- Magneteksan
- > Okrągłe magnesy siatkowe
- > Ø650 mm Okrągła Krata Magnetyczna – Linia Napełniania Big Bag Tworzywem – Neodym N35 1 Tesla
Ø650 mm Okrągła Krata Magnetyczna – Linia Napełniania Big Bag Tworzywem – Neodym N35 1 Tesla
Cechy Ogólne
- Zaprojektowana do stosowania w liniach napełniania Big Bag materiałami z tworzyw sztucznych.
- Pomaga oddzielać ferromagnetyczne zanieczyszczenia metalowe przed napełnieniem Big Bag.
- Okrągła konstrukcja o średnicy zewnętrznej Ø650 mm.
- Wyposażona w 8 neodymowych prętów magnetycznych N35, każdy o średnicy Ø25 mm.
- Określona indukcja magnetyczna wynosi 1 Tesla.
- Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Przystosowana do maksymalnej temperatury pracy 80°C.
- Stałe magnesy neodymowe działają bez zasilania elektrycznego.
- Odpowiednia do granulatu, regranulatu i podobnych suchych, swobodnie płynących materiałów z tworzyw sztucznych.
- Może być instalowana w leju napełniającym Big Bag lub w innym odpowiednim punkcie przepływu produktu.
- Na zamówienie mogą być wykonywane inne średnice, liczby prętów magnetycznych i konfiguracje magnetyczne odpowiednie do zastosowania.
Specyfikacja Techniczna
- Typ Produktu: Okrągła Neodymowa Krata Magnetyczna
- Główne Zastosowanie: Linia Napełniania Big Bag Tworzywem
- Średnica Zewnętrzna: Ø650 mm
- Liczba Prętów Magnetycznych: 8
- Średnica Prętów Magnetycznych: Ø25 mm
- Klasa Magnesu: Neodym N35
- Indukcja Magnetyczna: 1 Tesla
- Materiał: Stal Nierdzewna AISI 304
- Maksymalna Temperatura Pracy: 80°C
- Miejsce Montażu: Lej Napełniający Big Bag / Punkt Przepływu Produktu
- Czyszczenie: Ręczne
- Materiał Docelowy: Ferromagnetyczne Żelazo / Stal
- Wymagane Zasilanie Elektryczne: Nie
Okrągła Krata Magnetyczna Ø650 mm została zaprojektowana do oddzielania ferromagnetycznych zanieczyszczeń metalowych z granulatu, regranulatu i podobnych materiałów sypkich przed napełnieniem Big Bag. System wyposażono w 8xØ25 mm neodymowych prętów magnetycznych N35 o indukcji magnetycznej 1 Tesla, konstrukcję ze stali nierdzewnej AISI 304 i maksymalną temperaturę pracy 80°C.
| Specyfikacja Techniczna | Wartość |
|---|---|
| Typ Produktu | Okrągła Neodymowa Krata Magnetyczna |
| Główne Zastosowanie | Linia Napełniania Big Bag Tworzywem |
| Średnica Zewnętrzna | Ø650 mm |
| Liczba Prętów Magnetycznych | 8 |
| Średnica Prętów Magnetycznych | Ø25 mm |
| Klasa Magnesu | Neodym N35 |
| Indukcja Magnetyczna | 1 Tesla |
| Materiał | Stal Nierdzewna AISI 304 |
| Maksymalna Temperatura Pracy | 80°C |
| Miejsce Montażu | Lej Big Bag / Punkt Przepływu Produktu |
| Czyszczenie | Ręczne |
| Materiał Docelowy | Ferromagnetyczne Żelazo / Stal |
| Wymagane Zasilanie Elektryczne | Nie |

Czym jest okrągła krata magnetyczna?
Okrągła krata magnetyczna to przemysłowy system separacji magnetycznej przeznaczony do wychwytywania ferromagnetycznych zanieczyszczeń metalowych z produktów przepływających przez leje, zsypy, punkty przesypowe lub systemy napełniania.
W tym modelu 8 prętów magnetycznych o średnicy Ø25 mm rozmieszczono w okrągłej ramie o średnicy zewnętrznej Ø650 mm. Gdy materiał z tworzywa sztucznego przepływa pomiędzy prętami, odpowiednie cząstki ferromagnetyczne mogą zostać przyciągnięte i zatrzymane na powierzchniach magnetycznych.
Dlaczego stosuje się kratę magnetyczną w linii napełniania Big Bag?
Podczas produkcji, transportu, magazynowania i napełniania granulatu lub regranulatu tworzyw sztucznych do strumienia produktu mogą przedostać się niepożądane cząstki ferromagnetyczne. Mogą one pochodzić między innymi ze zużycia urządzeń, prac konserwacyjnych lub innych metalowych elementów linii produkcyjnej.
