×
27.08.2014
216.012.ef83

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью способа, основанного на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. Это взаимодействие подчиняется закону электромагнитной индукции, согласно которому в жидкости, пересекающей магнитное поле, индуцируется электрическое поле, являющееся мерой объемного расхода. Электромагнитный расходомер большого диаметра для жидких металлов состоит из трубы без электроизоляционного покрытия, электродов, присоединенных к наружной поверхности трубы, магнитопровода, выполненного в виде полого цилиндра толщиной не менее 5 мм и двух бескаркасных седлообразной формы индукционных катушек возбуждения магнитного поля. Каждая бескаркасная катушка имеет вид эллипса, огибающего трубу, ось среднего витка которого, расположенная вдоль образующей трубы, равна 0,5-0,6 диаметра канала, а ось среднего витка, расположенная вдоль периметра трубы, равна 1,0-1,2 диаметра канала. Технический результат - повышение верхнего предела температуры измеряемой среды до 500°C и повышение точности измерения расхода в трубах большого диаметра (от 300 до 1000 мм). 1 ил.
Основные результаты: Электромагнитный расходомер большого диаметра (от 300 до 1000 мм), состоящий из трубы с электродами, магнитопровода, выполненного в виде полого цилиндра и двух бескаркасных седлообразной формы индукционных катушек возбуждения магнитного поля, расположенных диаметрально противоположно на трубе, отличающийся тем, что к наружной поверхности трубы присоединены электроды, каждая бескаркасная седлообразной формы индукционная катушка имеет вид огибающего трубу эллипса, ось среднего витка которого, расположенная вдоль образующей трубы, равна 0,5-0,6 диаметра канала, ось среднего витка, расположенная вдоль периметра трубы, равна 1,0-1,2 диаметра канала, а цилиндрический магнитопровод имеет толщину не менее 5 мм.

Изобретение относится к приборостроению, в частности к электромагнитным расходомерам, предназначенным для измерения расхода электропроводных жидкостей.

Известны электромагнитные расходомеры большого диаметра для электропроводных жидкостей, принцип действия которых основан на законе электромагнитной индукции. Например, широко известен электромагнитный расходомер большого диаметра (от 300 до 1000 мм) общепромышленного назначения [1]. Расходомер имеет трубу из нержавеющей стали с изоляционным покрытием внутренней поверхности, два электрода, герметично введенных внутрь трубы, и индуктора, создающего магнитное поле в рабочей зоне канала трубы. Индуктор состоит из двух бескаркасных седлообразной формы индукционных катушек, расположенных на трубе диаметрально противоположно друг другу, огибая трубу, и магнитопровода, в виде полого цилиндра, который охватывает трубу с бескаркасными катушками. Расходомер может измерять любые электропроводные жидкости, даже жидкие металлы, если температура измеряемой среды не превышает допускаемую, т.е. порядка 150-180°C.

Электромагнитный расходомер [1] широко применяется, в частности, для измерения жидких теплоносителей. Ограничение по температуре измеряемой среды является существенным недостатком расходомера, т.к. рабочая температура большинства жидких металлов, которые используются в атомной промышленности в качестве теплоносителей (натрий, свинец, висмут, литий), имеют температуру выше 150-180°C.

Целью изобретения является расширение верхнего предела допускаемой температуры измеряемой среды до 500°C и повышение точности измерения расхода в трубах большого диаметра.

Эта цель достигается с помощью предлагаемого изобретения. Предлагаемый электромагнитный расходомер большого диаметра состоит из трубы с электродами, магнитопровода, выполненного в виде полого цилиндра и двух бескаркасных катушек. Индукционные катушки возбуждения магнитного поля имеют седлообразную форму и расположены на трубе диаметрально противоположно друг другу. Расходомер отличается от известного [1] тем, что труба не имеет внутреннего электроизоляционного покрытия, а электроды присоединены к наружной поверхности трубы. Каждая бескаркасная катушка имеет вид огибающего трубу эллипса, ось среднего витка которого, расположенная вдоль образующей трубы, равна 0,5-0,6 диаметра канала, а ось среднего витка, расположенная вдоль периметра трубы, равна 1,0-1,2 диаметра канала. Цилиндрический магнитопровод имеет толщину не менее 5 мм.

