Athena Engineering S.R.L.
Athena Engineering S.R.L.
Uudised

Magnetilise ajamipumba tööpõhimõte

2025-08-13

A magnetilise ajamipumpon lekkevaba vedeliku ülekandeseade, mis kasutab toite edastamiseks magnetilist sidumist. Selle tööpõhimõte põhineb magnetväljade magnetilise sidumise mõjul ja tsentrifugaalpumpade hüdrodünaamikal, realiseerides jõuülekande ja vedeliku ülekande orgaanilist kombinatsiooni.


I. Põhikonstruktsiooni koostis ja komponentide funktsioonid


1. põhstruktuur

Cross - sectional Diagram of Magnetic Pump

Magnetiliste ajamipumbad koosnevad peamiselt südamiku komponentidest, näiteks ajamimootorist, välimisest magnetilisest rootorist, sisemisest magnetilisest rootorist, isolatsioonivarrukast, tiivikust ja pumbakehast.


2. Komponendi funktsioonid


  • Ajamimootor toimib pöörlemisvõimsuse tagamiseks toiteallikana.
  • Väline magnetiline rootor on mootori väljundvõlliga jäigalt ühendatud ja pöörleb mootoriga sünkroonselt.
  • Sisemine magnetrootor on tiivikuga kindlalt ühendatud ja paigaldatud pumba korpusesse vedelikukambrisse.
  • Mittemagnetilisest materjalist valmistatud isoleerimishülss eraldab täielikult välimise magnetilise rootori sisemisest magnetilisest rootorist füüsilises ruumis, moodustades sõltumatud vedelikukindlad kambrid ja jõuülekanded.


Ii. Elektriülekandeprotsess magnetilise ühenduse kaudu

Kui mootor käivitub, hakkab välimine magnetiline rootor pöörlema ja selle pinnale manustatud püsimagnetid tekitavad pöörleva magnetvälja. Kuna isolatsioonivarrukad on valmistatud mittemagnetilisest materjalist, võib magnetväli tungida varruka takistamata ja toimida sisemise magnetilise rootoriga. Sisemise magnetilise rootori pinnal olevad püsimagnetid juhivad pöörleva magnetvälja mõjul magnetilise pöördemomendi, moodustades sünkroonse pöörde välimise magnetilise rootoriga. See kontaktivaba jõuülekande meetod välistab täielikult lekkeriski, mis on põhjustatud otsese mehaanilise võlli ühendusest traditsioonilistes pumpades.


Iii. Tsentrifugaalsel jõul põhinev vedeliku ülekandemehhanism

Vedeliku ülekandeprotsess järgib tsentrifugaalpumpade põhiprintsiipi. Tiikja, pöörledes sünkroonselt sisemise magnetilise rootoriga, avaldab vedeliku tsentrifugaaljõudu läbi oma labade, võimaldades vedelikku kineetilist energiat saada. Tsentrifugaaljõu toimimisel visatakse vedelik tiiviku keskelt servale ja siseneb pumba korpuse vääraja kujuga voolukanalisse. Volutekujuline voolukanal teisendab vedeliku kineetilise energia järk-järgult staatiliseks rõhuenergiaks, võimaldades vedelikku vedada rõhu all piki väljalaskeava torustikku. Vahepeal moodustatakse tiiviku keskel madalrõhuala, kui vedelik välja visatakse. Välise süsteemi rõhu ja pumba siserõhu vahelise rõhu erinevuse toimimisel siseneb uus vedelik pidevalt tiiviku keskpunkti, saavutades pideva ülekande.


IV. Isolatsioonihülsi võtmeroll ja jõudlusnõuded

Isoleerimishülgas mängib kogu tööprotsessis üliolulist rolli. See mitte ainult ei blokeeri keskmise lekke vältimiseks vedeliku ja välise keskkonna vahelist kontaktkanalit, vaid talub ka pumba sees oleva vedeliku rõhku ja sisemise ja välimise magnetilise rootori vahelist magnetväljajõu. Selle struktuurne tugevus ja materjali jõudlus mõjutavad otseselt pumba üldist tihendamise jõudlust ja töö stabiilsust.


V. Tööpõhimõtte põhjalikud eelised

Kokkuvõtlikult saavutavad magnetilise ajamipumba kontaktivaba jõuülekande magnetilise sidumise kaudu, täieliku vedeliku ülekandmise kaudu, mis põhineb tsentrifugaaljõu põhimõttel, ja kõrvaldavad lekkeriskid isolatsioonihülsi tihendamise mõju kaudu, moodustades tõhusa, ohutu ja keskkonnasõbraliku vedeliku ülekandelahenduse. See integreeritud töömehhanism annab sellele asendamatu rakenduse väärtuse erinevates tööstusstsenaariumides.

Teffikoon aastaid spetsialiseerunud magnetilise ajamipumba valdkonnale. Magnetilise ajami pumbad, mis on toodetudTeffikoExcel pitseerimis jõudluse, stabiilsuse ja tõhususe osas. Teffiko valimine tähendab usaldusväärse vedeliku ülekandepartneri valimist, mis on üles ehitatud teaduslikele põhimõtetele, tagades, et tööstuslik tootmine toimib kindlalt ohutuse ja tõhususega.



Seotud uudised
X
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
Reject Accept