مضخات تروس المحرك المغناطيسي المقترنة مغناطيسيًا من KCBM
ميزة
KCBMمضخة التروس المغناطيسيةهي مضخة تروس خاصة، تحقق -نقل عزم الدوران غير الملامس من خلال المشغل المغناطيسي، وتستبدل الختم الديناميكي بختم ثابت، وذلك لتحقيق مضخة تروس ذات إزاحة موجبة خالية تمامًا من التسرب.
سلسلة كي سي بي إممضخات تروس محرك مغناطيسيتم تصميمها لتوفير قدرة ضخ الإزاحة الإيجابية في تلك المواقف التي تتطلب أعلى ضمان لاحتواء السائل. توفر مضخات الدفع المغناطيسي هذه نقلًا آمنًا وخاليًا من المتاعب-للسوائل الخطرة.
KCBMمضخة تروس محرك مغناطيسييختلف عن مضخة الطرد المركزي. عندما تنقل مضخة الطرد المركزي سائلًا عالي اللزوجة-، ستكون كفاءة المضخة منخفضة جدًا. ومع ذلك، فإن كفاءةمضخة تروس مقترنة مغناطيسياتزداد عند نقل السائل عالي اللزوجة-. تتميز مضخة التروس المغناطيسية بتدفق مستقر جدًا تحت ضغوط مختلفة.
التطبيقات
- الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- صناعة الأدوية
- صناعة الدهانات
- الصناعات البلاستيكية والمطاطية
- الصناعات المعدنية الحديدية وغير الحديدية
- صناعة الورق والسليلوز
- صناعة النسيج
- الصناعات الغذائية والمشروبات
مواصفات التصميم
- الحد الأقصى لمعدل التدفق: يصل إلى 58 متر مكعب/ساعة
- أقصى قطر للمدخل: يصل إلى 100 ملم
- أقصى قطر للمخرج: يصل إلى 100 ملم
- أقصى قوة للمحرك المجهز: ما يصل إلى 37 كيلو واط
- الحد الأقصى لضغط العمل: يصل إلى 10 بار
- أقصى سرعة دوران: تصل إلى 1450 دورة/دقيقة
أهمية النموذج

المخطط الهيكلي

وصف المنتجات
|
نموذج |
مقاس |
تدفق |
ضغط |
قوة |
سرعة |
|
مم |
m3/h |
حاجِز |
كيلوواط |
دورة في الدقيقة |
|
|
KCBM18.3 |
20 |
0.72 |
7 |
1.1 |
960 |
|
KCBM18.3 |
20 |
1.1 |
10 |
2.2 |
1450 |
|
KCBM33 |
20 |
2 |
10 |
3 |
1450 |
|
KCBM55 |
25 |
3.3 |
10 |
4 |
1450 |
|
KCBM83.3 |
40 |
5 |
10 |
5.5 |
1450 |
|
KCBM133 |
50 |
8 |
3.3 |
5.5 |
970 |
|
KCBM200 |
50 |
12 |
3.3 |
7.5 |
1450 |
|
KCBM220 |
80 |
13 |
4.6 |
5.5 |
720 |
|
KCBM300 |
80 |
18 |
6 |
7.5 |
960 |
|
KCBM483.3 |
80 |
29 |
3.6 |
11 |
1450 |
|
KCBM633 |
100 |
38 |
4.6 |
22 |
960 |
|
KCBM960 |
100 |
58 |
4.6 |
37 |
1450 |
عملية الإنتاج