Zastosowanie kraty magnetycznej przed napełnieniem Big Bag tworzy dodatkowy etap separacji magnetycznej przed zapakowaniem gotowego materiału.
Jakie jest główne zastosowanie tego produktu?
Model został zaprojektowany specjalnie do linii napełniania Big Bag materiałami z tworzyw sztucznych.
Typowy proces może wyglądać następująco:
Granulat / Regranulat Tworzyw Sztucznych
↓
Silos / Lej Produktu Gotowego
↓
Lej Napełniający Big Bag
↓
Okrągła Krata Magnetyczna Ø650 mm
↓
8xØ25 mm Neodymowe Pręty Magnetyczne N35
↓
Separacja Metali Ferromagnetycznych
↓
Napełnianie Big Bag
Dokładne miejsce montażu należy określić zgodnie z rzeczywistą geometrią instalacji i charakterystyką przepływu produktu.
Jaka jest średnica zewnętrzna kraty magnetycznej?
Średnica zewnętrzna wynosi:
Ø650 mm
Okrągła konstrukcja zapewnia dużą powierzchnię przepływu i jest przeznaczona do montażu w odpowiednim leju lub punkcie przesypowym systemu napełniania Big Bag.
Ile prętów magnetycznych znajduje się w kracie?
Krata zawiera:
8 prętów magnetycznych
Średnica każdego pręta wynosi:
Ø25 mm
Pręty są rozmieszczone w okrągłej ramie w taki sposób, aby przepływający materiał przechodził przez strefę separacji magnetycznej.
Jakie magnesy są stosowane?
W prętach zastosowano:
magnesy neodymowe N35
Stałe magnesy neodymowe mogą wytwarzać silne pole magnetyczne bez zasilania elektrycznego i są powszechnie stosowane w przemysłowych systemach separacji magnetycznej.
Jaka jest indukcja magnetyczna?
Określona indukcja magnetyczna tego produktu wynosi:
1 Tesla
Pole magnetyczne pomaga przyciągać odpowiednie cząstki ferromagnetyczne, gdy przechodzą one wystarczająco blisko powierzchni prętów magnetycznych.
Czy 1 Tesla oznacza, że zostaną wychwycone wszystkie cząstki metalu?
Nie.
Wartość 1 Tesla określa indukcję magnetyczną, ale sama w sobie nie gwarantuje zatrzymania każdego metalowego zanieczyszczenia przechodzącego przez system.
Rzeczywista skuteczność separacji zależy między innymi od:
- właściwości magnetycznych zanieczyszczenia
- wielkości cząstek
- kształtu cząstek
- odległości od powierzchni magnetycznej
- prędkości przepływu produktu
- grubości warstwy produktu
- miejsca montażu
- rozkładu produktu pomiędzy prętami magnetycznymi
W zastosowaniach krytycznych skuteczność powinna być oceniana w rzeczywistych warunkach procesu.
Jakie zanieczyszczenia metalowe mogą być wychwytywane?
System jest przeznaczony przede wszystkim do wychwytywania ferromagnetycznych zanieczyszczeń z żelaza i odpowiednich gatunków stali.
W zależności od właściwości zanieczyszczeń i warunków procesu może pomagać w wychwytywaniu:
- cząstek żelaza
- fragmentów stali
- fragmentów śrub i wkrętów
- kawałków drutu ferromagnetycznego
- ferromagnetycznych wiórów metalowych
- drobnych cząstek żelaza
- ferromagnetycznych cząstek powstających w wyniku zużycia urządzeń
Rzeczywista skuteczność zależy od magnetycznych i fizycznych właściwości zanieczyszczenia.
Czy krata magnetyczna przyciąga granulat tworzywa sztucznego?
Nie.
Granulat i regranulat tworzyw sztucznych nie są materiałami ferromagnetycznymi. Tworzywo przepływa pomiędzy prętami, natomiast odpowiednie ferromagnetyczne zanieczyszczenia metalowe są przyciągane do powierzchni magnetycznych.
Zadaniem kraty jest więc oddzielanie ferromagnetycznych zanieczyszczeń od strumienia tworzywa, a nie przyciąganie samego tworzywa.
Czy może wychwytywać aluminium?
Nie w przypadku konwencjonalnej separacji za pomocą magnesów stałych.
Aluminium nie jest materiałem ferromagnetycznym i dlatego nie należy traktować go jako materiału docelowego dla tego typu kraty magnetycznej.
Czy może wychwytywać miedź lub mosiądz?
W normalnych warunkach nie.
