A pumpje zariadenie prenosu tekutín bez úniku, ktoré využíva magnetické spojenie na prenos energie. Jeho pracovný princíp je založený na magnetickom väzbovom účinku magnetických polí a hydrodynamiky odstredivých čerpadiel, pričom realizuje organickú kombináciu prenosu energie a prenosu tekutín.
I. základné štrukturálne zloženie a funkcie komponentov
1. Základná štruktúra
Magnetické hnacie čerpadlá pozostávajú hlavne z jadrových komponentov, ako je hnací motor, vonkajší magnetický rotor, vnútorný magnetický rotor, izolačný rukáv, obežné koleso a telo čerpadla.
2. Funkcie komponentov
Hnací motor slúži ako zdroj energie na zabezpečenie rotačného výkonu.
Vonkajší magnetický rotor je pevne spojený s výstupným hriadeľom motora a synchrónne sa otáča s motorom.
Vnútorný magnetický rotor je pevne pripojený k obežnému kolesu a nainštalovaný do tekutiny vo vnútri tela čerpadla.
Izolačný rukáv vyrobený z nemagnetického materiálu úplne oddeľuje vonkajší magnetický rotor od vnútorného magnetického rotora vo fyzickom priestore, ktorý tvorí nezávislé tekutiny a komory prenosu energie.
II. Proces prenosu výkonu pomocou magnetickej väzby
Keď motor začne, vonkajší magnetický rotor sa začne otáčať a trvalé magnety zabudované na jeho povrchu generujú rotujúce magnetické pole. Pretože izolačná rukáv je vyrobený z nemagnetického materiálu, magnetické pole môže preniknúť do rukávov nezmednené a pôsobiť na vnútorný magnetický rotor. Trvalé magnety na povrchu vnútorného magnetického rotora sú poháňané magnetickým krútiacim momentom pod vplyvom rotujúceho magnetického poľa, čím tvoria synchrónnu rotáciu s vonkajším magnetickým rotorom. Táto metóda bezkontaktného prenosu energie úplne eliminuje riziko úniku spôsobené priamym mechanickým pripojením hriadeľa v tradičných čerpadlách.
III. Mechanizmus prenosu tekutín založený na odstredivej sile
Proces prenosu tekutín sleduje základný princíp odstredivých čerpadiel. Orpovanie, ktoré sa otáča synchrónne s vnútorným magnetickým rotorom, vyvíja odstredivú silu na tekutinu cez jej čepele, čo umožňuje tekutine získať kinetickú energiu. Pri pôsobení odstredivej sily je tekutina vyhodená zo stredu obežného kolesa na jej okraj a vstupuje do prietokového kanála v tvare volutu v telese čerpadla. Volutový prietokový kanál postupne premieňa kinetickú energiu tekutiny na energiu statického tlaku, čo umožňuje prepravu tekutiny pozdĺž výstupného potrubia pod tlakom. Medzitým sa v strede obežného kolesa vytvára nízkotlaková plocha, keď je tekutina vyhodená. Pri pôsobení rozdielu tlaku medzi tlakom vonkajšieho systému a vnútorným tlakom čerpadla nová tekutina nepretržite vstupuje do stredu obežného kolesa a dosahuje nepretržitý prenos.
Iv. Kľúčové požiadavky na úlohu a výkonnosť izolačného rukávu
Izolačný rukáv hrá rozhodujúcu úlohu v celom pracovnom procese. Nielenže blokuje kontaktný kanál medzi tekutinou a vonkajším prostredím, aby sa zabránilo úniku stredného, ale tiež odoláva tlaku tekutiny vo vnútri čerpadla a silou magnetického poľa medzi vnútornými a vonkajšími magnetickými rotormi. Jeho štrukturálna sila a výkon materiálu priamo ovplyvňujú celkový výkon tesnenia a prevádzkovú stabilitu čerpadla.
V. Komplexné výhody pracovného princípu
Stručne povedané, magnetické hnacie čerpadlá dosahujú bezkontaktný prenos energie prostredníctvom magnetickej väzby, úplný prenos tekutín na základe princípu odstredivej sily a eliminujte riziká úniku cez tesniace účinky izolačného rukávu, čím vytvárajú efektívny, bezpečný a environmentálny roztok prenosu tekutín. Tento integrovaný pracovný mechanizmus mu dáva nenahraditeľnú hodnotu aplikácie v rôznych priemyselných scenároch.
Teffikosa špecializuje na pole magnetických pohonných čerpadiel už mnoho rokov. Magnetické hnacie čerpadlá vyrobené pomocouTeffikoVyniká v tesniacich výkonoch, stabilite a efektívnosti. Výber spoločnosti Teffiko znamená výber spoľahlivého partnera prenosu tekutín postaveného na vedeckých princípoch, zabezpečuje, že priemyselná výroba neustále funguje s bezpečnosťou a efektívnosťou.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy