【技术实现步骤摘要】
一种高扬程一体式电磁泵
[0001]本技术属于散热装置
,尤其涉及一种高扬程一体式电磁泵。
技术介绍
[0002]由于液态金属比重较大,传统的水泵只能满足短时泵送,长时间泵送的情况下会因负荷过重而失效。现有技术中往往采用电磁泵驱动,电磁泵没有运动部件,仅靠安培力作为驱动力,由于系统流阻带来压力损失,传统电磁泵往往很难获得高的扬程,因此散热效率较低。
[0003]公开于该
技术介绍
部分的信息仅仅旨在增加对本专利技术的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
技术实现思路
[0004]为了解决现有技术中由于液态金属电磁泵扬程较低而导致散热效率较低的技术问题,提供一种高扬程一体式电磁泵。
[0005]本技术第一方面提供一种高扬程一体式电磁泵,包括液态金属流道,所述液态金属流道两侧设有至少2组永磁体和至少2组电极,所述永磁体与所述电极相匹配,所述永磁体与所述电极作用于所述液态金属流道产生至少2组安培力,任意所述安培力的方向与所述液态金属流道中的液态金属流向均相同。
[0006]在一些实施方式中,还包括基体,上述液态金属流道、永磁体和电极固定在上述基体上。
[0007]在一些实施方式中,所示液态金属流道呈直线结构,贯穿设置于上述基体轴线位置,上述液态金属流道包括串联设置的至少2组流道。流道可以为2组、3组、
……
10组等,每一组对应的设置永磁体和电极,每一组永磁体和电极产生的安培力作用于相应的流道。r/>[0008]在一些实施方式中,上述液态金属流道包括串联设置的第一流道和第二流道。第一流道和第二流道可以是一个整体,为同一液态金属流道的两段,也可以是分开的两个部分,组合后构成液态金属流道。
[0009]在一些实施方式中,上述第一流道左右两侧分别设置第一永磁体和第二永磁体,上述第二流道左右两侧分别设置第三永磁体和第四永磁体。
[0010]在一些实施方式中,上述液态金属流道包括若干个首尾相接的U型结构,上述液态金属流道两端出入口裸露在上述基体外部。U型结构可以为1组、2组、3组、
……
10组等,每一组对应的设置永磁体和电极,每一组永磁体和电极产生的安培力作用于相应的流道。
[0011]在一些实施方式中,上述液态金属流道呈U型结构,上述U型结构两平行的部分分别为第一流道和第二流道。第一流道和第二流道可以是一个整体,为同一液态金属流道的两段,也可以是分开的两个部分,组合后构成液态金属流道。
[0012]在一些实施方式中,上述第一流道与第二流道之间设有第二永磁体,上述第一流道的另一侧设有第一永磁体,上述第二流道的另一侧设有第三永磁体。
[0013]在一些实施方式中,上述第一流道上下两侧分别设有第一电极和第二电极,上述第二流道上下两侧分别设有第三电极和第四电极,上述第一电极、第二电极、第三电极、第四电极依次连接;
[0014]上述第一电极上设有第一接线柱,上述第四电极上设有第二接线柱。
[0015]本技术第二方面提供一种散热装置,包括上述的高扬程一体式电磁泵。
[0016]相比于现有技术,本专利技术达到的技术效果如下:
[0017](1)本技术采用流道串联的方式,在不同段液态金属流道对应设置永磁体和电极,产生多级安培力作用于同一液态金属,实现液态金属多级加速,从而获得更高扬程。
[0018](2)本技术液态金属流道、电路串联,提升扬程的同时不增加功耗。
[0019](3)本技术结构简单,根据实际需要设置至少2组安培力发生装置,灵活可控,易于推广实施。
附图说明
[0020]图1是实施例1中电磁泵整体装配示意图;
[0021]图2是实施例1中电极安装示意图;
[0022]图3是实施例1中电磁泵纵向剖面示意图;
[0023]图4是实施例1中电磁泵横向剖面示意图;
[0024]图5是实施例2中电磁泵整体装配示意图;
[0025]图6是实施例2中电磁泵结构及电极安装示意图;
