×
20.08.2013
216.012.6185

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА ЧЕРЕЗ ПРОТОЧНУЮ ЧАСТЬ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО КОНТУРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники. Способ измерения расхода жидкого металла через проточную часть циркуляционного контура включает измерение электрического сопротивления рабочего канала между токоподводящими шинами при нулевом расходе и рабочей температуре жидкого металла, прокачку жидкого металла электромагнитным насосом через рабочий канал, измерение силы тока питания электромагнитного насоса и падения напряжения на его рабочем канале между токоподводящими шинами и вычисление расхода по формуле, учитывающей расход жидкого металла, силу тока питания насоса, падение напряжения на рабочем канале насоса, электрическое сопротивление рабочего канала насоса при нулевом расходе и постоянную величину, определяемую путем градуировки при рабочей температуре насоса. Технический результат заключается в упрощении циркуляционного контура. 2 ил.
Основные результаты: Способ измерения расхода жидкого металла через проточную часть циркуляционного контура, включающий измерение электрического сопротивления рабочего канала между токоподводящими шинами при нулевом расходе и рабочей температуре жидкого металла, прокачку жидкого металла электромагнитным насосом через рабочий канал, измерение силы тока питания электромагнитного насоса и падения напряжения на его рабочем канале между токоподводящими шинами, и вычисление расхода по формуле V=C(U-IR), где V - расход жидкого металла, м/с; I - сила тока питания насоса, А; U - падение напряжения на рабочем канале насоса, В; R - электрическое сопротивление рабочего канала насоса при нулевом расходе, Ом; С - постоянная величина, которую определяют градуировкой при рабочей температуре насоса, м/(с·B).

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к измерению расхода жидких металлов в циркуляционных контурах различных установок.

Известен электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла, включающий прокачку его через участок трубопровода, снабженный двумя электродами, присоединенными диаметрально противоположно к его внешней поверхности, и помещенный в магнитное поле [Шерклиф Дж. Теория электромагнитного измерения расхода. М., Мир, 1965]. При движении жидкого металла вдоль трубопровода, помещенного в магнитное поле, в жидкости возникает электродвижущая сила (эдс) индукции, пропорциональная скорости жидкости и определяемая законом Фарадея. Измеряя разность потенциалов между электродами, определяют скорость и вычисляют расход жидкости.

Известен способ прокачки жидких металлов с помощью кондукционных электромагнитных насосов, содержащих магнитную систему и рабочий канал с перекачиваемым жидким металлом, снабженный токоподводящими шинами для пропускания через него постоянного тока в направлении, перпендикулярном магнитному полю. В соответствии с законом Ампера на проводник с током, находящийся в магнитном поле, действует сила, которая и заставляет жидкий металл двигаться вдоль рабочего канала насоса. При движении жидкого металла в магнитном поле такого насоса также возникает эдс индукции, пропорциональная скорости жидкости. Однако индуцированная эдс недоступна для непосредственного измерения, а разность потенциалов между токоподводящими шинами зависит не только от скорости жидкого металла, но и от силы тока, питающего насос.

Ни одно из указанных технических решений в отдельности не позволяет обеспечить комплексное решение задачи прокачки и измерения расхода жидкого металла в циркуляционном контуре. Поэтому требуется два устройства (насос и расходомер), каждое из которых имеет значительные размеры и массу, и соответствующую стоимость.

Цель данного изобретения состоит в исключении указанного недостатка, а именно в исключении излишнего оборудования циркуляционного контура.

Для исключения указанного недостатка предлагается:

- измерять электрическое сопротивление рабочего канала электромагнитного насоса при нулевом расходе жидкого металла при рабочей температуре;

- прокачивать жидкий металл с помощью электромагнитного насоса;

- измерять силу тока питания электромагнитного насоса I при прокачке жидкого металла;

- измерять падение напряжения U на рабочем канале электромагнитного насоса при прокачке жидкого металла;

- определять расход жидкого металла V по соотношению (1), с учетом измеренных величин, перечисленных выше, и градуировочного коэффициента С.

Способ измерения расхода жидкого металла через проточную часть циркуляционного контура осуществляют следующим образом.

1. При закрытом напорном вентиле циркуляционного контура измеряют электрическое сопротивление рабочего канала R0 при нулевом расходе жидкого металла, при рабочей температуре.

2. Открывают напорный вентиль циркуляционного контура и осуществляют прокачку жидкого металла в циркуляционном контуре с помощью электромагнитного насоса.

