Pandangan: 0 Pengarang: Editor Tapak Masa Terbit: 2026-09-22 Asal: tapak
Memandangkan kuasa pengkomputeran, ketumpatan elektronik kuasa, keperluan kecekapan penyejukan dan beban terma terus meningkat, penyejukan cecair digunakan merentasi pelbagai peralatan yang lebih luas.
Sistem penyejukan cecair bukan sekadar penukar haba dan penyejuk. Ia adalah sistem kawalan bendalir lengkap yang melibatkan pam, paip, penukar haba, plat sejuk, takungan, penapis, penderia, injap, dan logik kawalan.
Dalam banyak aplikasi, pam adalah komponen yang agak kecil tetapi mempunyai pengaruh langsung pada aliran penyejuk, kestabilan tekanan, kenaikan suhu, jejak sistem, dan kebolehpercayaan jangka panjang.
Pam gear magnet mikro boleh dipertimbangkan untuk litar penyejukan cecair yang memerlukan pemasangan padat, aliran anjakan positif, peredaran terkawal, pembendungan bendalir pemacu magnetik dan keserasian dengan cecair penyejuk khusus.
Artikel ini menerangkan cara menilai pam gear magnet mikro untuk penyejukan cecair, termasuk seni bina sistem, pengiraan terma, keperluan tekanan, keserasian penyejuk, penjanaan haba pam, parameter produk, senario aplikasi dan kriteria pemilihan kejuruteraan.
Ya, tetapi kesesuaian bergantung pada titik operasi sebenar.
Pam gear magnet mikro boleh digunakan dalam sistem penyejukan cecair terpilih apabila:
Kadar aliran
Tekanan pembezaan
Kelikatan penyejuk
Suhu operasi
Keserasian bahan basah
Keadaan masuk
Kelajuan motor
Kaedah kawalan
Keperluan operasi berterusan
sepadan dengan reka bentuk gelung penyejukan.
Perkara yang paling penting ialah pam penyejuk tidak boleh dipilih daripada aliran maksimum sahaja.
Titik operasi yang diperlukan ditentukan oleh beban haba dan kenaikan suhu sasaran, bersama-sama dengan rintangan hidraulik gelung lengkap.
Untuk penyejukan cecair pusat data, ASHRAE menerangkan seni bina yang melibatkan gelung penyejukan kemudahan, unit pengedaran penyejuk (CDU) dan sistem penyejukan teknologi (TCS). CDU boleh menggabungkan pam, injap, penukar haba, pemantauan suhu/tekanan/aliran dan kawalan.
Sistem penyejukan cecair memindahkan haba daripada komponen suhu tinggi kepada penyejuk dan kemudian menolak haba tersebut melalui penukar haba atau peringkat penyejukan yang lain.
Gelung penyejukan cecair yang dipermudahkan ialah:
Sumber Haba → Plat Sejuk / Penukar Haba → Gelung Penyejuk → CDU / Penukar Haba → Penolakan Haba → Kembali
Bergantung pada peralatan, seni bina mungkin termasuk berbilang gelung bendalir.
Pam
Pinggan sejuk
Manifold
Penukar haba
CDU
Isipadu takungan atau pengembangan
Penapis
Penderia tekanan
Penderia suhu
Penderia aliran
Injap kawalan
Pengesanan kebocoran
Kelengkapan paip dan cabut cepat
ASHRAE mengenal pasti CDU sebagai antara muka penting antara sistem penyejukan kemudahan dan sistem penyejukan teknologi. Bergantung pada seni bina, cecair penyejuk teknologi boleh termasuk air, air ternyahion, penyejuk, atau cecair berasaskan glikol.
Untuk AI dan pengkomputeran berketumpatan tinggi, panduan ASHRAE semasa turut menerangkan seni bina penyejukan cecair langsung dan CDU dengan fungsi pengepaman dan kawalan untuk beban terma berketumpatan lebih tinggi.
