Why Choose HVR MAG Magnetic Pipe Lifter?
HR Series Electro Permanent Steel Tube & Pipe Lifting Magnets are designed for the efficient and secure handling of pipes, tubes, rows, round bars and bundles components without damaging protective coatings or paint layers.
- Customized for Different Component Sizes: Magnetic pole can be customized according to pipe diameter, length, weight, and surface condition.
- Coating Protection: Manage pipes while preserving the integrity of protective coatings and paint finishes.
- Landing Detection: prevent unintentional demagnetization while the steel tube is airborne.
- Remote Control: Digital push buttons and radio remote control.
- High Safety: 3:1 safety factor.
- ورقة بيانات مغناطيسات رفع الأنابيب الفولاذية الدائمة الكهربائية
الفن رقم | رمز السلسلة | الطول (مم/بوصة) | العرض (مم/بوصة) | الوزن الميت (كجم/رطل) | السعة (كجم/رطل) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الحد الأدنى | الأعلى. | الحد الأدنى | الأعلى. | ||||
HT-06-010 | HT-010B0102-1 | 1000/39 | 6000/236 | 114/4 | 406/16 | 564/1241 | 1000/2200 |
Magnetic Pipe Lifter Applications
تم تصميم مغناطيسات رفع الأنابيب الفولاذية الدائمة الكهربائية من سلسلة HT لتوفير التعامل الآمن والفعال مع الأنابيب الفولاذية عبر التطبيقات الصناعية، وحماية الطلاءات والدهانات، ودعم مجموعة متنوعة من أطوال وعروض الأنابيب.
تُحسّن قدرتها على التكديس المساحة الرأسية لضمان كفاءة التخزين والنقل. وتُعد هذه المغناطيسات، المتوافقة مع الأتمتة، أداةً أساسيةً في تصنيع الصلب والبناء والخدمات اللوجستية، مما يزيد الإنتاجية ويخفض تكاليف مناولة المواد.
Magnetic Pipe Lifter Advantages
تستخدم مغناطيسات رفع الأنابيب الفولاذية الدائمة كهربائيًا مغناطيسات دائمة كهربائية تتطلب نبضة كهربائية قصيرة فقط لتنشيط والحفاظ على قوة مغناطيسية قوية دون طاقة مستمرة، مما يضمن السلامة حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
- السلامة في حالة عدم وجود تيار: القوة المغناطيسية تبقى ثابتة في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- مغناطيس كهربائي دائم: معلق ليتوافق بشكل مثالي مع سطح الصفيحة الفولاذية.
- نظام SPC المتقدم (فحص أداء النظام)
- مؤشر كتلة المصباح: يسمح بالحركة فقط عندما يضيء الضوء الأخضر بشكل ثابت.


Magnetic Pipe Lifter Petroleum and Gas Industry Application
تعتبر مغناطيسات رفع الأنابيب الفولاذية الدائمة الكهربائية ضرورية للتعامل الدقيق مع الأنابيب ووضعها أنابيب فولاذية تستخدم في بناء خطوط الأنابيب و معدات الحفر. إنها تسهل النقل الآمن والفعال للأنابيب عبر حقول النفط، مما يضمن التعامل الآمن في البيئات القاسية والخطرة.
تساعد هذه المغناطيسات على تقليل العمل اليدوي، وتقليل مخاطر الحوادث، وتعزيز سرعة ودقة عمليات التثبيت، وبالتالي تحسين الكفاءة التشغيلية الشاملة والسلامة في قطاع البترول والغاز.
Magnetic Pipe Lifter Shipyard Application
في صناعة بناء السفن، تلعب مغناطيسات رفع الأنابيب الفولاذية الدائمة الكهربائية دورًا فعالاً في التعامل الفعال والآمن مع الأنابيب الفولاذية لمختلف التطبيقات، بما في ذلك هياكل الهيكل, نطاق، و أنظمة الأنابيب.
إنها تسهل وضع الأنابيب وتحديد موقعها بدقة أثناء البناء، وتعزز السلامة من خلال تقليل الرفع اليدوي، وتسريع عملية التجميعوبالتالي تحسين الإنتاجية الإجمالية والسلامة الهيكلية للسفن.

Yes. We provide solutions designed for single-bundle steel pipe handling, supporting pipe lengths from 6 to 12 meters, pipe diameters from 30 to 114 mm, and bundle weights from 1 to 4 tons. The system uses 4 magnetic lifters arranged in a single row, providing distributed magnetic holding along the bundle.
Yes. We will provide customized magnetic poles(like a “V” shape design) so that it can be suited to cover a range of pipe diameters.
Yes. The magnetic pipe lifter can replace manual sling installation and removal, significantly reducing handling steps. The operator can control magnetization and demagnetization from the lifting equipment, eliminating the need for workers to repeatedly climb onto or work around pipe bundles to attach slings.
The air gap between the magnetic pole and the steel surface directly affects magnetic holding force. Oil, rust, scale, uneven pipe surfaces, and gaps caused by pipe geometry can therefore affect lifting performance. For pipe-handling applications, HVR MAG considers the actual surface condition and designed working air gap when selecting the magnetic system and calculating the required safety factor.
