3. Измеряют силу тока питания электромагнитного насоса I.

4. Измеряют падение напряжения U на рабочем канале электромагнитного насоса между токоподводящими шинами.

5. Вычисляют расход жидкого металла V по соотношению:

где V - расход жидкого металла, м3/с; С - градуировочный коэффициент, определяемый экспериментально, м3/(с·В); U - падение напряжения на рабочем канале электромагнитного насоса, В; I - сила тока питания электромагнитного насоса. А; R0 - электрическое сопротивление рабочего канала при нулевом расходе жидкого металла, при рабочей температуре.

На фиг.1 представлена эквивалентная электрическая схема кондукционного электромагнитного насоса. На указанном фиг.1 приняты следующие обозначения:

I - ток питания насоса;

Iж - ток в жидком металле, заполняющем рабочий канал электромагнитного насоса;

Ic - ток в стенке рабочего канала электромагнитного насоса;

Е - электродвижущая сила, индуцируемая в жидком металле, движущемся в рабочем канале электромагнитного насоса;

U - напряжение на стенке рабочего канала электромагнитного насоса;

Rж - электрическое сопротивление жидкого металла, между токоподводящими шинами электромагнитного насоса;

Rc - электрическое сопротивление стенки рабочего канала между токоподводящими шинами электромагнитного насоса, т.е. сопротивление пустого канала.

Следует заметить, что Rж и Rc являются постоянными величинами для конкретного насоса и конкретного теплоносителя.

На основании закона Кирхгофа для электрической цепи можно записать два уравнения:

Кроме того, из закона Ома следует

Совместное решение этих уравнений дает выражение для индуцированной эдс в виде

Сомножитель при токе питания I представляет собой электрическое сопротивление параллельно включенных сопротивлений стенки рабочего канала и жидкого металла в нем, т.е. сопротивление насоса между токоподводящими шинами R0.

Тогда уравнение (5) можно переписать в виде:

Сопротивление R0 легко измерить, когда индуцированная эдс равна нулю, т.е. при неподвижном жидком металле в рабочем канале.

где U0 и I0 - напряжение и ток, измеренные на пустом канале электромагнитного насоса.

Итак, для осуществления способа необходимо измерить электрическое сопротивление рабочего канала насоса при нулевом расходе теплоносителя, т.е. при закрытом вентиле на напорной линии. При этом канал насоса должен быть разогрет до рабочей температуры, при которой будет эксплуатироваться насос.

С другой стороны, эдс, индуцированная в жидкости при ее движении в магнитном поле, в соответствии с законом Фарадея, равна

где В - магнитная индукция, известная и постоянная величина для конкретного насоса, W - скорость жидкости, L - размер канала между электродами. В случае круглой трубы это - внутренний диаметр, а в случае прямоугольного канала - его высота. В любом случае - это постоянная величина для конкретного канала.

Объемный расход жидкости V равен

где S - поперечное сечение канала.

Из формул (8, 9, 10) следует формула для определения расхода жидкого металла

Обозначив постоянную для конкретного насоса величину (1+Rж/Rc)S/BL коэффициентом С, получим приведенную выше формулу (1)

где С - постоянная величина, равная

Поэтому для определения расхода по предлагаемому способу достаточно измерить, кроме сопротивления R0, ток питания насоса и падение напряжения на рабочем канале между токоподводящими шинами.

Однако вычисление коэффициента С по формуле (12) сопряжено со значительными погрешностями физических величин, входящих в нее. Достаточно сказать, что измерение магнитной индукции доступными приборами дает погрешность 1,5-2,5%. Поэтому, как и в известном электромагнитном способе измерения расхода, нужно произвести экспериментальную градуировку и определить коэффициент С.

Таким образом, формула (1) позволяет определить расход жидкого металла, создаваемого кондукционным насосом, без применения каких бы то ни было расходомеров.

Пример конкретного осуществления способа

Данный способ был реализован в опытном образце кондукционного электромагнитного насоса, имеющего следующие параметры:

Диаметр подсоединительных патрубков, мм 11
Ширина сплющенной части рабочего канала, мм 3
Высота сплющенной части рабочего канала, мм 16
Магнитная индукция, Тл 0,184
Масса насоса, кг 5
Ток питания, А 200
Перекачиваемая среда натрий
Температура натрия, °С 425
Электрическое сопротивление рабочего канала насоса при неподвижном натрии при температуре 425°С, Ом 76,5·10-6
Напор на закрытый вентиль, Па 10000
Производительность насоса (расход), м3 10-4
Напряжение на рабочем канале, В 14,5·10-3

Рабочий канал насоса выполнен из нержавеющей стали Х18Н10Т, магнитное поле создавалось постоянными магнитами, изготовленными из железо-никель-кобальтового сплава ЮН 13ДК24.