Peranan pam bergantung pada seni bina sistem.
Bahagian kemudahan mungkin mengendalikan isipadu penyejuk yang agak besar dan menolak haba melalui penyejuk, menara penyejuk, penyejuk kering atau peralatan penolakan haba yang lain.
Oleh itu, pam mestilah bersaiz sekitar:
Aliran Tinggi + Kehilangan Tekanan Sistem + Kecekapan Tenaga
Ini pada asasnya berbeza daripada litar peredaran tahap peralatan padat.
Sistem penyejukan teknologi, atau TCS, berfungsi secara langsung kepada beban terma IT atau peralatan.
Dalam sistem terus-ke-cip, penyejuk diagihkan ke plat sejuk yang disambungkan kepada komponen berkuasa tinggi.
Pam mesti mengekalkan aliran yang diperlukan melalui:
Pam → Manifold → Plat Sejuk → Return Manifold → Penukar Haba/CDU
Di sini, penurunan tekanan melalui plat sejuk, manifold, penapis dan pemotongan cepat menjadi bahagian penting dalam pemilihan pam.
Unit pengedaran penyejuk boleh menyambungkan gelung kemudahan dengan gelung penyejukan teknologi.
Bergantung pada reka bentuk, CDU mungkin termasuk:
Penukar haba
Pam edaran
Injap
Penderia
Kawalan
Penapisan
Komponen pengembangan atau kawalan tekanan
Oleh itu, pam perlu dipilih sebagai sebahagian daripada reka bentuk hidraulik CDU yang lengkap , bukannya sebagai komponen terpencil.
Salah satu pengiraan yang paling berguna dalam penyejukan cecair ialah hubungan antara beban haba, aliran penyejuk, dan kenaikan suhu.
Untuk penyejuk satu fasa:
atau, menggunakan aliran volumetrik:
di mana:
P = beban haba, W
Q = aliran isipadu, m³/s
ρ = ketumpatan penyejuk, kg/m³
cp = muatan haba tentu, J/(kg·K)
ΔT = kenaikan suhu penyejuk yang dibenarkan, K
Andaikan gelung penyejukan mengeluarkan:
50 kW
dengan penyejuk seperti air dan kenaikan suhu sasaran sebanyak:
5°C
Anggaran aliran yang diperlukan ialah:
143.5 L/min
Pengiraan ini penting kerana ia segera menunjukkan mengapa saiz pam mesti bermula dengan beban haba sebenar.
Pam mikro kecil mungkin sesuai untuk gelung pengurusan terma setempat, litar penyejukan pemampat, litar penyejukan tambahan, atau subsistem CDU padat, tetapi ia tidak boleh diandaikan secara automatik sesuai untuk gelung 50 kW yang besar.
Selepas mengira aliran, tentukan berapa banyak tekanan yang perlu dijana oleh pam.
Tekanan pembezaan yang diperlukan mungkin termasuk kerugian daripada:
Pinggan sejuk
Manifold
Tiub
Penapis
Penukar haba
Kelengkapan cabut cepat
Injap
Ketinggian
Peranti kawalan aliran
Oleh itu, titik operasi pam hendaklah ditakrifkan sebagai:
Aliran yang Diperlukan + Tekanan Pembezaan yang Diperlukan
Untuk pam gear anjakan positif, perhubungan yang dipermudahkan ialah:
di mana:
Vd = sesaran setiap revolusi
n = kelajuan putaran
Aliran sebenar adalah lebih rendah daripada aliran teori kerana kebocoran dalaman, atau gelinciran.
Apabila tekanan pembezaan meningkat, gelinciran dalaman boleh meningkat dan aliran sebenar boleh menyimpang daripada nilai teori.
Oleh itu:
Jangan pilih pam gear mikro daripada aliran maksimum sahaja. Periksa aliran sebenar pada tekanan dan kelajuan pembezaan yang diperlukan.
