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Tamburo Magnetico al Neodimio per Linea di Materia Prima in Gomma Sintetica – Ø129×610 mm
Caratteristiche Generali
- Adatto alle linee di materia prima in gomma sintetica.
- Struttura del tamburo magnetico Ø129×610 mm.
- Dotato di magneti al neodimio N35.
- Valore del campo magnetico: 10000 Gauss.
- Aiuta a separare le particelle metalliche ferromagnetiche.
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304.
- Integrabile in sistemi di trasporto e trasferimento del materiale.
- Temperatura massima di esercizio: 80°C.
Specifiche Tecniche
- Tipo di Prodotto: Tamburo Magnetico al Neodimio
- Applicazione Principale: Linea di Materia Prima in Gomma Sintetica
- Diametro del Tamburo: Ø129 mm
- Lunghezza del Tamburo: 610 mm
- Grado del Magnete: Neodimio N35
- Campo Magnetico: 10000 Gauss
- Materiale: Acciaio Inox AISI 304
- Materiale da Separare: Ferro / Acciaio Ferromagnetico
- Temperatura Massima: 80°C
- Elettricità per il Campo Magnetico: Non Necessaria
Il Tamburo Magnetico al Neodimio per Linea di Materia Prima in Gomma Sintetica è un tamburo magnetico di Ø129×610 mm progettato per aiutare a separare ferro, frammenti di filo d’acciaio e altri contaminanti ferromagnetici che possono essere presenti nella materia prima in gomma sintetica durante il passaggio su un nastro trasportatore o attraverso un sistema di trasferimento del materiale. Il tamburo utilizza magneti al neodimio N35, presenta un valore del campo magnetico di 10000 Gauss ed è dotato di una struttura esterna in acciaio inox AISI 304. Mentre la gomma sintetica non magnetica continua lungo il normale percorso del prodotto, le particelle ferromagnetiche possono essere influenzate dal campo magnetico del tamburo e seguire una traiettoria differente, separandosi dal flusso principale. Il sistema magnetico permanente al neodimio non richiede energia elettrica per generare il campo magnetico e presenta una temperatura massima di esercizio di 80°C.
| Specifica Tecnica | Valore |
|---|---|
| Tipo di Prodotto | Tamburo Magnetico al Neodimio |
| Applicazione Principale | Linea di Materia Prima in Gomma Sintetica |
| Diametro del Tamburo | Ø129 mm |
| Lunghezza del Tamburo | 610 mm |
| Grado del Magnete | Neodimio N35 |
| Campo Magnetico | 10000 Gauss |
| Materiale Esterno | Acciaio Inox AISI 304 |
| Installazione | Integrazione in Trasportatore / Sistema di Trasferimento del Materiale |
| Materiale da Separare | Ferro / Acciaio Ferromagnetico |
| Temperatura Massima di Esercizio | 80°C |
| Elettricità per il Campo Magnetico | Non Necessaria |
Che cos’è un Tamburo Magnetico al Neodimio per una Linea di Gomma Sintetica?
Il Tamburo Magnetico al Neodimio per Linea di Gomma Sintetica è un separatore magnetico permanente cilindrico che aiuta a separare le particelle metalliche ferromagnetiche presenti nella materia prima in gomma durante il processo di produzione o trasferimento.
Le dimensioni principali del tamburo magnetico sono:
Ø129×610 mm
Dove viene utilizzato in una linea di gomma sintetica?
Nei processi idonei, il tamburo magnetico può essere integrato nella zona di scarico o trasferimento del trasportatore della materia prima.
Esempio di Processo
Materia Prima in Gomma Sintetica
↓
Trasportatore di Alimentazione / Trasferimento
↓
Tamburo Magnetico al Neodimio Ø129×610 mm
↓
Separazione dei Metalli Ferromagnetici
↓
Materia Prima in Gomma Controllata
↓
Processo di Produzione Successivo
Qual è il principio di funzionamento?