Miedź i mosiądz nie są materiałami ferromagnetycznymi i zazwyczaj nie są wychwytywane przez konwencjonalne kraty z magnesami stałymi.
Czy może wychwytywać stal nierdzewną?
Zależy to od gatunku stali nierdzewnej i jej stanu metalurgicznego.
Niektóre gatunki stali nierdzewnej mogą wyraźnie reagować na pole magnetyczne, natomiast określone austenityczne stale nierdzewne mogą wykazywać bardzo słabe właściwości magnetyczne.
Nie należy więc zakładać, że wszystkie cząstki stali nierdzewnej zostaną wychwycone. W zastosowaniach krytycznych zaleca się wykonanie testu z rzeczywistym zanieczyszczeniem.
Dlaczego zastosowano 8 prętów magnetycznych Ø25 mm?
8 prętów magnetycznych rozmieszczono w okrągłej ramie Ø650 mm, tworząc wiele powierzchni wychwytu magnetycznego w strumieniu produktu.
Podczas przepływu granulatu lub regranulatu pomiędzy prętami potencjalne zanieczyszczenia ferromagnetyczne mogą znaleźć się bliżej powierzchni magnetycznych.
Rzeczywista skuteczność separacji nadal zależy od właściwości przepływu produktu, charakterystyki zanieczyszczenia oraz geometrii instalacji.
Co oznacza N35?
N35 oznacza klasę materiału neodymowego zastosowanego w układzie magnetycznym.
Dla tego produktu:
Klasa Magnesu: Neodym N35
Indukcja Magnetyczna: 1 Tesla
Są to dwie różne właściwości techniczne systemu magnetycznego.
Z jakiego materiału wykonana jest krata?
Konstrukcja wykonana jest ze:
stali nierdzewnej AISI 304
AISI 304 jest szeroko stosowana w urządzeniach przemysłowych ze względu na odporność na korozję, łatwość czyszczenia i trwałość mechaniczną.
Dlaczego zastosowano stal nierdzewną AISI 304?
Stal nierdzewna AISI 304 oferuje szereg korzystnych właściwości w zastosowaniach przemysłowych:
- odporność na korozję
- łatwe do czyszczenia powierzchnie
- trwałość mechaniczną
- możliwość stosowania w wielu środowiskach przemysłowych
Przydatność całego systemu należy jednak ocenić z uwzględnieniem przetwarzanego materiału, środowiska pracy i wymagań dotyczących czyszczenia.
Jaka jest maksymalna temperatura pracy?
Maksymalna temperatura pracy tego modelu wynosi:
80°C
Jeżeli temperatura produktu lub procesu może przekroczyć 80°C, warunki pracy należy przeanalizować przed zastosowaniem wersji standardowej.
Czy krata magnetyczna wymaga zasilania elektrycznego?
Nie.
System wykorzystuje stałe magnesy neodymowe N35, dlatego do wytwarzania pola magnetycznego nie jest potrzebne zasilanie elektryczne.
Do normalnej pracy magnetycznej nie są wymagane cewki, zasilacze ani elektryczne szafy sterownicze.
Jak działa okrągła krata magnetyczna?
Zasada działania:
Materiał z tworzywa trafia do strefy napełniania
↓
Produkt dociera do kraty magnetycznej Ø650 mm
↓
Materiał przepływa pomiędzy 8xØ25 mm prętami magnetycznymi
↓
Odpowiednie cząstki ferromagnetyczne są przyciągane przez pole magnetyczne
↓
Cząstki pozostają na powierzchniach prętów magnetycznych
↓
Materiał z tworzywa przepływa dalej do Big Bag
Zatrzymane zanieczyszczenia metalowe są następnie usuwane z powierzchni magnetycznych podczas czyszczenia.
Gdzie można zamontować kratę magnetyczną?
W zależności od konstrukcji linii produkcyjnej może być instalowana w odpowiednich miejscach, takich jak:
- lej napełniający Big Bag
- lej produktu
- wylot produktu
- odcinek przepływu grawitacyjnego
- punkt przesypowy przed napełnieniem Big Bag
Najważniejsze jest zapewnienie skutecznego przepływu produktu przez strefę prętów magnetycznych.
Jak czyści się kratę magnetyczną?
Przed rozpoczęciem czyszczenia linię produkcyjną należy zatrzymać, a urządzenie doprowadzić do bezpiecznego stanu.
Ferromagnetyczne cząstki zgromadzone na powierzchniach prętów można następnie usunąć ręcznie zgodnie z procedurami eksploatacji i konserwacji instalacji.
Magnesy neodymowe zachowują silne, stałe przyciąganie magnetyczne również po zatrzymaniu linii. Podczas obsługi i czyszczenia należy więc stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Jak często należy czyścić pręty magnetyczne?