Prinsip ini juga ditunjukkan dalam panduan pemilihan pam umum Suofu.
Satu isu yang sering diabaikan dalam penyejukan cecair ialah pam itu sendiri boleh memasukkan haba ke dalam sistem.
Kuasa input elektrik tidak menjadi kuasa hidraulik yang berguna sepenuhnya.
Kuasa hidraulik boleh dianggarkan dengan:
di mana:
Δp = tekanan perbezaan pam
Q = aliran isipadu
Perbezaan antara kuasa input dan kuasa hidraulik berguna mewakili kerugian yang berkaitan dengan motor, gandingan magnet, galas, gear, geseran bendalir dalaman, komponen elektrik dan mekanisme lain.
Tidak semua kehilangan itu semestinya memasuki penyejuk; ada yang ditolak ke persekitaran sekeliling.
Oleh itu, untuk pemodelan terma sistem, jurutera harus menentukan:
Berapa banyak kehilangan pam sebenarnya dipindahkan ke penyejuk?
Ini lebih berguna daripada menggunakan nombor 'kenaikan suhu pam' universal.
Kaedah pengesahan praktikal adalah untuk mengukur:
Suhu masuk penyejuk
Suhu keluaran penyejuk
Kadar aliran
Kuasa input pam
Tekanan pembezaan
Suhu motor
Suhu persekitaran
di bawah keadaan operasi sebenar.
Jika pam menambah beberapa ratus watt haba ke gelung sekunder yang padat, haba itu mesti dikeluarkan oleh penukar haba.
Oleh itu, pam menjadi sebahagian daripada imbangan terma sistem , bukan sekadar peranti bergerak bendalir.
Aci berputar konvensional yang melalui perumah pam memerlukan antara muka pengedap yang dinamik.
Pam pemacu magnet memindahkan tork melalui gandingan magnet, membenarkan motor dan bendalir yang dipam dipisahkan oleh struktur pembendungan pam.
Reka bentuk ini boleh:
Hapuskan antara muka pengedap aci berputar konvensional
Kurangkan satu laluan kebocoran yang berpotensi
Asingkan motor daripada bendalir yang dipam
Menyokong integrasi sistem bendalir padat
Ini boleh menjadi sangat relevan apabila penyejuk adalah:
Mahal
Sensitif kimia
Sukar untuk dibendung
Tidak menentu
Sensitif terhadap alam sekitar
Digunakan dalam sistem gelung tertutup di mana pencemaran atau kebocoran tidak diingini
Walau bagaimanapun, pemacu magnet tidak bermakna sistem penyejukan yang lengkap secara automatik bebas bocor.
Pengedap statik, gelang-O, sambungan berulir, sambungan dikimpal, kelengkapan, perumah pam, tiub dan penukar haba masih perlu disahkan.
Frasa 'penyejukan cecair' merangkumi cecair yang sangat berbeza.
Campuran air dan air-glikol adalah biasa dalam sistem penyejukan fasa tunggal.
Parameter penting termasuk:
Kepekatan glikol
Kelikatan
Ketumpatan
Haba tertentu
Ciri-ciri kakisan
Suhu operasi
Kekonduksian elektrik
Keserasian bahan
Pam perlu dinilai pada suhu operasi sebenar kerana kelikatan berubah mengikut suhu.
Cecair penyejuk khusus boleh digunakan dalam rendaman atau seni bina penyejukan peringkat peralatan lain.
Untuk cecair ini, jurutera harus mengesahkan:
Keserasian kimia
Tingkah laku bengkak elastomer
Keserasian polimer
Pelinciran
Tekanan wap
Kelikatan
Pengekstrakan bahan
Pendedahan jangka panjang
Konfigurasi pam yang sama tidak boleh dianggap serasi secara automatik dengan setiap penyejuk khusus.
Penyejukan berasaskan bahan penyejuk memperkenalkan kerumitan tambahan.