Испытания насоса и его градуировка в режиме расходомера производились на экспериментальном стенде, обеспечивающем возможность определения расхода натрия по времени заполнения мерного бака известного объема. Погрешность определения расхода, воспроизводимого на экспериментальном стенде, составляла ±0,8%. Градуировочная зависимость представлена на фиг.2 в виде (U-IR0)=f(V), где U - измеренное падение напряжения на рабочем канале, I - измеренный ток питания электромагнитного насоса,

R0 - измеренное электрическое сопротивление рабочего канала электромагнитного насоса,

V - расход натрия, вычисленный по формуле (1) описания изобретения.

Технический результат использования данного способа измерения расхода состоит в снижении капитальных затрат и стоимости эксплуатации циркуляционного контура.

Способ измерения расхода жидкого металла через проточную часть циркуляционного контура, включающий измерение электрического сопротивления рабочего канала между токоподводящими шинами при нулевом расходе и рабочей температуре жидкого металла, прокачку жидкого металла электромагнитным насосом через рабочий канал, измерение силы тока питания электромагнитного насоса и падения напряжения на его рабочем канале между токоподводящими шинами, и вычисление расхода по формуле V=C(U-IR), где V - расход жидкого металла, м/с; I - сила тока питания насоса, А; U - падение напряжения на рабочем канале насоса, В; R - электрическое сопротивление рабочего канала насоса при нулевом расходе, Ом; С - постоянная величина, которую определяют градуировкой при рабочей температуре насоса, м/(с·B).
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА ЧЕРЕЗ ПРОТОЧНУЮ ЧАСТЬ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО КОНТУРА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА ЧЕРЕЗ ПРОТОЧНУЮ ЧАСТЬ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО КОНТУРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 331-340 of 555 items.
13.01.2017
№217.015.834d

Способ ввода-вывода излучения через боковую поверхность изогнутого оптического волокна

Изобретение относится к способам обнаружения активных волокон, направления и длины волны передаваемого сигнала и ввода-вывода оптического излучения через боковую поверхность оптического волокна (ОВ) с помощью изгиба и может быть использовано для ввода (вывода) оптического сигнала в ОВ в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601385
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.836e

Способ обезвреживания грунта от гептила

Изобретение относится к способам минерализации токсичных органических соединений непосредственно на месте загрязнения. Способ обезвреживания грунта от гептила включает одновременное воздействие на грунт электронным пучком дозой 20 кГр и механическими акустическими колебаниями 10 Вт....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601568
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8614

Способ выделения америция из жидких радиоактивных отходов и отделения его от редкоземельных элементов

Изобретение относится к способу выделения америция из жидких радиоактивных отходов с отделением его от редкоземельных металлов. Способ включает совместную экстракцию америция и редкоземельных металлов из азотнокислого радиоактивного раствора раствором нейтрального органического экстрагента в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603405
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.86c3

Термостойкий пластичный взрывчатый состав

Использование относится к пластичным взрывчатым составам (ВС) и может быть использовано в термостойких системах инициирования и детонационных разводках с малыми сечениями каналов. Термостойкий пластичный ВС содержит бризантное взрывчатое вещество (ВВ) - бензотрифуроксан (БТФ), полимерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603676
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8774

Способ получения оксидов урана

Изобретение относится к радиохимической технологии и может быть использовано для получения порошка диоксида урана, идущего на изготовление керамических таблеток уранового оксидного ядерного топлива. Способ получения оксидов урана под действием микроволнового излучения осуществляют путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603359
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8801

Способ герметизации тепловыделяющих элементов ядерного реактора с оболочкой из высокохромистой стали

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение при изготовлении тепловыделяющих элементов (твэлов) для атомных реакторов. Способ герметизации твэлов включает аргонодуговую сварку оболочки с заглушкой из высокохромистой стали, снаряжение твэла топливом, приварку к другому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603355
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8823

Способ формирования импульсов мощности импульсного ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной техники. Способ формирования импульсов мощности импульсного ядерного реактора обеспечивает модуляцию реактивности в импульсном ядерном реакторе при движении модулятора реактивности импульсного ядерного реактора в пределах активной зоны реактора. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602507
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8c02