Nie istnieje jeden uniwersalny okres czyszczenia odpowiedni dla wszystkich zastosowań.
Wymagana częstotliwość zależy między innymi od:
- ilości zanieczyszczeń ferromagnetycznych
- wydajności produkcyjnej
- prędkości przepływu produktu
- liczby godzin pracy
- warunków procesu
- wewnętrznych wymagań jakościowych
Odpowiedni harmonogram czyszczenia należy ustalić na podstawie regularnych kontroli w rzeczywistych warunkach pracy.
Dlaczego regularne czyszczenie jest ważne?
Nagromadzony materiał ferromagnetyczny może pokrywać część aktywnej powierzchni magnetycznej.
Przy nadmiernym nagromadzeniu nowym zanieczyszczeniom może być trudniej znaleźć się wystarczająco blisko powierzchni magnetycznej.
Dlatego należy ustalić program kontroli i czyszczenia odpowiedni do rzeczywistych warunków procesu.
Czy prędkość przepływu produktu wpływa na separację magnetyczną?
Tak.
Jeżeli produkt przechodzi przez strefę magnetyczną z bardzo dużą prędkością, czas oddziaływania pola magnetycznego na cząstkę ferromagnetyczną może się skrócić.
Z tego powodu charakterystyka przepływu materiału powinna być uwzględniana przy wyborze miejsca montażu i konfiguracji magnetycznej.
Czy odległość od pręta magnetycznego wpływa na skuteczność?
Tak.
Oddziaływanie pola magnetycznego zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości od powierzchni magnetycznej.
Dlatego rozmieszczenie 8 prętów jest istotne. Strumień produktu powinien przechodzić przez efektywną strefę magnetyczną, aby potencjalne zanieczyszczenia ferromagnetyczne znalazły się odpowiednio blisko powierzchni prętów.
Czy produkt nadaje się do granulatu tworzyw sztucznych?
Tak.
Produkt został zaprojektowany do pracy ze swobodnie płynącymi materiałami, takimi jak granulat i regranulat tworzyw sztucznych, w systemach napełniania Big Bag.
Czy można go stosować również do innych materiałów sypkich?
Tak, w zależności od zastosowania.
Okrągła krata magnetyczna może być stosowana także do innych suchych i swobodnie płynących materiałów, gdy wymagane jest oddzielanie zanieczyszczeń ferromagnetycznych.
Przydatność należy ocenić z uwzględnieniem:
- płynności materiału
- wielkości cząstek
- gęstości nasypowej
- wilgotności
- tendencji do tworzenia mostów lub zatorów
- temperatury pracy
- wymaganej wydajności
- geometrii instalacji
Czy kratę można zamontować bezpośrednio przed napełnianiem Big Bag?
Tak.
Jest to główne zastosowanie tego modelu. Instalacja kraty magnetycznej bezpośrednio przed etapem napełniania pozwala utworzyć dodatkowy punkt kontroli zanieczyszczeń ferromagnetycznych przed trafieniem materiału do Big Bag.
Czy krata magnetyczna zastępuje wszystkie systemy kontroli ciał obcych?
Nie.
Krata magnetyczna służy przede wszystkim do oddzielania odpowiednich ferromagnetycznych zanieczyszczeń metalowych.
Nie zastępuje urządzeń przeznaczonych do wykrywania lub usuwania ciał obcych, które nie są ferromagnetyczne. W zależności od procesu i wymagań jakościowych mogą być potrzebne dodatkowe technologie kontroli lub separacji.
Jakiej konserwacji wymaga produkt?
Podczas okresowych kontroli należy sprawdzać między innymi:
- powierzchnie prętów magnetycznych
- okrągłą ramę nośną
- spoiny i połączenia mechaniczne
- ilość nagromadzonego metalu
- ewentualne uszkodzenia prętów magnetycznych
- punkty montażowe i mocowania
- stan powierzchni ze stali nierdzewnej
Częstotliwość kontroli i czyszczenia należy dostosować do rzeczywistych warunków produkcji.
Czy można wykonać okrągłą kratę magnetyczną na zamówienie?
Tak.
W zależności od zastosowania system magnetyczny może zostać dostosowany pod względem:
- średnicy zewnętrznej
- liczby prętów magnetycznych
- średnicy prętów
- geometrii ramy
- klasy magnesów
- konfiguracji magnetycznej
- konstrukcji ze stali nierdzewnej
- wymagań dotyczących temperatury pracy
- wymiarów montażowych
Dzięki temu końcowa konfiguracja może zostać dopasowana do urządzenia napełniającego Big Bag oraz właściwości przetwarzanego materiału.


