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Acoplamento Magnético Coaxial

O acoplamento magnético coaxial é usado em bombas magnéticas sem vedação para transmitir torque a um impulsor. Um motor elétrico padrão aciona um conjunto de ímãs permanentes que são montados em um suporte ou conjunto de acionamento.
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Introdução de Produto

 

O acoplamento magnético coaxial é usado em bombas magnéticas sem vedação para transmitir torque a um impulsor. Um motor elétrico padrão aciona um conjunto de ímãs permanentes que são montados em um suporte ou conjunto de acionamento. Por sua vez, os ímãs acionam o rotor interno e fornecem a capacidade antiderrapante ou síncrona do acoplamento de torque.

 

001-Pump Liquid End

 

O fluido é movido por uma bomba centrífuga através da força centrífuga. O fluido é levado para o centro do impulsor através da conexão de entrada chamada Suction Eye. A maioria das bombas centrífugas prefere uma pressão de entrada positiva para evitar a cavitação (falta de pressão de entrada positiva suficiente para evitar a vaporização do líquido). Este fluido é então capturado pelas palhetas do impulsor enquanto ele gira. Essa rotação do fluido mecanicamente pelas palhetas "joga" o fluido para fora do impulsor e em direção à porta de descarga da unidade de líquido da bomba. Este movimento mecânico do fluido cria a pressão de descarga da bomba. Variáveis ​​como pressão de alimentação de fluido de entrada, diâmetro do impulsor, potência do motor e face fechada versus face aberta afetam o fluxo e a pressão da bomba. Cada uma dessas variáveis ​​pode ser manipulada para atingir um fluxo e/ou pressão estimados.

 

002-Magnetic Pump Drive

 

Uma bomba de acionamento magnético usa um campo magnético balanceado para criar a rotação do impulsor de fluido. Ao contrário de uma bomba centrífuga tradicional que possui uma conexão de acionamento direto entre o impulsor e o motor, uma bomba de acionamento magnético elimina o mecanismo de acionamento direto e o substitui por um campo magnético. A carcaça externa da campânula magnética é montada na extremidade do eixo da bomba. Este sino externo está alinhado na parte externa da carcaça traseira. O impulsor da bomba é conectado a um conjunto de ímãs menor e é montado em um eixo interno e um conjunto de buchas. (As peças da extremidade líquida são todas isoladas dentro do cabeçote de fluido da bomba sem a necessidade de um selo mecânico.) O conjunto de ímã menor é montado dentro do centro do campo magnético do invólucro externo da campânula. Embora esses dois conjuntos magnéticos sejam separados por uma barreira de fluido, os campos magnéticos estão alinhados. Quando o motor da bomba é iniciado, a carcaça externa da campânula começa a girar. À medida que o sino externo gira, o campo magnético rotativo afeta o ímã do impulsor interno. À medida que os dois ímãs começam a girar juntos, o impulsor começa a girar e a deslocar o fluido.

 

003-Principle Of Operation

 

Um acoplamento magnético coaxial é composto por dois conjuntos magnéticos. Um é o conjunto externo (o ímã de acionamento) e o outro é o conjunto interno (o ímã acionado). O conjunto externo é conectado a um motor e o conjunto interno é conectado diretamente ao impulsor da bomba. Os componentes magnéticos do conjunto externo são alinhados com suas contrapartes no conjunto interno. Quando a carga (torque) é aplicada, o acoplamento desvia angularmente e os ímãs criam uma força de atração e repulsão simultâneas. Essa força é usada para transferir o torque do motor para o impulsor. As bombas acionadas por magnésio são, portanto, sem vedação e hermeticamente fechadas.

 

Seleção de Materiais:

Ímã: é baseado em requisitos de temperatura de trabalho e resistência à corrosão.

NdFeB – Temperaturas até 150 graus. Proteção contra corrosão necessária.

Cerâmica – Temperaturas de até 250 graus. Proteção contra corrosão não necessária.

SmCo – Temperaturas de até 350 graus. Proteção contra corrosão opcional.

 

Carcaça: aço carbono normal, aço inoxidável (304, 316, 416 etc.), superligas de níquel (Inconel, Hastelloy, Monel, etc.)

 

Manga espaçadora: aço inoxidável, super ligas de níquel (Inconel, Hastelloy, Monel, etc.), plásticos (Nylon, Teflon, etc.), Cerâmica.

 

003

 

Vantagens do Acoplamento Magnético Permanente

 

  1. Obtenha transferência de potência com vazamento zero, transformando a vedação dinâmica tradicional em vedação estática.
  2. Perceba um funcionamento estável do dispositivo sem contato, pois a transmissão de vibração pode ser evitada.
  3. Pode ser aplicado em muitos ambientes de trabalho agressivos: inflamável, explosivo, corrosivo, úmido, alto teor de poeira, alta temperatura, baixa temperatura etc.
  4. Economia de energia: a eficiência é melhorada enquanto a velocidade de carga se ajusta.
  5. A exigência de torque é flexível: varia de 100mNm. a 1000N.m, que pode ser personalizado.

 

Perguntas frequentes

 

Precisamos da sua ajuda para projetar o acoplamento magnético permanente.

  1. Quanto torque (força) você gostaria de transmitir?
  2. Qual é a velocidade de trabalho? (velocidade ou RPM)
  3. Qual é a faixa de temperatura operacional?
  4. A cobertura de contenção é necessária? Que diferencial de pressão você gostaria que o projeto acomodasse?
  5. Referência de dimensões

 

Acoplamento Externo

1). Tamanho do eixo

2). Tipo de montagem

  • Parafuso de ajuste e chave
  • Compressão (extremidade do eixo roscado)
  • Taper Lock (não disponível em todos os tamanhos)

3). máx. OD

4). máx. Comprimento

 

Acoplamento Interno

1). Tamanho do eixo

2). Tipo de montagem

  • Parafuso de ajuste e chave
  • Compressão (extremidade do eixo roscado)
  • Taper Lock (não disponível em todos os tamanhos)

3). máx. Comprimento

 

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