalle sollten entsprechend den tatsächlichen Produktionsbedingungen festgelegt werden.
Können kundenspezifische Rundanschluss-Schubladenmagnete gefertigt werden?
Ja.
Je nach Produktionslinie kann das Magnetabscheidesystem entsprechend verschiedener Parameter kundenspezifisch ausgelegt werden:
- Ein- und Auslassabmessungen
- Anzahl der Magnetstäbe
- Magnetstabdurchmesser
- Magnetgüte
- erforderliche Magnetfeldstärke
- Gehäusematerial
- Produkteigenschaften
- verfügbarer Einbauraum
- Prozesstemperatur
- Reinigungsanforderungen
Dadurch kann die Konstruktion des Magnetabscheiders an die Anforderungen der jeweiligen Produktions- und Verpackungslinie angepasst werden.