Quando la materia prima in gomma passa nella zona del tamburo, il prodotto principale non magnetico continua lungo il proprio normale percorso.
Il ferro e le particelle idonee a base di acciaio vengono influenzati dal campo magnetico generato dal tamburo.
Questa differenza consente di separare le particelle ferromagnetiche dal flusso principale del prodotto.
Può essere utilizzato come tamburo di testa del trasportatore?
Sì, se viene predisposta una configurazione meccanica adeguata.
Il tamburo magnetico può essere posizionato nella zona di scarico del trasportatore.
Mentre il prodotto non magnetico continua lungo la normale traiettoria di scarico, le particelle ferromagnetiche possono rimanere più a lungo sotto l’influenza del campo magnetico.
La configurazione finale di installazione deve essere determinata in base alla geometria del trasportatore esistente.
Quali metalli può aiutare a separare?
Il tamburo magnetico può agire su materiali ferromagnetici idonei, quali:
- particelle di ferro,
- frammenti di filo d’acciaio,
- viti ed elementi di fissaggio,
- frammenti di lamiera d’acciaio,
- particelle ferromagnetiche derivanti dall’usura dei macchinari.
Può separare frammenti di filo d’acciaio?
Sì.
I frammenti di filo d’acciaio ferromagnetico possono essere trattenuti dal tamburo quando si verifica un’interazione magnetica sufficiente.
Le prestazioni effettive dipendono da:
- lunghezza,
- diametro,
- peso,
- distanza dal tamburo.
La gomma sintetica viene attratta dal magnete?
No.
La materia prima in gomma sintetica non è di per sé ferromagnetica.
Lo scopo del tamburo non è quindi attirare la gomma, ma intercettare le particelle estranee idonee a base di ferro e acciaio presenti nel flusso del prodotto.
Che cos’è il Neodimio N35?
Il prodotto utilizza magneti al neodimio di grado N35.
I magneti al neodimio sono magneti permanenti in grado di generare un forte campo magnetico.
Non è necessaria energia elettrica per generare il campo magnetico.
Qual è il valore del campo magnetico?
Il valore specificato del campo magnetico è:
10000 Gauss
Questo valore contribuisce all’azione magnetica del tamburo sulle particelle ferromagnetiche idonee.
Che cosa significa 10000 Gauss?
Un valore di 10000 Gauss non indica automaticamente:
- una determinata capacità di sollevamento in chilogrammi,
- una distanza di attrazione fissa,
- una separazione del metallo del 100%.
Le prestazioni effettive di separazione dipendono dalle condizioni del processo.
Qual è il diametro del tamburo?
Il diametro esterno principale del tamburo è:
Ø129 mm
Qual è la lunghezza del tamburo?
La lunghezza principale del corpo del tamburo magnetico è:
610 mm
Gli alberi alle estremità sono utilizzati per l’integrazione meccanica del tamburo nella macchina o nel sistema di trasporto.
Quali vantaggi offre l’acciaio inox AISI 304?
La struttura esterna del tamburo è realizzata in acciaio inox AISI 304.
L’AISI 304 è ampiamente utilizzato grazie a caratteristiche quali:
- resistenza alla corrosione,
- superficie facilmente pulibile,
- idoneità alle applicazioni industriali.
Qual è la temperatura massima di esercizio?
La temperatura massima di esercizio del prodotto è:
80°C
Per processi con temperature superiori a 80°C, l’applicazione deve essere valutata separatamente prima di utilizzare la configurazione standard.
Richiede energia elettrica?
Per generare il campo magnetico non è necessaria energia elettrica.
I magneti permanenti al neodimio N35 generano continuamente il campo magnetico senza alimentazione elettrica.
Il trasportatore o il sistema di azionamento meccanico nel quale viene installato il tamburo può tuttavia richiedere energia elettrica.
Il tamburo dispone di un proprio motore?
No.
Questo prodotto è il componente tamburo magnetico.