التعليمات
دعونا نحلل كيفية عمل محرك تروس المضخة المغناطيسية. المفتاح هو أن نفهم أنهما في الواقع فكرتان منفصلتان ورائعتان مدمجتان في نظام واحد:
اقتران مغناطيسي:الجزء الذي ينقل الطاقة دون اتصال جسدي.
مضخة التروس:الجزء الذي يحرك السائل فعلياً.
عندما تجمعهم معًا، تحصل علىمضخة تروس مقترنة مغناطيسيًا، غالبًا ما تسمى فقط مضخة التروس "محرك ماج".
إليك تفاصيل العملية-بخطوة-خطوة بخطوة:
1. الاقتران المغناطيسي ("المحرك")
الطاقة في:يبدأ المحرك الكهربائي في الدوران.
يدور الدوار الخارجي:يتم توصيل عمود المحرك بحلقة من المغناطيس الدائم القوي الموجود في الدوار. هذه هي مجموعة المغناطيس الخارجي.
نقل المجال المغناطيسي:يخترق المجال المغناطيسي الناتج عن المغناطيس الخارجي الدوار علبة الاحتواء غير المغناطيسية (عادةً ما تكون مصنوعة من معدن غير مغناطيسي- مثل Hastelloy أو السيراميك مثل كربيد السيليكون).
يتبع الدوار الداخلي:يجبر هذا المجال المغناطيسي مجموعة المغناطيس الداخلية (التي تحتوي على مغناطيسات مرتبة مع أقطاب متقابلة تواجه الأقطاب الخارجية) على الدوران في تزامن تام مع المغناطيس الخارجي.
المكون الحاسم - يمكن للاحتواء:وهذا ما يجعلها مقاومة للتسرب-. إنه جدار رقيق ومحكم يعزل الجانب الرطب (السائل والمغناطيس الداخلي) تمامًا عن الجانب الجاف (المحرك والمغناطيس الخارجي). يجب أن تكون قوية بما يكفي لاحتواء ضغط المضخة وغير-مغناطيسية للسماح للمجال المغناطيسي بالمرور من خلالها.
2. مضخة التروس
الآن بعد أن بدأ المغناطيس الداخلي في الدوران، فإنه يعمل تمامًا مثل عمود المضخة التقليدي. وهو متصل مباشرة بأحد التروس الموجودة داخل مجموعة التروس. تعمل المضخة الترسية على مبدأ بسيط للغاية:
التروس الشبكية:تحتوي المضخة على ترسين مترابطين بشكل وثيق-ترس تشغيل (متصل بالمغناطيس الداخلي) وترس وسيط.
مرحلة الشفط:عندما تدور التروس، تنفك الشبكة عند مدخل المضخة. وهذا يخلق فراغًا وضغطًا منخفضًا، مما يسحب السائل إلى تجويف المضخة.
محاصرة السوائل:يتم احتجاز السائل في الفراغات الموجودة بين أسنان التروس وغطاء المضخة.
مرحلة التفريغ:تستمر التروس في الدوران، وتحمل السائل المحصور حول الجزء الخارجي من المبيت إلى منفذ التفريغ.
إجبار على الخروج:عندما تتشابك التروس معًا مرة أخرى في جانب التفريغ، فإنها تقلل الحجم، وتضغط على السائل للخارج تحت الضغط.
مضخات الدفع المغناطيسي عبارة عن معدات طاقة تستخدم-تقنية نقل الاقتران المغناطيسي غير التلامسي، ويتم استخدامها بشكل أساسي لنقل الوسائط شديدة التآكل أو السامة أو عالية-النقاء. سمتها الأساسية هي الغياب التام لتسرب الوسائط. تتمتع هذه المعدات بأهمية لا يمكن الاستغناء عنها في -التطبيقات المتطورة داخل قطاعات مثل المعالجة الكيميائية وتصنيع الأدوية.
1. هل تحتاج المضخة المغناطيسية إلى تحضير؟
عادة ما تحتاج المضخات المغناطيسية إلى الاستعداد قبل بدء التشغيل. وذلك لأنه أثناء التشغيل، تحتاج المضخة إلى سائل لتليين وتبريد أداة التوصيل المغناطيسية الداخلية. بدون كمية كافية من السائل، قد تتلف الوصلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة. لذلك، يعد التحضير خطوة مهمة لضمان عمل المضخة المغناطيسية بشكل طبيعي وإطالة عمر الخدمة.
طريقة تحضير المضخة المغناطيسية
التحضيرقبل التحضير، من الضروري التحقق مما إذا كانت جميع مكونات المضخة المغناطيسية سليمة، والتأكد من عدم تسرب الأختام، والتأكد من صحة أسلاك الطاقة. في الوقت نفسه، قم بإعداد الوسط المراد تحضيره، وعادةً ما يكون سائلًا متوافقًا مع المضخة المغناطيسية.
2. خطوات التحضير
أغلق صمامات الدخول والخروج للمضخة المغناطيسية لعزل الجزء الداخلي والخارجي من جسم المضخة.
قم بصب السائل المحضر ببطء في جسم المضخة من خلال منفذ التحضير الموجود أعلى المضخة المغناطيسية أو من خلال جهاز تحضير مخصص حتى يمتلئ تجويف المضخة.
أثناء عملية التحضير، راقب عن كثب مستوى السائل في جسم المضخة لمنع الفائض أو التعبئة غير الكاملة.
بمجرد امتلاء جسم المضخة بالسائل، أغلق منفذ أو جهاز التحضير، وافتح صمامات الدخول والخروج، واستعد لبدء تشغيل المضخة المغناطيسية.
3. الاحتياطات
- تأكد من التشغيل السلس أثناء التحضير لتجنب تأثير السائل الذي قد يؤدي إلى تلف مكونات المضخة الداخلية.
- حدد سائلًا مناسبًا للتحضير لتجنب إتلاف المضخة المغناطيسية بسبب عدم التوافق.
- تحقق بانتظام من حالة المضخة المغناطيسية لضمان التشغيل الطبيعي.
4. ملخصيجب تجهيز المضخات المغناطيسية قبل بدء التشغيل لضمان وجود سائل كافٍ في جسم المضخة لتليين وتبريد أداة التوصيل المغناطيسي. أثناء التحضير، ينبغي الاهتمام بالتشغيل السلس، واختيار السائل المناسب، والتحقق بانتظام من حالة المضخة. يمكن لطرق التحضير المناسبة وإجراءات الصيانة إطالة عمر خدمة المضخة المغناطيسية وتحسين كفاءة العمل.





