Gennem designoptimering, forbedring af energieffektiviteten af magnetiske pumper kan ikke kun reducere driftsomkostningerne, men også reducere miljøpåvirkninger og fremme en bæredygtig udvikling af vandbehandlingsprocesser.
Flydende dynamisk optimeringsdesign
Strømlinet design af pumpelegemet: Designet af den indre strømningskanal i det magnetiske pumpelegeme påvirker direkte væskens strømningseffektivitet. I traditionelle pumpedesigns kan væskens strømningsvej i pumpen skabe betydelig modstand, hvilket resulterer i energitab. I moderne magnetisk pumpedesign reducerer det strømlinede pumpehusdesign effektiv væskemodstand og forbedrer energieffektiviteten ved at reducere turbulens og hvirveleffekter under væskeflow. Brug af computerbaseret væskedynamikteknologi til at optimere designet af pumpehuset kan forbedre væskestrømningstilstanden markant.
Løbehjulsoptimering: Løbehjulet er en af de mere kritiske komponenter i pumpehuset, og dets design er direkte relateret til pumpens energieffektivitet. Ved at optimere pumpehjulsgeometrien, bladnummeret, vinklen osv. kan væskens kinetiske energiomdannelseseffektivitet maksimeres og energitab reduceres.
Forbedring af magnetisk koblingseffektivitet
Højeffektiv magnetisk koblingsdesign: Den magnetiske pumpe opnår kontaktløs transmission gennem magnetisk kobling, og dens magnetiske koblingseffektivitet er en vigtig faktor, der påvirker pumpens energieffektivitet. Traditionelle magnetiske koblere kan producere store magnetiske tab, når de overfører strøm, hvilket påvirker den samlede effektivitet. Ved at bruge højtydende sjældne jordarters magneter og optimere det magnetiske kredsløbsdesign, kan den magnetiske koblingseffektivitet forbedres betydeligt, og transmissionsstab kan reduceres. For eksempel kan brugen af en dobbeltring eller flerpolet magnetstruktur forbedre stabiliteten og effektiviteten af magnetisk kobling og derved give større udgangseffekt ved samme motoreffekt.
Magnetisk modstandsdesign: Det magnetiske modstandsdesign af den magnetiske pumpe er også nøglen til at forbedre den magnetiske koblingseffektivitet. Ved at optimere layoutet af magneter og ledende materialer i det magnetiske kredsløb og reducere reluktanstab i det magnetiske kredsløb, kan energioverførselseffektiviteten af den magnetiske kobling forbedres. Denne designoptimering kan verificeres gennem præcise beregninger og eksperimenter for at sikre effektiv drift under forskellige arbejdsforhold.