Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er potensialet til magnetisk væske-basert varmeoverføring for PTFE-vekslere, eliminerer bevegelige deler?

Alle sirkulerende varmeoverføringssløyfer har en pumpe med sine mekaniske tetninger, lagre, aksler og sliteflater som blir vedlikeholdshodepine over tid. Disse elementene er generelt den første årsaken til lekkasjer og forurensning i etsende kjemiske systemer. En ny idé foreslår en helt annen tilnærming: la selve væsken reagere på et magnetfelt og slipp det vanlige pumpeapparatet.

En ferrofluid – en væske som inneholder suspenderte magnetiske nanopartikler – kan skyves gjennom en PTFE varmeveksler ved hjelp av et eksternt roterende magnetfelt. Ingen impellere berører væsken. Systemet bryter ingen forseglinger. Det er ingen bevegelige mekaniske deler som berører prosessstrømmen. Dette gir en fullstendig forseglet termisk sirkulasjonssløyfe som har utmerket motstand mot både lekkasje og korrosjon.

Den magnetiske væskevarmeoverførings-PTFE-veksleren uten bevegelige deler-teknologi er en veldig eksperimentell, men potensielt revolusjonerende vei innen termisk prosessering og håndtering av farlig væske.

Grunnleggende om ferrofluid
En ferrofluid er en stabil kolloidal suspensjon av magnetiske partikler på nanoskala spredt i en bærervæske.

De magnetiske partiklene er vanligvis:

Nanopartikler av jernoksid

Materialer basert på magnetitt

Overflatestabiliserte magnetiske kolloider

Bærevæske kan være:

Vann

Olje, syntetisk

Fluorholdige løsemidler

Spesialiserte dielektriske væsker

Overflateaktive stoffer hindrer agglomerering og bunnfelling, slik at nanopartikler forblir flytende.

Under påvirkning av et magnetfelt oppfører væsken seg som en magnetisk følsom væske og beholder likevel egenskapene til en væske.

Denne særegne oppførselen lar de eksterne magnetiske systemene kontrollere væskens bevegelse uten noen mekanisk berøring.

Hvordan fungerer magnetisk væskepumping?
Ferrofluiden i det foreslåtte PTFE-vekslersystemet er fullstendig innesluttet i en lukket sirkulasjonssløyfe.

En ekstern roterende magnetisk enhet skaper et bevegelig magnetfelt utenfor PTFE-røret.

Denne magnetiske konfigurasjonen kan sammenlignes med statoren til en børsteløs elektrisk motor.

De magnetiske kreftene virker på de suspenderte nanopartikler i ferrofluiden når magnetfeltet roterer. Væsken utsettes for et rettet drag. Det begynner å sirkulere gjennom rørene til veksleren.

Magneter inne i a kan få væsken til å snu, uten behov for en typisk impeller eller akseltetning.

Bare PTFE-rørets indre vegger og væskekretskomponentene knyttet til PTFE-rør blir fuktet.

Hvorfor PTFE er tiltalende for ferrofluidsystemer
Flere magnetiske væskesirkulasjonskonsepter støttes av egenskapene til PTFE.

De er:

Overlegen kjemisk motstand

Elektrisk isolasjon

Ikke-reaktive overflater

Korrosjonsbestandighet

Lav begroingstilbøyelighet

De ikke-metalliske, kjemisk inerte egenskapene til PTFE muliggjør fullstendig isolering av fiendtlige væsker fra eksterne mekaniske systemer.

Dette åpner for potensialet til:

Hermetiske termiske løkker

Ingen sjanse for lekkasje

Redusert potensial for forurensning

Minimale korrosjonsruter

Kombinasjonen av PTFE inneslutning og magnetisk drevet sirkulasjon er en spesielt interessant løsning for svært farlige prosessforhold.

Avhending av mekaniske tetninger og lagre
Konvensjonelle pumper fortsetter å være en av de mest feil-utsatte komponentene i kjemiske prosesseringssystemer.

Vanlige problemer inkluderer:

Lekkasje av tetninger

Slitasje av lagre

Akselkorrosjon

Feil i smøring

Skade fra vibrasjoner

Kavitasjon

Disse problemene blir spesielt betydelige ved håndtering av:

Giftige stoffer

Radioaktive væsker

Ultra-rene væsker

Etsende syrer,

Høye-spesialitetsvæsker

En helt magnetisk drevet sirkulasjonssløyfe kan til sammen fjerne flere av disse feilmodusene.

Væskegrensen er mye enklere siden det ikke er roterende fuktet maskinvare.

Løftet om hermetisk forseglede termiske sløyfer
En av de mest attraktive egenskapene til magnetisk fluid varmeoverføring PTFE-veksler ingen bevegelige deler teknologi er potensialet for total hermetisk isolasjon.

Fordi sirkulasjonskraften påføres eksternt,

Ingen roterende aksler inne i beholderen

Ikke behov for dynamiske tetninger

Ikke behov for pakkekjertler

Ingen eksterne smøresystemer er i kontakt med prosessvæsken

Denne arkitekturen representerer en meget sterk barriere mot lekkasje.

Denne funksjonen alene kan rettferdiggjøre teknologien selv med ytelsesbegrensninger for giftige væsker.

Potensielle bruksområder for null-lekkasjesystemer
Sirkulasjonen av magnetiske væsker er fortsatt i det eksperimentelle stadiet, men kan en dag ha spesialisert industriell bruk.

Håndtering av radioaktiv væske
De kjernefysiske og radiokjemiske systemene krever høy inneslutningssikkerhet.

