Comment fonctionne une pompe à entraînement magnétique

Posted on
Auteur: Monica Porter
Date De Création: 21 Mars 2021
Date De Mise À Jour: 19 Novembre 2024
Anonim
Comment fonctionne une pompe à entraînement magnétique - Science
Comment fonctionne une pompe à entraînement magnétique - Science

Une pompe à entraînement magnétique est une pompe alimentée par la science du magnétisme plutôt que par de l'électricité provenant d'une source extérieure. Les pompes à entraînement magnétique consomment peu d'énergie et ne nécessitent ni joints ni lubrifiants. Les pompes à entraînement magnétique font circuler une variété de fluides, notamment des acides, de l'eau et des huiles. Comme il n'y a pas de joint mécanique sur une pompe à entraînement magnétique, le risque de fuite de produit chimique ou de surchauffe de la pompe en raison d'un obstacle est éliminé.


Les caractéristiques générales d’une pompe à entraînement magnétique incluent une turbine rotative située dans un boîtier fermé alimenté par un champ magnétique rotatif produit par des aimants individuels. La rotation de la turbine produit une force qui entraîne le liquide dans et hors du logement de la pompe. L'objectif principal de la pompe est de maintenir l'énergie et le mouvement dans un fluide. Cela aide à empêcher l'eau ou d'autres liquides de stagner dans un étang ou un réservoir.

Dans une pompe à entraînement magnétique, la roue et le moteur sont dotés d'aimants. Des aimants permanents sont fixés à l’entraînement de la pompe. L'aimant d'entraînement, l'aimant responsable de l'entraînement du rotor intérieur, est fixé sur un deuxième arbre actionné par le moteur. Lorsque le moteur tourne, il tourne son aimant. La force magnétique de l’aimant du moteur force l’aimant de la turbine à tourner et à faire tourner la turbine.


Une pompe à entraînement magnétique est une pompe centrifuge, ce qui signifie que le liquide pompé à travers le système sort par un point différent de celui où il est aspiré dans la pompe. Lorsque du liquide pénètre dans la pompe, il est éjecté de la turbine et dans une chambre de refoulement. La rotation de la turbine entraîne une augmentation d'énergie du liquide, ce qui augmente la quantité de pression dans laquelle le liquide se décharge de la pompe. Cette augmentation de la pression est ce qui maintient le fluide en mouvement.