Suunnittelun optimoinnin avulla parantaa energiatehokkuutta magneettiset pumput ei voi vähentää käyttökustannuksia, vaan myös vähentää ympäristövaikutuksia ja vain vedenkäsittelyprosessien kestävää kehitystä.
Fluid Dynamic Optimization Design
Pumpun rungon virtaviivainen rakenne: Magneettisen pumpun rungon sisäisen virtauskanavan rakenne vaikuttaa suoraan nesteen virtaustehokkuuteen. Perinteisissä pumppumalleissa nesteen virtausreitti pumppuun sisällä voi aiheuttaa merkittävää vastusta, mikä johtaa energian menetykseen. Nykyaikaisessa magneettipumpun suunnittelussa virtaviivainen pumpun rungon rakenne vähentää auttaa nesteen vastusta ja parantaa energiatehokkuutta vähentämällä turbulenssia ja pyörteitä nesteen virtauksen aikana. Laskennallisen teknologian käyttäminen pumpun rungon suunnittelun optimointiin voi parantaa nesteen virtaustilaa.
Juoksupyörän optimointi: Juoksupyörä on yksi pumpun rungon kriittisimmistä komponenteista ja sen rakenteesta suoraan pumpun energiatehokkuuteen. Optimoimalla juoksupyörän geometria, siipien lukumäärä, kulma jne. nesteen kineettisen energian muunnostehokkuutta maksimoida ja energiahävikkiä vähentää.
Magneettisen kytkennän tehokkuuden parantaminen
Tehokas magneettinen kytkinrakenne: Magneettinen pumppua kontaktittoman siirron magneettikytkennällä, ja sen magneettisen kytkennän tehokkuus on tärkeän pumpun energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä. Perinteiset magneettikytkimet toteuttaa suuria magneettihäviöitä siirrettäessä tehoa, mikä vaikuttaa kokonaistehokkuuteen. auttaa tehokasta harvinaisten maametallien magneetteja ja optimoimalla magneettipiirin suunnittelua, magneettisen kytkennän tehokkuutta parantaa ja siirtohäviöitä vähentää. Esimerkiksi kaksirenkaisen tai moninapaisen magneettirakenteen käyttäminen voi parantaa magneettikytkennän vakautta ja tehokkuutta, mikä tarjoaa suuremman lähtötehon saman moottorin teholla.
Magneettisen vastuksen suunnittelu: Magneettisen pumpun magneettisen vastuksen suunnittelu on myös avain magneettisen kytkennän tehokkuuden parantamiseen. Optimoimalla magneettien ja johtavien materiaalien sijoittelua magneettipiirissä ja vähentämällä reluktanssihäviötä magneettipiirissä voidaan parantaa magneettikytkennän energiansiirtotehokkuutta. Tämän optimointi varmistaa tarkkojen ja kokeiden tehokkaan toiminnan toteuttavan suunnittelun laskea työtilan.33