A magnetdrivpumpär en läckefri vätskeöverföringsanordning som använder magnetisk koppling för att överföra effekt. Dess arbetsprincip är baserad på den magnetiska kopplingseffekten av magnetfält och hydrodynamiken hos centrifugalpumpar, som inser den organiska kombinationen av kraftöverföring och vätskefrygg.
I. Kärnstrukturkomposition och komponentfunktioner
1. kärnstruktur
Magnetdrivpumpar består huvudsakligen av kärnkomponenter såsom en drivmotor, yttre magnetrotor, inre magnetisk rotor, isoleringshylsa, impeller och pumpkropp.
2. Komponentfunktioner
Drivmotorn fungerar som kraftkälla för att ge rotationskraft.
Den yttre magnetiska rotorn är styvt ansluten till motorutgångsaxeln och roterar synkront med motorn.
Den inre magnetrotorn är fast ansluten till pumphjulet och installeras i vätskekammaren inuti pumpkroppen.
Isoleringshylsan, gjord av icke-magnetiskt material, skiljer fullständigt den yttre magnetiska rotorn från den inre magnetrotorn i fysiskt utrymme, bildar oberoende vätskekamrar och kraftöverföringskamrar.
Ii. Kraftöverföringsprocess via magnetisk koppling
När motorn startar börjar den yttre magnetrotorn rotera, och de permanenta magneterna inbäddade på ytan genererar ett roterande magnetfält. Eftersom isoleringshylsan är gjord av icke-magnetiskt material, kan magnetfältet tränga igenom hylsan obehindrad och verka på den inre magnetrotorn. De permanenta magneterna på ytan av den inre magnetrotorn drivs av magnetmoment under påverkan av det roterande magnetfältet och bildar synkron rotation med den yttre magnetrotorn. Denna kontaktlösa kraftöverföringsmetod eliminerar fullständigt läckningsrisken orsakad av direkt mekanisk axelanslutning i traditionella pumpar.
Iii. Vätskeflätningsmekanism baserad på centrifugalkraft
Fluidöverföringsprocessen följer den grundläggande principen för centrifugalpumpar. Impellern, som roterar synkront med den inre magnetiska rotorn, utövar centrifugalkraften på vätskan genom dess blad, vilket gör att vätskan kan få kinetisk energi. Under verkan av centrifugalkraft kastas vätskan från mitten av pumphjulet till dess kant och kommer in i den volutformade flödeskanalen i pumpkroppen. Den volutformade flödeskanalen omvandlar gradvis vätskans kinetiska energi till statisk tryckenergi, vilket gör att vätskan kan transporteras längs utloppsrörledningen under tryck. Samtidigt bildas ett lågt tryckområde i mitten av pumphjulet när vätskan kastas ut. Under verkan av tryckskillnaden mellan det yttre systemtrycket och det inre trycket på pumpen, kommer ny vätska kontinuerligt in i mitten av pumphjulet och uppnår kontinuerlig överföring.
Iv. Nyckelroll och prestandakrav för isoleringshylsan
Isoleringshylsan spelar en avgörande roll i hela arbetsprocessen. Den blockerar inte bara kontaktkanalen mellan vätskan och den yttre miljön för att förhindra medium läckage utan tål också trycket på vätskan inuti pumpen och magnetfältkraften mellan de inre och yttre magnetiska rotorerna. Dess strukturella styrka och materiella prestanda påverkar direkt den totala tätningsprestanda och driftstabilitet hos pumpen.
V. Omfattande fördelar med arbetsprincipen
Sammanfattningsvis uppnår magnetiska drivpumpar kontaktlös kraftöverföring genom magnetisk koppling, fullständig fluidöverföring baserad på principen om centrifugalkraft och eliminerar läckage risker genom tätningseffekten av isoleringshylsan, och bildar en effektiv, säker och miljövänlig vätskelösning. Denna integrerade arbetsmekanism ger den oföränderlig tillämpningsvärde i olika industriella scenarier.
Teffhar specialiserat sig inom området magnetiska drivpumpar i många år. Magnetiska drivpumpar tillverkade avTeffExcel i tätningsprestanda, stabilitet och effektivitet. Att välja Teffiko innebär att välja en tillförlitlig vätskeflätesöverföringspartner byggd på vetenskapliga principer, vilket säkerställer att industriell produktion fungerar stadigt med säkerhet och effektivitet.
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