1 Przegląd produktu
Pompa magnetyczna ze stali nierdzewnej odporna na korozję CQ zazwyczaj składa się z silnika elektrycznego, złącza magnetycznego i głowicy pompy ze stali nierdzewnej. Jego główną cechą jest wykorzystanie złącza magnetycznego do przesyłania mocy, zupełnie bez wycieków, przy użyciu wielokrotnej struktury chłodzenia, zapewniającej niezawodność i stabilność napędu pierwotnego i napędu magnetycznego, podczas gdy stosowanie złącza kolumnowego zmniejsza hałas i drgania pompy, przenośne i złącze kolumnowe są używane jednocześnie, aby wzrost struktury pompy był bardziej sprzyjający chłodzeniu pompy. Jednocześnie bardzo wygodne dla użytkownika naprawy lub wymiany części, w części zewnętrznego wirnika pompy zaprojektowano również warstwę chłodzącą, aby zapewnić stabilność stali magnetycznej.
2 Znaczenie modelu
3 Cechy produktu
Pompa magnetyczna ze stali nierdzewnej odporna na korozję CQ Temperatura środowiska wejściowego -15 ~ + 100 ℃, materiał jest ze stali nierdzewnej, gęstość nie większa niż 1600 kg / m3, ciśnienie wdychania nie większe niż 0,2 Mpa, ciśnienie robocze 1,3 Mpa, transportowanie cieczy bez cząstek i włókien.
4 Zastosowanie produktu
Pompa magnetyczna odporna na korozję CQ jest stosowana do płynów korozyjnych bez cząstek stałych, silnych kwasów, silnych zasad, etanolu, wybielaczy, płynów fotograficznych, kwasów azotowych, kwasów chlorowych, kwasów fluorovodorowych, kwasów octowych, tlenków natoru, acetonów, tetratlenków etanu, wody morskiej, wody soli itp.
Uwaga: Jeśli temperatura środowiska jest wyższa (ponad 150 ° C to wysoka temperatura), klient musi rozważyć odporność na wysokie temperatury pompy magnetycznej, w przeciwnym razie pojawią się niepotrzebne kłopoty.
5 Zasada pracy
Pompa magnetyczna ze stali nierdzewnej CQ składa się z pompy ze stali nierdzewnej, napędu magnetycznego i silnika elektrycznego. Kluczowe elementy napędu magnetycznego składają się z wirnika magnetycznego zewnętrznego, wirnika magnetycznego wewnętrznego i izolatora nieprzewodzącego magnetu. Kiedy silnik elektryczny napędza obrot zewnętrznego obrotnika magnetycznego, pole magnetyczne może przenikać szczelinę powietrzną i substancję niemagnetyczną, napędzając obrot synchroniczny wewnętrznego obrotnika magnetycznego połączonego z kołami kołowymi, aby osiągnąć bezkontaktowy transfer siły napędowej i przekształcić uszczelnienie dynamiczne w uszczelnienie statyczne. Ponieważ wał pompy, wewnętrzny wirnik magnetyczny jest całkowicie zamknięty przez korpus pompy i izolację, w ten sposób całkowicie rozwiązuje się problem "biegania, wycieku, kropli i wycieku", eliminując zagrożenia bezpieczeństwa związane z łatwopalnymi, wybuchowymi, toksycznymi i szkodliwymi środkami przechodzącymi przez uszczelnienie pompy w przemyśle rafinerskim i chemicznym, gwarantując zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników i bezpieczną produkcję. Zasada pracy pompy magnetycznej N par magnesów (n jest liczbą parną) jest ustalona zgodnie z prawidłowością na wewnętrznym i zewnętrznym wirniku magnetycznym napędu magnetycznego, dzięki czemu części magnesów tworzą ze sobą kompletny system siły magnetycznej. Gdy wewnętrzne i zewnętrzne dwa bieguny magnetyczne znajdują się w przeciwieństwie do biegunów, to znaczy kąt przesunięcia między dwoma biegunami magnetycznymi Φ = 0, w tym momencie energia magnetyczna systemu magnetycznego; Kiedy bieguny magnetyczne obracają się w stosunku do biegunów magnetycznych, to znaczy kąt przesunięcia między dwoma biegunami magnetycznymi Φ = 2π / n, w tym momencie energia magnetyczna układu magnetycznego. Po usunięciu siły zewnętrznej, ponieważ bieguny magnetyczne układu magnetycznego wykluczają się nawzajem, siła magnetyczna przywróci magnes do stanu energii magnetycznej. Magnes wytwarza ruch, który napędza wirnik magnetyczny. Pompa magnetyczna ze stali nierdzewnej z serii CQP i podstawowe parametry są zgodne z normami JB / TQ786-89 "Typ i podstawowe parametry małej pompy odśrodkowej z napędem magnetycznym" oraz "Zasady uzupełniające trzy standardy małej pompy odśrodkowej z napędem magnetycznym".