Жидкие металлы обладают высокой электропроводностью, благодаря чему можно отказаться от необходимости применения изоляционного покрытия канала трубы, которое существенно ограничивает верхний предел температуры измеряемой среды. Труба с электродами обмотана теплоизолирующей и термостойкой бакелитовой лентой, позволяющей удалить бескаркасные индукционные катушки возбуждения магнитного поля от трубы, которая является основным источником радиации тепла на катушку возбуждения.

При этом сами катушки возбуждения намотаны проводом с теплостойкой изоляцией типа ПОЖ, повышающие их теплостойкость.

Эллиптическая форма и указанные геометрические размеры индукционных катушек позволяют обеспечить распределение магнитного поля в канале трубы большого диаметра (от 300 до 1000 мм), обеспечивающее наименьшую чувствительность прибора к нарушению осевой симметрии кинематической структуры потока измеряемой среды.

Таким образом, в рассматриваемой конструкции прибора достигается поставленная цель, т.е. обеспечивается верхний предел допустимой температуры измеряемой среды до 500°C и повышение точности измерения расхода.

На рис.1 приведена схема конструкции предлагаемого электромагнитного расходомера.

Электромагнитный расходомер состоит из трубы 1, выполненной из нержавеющей стали без электроизоляционного покрытия, индуктора, состоящего из магнитопровода 2, выполненного в виде полого цилиндра, толщина которого не менее 5 мм и двух бескаркасных седлообразной формы индукционных катушек 3. К внешней поверхности трубы по линии, перпендикулярной оси канала и линии, соединяющей центры индукционных катушек, приварены два электрода 4. Каждая бескаркасная катушка имеет вид эллипса, огибающего трубу, ось среднего витка которого, расположенная вдоль образующей трубы, равна 0,5-0,6 диаметра канала, а ось среднего витка, расположенная вдоль периметра трубы, равна 1,0-1,2 диаметра канала.

Электромагнитный расходомер жидкого металла работает следующим образом.

К индукционным катушкам, включенным последовательно, подводится переменный электрический ток низкой частоты, в результате которого в канале трубы создается переменное магнитное поле, направленное перпендикулярно плоскости, проходящей через линию, соединяющую электроды и ось трубы. При движении жидкого металла по каналу, в жидком металле, пересекающем магнитное поле, возбуждается электрическое поле, которое образует циркуляционные токи в жидком металле и контактирующей с ним стенке трубы. В результате протекания токов в стенку трубы между электродами возникает разность потенциалов, которая служит мерой объемного расхода жидкого металла.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, состоит в повышении верхнего предела температуры измеряемой среды до 500°C и повышении точности измерения расхода в трубах большого диаметра (от 300 до 1000 мм).

Источник информации

1. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества, справочник. Л.: Машиностроение, 1989, 701 с.

Электромагнитный расходомер большого диаметра (от 300 до 1000 мм), состоящий из трубы с электродами, магнитопровода, выполненного в виде полого цилиндра и двух бескаркасных седлообразной формы индукционных катушек возбуждения магнитного поля, расположенных диаметрально противоположно на трубе, отличающийся тем, что к наружной поверхности трубы присоединены электроды, каждая бескаркасная седлообразной формы индукционная катушка имеет вид огибающего трубу эллипса, ось среднего витка которого, расположенная вдоль образующей трубы, равна 0,5-0,6 диаметра канала, ось среднего витка, расположенная вдоль периметра трубы, равна 1,0-1,2 диаметра канала, а цилиндрический магнитопровод имеет толщину не менее 5 мм.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-23 of 23 items.
17.02.2018
№218.016.2ca9

Индукционный расходомер жидкого металла

Индукционный расходомер относится к электромагнитным устройствам для измерения жидких металлов по степени деформации магнитного поля в канале трубы. Индукционный расходомер жидкого металла, основанный на измерении степени деформации магнитного поля в канале, обусловленной движением жидкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643691
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.33d7

Способ поверки дифференциально-индуктивного датчика избыточного давления

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к способам поверки дифференциально-индуктивных датчиков избыточного давления. Способ поверки предусматривает два варианта применения, в зависимости от того, на каком участке характеристики определяется погрешность измерения: на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645799
Дата охранного документа: 28.02.2018
20.02.2019
№219.016.c349

