एथेना अभियांत्रिकी एस.आर.एल.
एथेना अभियांत्रिकी एस.आर.एल.
बातम्या

चुंबकीय ड्राइव्ह पंपचे कार्यरत तत्त्व

2025-08-13

A चुंबकीय ड्राइव्ह पंपएक गळती-मुक्त द्रव हस्तांतरण डिव्हाइस आहे जे पॉवर प्रसारित करण्यासाठी चुंबकीय जोडीचा वापर करते. त्याचे कार्यरत तत्त्व चुंबकीय क्षेत्राच्या चुंबकीय जोडप्यावर आणि केन्द्रापसारक पंपांच्या हायड्रोडायनामिक्सवर आधारित आहे, जे पॉवर ट्रान्समिशन आणि फ्लुइड ट्रान्सफरचे सेंद्रिय संयोजन लक्षात येते.


I. कोर स्ट्रक्चरल रचना आणि घटक कार्ये


1. कोर रचना

Cross - sectional Diagram of Magnetic Pump

मॅग्नेटिक ड्राइव्ह पंपमध्ये प्रामुख्याने ड्राइव्ह मोटर, बाह्य चुंबकीय रोटर, अंतर्गत चुंबकीय रोटर, अलगाव स्लीव्ह, इम्पेलर आणि पंप बॉडी सारख्या कोर घटक असतात.


2. घटक कार्ये


  • ड्राइव्ह मोटर रोटेशनल पॉवर प्रदान करण्यासाठी उर्जा स्त्रोत म्हणून काम करते.
  • बाह्य चुंबकीय रोटर मोटर आउटपुट शाफ्टशी कठोरपणे कनेक्ट केलेले आहे आणि मोटरसह सिंक्रोनिकरित्या फिरते.
  • अंतर्गत चुंबकीय रोटर इम्पेलरशी निश्चितपणे जोडलेले आहे आणि पंप बॉडीच्या आत फ्लुइड चेंबरमध्ये स्थापित केले आहे.
  • नॉन-मॅग्नेटिक सामग्रीपासून बनविलेले अलगाव स्लीव्ह, बाह्य चुंबकीय रोटरला भौतिक जागेत आतील चुंबकीय रोटरपासून पूर्णपणे विभक्त करते, स्वतंत्र फ्लुइड-टाइट चेंबर आणि पॉवर ट्रान्समिशन चेंबर तयार करते.


Ii. चुंबकीय जोड्याद्वारे पॉवर ट्रान्समिशन प्रक्रिया

जेव्हा मोटर सुरू होते, बाह्य चुंबकीय रोटर फिरण्यास सुरवात होते आणि त्याच्या पृष्ठभागावर एम्बेड केलेले कायम मॅग्नेट फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र तयार करतात. अलगाव स्लीव्ह नॉन-मॅग्नेटिक सामग्रीपासून बनलेला असल्याने, चुंबकीय क्षेत्र स्लीव्हला न भरुन प्रवेश करू शकते आणि आतील चुंबकीय रोटरवर कार्य करू शकते. आतील चुंबकीय रोटरच्या पृष्ठभागावरील कायम मॅग्नेट्स फिरणार्‍या चुंबकीय क्षेत्राच्या प्रभावाखाली चुंबकीय टॉर्कद्वारे चालविले जातात, ज्यामुळे बाह्य चुंबकीय रोटरसह सिंक्रोनस रोटेशन तयार होते. ही कॉन्टॅक्टलेस पॉवर ट्रान्समिशन पद्धत पारंपारिक पंपांमधील थेट यांत्रिक शाफ्ट कनेक्शनमुळे होणार्‍या गळतीचा धोका पूर्णपणे काढून टाकते.