I seguenti elementi appartengono al sistema meccanico separato:
- motore,
- riduttore,
- cuscinetti,
- nastro trasportatore.
A cosa servono gli alberi alle estremità?
Gli alberi presenti alle due estremità consentono di sostenere e integrare meccanicamente il tamburo in una macchina o in un trasportatore adeguato.
Le dimensioni esatte dei cuscinetti e dei collegamenti devono essere definite in funzione della progettazione meccanica dell’applicazione.
La velocità del trasportatore è importante?
Sì.
La velocità del trasportatore può influire sul tempo durante il quale una particella metallica rimane nel campo magnetico del tamburo.
Per questo motivo devono essere considerate le effettive condizioni operative della linea.
Lo spessore dello strato di prodotto influisce sulle prestazioni?
Sì.
Se una particella ferromagnetica si trova sotto uno strato spesso di materia prima in gomma, aumenta la distanza tra il magnete e il metallo.
L’aumento della distanza può ridurre l’interazione magnetica.
La distanza tra il tamburo e il prodotto è importante?
Sì.
Il campo magnetico diminuisce con l’aumentare della distanza.
La progettazione meccanica del sistema deve quindi garantire che il prodotto attraversi la zona di lavoro efficace del tamburo.
Esiste una distanza di attrazione fissa?
No.
Non è tecnicamente corretto indicare una distanza di attrazione fissa in centimetri basandosi esclusivamente sul valore in Gauss.
Il comportamento reale di attrazione dipende da:
- dimensioni del metallo,
- peso,
- forma,
- proprietà magnetiche,
- distanza dal tamburo.
Attrae l’alluminio?
No.
L’alluminio non è un materiale ferromagnetico.
Questo prodotto non è progettato per la separazione dell’alluminio.
Attrae il rame?
No.
Il rame non è ferromagnetico in condizioni normali.
Attrae l’ottone?
No.
Anche l’ottone non è un materiale ferromagnetico.
Attrae l’acciaio inox?
Il comportamento magnetico dell’acciaio inox varia in base alla sua qualità e struttura.
Alcuni tipi di acciaio inox possono essere influenzati da un magnete, mentre altri presentano una risposta magnetica molto debole.
Pertanto, non è possibile garantire la separazione di tutte le particelle di acciaio inox.
Può catturare piccole particelle metalliche nella gomma?
Se la particella possiede proprietà ferromagnetiche sufficienti, può essere influenzata dal tamburo magnetico.
Le prestazioni di cattura delle particelle molto piccole dipendono da:
- dimensioni della particella,
- forma della particella,
- spessore dello strato di prodotto,
- velocità del trasportatore,
- distanza di lavoro.
Aiuta a proteggere le attrezzature di produzione?
Sì.
La riduzione delle particelle estranee ferromagnetiche presenti nella materia prima in gomma può contribuire alla protezione delle apparecchiature a valle, quali:
- miscelatori,
- frantumatori,
- estrusori,
- altre apparecchiature meccaniche di processo.
Ciò non deve essere considerato una garanzia assoluta contro eventuali danni ai macchinari.
Come contribuisce alla qualità del prodotto?
La riduzione delle particelle estranee ferromagnetiche idonee nel flusso del prodotto contribuisce a ottenere un flusso della materia prima più controllato.
Dove vengono trattenute le particelle metalliche?
Le particelle ferromagnetiche vengono attirate verso la superficie del tamburo dal campo magnetico.
A seconda della geometria di installazione, le particelle metalliche possono essere indirizzate verso un punto di scarico diverso rispetto al normale punto di scarico del prodotto.
Come si pulisce il tamburo magnetico?
Il metodo di pulizia può variare in base al modo in cui il tamburo è integrato meccanicamente nel sistema.
Dopo aver arrestato il sistema in condizioni di sicurezza, le particelle metalliche ferromagnetiche accumulate devono essere rimosse con un metodo appropriato.




