Genom designoptimering, förbättra energieffektiviteten hos magnetiska pumpar kan inte bara minska driftkostnaderna, utan också minska miljöpåverkan och främja en hållbar utveckling av vattenreningsprocesser.
Flytande dynamisk optimeringsdesign
Strömlinjeformad design av pumpkroppen: Utformningen av den interna flödeskanalen hos den magnetiska pumpkroppen påverkar direkt flödeseffektiviteten hos vätskan. I traditionella pumpkonstruktioner kan vätskans flödesväg i pumpen skapa motstånd, vilket ökar i energiförlust. I modern magnetisk pumpdesign minskar den strömlinjeformade pumpkroppsdesignen effektivt vätskemotståndet och förbättrar energieffektiviteten genom att minska turbulens och virveleffekter under vätskeflödet. Genom att använda beräkningsteknik för vätskedynamik för att optimal design av pumpkroppen kan vätskeflödet avsevärt förbättras.
Impelleroptimering: Impellern är en av de mer kritiska komponenterna i pumpkroppen och dess design är direkt relaterad till pumpens energieffektivitet. Genom att optimera pumphjulets geometri, bladnummer, vinkel etc. kan den kinetiska energiomvandlingseffektiviteten för vätskan maximeras och energiförlusten minskas.
Förbättring av magnetisk kopplingseffektivitet
Hög magnetisk kopplingsdesign: Den magnetiska pumpen uppnår kontaktlös överföring genom magnetisk koppling, och dess magnetiska kopplingseffektivitet är en viktig faktor som påverkar pumpens energieffektivitet. Traditionella magnetkopplare kan ge stora magnetiska förluster vid överföring av kraft, vilket påverkar den totala effektiviteten. Genom att använda högpresterande magneter för sällsynta jordartsmetaller och optimera den magnetiska kretsdesignen, kan den magnetiska kopplingens effektivitet förbättras avsevärt och överföringsförlusterna kan minskas. Till exempel kan användningen av en dubbelring- eller flerpolig magnetstruktur förbättra stabiliteten och effektiviteten för magnetisk koppling och därigenom ge större uteffekt vid samma motoreffekt.
Magnetisk resistansdesign: Den magnetiska resistansdesignen hos den magnetiska pumpen är också nyckeln till att förbättra den magnetiska kopplingens effektivitet. Genom att optimera utformningen av magneter och ledande material i den magnetiska kretsen och minska reluktansförlusten i den magnetiska kretsen, kan energiöverföringseffektiviteten hos den magnetiska kopplingen förbättras. Denna designoptimering kan verifieras genom beräkningar och experiment exakta för att effektiv drift under olika arbetsförhållanden.