×
10.07.2019
219.017.af7a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УСТАНОВКИ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ШАРИКОВОГО РАСХОДОМЕРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002422775
Дата охранного документа
27.06.2011
Аннотация: Изобретение предназначено для использования при измерении расхода воды в топливных каналах реактора большой мощности (РБМК) штатным прибором - шариковым расходомером. Первичный преобразователь расходомера, включающий в себя корпус (4) магнитоиндукционного преобразователя, втулку (12) с камерой вращения (5), в которой расположен шарик (13), струевыпрямитель (10) и шнек (14), располагают таким образом, что присоединенный к корпусу (11) датчика подводящий трубопровод и струевыпрямитель (10) находятся ниже камеры вращения (5) шарика, а отводящий измеряемую среду трубопровод и шнек (14) находятся выше камеры вращения (5). Изобретение позволяет повысить надежность и долговечность первичного преобразователя шарикового расходомера благодаря улучшению условий охлаждения шарика в процессе работы расходомера за счет удаления из камеры вращения газовой фазы. 2 ил.

Используемые аббревиатуры:

ШАДР-32М - первичный преобразователь шарикового расходомера ШТОРМ-32М.

ШАДР - шариковый датчик расходомера.

ШТОРМ-32М - шариковый расходомер, датчиком которого является ШАДР-32М.

РБМК - реактор большой мощности канальный.

ЗРК - запорно-регулирующий клапан.

ЗРК - ШАДР-32М - узел в напорно-водяных коммуникациях контура многократной принудительной циркуляции, содержащий ЗРК и первичный преобразователь шарикового расходомера ШТОРМ-32М.

КМПЦ - контур многократной принудительной циркуляции.

НВК - напорно-водяные коммуникации.

МИП - магнитоиндукционный преобразователь первичного преобразователя шарикового расходомера.

Изобретение относится к способам повышения надежности и долговечности первичного преобразователя ШАДР-32М шарикового расходомера ШТОРМ-32М, являющегося штатным прибором измерения расхода воды в топливных каналах РБМК. Указанный первичный преобразователь (ШАДР-32М) шарикового расходомера (ШТОРМ-32М) является штатным прибором измерения расхода воды в топливных каналах РБМК.

Принцип действия первичного преобразователя ШАДР состоит в том, что поток теплоносителя, проходя через струевыпрямитель (поз.10 на Фигуре 1), при натекании на закручивающее устройство - трехлопастной шнек (поз.14 на Фигуре 1) приобретает винтообразное движение. Окружная составляющая скорости измеряемого потока воздействует на чувствительный элемент - шар (поз.13 на Фигуре 1) и приводит его во вращательное движение вокруг продольной оси преобразователя. Угловая скорость вращения шара, пропорциональная объемному расходу, при помощи магнитного индукционного преобразователя (МИП), основными элементами которого являются постоянный магнит и катушка (поз.2 и 3 на Фигуре 1), преобразуется в электрический импульсный сигнал. Сигнал МИП по линии связи поступает на вход устройства, преобразующего этот сигнал в напряжение (ЭДС) постоянного тока. Частоте следования импульсов ЭДС МИП путем тарировок на специальных поверочных стендах ставится в соответствие объемный расход воды через МИП расходомера.

Известное техническое решение - патент РФ №2201578, МПК G01F 1/05, G01F 1/10, 09.10.2000 «ДАТЧИК ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО ШАРИКОВОГО РАСХОДОМЕРА (ВАРИАНТЫ)» - относится к приборостроению и может использоваться в химической, нефтяной, нефтехимической отрасли промышленности, а также в ядерной энергетике и медицине. Датчик расходомера, содержащий корпус, в полости которого размещены последовательно конфузор, обособленная камера шара, лопатки завихрителя, вихревая камера и диффузор, снабжен дренажным каналом с регулировочным вентилем, который соединяет обособленную камеру шара с отверстиями в стенках диффузора, что дает возможность изменять интенсивность дренажного расхода и тем самым регулировать градуировочный коэффициент датчика, изменять диапазон измерений и удалять из обособленной полости шара посторонние включения.