Iii. सेंट्रीफ्यूगल फोर्सवर आधारित फ्लुइड ट्रान्सफर यंत्रणा

फ्लुइड ट्रान्सफर प्रक्रिया सेंट्रीफ्यूगल पंपांच्या मूलभूत तत्त्वाचे अनुसरण करते. इम्पेलर, अंतर्गत चुंबकीय रोटरसह समक्रमितपणे फिरत आहे, त्याच्या ब्लेडद्वारे द्रवपदार्थावर सेंट्रीफ्यूगल शक्ती वापरते, ज्यामुळे द्रवपदार्थ गतिज उर्जा मिळविण्यास सक्षम करते. सेंट्रीफ्यूगल फोर्सच्या क्रियेअंतर्गत, द्रवपदार्थ इम्पेलरच्या मध्यभागी त्याच्या काठावर फेकला जातो आणि पंप बॉडीच्या व्हॉल्यूट-आकाराच्या फ्लो चॅनेलमध्ये प्रवेश करतो. व्होल्यूट-आकाराचे प्रवाह चॅनेल हळूहळू द्रवपदार्थाच्या गतीशील उर्जास स्थिर दाब उर्जेमध्ये रूपांतरित करते, ज्यामुळे द्रवपदार्थाच्या दबावाखाली आउटलेट पाइपलाइनवर द्रव वाहतूक करता येते. दरम्यान, द्रव बाहेर टाकल्यामुळे इम्पेलरच्या मध्यभागी कमी-दाबाचे क्षेत्र तयार होते. बाह्य सिस्टम प्रेशर आणि पंपच्या अंतर्गत दाबांमधील दबाव फरकाच्या क्रियेखाली, नवीन द्रव सतत इम्पेलरच्या मध्यभागी प्रवेश करते, सतत हस्तांतरण साध्य करते.


Iv. अलगाव स्लीव्हची मुख्य भूमिका आणि कार्यक्षमता आवश्यकता

संपूर्ण कार्य प्रक्रियेत अलगाव स्लीव्ह महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. हे मध्यम गळतीस प्रतिबंध करण्यासाठी केवळ द्रव आणि बाह्य वातावरणामधील संपर्क चॅनेलच अवरोधित करते तर पंपच्या आत द्रवपदार्थाचा दाब आणि आतील आणि बाह्य चुंबकीय रोटर्स दरम्यान चुंबकीय क्षेत्र शक्तीचा प्रतिकार देखील करते. त्याची स्ट्रक्चरल सामर्थ्य आणि भौतिक कार्यक्षमता पंपच्या एकूणच सीलिंग कार्यक्षमतेवर आणि ऑपरेशनल स्थिरतेवर थेट परिणाम करते.


व्ही. कार्यरत तत्त्वाचे सर्वसमावेशक फायदे

थोडक्यात, चुंबकीय ड्राइव्ह पंप चुंबकीय जोड्याद्वारे कॉन्टॅक्टलेस पॉवर ट्रान्समिशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सच्या तत्त्वावर आधारित संपूर्ण द्रव हस्तांतरण आणि अलगावच्या स्लीव्हच्या सीलिंग परिणामाद्वारे गळती जोखीम दूर करतात, एक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल फ्लुइड ट्रान्सफर सोल्यूशन तयार करतात. ही एकात्मिक कार्य यंत्रणा विविध औद्योगिक परिस्थितींमध्ये अपरिवर्तनीय अनुप्रयोग मूल्य देते.

टेफिकोबर्‍याच वर्षांपासून चुंबकीय ड्राइव्ह पंपच्या क्षेत्रात विशेष आहे. द्वारे तयार केलेले चुंबकीय ड्राइव्ह पंपटेफिकोसीलिंग कार्यक्षमता, स्थिरता आणि कार्यक्षमता मध्ये एक्सेल. टेफिको निवडणे म्हणजे वैज्ञानिक तत्त्वांवर बांधलेले विश्वसनीय फ्लुइड ट्रान्सफर पार्टनर निवडणे, औद्योगिक उत्पादन सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेसह स्थिरपणे कार्य करते याची खात्री करणे.



संबंधित बातम्या
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept