Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Staurk
Orzecznictwo: CE ISO
Numer modelu: Seria CTB
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: 2000USD-80000USD
Szczegóły pakowania: Kontener, statek do przewozu ładunków masowych lub płaski stojak
Czas dostawy: 30 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 50 zestawów
Wydajność przetwarzania: |
5TPH-200TPH |
Rozmiar wejścia: |
0,4-0,8 mm |
Pochodzenie: |
Chiński producent |
Obsługa posprzedażna: |
W razie potrzeby nasi inżynierowie przeprowadzą instalację, uruchomienie i szkolenie na miejscu |
OEM: |
Dopuszczalne (kupujący dostarcza rysunki) |
Marka silnika: |
Chinowa znana marka |
Doświadczenie w latach: |
Ponad 20 lat |
Serwis przed sprzedażą: |
Dostępny rysunek ogólny |
Kontrola jakości: |
Akceptowalne przez strony trzecie, takie jak SGS, TUV itp |
Wydajność przetwarzania: |
5TPH-200TPH |
Rozmiar wejścia: |
0,4-0,8 mm |
Pochodzenie: |
Chiński producent |
Obsługa posprzedażna: |
W razie potrzeby nasi inżynierowie przeprowadzą instalację, uruchomienie i szkolenie na miejscu |
OEM: |
Dopuszczalne (kupujący dostarcza rysunki) |
Marka silnika: |
Chinowa znana marka |
Doświadczenie w latach: |
Ponad 20 lat |
Serwis przed sprzedażą: |
Dostępny rysunek ogólny |
Kontrola jakości: |
Akceptowalne przez strony trzecie, takie jak SGS, TUV itp |
Separator magnetyczny o wysokiej intensywności
1. Wprowadzenie produktu Separator magnetyczny
A Separator magnetyczny o wysokiej intensywności to precyzyjny instrument zdolny do generowania silnych pól magnetycznych, zazwyczaj o gęstości strumienia magnetycznego w zakresie od 0,5 do 2,0 Tesli (5 000 do 20 000 Gaussów). Jest on specjalnie zaprojektowany do separacji słabo magnetycznych minerałów o niskiej podatności magnetycznej (takich jak hematyt, limonit i ilmenit) lub do głębokiego usuwania żelaza i oczyszczania minerałów niemetalicznych (takich jak kwarc i kaolin). Kluczowa technologia polega na zastosowaniu wysokogradientowych mediów magnetycznych (np. wełny stalowej, siatki stalowej) lub zoptymalizowanych konstrukcji obwodów magnetycznych w celu znaczącego zwiększenia gradientu pola magnetycznego, skutecznie wychwytując słabo magnetyczne cząstki o rozmiarach mikronowych. W zależności od konstrukcji i zastosowania, typowe rodzaje obejmują typ Jonesa, pierścień obrotowy (np. typ DCH), indukowany wałek i separatory magnetyczne o wysokim gradiencie (HGMS).
2. Zastosowanie Separator magnetyczny
Separatory magnetyczne o wysokiej intensywności są szeroko stosowane w wielu sektorach przemysłu:
Przetwórstwo minerałów: Separacja słabo magnetycznych rud żelaza (hematyt, limonit), rud manganu, ilmenitu, chromitu, wolframitu oraz rud tantalu-niobu.
Oczyszczanie minerałów niemetalicznych: Głębokie usuwanie żelaza z kwarcu, skalenia, nefelinu, fluorytu i kaolinu w celu poprawy bieli i jakości produktu.
Usuwanie zanieczyszczeń przemysłowych: Usuwanie drobnych zanieczyszczeń żelaza w produkcji chemikaliów, żywności, farmaceutyków i nowych materiałów energetycznych (takich jak materiały katodowe do baterii litowych) w celu zapewnienia czystości produktu i bezpieczeństwa sprzętu.
Odzysk zasobów i ochrona środowiska: Stosowany w recyklingu złomu metali oraz w oczyszczaniu ścieków i osadów w przemyśle stalowniczym w celu odzysku cennych substancji magnetycznych.
Przetwórstwo węgla: Usuwanie żelaznych zanieczyszczeń, takich jak gwoździe i druty, z węgla w celu zapobiegania uszkodzeniom taśmociągów i zatykaniu sit.
3. Zasada działania Separator magnetyczny
Działanie HIMS opiera się na różnicach w podatności magnetycznej między różnymi składnikami materiału:
Generowanie pola magnetycznego: Urządzenie generuje silne pole magnetyczne za pomocą cewek elektromagnetycznych lub wysokowydajnych magnesów trwałych (takich jak NdFeB). Wysokoprzepuszczalne media magnetyczne (takie jak wełna ze stali nierdzewnej lub kulki stalowe) są umieszczane między biegunami magnetycznymi w celu stworzenia bardzo nierównomiernego gradientu pola magnetycznego.
Podawanie materiału: Materiał (w formie suchej lub zawiesiny) jest równomiernie podawany do strefy pola magnetycznego.