Ресурс расходомеров определяется в основном степенью износа шара и кольцевой камеры, в которой вращается шар. Как показывает опыт эксплуатации РБМК, происходят отказы первичных преобразователей шариковых расходомеров ШАДР-32М особенно в условиях разогрева реактора после его останова, сопровождающиеся изменением формы шара расходомера вследствие пластических деформаций.

Деформации шара происходят вследствие высокой температуры шара, возникающей из-за ухудшения условий отвода тепла, выделяющегося в шаре. Шар нагревается при трении о стенки камеры, в которой он вращается, и токами Фуко, генерируемыми в шаре при его вращении в магнитном поле (А.И.Достов. Диагностика резонансных явлений в напорном тракте РБМК, препринт РНЦ «Курчатовский институт», ИАЭ-6467/4, 2007).

Ухудшение условий охлаждения шара возможно в том случае, если в объеме камеры вращения шара будет преобладать газовая фаза. С большой вероятностью можно утверждать, что газовая фаза присутствует в камере вращения шара всегда, поскольку конструкция первичного преобразователя и узла ЗРК-ШАДР-32М такова, что камера образует тупиковую емкость, из которой газовая фаза выйти не может (поз.5 на Фигуре 1). Появление газовой фазы в камере может происходить из-за наличия в циркулирующем теплоносителе воздуха, продуктов радиолиза воды и деления топлива (аргон, криптон и др.), а также паров воды. Таким образом, в конструкции МИП ШАДР-32М нарушен один из важных принципов конструирования трубопроводных систем - избегать не дренируемых тупиковых емкостей, если они специально не предусмотрены проектом. В данном случае положительная целесообразность организации тупиковой емкости не просматривается.

Практика эксплуатации РБМК показывает, что возможны отказы ШАДР-32М, фиксируемые по сигналам снижения расхода воды в соответствии с показаниями расходомеров ШТОРМ-32М, при изменении режимных параметров теплоносителя в КМПЦ - давления теплоносителя, температуры насыщения теплоносителя, соответствующей данному давлению, а также амплитуды пульсаций давления в контуре. При некоторых режимных параметрах теплоносителя пульсации большой интенсивности приводят к тому, что теплоноситель в камере, где вращается шарик (поз.5 и 13 соответственно на Фигуре 1), будет находиться в состоянии насыщения. При этом камера заполняется насыщенным паром. В условиях застойной газовой фазы условия теплоотдачи от шара резко ухудшаются и шар нагревается до высоких температур.

Изменение формы шара и плотности среды в камере вращения шара приводят к изменению скорости вращения шара и тем самым к нарушению соответствия скорости вращения шара показаниям прибора, полученным при тарировке расходомера, что является причиной неправильного измерения расхода теплоносителя.

Указанное известное решение: опыт практической эксплуатации РБМК, характерные явления при отказах ШАДР-32М, связанные с возникновением газовой фазы в камере вращения шара, могут рассматриваться в качестве прототипа к заявленному (Интернет, http://www.staroruspribor.ru/catalog/1140/).

Для устранения указанных выше недостатков при эксплуатации узла ШАДР-32М в напорно-водяных коммуникациях тракта РБМК предлагается кардинальное повышение надежности ШАДР-32М, не требующее изменения самой конструкции узла ШАДР-32М.

По мнению заявителя, указанное решение может рассматриваться в качестве прототипа к заявленному.

Техническим результатом, на который направлено изобретение, является повышение надежности и долговечности ШАДР-32М путем изменения монтажа (ориентации расположения) упомянутого узла ШАДР-32М в НВК РБМК, таким образом, чтобы обеспечить эвакуацию газовой фазы из камеры при всех режимах работы ШАДР-32М.

Для этого предложен способ изменения монтажа узла ШАДР-32М путем изменения направления потока среды относительно расположения элементов датчика вдоль его вертикальной оси, при этом конструкция самого ШАДР-32М остается прежней.

Реализация предлагаемого технического решения обеспечивается использованием совокупности существенных признаков, охарактеризованной следующим образом.

Способ установки первичного преобразователя шарикового расходомера, включающий гидравлическое присоединение подводящего и отводящего измеряемую среду трубопроводов к размещенным вдоль вертикальной оси в корпусе датчика с противоположных сторон от камеры вращения шарика, струевыпрямителю и шнеку, причем подводящий измеряемую среду трубопровод и струевыпрямитель располагают ниже камеры вращения шарика, а отводящий измеряемую среду трубопровод и шнек располагают выше камеры вращения шарика.