[0026]图7是实施例2中电磁泵纵向剖面示意图;
[0027]图8是实施例2中电磁泵横向剖面示意图。
[0028]图中:
[0029]1‑
永磁体;11
‑
第一永磁体;12
‑
第二永磁体;13
‑
第三永磁体;14
‑
第四永磁体;2
‑
电极;21
‑
第一电极;22
‑
第二电极;23
‑
第三电极;24
‑
第四电极;3
‑
磁环;4
‑
盖端;51
‑
第一接线柱;52
‑
第二接线柱;6
‑
液态金属流道;61
‑
第一流道;62
‑
第二流道;7
‑
基体。
具体实施方式
[0030]以下结合附图通过具体实施例说明本专利技术的技术方案。应该理解,本专利技术提到的一个或者多个步骤不排斥在组合步骤前后还存在其他方法和步骤,或者这些明确提及的步骤间还可以插入其他方法和步骤。还应理解,这些实例仅用于说明本专利技术而不用于限制本专利技术的范围。除非另有说明,各方法步骤的编号仅为鉴别各方法步骤的目的,而非限制每个方法的排列次序或限定本专利技术的实施范围,其相对关系的改变或调整,在无实质
技术实现思路
变更的条件下,亦可视为本专利技术可实施的范畴。
[0031]实施例中所采用的原料和仪器,对其来源没有特定限制,在市场购买或者按照本领域内技术人员熟知的常规方法制备即可。
[0032]实施例1:一种直线型液态金属流道的高扬程一体式电磁泵
[0033]如图1
‑
图4所示,一种高扬程一体式电磁泵,包括液态金属流道6,该液体金属流道6呈直线结构,贯穿设置于基体7轴线位置,液态金属流道61两侧设有两组永磁体1和两组电极2。
[0034]液态金属流道6包括第一流道61和第二流道62,上述基体7在第一流道61和第二流道62两侧分别设置两个容纳腔,第一流道61两侧的容纳腔分别安装第一永磁体11和第二永磁体12,第二流道62两侧的容纳腔分别安装第三永磁体13和第四永磁体14,第一永磁体11和第二永磁体12作用于第一流道61,第三永磁体13和第四永磁体14作用于第二流道62,作用于第一流道61与作用于第二流道62的磁场方向相同。
[0035]第一流道61上表面和下表面分别设置第一电极21和第二电极22,第二流道上表面和下表面分别设置第三电极23和第四电极24,第一电极21、第二电极22与第一永磁体11、第二永磁体12共同作用于第一流道61,第三电极23、第四电极24与第三永磁体13、第二永磁体14共同作用于第二流道62;基体7上对应设置安装第一电极21、第二电极22、本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种高扬程一体式电磁泵,其特征在于,包括液态金属流道,所述液态金属流道两侧设有至少2组永磁体和至少2组电极,所述永磁体与所述电极相匹配,所述永磁体与所述电极作用于所述液态金属流道产生至少2组安培力,任意所述安培力的方向与所述液态金属流道中的液态金属流向均相同。2.根据权利要求1所述的高扬程一体式电磁泵,其特征在于,还包括基体,所述液态金属流道、永磁体和电极固定在所述基体上。3.根据权利要求2所述的高扬程一体式电磁泵,其特征在于,所示液态金属流道呈直线结构,贯穿设置于所述基体轴线位置,所述液态金属流道包括串联设置的至少2组流道。4.根据权利要求3所述的高扬程一体式电磁泵,其特征在于,所述液态金属流道包括串联设置的第一流道和第二流道。5.根据权利要求4所述的高扬程一体式电磁泵,其特征在于,所述第一流道左右两侧分别设置第一永磁体和第二永磁体,所述第二流道左右两侧分别设置第三永磁体和第四永磁体。...
【专利技术属性】
技术研发人员:何霄,李正荣,樊兴堂,
申请(专利权)人:云南靖创液态金属热控技术研发有限公司,
类型:新型
国别省市:
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