Причини за обезмагнитяване на магнитна стомана в магнитно задвижване помпи

Apr 25, 2022 Остави съобщение

По време на използването на помпата за магнитно задвижване някои потребители съобщиха, че магнитната стомана е демагнитизирана, което е накарало помпата да не работи нормално. Затова се считаше, че качеството на магнитната стомана, произведена от компанията, е проблем. Въпреки това, след много следпродажбени анализи, открихме, че има някои проблеми в ранния дизайн или по-късно използване на потребителя, което доведе до демагнитизиране на магнитната стомана. Ето защо, за да намалим разходите за използване на потребителя и да избегнем ненужни загуби, днес ще говорим за няколко причини за демагнитизация на магнитна стомана.

1. Работната температура е неразумна. Температурата на предадения от помпата материал е твърде висока, превишавайки допустимата работна температура на магнитния материал. Например, за помпа, използваща магнити NdFeB, работната температура трябва да бъде по-малка от 150°C. Ако температурата на системата надвишава 150°C, магнитите ще бъдат демагнетизирани бързо.

2. Дългосрочна работа с ниска глава. Например, номиналният дебит е 25 m3/h, а асансьорът е 50m. Ако операцията се отклони от номиналната точка (например, асансьорът е само повече от 10 метра), вътрешното налягане на връщане на помпата ще падне, циркулацията няма да бъде гладка, а металната изолация ръкав ток колан няма да изчезне, и температурата му ще се повиши рязко. Магнитите също ще демагнетизират.

3. Съвпадението на тръбопровода е неразумно. Например входът е длъжен да бъде оборудван с DN65 тръбопровод. Ако тръбопроводът е по-малък от 65мм, потокът ще бъде в недостиг, което лесно ще предизвика лоша вътрешна циркулация, топлината не се отнема лесно, а температурата на системата надвишава работната температура на магнитната стомана.

4. Плъзгащия лагер се носи и не се заменя навреме. Ако тя не бъде заменена във времето, ще има триене между вътрешния магнитен ротор и вътрешната стена на изолиращия ръкав, което ще причини повишаване на температурата на изолиращия ръкав и магнитната стомана за демагнетизиране.

5. Магнитната помпа работи без самоличност. В този случай температурата на металоизолационния ръкав и вътрешния магнитен ротор рязко се повишава, превишавайки работната температура на магнитната стомана, което бързо ще доведе до обезмагнитяване на магнитната стомана на вътрешния магнитен ротор.

6. Входът на помпата и изходните линии са блокирани. В този случай магнитната помпа ще бъде на празен ход, а вътрешната циркулация на помпата ще бъде засегната, а температурата ще се повиши; и блокирането на изходния тръбопровод също ще накара магнитната стомана да демагнетизира поради циркулацията в помпата. Ако входният тръбопровод на помпата е оборудван с филтър, филтърът трябва да се почиства редовно, за да се гарантира, че зоната на филтъра е в разумен обхват.

7. Роторните части са необичайно залепнали. Роторната част, съставена от вътрешния магнит и работното колело, е заседнала от механични примеси и не може да работи, но моторът не спира навреме, което ще доведе до демагнитизиране на магнитната стомана.

8. Кавитационно явление. Кавитационното явление на помпата ще предизвика демагнитизирането на магнитната стомана по различни причини.

https://www.wxxjyby.com/