Pada salur masuk pam, bendalir mungkin mendekati keadaan tepu. Penurunan tekanan boleh menyebabkan kilat, menghasilkan campuran gas-cecair.
Ini mengubah persekitaran operasi pam dengan ketara.
Oleh itu reka bentuk harus mempertimbangkan:
Tekanan ketepuan
Suhu bendalir
Tekanan masuk
NPSH / keadaan sedutan yang tersedia
Penahanan gas
Tingkah laku dua fasa
Keserasian bahan
Syarat permulaan
Untuk aplikasi penyejuk, pemilihan pam mesti disahkan dengan penyejuk khusus dan sampul operasi dan bukannya hanya berdasarkan prestasi air.
Siri NP Suofu meliputi pelbagai anjakan dan julat aliran.
Jadual berikut menggunakan data produk yang diterbitkan pada masa ini dan harus dianggap sebagai rujukan pilihan dan bukannya titik operasi yang terjamin . Prestasi sebenar bergantung pada tekanan, kelajuan, kelikatan, suhu, konfigurasi motor dan penyejuk.
Siri |
Model Perwakilan |
Anjakan Nominal |
Julat Aliran Bernilai Diterbitkan |
Tekanan Perbezaan Rujukan yang Diterbitkan* |
|---|---|---|---|---|
NP42 |
NP020–NP070 |
0.2–0.7 ml/pulangan |
0–2.2 L/min |
20 bar |
NP51 |
NP100–NP190 |
1.0–1.9 ml/pulangan |
0–6.0 L/min |
20 bar |
NP60 |
NP240 / NP350 |
2.4–3.5 ml/pulangan |
0–10.5 L/min |
20 bar |
NP98 |
NP400–NP1700 |
4–17 ml/pulangan |
0–55 L/min |
20 bar |
NP106 |
NP2600 |
26 ml/pulangan |
0–65 L/min |
20 bar |
*Halaman produk yang diterbitkan menyatakan rujukan tekanan pembezaan dengan air sebagai medium. Keupayaan tekanan tersuai berbeza mengikut siri dan konfigurasi dan harus disahkan terhadap keluk prestasi yang berkaitan.
Bergantung pada siri, spesifikasi NP yang diterbitkan termasuk:
Kelajuan operasi: sehingga lebih kurang 4,000 rpm pada konfigurasi yang disenaraikan
Suhu operasi: kira-kira -120°C hingga +150°C pada konfigurasi yang berkenaan
Kelikatan sederhana: sehingga lebih kurang 20,000 cP pada halaman produk yang berkenaan
Vakum masuk: kira-kira -0.85 bar, bergantung pada kelajuan, pada konfigurasi yang berkenaan
Pilihan badan pam: SS316, Hastelloy, PEEK dan bahan tersuai
Pilihan gear/bearing: PEEK pada konfigurasi yang disenaraikan
Aci: seramik zirkonia
Pilihan O-ring: FKM, EPDM, PTFE, FVMQ, CR dan FFKM
Pilihan motor: BLDC, AC/VFD dan konfigurasi servo bergantung pada siri
Spesifikasi ini bergantung kepada konfigurasi dan tidak boleh dianggap sebagai had NP-Series universal.
Pemilihan hendaklah mengikut titik operasi yang diperlukan dan bukannya nombor model.
Untuk sistem pengurusan terma padat yang memerlukan aliran di bawah kira-kira 2.2 L/min, keluarga NP42 menyediakan empat pilihan anjakan daripada 0.2 hingga 0.7 ml/rev.
Aplikasi kejuruteraan biasa termasuk:
Litar penyejukan kecil
Sistem terma makmal
Peralatan penyejukan padat
Gelung penyejukan tambahan
Penyejukan peralatan khusus
Keluarga NP51 meliputi NP100 hingga NP190, dengan julat aliran berkadar yang diterbitkan dari 0–2.9 L/min hingga 0–6.0 L/min.
