Det er ingen dynamisk tetning, ingen lekkasje, som er den enestående egenskapen til magnetisk pumpe. Magnetiske pumper er mye brukt i petroleum, kjemisk, farmasøytisk, trykking og farging, galvanisering, mat, miljøvern og andre virksomheter for å transportere etsende væsker som ikke inneholder jernurenheter i produksjonsprosessen, spesielt egnet for brennbare, eksplosive, flyktige, giftige og dyrebare væsker. Denne utgaven av innhold snakker vi for alle på magnetpumpen.
Overføringsprinsipp:
magnetisk pumpe er en magnetisk drevet sentrifugalpumpe, gjennom den kontaktløse måten å overføre dreiemoment på, når motoren driver den ytre rotoren (dvs. den ytre magnetiske stål) monteringsrotasjonen, gjennom rollen til magnetfeltet til magnetiske kraftlinjer gjennom isolasjonen hylse for å drive den indre rotoren (dvs. den indre magnetiske stålenheten) og pumpehjulet roterer synkront på grunn av mediet lukket i den statiske isolasjonen hylse, for å oppnå formålet med lekkasjefri pumping av media for å løse problemet med mekaniske overføringspumper. Akseltetningslekkasje er fullstendig løst. Siden væsken er innelukket i den statiske isolasjonshylsen, er det en fullstendig forseglet, lekkasjefri pumpe.
Struktur
Magnetisk pumpe inneholder hovedsakelig motor, brakett, ytre magnetsylinder (aktiv rotor), indre magnetisk sylinder (drevet rotor), isolasjonsdeksel, glidelager, drivaksel, impeller og pumpehus.

Blant dem er den magnetiske koblingen, også kalt permanent magnetisk kobling og magnetisk kobling, sammensatt av intern magnetisk sylinder, ekstern magnetisk sylinder, isolasjonsdeksel og magnetisk legeme for pumpedrift.

Intern magnetisk sylinder
Intern magnetisk sylinder og pumperotor koaksial, parallelt med aksialretningen er utstyrt med permanente magnetiske blokker, magnetiske blokker av rustfritt stål og andre materialer for isolasjon, for å isolere magnetisk (redusere tverrgående magnetisk lekkasje), støtte og beskyttelse, i for å beskytte den magnetiske blokken på sylinderen, vil vanligvis være dekket med et lag med beskyttende materialer på utsiden av den interne magnetiske sylinderen (som plast, rustfritt stål, osv.).

Ekstern magnetisk sylinder
Den eksterne magnetiske sylinderen er koblet til motoren, og den sylindriske overflaten til den eksterne magnetsylinderen er også utstyrt med magnetiske blokker, som er isolert og støttet av magnetiske barrierematerialer. Den ytre magnetiske sylinderen er vanligvis ikke lenger lagt til beskyttelseshylsen (vil ikke være i kontakt med mediet).

Isolasjonshylse
Isolasjonshylsen er plassert mellom den indre og ytre magnetiske sylinderen og er festet til pumpehuset ved hjelp av visse tiltak for å danne et lukket kammer. Hovedmaterialene til isolasjonsdekselet er rustfritt stål, titanlegering, plast, karbonfiber, keramikk og andre materialer.
Isolasjonsdekselet er en svært viktig del av den magnetiske pumpen, det er på grunn av kombinasjonen med pumpekroppen, den indre og ytre magnetiske sylinderen, det er ikke behov for strømforseglingskomponenter for å oppnå den virkelige 0-lekkasjen.

Lagerdel
Pumpeenden vedtar glidende lagerstruktur, og hovedmaterialene er grafitt, silisiumkarbid, PTFE og så videre. Drivenden bruker dype sporkulelager, vinkelkontaktkulelager og så videre.

Magnetisk element
Magnetelementet er hovedkomponenten for dreiemomentoverføring, og kvaliteten påvirker direkte levetiden og effektiviteten til magnetpumpen, dvs. overføringsmomentet. I dag, innenlands bruk av mer ferritt, sjelden thorium kobolt og neodym jern bor.

Karakteristisk
Magnetisk pumpe kansellerer den mekaniske tetningen til pumpen, helt eliminerer den mekaniske tetningen sentrifugalpumpe, drypp, lekkasje av ulempene, er det beste valget for lekkasjefri fabrikk. Siden pumpens overløpsdeler er laget av rustfritt stål og ingeniørplast, og oppnår dermed formålet med korrosjonsbestandighet. Den magnetiske koblingen til pumpen og pumpekroppen er kombinert som en helhet, slik at strukturen er kompakt, enkel vedlikehold, sikkerhet og energisparing. Pumpens magnetiske uunngåelige løpende, boblende kobling kan spille rollen som overbelastningsbeskyttelse for drivmotoren.
Arbeidsforhold
Magnetisk pumpe standard kraft er generelt aktuelt for transportmediet tetthet er ikke større enn 1300kg/m³, viskositet er ikke større enn 30 × 10-6m³/S inneholder ikke ferromagnetisk og fibervæske.
Konvensjonell magnetisk pumpetemperatur for pumpehuset er laget av metall eller F46-foring, maksimal driftstemperatur på 80 grader, nominell trykk på 1,6 MPa; i tilfelle av høy konfigurasjon, kan høytemperatur magnetisk pumpe brukes til å nå 350 grader, det nominelle trykket kan nå 6,4 MPa.
For væsker med mediatetthet større enn 1600 kg/m3, bør magnetisk kobling utformes separat.
Lagrene til den magnetiske pumpen smøres og avkjøles av det transporterte mediet, og ubelastet drift er generelt forbudt for magnetiske trommelpumper.
