Séparateur magnétique en ferrite ou à terres rares
Les séparateurs magnétiques en ferrite et à terres rares sont tous deux pratiques, mais ils ne sont pas sélectionnés pour la même application.
La ferrite est souvent suffisante pour les corps ferreux indésirables de grande taille et la protection des équipements à coût maîtrisé. Les aimants à terres rares sont généralement envisagés lorsque les particules ferreuses sont fines, que la distance de travail est courte, que les exigences de propreté du produit sont plus strictes ou qu’un séparateur compact nécessite une force magnétique en surface plus élevée. OSENC vérifie l’épaisseur de matériau, la taille des particules ferreuses, l’entrefer de travail, la température et la méthode de nettoyage avant de recommander l’une ou l’autre option.
Les morceaux de fer sont plus gros, l’objectif est de protéger les machines, l’entrefer de travail est raisonnable et la maîtrise du budget est importante.
Le fer est fin, faiblement magnétique ou dissimulé dans une fine couche de matériau, et que le produit nécessite une élimination plus poussée.
Applications de sélection des aimants
Ces images facilitent la comparaison entre les choix en ferrite et en terres rares en montrant le type d’équipement, la position de travail et l’examen des spécifications.
Comparaison rapide
Les aimants en ferrite sont stables, économiques et largement utilisés dans les aimants suspendus, les tambours et les applications générales de séparation à sec des matériaux en vrac. Ils conviennent aux corps ferreux indésirables visibles, aux pièces ferreuses de grande taille et à de nombreuses applications de protection.
Les aimants aux terres rares offrent une force plus élevée dans des espaces compacts. Ils sont couramment utilisés dans les barreaux magnétiques, les grilles magnétiques, les séparateurs magnétiques à tiroir, les séparateurs de goulotte et les tambours destinés à l’élimination du fer fin ou aux applications exigeant une plus grande pureté.
Tableau comparatif
| Force magnétique | Les terres rares offrent généralement une force d’attraction en surface plus élevée. La ferrite peut néanmoins être efficace lorsque les éléments ferreux sont plus gros et suffisamment proches du champ magnétique. |
|---|---|
| Profondeur de champ | La profondeur de champ dépend de l’ensemble du circuit magnétique, et non uniquement du matériau magnétique. La géométrie du séparateur est importante. |
| Capture des fines particules ferreuses | Les terres rares sont généralement plus adaptées aux fines particules ferreuses, aux poudres, aux granulés plastiques, aux matériaux céramiques et aux exigences strictes de nettoyage. |
| Coût | La ferrite est généralement plus économique. Les terres rares coûtent davantage, mais peuvent réduire le risque qualité dans les applications exigeantes. |
| Utilisation typique | Ferrite : protection contre les corps ferreux indésirables. Terres rares : élimination des fines particules ferreuses, barreaux magnétiques, grilles, goulottes compactes et tambours à intensité plus élevée. |
Comment OSENC sélectionne le matériau magnétique
Nous vérifions d’abord le matériau, la taille cible des particules ferreuses, l’épaisseur de couche et l’entrefer de travail. Ensuite, nous examinons la température, le risque de corrosion, la méthode de nettoyage et si le séparateur est destiné à la protection des équipements ou au nettoyage du produit.
Lorsque la réponse est incertaine, des essais sur échantillon peuvent être plus utiles que des estimations à partir d’un catalogue. C’est particulièrement vrai pour les poudres fines, les contaminants faiblement magnétiques ou les matériaux à forte valeur, lorsque des particules ferreuses non captées entraînent des réclamations liées au produit.
Éléments à envoyer pour obtenir une recommandation
Matériau et fer
- Nom du matériau et état sec ou humide
- Plage granulométrique et humidité
- Type de fer, taille, photos et proportion estimée
- Épaisseur de la couche de matériau
- Objectif de protection, de pureté ou de récupération
- Vidéo du flux de matériau si le fer est enfoui ou intermittent
Conditions de fonctionnement
- Position d’installation
- Entrefer de travail en mm ou en pouces
- Température, corrosion, poussière ou risque d’inflammabilité
- Exigence de nettoyage manuel ou d’évacuation continue
- Priorité budgétaire, si importante
Gauss, Tesla, champ en surface et distance de travail
Le Gauss et le Tesla sont des unités de champ magnétique. Un Tesla équivaut à 10 000 Gauss, mais une valeur élevée mesurée en surface ne signifie pas automatiquement une forte capacité de capture à la distance de travail réelle. Le champ magnétique en Gauss à la surface est normalement mesuré près de la surface de l’aimant, tandis qu’en production, le fer peut être séparé de l’aimant par un entrefer, une couche de matériau, l’épaisseur de la bande, la paroi d’une goulotte ou une accumulation de produit.
C’est pourquoi OSENC ne choisit pas la ferrite ou les terres rares sur la base d’une seule valeur en Gauss. L’évaluation doit inclure la force d’attraction, le circuit magnétique, l’entrefer de travail, la granulométrie, la vitesse d’alimentation et le fait que le fer soit exposé ou enfoui sous le matériau.
FAQ : ferrite ou terres rares
Les terres rares sont-elles toujours plus puissantes que la ferrite ?
Elles offrent souvent une force d’attraction en surface plus élevée, mais le résultat final dépend du circuit magnétique, de la distance par rapport au matériau, de la forme du séparateur et des conditions d’alimentation.
La ferrite est-elle encore utile ?
Oui. La ferrite est stable et économique pour de nombreuses applications de protection contre les corps ferreux indésirables, en particulier lorsque le fer est plus gros et proche du champ magnétique.
OSENC peut-il tester mon matériau ?
Pour les applications incertaines ou exigeantes, des essais sur échantillon peuvent aider à déterminer si la ferrite ou les terres rares sont plus adaptées.
Demander à OSENC de vérifier le choix entre aimants en ferrite et à terres rares
Envoyez le type de matériau, la taille des éléments ferreux, la hauteur de couche, la distance de travail, la température, la méthode de nettoyage et le résultat visé. OSENC vous aidera à comparer les options en ferrite et à terres rares sans se baser uniquement sur le champ magnétique en surface exprimé en Gauss.