Julat ini boleh dipertimbangkan untuk:
Peralatan penyejukan padat
Peredaran penyejukan
Subsistem CDU kecil
Pengurusan haba peralatan
Penyejukan pemampat
Keluarga NP60 termasuk NP240 dan NP350.
NP350 mempunyai julat aliran terkadar yang diterbitkan sehingga 10.5 L/min , dengan anjakan nominal 3.5 ml/rev.
Siri ini boleh dinilai untuk:
Litar penyejukan aliran sederhana
Penyejukan industri
Penyejukan pemampat
Peralatan penyejukan cecair padat
Modul pengurusan terma
Keluarga NP98 termasuk:
NP400
NP600
NP900
NP1200
NP1700
Julat aliran berkadar yang diterbitkan menjangkau daripada 12.6 L/min untuk NP400 hingga 55 L/min untuk NP1700.
Julat ini boleh dinilai untuk sistem penyejukan dan penyejukan peralatan aliran tinggi di mana titik tekanan aliran sebenar berada dalam sampul prestasi pam.
NP2600 mempunyai anjakan nominal 26 ml/rev dan julat aliran berkadar yang diterbitkan 0–65 L/min.
Untuk kelas pam ini, jurutera harus memberi perhatian khusus kepada:
Kuasa motor
Tekanan pembezaan
Kelikatan penyejuk
Penjanaan haba
Saiz paip
Penurunan tekanan penapis
Konfigurasi pemasangan
Sebelum memilih pam gear magnet mikro, sediakan 10 parameter ini.
Parameter |
Apa yang Perlu Diberikan |
|---|---|
Beban haba |
kW |
Aliran yang diperlukan |
Minimum / biasa / maksimum |
Tekanan pembezaan |
ΔP pada aliran operasi |
Bahan penyejuk |
Nama bendalir dan komposisi yang tepat |
Kelikatan |
Minimum / biasa / maksimum |
Suhu |
Minimum / biasa / maksimum |
Keadaan masuk |
Dibanjiri, sedutan, vakum atau bertekanan |
Kawalan |
Kelajuan tetap, analog, PWM, VFD atau servo |
Bahan |
Badan pam, gear, aci, gelang-O |
Mod pengendalian |
Berterusan / terputus-putus / mula-henti |
Dua parameter tambahan amat penting untuk penyejukan gelung tertutup:
Pencemaran zarah boleh menjejaskan kelegaan dalaman kecil, gear, galas dan pengedap.
Halaman produk NP42, NP51, NP60 dan NP98 yang diterbitkan oleh Suofu mengesyorkan penapis masuk 400 mesh pada konfigurasi yang berkenaan. Penapis sebenar juga harus dipilih mengikut penurunan tekanan, kapasiti aliran dan keserasian penyejuk.
Keupayaan larian kering tidak universal di seluruh Siri NP.
Sebagai contoh, halaman produk NP60 menentukan keadaan larian kering yang terhad, manakala halaman NP98 secara eksplisit menyatakan bahawa larian kering tidak disyorkan.
Oleh itu:
Jangan sekali-kali menganggap keupayaan berjalan kering dari nama keluarga pam sahaja.
Dalam penyejukan cecair pusat data, pam mungkin beroperasi di dalam CDU atau sistem penyejukan teknologi.
Keperluan biasa termasuk:
Operasi berterusan
Aliran stabil
Tekanan pembezaan terkawal
Jejak pemasangan rendah
Keserasian penyejuk
Pemantauan dan kawalan
Kebolehkhidmatan
ASHRAE mengenal pasti pam, injap, penukar haba dan instrumentasi sebagai komponen sistem pengedaran penyejukan cecair.
Oleh itu, pam gear magnet mikro adalah lebih relevan kepada tugas peredaran padat atau setempat berbanding setiap kedudukan pam dalam kemudahan pusat data yang besar.
Sistem terus ke cip meletakkan plat sejuk terus pada komponen berkuasa tinggi.
