Door ontwerpoptimalisatie, verbetering van de energie-efficiëntie van magnetische pompen kan niet alleen de bedrijfskosten verlagen, maar ook de impact op het milieu verminderen en de duurzame ontwikkeling van waterbehandelingsprocessen effectief.
Vloeiend dynamisch optimalisatieontwerp
Gestroomlijnd ontwerp van het pomplichaam: het ontwerp van het interne stroomkanaal van het magnetische pomplichaam heeft directe invloed op de stroomefficiëntie van de vloeistof. Bij traditionele pompontwerpen kan het stromingspad van de vloeistof in de pomp aanzienlijke weerstand veroorzaken, wat resulteert in energieverlies. In het moderne magnetische pompontwerp vermindert het gestroomlijnde ontwerp van het pomplichaam effectieve de vloeistofweerstand en verbetering van de energie-efficiëntie door turbulentie en werveleffecten tijdens de vloeistofstroom te verminderen. Het gebruik van computationele vloeistofdynamische technologie om het ontwerp van het pomplichaam te verwerken, kan de vloeistofstroom aanzienlijk verbeteren.
Waaieroptimalisatie: De waaier is een van de meest kritische componenten in het pomplichaam en het ontwerp houdt van een recht verband met de energie-efficiëntie van de pomp. Door de waaiergeometrie, het aantal schoenen, de hoek, enz. te optimaliseren, kan de kinetische energieomzettingsefficiëntie van de vloeistof worden gemaximaliseerd en het energieverlies worden verminderd.
Verbetering van de efficiëntie van de magnetische koppeling
Hoogwaardig magnetisch koppelingsontwerp: de magnetische pomp bereikte contactloze transmissie via magnetische koppeling, en de efficiënte van de magnetische koppeling is een belangrijke factor die de energie-efficiëntie van de pomp onderdrukt. Traditionele magnetische koppelaars kunnen grote magnetische verliezen veroorzaken bij het overbrengen van vermogen, wat de enorme efficiëncy beïnvloeden. Door het gebruik van krachtige beperkte-aardemagneten en het gehalte aan het magnetische circuitontwerp kan de efficiëntie van de magnetische koppeling aanzienlijk worden verbeterd en kunnen transmissieverliezen worden verminderd. Het gebruik van een dubbele ring- of meerpolige magneetstructuur kan bijvoorbeeld de stabiliteit en efficiëntie van de magnetische koppeling verbeteren, waardoor een groter uitgangsvermogen wordt geleverd bij hetzelfde motorvermogen.
Ontwerp met magnetische weerstand: het magnetische weerstandsontwerp van de magnetische pomp is ook de sleutel tot het verbeteren van de efficiëntie van de magnetische koppeling. Door de lay-out van magneten en geleidende materialen in het magnetische circuit te oplosbaar en het weerstandsverlies in het magnetische circuit te verminderen, kan de efficiëntie van de energieoverdracht van de magnetische koppeling worden verbeterd. Deze ontwerpoptimalisatie kan worden geverifieerd door middel van een maximale beperking en experimenten om een efficiënte werking onder verschillende werkomstandigheden te veilig te maken.