Pompa magnetik fluoroplastik adalah produk baru yang menerapkan prinsip kerja kopling magnetik permanen pada pompa sentrifugal. Memiliki desain yang masuk akal, teknologi canggih, dan memiliki karakteristik penyegelan penuh, tidak ada kebocoran, dan ketahanan terhadap korosi.

1. Kerusakan poros pompa.
Poros pompa dari pompa magnetik fluoroplastik terbuat dari keramik alumina 99%. Faktor utama kerusakan poros pompa adalah poros terpelintir karena pengoperasian bantalan yang kering akibat pengoperasian pompa. Ketika pompa dibongkar, dapat dilihat bahwa bantalan telah aus. Cara utama untuk mencegah kerusakan pompa adalah dengan mengurangi operasi pemalasan pompa magnetik.
2. Kerusakan bantalan.
Bahan yang digunakan dalam pompa magnetik fluoroplastik terbuat dari karbon dengan kepadatan tinggi. Jika pompa dimatikan atau ada kotoran di dalam pompa, bantalan akan rusak. Jika koaksialitas antara rotor magnetik bagian dalam dan rotor magnetik luar kopling silinder tidak dapat dipertahankan secara efektif, maka secara langsung akan mempengaruhi masa pakai bearing.
3. Pompa magnetik fluoroplastik memiliki head yang tidak memadai.
Faktor-faktor yang menyebabkan hambatan ini adalah: gas dalam cairan pengangkut, kerusakan impeler, kecepatan yang tidak mencukupi, kepadatan yang berlebihan pada media transmisi, dan aliran pompa yang berlebihan.
4. Pompa magnetik fluoroplastik memiliki aliran yang tidak memadai.
Faktor utama yang menyebabkan aliran pompa tidak mencukupi adalah: kerusakan impeler, kecepatan yang tidak mencukupi, pengangkatan pompa yang berlebihan, dan puing-puing di dalam pipa.
5. Pompa magnetik fluoroplastik tidak dapat memompa media.
Pompa tidak dapat menjadikan media sebagai penghalang yang rentan terhadap pompa, dan ada banyak faktor. Pertama, periksa apakah saluran hisap pompa bocor. Periksa apakah gas dalam pipa hisap sudah habis. Apakah jumlah media dalam pompa magnetik fluoroplastik terpenuhi? Jika ada serpihan di dalam pipa hisap, periksa pompa. Apakah tidak terbalik [terutama setelah mengganti motor atau memperbaiki kabel listrik, perhatikan juga apakah ketinggian hisap pompa terlalu tinggi. Jika pemeriksaan di atas masih belum dapat dibersihkan, pompa dapat dibongkar dan poros pompa dapat diperiksa apakah ada kerusakan. Periksa juga apakah cincin bergerak dan cincin statis pompa masih utuh, dan apakah seluruh rotor dapat bergerak dalam jumlah kecil. Jika perpindahan aksial sulit dilakukan, periksa apakah bantalan karbon terlalu kencang ke poros pompa. Perlu dicatat bahwa pompa magnetik fluoroplastik belum diperbaiki berkali-kali, dan perhatian harus diberikan pada apakah pengoperasian penggandeng magnetik sudah benar. Bantalan, rotor magnetik bagian dalam, dan spacer menghasilkan panas selama operasi, yang menyebabkan suhu kerja meningkat, satu tingkat mengurangi daya transmisi, dan tingkat lainnya menghadap pompa untuk mengangkut media yang mudah menguap. Saat suhu naik, daya yang ditransmisikan oleh baja magnetik menghadirkan kurva penurunan yang terus menerus.
Umumnya, di bawah suhu batas kerja baja magnet, pengurangan efisiensi transmisi dapat dibalik, dan di atas suhu batas tidak dapat dipulihkan, yaitu pendinginan baja magnet. Setelah itu, efisiensi transmisi yang hilang tidak dapat lagi dipulihkan.
Dalam kondisi khusus, ketika kopling penggerak magnetik terlepas, panas arus pusar dalam paking akan meningkat tajam dan suhu akan meningkat tajam. Jika tidak diselesaikan tepat waktu, baja magnetik akan mengalami demagnetisasi dan kopling penggerak magnetik tidak akan efektif. Oleh karena itu, pompa penggerak magnetik harus dirancang dengan sistem pendingin yang andal.