Pam mesti mengatasi rintangan hidraulik:
Pam → Manifold → Plat Sejuk → Manifold → Penukar Haba → Kembali
Oleh itu, pam yang betul harus dipilih menggunakan penurunan tekanan plat sejuk dan aliran penyejuk yang diperlukan , bukan sekadar kuasa terma cip.
CDU padat mungkin mempunyai keperluan yang ketat untuk:
Dimensi pemasangan
Peraturan aliran
Kestabilan tekanan
Keserasian penyejuk
Operasi berterusan
Penyepaduan sensor
Pam boleh dipilih mengikut titik operasi CDU sebenar.
Pemampat galas magnetik dan galas udara boleh menggunakan litar penyejukan cecair atau penyejuk khusus.
Pam mungkin perlu mengendalikan:
Ruang pemasangan padat
Keserasian penyejuk
Perubahan suhu
Perbezaan tekanan
Operasi berterusan
Kawalan kelajuan berubah-ubah
Data aplikasi penyejukan pemampat yang diterbitkan oleh Suofu termasuk NP070/NP190 untuk aplikasi aliran rendah, NP350 untuk sistem aliran sederhana dan NP1700/NP2600 untuk sistem aliran lebih tinggi.
Di luar pusat data, pam gear magnet mikro juga boleh dinilai untuk:
Penyejukan elektronik kuasa
ujian IGBT
Pengurusan haba bateri
Penyejukan makmal
Peralatan penyejukan
Penyejukan proses khusus
Sistem pemindahan haba padat
Peraturan kejuruteraan yang sama digunakan:
Pilih daripada titik operasi aliran-tekanan-suhu-kelikatan yang lengkap.
Bahan sumber yang disediakan untuk artikel ini mengandungi kes kejuruteraan yang melibatkan pembangunan pam penyejuk berkelajuan tinggi untuk muatan pengkomputeran ruang.
Mengikut maklumat projek yang dibekalkan, reka bentuk bergerak melangkaui kelajuan pam konvensional ke arah kira-kira 11,000–20,000 rpm julat operasi, dengan aci padat sekitar skala 3 mm dan kawasan operasi sasaran yang melibatkan puluhan hingga lebih kurang 100 mL/min dan sekitar 1–2 MPa.
Cabaran kejuruteraan bukan sekadar meningkatkan kelajuan putaran.
Kelajuan yang lebih tinggi
↓
Sampul pam yang lebih kecil
↓
Tegasan kelajuan aci yang lebih tinggi
↓
Pemuatan PV gear yang lebih tinggi
↓
Kekangan bahan dan galas
↓
Perlu pengesahan khusus
Aplikasi jenis ini memerlukan pam untuk dinilai sebagai sistem berputar yang lengkap.
Item pengesahan penting termasuk:
Kekuatan pemutar
Pesongan aci
Beban galas
Pakai gear
Tork gandingan magnetik
Tingkah laku haba motor
Getaran
Tingkah laku permulaan
Berbasikal suhu
Keadaan vakum/persekitaran
Kebolehpercayaan tidak ditentukan oleh satu bahan atau satu spesifikasi.
Model kebolehpercayaan praktikal ialah:
Keserasian Bahan
Titik Operasi Hidraulik
Pengurusan Terma
Reka Bentuk Galas / Gear
Pemilihan Motor
Kebersihan Penyejuk
Konsisten Pembuatan
Ujian Pengesahan
Pam harus diuji di bawah keadaan yang mewakili dan bukannya hanya pada suhu bilik dengan air.