На фиг.1 показано пространственное положение корпуса датчика для присоединения к подводящему и отводящему измеряемую среду трубопроводам, когда подводящий измеряемую среду трубопровод и струевыпрямитель расположены выше камеры вращения шарика, а отводящий измеряемую среду трубопровод и шнек расположены ниже камеры вращения шарика (согласно прототипу).

На фиг.2, в соответствии с предложенным решением, показано пространственное положение корпуса датчика для присоединения к подводящему и отводящему измеряемую среду трубопроводам, когда подводящий измеряемую среду трубопровод и струевыпрямитель расположены ниже камеры вращения шарика, а отводящий измеряемую среду трубопровод и шнек расположены выше камеры вращения шарика.

На прилагаемых фигурах (Фигура 1 и Фигура 2) позициями для пояснения данного предложения обозначены:

1 - защелка МИП;

2 - постоянный магнит;

3 - катушка МИП;

4 - корпус МИП;

5 - камера вращения шара;

6 - прокладка;

7 - штифт;

8 - прочный корпус;

9 - корпус датчика;

10 - струевыпрямитель;

11 - корпус датчика;

12 - втулка;

13 - шарик;

14 - шнек;

15 - гайка.

Пояснения к предложенному решению (Фигура 2) состоят в том, что имеющийся узел, включающий корпус 4 (МИП), втулку 12 с камерой вращения 5, образованной между поверхностью втулки 12 и поверхностью корпуса датчика 11, шариком 13, расположенным в камере вращения 5 с присоединенными к элементам 10 (струевыпрямитель) и 14 (шнек) корпуса датчика 11 трубопроводами, подводящим измеряемую среду и отводящим измеряемую среду, располагают таким образом, что присоединенный к корпусу датчика 11 трубопровод, подводящий измеряемую среду, и соединенный с ним струевыпрямитель 10, находятся ниже камеры вращения 5 шарика 13, а трубопровод, отводящий измеряемую среду, и соединенный с ним шнек 14 находятся выше камеры вращения 5 шарика 13.

Таким образом, имевшиеся ранее при некоторых режимных параметрах теплоносителя пульсации давления большой интенсивности приводили к тому, что теплоноситель в камере, где вращался шарик, находился в состоянии насыщения, при этом камера вращения шара заполнялась насыщенным паром. В указанных условиях застойной газовой фазы условия теплоотдачи от шара резко ухудшались, и шар нагревался до высоких температур, что соответственно приводило к изменению формы шара, снижало надежность, долговечность конструкции и точность измерения расхода. Уменьшение плотности среды в камере и изменение формы шара под действием пластических деформаций изменяло скорость вращения шара при фиксированном расходе воды через ШАДР-32М, нарушая тем самым соответствие скорости вращения шара показаниям прибора, полученным при тарировке расходомера, что и является причиной неправильного измерения расхода.

Предложенным решением указанные негативные явления исключаются, поскольку газовая фаза, существование которой в камере обусловлено наличием воздуха, продуктов радиолиза воды и деления топлива, а также запариванием камеры вследствие пульсаций давления в камере, эвакуируется из камеры вращения шара под действием Архимедовых сил.

Способ установки первичного преобразователя шарикового расходомера, включающий гидравлическое присоединение подводящего и отводящего измеряемую среду трубопроводов к размещенным вдоль вертикальной оси в корпусе датчика с противоположных сторон от камеры вращения шарика струевыпрямителю и шнеку, отличающийся тем, что первичный преобразователь шарикового расходомера и трубопроводы устанавливают таким образом, что подводящий измеряемую среду трубопровод и струевыпрямитель располагаются ниже камеры вращения шарика, а отводящий измеряемую среду трубопровод и шнек располагаются выше камеры вращения шарика.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 211-220 of 259 items.
09.06.2019
№219.017.7ec9

Способ получения нанодисперсных металлов в жидкой фазе

Изобретение относится к способу получения нанодисперсных металлов в жидкой фазе (воде, органических растворителях). Способ включает пропускание переменного электрического тока между электродами, погруженными в жидкую фазу, и частицами диспергируемого металла, введенными в межэлектродное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437741
Дата охранного документа: 27.12.2011
09.06.2019
№219.017.7ef1

