×
13.01.2017
217.015.6706

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА

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. Магнитный расходомер жидкого металла состоит из трубы, двух бескаркасных седлообразной формы индукционных катушек, имеющих вид огибающих трубу эллипсов, магнитопровода, выполненного в виде полого цилиндра, и восьми пар электродов, закрепленных к наружной поверхности трубы. Электроды расположены попарно диаметрально противоположно друг к другу по линии, перпендикулярной оси канала в плоскости, перпендикулярной оси индуктора, причем координаты линий, соединяющих пары электродов, отсчитываемые от точки пересечения оси индуктора с осью трубы, имеют следующие значения: , , , , , , , где a - расстояние от оси индуктора до начала рабочего участка трубы, b - расстояние от оси индуктора до конца рабочего участка трубы. Технический результат - повышение точности измерения расхода жидкого металла. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к приборостроению, в частности к магнитным расходомерам, предназначенным для измерения расхода жидких металлов.

Известны магнитные расходомеры жидких металлов, принцип действия которых основан на законе электромагнитной индукции [1]. Магнитный расходомер имеет трубу из нержавеющей стали без изоляционного покрытия внутренней поверхности, электроды, приваренные к наружной поверхности стенки трубы и индуктор, создающий магнитное поле в рабочей зоне канала трубы. Индуктор может состоять из магнитопровода и постоянных магнитов, либо быть электромагнитом, т.е. состоящим из магнитопровода и расположенной на нем индукционной катушки, питаемой электрическим током.

Для измерения расхода жидких металлов в трубах большого диаметра применяют индуктор, состоящий из магнитопровода, выполненного в виде полого цилиндра и двух бескаркасных седлообразной формы индукционных катушек [2]. К внешней поверхности трубы по линии, перпендикулярной оси канала, и линии, соединяющей центры индукционных катушек, диаметрально противоположно приварены два электрода. 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.

Недостатком этого расходомера является нелинейность зависимости показаний от объемного расхода жидкого металла. Нелинейность характеристики расходомера вызвана циркуляционными токами в жидком металле, которые при больших расходах образуют вторичные магнитные поля, искажающие магнитное поле возбуждения, создаваемое индукционной катушкой. Величина индуцированного (вторичного) магнитного поля может характеризоваться магнитным числом Рейнольдса (Rem).

Rem=Rvσµ;

где R - радиус канала - характерный линейный размер, v - скорость потока, σ - электропроводность измеряемой среды, µ - магнитная проницаемость измеряемой среды. Если магнитное число Рейнольдса достигает значений больших единицы (Rem>l), то магнитное поле в канале расходомера претерпевает заметные изменения, вызываемые индуцированными циркуляционными токами в измеряемой среде, которые снижают чувствительность расходомера к расходу жидкого металла. Поскольку магнитное число Рейнольдса зависит от скорости потока, то искажение магнитного поля отсутствует при малых расходах и постепенно возрастает с увеличением расхода, таким образом, возникает нелинейная зависимость показаний от расхода.

Расходомер, описанный в патенте [2], является наиболее близким прототипом предлагаемого изобретения.

Целью изобретения является создание расходомера жидких металлов в трубе большого диаметра с зависимостью показаний от расхода, слабо чувствительного к магнитному числу Рейнольдса.

Предлагаемый магнитный расходомер жидких металлов отличается от [2] тем, что количество пар электродов восемь. Все электроды попарно расположены по образующим трубы в плоскости, проходящей через ось канала перпендикулярно оси индукционных катушек. Координаты линий, соединяющих пары электродов, отсчитываются от точки пересечения оси индуктора с осью трубы. Они имеют следующие значения:

где а - расстояние от оси индуктора до начала рабочего участка трубы, b - расстояние от оси индуктора до конца рабочего участка трубы. Измерительное устройство расходомера выполняет последовательно измерения разности потенциалов между каждой парой электродов. Затем суммируются измеренные разности потенциалов каждой пары электродов с учетом весовых коэффициентов, присущих применяемому методу интегрирования Гаусса по восьми точкам [3], и строится зависимость полученной суммы от расхода. Такое исполнение конструкции расходомера позволяет получить характеристику, близкую линейной зависимости выходного сигнала от объемного расхода жидкого металла.