"Hvis du hadde en lukket sirkulasjonssløyfe, ville det vært mindre risiko for miljøutslipp."

Håndtering av ekstremt giftige kjemikalier
Det kan være en fordel å eliminere de vanlige forseglingsfeilbanene i prosesser som inneholder farlige eller ekstremt reaktive stoffer.

Halvleder- og høyrenhetssystemer
Redusert produksjon av partikler og forurensningsrisiko i ultra-rene applikasjoner.

Space & Remote Systems
Det er også mulighet for å utnytte den reduserte mekaniske kompleksiteten for systemer som krever lang levetid med lite vedlikehold.

Problemer med termisk ytelse
Selve ferrofluiden må forbli termisk fungerende og fortsatt være magnetisk responsiv.

Dette fører til visse tekniske problemer.

Valg av bærevæske
Bærevæsken skal gi:

Tilstrekkelig termisk kapasitet

Kjemisk kompatibilitet

Viskositetsstabilitet

Langsiktig-suspensjon av nanopartikler

Ferrofluiden må også være kjemisk kompatibel med PTFE-slangen og eventuelle termiske kontakter på prosesssiden.

Stabilitet av nanopartikler
Over lange driftsperioder kan partikkelagglomerasjon eller sedimentasjon reduseres:

Magnetisk respons

Pumpeeffektivitet

Konsistens av varmeoverføring

Kolloidal atferdsstabilitet er fortsatt et viktig studieområde.

Eksisterende tekniske begrensninger
Dette systemet er elegant i konseptet, men har store tekniske vanskeligheter i dag.

Begrenset strømnings- og trykkkapasitet 2.
Magnetiske krefter er fortsatt ganske milde sammenlignet med vanlige mekaniske pumper.

Dermed er dagens systemer generelt begrenset til:

Lave strømningshastigheter

Drift ved lavt trykk

Rør med liten diameter

Kompakte sirkulasjonssløyfer.

Store industrielle varmeveksleroppgaver er fortsatt utenfor dagens kapasitet.

Tap fra magnetisk kobling
Magnetisk kraftoverføring synker veldig raskt med avstanden.

Koblingseffektiviteten er sterkt redusert på grunn av:

Veggtykkelse på PTFE-rør

Luftehull

Støtte infrastruktur

Ikke-magnetiske avstandsmaterialer

Dette begrenser den praktiske kraften som kan brukes for bevegelse av væsken.

Utfordringer for energieffektivitet
Kostnader for elektrisk energi for å generere spinnende magnetiske felt.

Den totale systemeffektiviteten avhenger sterkt av:

Magnetisk koblingskonstant

Viskositet av ferrofluid

Geometri av kretsen

Varmelekkasjer

For tiden er tradisjonelle pumper generelt mer energieffektive for de fleste industrielle strømningsbehov.

Problemer med materialkompatibilitet
Ferrofluidkjemien må være kompatibel med:

PTFE-rør

Flytende bærer

Stabilisatorer for nanopartikler

Driftsmiljøer (termisk)

Enhver ustabilitet i den kolloidale suspensjonen kan forringe ytelsen på lang sikt.

Hvorfor teknologien forblir relevant
Forskningen er fortsatt veldig viktig, selv om det er begrensninger for øyeblikket, ettersom noen applikasjoner trenger pålitelighet av inneslutning i stedet for effektivitet.

Mekaniske tetninger kan gi sikkerhetsfordeler for systemer som håndterer svært farlige væsker som ikke kan oppnås med konvensjonelle pumper.

I noen tilfeller kan fordelen med mindre vedlikehold og lekkasjeforebygging være viktigere enn redusert pumpeeffekt.

Teknologien er også på linje med større industrielle trender for å:

Forenklet utstyrsarkitektur

Selvkjørende-systemer

Vedlikeholdsbesparelser

Moduler av tett prosess

Langvarig bruk

Retningslinjer for fremtidig forskning
Pumpekonsepter for magnetisk væske videreføres fortsatt av flere aktuelle forskningsfelt.

Disse inkluderer;

Sterkere magnetfeltkonfigurasjoner

Avansert stabilitet av nanopartikler

Optimalisert arrangement av PTFE-rør

Hybride magnetohydrodynamiske systemer

Magnetoelektronisk stasjon med lav-effekt

Med den økende betydningen av industrielle systemer med ultra-lavt-vedlikehold, vil interessen for sirkulasjonsteknologier uten bevegelige deler definitivt fortsette å utvikle seg.

Konklusjon
Den magnetiske væskevarmeoverførings-PTFE-varmeveksleren uten bevegelige deler-teknologi gir et futuristisk konsept for fullstendig forseglede termiske sirkulasjonssystemer kun drevet av eksterne magnetiske felt. Disse enhetene kan gi enestående inneslutningspålitelighet for farlige og høy-væsker ved å sykle ferrofluider gjennom PTFE-vekslere uten impellere, tetninger eller internt bevegelig utstyr.

Selv om den eksisterende teknologien er begrenset til relativt beskjedne strømnings- og trykkapplikasjoner, er ideen i seg selv veldig attraktiv. Kjemisk inerte PTFE-slanger og magnetisk responsive væsker gjør det mulig å lage lekkasjesikre,-korrosjonsbestandige termiske sløyfer med drastisk reduserte vedlikeholdskrav.

Magnetisk væskepumping er et fortsatt nytt og høyt spesialisert felt, men det er et elegant svar på et av de eldste problemene innen industriell prosessering: sikker overføring av skadelige væsker. Så til slutt har fremtidens pumpe kanskje ingen bevegelige deler i det hele tatt.

info-2245-1547

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like