Устройство для получения нанодисперсных металлов в жидкой фазе

Изобретение относится к устройству для получения нанодисперсных металлов в жидкой фазе (воде, органических растворителях). Устройство содержит корпус с патрубками для подвода и отвода жидкой фазы с частицами диспергируемого металла и расположенными в корпусе и подключенными к источнику тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430999
Дата охранного документа: 10.10.2011
09.06.2019
№219.017.7f54

Способ определения эффективного коэффициента размножения ядерной установки

Изобретение относится к физике ядерных реакторов и может быть использовано для экспериментально-расчетного определения эффективного коэффициента размножения (k) активных зон ядерных установок (ЯУ). Измеряют поток нейтронов n(t) в ЯУ как сигнал детектора нейтронов v(t) с интервалом дискретности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442234
Дата охранного документа: 10.02.2012
14.06.2019
№219.017.8311

Зарядная станция для электрического транспорта

Изобретение относится к области электротехники, в частности к системам зарядки гибридного и/или электрического транспорта. Техническим результатом является возможность зарядить несколько электрических легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов/электробусов, без подключения к воздушным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691386
Дата охранного документа: 13.06.2019
10.07.2019
№219.017.b082

Способ получения радионуклида висмут-212

Изобретение относится к технологии получения радионуклидов для ядерной медицины, в частности для терапии онкологических заболеваний. Описан способ получения радионуклида висмут-212 из азотнокислого раствора, содержащего смесь радионуклидов торий-228, торий-229 и их дочерних продуктов распада, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439727
Дата охранного документа: 10.01.2012
12.07.2019
№219.017.b311

Противовоспалительный препарат на основе кетопрофена и способ его получения

Изобретение относится к области фармакологии, а именно к составу и способу получения противовоспалительного препарата на основе кетопрофена в виде лиофилизата для приготовления суспензии частиц с размером от 200 до 300 нм. Противовоспалительный препарат содержит, масс. %: активный компонент -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694221
Дата охранного документа: 10.07.2019
19.07.2019
№219.017.b665

Способ формирования сверхпроводящих функциональных элементов электронных устройств, имеющих области с различными значениями плотности критического тока

Использование: для создания функциональных переключаемых электронных устройств. Сущность изобретения заключается в том, что способ формирования сверхпроводящих функциональных элементов электронных устройств, имеющих области с различными значениями плотности критического тока, включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694800
Дата охранного документа: 16.07.2019
19.07.2019
№219.017.b692

Способ изготовления термобатареи

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть применено для изготовления полупроводниковых термоэлементов и термоэлектрических батарей из них, используемых в конструкциях термоэлектрических генераторов. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694797
Дата охранного документа: 16.07.2019
19.07.2019
№219.017.b699

Способ уменьшения критического тока перехода наноразмерного сверхпроводника из сверхпроводящего состояния в нормальное

Использование: для применения в процессорах с высокой плотностью функциональных элементов на основе сверхпроводящих нанопроводов. Сущность изобретения заключается в том, что способ уменьшения критического тока перехода наноразмерного сверхпроводника из сверхпроводящего состояния в нормальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694799
Дата охранного документа: 16.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9ba

Способ получения радионуклеида лютеций-177

Изобретение относится к способу получения радионуклида Lu без носителя для использования в ядерной медицине. Способ включает в себя облучение мишени, содержащей Yb, потоком нейтронов в ядерном реакторе, в процессе облучения по реакции Yb(n,γ) Yb (1,9 час) β-→Lu в мишени нарабатывается целевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695635
Дата охранного документа: 25.07.2019
Showing 1-1 of 1 item.
09.05.2019
№219.017.4ffe

Способ диагностики резонансных пульсаций давления в напорном тракте рбмк при помощи первичного преобразователя шарикового расходомера шторм-32м

Изобретение относится к способам измерения динамики давления в напорном тракте РБМК в различных режимах его эксплуатации, в частности к способам диагностики резонансных пульсаций давления в напорном тракте РБМК. В системах, имеющих средства регулирования, подключенные к входам вычислительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448377
Дата охранного документа: 20.04.2012
+ добавить свой РИД