1. Princip magnetického čerpadla
Magnetické čerpadlo se skládá ze tří částí: motoru, magnetického spojovacího mechanismu a čerpadla. Krouticí moment, který motor vyvozuje, se přenáší na oběžné kolo prostřednictvím magnetického spojovacího mechanismu (vnitřní a vnější magnetické válce), čímž se dosahuje účelu dopravovat médium.

2. Klasifikace magnetických čerpadel
Existuje mnoho typů magnetických čerpadel, které lze rozdělit do mnoha typů podle typu, pracovních podmínek a principu pohonu.
(1) Podle různých typů samotných čerpadel je lze rozdělit na odstředivá čerpadla s magnetickým pohonem, zubová čerpadla s magnetickým pohonem, šroubová čerpadla s magnetickým pohonem atd., mezi nimiž jsou odstředivá čerpadla s magnetickým pohonem hlavním typem v současnosti používaných magnetických čerpadel;
(2) Podle různých pracovních podmínek je lze rozdělit na běžná magnetická čerpadla, vysokoteplotní magnetická čerpadla a magnetická čerpadla odolná proti korozi;
(3) Podle různých principů magnetického pohonu je lze rozdělit na magnetická čerpadla se synchronním magnetickým pohonem a magnetická čerpadla s asynchronním magnetickým pohonem.
V současné době většina magnetických čerpadel používá synchronní magnetický pohon. Magnetické čerpadlo s asynchronním magnetickým pohonem používá momentový kroužek klecového typu, který nahrazuje vnitřní magnetický válec, a generuje o něco nižší otáčky prostřednictvím elektromagnetického pole. Teplota, při které lze tento typ magnetického čerpadla používat, je vyšší než u magnetického čerpadla se synchronním magnetickým pohonem.
3. Konstrukční vlastnosti magnetického čerpadla (odstředivého typu)
Magnetické čerpadlo se skládá především z tělesa čerpadla, oběžného kola, vnitřních a vnějších hřídelí, magnetického spojovacího mechanismu, kluzného ložiska, spojky a motoru.
(1) Magnetický spojovací mechanismus. Magnetický spojovací mechanismus magnetického čerpadla se skládá z vnitřních a vnějších magnetických válců a izolačních pouzder. Vnitřní a vnější magnetické válce magnetického čerpadla jsou permanentní magnety vyrobené ze sudých párů permanentních magnetických materiálů vzácných zemin, které jsou uspořádány a rozmístěny v pravidelném vzoru. Provozní teplota může dosáhnout -45 ~ 100 ℃ a směr magnetického pole permanentního magnetu má dobrou anizotropii a není náchylný k demagnetizaci.
Izolační pouzdro magnetického čerpadla je většinou vyrobeno z nemagnetických kovových nebo keramických materiálů, aby zcela utěsnilo čerpané médium a vnitřní magnetický válec.
(2) Kluzná ložiska. Vzhledem k tomu, že kluzná ložiska magnetických čerpadel jsou samomazná dopravovaným médiem, je třeba pro výrobu ložisek zvolit různé materiály podle různých dopravovaných médií, mezi nimiž se používají především keramická ložiska z karbidu křemíku a grafitová ložiska.
Keramická ložiska z karbidu křemíku mají silnou nosnost a jsou mimořádně odolná vůči erozi, chemické korozi, opotřebení a teplu. Provozní teplota může dosáhnout přibližně 500 °C a životnost je poměrně dlouhá, obvykle dosahuje více než 3 a.
Ve srovnání s keramickými ložisky z karbidu křemíku mají grafitová ložiska dobrou samomaznost a vydrží krátkodobý chod na sucho. Grafitová ložiska mohou odolávat teplotám až do přibližně 450 °C, ale vzhledem k jejich nízké odolnosti proti opotřebení bude jejich životnost kratší než u ložisek z karbidu křemíku.
(3) Chladicí a mazací systém. Když je magnetické čerpadlo v chodu, vzniká v oblasti prstencové mezery mezi vnitřním magnetickým válcem a izolačním pouzdrem vysoká teplota způsobená magnetickými vířivými proudy. K proplachování a chlazení oblasti prstencové mezery mezi vnitřním magnetickým válcem a izolačním pouzdrem a třecí dvojicí kluzného ložiska je třeba použít malé množství média. Proplachovací médium odvede vysokou teplotu, a tím zajistí bezpečný provoz magnetického čerpadla.
Pokud není chlazení a mazání uvnitř magnetického čerpadla dostatečné, teplota média v oblasti prstencové mezery bude vyšší než pracovní teplota permanentního magnetu, což způsobí, že vnitřní magnetický válec postupně ztratí svůj magnetismus a magnetický přenos selže. Proto magnetické čerpadlo vyžaduje, aby bylo zaručeno množství chladicího a mazacího média.