I. Basierend auf der Quelle der Magnetkraft können sie in Permanentmagnet-Eisenabscheider und elektromagnetische Eisenabscheider unterteilt werden.
Permanentmagnet-Eisenabscheider basieren auf hochleistungsfähigen Seltenerd-Permanentmagneten, um ein Magnetfeld zu erzeugen, während elektromagnetische Eisenabscheider mithilfe von erregten Spulen ein Magnetfeld erzeugen.
Die Hauptvorteile von Permanentmagnet-Eisenabscheidern bestehen darin, dass sie keinen Strom benötigen, eine starke und stabile Magnetkraft haben, einen einfachen Aufbau haben und leicht zu warten sind.
Die Eigenschaften elektromagnetischer Eisenabscheider bestehen darin, dass ihre Magnetkraft durch Stromsteuerung angepasst werden kann, was eine kontinuierliche Stromversorgung und ein Kühlsystem erfordert; Ein Temperaturanstieg beeinflusst die Magnetkraft.
II. Basierend auf der Eisenentlademethode können sie in manuelle Eisenentladung und automatische Eisenentladung unterteilt werden.
Manuelle Eisenentlade-Eisenabscheider haben eine einfache Struktur, sind wind-, regensicher und korrosionsbeständig, erfordern jedoch regelmäßige Stromausfälle zur Eisenentfernung. Selbst-Eisenabscheider verfügen über einen eingebauten-Riemenantrieb, der Stromausfälle und manuelles Entladen überflüssig macht, einen kontinuierlichen automatischen Betrieb gewährleistet und die adsorbierten Eisenstücke automatisch trennt und in einen Sammelbehälter wirft. Im Vergleich zur manuellen Eisenentleerung sind selbstentladende Eisenabscheider komplexer aufgebaut und teurer.
Selbstentladende Eisenabscheider eignen sich vor allem für Produktionslinien mit dicken Materialschichten, großen Eisenstücken und einem hohen Automatisierungsgrad.
III. Magnetabscheider vom Typ Pipeline-: Direkt in Reihe geschaltet in einer geschlossenen Rohrleitung, vollständig abgedichtet, ohne Staubaustritt; erfordert eine Abschaltung zur Reinigung.
Geeignet für Rohrleitungen zur Förderung von pulverförmigen, körnigen oder schlammigen Materialien.
IV. Öl-gekühlte und luft-gekühlte elektromagnetische Separatoren: Erzeugen ein Magnetfeld mithilfe einer erregten Spule und nutzen Ölzirkulation oder erzwungene Luftkühlung für eine bessere Wärmeableitung im Vergleich zur natürlichen Kühlung. Ermöglicht einen Langzeitbetrieb und eine stabile Magnetkraft. Komplexere Struktur, die eine strengere Wartung erfordert.
Geeignet für Umgebungen mit hohen{0}Temperaturen und kontinuierlichen{1}Hochleistungsbetrieb.