Способ поверки электромагнитных расходомеров без съема с трубопровода

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к технике измерения расхода с помощью электромагнитных расходомеров, предназначенных для измерения расхода жидкостей с ионной электропроводностью, к технике поверки электромагнитных расходомеров. Способ поверки электромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432551
Дата охранного документа: 27.10.2011
Showing 31-39 of 39 items.
10.07.2019
№219.017.acf4

Электромагнитный способ измерения расхода

Изобретение может быть использовано для измерения расхода ферромагнитных пульп. Пропускают ток I через намагничивающую катушку, расположенную на поверхности немагнитной трубы с изоляционным покрытием канала, двумя электродами и магнитопроводом, охватывающим трубу с катушкой. Измеряют разность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381457
Дата охранного документа: 10.02.2010
03.10.2019
№219.017.d181

Способ оценки активационных возможностей гемоконтактных препаратов (в том числе сорбентов) по скорости адгезии клеток крови

Изобретение относится к области биологии и медицины и представляет собой способ оценки активационных возможностей гемоконтактных препаратов, при котором осуществляют контакт гепаринизированной донорской крови с гемоконтактным препаратом и инкубируют ее в динамическом режиме, причем в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701722
Дата охранного документа: 01.10.2019
01.02.2020
№220.017.fbe7

Применение гранул кремнеземного сорбента марки "силохром с-120" в качестве контактного гемоактиватора клеточных элементов крови

Изобретение относится к области биологических и медицинских исследований. Предложено применение гранул кремнеземного сорбента марки "Силохром С-120" в качестве контактного гемоактиватора клеточных элементов крови. Технический результат – усиление активационных процессов в клетках крови. 4 ил.,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712626
Дата охранного документа: 30.01.2020
01.02.2020
№220.017.fc05

Применение гранул сорбента из сверхсшитого полистирола марки "стиросорб 516" в качестве контактного гемоактиватора клеточных элементов крови

Изобретение относится к области биологии и медицины, в частности к сорбентам из сверхсшитого полистирола, а именно к применению гранул сорбента из сверхсшитого полистирола марки «Стиросорб 516» при лечении различных заболеваний методом малообъемной гемоперфузии (МОГ). Предложено применение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712630
Дата охранного документа: 30.01.2020
15.03.2020
№220.018.0c2c

Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла

Предлагаемое изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью электромагнитного способа, т.е. способа, основанного на взаимодействии движущейся электропроводной жидкости с магнитным полем. Электромагнитный способ измерения расхода жидких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716601
Дата охранного документа: 13.03.2020
16.05.2023
№223.018.5e32

Способ поляризации плёнки из полимерного материала и устройство для его осуществления

Настоящее изобретение относится к способу поляризации пленок из полимерного материала и к устройству для осуществления этого способа. В способе поляризации пленки из полимерного материала согласно изобретению перемещают пленку 1, контактирующую с поверхностью заземленного электрода 2, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755643
Дата охранного документа: 17.09.2021
16.05.2023
№223.018.5e33

Способ поляризации плёнки из полимерного материала и устройство для его осуществления

Настоящее изобретение относится к способу поляризации пленок из полимерного материала и к устройству для осуществления этого способа. В способе поляризации пленки из полимерного материала согласно изобретению перемещают пленку 1, контактирующую с поверхностью заземленного электрода 2, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755643
Дата охранного документа: 17.09.2021
02.06.2023
№223.018.75cb

Устройство для комбинированной обработки поверхности изделия из металла или его сплава

Изобретение относится к области упрочняющей поверхностной обработки изделий из металлов или их сплавов с нанесением многослойных покрытий и может быть использовано в машиностроении при упрочнении рабочих поверхностей деталей для повышения их долговечности, коррозионной стойкости, сопротивления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796479
Дата охранного документа: 24.05.2023
17.06.2023
№223.018.7e1e

Радионуклидный источник питания суперконденсаторного типа и способ его изготовления

Заявленная группа изобретений относится к области радиоизотопных генераторов электрического тока, а именно к конструкции и способу изготовления атомных батарей. Автономный источник питания (АИП) суперконденсаторного типа на основе бета-излучающих радионуклидов (стронция-90, или никеля-63, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777413
Дата охранного документа: 03.08.2022
+ добавить свой РИД