Nacházíte se zde: Domov » Podpora » Technický článek » Mikromagnetická zubová čerpadla pro chlazení kompresorem: Praktický průvodce pro cirkulaci chladiva

Mikromagnetická zubová čerpadla pro chlazení kompresorem: Praktický průvodce pro cirkulaci chladiva

Zobrazení: 0     Autor: Editor webu Čas publikování: 2026-09-09 Původ: místo

Zeptejte se

tlačítko sdílení wechat
tlačítko sdílení linky
tlačítko sdílení na twitteru
tlačítko sdílení na facebooku
tlačítko sdílení linkedin
tlačítko sdílení na pinterestu
tlačítko sdílení whatsapp
sdílet toto tlačítko sdílení

Rychlá odpověď: Lze mikromagnetická zubová čerpadla použít pro chlazení kompresoru?

Ano. Zubová mikromagnetická čerpadla lze použít ve vybraných kompresorových chladicích a chladicích systémech, kde je vyžadována kompaktní velikost, řízený objemový průtok, zadržování kapaliny a flexibilní řízení motoru. Správné čerpadlo závisí na chladivu nebo chladicí kapalině, průtoku, diferenčním tlaku, teplotě, viskozitě a architektuře systému.

Kompresory s magnetickým ložiskem a vzduchem se stále více používají ve vysoce účinném chlazení, průmyslovém chlazení a chladicích systémech datových center. Protože kompresorové systémy jsou kompaktnější a tepelně náročnější, musí pomocné čerpadlo používané pro cirkulaci chladiva nebo chladicí kapaliny poskytovat stabilní průtok, dostatečný tlak, spolehlivé utěsnění, kompaktní instalaci a dlouhodobou provozní stabilitu..

A mikromagnetické zubové čerpadlo může být vhodným řešením, když chladicí systém vyžaduje přesné dodávání kapaliny v kompaktním balení. Jeho struktura magnetického pohonu eliminuje potřebu konvenční dynamické hřídelové ucpávky, zatímco objemový převodový mechanismus zajišťuje řízený průtok v širokém provozním rozsahu.

Pro aplikace kompresorového chlazení však není výběr čerpadla pouze otázkou výběru modelu s nejmenším nebo nejvyšším průtokem. Technici musí vzít v úvahu chladivo nebo chladicí médium, požadovaný průtok, diferenční tlak, teplotu, viskozitu, motor a způsob ovládání, kompatibilitu materiálů a skutečné provozní podmínky systému.

Tato příručka vysvětluje, jak mikromagnetická zubová čerpadla podporují chladicí systémy kompresorů , jaké technické parametry jsou nejdůležitější a jak vybrat vhodnou konfiguraci čerpadla.

Proč kompresorové chladicí systémy potřebují přesné dodávání kapaliny

磁悬浮&气悬浮压缩机.png

V běžném chladicím systému výkon cirkulace kapaliny přímo ovlivňuje přenos tepla a účinnost systému.

Požadavky se stávají náročnějšími v systémech kompresorů s magnetickým ložiskem a vzduchem , kde jsou kompaktní zařízení, vysoká provozní účinnost a přesné tepelné řízení často důležitými konstrukčními cíli.

V závislosti na architektuře systému lze použít pomocné čerpadlo pro podporu:

  • Cirkulace chladiva

  • Chlazení kompresoru

  • Cirkulace výměníku tepla

  • Kapalinové chladicí smyčky

  • Tepelné hospodářství pomocných komponent

  • Přesné chladicí systémy

Čerpadlo proto potřebuje spolehlivě pracovat při skutečné kombinaci průtoku, tlaku, teploty, viskozity a vlastností kapaliny..

Pro inženýrské týmy není klíčová otázka jednoduše:

'Jaké čerpadlo má dostatečný průtok?'

Lepší otázka je:

Dokáže čerpadlo udržet požadovaný provozní bod a přitom zůstat kompatibilní s chladivem, teplotou, tlakem, materiály, motorem a řídicím systémem?

Klíčové požadavky na čerpadlo pro chlazení kompresoru

1. Snížené riziko úniku

Tradiční čerpadla poháněná motorem často používají mechanickou hřídelovou ucpávku, kde rotující hřídel prochází komorou čerpadla.

U chladicích a přesných chladicích aplikací může netěsnost na tomto rozhraní způsobit problémy se spolehlivostí a údržbou.

