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Avantages du séparateur magnétique MX-L

  • Equipement de laboratoire (dans le format compact)
  • Séparateur à haute intensité en voie humide (SMHI) = excellentes performances
  • Conception originale - matrice magnétique composée d'aimants permanents
  • Prix très attractif par rapport à la version électromagnétique
  • Coûts d'exploitation minimaux
  • Capture de particules magnétiques submicroniques

Matrice magnétique MX-L

Séparateur magnétique à haut gradient MX-L pour laboratoire est utilisé pour la séparation des particules faiblement magnétiques. Cependant, il peut même capturer des minéraux paramagnétiques (comme la pyrrhotite, l'ilménite, l'hématite etc.) et c'est pourquoi il est aussi appliqué pour améliorer les minéraux non ferreux (comme l'apatite, la kyanite, la wollastonite, la wolframite, le tantale, le niobium, le manganèse, le feldspath, la néphéline, fluorite, sillimanite etc.).

Comment fonctionne un séparateur magnétique haute intensité?

Ce séparateur magnétique haut gradient se compose d'une armoire métallique, d'un système avec des aimants au néodyme (NdFeb), d'une matrice de filtre (= cartouche remplie de laine d'acier inoxydable magnétique) et d'une trémie ou d'une bride. Sur les fils de la matrice, des gradients de champ magnétiques très élevés sont générés par les aimants permanents, et lorsque le produit liquide traverse la matrice filaire, les particules ferromagnétiques sont retenues à l’intérieur de la cartouche. Comparé aux séparateurs à grilles “classiques” (plus souvent utilisés actuellement pour la séparation des petites particules ferromagnétiques), ce séparateur à matrice est plus efficace car la laine d’acier magnétisée est en réalité plus intensivement en contact avec le flux du produit que les quelques tubes magnétisés d’un séparateur à grilles. De plus, les fils de la laine d’acier se croisent et créent un puissant champ magnétique dont l’intensité est encore augmentée par les bords aigus des fils (qui se comportent comme un aimant classique en forme de fer à cheval où se concentre la majorité particules de fer sur les bords de pôles). Un autre avantage du séparateur à matrice est sa résistance à l’abrasion car le flux des produits liquides, même parfois fortement abrasifs, n’a aucun effet negatif sur la laine d’acier inoxydable de la cartouche, contrairement aux séparateurs magnétiques à grille dont les tubes fins sont facilement endommagés soit par le flux des produits soit lors de la manipulation des noyaux magnétiques.

Comment nettoyer un filtre magnétique à haute intensité?

Pendant le nettoyage manuel le compartiment de la matrice (rempli de laine d’acier inoxydable) est sorti du séparateur et ensuite peut être nettoyé par lavage sous pression ou on peut remplacer la laine contaminée par nouvelle laine d’acier inoxydable.

Le séparateur magnétique à matrice se caractérise par les avantages suivants:

  • Très grande efficacité de séparation
  • Séparation des particules ferromagnétiques très fines (de 0,1 µm à 1 mm)
  • Aimants au néodyme très puissants
  • Densité de flux magnétique jusqu'à de 8 000 Gauss dans la zone de séparation
  • Champ magnétique très profond
  • Faibles coûts de maintenance
  • Faibles coûts opérationnels
  • Une alternative avantageuse aux séparateurs électromagnétique à haute intensité (SMHI)
  • Utilisation de divers boîtiers matriciels
  • Design simple, mais capacité élevée
  • Commande simplifiée
  • Economies d'énergie
  • Disponible en dimensions variées
  • Large palette d’applications


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MX-L

  • Idéal pour les matériaux abrasifs
  • Conception robuste
  • Installation facile
  • Nettoyage manuel

Est utilisé pour la séparation des particules faiblement magnétiques. Cependant, il peut même capturer des minéraux paramagnétiques (comme la pyrrhotite, l'ilménite, l'hématite etc.).

ProduitCapacité maximale (m3/h)Carte de données
MX-L 05 0,5 Visualiser le PDF


Dans quels secteurs industriels utiliser un séparateur magnétique à haut gradient?

Séparateur magnétique haute intensité MX-L pour laboratoire est utilisé en particulier lors du test des produits dans l’industrie minière, chimique, céramique et dans laboratoires.

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