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磁気駆動ポンプの動作原理

2025-08-13

A 磁気駆動ポンプ磁気結合を利用して電力を送信する漏れのない流体移動装置です。その作業原理は、磁場の磁気結合効果と遠心ポンプの流体力学に基づいており、送電と流体伝達の有機的な組み合わせを実現しています。


I.コア構造構成とコンポーネント関数


1。コア構造

Cross - sectional Diagram of Magnetic Pump

磁気駆動ポンプは、主にドライブモーター、外側の磁気ローター、内側の磁気ローター、分離スリーブ、インペラー、ポンプボディなどのコアコンポーネントで構成されています。


2。コンポーネント関数


  • ドライブモーターは、回転力を提供する電源として機能します。
  • 外側の磁気ローターは、モーター出力シャフトに硬く接続されており、モーターと同期して回転します。
  • 内側の磁気ローターは、固定的にインペラに接続され、ポンプボディ内の流体チャンバーに取り付けられています。
  • 非磁性材料で作られた分離スリーブは、物理空間の内側の磁気ローターから外側の磁気ローターを完全に分離し、独立した流体密閉チャンバーと電力透過室を形成します。


ii。磁気結合による送電プロセス

モーターが起動すると、外側の磁気ローターが回転し始め、その表面に埋め込まれた永久磁石は回転磁場を生成します。分離スリーブは非磁性材料で作られているため、磁場はスリーブに妨げられずに浸透し、内側の磁気ローターに作用します。内側の磁気ローターの表面の永久磁石は、回転磁場の影響下での磁気トルクによって駆動され、外側の磁気回転子との同期回転を形成します。この非接触電力透過方法は、従来のポンプの直接的な機械式シャフト接続によって引き起こされる漏れリスクを完全に排除します。


iii。遠心力に基づく流体移動メカニズム

流体移動プロセスは、遠心ポンプの基本原理に従います。インペラーは、内側の磁気ローターと同期して回転し、刃を介して流体に遠心力を発揮し、流体が運動エネルギーを獲得できるようにします。遠心力の作用の下で、流体はインペラーの中心からその端まで投げられ、ポンプボディのvolute型の流れチャネルに入ります。ボルート型の流れチャネルは、流体の運動エネルギーを静的圧力エネルギーに徐々に変換し、流体を圧力下で出口パイプラインに沿って輸送できるようにします。一方、液体が捨てられると、インペラーの中心に低圧領域が形成されます。外部システムの圧力とポンプの内部圧力の間の圧力差の作用の下で、新しい流体はインペラーの中心に連続的に入り、継続的な伝達を達成します。


IV。分離スリーブの主要な役割とパフォーマンス要件

分離スリーブは、作業プロセス全体で重要な役割を果たします。流体と外部環境の間の接触チャネルをブロックして中程度の漏れを防ぐだけでなく、ポンプ内の流体の圧力と、内側と外側の磁気ローターの間の磁場力に耐えます。その構造強度と材料性能は、ポンプの全体的なシーリング性能と運用安定性に直接影響します。


V.作業原則の包括的な利点

要約すると、磁気駆動ポンプは、磁気結合、遠心力の原理に基づいた完全な流体移動を介して非接触電力透過を実現し、分離袖のシーリング効果を介して漏れリスクを排除し、効率的で安全で環境に優しい流体移動溶液を形成します。この統合された作業メカニズムは、さまざまな産業シナリオでかけがえのないアプリケーション値を提供します。

テフィコ長年にわたって磁気駆動ポンプの分野に特化しています。製造された磁気駆動ポンプテフィコシーリングパフォーマンス、安定性、効率に優れています。 Teffikoを選択するということは、科学的原則に基づいて構築された信頼できる流体移動パートナーを選択し、安全性と効率とともに産業生産が着実に機能するようにすることを意味します。



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