Zubové čerpadlo s magnetickým pohonem přenáší točivý moment motoru prostřednictvím magnetické spojky, aniž by vyžadovalo konvenční pronikání dynamického hřídele do kapalinové komory.

Tato struktura může:

  • Snižte únikovou cestu spojenou s konvenčními hřídelovými těsněními

  • Oddělte motor od čerpané kapaliny

  • Zlepšit zadržování pracovního média

  • Podpora kompaktní konstrukce čerpadla

Magnetický pohon by však neměl být interpretován jako absolutní 'Záruka nulové netěsnosti ' Skutečný těsnicí výkon závisí na kompletní konfiguraci čerpadla, materiálech, přípojkách, tlaku, teplotě a podmínkách instalace.

2. Stabilní průtok při nízkém a středním průtoku

Kompresorové chladicí systémy ne vždy vyžadují velké objemy kapaliny.

Některé aplikace vyžadují relativně malé, ale přesně řízené průtoky pro udržení požadovaných tepelných podmínek.

Objemové zubové čerpadlo dodává definovaný objem na otáčku. Teoretický tok lze aproximovat:

Q ≈ Vd × n

kde:

  • Q = teoretický průtok

  • Vd = zdvih na otáčku

  • n = rychlost otáčení

Skutečný průtok bude záviset na provozních podmínkách, včetně vnitřního prokluzu, tlakového rozdílu, viskozity kapaliny, teploty a konfigurace čerpadla.

Díky tomu je regulace otáček čerpadla zvláště užitečná, když chladicí systém vyžaduje proměnný průtok.

3. Kompatibilita s chladivy a kapalinami s nízkou viskozitou

Aplikace chladiv mohou být náročnější než běžné vodní chladicí smyčky.

V závislosti na systému může čerpadlo narazit na chladiva nebo jiná média s nízkou viskozitou, jako jsou:

  • R134a

  • R410A

  • R245fa

  • R1233zd

  • Směsi voda/glykol

  • Dielektrické chladicí kapaliny

  • Jiná aplikačně specifická chladiva nebo chladicí média

Skutečnou kompatibilitu chladiva s čerpadlem nelze určit pouze z názvu chladiva.

Inženýři by měli vyhodnotit:

  • Viskozita kapaliny

  • Provozní teplota

  • Tlak par

  • Tlakový rozdíl

  • Materiálová kompatibilita

  • Kompatibilita těsnění

  • Mazací schopnost

  • Podmínky plyn-kapalina

  • Požadovaná životnost

Z tohoto důvodu by měla být před konečným výběrem vždy potvrzena kompatibilita chladiva pro konkrétní konfiguraci čerpadla.

4. Vysoký diferenční tlak v kompaktním balení

Smyčka chlazení nebo chlazení kompresoru může vyžadovat, aby čerpadlo překonalo:

  • Odpor výměníku tepla

  • Ztráty potrubí

  • Ventily a armatury

  • Filtry

  • Chladící kanály

  • Výškové rozdíly

  • Systémové tlakové rozdíly

Čerpadlo s nedostatečnou schopností diferenčního tlaku nemusí dosáhnout požadovaného průtoku.

Výběr příliš velkého čerpadla může zároveň zvýšit výkon motoru, náklady na systém a složitost řízení.

Správný výběr tedy začíná od skutečného pracovního bodu:

Požadovaný průtok + požadovaný diferenční tlak

místo pouhého výběru čerpadla podle jmenovitého průtoku.

5. Široká teplotní schopnost

Kompresorové chladicí systémy mohou zaznamenat významné změny teploty během spouštění, normálního provozu, přechodných podmínek a vypínání.

V závislosti na zvolené konfiguraci NP mohou mikromagnetická zubová čerpadla Suofu podporovat náročné teplotní rozsahy, přičemž některé konfigurace jsou určeny pro -120 °C až +150 °C . provoz přibližně

Skutečná přípustná teplota závisí na:

  • Model čerpadla

  • Materiály čerpadel

  • Materiál těsnění

  • Chladivo

  • Konfigurace motoru

  • Tlak

  • Rychlost

  • Provozní podmínky

Proto by měl být publikovaný teplotní rozsah považován za technický parametr závislý na konfiguraci , spíše než za univerzální hodnotu pro každé čerpadlo řady NP.