Matriks ujian yang bermakna boleh termasuk:
Parameter Ujian |
Tujuan |
|---|---|
Aliran |
Sahkan keupayaan penghantaran |
Tekanan pembezaan |
Sahkan sampul operasi hidraulik |
Suhu penyejuk |
Menilai tingkah laku terma |
Arus motor |
Pantau beban |
Suhu motor |
Periksa kestabilan haba |
Suhu pam-badan |
Kenal pasti pemindahan haba |
Tekanan masuk |
Nilaikan keadaan sedutan |
Getaran |
Kenal pasti ketidakstabilan mekanikal |
bising |
Pantau keadaan operasi |
Operasi jangka panjang |
Nilaikan kebolehpercayaan |
Untuk projek khusus, peta prestasi P-Q adalah lebih berguna daripada nombor aliran maksimum tunggal.
Artikel yang boleh dipercayai secara teknikal juga harus menjelaskan di mana teknologi mempunyai had.
Pam gear magnet mikro mungkin tidak sesuai apabila:
Aliran yang diperlukan mungkin melebihi julat operasi praktikal pam anjakan positif padat.
Siratan gear dan antara muka galas mesti dinilai dengan teliti di mana had pencemaran adalah sangat ketat.
Zarah pelelas boleh mempercepatkan haus gear, galas dan komponen lain yang dibasahi.
Untuk cecair dielektrik, penyejuk atau penyejuk khusus yang tidak dikenali, keserasian bahan dan data kelikatan hendaklah diwujudkan sebelum pemilihan.
Kelipan dan kemasukan gas boleh mengubah tingkah laku pam dengan ketara.
Had larian kering mesti disahkan untuk model dan konfigurasi yang tepat.
Ini bukan kelemahan satu produk tertentu. Ia adalah bahagian asas pemilihan pam kejuruteraan.
Untuk model terma, asingkan tiga kuantiti:
Kuasa dibekalkan kepada motor dan pemacu.
Hanya sebahagian daripada jumlah kerugian yang perlu masuk ke dalam penyejuk.
Oleh itu, daripada menganggap peratusan penjanaan haba sejagat, dapatkan data yang diukur di bawah titik operasi yang dimaksudkan.
Rekod ujian yang berguna ialah:
Aliran + ΔP + Kuasa Elektrik + Suhu Masukan Penyejuk + Suhu Keluaran Penyejuk + Suhu Ambien
Ini mencipta set data yang boleh digunakan secara langsung dalam model terma sistem.
ya. Ia boleh dipertimbangkan untuk litar penyejukan terpilih, terutamanya gelung padat atau setempat di mana aliran yang diperlukan, tekanan pembezaan, sifat penyejuk dan dimensi pemasangan berada di dalam sampul operasi pam.
Siri Suofu NP yang diterbitkan berjulat dari kira-kira 0–1.5 L/min hingga 0–65 L/min , bergantung pada siri dan model. Untuk aplikasi penyejukan cecair, titik operasi sebenar mesti ditentukan daripada aliran yang diperlukan, tekanan pembezaan, penyejuk dan kelajuan pam.
Tiada nilai tekanan tunggal untuk keseluruhan Siri NP.
Halaman produk yang diterbitkan menyatakan nilai pembezaan-tekanan dan tahan tekanan mengikut siri dan konfigurasi. Sebagai contoh, halaman NP42, NP51, NP60, NP98 dan NP106 menerbitkan keupayaan tekanan sistem yang berbeza. Titik operasi akhir mesti diperiksa terhadap keluk model yang berkaitan.
Pam boleh dinilai untuk penyejuk berasaskan glikol, tetapi kepekatan glikol, suhu, kelikatan dan keserasian bahan yang tepat harus disahkan sebelum pemilihan.
Konfigurasi terpilih boleh dipertimbangkan untuk peredaran bahan pendingin, tetapi aplikasi penyejuk memerlukan pengesahan khusus tekanan, suhu, kelikatan, keserasian bahan, keadaan masuk dan kelakuan gas-cecair.
Tiada pam harus diterangkan sebagai 'kebocoran sifar' secara mutlak tanpa mentakrifkan keseluruhan sistem dan keadaan ujian.
Pemacu magnet menghilangkan antara muka pengedap aci berputar konvensional, yang boleh mengurangkan satu laluan kebocoran yang berpotensi. Pengedap statik dan sambungan luaran masih memerlukan pengesahan kejuruteraan.