Суть технического решения состоит в следующем.

Вторичное магнитное поле, индуцируемое в жидком металле, образуется только на краях участка рабочего магнитного поля, распределенного в канале прибора. Причем если на входе по движению потока оно ослабляет исходное магнитное поле, то на выходе усиливает его в той же мере. В результате сложения исходного и вторичного магнитных полей результирующее поле не изменило своего интегрального значения, однако оказывается смещенным по направлению движения жидкого металла с несколько деформированными краями фронтов. Величина смещения магнитного поля и деформация краев тем больше, чем больше магнитное число Рейнольдса.

Смещение магнитного поля возбуждения, естественно, вызывает аналогичное смещение индуцированного электрического поля на внешней поверхности трубы. Если рабочий участок канала расходомера отождествлять с участком, в котором индуцируется электрическое поле за счет взаимодействия потока жидкого металла с магнитным полем, то по мере повышения скорости потока рабочий участок канала расширяется в направлении движения потока.

Например, у расходомера жидкого металла с диаметром канала 600 мм при изменении объемного расхода от 0 до 8000 м3/ч рабочий участок трубы составит приблизительно 4R. Причем положение этого рабочего участка относительно оси индуктора окажется смещенным в направлении движения потока. При этом расстояние от оси индуктора до начала рабочего участка трубы приблизительно равно радиусу канала R, а расстояние от оси индуктора до конца рабочего участка трубы составляет 3R. Это отображено на рис. 1 и 2.

Для того чтобы охватить измерением всю область индуцированного электрического поля с учетом его перемещения по каналу в предлагаемом расходомере электроды расположены с существенным смещением относительно осей индуктора в направлении потока жидкого металла. На обоих рисунках обозначены одинаковыми цифрами одни и те же элементы конструкции расходомера: 1 - труба расходомера, выполненная из немагнитной стали, 2 - электроды, приваренные к наружной поверхности трубы, 3 - бескаркасная седлообразной формы катушка индуктора, 4 - полый цилиндрический магнитопровод, 5 - оси симметрии индуктора. На наружной поверхности трубы 1 по двум образующим, расположенным диаметрально противоположно, расположено 16 электродов. На рис. 2 и в таблице электроды обозначены z1-z16. Расстояния между парами электродов выполнено с учетом применения метода интегрирования Гаусса по восьми точкам [3].

Такое расположение электродов позволяет обеспечить наиболее высокую точность интегрирования сигналов при минимальном числе электродов. Электроды расположены попарно относительно точки пересечения образующей трубы с плоскостью, перпендикулярной оси канала и проходящей через ось индуктора. Координаты пар электродов (таблица) вычислены для расходомера с диаметром канала 600 мм по формулам (1)-(8) при условии a=R, a b=3R. Три пары электродов (z1-z6) расположены на короткой входной части рабочего участка трубы (a=R), а пять пар электродов (z7-z16) на протяженной выходной части рабочего участка трубы (b=3R).

Магнитный 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, и в стенке трубы возбуждается электрическое поле, которое служит мерой объемного расхода жидкого металла. Производится суммирование разностей сигналов, снятых с каждой пары электродов, размещенных на протяженном участке трубы с учетом формул (1)-(8) и весовых коэффициентов по методу Гаусса [3]. При этом существенно ослабляется зависимость показаний расходомера от магнитного числа Рейнольдса.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, состоит в повышении точности измерения расхода жидкого металла.

ИСТОЧНИКИ ИФОРМАЦИИ

1. Кремлевский П.П. Измерение расхода многофазных потоков. Издательство «Машиностроение», Ленинград, 1982 г., 214 с.

2. Патент RU №2527134, бюл. №11, 2014 г.

3. Г.Корн, Т.Корн, Справочник по математике, Москва «Наука», 1984, 832. Численное интегрирование с помощью квадратурных формул.


МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-19 of 19 items.
10.08.2015
№216.013.6ba7

Кондуктометрический способ измерения уровня жидкости

Изобретение относится к области контроля уровня электропроводных сред, преимущественно жидких металлов в атомно-энергетической промышленности. Кондуктометрический способ позволяет измерять уровень жидкого металла без введения каких-либо элементов конструкции уровнемера внутрь резервуара, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559117
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.12.2015
№216.013.979b

Устройство для измерения уровня потока жидкости в открытом канале

Изобретение относится к технике измерения уровня потока жидкости, протекающего по открытому каналу. Техническим результатом является повышение надежности измерения уровня. Устройство состоит из первичного преобразователя, имеющего участок канала, по которому протекает поток жидкости, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570431
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.08.2016
№216.015.4b48

Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров

Изобретение относится к имитационному способу моделирования электромагнитных расходомеров с помощью индукционной катушки, помещаемой в канал расходомера, и определения коэффициента преобразования К. Способ позволяет моделировать электромагнитный расходомер при измерении расхода жидких металлов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594988
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.6766

Электромагнитный расходомер жидких металлов

Предлагаемое изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью способа, основанного на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. У электромагнитного расходомера имеются две пары электродов, из которых одна пара электродов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591260
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.796d

Электромагнитный расходомер

Изобретение относится к области измерения расхода электромагнитным методом. Предлагается электромагнитный расходомер с прямоугольным поперечным сечением канала, у которого на каждой стенке, параллельно расположенной магнитному полю, устанавливается не менее трех электродов, контактные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599283
Дата охранного документа: 10.10.2016
25.08.2017
№217.015.cbb4

Электромагнитный расходомер для больших водоводов

Изобретение относится к приборостроению, в частности к области измерения расхода электромагнитным методом, и может быть использовано для измерения расхода воды в больших водоводах прямоугольной формы, применяемых на ГЭС. Водовод выполнен из железобетона, он имеет канал прямоугольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620334
Дата охранного документа: 24.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc5a

Датчик давления

Изобретение относится к приборостроению, а именно к датчикам давления, содержащим упругий чувствительный элемент (ЧЭ) и дифференциально-индуктивный преобразователь (ДИП). Датчик давления имеет ЧЭ 1, непосредственно воспринимающий давление контролируемой среды 2. ДИП состоит из блока индуктивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620450
Дата охранного документа: 25.05.2017
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
Showing 21-27 of 27 items.
12.07.2018
№218.016.7093

Индуктор электромагнитного расходомера

Изобретение относится к приборостроению, в частности к индукторам электромагнитных расходомеров электропроводных жидкостей. Индуктор имеет две бескаркасные индукционные катушки, каждая из которых выполнена в виде огибающего трубу эллипса. Причем величина оси среднего витка катушки вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660774
Дата охранного документа: 09.07.2018
21.10.2018
№218.016.94a9

Датчик давления

Изобретение относится к приборостроению, а именно к датчикам давления, чувствительными элементами которых являются тензопреобразователь, имеющий в своем составе пластину с тензорезисторами, соединенными в измерительный мост, и мембранный блок, воспринимающий измеряемое давление. В конструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670244
Дата охранного документа: 19.10.2018
20.02.2019
№219.016.c1ec

Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров жидких металлов

Изобретение может быть использовано при эксплуатации энергетических установок с жидкометаллическим теплоносителем. Магнитное поле электромагнитного расходомера, имеющего трубу (1) из немагнитного материала (нержавеющей стали), к наружной поверхности которой приварены два электрода (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422780
Дата охранного документа: 27.06.2011
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
19.06.2019
№219.017.8481

Способ поверки и градуировки магнитных расходомеров

Изобретение может быть использовано для поверки и градуировки свободных от явления поляризации электродов магнитных расходомеров жидкометаллического теплоносителя энергетических установок. Постоянное магнитное поле первичного преобразователя расходомера преобразуют в переменное посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283480
Дата охранного документа: 10.09.2006
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
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
+ добавить свой РИД