>

Thuis / Nieuws / Industrnieuws / Structureel ontwerp van CQB gewone magnetische pomp: de sleutel om veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen

Industrnieuws

Structureel ontwerp van CQB gewone magnetische pomp: de sleutel om veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen

1. Innovatief ontwerp van magnetische koppeling
De magnetische koppeling is de kerncomponent van CQB gewone magnetische pomp . Het realiseert de stroomoverdracht tussen de motor en de pomplichaam en handhaaft volledig isolatie tussen de twee. Dit ontwerp vermijdt het lekkageprobleem veroorzaakt door wrijving, slijtage of veroudering bij de asafdichting van de traditionele pomp, waardoor de veiligheid en betrouwbaarheid van de pomp wordt verbeterd.

De magnetische koppeling bestaat meestal uit twee binnen- en buitenste magnetische rotoren. De binnenste magnetische rotor is verbonden met de motoras en de buitenste magnetische rotor is verbonden met de pompas. Wanneer de motor begint, wordt het magnetische veld gegenereerd door de rotatie van de binnenste magnetische rotor overgebracht naar de buitenste magnetische rotor door de luchtspaar, waardoor de pompas wordt gedreefd om te roteren. Dit ontwerp elimineert niet alleen het risico op lekkage bij de asafdichting, maar vermindert ook de warmte en slijtage veroorzaakt door wrijving, waardoor de levensduur van de apparatuur wordt verlengd.

Om de prestaties van de magnetische koppeling verder te verbeteren, gebruiken ontwerpers meestal krachtige permanente magnetische materialen, zoals neodymium ijzerboor. Deze materialen hebben een sterke magnetische kracht en hoge temperatuurweerstand, die de stabiliteit en betrouwbaarheid van magnetische transmissie kunnen waarborgen. De luchtspleet van de magnetische koppeling moet ook nauwkeurig worden geregeld om ervoor te zorgen dat de efficiëntie van de transmissie van magnetische kracht wordt gemaximaliseerd.

2. Voordelen van het schachtafhaalloze ontwerp
Een ander belangrijk kenmerk van de CQB -magnetische pomp is het ontwerploze ontwerp zonder as. Traditionele pompen vereisen meestal afdichtingen aan de asafdichting om vloeibare lekkage te voorkomen. De asafdichting is vaak de belangrijkste bron van pomplekkage, die niet alleen de prestaties van de pomp beïnvloedt, maar ook de omgeving kan vervuilen.

Het asafdalloze ontwerp bereikt een volledige isolatie tussen de motor en het pomplichaam door de magnetische koppeling, waardoor het risico op lekkage bij de asafdichting wordt geëlimineerd. Dit ontwerp verbetert niet alleen de veiligheid en betrouwbaarheid van de pomp, maar vereenvoudigt ook het onderhoudsproces van de apparatuur. Omdat het niet nodig is om de asafdichting regelmatig te vervangen, worden de onderhoudskosten en de tijd van de apparatuur verlaagd.

3. Geoptimaliseerd ontwerp van door door de doorloop doorlopende componenten
De doorstroomcomponenten zijn de componenten in de CQB-magnetische pomp die rechtstreeks contact opnemen met het medium, inclusief de pomplichaam, waaier en geleideschoepen. Het ontwerp van deze componenten is cruciaal voor de prestaties en betrouwbaarheid van de pomp.

Bij het ontwerp van de pomplichaam wordt een gestroomlijnde structuur meestal gebruikt om de weerstand van de vloeistof te verminderen en de kop en de efficiëntie van de pomp te verbeteren. Het materiaal van het pomplichaam moet ook worden geselecteerd op basis van de eigenschappen van het medium om de corrosieweerstand en slijtvastheid te garanderen.

De waaier is een van de kerncomponenten van de pomp en het ontwerp heeft direct invloed op de pompkop, het debiet en de efficiëntie. Om de prestaties van de waaier te optimaliseren, gebruiken ontwerpers meestal geavanceerde vloeistofdynamieksoftware voor simulatieanalyse om de optimale waaiervorm en het aantal messen te bepalen. Het materiaal van de waaier moet ook worden geselecteerd op basis van de corrosiviteit van het medium om de langdurige stabiele werking te waarborgen.

De geleidevleek wordt gebruikt om de vloeistof van de waaieruitgang naar de pompuitlaat te leiden, de draaikolk en turbulentie van de vloeistof te verminderen en de efficiëntie en stabiliteit van de pomp te verbeteren. Het ontwerp van de geleider moet ook rekening houden met de eigenschappen en stroomvereisten van het medium om het optimale omleidingseffect te waarborgen.

4. Ontwerp van maatregelen voor veiligheidsbescherming
Om de veilige werking van de CQB -magnetische pomp te waarborgen, moet de ontwerper ook rekening houden met een reeks veiligheidsmaatregelen in de structuur.

Temperatuursensoren en druksensoren zijn meestal vereist op de pomplichaam om de temperatuur en druk van het pomplichaam in realtime te bewaken. Wanneer de temperatuur of druk de ingestelde waarde overschrijdt, stuurt de sensor een alarmsignaal en wordt automatisch uitgeschakeld om schade aan apparatuur of veiligheidsongevallen te voorkomen.

Om te voorkomen dat het magnetische koppeling wordt beschadigd door overbelasting, moet de ontwerper ook een overbelastingsbeveiligingsapparaat op de motor instellen. Wanneer de belasting van de motor de nominale waarde overschrijdt, zal het overbelastingsbeveiligingsapparaat de voeding automatisch afsnijden om de magnetische koppeling en de motor te beschermen tegen schade.

Om de veiligheid van de operator te waarborgen, zijn de noodzakelijke beschermende apparaten en waarschuwingssignalen ook vereist op de pomplichaam. Kleppen en filters worden ingesteld op de inlaat en uitlaat van de pomp om te voorkomen dat onzuiverheden in het medium de pomp beschadigen; Waarschuwingssignalen worden ingesteld op de pomplichaam om operators eraan te herinneren aandacht te schenken aan veiligheidszaken en bedrijfsspecificaties.