A Magnetické hnací čerpadloje zařízení přenosu tekutin bez úniku, které využívá magnetickou vazbu k přenosu energie. Jeho pracovní princip je založen na magnetickém účinku vazebných magnetických polí a hydrodynamice odstředivých čerpadel, což si uvědomuje organickou kombinaci přenosu výkonu a přenosu tekutin.
I. Funkce základního strukturálního složení a složek
1. struktura jádra
Magnetická hnací čerpadla se skládají hlavně z jádrových složek, jako je pohon, vnější magnetický rotor, vnitřní magnetický rotor, izolační pouzdro, oběžné kolo a tělo čerpadla.
2. funkce komponenty
Motor pohonu slouží jako zdroj energie k zajištění rotačního výkonu.
Vnější magnetický rotor je pevně připojen k výstupní hřídeli motoru a synchronně se otáčí s motorem.
Vnitřní magnetický rotor je pevně připojen k oběžnému komisu a nainstalován v tekuté komoře uvnitř těla čerpadla.
Izolační pouzdro, vyrobené z nemagnetického materiálu, zcela odděluje vnější magnetický rotor od vnitřního magnetického rotoru ve fyzickém prostoru a vytváří nezávislé komory pro tekutinu a komory pro přenos energie.
Ii. Proces přenosu energie prostřednictvím magnetické vazby
Když motor spustí, vnější magnetický rotor se začne otáčet a permanentní magnety zabudované na jeho povrchu generují rotující magnetické pole. Protože izolační pouzdro je vyrobeno z nemagnetického materiálu, může magnetické pole proniknout po rukávu neomezený a působit na vnitřní magnetický rotor. Trvalé magnety na povrchu vnitřního magnetického rotoru jsou poháněny magnetickým točivým momentem pod vlivem rotujícího magnetického pole a vytvářejí synchronní rotaci s vnějším magnetickým rotorem. Tato bezkontaktní metoda přenosu energie zcela eliminuje riziko úniku způsobené přímým připojením mechanického hřídele v tradičních čerpacích.
Iii. Mechanismus přenosu tekutin založený na odstředivé síle
Proces přenosu tekutin se řídí základním principem odstředivých čerpadel. Oběžné kolo, rotující se synchronně s vnitřním magnetickým rotorem, vyvíjí odstředivou sílu na tekutinu přes čepele, což umožňuje tekutině získat kinetickou energii. Pod působením odstředivé síly je tekutina hozena ze středu oběžného kola na jeho okraj a vstupuje do kanálu průtoku ve tvaru voluty v těle čerpadla. Kanál průtoku ve tvaru voluty postupně přeměňuje kinetickou energii tekutiny na statickou tlakovou energii, což umožňuje transportu tekutiny podél výstupního potrubí pod tlakem. Mezitím se ve středu oběžného kola je vytvořena nízkotlaká oblast, když je tekutina vyhozena. Pod působením tlakového rozdílu mezi tlakem vnějšího systému a vnitřním tlakem čerpadla, nová tekutina nepřetržitě vstupuje do středu oběžného kola a dosahuje nepřetržitého přenosu.
IV. Klíčová role a požadavky na výkon izolačního rukávu
Izolační rukáv hraje klíčovou roli v celém pracovním procesu. Nejen blokuje kontaktní kanál mezi tekutinou a vnějším prostředím, aby se zabránilo úniku středního a také odolává tlaku tekutiny uvnitř čerpadla a síly magnetického pole mezi vnitřními a vnějšími magnetickými rotory. Jeho strukturální pevnost a výkon materiálu přímo ovlivňují celkový výkon těsnění a provozní stabilita čerpadla.
V. Komplexní výhody pracovního principu
Stručně řečeno, čerpadla magnetických pohonů dosahují bezkontaktního přenosu výkonu prostřednictvím magnetické vazby, úplného přenosu tekutin na základě principu odstředivé síly a eliminují rizika úniku prostřednictvím utěsňovacího účinku izolačního rukávu, což vytváří účinný, bezpečný a ekologicky přátelský roztok tekutiny. Tento integrovaný pracovní mechanismus mu dává nenahraditelnou hodnotu aplikace v různých průmyslových scénářích.
Teffikose specializuje na oblast magnetických hnacích čerpadel po mnoho let. Magnetická hnací čerpadla vyrobenáTeffikoExcel v těsnění, stabilitě a účinnosti. Výběr Teffiko znamená výběr spolehlivého partnera pro přenos tekutin postaveného na vědeckých principech a zajištění průmyslové výroby neustále funguje s bezpečností a účinností.
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