Способ герметизации аварийных контейнеров

Изобретение относится к разработке эффективного способа герметизации аварийных контейнеров, обеспечивающих условия безопасности процесса и высокую надежность транспортировки и хранения аварийных контейнеров с токсичными и экологически опасными материалами. В способе герметизации аварийных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604857
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8c1d

Криостат сверхпроводящего трансформатора

Изобретение относится к электротехнике, к трехфазным силовым трансформаторам с обмотками из высокотемпературных сверхпроводников. Технический результат состоит в повышении к.п.д. за счет сокращения теплопритоков из окружающей среды через внешнюю тепловую изоляцию к криогенной жидкости. Криостат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604635
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8c4a

Способ изготовления гибких шлейфов для микросборок

Изобретение относится к многопроводным гибким электрическим соединениям и может быть использовано для сборки микроэлектронных приборов. Технический результат - улучшение технологичности процесса изготовления гибких шлейфов и процесса последующего соединения элементов микросборок с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604837
Дата охранного документа: 10.12.2016
Showing 331-340 of 414 items.
13.01.2017
№217.015.834d

Способ ввода-вывода излучения через боковую поверхность изогнутого оптического волокна

Изобретение относится к способам обнаружения активных волокон, направления и длины волны передаваемого сигнала и ввода-вывода оптического излучения через боковую поверхность оптического волокна (ОВ) с помощью изгиба и может быть использовано для ввода (вывода) оптического сигнала в ОВ в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601385
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.836e

Способ обезвреживания грунта от гептила

Изобретение относится к способам минерализации токсичных органических соединений непосредственно на месте загрязнения. Способ обезвреживания грунта от гептила включает одновременное воздействие на грунт электронным пучком дозой 20 кГр и механическими акустическими колебаниями 10 Вт....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601568
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8614

Способ выделения америция из жидких радиоактивных отходов и отделения его от редкоземельных элементов

Изобретение относится к способу выделения америция из жидких радиоактивных отходов с отделением его от редкоземельных металлов. Способ включает совместную экстракцию америция и редкоземельных металлов из азотнокислого радиоактивного раствора раствором нейтрального органического экстрагента в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603405
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.86c3

Термостойкий пластичный взрывчатый состав

Использование относится к пластичным взрывчатым составам (ВС) и может быть использовано в термостойких системах инициирования и детонационных разводках с малыми сечениями каналов. Термостойкий пластичный ВС содержит бризантное взрывчатое вещество (ВВ) - бензотрифуроксан (БТФ), полимерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603676
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8774

Способ получения оксидов урана

Изобретение относится к радиохимической технологии и может быть использовано для получения порошка диоксида урана, идущего на изготовление керамических таблеток уранового оксидного ядерного топлива. Способ получения оксидов урана под действием микроволнового излучения осуществляют путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603359
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8801

Способ герметизации тепловыделяющих элементов ядерного реактора с оболочкой из высокохромистой стали

Изобретение относится к атомной энергетике и может найти применение при изготовлении тепловыделяющих элементов (твэлов) для атомных реакторов. Способ герметизации твэлов включает аргонодуговую сварку оболочки с заглушкой из высокохромистой стали, снаряжение твэла топливом, приварку к другому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603355
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8823

Способ формирования импульсов мощности импульсного ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной техники. Способ формирования импульсов мощности импульсного ядерного реактора обеспечивает модуляцию реактивности в импульсном ядерном реакторе при движении модулятора реактивности импульсного ядерного реактора в пределах активной зоны реактора. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602507
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8c02

Способ герметизации аварийных контейнеров

Изобретение относится к разработке эффективного способа герметизации аварийных контейнеров, обеспечивающих условия безопасности процесса и высокую надежность транспортировки и хранения аварийных контейнеров с токсичными и экологически опасными материалами. В способе герметизации аварийных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604857
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8c1d

Криостат сверхпроводящего трансформатора

Изобретение относится к электротехнике, к трехфазным силовым трансформаторам с обмотками из высокотемпературных сверхпроводников. Технический результат состоит в повышении к.п.д. за счет сокращения теплопритоков из окружающей среды через внешнюю тепловую изоляцию к криогенной жидкости. Криостат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604635
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8c4a

Способ изготовления гибких шлейфов для микросборок

Изобретение относится к многопроводным гибким электрическим соединениям и может быть использовано для сборки микроэлектронных приборов. Технический результат - улучшение технологичности процесса изготовления гибких шлейфов и процесса последующего соединения элементов микросборок с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604837
Дата охранного документа: 10.12.2016
+ добавить свой РИД