Athena Engineering S.R.L.
Athena Engineering S.R.L.
ข่าว

คู่มือทางเทคนิคสำหรับปั๊มแรงเหวี่ยงไดรฟ์แม่เหล็ก

I. ภาพรวม

แรงเหวี่ยงของไดรฟ์แม่เหล็กl ปั๊มเป็นปั๊มปั่นป่วนที่มีซีลน้อยที่ทำให้เกิดการส่งผ่านพลังงานผ่านการมีเพศสัมพันธ์แม่เหล็ก คุณลักษณะหลักของพวกเขาคือการกำจัดซีลกลไกแบบดั้งเดิมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการรั่วไหลของของเหลวอย่างสมบูรณ์ พวกเขาเหมาะสำหรับการถ่ายทอดไวไฟระเบิดเป็นพิษเป็นอันตรายมีการกัดกร่อนสูงหรือมีความบริสุทธิ์สูงสื่อของเหลว ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดการควบคุมการรั่วไหลอย่างเข้มงวดเช่นสารเคมียาเซมิคอนดักเตอร์การป้องกันสิ่งแวดล้อมและภาคพลังงานใหม่

ii. หลักการทำงาน

2.1 แนวคิดพื้นฐานของการมีเพศสัมพันธ์แม่เหล็ก

ระบบไดรฟ์แม่เหล็กประกอบด้วยโรเตอร์แม่เหล็กด้านในและโรเตอร์แม่เหล็กด้านนอก มอเตอร์ขับเคลื่อนโรเตอร์แม่เหล็กด้านนอกเพื่อหมุนและภายใต้การกระทำของสนามแม่เหล็กใบพัดแม่เหล็กด้านในจะหมุนแบบซิงโครนัสเพื่อขับเคลื่อนใบพัดและการขนส่งของเหลวที่สมบูรณ์ กระบวนการทั้งหมดไม่จำเป็นต้องมีซีลเพลาแยกโพรงปั๊มออกจากสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างสมบูรณ์

Exploded View of Magnetic Drive Pump Components

iii. ลักษณะและข้อดีของประสิทธิภาพ

3.1 ข้อดีที่สำคัญ

ศูนย์การรั่วไหล: โครงสร้างที่ไม่มีตราประทับช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลได้อย่างสมบูรณ์, ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เข้มงวด

การบำรุงรักษาง่าย: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนซีลกลไกเป็นระยะลดการหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ความต้านทานการกัดกร่อนที่แข็งแกร่ง: ส่วนประกอบส่วนปลายเปียกสามารถทำจากวัสดุทั้งหมดฟลูออโรโอพลาสติก (เช่น ETFE, PFA) หรือโลหะผสมประสิทธิภาพสูงทนต่อกรดที่แข็งแรงอัลคาลิสและสื่อการกัดกร่อนอื่น ๆ

การทำงานของเสียงรบกวนต่ำ: ไดรฟ์แม่เหล็กไม่มีการสัมผัสเชิงกลส่งผลให้การสั่นสะเทือนต่ำและเสียงรบกวนต่ำกว่า 75dB (A)

ช่วงแอพพลิเคชั่นกว้าง: ช่วงการไหลโดยทั่วไป 1-500 m³/h โดยมีหัวสูงถึง 120 เมตรตรงตามข้อกำหนดของกระบวนการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

3.2 ข้อ จำกัด

การ จำกัด อุณหภูมิ: จำกัด โดยอุณหภูมิคูรีของวัสดุแม่เหล็กถาวรอุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องทั่วไปไม่เกิน 350 ° C (แบบจำลองอุณหภูมิสูงพิเศษสามารถเข้าถึง 450 ° C)

ประสิทธิภาพของระบบที่ต่ำกว่าเล็กน้อย: การมีเพศสัมพันธ์แม่เหล็กมีการสูญเสียพลังงานประมาณ 3-8%โดยมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ำกว่าปั๊มแรงเหวี่ยงแบบดั้งเดิมเล็กน้อย

ข้อห้ามวิ่งแบบแห้ง: แบริ่งแบบเลื่อนขึ้นอยู่กับการหล่อลื่นของสื่อและการวิ่งแบบแห้งทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างง่ายดาย

ความสามารถในการปรับตัวไม่ดีไปยังสื่อความหนืดสูง: เหมาะสำหรับสื่อที่มีความหนืดต่ำกว่า 200CP; จำเป็นต้องมีการออกแบบพิเศษสำหรับเงื่อนไขความหนืดสูง

iv. ฟิลด์แอปพลิเคชัน

4.1 แอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมเคมี

สื่อมวลชนที่มีการกัดกร่อนเช่นกรดที่แข็งแกร่งอัลคาลิสที่แข็งแกร่งและตัวทำละลายอินทรีย์

ใช้ในกระบวนการสำคัญเช่นการให้อาหารเครื่องปฏิกรณ์และการไหลเวียนของคอลัมน์การกลั่น

4.2 กรณีใช้ในอุตสาหกรรมยา

ใช้สำหรับการถ่ายทอดสื่อกลางที่มีความบริสุทธิ์สูง

ป้องกันการปนเปื้อนข้ามและเป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง GMP

4.3 การใช้งานในการแปรรูปอาหารและสาขาอื่น ๆ

สื่อความหนืดเช่นน้ำเชื่อมและน้ำผลไม้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

การถ่ายทอดของเหลวทำความสะอาดและการแก้ปัญหาการแกะสลักในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

V. พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

5.1 ช่วงการไหลและหัว

ช่วงการไหล: 0.1–100 m³/h;

หัว: 10–150 เมตร;

พารามิเตอร์เฉพาะได้รับการปรับแต่งตามแบบจำลองและสถานการณ์แอปพลิเคชัน

5.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าปั๊มแบบดั้งเดิมเล็กน้อย (ประมาณ 80%-90%) แต่มีการสูญเสียซีลต่ำการใช้พลังงานที่ครอบคลุมเป็นสิ่งที่ดี

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการไหลแบบต่ำถึงปานกลางและการใช้งานหัวปานกลางถึงสูง

5.3 การ จำกัด อุณหภูมิและความดัน

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -20 ° C ~+150 ° C;

แรงดันการทำงานสูงสุด: สูงถึง 1.6 MPa;

วัสดุและโครงสร้างมีผลต่อขีด จำกัด การใช้งาน


บทสรุป:

หากคุณกำลังมองหา fluoroplastic ที่เชื่อถือได้ทนทานและอเนกประสงค์ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก, Teffikoไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ควรค่าแก่การพิจารณา ด้วยความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยม Teffiko นำเสนอผลิตภัณฑ์ชั้นนำในอุตสาหกรรม การสนับสนุนหลักการสำคัญของลูกค้า Teffiko รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างต้นทุนเพื่อให้โซลูชั่นที่ประหยัดต้นทุนสูง เลือกปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก Teffiko Fluoroplastic-Enhoy International คุณภาพชั้นหนึ่งโดยไม่มีราคาพรีเมี่ยม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
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