Tecnologia di sviluppo delle pompe

Il rapido sviluppo delle pompe idrauliche nell'era moderna si basa, da un lato, sulla promozione di un'enorme domanda di mercato e, dall'altro, sulle innovazioni tecnologiche nella ricerca e sviluppo di pompe idrauliche. In questo articolo, presentiamo le tecnologie di tre settori di ricerca e sviluppo nel settore delle pompe idrauliche.

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Figura | Panorama di ricerca e sviluppo

01 Tecnologia di prototipazione rapida laser

In parole povere, la tecnologia di prototipazione rapida laser utilizza un software a strati per costruire un modello tridimensionale al computer, lo suddivide in fogli di un certo spessore e quindi utilizza il laser per solidificare queste aree strato per strato fino a formare un pezzo completo. È simile alle stampanti 3D che si sono diffuse negli ultimi anni. Lo stesso vale per i modelli più dettagliati. Anche i modelli più dettagliati richiedono una polimerizzazione e una molatura profonde per soddisfare determinati requisiti funzionali.

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Rispetto ai metodi di produzione tradizionali, la tecnologia di prototipazione rapida laser presenta numerosi vantaggi:

Rapidità: grazie al modello tridimensionale di superficie o volume del prodotto, occorrono solo poche ore o una decina di ore per passare dalla progettazione alla produzione del modello, mentre i metodi di produzione tradizionali richiedono almeno 30 giorni per realizzarlo. Questa tecnologia non solo velocizza la progettazione e la produzione, ma accelera anche notevolmente lo sviluppo del prodotto.

Versatilità: poiché la tecnologia di prototipazione rapida laser viene prodotta a strati, può essere stampata indipendentemente dalla complessità dei componenti. Può produrre modelli di componenti che sono o non sono realizzabili con i metodi tradizionali, offrendo maggiori possibilità per lo sviluppo di prodotti per pompe idrauliche.

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02 Tecnologia del flusso ternario

La tecnologia a flusso ternario si basa sulla fluidodinamica computazionale (CFD). Attraverso la creazione di un modello idraulico di alta qualità, viene individuato e ottimizzato il punto strutturale ottimale dei componenti idraulici, in modo da ampliare l'area ad alta efficienza dell'elettropompa e migliorarne le prestazioni idrauliche. Inoltre, questa tecnologia può anche migliorare la versatilità dei componenti e ridurre i costi di inventario e di stampo per la ricerca e lo sviluppo di pompe idrauliche.

03 Nessun sistema di alimentazione idrica a pressione negativa

Il sistema di fornitura idrica a pressione non negativa può regolare automaticamente la velocità della pompa dell'acqua o aumentare o diminuire il numero di pompe dell'acqua in funzione in base al consumo effettivo di acqua, per ottenere un sistema di fornitura idrica a pressione costante.

La pressione di questo sistema di prototipazione rapida laser è stabile e affidabile e consente di raggiungere elevati livelli di efficienza e risparmio energetico grazie alla regolazione della conversione di frequenza. Si tratta di un'apparecchiatura di approvvigionamento idrico ideale per abitazioni, impianti idrici, imprese industriali e minerarie, ecc.

Sistema di approvvigionamento idrico a pressione non negativa PBWS 2

Figura | Sistema di approvvigionamento idrico a pressione non negativa

Rispetto ai tradizionali sistemi di approvvigionamento idrico per piscine, non è presente un sistema di approvvigionamento idrico a pressione negativa. Non è necessario costruire una piscina o un serbatoio d'acqua, il che riduce notevolmente i costi di progetto. Con l'approvvigionamento idrico secondario in pressione, il flusso d'acqua non attraversa più la piscina, garantendo la sicurezza della fonte idrica ed evitando l'inquinamento secondario. In generale, questo sistema offre la soluzione di approvvigionamento idrico più intelligente con il minimo consumo energetico e la modalità di funzionamento più economica.

Quanto sopra è la tecnologia per la ricerca e lo sviluppo di pompe idrauliche. Segui Purity Pump Industry per saperne di più sulle pompe idrauliche.


Data di pubblicazione: 11 settembre 2023

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