Díky optimalizaci designu, zlepšení energetické účinnosti magnetická čerpadla může nejen snížit provozní náklady, ale také snížit dopad na životní prostředí a podporovat udržitelný rozvoj procesů úpravy vody.
Návrh optimalizace fluidní dynamiky
Zjednodušená konstrukce těla čerpadla: Konstrukce vnitřního průtokového kanálu těla magnetického čerpadla přímo účinnost průtoku tekutin. V tradičních konstrukcích čerpadel může dráha kapaliny uvnitř čerpadla vysoký odpor, což má za následek ztrátu energie. V moderní konstrukci magnetického čerpadla efektivní konstrukce těla účinně snižuje odpor kapalin a zlepšuje energetickou účinnost snížení turbulencí a vírových efektů během proudění kapalin. Použití výpočetní technologie dynamiky tekutin k optimalizaci konstrukce těla čerpadla může výrazně zlepšit stav průtoku tekutin.
Optimalizace oběžného kola: Oběžné kolo je jednou z nejdůležitějších součástí v tělese čerpadla a jeho konstrukce přímo souvisí s energetickou účinností čerpadla. Optimalizační geometrie oběžného kola, počet lopatek, úhel atd. lze maximální účinnost přeměny kinetické energie kapaliny a snížit ztráty energie.
Zlepšení účinnosti magnetické vazby
Vysoce účinná konstrukce magnetické spojky: Magnetické čerpadlo dosahuje bezkontaktního přenosu magnetického přenosu prostřednictvím spojky a účinnosti magnetické spojky je důležitým faktorem ovlivňujícím energetickou účinnost čerpadla. Tradiční magnetické vazebné členy mohou při přenosu energie produkovat velké magnetické ztráty, které ovlivňují celkovou účinnost. Použití vysoce výkonných magnetů vzácných zemin a optimalizace magnetického obvodu lze výrazně zlepšit účinnost magnetické vazby a snížit přenosové ztráty. dvoukruhové nebo vícepólové struktury magnetu může například zvýšit stabilitu a účinnost magnetického spojení, a tím zajistit vyšší výstupní výkon při stejném výkonu motoru.
Konstrukce magnetického odporu: Konstrukce magnetického odporu magnetického čerpadla je také klíčem ke zlepšení účinnosti magnetické vazby. Optimalizační rozložení magnetů a vodivých materiálů v magnetickém obvodu a snížením reluktančních ztrát v magnetickém obvodu lze zlepšit účinnost přenosu energie magnetické vazby. Tuto optimalizaci návrhu lze ověřit přesnými výpočty a experimenty, aby byl zajištěn efektivní provoz za různých pracovních podmínek.