Melyek a mikrovízszivattyú alapvető paraméterei?
Hagyjon üzenetet
A mikrovízszivattyú egyfajta kis vízpumpa, amelyet általában különféle életfelhasználási alkalmazásokban, orvosi berendezésekben és ipari területeken használnak. Nagyon kicsi, általában néhány köbcentimétertől több tucat köbcentiig terjed, és nagyon kifinomult. Ez a kis vízpumpa csúcstechnológiás gyártási technológiát alkalmaz, nagyon nagy megbízhatósággal és pontossággal. Sok előnye van. Először is, mivel nagyon kicsi, könnyen beépíthető különféle eszközökbe, legyen az kézi vagy nagy gép. Másodszor, nagy megbízhatóságuk és tartósságuk miatt általában nincs szükség karbantartásra. Ráadásul energiafogyasztásuk nagyon alacsony, így energiaköltségeket takaríthatnak meg.
Alkalmazási területe is nagyon széles. Használhatók lakossági napenergiával működő vízmelegítő rendszerekben, akváriumokban, vízmérő műszerekben, orvosi berendezésekben és ipari vezérlőrendszerekben. Széles körben használják miniatűr hidraulikus motorok és ventilátorok, valamint napelemek és üzemanyagcellák gyártására is.
Az elektromos paraméterek főként a feszültséget, a teljesítményt és a terhelési áramot foglalják magukban. A teljesítmény főként a tengelyteljesítményre vonatkozik, és a szivattyú effektív teljesítményének és a szivattyúban elveszített teljesítményének összege a szivattyú tengelyteljesítménye. A fej az egységnyi tömegű folyadék által a szivattyún keresztül nyert energiára vonatkozik. Egyszerűen fogalmazva, a szivattyú az m magassági egységben képes vizet emelni. A víz magasságát a szivattyú járókerék középvonalától a vízszintig, vagyis azt a magasságot, amelyen a szivattyú felveszi a vizet, vízszívómagasságnak nevezzük; akkor a szivattyú magasságát nyomóvíz-magasságnak, a szivattyúmagasságot pedig=vízabszorpciós és nyomott vízmagasságnak nevezzük. Az adattáblán feltüntetett emelés a szivattyú által előállított emelésre vonatkozik, amely nem tartalmazza a vezetékes víz súrlódási ellenállása miatti veszteségemelést. A szivattyú kiválasztásakor különös figyelmet kell fordítani a ráhagyásra. Az áramlás a szivattyú által egységnyi idő alatt szállított víz mennyiségére vonatkozik, L/perc. A bemeneti és kimeneti átmérő és a zaj szintén a fő paraméterek, amelyek közül a szivattyú teljesítményének vizsgálatához a szivattyú magassága, áramlási sebessége és teljesítménye a fontos paraméterek.
A gyakori mikrovízszivattyúk típusai
Az axiális áramlású járókerekes szivattyú a járókerék forgásakor a vízáramban keletkező emelőerőre támaszkodik. A szivattyú áramlása a járókerékbe és a kiáramlási terelőlapát egyaránt axiális irányban halad. Kompakt, könnyű, hatékony, alacsony zajszinttel. Fő alkalmazási területe a mezőgazdaság, a kertészet, a háztartási ipar és az ipar. A mikro axiális áramlású járókerekes szivattyú használatával megvalósítható a kis áramlás, a stabil nyomás, a hatékony energiamegtakarítás és az alacsony zaj előnyei. Felépítése egyszerű, egy motorból és a járókerék részekből áll. A motor forogni hajtja a járókereket az axiális bemeneten és kimeneten keresztül, így a víz a járókerék hatására áramlik, és a vízáramot a kimenethez nyomja. A vízszivattyú igény szerint állítható, hogy megfeleljen a különböző alkalmak követelményeinek.
Membránszivattyú, a membránra támaszkodva oda-vissza változtatja a stúdió térfogatát a folyadék belégzéséhez és kiürítéséhez. Főleg kis berendezésekben vagy laboratóriumokban és egyéb területeken használják. Úgy működik, hogy egy nyomószivattyú segítségével pumpálja a folyadékot a bemenetből, majd membránnal választja el a folyadékot a gáztól, végül a folyadékot a kimenethez nyomja. A mag része egy membrán. A membrán speciális anyagrétegből készül, amely elválasztja a folyadékokat és a gázokat. Amikor a szivattyúban a membrán alatti üreg folyamatosan gázt bocsát ki a külvilágba, az szívóhatást vált ki, és a folyadékot a membrán mindkét oldalán belélegzi a szivattyúkamrába. Amikor a nyomás a szivattyúkamrában elér egy bizonyos értéket, az alsó membrán felfelé mozdul, és az üregbe gázt fecskendeznek, összenyomják a folyadékot, és a kimenethez nyomják. Ez az ismételt ciklus folyamatos folyadékszállítási hatást érhet el.
Mágneses meghajtású centrifugálszivattyú, amely szivattyúból, szivárgásmentes mágneshajtásból és villanymotorból áll. A mágneses meghajtó belső mágneses forgórészből, külső mágneses rotorból és szigetelő hüvelyből áll. A mágneses meghajtású centrifugálszivattyú meghajtó része állandó mágneses szinkronmotort használ. A motoron belüli forgórész a szivattyú járókerekéhez, a forgórész pedig a külső mágneses állórészhez csatlakozik. A motor indításakor az állandó mágneses szinkronmotor forgórésze forog, és a mágnes állórész mágneses erőt hoz létre, a mágneses mező áthatol a szivárgó héjon és az állórészen, és a szivattyú járókerekén lévő állandó mágnesre hatva generál. nyomatékot, hogy a szivattyú forgórésze forogni kezdjen. Működés közben a vízáram áthalad a szivattyú járókerekén, hogy energiát termeljen, és a folyadék a központból kifolyik a centrifugális erő hatására. Mivel a szivattyú járókerék és a meghajtó rész ugyanazt a forgó mechanizmust osztja meg, nincs mechanikus tengelytömítés a szivattyú tengelyén, így nincs valódi szivárgás. Az állandó mágneses szinkronmotor hűtésére szolgáló hagyományos léghűtés révén hatékonyan elkerülhető az a helyzet, hogy a motor nem kapcsol be, amikor a folyadék hőmérséklete működés közben emelkedik, és elkerüli a motor biztonsági kockázatait víz alatti üzemben.
A fentiek néhány szakmai ismeretet adunk a VSD Motors mikrovízszivattyújának fontos paramétereiről. További lényeges információkért forduljon hozzánk.








