Bomba de transferencia de peróxido de hidrógeno serie CYQ

La bomba de transferencia de peróxido de hidrógeno de la serie CYQ presenta las ventajas de una estructura compacta, un diseño atractivo, un tamaño reducido, un bajo nivel de ruido y un funcionamiento confiable.

Rango de flujo:

0,8~400 m³/h

Rango de cabezas:

3~80 m

Potencia:

0,18~55 kW

Temperatura:

-20-180 °C

Características

  • Accionamiento por acoplamiento magnético, el sello dinámico se cambia por un sello estático y el medio no se filtra durante el funcionamiento.
  • Diseño de impulsor cerrado, alta eficiencia.
  • Todas las piezas de flujo continuo están fabricadas con fluoroplásticos, adecuados para transportar fluidos corrosivos como ácidos, álcalis y sales de diferentes concentraciones.
  • Los aceros magnéticos internos y externos están hechos de acero magnético de tierras raras, con un fuerte par magnético y sin desmagnetización.
  • Al adoptar la tecnología de revestimiento de flúor moldeado, el espesor de la capa de revestimiento de flúor es de 8-15 mm, es resistente a la corrosión y no se desprende.

P1: ¿Qué es una bomba de peróxido?

A1: Una bomba de peróxido es una bomba diseñada para manipular y transferir peróxido de hidrógeno de forma segura. Está fabricada con materiales resistentes a la naturaleza corrosiva y reactiva del peróxido, lo que garantiza un funcionamiento seguro y confiable en diversos procesos industriales y químicos.

P2: ¿Cuáles son las precauciones que se deben tomar al utilizar bombas magnéticas?

A2: Cuando se utilizan bombas magnéticas, se deben tener en cuenta varias consideraciones clave para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. En primer lugar, es fundamental mantener siempre un medio líquido adecuado en la bomba para evitar el funcionamiento en seco, ya que la falta de líquido puede provocar un sobrecalentamiento y daños en los componentes. Además, se deben realizar comprobaciones periódicas del estado de los sellos y las conexiones eléctricas de la bomba para garantizar que no haya fugas ni contactos defectuosos. Se deben seleccionar los materiales adecuados para la bomba en función de las propiedades del medio, a fin de evitar la corrosión química y el desgaste. Por último, durante la instalación y el funcionamiento, es importante seguir las instrucciones del fabricante y evitar exceder el rendimiento nominal de la bomba para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo. Si se siguen estas precauciones, se puede maximizar la vida útil de la bomba magnética y mejorar su eficiencia.

P3: ¿Cuáles son las aplicaciones de las bombas magnéticas?

A3: Las bombas magnéticas se utilizan ampliamente en diversos campos, principalmente debido a su excelente rendimiento de sellado y seguridad. En la industria química, se emplean para transportar líquidos corrosivos y tóxicos, lo que garantiza que no se produzcan fugas al manipular medios peligrosos. En los sectores farmacéutico y biofarmacéutico, las bombas magnéticas se utilizan para transferir medicamentos y fluidos biológicos, lo que evita la contaminación cruzada y garantiza la pureza del producto. Además, se utilizan en la industria alimentaria y de bebidas, especialmente en el transporte de productos lácteos y bebidas, para garantizar la higiene y la seguridad. En el sector de la protección del medio ambiente, las bombas magnéticas se utilizan para el tratamiento de aguas residuales y la manipulación de diversos líquidos residuales. En general, debido a su eficiencia y características de seguridad, las bombas magnéticas desempeñan un papel fundamental en aplicaciones de transferencia de líquidos con requisitos estrictos.

P4: ¿Por qué la bomba magnética no puede funcionar en seco?

A4: La razón principal por la que las bombas magnéticas no pueden funcionar en seco es que dependen del medio líquido para su enfriamiento y lubricación. En condiciones normales de funcionamiento, el líquido no solo proporciona potencia, sino que también reduce la fricción y la generación de calor entre los componentes internos de la bomba. Si la bomba funciona sin líquido, los componentes internos pueden dañarse debido al sobrecalentamiento, especialmente el acoplamiento magnético y otras piezas críticas, que pueden sufrir un desgaste o una avería importantes. Además, la falta de líquido puede hacer que el impulsor entre en contacto directo con la carcasa de la bomba, lo que agrava aún más el desgaste y puede provocar un rápido fallo del equipo. Por lo tanto, para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz de las bombas magnéticas, es esencial evitar que funcionen en seco.

P5: ¿Cuál es el principio de funcionamiento de una bomba magnética?

A5: El principio de funcionamiento de una bomba magnética se basa en el diseño de un acoplamiento magnético, que transmite la potencia sin necesidad de juntas mecánicas tradicionales. La estructura de la bomba suele constar de una sección motriz y una sección accionada, en la que el motor de la sección motriz genera un campo magnético giratorio que impulsa el acoplamiento magnético interno a girar. Este acoplamiento magnético está conectado al impulsor de la bomba, lo que permite que el líquido sea aspirado y expulsado a través de la salida gracias a la rotación del impulsor. A lo largo de este proceso, el medio líquido aísla el interior de la bomba del exterior, evitando cualquier fuga. Al no haber sellos mecánicos, las bombas magnéticas son especialmente seguras para transportar líquidos tóxicos, corrosivos o volátiles, al tiempo que reducen las necesidades de mantenimiento y prolongan la vida útil del equipo. Este diseño eficiente y sin fugas ha llevado al uso generalizado de las bombas magnéticas en diversas aplicaciones industriales.

Changyu Pump Industry: fábrica profesional de bombas magnéticas en China

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