Magnetic Drive Pumps es un producto nuevo que aplica el principio de funcionamiento del acoplamiento de imán permanente a bombas centrífugas, con un diseño razonable, sellado completo, sin fugas y resistencia a la corrosión en el borde principal del proceso, y su rendimiento ha alcanzado el nivel líder de productos extranjeros similares. Las bombas de accionamiento magnético reemplazan los sellos dinámicos con sellos estáticos para que las partes húmedas de la bomba queden completamente selladas.
Aquí está la lista de contenidos:
l Sistema de circulación de refrigeración para bombas de accionamiento magnético.
l Sistema de generación y equilibrio de fuerza axial para bombas de accionamiento magnético.
La mayoría de las bombas de accionamiento magnético tienen un conjunto de sistemas de circulación de enfriamiento y, a menudo, existen dos métodos de circulación. El modo de circulación interna de las bombas de accionamiento magnético conduce un medio circulante de alta presión en la bomba cerca de la salida del impulsor. La mayor parte del fluido a alta presión pasa a través del estrecho espacio entre el rotor magnético interno y el manguito de aislamiento, fluye a través del orificio central del eje de la bomba u otros canales y regresa a la boca de succión metálica de las bombas de accionamiento magnético. Otra pequeña parte pasa a través de la cara del extremo de empuje del cojinete de empuje y del cojinete deslizante y luego regresa al puerto de succión después de pasar a través de la ranura de aceite lubricante del cojinete deslizante para completar la lubricación y el enfriamiento del manguito espaciador, el cojinete deslizante y el cojinete de empuje. El método de circulación externa de las bombas de accionamiento magnético conduce a un medio en circulación de alta presión desde el área de alta presión de la salida de la bomba. Efecto de lubricación y enfriamiento.
La generación de la fuerza axial de las bombas de accionamiento magnético se compone principalmente de las siguientes partes: la fuerza axial causada por la presión inconsistente en las placas de cubierta delantera y trasera del impulsor, la fuerza axial causada por el fluido de circulación de enfriamiento a alta presión introducido en el rotor magnético interno, el impulsor en La fuerza de reacción dinámica que actúa sobre el impulsor cuando se realiza trabajo en el medio, y la fuerza axial que actúa en la cara del extremo del cojinete de empuje por la presión de población de la bomba del medio transportado. Como resultado de la fuerza axial anterior, se genera una fuerza axial muy grande, que actúa sobre todo el componente del rotor y apunta a la población de la bomba, generalmente de miles o incluso decenas de miles de N. Los cojinetes de empuje de las bombas de accionamiento magnético no son capaces de soportar fuerzas axiales tan grandes. Por lo tanto, para garantizar que el cojinete de empuje pueda funcionar de forma segura y estable durante mucho tiempo, es necesario equilibrar la fuerza axial en la bomba. Hay muchas formas de equilibrar la fuerza axial en las bombas de accionamiento magnético, una de las cuales es el sistema de autoequilibrio hidráulico de la fuerza axial en la bomba. Al cambiar el área de fuerza de las placas de cubierta delantera y trasera del impulsor, cuando la presión generada por el impulsor actúa sobre las placas de cubierta delantera y trasera, se generará una fuerza igual o cercana al tamaño del impulsor en el impulsor, pero es opuesta a la fuerza axial que actúa sobre todo el rotor. De este modo, las fuerzas axiales en la bomba están sustancialmente equilibradas. Después del autoequilibrio hidráulico de la fuerza axial en la bomba, la fuerza axial sobre el cojinete de empuje se puede controlar dentro de un rango pequeño, y la presión específica de las caras extremas sobre el cojinete de empuje también se puede controlar dentro de un rango razonable.
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