Separacja magnetyczna: Cząstki magnetyczne są przyciągane przez pole magnetyczne i adsorbowane na powierzchni mediów magnetycznych, podczas gdy cząstki niemagnetyczne, niepodlegające działaniu siły magnetycznej, przechodzą bezpośrednio pod wpływem grawitacji lub dynamiki płynów.
Sortowanie i czyszczenie: Media zawierające zaadsorbowane minerały magnetyczne obracają się wraz ze sprzętem (np. pierścieniem obrotowym lub bębnem) do strefy niemagnetycznej. Koncentrat jest następnie rozładowywany poprzez płukanie wsteczne lub skrobanie mechaniczne w celu osiągnięcia separacji od odpadów.
4. Zalety Separator magnetyczny
W porównaniu ze standardowymi separatorami magnetycznymi, separatory magnetyczne o wysokiej intensywności oferują kilka wyraźnych zalet:
Skuteczne sortowanie słabo magnetycznych minerałów: Zdolność do przetwarzania minerałów, których tradycyjne separatory magnetyczne nie są w stanie odzyskać, tym samym rozszerzając zakres wykorzystywanych zasobów mineralnych.
Wysoka szybkość odzysku i czystość: Konstrukcja o wysokim gradiencie zapewnia wysokie wskaźniki wychwytu ultra-drobnych cząstek i duży współczynnik wzbogacenia, znacząco zwiększając czystość produktu i szybkość odzysku.
Silna zdolność adaptacji: Wykazuje wysoką tolerancję na wahania wielkości podawania, stężenia i czystości, zapewniając stabilne i niezawodne działanie.
Energooszczędność i przyjazność dla środowiska: Nowoczesne jednostki wykorzystują zoptymalizowane obwody magnetyczne i systemy chłodzenia (takie jak chłodzenie powietrzem lub konstrukcje niskonapięciowe/wysokoprądowe) w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów operacyjnych. Niektóre nowe modele są nawet zasilane ze źródeł energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa, w celu dalszego zmniejszenia śladu węglowego.
Wysoki poziom automatyzacji: Większość nowoczesnego sprzętu jest zintegrowana z systemami automatycznego sterowania, umożliwiając zdalne monitorowanie i inteligentne dostosowania w celu poprawy wydajności produkcji.
5. Specyfikacje techniczne Separator magnetyczny
| Model | Średnica obudowy (mm) | Długość obudowy (mm) | RPM (obr./min) | Indukcja magnetyczna (Gs) | Rozmiar podawania (mm) | Wydajność (t/h) | Moc silnika (kW) | Wymiary D×S×W (mm) | Waga (t) |
| CTB612 | 600 | 1200 | 35 | 1200-1500 | 0,4-0 | 10-15 | 2,2 | 2280×1300×1250 | 1,2 |
| CTB618 | 600 | 1800 | 35 | 1200-1500 | 0,4-0 | 15-20 | 2,2 | 2280×1300×1250 | 1,5 |
| CTB7512 | 750 | 1200 | 35 | 1200-1500 | 0,4-0 | 15-20 | 2,2 | 2256×1970×1500 | 1,8 |
| CTB7518 | 750 | 1800 | 35 | 1200-1500 | 0,4-0 | 25-35 | 3 | 2880×1970×1500 | 2,4 |
| CTB8918 | 900 | 1800 | 31 | 1200-1500 | 0,6-0 | 35-50 | 4 | 3350×1940×1600 | 2,8 |
| CTB8924 | 900 | 2400 | 31 | 1200-1500 | 0,6-0 | 40-60 | 4 | 3600×2000×1700 | 3,7 |
| CTB8930 | 900 | 3000 | 31 | 1200-1500 | 0,8-0 | 45-70 | 5,5 | 4180×2000×1700 | 4,1 |
| CTB1018 | 1050 | 1800 | 19 | 1200-2400 | 0,8-0 | 45-75 | 5,5 | 3440×2220×1830 | 4,8 |
| CTB1024 | 1050 | 2400 | 19 | 1200-2400 | 0,8-0 | 60-120 | 5,5 | 4140×2220×1830 | 5,1 |
| CTB1030 | 1050 | 3000 | 19 | 1200-2400 | 0,8-0 | 90-130 | 7,5 | 4400×1700×1650 | 6,5 |
| CTB1218 | 1200 | 1800 | 19 | 1200-2400 | 0,8-0 | 100-150 | 7,5 | 3600×2360×1850 | 5,9 |
| CTB1224 | 1200 | 2400 | 19 | 1200-2400 | 0,8-0 | 120-160 | 7,5 | 4216×2360×1850 | 6,8 |
| CTB1530 | 1500 | 3000 | 14 | 1200-3000 | 0,6-0 | 150-260 | 11 | 5100×2800×2100 | 9,7 |
| CTB1540 | 1500 | 4000 | 14 | 1200-3000 | 0,6-0 | 200-350 | 15 | 6200×3000×2100 | 12,9 |
6. Nasze rozwiązania
![]()
![]()
![]()