6. Kompaktní instalace pro integrované chladicí systémy

Prostor uvnitř může být omezen:

  • Sestavy kompresorů

  • Chladicí jednotky

  • Chladící ližiny

  • Chladicí zařízení datových center

  • Kapalinové chladicí moduly

  • Přesné systémy regulace teploty

Kompaktní mikročerpadlo může zjednodušit integraci systému a poskytnout větší flexibilitu, když musí být čerpadlo instalováno v blízkosti chladicího okruhu.

Pro výrobce zařízení OEM může být čerpadlo také přizpůsobeno podle:

  • Rozměry čerpadla

  • Konfigurace portu

  • Motor

  • Napětí

  • Rozsah rychlosti

  • Řídící signál

  • Materiály

  • Instalační rozhraní

Mikromagnetická zubová čerpadla Suofu řady NP pro chladicí aplikace

Řada NP společnosti Suofu pokrývá širokou škálu konfigurací mikromagnetických zubových čerpadel pro přesné dodávání kapaliny.

Produktová řada sahá od přesných čerpadel s malým průtokem až po průmyslová chladicí čerpadla s vyšším průtokem.

Reference technických parametrů

Řada NP

Typické modely

Přemístění

Jmenovitý rozsah průtoku

Typická aplikace

NP20

NP010

0,1 ml/ot

0–1,5 l/min

Přesné chlazení s malým průtokem

NP42

NP020 / NP039 / NP060 / NP070

0,2–0,7 ml/ot

0–2,2 l/min

Chlazení s malým průtokem

NP51

NP100 / NP120 / NP170 / NP190

1,0–1,9 ml/ot

0–6,0 l/min

Malé až střední chlazení

NP60

NP240 / NP350

2,4–3,5 ml/ot

0–10,5 l/min

Chlazení se středním průtokem

NP98

NP400/NP600/NP900/NP1200/NP1700

4–17 ml/ot

0–55 l/min

Chlazení s vyšším průtokem

NP106

NP2600

26 ml/ot

0–65 l/min

Velkoprůtokové průmyslové chlazení

Publikované produktové řady ukazují, že řada NP může pokrýt aplikace od přibližně 0–1,5 l/min do 0–65 l/min , v závislosti na modelu a konfiguraci. Schopnost diferenčního tlaku se také liší podle řady a provozních podmínek.

Důležité: Výše ​​uvedené hodnoty jsou referencemi produktové řady, nikoli zaručenými provozními body pro každou aplikaci chladiva. Konečný výběr by měl být založen na aktuálním médiu, průtoku, diferenčním tlaku, teplotě, rychlosti, konfiguraci motoru a křivce výkonu čerpadla.

Která řada NP je vhodná pro chlazení kompresorem?

NP070: Přesné chlazení s malým průtokem

NP070 lze zvážit, když kompresorový chladicí systém vyžaduje relativně malý a řízený průtok.

Mezi typické aplikace patří:

  • Přesné chlazení

  • Malé chladicí okruhy

  • Kompaktní kompresorové chladicí systémy

  • Specializovaný tepelný management

Pro aplikace vyžadující velmi nízký průtok s kompaktní instalací nabízí řada NP42 další možnosti konfigurace.

42系列NP070(3)en.jpg

NP190: Flexibilní řešení chlazení kompresoru

NP190 je vhodný pro aplikace s malým až středním průtokem, kde systém vyžaduje kompaktní čerpadlo s flexibilním motorem a možnostmi regulace otáček.

Typická konfigurace může zahrnovat:

  • 24V DC motor

  • Více možností výkonu motoru

  • Regulace otáček 0–5 V

  • Stíněná konfigurace motoru

Mezi potenciální aplikace patří:

  • Chlazení kompresoru

  • Chladicí zařízení AIDC

  • Přesné chlazení

  • Kompaktní kapalinové chladicí systémy

51系列NP190(2)a.jpg

NP350: Chlazení se středním průtokem

Pro systémy vyžadující větší cirkulační kapacitu poskytuje NP350 možnost vyššího objemu.

Typická konfigurace může používat 24 V / 300 W DC motor s regulací otáček , v závislosti na aplikaci.

Dá se uvažovat o:

  • Chladicí zařízení datových center

  • Středoprůtokové chlazení

  • Kompresorové chladicí systémy

  • Průmyslový tepelný management

60系列NP350(2)a.jpg

NP1700: Chlazení s vyšším průtokem

NP1700 patří do řady NP98 s vyšším průtokem.

Může být konfigurován s průmyslovým invertorovým motorem pro provoz s proměnnou frekvencí, takže je vhodný pro aplikace, kde se požadovaný průtok mění podle provozních podmínek.