6 Wybuch strukturalny
7 Diagram strukturalny
|
1 |
Obudowa pompy |
2 |
Cicha |
3 |
Dynamiczny pierścień |
4 |
Koła |
5 |
Pierścień uszczelniający |
|
6 |
Przedziałka |
7 |
Separatory |
8 |
Zewnętrzna stal magnetyczna |
9 |
Zestaw stalowy magnetyczny wewnętrzny |
10 |
Walia pompy |
|
11 |
Osłona osi |
12 |
Połączenie |
13 |
Silnik |
|
|
|
|
8 Parametry techniczne
| Numer modelu | Interfejs wężowy | Przepływ (m3/h) | Rozpoczęcie (m) |
Moc silnika (KW) | Napięcie V | |
| Import | Eksport | |||||
| 14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 |
| 16CQ-8 | 16 | 12 | 1.5 | 8 | 0.18 | 220/380 |
| 20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
| 25CQ-15 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 |
| 40CQ-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 |
| 40CQ-32 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 |
| 50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 |
| 50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 |
| 65CQ-32 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 |
| 80CQ-32 | 80 | 65 | 51 | 32 | 11 | 380 |
| 50CQ-50 | 80 | 65 | 51 | 50 | 15 | 380 |
| 100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 32 | 15 | 380 |
| 100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 50 | 18.5 | 380 |
| Uwaga: 16CQ-8---100CQ-50 w tabeli mogą być wyposażone w silnik antywybuchowy | ||||||
9 Krzywa wydajności
10 Rozmiary instalacji
10 Odporność na korozję materiału (dla informacji)
| Nazwa nośnika | Stężenie | polipropylenu | Stężenie | A B C | Stężenie | Stal nierdzewna | Stężenie | Ceramiczne | ||||
| % | 25℃ | 50℃ | % | 20℃ | 60℃ | % | 25℃ | 50℃ | % | 25℃ | 50℃ | |
| Kwas siarkowy | 60 | √ | √ | <30 | √ | × | <5 | √ | × | w | w | |
| Kwas azotowy | 25 | √ | √ | 20 | √ | ○ | 70 | w | √ | w | w | |
| Kwas chlorowy | 36 | √ | √ | <38 | √ | √ | × | w | w | |||
| kwas fluorowodorowy | 35 | √ | √ | 40 | √ | × | × | 0~100 | × | |||
| Kwas octowy | <80 | √ | √ | <20 | √ | ○ | <20 | √ | √ | w | w | |
| Wodrotlenek sodu | 100 | √ | √ | √ | √ | 70 | √ | √ | ○ | × | ||
| Ponownie pamiętany potas | 25 | √ | √ | √ | √ | 40~60 | w | w | 10~20 | w | w | |
| bromowana woda | × | × | ○ | × | ○ | w | w | |||||
| etanol | √ | ○ | <50 | √ | √ | w | √ | w | w | |||
| Aceton | √ | ○ | 10 | ○ | w | w | w | × | ||||
| Tetrachloroetan | ○ | ○ | × | 50 | w | w | w | w | ||||
| Freon 22 | √ | √ | ○ | ○ | w | w | w | |||||
| Płyn wybielający | CL13% | √ | √ | CL12,5% | ○ | ○ | CL12,5% | × | w | w | ||
| Płyn galvanizowany | √ | √ | ○ | × | w | w | ||||||
| Płyn fotograficzny | √ | √ | √ | √ | w | w | w | |||||
