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Amplia TOMRA Recycling rango de sensores AUTOSORT PULSE a acero inoxidable, metales pesados y magnesio

10 de julio de 2026.- TOMRA Recycling, proveedor líder de soluciones de clasificación basadas en sensores para la industria global del reciclaje, amplía el rango de aplicación de AUTOSORT PULSE más allá de la separación de aleaciones de aluminio.

El sistema de clasificación dinámico basado en LIBS ahora se puede aplicar a una gama más amplia de flujos de materiales, incluyendo acero inoxidable, metales pesados, magnesio y cenizas de fondo de incineración (IBA).

Desde su lanzamiento en 2023, el sistema AUTOSORT PULSE de TOMRA se ha consolidado como referente en la separación de aleaciones de aluminio a escala industrial.

Mediante la espectroscopia de ruptura inducida por láser ( LIBS ) dinámica, el sistema identifica los materiales por su composición elemental y permite realizar tareas de clasificación precisas, como la separación del aluminio en diferentes aleaciones, incluidas las clases 5xxx y 6xxx.

Tras demostrar su eficacia en el sector del aluminio, TOMRA anuncia la ampliación del rango de aplicaciones del sistema para incluir más flujos de materiales donde la clasificación de precisión puede generar nuevo valor.

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Un sistema, múltiples aplicaciones

Para las empresas de reciclaje, la mayor versatilidad de AUTOSORT PULSE aumenta la flexibilidad de la máquina y ofrece nuevas oportunidades. En lugar de limitarse a una sola aplicación, los operarios ahora pueden usar una sola máquina para múltiples tareas de clasificación sin necesidad de invertir en hardware adicional.

La clave reside en la tecnología Dynamic LIBS de TOMRA. Su configuración láser dinámica permite a AUTOSORT PULSE analizar la composición elemental de cada objeto y adaptarse a diferentes condiciones de los residuos. Al apuntar repetidamente al mismo punto del material, el láser penetra eficazmente recubrimientos, pintura, oxidación o polvo para identificar la composición subyacente, lo que le confiere una ventaja sobre las soluciones convencionales de LIBS o fluorescencia de rayos X (XRF). Esto resulta especialmente relevante para metales pesados y flujos derivados de IBA, donde las condiciones de la superficie suelen dificultar la separación.

 

 

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