Mezi potenciální aplikace patří:

  • Velké kompresorové chladicí systémy

  • Průmyslové chlazení

  • chlazení AIDC

  • Cirkulace kapaliny s vysokým průtokem

NP1700(2)a.jpg

NP2600: Velkoprůtokové průmyslové chlazení

Pro systémy vyžadující podstatně větší cirkulační kapacitu poskytuje NP2600 možnost s vyšším objemem.

S rozsahem jmenovitého průtoku dosahujícím přibližně 65 l/min lze NP2600 uvažovat pro větší průmyslové chladicí systémy, kde požadovaný provozní bod spadá do jeho výkonové obálky.

106系列NP2600(1)a.jpg

Jak vybrat mikromagnetické zubové čerpadlo pro chlazení kompresoru

Výběr čerpadla by se měl řídit skutečnými provozními podmínkami systému, nikoli pouze číslem modelu.

Krok 1: Definujte požadovaný tok

Určete skutečný průtok chlazení požadovaný systémem.

Zvážit:

  • Normální provozní průtok

  • Minimální průtok

  • Maximální průtok

  • Podmínky spouštění

  • Požadavky na řízení toku

Je-li požadován proměnný průtok, ověřte, že vybraný motor a ovladač mohou poskytnout potřebný rozsah otáček.

Krok 2: Výpočet diferenčního tlaku

Určete tlak, který musí čerpadlo překonat.

Zvážit:

Diferenční tlak čerpadla = tlakové ztráty systému + požadovaná tlaková rezerva

Zahrnout:

  • Potrubí

  • Výměníky tepla

  • Filtry

  • Ventily

  • Chladící kanály

  • Kování

  • Jiná omezení

Poté ověřte provozní bod podle výkonové křivky čerpadla.

Krok 3: Ověřte kompatibilitu chladiva nebo kapaliny

Poskytněte výrobci čerpadla přesné médium.

Nevybírejte materiály pouze podle toho, zda se tekutina nazývá 'chladivo'.

Potvrdit:

  • Chemická kompatibilita

  • Kompatibilita těsnění

  • Materiálová kompatibilita

  • Viskozita

  • Teplota

  • Tlak

  • Podmínky plyn-kapalina

Krok 4: Zkontrolujte teplotu

Uveďte obě:

Teplota kapaliny + okolní teplota

Zvažte také:

  • Spouštěcí teplota

  • Maximální provozní teplota

  • Podmínky vypnutí

  • Tepelné cyklování

Pro nízkoteplotní chladicí systémy může být výběr materiálu a těsnění stejně důležitý jako samotné tělo čerpadla.

Krok 5: Vyberte motor a způsob ovládání

Stejné tělo čerpadla může být nakonfigurováno s různými možnostmi motoru.

V závislosti na systému mohou způsoby ovládání zahrnovat:

  • DC regulace otáček

  • 0–5 V analogové ovládání

  • PWM

  • AC motor

  • Pohon s proměnnou frekvencí

  • Servo ovládání

Zvolený motor by měl poskytovat dostatečný točivý moment v požadovaném provozním rozsahu.

Krok 6: Ověřte instalaci a potrubí

Vstup čerpadla by měl být navržen tak, aby se zabránilo zbytečné ztrátě tlaku.

Kontrola:

  • Průměr vstupní trubky

  • Délka potrubí

  • Odpor filtru

  • Rychlost tekutiny

  • Vstupní tlak

  • Velikost připojení

  • Orientace instalace

Některé konfigurace řady NP doporučují vstupní filtr 400 mesh . za vhodných provozních podmínek Přesný požadavek na filtraci by měl být potvrzen podle zvoleného modelu a média.

Mikromagnetické zubové čerpadlo vs. konvenční čerpadlo pro chlazení kompresoru

Pro kompresorové chlazení by volba technologie čerpadla měla vycházet ze skutečných požadavků systému.

