Separatore a correnti parassite o indotte (EDX)

Settori di applicazione

Il separatore a correnti parasssite o indotte e ampiamente utilizzato in diversi settori industriali : 

Il separatore a correnti di Foucault è uno dei separatori magnetici più utilizzati nelle applicazioni industriali di riciclaggio e trattamento dei rifiuti. Questo prodotto è progettato per il recupero dei metalli non ferrosi presenti in diversi flussi di materiali.

  • Riciclaggio dei metalli: recupero dei metalli non ferrosi presenti nei flussi derivanti dalla frantumazione e dal trattamento dei materiali.
  • Rifiuti industriali e domestici: separazione dei metalli non ferrosi presenti tra plastica, vetro, legno, gomma o altri materiali inerti.
  • Riciclaggio automobilistico: recupero dell’alluminio e di altri metalli non ferrosi presenti nei rottami automobilistici.
  • Riciclaggio dei RAEE: separazione delle frazioni metalliche non ferrose presenti nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • Selezione dei materiali frantumati: recupero dei metalli non ferrosi dopo le diverse fasi di preparazione e frantumazione dei materiali.

In una linea di selezione, il separatore a correnti di Foucault viene generalmente installato a valle di un sistema di separazione dei metalli ferrosi, come un separatore a nastro o un tamburo magnetico.

Principio di funzionamento

Come funziona un separatore a correnti parassite?  

Il separatore a correnti parassite si basa su un campo magnetico ad alta intensità generato da un rotore magnetico integrato in un tamburo non magnetico. Quando i metalli non ferrosi conduttori, come l’alluminio, il rame o l’ottone, attraversano questo campo magnetico, nelle particelle metalliche vengono indotte delle correnti elettriche chiamate correnti parassite.

Il funzionamento del separatore si basa quindi su diversi elementi:

  • Rotore magnetico ad alta velocità: un rotore dotato di magneti permanenti ruota a velocità variabile, creando un potente campo magnetico.
  • Magneti permanenti: consentono di creare un campo magnetico adatto alla separazione dei metalli non ferrosi.
  • Induzione elettromagnetica: il passaggio dei metalli conduttori nel campo magnetico provoca la generazione di correnti di Foucault.
  • Repulsione magnetica: i metalli non ferrosi vengono espulsi dal flusso di materiale e recuperati separatamente.
  • Deflettore regolabile: consente di regolare la separazione in funzione dei materiali trattati.

 

Per una separazione efficace, i metalli ferrosi vengono generalmente rimossi a monte tramite un’apparecchiatura di separazione magnetica, prima che il flusso passi attraverso il separatore a correnti di Foucault.

Indicazioni per l'utilizzo

Consigli per ottenere il massimo rendimento dal separator a correnti parassite o indotte 

Per ottimizzare la separazione dei metalli non ferrosi, è necessario tenere conto di diversi parametri durante l’utilizzo del separatore a correnti di Foucault ED-X:

  • Preparare il flusso a monte: i principali elementi ferrosi devono essere rimossi prima del passaggio nel separatore a correnti di Foucault.
  • Distribuire uniformemente il materiale: un’alimentazione omogenea del nastro trasportatore favorisce una separazione più precisa delle diverse frazioni.
  • Adattare il funzionamento al flusso trattato: la velocità del rotore e la regolazione del deflettore possono essere adattate alla natura e alle caratteristiche dei materiali.
  • Tenere conto della granulometria: le dimensioni, la forma, la densità e la conduttività elettrica delle particelle influenzano il loro comportamento durante la separazione.
  • Limitare il sovraccarico del trasportatore: uno strato di materiale troppo spesso può ridurre la qualità della separazione dei metalli non ferrosi.

 

La configurazione ottimale del separatore dipende quindi dalla natura dei materiali da trattare, dalla loro granulometria, dalla portata e dal livello di separazione desiderato.

Caratteristiche generali

I separatore a correnti parassite o indotte presentano diverse caratteristiche distintive:

  • Elevata efficienza: separano efficacemente anche i metalli non ferrosi di piccole dimensioni, aumentando così la purezza della selezione.
  • Versatilità d’uso: trattano vari tipi di materiali e dimensioni, soddisfacendo le esigenze di diversi settori.
  • Massima produttività: progettati per un trattamento continuo ad alta portata, garantiscono un’elevata capacità produttiva.
  • Regolazione precisa: la velocità di rotazione e la posizione della serranda sono regolabili per ottimizzare le prestazioni.
  • Consumo controllato: funzionano con un consumo energetico ridotto grazie al recupero di energia.
  • Resistenza industriale: progettato per resistere agli ambienti industriali più esigenti.
  • Integrazione automatizzata: facile da integrare nelle linee automatizzate per una maggiore efficienza. Contributo all’economia circolare e al recupero delle risorse

 

Questo tipo di soluzione si adatta a numerose esigenze industriali, offrendo un eccellente compromesso tra prestazioni, affidabilità e costi di esercizio.

