Какви са основните параметри на микро водната помпа?
Остави съобщение
Микро водната помпа е вид малка водна помпа, обикновено използвана в различни житейски приложения, медицинско оборудване и индустриални полета. Той е много малък, обикновено от няколко кубични сантиметра до десетки кубични сантиметра, и е много сложен. Тази малка водна помпа използва високотехнологична производствена технология с много висока надеждност и прецизност. Има много предимства. Първо, тъй като е много малък, той може лесно да се инсталира в различни устройства, независимо дали са ръчни или големи машини. Второ, обикновено не се изисква поддръжка поради тяхната висока надеждност и издръжливост. Освен това тяхната консумация на енергия е много ниска, така че те могат да спестят разходи за енергия.
Областта на приложение също е много широка. Те могат да се използват в жилищни слънчеви системи за отопление на вода, аквариуми, измервателни уреди за вода, медицинско оборудване и промишлени системи за управление. Те също се използват широко за направата на миниатюрни хидравлични двигатели и вентилатори, както и слънчеви и горивни клетки.
Електрическите параметри включват главно напрежение, мощност и ток на натоварване. Мощността се отнася главно до мощността на вала, а сумата от ефективната мощност на помпата и загубената мощност в помпата е мощността на вала на помпата. Напорът се отнася до енергията, получена от течността с единица тегло през помпата. Казано по-просто, това е единицата височина m, която помпата може да повдигне вода. Височината на водата от централната линия на работното колело на помпата до нивото на водата, тоест височината, на която помпата абсорбира водата, се нарича височина на засмукване на водата; тогава височината на помпата се нарича водна височина под налягане, а главата на помпата=водопоглъщаща глава плюс вода под налягане. Подемът, отбелязан на табелката с данни, се отнася до повдигането, произведено от самата помпа, което не съдържа повдигането на загубите, причинено от съпротивлението на триене на водата в тръбопровода. При избора на помпа трябва да се обърне специално внимание на надбавката. Дебитът се отнася до обема вода, доставен от помпата за единица време, L/min. Диаметърът на входа и изхода и шумът също са основните разглеждани параметри, сред които напорът, дебитът и мощността на помпата са важните параметри за изследване на работата на помпата.
Видове често срещани микроводни помпи
Помпата с работно колело с аксиален поток разчита на повдигащата сила, генерирана от водния поток, когато работното колело се върти. Потокът на помпата в работното колело и направляващата лопатка за изтичане са по протежение на аксиалната посока. С компактни, леки, ефективни и нискошумни характеристики. Основните му приложения включват селско стопанство, градини, домашна промишленост и индустрия. Използването на микро аксиална помпа с работно колело може да реализира предимствата на малък поток, стабилно налягане, ефективно спестяване на енергия и нисък шум. Структурата му е проста и се състои от двигател и части на работното колело. Моторът задвижва работното колело да се върти, през аксиалния вход и изход, карайки водата да тече под действието на работното колело, избутвайки водния поток към изхода. Водната помпа може да се регулира според нуждите, така че да се постигнат изискванията на различни поводи.
Мембранна помпа, разчитаща на диафрагмата напред и назад, за да промени студийния обем за вдишване и изпускане на течност. Използва се главно в малко оборудване или лаборатория и други области. Той работи, като използва помпа под налягане за изпомпване на течността от входа, след което отделя течността от газа чрез диафрагма и накрая избутва течността към изхода. Основната част е диафрагма. Диафрагмата е направена от специален слой материал, който разделя течности и газове. Когато кухината под диафрагмата в помпата постоянно излъчва газ навън, тя създава ефект на засмукване, вдишвайки течността на входа в камерата на помпата от двете страни на диафрагмата. Когато налягането в камерата на помпата достигне определена стойност, долната диафрагма се движи нагоре и кухината се инжектира с газ, компресира течността и се избутва към изхода. Този повтарящ се цикъл може да постигне ефект на непрекъснато доставяне на течност.
Центробежна помпа с магнитно задвижване, състояща се от помпа, магнитно задвижване без течове и електродвигател. Магнитното задвижване се състои от вътрешен магнитен ротор, външен магнитен ротор и изолираща втулка. Задвижващата част на центробежната помпа с магнитно задвижване използва синхронен двигател с постоянен магнит. Роторът вътре в двигателя е свързан към работното колело на помпата, а роторът също е свързан към външния магнитен статор. Когато двигателят се стартира, роторът на синхронния двигател с постоянен магнит ще се върти и статорът на магнита ще произведе магнитна сила, магнитното поле ще проникне в обвивката на утечката и статора, действайки върху постоянния магнит на работното колело на помпата, за да генерира въртящ момент, така че роторът на помпата да започне да се върти. По време на работа водният поток преминава през работното колело на помпата, за да генерира мощност, а течността изтича от центъра под действието на центробежна сила. Тъй като работното колело на помпата и задвижващата част споделят един и същ въртящ се механизъм, няма механично уплътнение на вала на помпата, което не създава реални течове. Чрез традиционната форма на въздушно охлаждане за охлаждане на синхронния двигател с постоянен магнит, ефективно се избягва ситуацията, при която двигателят не е включен, когато температурата на течността се повиши по време на работа, а също така се избягват рисковете за безопасността на двигателя при работа под вода.
По-горе са някои професионални познания за важните параметри на микроводната помпа от VSD Motors. За по-подходяща информация, моля свържете се с нас.