Požadavek

Mikromagnetická zubová pumpa

Konvenční čerpadlo

Kompaktní instalace

Vynikající pro mnoho aplikací

Záleží na designu

Dynamická hřídelová ucpávka

Nevyžaduje se ve struktuře magnetického pohonu

Často vyžadováno

Přesný průtok na základě výtlaku

Silná výhoda

Závisí na typu čerpadla

Regulace nízkého průtoku

Dobře se hodí

Závisí na aplikaci

Provoz s proměnnou rychlostí

K dispozici s vhodným motorem

Dostupné v mnoha provedeních

Kompatibilita s chladivem

Závisí na konfiguraci

Závisí na konfiguraci

Vysokotlaká kompaktní dodávka

Vhodné pro vybrané modely

Závisí na typu čerpadla

OEM přizpůsobení

K dispozici

Závisí na dodavateli

Důležité je, že zubová čerpadla s magnetickým pohonem nejsou automaticky nejlepší volbou pro každý chladicí systém . Zvláště atraktivní se stávají, když aplikace kombinuje kompaktní instalaci, řízený objemový průtok, zadržování kapaliny a přizpůsobené požadavky na motor/řízení.

Aplikace mikromagnetických zubových čerpadel při chlazení kompresorů

Chlazení kompresoru s magnetickým ložiskem

Kompresory s magnetickým ložiskem eliminují konvenční mechanická ložiska v rotační sestavě, což umožňuje vysoce účinný provoz v mnoha chladicích aplikacích.

V těchto systémech může být do architektury tepelného managementu integrováno pomocné čerpadlo pro podporu cirkulace chladiva nebo chladicí kapaliny.

Vhodný výběr čerpadla závisí na konkrétní architektuře kompresoru a chladicím okruhu.

Chlazení vzduchového kompresoru

Vzduchové kompresory také vyžadují pečlivé tepelné řízení.

Tam, kde je použita kapalinová cirkulační smyčka, může mikromagnetické zubové čerpadlo zajistit řízenou dodávku kapaliny a zároveň umožnit integraci čerpadla do kompaktního zařízení.

AIDC a chlazení datového centra

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence a vysoce výkonné výpočty zvyšují tepelnou zátěž datových center, chladicí systémy stále více vyžadují přesnou a spolehlivou cirkulaci tekutin.

Mikromagnetická zubová čerpadla lze zvážit pro:

  • Chladicí systémy

  • Přesné chladicí smyčky

  • Chladicí subsystémy

  • Kompaktní kapalinové chladicí zařízení

  • Pomocné obvody tepelného hospodářství

Vhodné čerpadlo závisí na požadovaném průtoku, tlaku, chladicí kapalině a architektuře systému.

Průmyslové chlazení

Průmyslová chladicí zařízení mohou vyžadovat nepřetržitou cirkulaci za náročných tlakových a teplotních podmínek.

Aplikace mohou zahrnovat:

  • Chladicí jednotky

  • Procesní chlazení

  • Přesná regulace teploty

  • Průmyslové chladiče

  • Specializované chladicí zařízení

Široký rozsah průtoků řady NP umožňuje technikům vybrat různé velikosti čerpadel podle kapacity systému.

Proč zvolit Suofu pro přizpůsobená řešení chladicích čerpadel?

Pro OEM aplikace je čerpadlo často pouze jednou částí většího systému.

Čerpadlo musí odpovídat:

  • Kompresor

  • Chladící okruh

  • Chladivo

  • Motor

  • Ovladač

  • Výměník tepla

  • Potrubí

  • Instalační struktura

Suofu podporuje přizpůsobené konfigurace mikromagnetického zubového čerpadla zahrnující parametry, jako jsou:

  • Průtok

  • Diferenční tlak

  • Výkon motoru

  • Napětí

  • Rychlost

  • Metoda řízení rychlosti

  • Konfigurace portu

  • Materiály

  • Instalační rozměry

To umožňuje, aby bylo čerpadlo vyvinuto kolem skutečného provozního bodu systému , spíše než nucení stávajícího standardního čerpadla do nevhodné aplikace.

Pro oficiální řešení chlazení Suofu aktuálně uvádí aplikace zahrnující vodu, směsi vody a glykolu, dielektrické kapaliny, chladiva a další chladicí média s rozsahy průtoku, tlaku, teploty a viskozity závislými na konfiguraci.

Jaké informace byste měli poskytnout při žádosti o čerpadlo?

Chcete-li zkrátit proces výběru inženýrů, připravte si následující informace:

Parametr

Potřebné informace

Střední

Chladivo nebo chladicí kapalina

Tok

Minimální / normální / maximální průtok

Diferenční tlak

Požadované ΔP

Teplota

Minimum / normální / maximum

Viskozita

Provozní viskozita

Stav vstupu

Vstupní tlak / podtlak

Motor

DC / AC / servo / VFD

Řízení

Napětí / 0–5 V / PWM / VFD / jiné

Instalace

Rozměry a požadavky na montáž

Spojení

Typ a velikost portu

Materiály

Požadavky na kompatibilitu

Provozní režim

Plynulá / přerušovaná / variabilní rychlost

Prostředí

Okolní teplota a podmínky instalace

Čím úplnější jsou tyto parametry, tím přesněji lze čerpadlo přizpůsobit systému.

