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Technischer Artikel

  • Herausforderungen bei Flüssigkeitskühlpumpen: Lösungen für die Kühlmittelzufuhr

    18.06.2026

    Die rasante Ausweitung des KI-Computing hat die Flüssigkeitskühlung in Rechenzentren unverzichtbar gemacht, doch die Bereitstellung niedrigviskoser, flüchtiger Kältemittel wie Freon und fluorierter Flüssigkeiten stellt erhebliche technische Herausforderungen dar. Über 50 % der Pumpenausfälle sind auf mangelnde Kompatibilität zurückzuführen, einschließlich unzureichender Trockenlauf- und Selbstansaugfähigkeiten. Die mikromagnetischen Zahnradpumpen der NP-Serie von Suofu lösen diese Probleme durch optimierte Materialien, Zahnradgeometrie und Strukturdesign und ermöglichen zuverlässigen Trockenlauf, starke Selbstansaugung und hohe Drucktoleranz bei verschiedenen Kältemitteltypen. Mehr lesen
  • Die mikromagnetische Zahnradpumpe behebt die Instabilität des hochpräzisen Flüssigkeitskühlungsflusses

    18.06.2026

    Die mikromagnetische Zahnradpumpe von Suofu behebt Strömungsinstabilität bei der hochpräzisen Flüssigkeitskühlung für KI-Server und fortschrittliche Kühler. Sein positives Verdrängungsdesign liefert eine Durchflussgenauigkeit von ±0,1 %, eine stabile Leistung bei einem Druck von 3–6 bar und übertrifft Kreiselpumpen in Mikrokanalsystemen. Es ist in der Halbleiter- und High-Density-Computing-Kühlung weit verbreitet und bietet eine kostengünstige Alternative zu ventilabhängigen herkömmlichen Lösungen. Mehr lesen
  • Schaft aus Zirkonoxidkeramik: Der Schlüssel zur Leistung und Langlebigkeit der Mikropumpe

    17.06.2026

    Wellen aus Zirkonoxid (ZrO₂)-Keramik sind den Wellen aus 316L-Edelstahl und Aluminiumoxid-Keramikwellen in mikromagnetischen Zahnradpumpen deutlich überlegen. Sie bieten eine hervorragende Bruchzähigkeit, Biegefestigkeit, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit und ermöglichen eine hohe Präzision (±0,1 %), eine längere Lebensdauer (>20.000 Stunden) und eine zuverlässige Trockenlauffähigkeit. Diese Eigenschaften machen sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen in der Medizintechnik, Halbleiterfertigung und chemischen Verarbeitung. Mehr lesen
  • Auswahlhilfe für ultraschnell ladende Flüssigkeitskühlpumpen der MW-Klasse

    03.06.2026

    Der Übergang zu flüssigkeitsgekühlten ultraschnellen Ladesäulen der MW-Klasse stellt eine kritische Kühlherausforderung dar, da Kreiselpumpen mit den hohen Strömungswiderstands- und Viskositätsanforderungen über 600 kW zu kämpfen haben. Die magnetischen Zahnradpumpen von Suofu, insbesondere das Modell NP350, gelten als Speziallösung und bieten einen hohen Differenzdruck (7–8 bar), keine Leckage, eine große Temperaturtoleranz (-55 °C bis 90 °C) und Kompatibilität mit verschiedenen Kühlmitteln. Diese Funktionen sollen eine stabile, schnelle Kühlmittelzirkulation für volle Leistungsabgabe und minimalen Wartungsaufwand gewährleisten und Kernanforderungen wie die Überwindung von Leitungswiderständen und die Verhinderung von Leckagen in Hochleistungsladesystemen erfüllen. Als Schlüsselqualifikationen werden der umfangreiche Feldeinsatz und die Validierung des Unternehmens bei führenden Betreibern genannt. Mehr lesen
  • Was ist eine Magnetkupplungspumpe?

    03.06.2026

    InhaltsverzeichnisToggleWie Magnetkupplungspumpen funktionierenPrinzip der Magnetkupplung in MagnetkupplungspumpenKomponenten einer MagnetkupplungspumpeVergleich mit herkömmlichen PumpenmechanismenAnwendungen von MagnetkupplungspumpenVerwendung in der chemischen Verarbeitung von korrosiven und giftigen FlüssigkeitenRolle in der Pharmazeutik Mehr lesen
  • So wählen Sie den Rohrdurchmesser für Mikrozahnradpumpensysteme aus

    29.05.2026

    Die Auswahl der Rohrdurchmesser in Mikrozahnradpumpensystemen erfordert besondere Überlegungen für niedrige Durchflussraten. Für den Auslass wird eine Strömungsgeschwindigkeit von 1–3 m/s empfohlen, um Druckabfall und Kosten auszugleichen. Aufgrund der Einschränkungen des atmosphärischen Drucks sind die Einlassbedingungen kritischer und erfordern eine niedrigere Geschwindigkeit von 0,5–1,5 m/s, um eine ordnungsgemäße Flüssigkeitsaufnahme sicherzustellen und Probleme wie Kavitation, insbesondere bei flüchtigen Flüssigkeiten, zu verhindern. Der Rohrdurchmesser sollte je nach Leitungslänge, Anschlüssen und Flüssigkeitsviskosität angepasst werden, um die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit des Systems zu optimieren. Mehr lesen
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