Settori di applicazione

Il separatore a correnti parasssite o indotte e ampiamente utilizzato in diversi settori industriali : 

Il separatore a correnti di Foucault è uno dei separatori magnetici più utilizzati nelle applicazioni industriali di riciclaggio e trattamento dei rifiuti. Questo prodotto è progettato per il recupero dei metalli non ferrosi presenti in diversi flussi di materiali.

  • Riciclaggio dei metalli: recupero dei metalli non ferrosi presenti nei flussi derivanti dalla frantumazione e dal trattamento dei materiali.
  • Rifiuti industriali e domestici: separazione dei metalli non ferrosi presenti tra plastica, vetro, legno, gomma o altri materiali inerti.
  • Riciclaggio automobilistico: recupero dell’alluminio e di altri metalli non ferrosi presenti nei rottami automobilistici.
  • Riciclaggio dei RAEE: separazione delle frazioni metalliche non ferrose presenti nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • Selezione dei materiali frantumati: recupero dei metalli non ferrosi dopo le diverse fasi di preparazione e frantumazione dei materiali.

In una linea di selezione, il separatore a correnti di Foucault viene generalmente installato a valle di un sistema di separazione dei metalli ferrosi, come un separatore a nastro o un tamburo magnetico.

Principio di funzionamento

Come funziona un separatore a correnti parassite?  

Il separatore a correnti parassite si basa su un campo magnetico ad alta intensità generato da un rotore magnetico integrato in un tamburo non magnetico. Quando i metalli non ferrosi conduttori, come l’alluminio, il rame o l’ottone, attraversano questo campo magnetico, nelle particelle metalliche vengono indotte delle correnti elettriche chiamate correnti parassite.

Il funzionamento del separatore si basa quindi su diversi elementi:

  • Rotore magnetico ad alta velocità: un rotore dotato di magneti permanenti ruota a velocità variabile, creando un potente campo magnetico.
  • Magneti permanenti: consentono di creare un campo magnetico adatto alla separazione dei metalli non ferrosi.
  • Induzione elettromagnetica: il passaggio dei metalli conduttori nel campo magnetico provoca la generazione di correnti di Foucault.
  • Repulsione magnetica: i metalli non ferrosi vengono espulsi dal flusso di materiale e recuperati separatamente.
  • Deflettore regolabile: consente di regolare la separazione in funzione dei materiali trattati.

 

Per una separazione efficace, i metalli ferrosi vengono generalmente rimossi a monte tramite un’apparecchiatura di separazione magnetica, prima che il flusso passi attraverso il separatore a correnti di Foucault.

Indicazioni per l'utilizzo

Consigli per ottenere il massimo rendimento dal separator a correnti parassite o indotte 

Per ottimizzare la separazione dei metalli non ferrosi, è necessario tenere conto di diversi parametri durante l’utilizzo del separatore a correnti di Foucault ED-X:

  • Preparare il flusso a monte: i principali elementi ferrosi devono essere rimossi prima del passaggio nel separatore a correnti di Foucault.
  • Distribuire uniformemente il materiale: un’alimentazione omogenea del nastro trasportatore favorisce una separazione più precisa delle diverse frazioni.
  • Adattare il funzionamento al flusso trattato: la velocità del rotore e la regolazione del deflettore possono essere adattate alla natura e alle caratteristiche dei materiali.
  • Tenere conto della granulometria: le dimensioni, la forma, la densità e la conduttività elettrica delle particelle influenzano il loro comportamento durante la separazione.
  • Limitare il sovraccarico del trasportatore: uno strato di materiale troppo spesso può ridurre la qualità della separazione dei metalli non ferrosi.

 

La configurazione ottimale del separatore dipende quindi dalla natura dei materiali da trattare, dalla loro granulometria, dalla portata e dal livello di separazione desiderato.

Caratteristiche generali

I separatore a correnti parassite o indotte presentano diverse caratteristiche distintive:

  • Elevata efficienza: separano efficacemente anche i metalli non ferrosi di piccole dimensioni, aumentando così la purezza della selezione.
  • Versatilità d’uso: trattano vari tipi di materiali e dimensioni, soddisfacendo le esigenze di diversi settori.
  • Massima produttività: progettati per un trattamento continuo ad alta portata, garantiscono un’elevata capacità produttiva.
  • Regolazione precisa: la velocità di rotazione e la posizione della serranda sono regolabili per ottimizzare le prestazioni.
  • Consumo controllato: funzionano con un consumo energetico ridotto grazie al recupero di energia.
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Vantaggi

1
Prestazioni magnetiche riconosciute
2
Personalizzabile per adattarsi all’ambiente
3
Maggiore accessibilità per una rapida manutenzione

SERVIZI

Assistenza per la messa in funzione industriale

Risposta rapida
dal servizio post-vendita

Stock di ricambi

Monitoraggio della flotta e controlli periodici delle prestazioni

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