Často kladené otázky

Co je mikromagnetické zubové čerpadlo?

Zubové mikromagnetické čerpadlo je kompaktní objemové čerpadlo, které využívá magnetickou spojku k přenosu točivého momentu motoru na převodový mechanismus, aniž by konvenční dynamická hřídelová ucpávka pronikla do komory pro tekutinu. Běžně se zvažuje pro aplikace vyžadující kompaktní velikost, řízený průtok a snížené riziko úniku.

Lze mikromagnetické zubové čerpadlo použít pro chladiva?

Ano, vybrané konfigurace lze zvážit pro aplikace s cirkulací chladiva. Kompatibilita však závisí na konkrétním chladivu, teplotě, tlaku, viskozitě, těsněních a smáčených materiálech. Přesná konfigurace pumpy by měla být před použitím ověřena.

Lze mikromagnetická zubová čerpadla použít pro chlazení kompresoru?

Ano. V závislosti na architektuře systému mohou podporovat cirkulaci chladiva, chlazení kompresoru nebo jiné okruhy řízení teploty v systémech kompresorů s magnetickým ložiskem a vzduchem.

Které čerpadlo Suofu je vhodné pro kompresorové chlazení?

Neexistuje jediný model vhodný pro každý kompresorový chladicí systém. Menší systémy mohou zvažovat modely jako NP070 nebo NP190, zatímco aplikace s vyšším průtokem mohou vyžadovat NP350, NP1700 nebo NP2600. Konečný výběr by měl být založen na skutečném průtoku, diferenčním tlaku, médiu, teplotě a výkonové křivce.

Jaký je maximální průtok řady Suofu NP?

Řada NP pokrývá širokou škálu aplikací. V závislosti na modelu se publikovaný jmenovitý průtok pohybuje od přibližně 0–1,5 l/min do 0–65 l/min..

Lze regulovat otáčky čerpadla?

Ano. V závislosti na zvolené konfiguraci motoru mohou být čerpadla řady Suofu NP vybavena různými možnostmi řízení otáček, včetně analogového řízení, PWM, DC řízení otáček, AC/VFD a konfigurací servořízení.

Jak mám vybrat čerpadlo pro kompresor s magnetickým ložiskem?

Začněte s pěti klíčovými parametry:

Průtok → Diferenční tlak → Střední → Teplota → Motor/Řízení

Poté ověřte kompatibilitu materiálu, požadavky na instalaci, výkonnostní křivky čerpadla a celý provozní bod systému.

Závěr

Zubové mikromagnetické čerpadlo může poskytnout kompaktní a řiditelné řešení dodávky kapaliny pro kompresorové chlazení, chlazení a přesné systémy tepelného řízení.

U kompresorů s magnetickým ložiskem a vzduchových kompresorů nejsou nejdůležitějšími kritérii výběru pouze velikost čerpadla nebo jmenovitý průtok. Inženýři by měli vyhodnotit celý provozní bod, včetně průtoku, diferenčního tlaku, kompatibility chladiva, teploty, viskozity, konfigurace motoru, způsobu ovládání a podmínek instalace.

Řada NP společnosti Suofu poskytuje různé konfigurace objemu a průtoku, od přesného chlazení s malým průtokem až po průmyslové chlazení s vyšším průtokem. Sérii lze také upravit pro specifické požadavky na motor, ovládání, materiál a instalaci.

Pokud vyvíjíte kompresorový chladicí systém a potřebujete pomoci s výběrem mikromagnetického zubového čerpadla, kontaktujte Suofu s požadovaným průtokem, diferenčním tlakem, médiem a teplotou. Náš technický tým může doporučit vhodnou konfiguraci čerpadla na základě vašich provozních podmínek.

KONTAKTUJTE NÁS

 +86- 13764319509
 

 Unit 01, 23th Floor, Tower 2, Xintai Center, No. 1438 Daduhe Road, Putuo District, Shanghai, China.

RYCHLÉ ODKAZY

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NÁŠHO NEWSLETTERU

Copyright © 2026 Shanghai Super Fluid Industrial Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.| Sitemap    沪ICP备10209500号-2