Ia bergantung pada konfigurasi yang tepat.
Sebagai contoh, dokumentasi NP60 Suofu menyatakan keadaan larian kering yang terhad, manakala dokumentasi NP98 menyatakan bahawa larian kering tidak disyorkan.
Tiada parameter tunggal.
Data pemilihan minimum hendaklah termasuk:
Aliran + Tekanan Berbeza + Penyejuk + Kelikatan + Suhu + Keadaan Masuk + Motor/Kawalan
Untuk penyejuk satu fasa:
Aliran yang diperlukan meningkat apabila beban haba meningkat atau kenaikan suhu penyejuk yang dibenarkan berkurangan.
ya.
Kerugian pam boleh menyumbang kepada beban terma gelung penyejuk. Untuk sistem padat dengan penukar haba yang agak kecil, ini boleh menjadi cukup signifikan untuk mewajarkan pengukuran langsung.
Tidak secara automatik.
Cecair yang berbeza mempunyai kelikatan, ketumpatan, tekanan wap, pelinciran dan keserasian kimia yang berbeza. Konfigurasi pam hendaklah disahkan untuk penyejuk tertentu.
Untuk projek penyejukan cecair OEM, berikan maklumat berikut:
kategori |
Data yang Diperlukan |
|---|---|
Beban terma |
kW |
Bahan penyejuk |
Cecair tepat |
penumpuan |
% jika berkenaan |
Aliran |
Min / biasa / maks |
ΔP |
Tekanan pembezaan yang diperlukan |
Suhu |
Min / biasa / maks |
Kelikatan |
Julat operasi |
Ketumpatan |
Julat operasi |
Tekanan masuk |
Minimum / biasa |
Pemasangan |
Banjir / sedutan / takungan |
Kawalan |
Tetap / analog / PWM / VFD |
Masa beroperasi |
Berterusan / terputus-putus |
Kebersihan |
Keperluan penapis |
Bahan |
Keperluan bahan basah |
Motor |
Voltan / kuasa / kelajuan |
Antara muka |
Pelabuhan / dimensi |
Persekitaran |
Ambien / getaran / perlindungan |
Pensijilan |
Pensijilan serantau atau permohonan yang diperlukan |
Lebih lengkap data ini, lebih tepat pam boleh dipadankan dengan sistem penyejukan.
Pam penyejuk cecair harus dipilih sebagai sebahagian daripada sistem terma dan hidraulik yang lengkap , bukan sebagai komponen terpencil.
Untuk pam gear magnet mikro, rantai reka bentuk kritikal ialah:
Beban Terma
→ Aliran Penyejuk yang Diperlukan
→ Penurunan Tekanan Sistem
→ Titik Operasi Pam
→ Keserasian Penyejuk
→ Kawalan Motor & Kelajuan
→ Kehilangan Terma
→ Pengesahan Jangka Panjang
Siri NP Suofu menyediakan berbilang konfigurasi anjakan dan aliran, daripada model NP42 aliran kecil hingga NP2600 dengan julat aliran berkadar yang diterbitkan sehingga 65 L/min.
Untuk aplikasi penyejukan cecair, objektif kejuruteraan bukanlah untuk memilih pam dengan spesifikasi terbesar. Ia adalah untuk memadankan pam dengan titik operasi aliran-tekanan-suhu-kelikatan sebenar , sambil mengesahkan bahan, keadaan salur masuk, penjanaan haba, kebersihan dan operasi berterusan.
Untuk projek OEM, maklumat permulaan yang paling berguna ialah:
Penyejuk + Beban Haba + Aliran + Tekanan Berbeza + Suhu + Kelikatan + Keadaan Masuk + Motor/Kawalan
Data itu membolehkan konfigurasi pam dan keluk prestasi dinilai berdasarkan keperluan sistem penyejukan sebenar.