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자기 구동 펌프의 작동 원리

2025-08-13

A 자기 드라이브 펌프자기 커플 링을 사용하여 전력을 전달하는 누출이없는 유체 전달 장치입니다. 그것의 작동 원리는 자기장의 자기 결합 효과와 원심 펌프의 유체 역학에 기초하여 전력 전송 및 유체 전달의 유기적 조합을 실현합니다.


I. 핵심 구조 구성 및 구성 요소 기능


1. 핵심 구조

Cross - sectional Diagram of Magnetic Pump

자기 구동 펌프는 주로 구동 모터, 외부 자기 로터, 내부 자기 로터, 분리 슬리브, 임펠러 및 펌프 본체와 같은 코어 구성 요소로 구성됩니다.


2. 구성 요소 함수


  • 드라이브 모터는 회전 전력을 제공하기위한 전원 역할을합니다.
  • 외부 자기 로터는 모터 출력 샤프트에 엄격하게 연결되며 모터와 동기식으로 회전합니다.
  • 내부 자기 로터는 임펠러에 고정으로 연결되어 펌프 본체 내부의 유체 챔버에 설치됩니다.
  • 비자 성 물질로 만들어진 분리 슬리브는 물리적 공간의 내부 자기 로터에서 외부 자기 로터를 완전히 분리하여 독립적 인 유체 챔버 및 전력 변속기 챔버를 형성합니다.


II. 자기 커플 링을 통한 전력 전송 프로세스

모터가 시작되면 외부 자기 로터가 회전하기 시작하고 표면에 내장 된 영구 자석이 회전 자기장을 생성합니다. 분리 슬리브는 비자 성 물질로 만들어지기 때문에 자기장은 슬리브에 침투하지 않고 내부 자기 로터에 작용할 수 있습니다. 내부 자기 로터의 표면의 영구 자석은 회전 자기장의 영향 하에서 자기 토크에 의해 구동되어 외부 자기 로터와 동기 회전을 형성합니다. 이 비접촉식 전력 전송 방법은 전통적인 펌프의 직접적인 기계적 샤프트 연결로 인한 누설 위험을 완전히 제거합니다.


III. 원심력에 기초한 유체 전달 메커니즘

유체 전달 공정은 원심 펌프의 기본 원리를 따릅니다. 내부 자기 로터와 동기로 회전하는 임펠러는 블레이드를 통해 유체에 원심력을 발휘하여 유체가 운동 에너지를 얻을 수있게합니다. 원심력의 작용하에, 유체는 임펠러의 중심에서 가장자리로 던져져 펌프 본체의 볼 루트 형 흐름 채널로 들어갑니다. Volute 자형 유량 채널은 유체의 운동 에너지를 정적 압력 에너지로 점차 변환하여 유체를 배출구 파이프 라인을 따라 압력 하에서 운반 할 수 있습니다. 한편, 유체가 버려짐에 따라 임펠러의 중심에 저압 영역이 형성됩니다. 외부 시스템 압력과 펌프의 내부 압력 사이의 압력 차이의 작용 하에서, 새로운 유체는 임펠러의 중심에 지속적으로 들어가 연속 전달을 달성합니다.


IV. 격리 슬리브의 주요 역할 및 성능 요구 사항

격리 슬리브는 전체 작업 과정에서 중요한 역할을합니다. 중간 누출을 방지하기 위해 유체와 외부 환경 사이의 접촉 채널을 차단할뿐만 아니라 펌프 내부의 유체 압력과 내부 및 외부 자기 로터 사이의 자기장 힘을 견딜 수 있습니다. 구조적 강도와 재료 성능은 펌프의 전체 밀봉 성능 및 작동 안정성에 직접적인 영향을 미칩니다.


V. 작업 원칙의 포괄적 인 장점

요약하면, 자기 구동 펌프는 자기 커플 링을 통한 비접촉식 전력 전송, 원심력의 원리에 따라 완전한 유체 전달을 달성하고, 분리 슬리브의 밀봉 효과를 통해 누출 위험을 제거하여 효율적이고 안전하며 환경 친화적 인 유체 전달 솔루션을 형성합니다. 이 통합 작업 메커니즘은 다양한 산업 시나리오에서 대체 할 수없는 적용 값을 제공합니다.

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