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Quels sont les paramètres de base de la micro pompe à eau ?

La micro pompe à eau est une sorte de petite pompe à eau, généralement utilisée dans diverses applications de la vie, des équipements médicaux et des domaines industriels. Il est très petit, généralement de quelques centimètres cubes à des dizaines de centimètres cubes, et très sophistiqué. Cette petite pompe à eau utilise une technologie de fabrication de haute technologie, avec une très grande fiabilité et précision. Cela présente de nombreux avantages. Premièrement, parce qu’il est très petit, il peut être facilement installé dans une variété d’appareils, qu’il s’agisse de machines portables ou de grandes machines. Deuxièmement, aucun entretien n’est généralement nécessaire en raison de leur grande fiabilité et durabilité. De plus, leur consommation d’énergie est très faible, ce qui leur permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques.

Son champ d'application est également très large. Ils peuvent être utilisés dans les systèmes de chauffe-eau solaires résidentiels, les aquariums, les instruments de mesure de l'eau, les équipements médicaux et les systèmes de contrôle industriels. Ils sont également largement utilisés pour fabriquer des moteurs et des ventilateurs hydrauliques miniatures, ainsi que des cellules solaires et des piles à combustible.

Les paramètres électriques comprennent principalement la tension, la puissance et le courant de charge. La puissance fait principalement référence à la puissance à l'arbre, et la somme de la puissance effective de la pompe et de la puissance perdue dans la pompe correspond à la puissance à l'arbre de la pompe. La hauteur fait référence à l'énergie obtenue par le poids unitaire du fluide à travers la pompe. En termes simples, c'est l'unité de hauteur m que la pompe peut soulever de l'eau. La hauteur de l'eau depuis la ligne centrale de la roue de la pompe jusqu'au niveau de l'eau, c'est-à-dire la hauteur à laquelle la pompe absorbe l'eau, est appelée hauteur d'aspiration de l'eau ; alors la hauteur de la pompe est appelée hauteur d'eau sous pression, et tête de pompe=hauteur d'absorption d'eau plus hauteur d'eau sous pression. La portance marquée sur la plaque signalétique fait référence à la portance produite par la pompe elle-même, qui ne contient pas la perte de portance causée par la résistance au frottement de l'eau du pipeline. Lors du choix de la pompe, une attention particulière doit être portée à l'allocation. Le débit fait référence au volume d'eau délivré par la pompe par unité de temps, L/min. Le diamètre d'entrée et de sortie et le bruit sont également les principaux paramètres pris en compte, parmi lesquels la hauteur d'élévation, le débit et la puissance de la pompe sont les paramètres importants pour étudier les performances de la pompe.

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Types de micro-pompes à eau courantes

La pompe à roue à flux axial repose sur la force de levage générée sur le débit d'eau lorsque la roue tourne. Le débit de la pompe dans la roue et l'aube directrice de sortie se font tous deux dans la direction axiale. Avec des caractéristiques compactes, légères, efficaces et à faible bruit. Ses principales applications incluent l’agriculture, les jardins, l’industrie domestique et l’industrie. L'utilisation d'une pompe à turbine à micro-écoulement axial permet de réaliser les avantages d'un faible débit, d'une pression stable, d'une économie d'énergie efficace et d'un faible bruit. Sa structure est simple et se compose d’un moteur et de pièces de turbine. Le moteur entraîne la roue à tourner, à travers l'entrée et la sortie axiales, faisant couler l'eau sous l'action de la roue, poussant le débit d'eau vers la sortie. La pompe à eau peut être ajustée selon les besoins, afin de répondre aux exigences de différentes occasions.

Pompe à membrane, s'appuyant sur le diaphragme d'avant en arrière pour modifier le volume du studio afin d'inhaler et d'évacuer le fluide. Principalement utilisé dans les petits équipements ou laboratoires et autres domaines. Il fonctionne en utilisant une pompe à pression pour pomper le liquide depuis l'entrée, puis en séparant le liquide du gaz par un diaphragme et enfin en poussant le liquide vers la sortie. La partie centrale est un diaphragme. Le diaphragme est constitué d'une couche spéciale de matériau qui sépare les liquides et les gaz. Lorsque la cavité située sous un diaphragme dans la pompe émet constamment du gaz vers l'extérieur, cela forme un effet d'aspiration, inhalant le liquide à l'entrée de la chambre de pompe des deux côtés du diaphragme. Lorsque la pression dans la chambre de la pompe atteint une certaine valeur, le diaphragme inférieur monte et la cavité est injectée de gaz, comprimée le liquide et poussée vers la sortie. Ce cycle répété peut obtenir un effet de distribution de liquide continu.

Pompe centrifuge à entraînement magnétique, composée d'une pompe, d'un entraînement magnétique sans fuite et d'un moteur électrique. L'entraînement magnétique est composé d'un rotor magnétique interne, d'un rotor magnétique externe et d'un manchon d'isolation. La partie motrice de la pompe centrifuge à entraînement magnétique utilise un moteur synchrone à aimant permanent. Le rotor à l'intérieur du moteur est connecté à la roue de la pompe et le rotor est également connecté au stator magnétique externe. Lorsque le moteur démarre, le rotor du moteur synchrone à aimant permanent tourne et le stator magnétique produit une force magnétique, le champ magnétique pénètre dans la coque de fuite et le stator, agissant sur l'aimant permanent de la roue de la pompe pour générer couple, de sorte que le rotor de la pompe commence à tourner. Pendant le fonctionnement, le débit d'eau traverse la roue de la pompe pour générer de l'énergie, et le liquide s'écoule du centre sous l'action de la force centrifuge. Étant donné que la roue de la pompe et la pièce motrice partagent le même mécanisme de rotation, il n'y a pas de joint mécanique sur l'arbre de la pompe, ce qui ne permet pas de réelle fuite. Grâce à la forme traditionnelle de refroidissement par air pour refroidir le moteur synchrone à aimant permanent, on évite efficacement la situation dans laquelle le moteur n'est pas alimenté lorsque la température du liquide augmente pendant le fonctionnement, et on évite également les risques de sécurité du moteur en fonctionnement sous-marin.

 

Ce qui précède présente quelques connaissances professionnelles sur les paramètres importants de la micro-pompe à eau de VSD Motors. Pour des informations plus pertinentes, veuillez nous contacter.

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