×
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 501-510 of 555 items.
08.09.2019
№219.017.c935

Многоканальный блок трансформаторной развязки

Изобретение относится к области схемотехники, а именно к устройствам гальванической развязки, и может быть использовано для передачи цифровых сигналов между гальванически развязанными устройствами. Технический результат заключается в повышении стойкости к воздействующим факторам за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699588
Дата охранного документа: 06.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce53

Устройство для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора

Изобретение относится устройству для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора. Устройство выполнено в виде монолитного блока с токопроводящими элементами и фасонными прорезями. Токопроводящие элементы имеют профилированные утолщения между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700923
Дата охранного документа: 24.09.2019
02.10.2019
№219.017.d07b

Выпарной аппарат

Изобретение относится к конструкции выпарных аппаратов и может быть использовано для концентрирования радиоактивных растворов. Предложен выпарной аппарат, содержащий вынесенную греющую камеру, сепаратор с брызгоуловителем, нижнюю питающую камеру, циркуляционную трубу, соединяющую нижнюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700059
Дата охранного документа: 12.09.2019
04.10.2019
№219.017.d1ed

Клапан регулирующий для жидкого металла

Изобретение относится к арматуростроению, в частности к регулирующим клапанам, работающим в условиях, требующих широкого диапазона и плавности регулирования высокотемпературной рабочей среды, например в массообменных аппаратах ядерных реакторных установок с тяжелым жидкометаллическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701984
Дата охранного документа: 02.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5f2

Электрохимическая ячейка для определения стойкости сталей против межкристаллитной коррозии

Изобретение относится к портативному электрохимическому оборудованию, позволяющему проводить количественную оценку склонности сталей аустенитного класса к межкристаллитной коррозии в лабораторных и производственных условиях, а также степень сенсибилизации структуры стали. Корпус ячейки выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702796
Дата охранного документа: 11.10.2019
24.10.2019
№219.017.daaa

Электрический разъединитель

Представлен электрический разъединитель. В корпусе разъединителя установлены неподвижные контакты, замыкаемые/размыкаемые подвижным контактом. Мембрана, посредством которой подвижный контакт соединен с корпусом, делит объем корпуса на верхний и нижний объемы, заполненные газом под разными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703989
Дата охранного документа: 23.10.2019
02.11.2019
№219.017.dd7e

Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени содержит: блок кодирования, вычислительное ядро, первая группа входов/выходов которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704879
Дата охранного документа: 31.10.2019
29.11.2019
№219.017.e743

Способ навигации летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области радиолокационной техники (РРС). Технический результат - повышение быстродействия РРС, а также точности определения местоположения летательного аппарата (ЛА) при движении с повышенными скоростями и увеличении диапазона высот при полете. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707269
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e756

Способ встроенного контроля бортовых радиолокационных станций

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано для встроенного контроля бортовых радиолокационных станций (БРЛС), установленных на летательных аппаратах. Технический результат - снижение излучаемой мощности передатчика при работе БРЛС. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707268
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e7a5

Генератор

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для генерации электрических сигналов, стабилизированных электромеханическими резонаторами, в частности, в пьезорезонансных датчиках. Техническим результатом является обеспечение заданного фиксированного уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707394
Дата охранного документа: 26.11.2019
Showing 411-414 of 414 items.
14.05.2019
№219.017.51c7

Активная зона ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано в реакторах с прямым преобразованием энергии в электрическую. Активная зона ядерного реактора включает по меньшей мере один модуль, а также твердый и жидкий замедлители нейтронов. Модуль содержит корпус, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687288
Дата охранного документа: 13.05.2019
20.02.2020
№220.018.0481

Кондукционный насос-расходомер

Изобретение относится к электротехнике. Кондукционный насос-расходомер содержит источник магнитного поля, рабочий канал (4) для протока жидкого металла, частично помещенный в магнитное поле и снабженный токоподводящими шинами (5) и электродами для измерения напряжения (6), и кожух (1) из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714504
Дата охранного документа: 18.02.2020
19.03.2020
№220.018.0dd2

Устройство для производства радионуклидов

Изобретение относится к устройству для производства радионуклидов. Устройство содержит ускоритель электронов (8), конвертер электронов, мишенный узел (5), включающий капсулу с облучаемым веществом, и систему охлаждения, выполненную в виде циркуляционного контура, содержащего насос-расходомер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716818
Дата охранного документа: 17.03.2020
19.03.2020
№220.018.0de6

Мишенный узел ускорителя электронов

Изобретение относится к мишенному узлу ускорителя электронов и может использоваться для производства различных радиоизотопов и радиофармпрепаратов. Устройство содержит конвертер электронов (2) и капсулу (1) с облучаемым веществом (5). Конвертер электронов (2) и капсула (1) с облучаемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716824
Дата охранного документа: 17.03.2020
+ добавить свой РИД