×
20.03.2016
216.014.c794

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАСОС

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электротехнике, к МГД-технике, в частности к электромагнитным индукционным насосам для перекачивания жидких металлов в атомной энергетике, в химической и металлургической промышленностях. Технический результат состоит в повышении надежности. Электромагнитный индукционный насос содержит индуктор и канал с поименованными входом и выходом. Между индуктором и каналом установлены, по меньшей мере, два экрана, которые соединены между собой со стороны входа и выхода канала торцевыми заглушками, выполненными с каждой стороны канала, по меньшей мере, с одним входным и одним выходным отверстиями. Входное отверстие расположено со стороны выхода канала насоса. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к МГД-технике, в частности к электромагнитным индукционным насосам для перекачивания жидких металлов в атомной энергетике, в химической и металлургической промышленностях.

Известен ряд конструкций электромагнитных индукционных насосов (далее насосов или ЭМН), основными узлами которых являются индуктор, включающий набранный из штампованных листов электротехнической стали магнитопровод, в пазах которого уложены катушки обмотки возбуждения, канал и внутренний магнитопровод. Внутренний магнитопровод собран из листов электротехнической стали и опирается на внутреннюю трубу (Глухих В.А., Тананаев А. В., Кириллов И. Р. Магнитная гидродинамика в ядерной энергетике. - М.: Энергоатомиздат, 1987, с. 195, рис. 6.4(a) и 6.4(г)).

Главным преимуществом конструкции таких насосов является их технологичность и высокая надежность - они просты в изготовлении и эксплуатации. Но такая конструкция не лишена недостатков. При работе насоса происходит нагрев катушек обмотки возбуждения (далее катушек), определяемый джоулевыми потерями в них и тепловым потоком от перекачиваемого металла. Увеличение температуры катушек обмотки возбуждения приводит к старению изоляции провода, ее пробою, что, в конечном счете, снижает надежность работы как обмотки, так и насоса в целом. Кроме того, увеличение джоулевых потерь в обмотке возбуждения за счет увеличения сопротивления обмотки при ее нагреве приводит к уменьшению коэффициента полезного действия насоса.

Известен, принимаемый за прототип по совокупности существенных признаков, электромагнитный индукционный насос [Анисимов А. М. и др. Атомная энергия. - 2012. - Т. 112. - Вып. 6. - С. 362], в котором с целью уменьшения нагрева обмотки катушки возбуждения установлен тепловой экран. Недостатком такой конструкции является невысокая надежность ЭМН. Так, при высокой температуре перекачиваемого жидкого металла, или работе насоса на больших удельных мощностях, или невозможности организовать принудительное охлаждение, вследствие перегрева катушек обмотки возбуждения происходят окисление проводника, необратимые физико-химические процессы в изоляции, приводящие к ее деструкции и старению, а также накопление газов, образующихся в результате деструкции, является дополнительным фактором, снижающим надежность ЭМН. Известно (Мусин А. М. Аварийные режимы асинхронных электродвигателей и способы их защиты. - М.: Колос, 1979), что перегрев сверх допустимого на каждые 8-10°С сокращает срок службы изоляции обмоток электродвигателей в два раза. Аналогичная ситуация имеет место и в ЭМН. Таким образом, очевидно, что вышеупомянутые процессы, происходящие вследствие перегрева катушек обмоток возбуждения, приводят к снижению надежности работы насоса.

Техническим результатом заявляемого решения является повышение надежности работы электромагнитного индукционного насоса.

Заявляемый технический результат достигается за счет того, что в электромагнитном индукционном насосе, содержащем индуктор и канал с поименованными входом и выходом и расположенными между индуктором и каналом экранами, с целью повышения надежности работы электромагнитного индукционного насоса, по меньшей мере, два экрана соединены между собой со стороны входа и выхода канала торцевыми заглушками, снабженными с каждой стороны канала, по меньшей мере, одним входным и одним выходным отверстиями, причем входное отверстие расположено со стороны выхода канала насоса.

Заявляемый технический результат дополнительно обеспечивается достижением практически одинаковой температуры обмотки возбуждения в азимутальном и продольном направлениях за счет того, что в рассматриваемой конструкции электромагнитного насоса, по меньшей мере, между двумя экранами расположена, по меньшей мере, одна винтовая перегородка с поворотом на угол не менее 360°.

Заявляемое решение поясняется чертежами. На фиг. 1 и 2 показаны примеры исполнения электромагнитного индукционного насоса с цилиндрическим и винтовым каналами соответственно, на фиг. 3 - пример экрана с винтовой перегородкой и его продольное А-А и поперечное В-В сечения. Насос содержит индуктор 1 с магнитопроводом, в пазах которого уложены катушки обмотки возбуждения 2, внутренний магнитопровод 3, набранный из листов электротехнической стали, канал насоса 4, экраны 5 и 6, торцевые заглушки 7 и 8, входные отверстия 9, выходные отверстия 10, винтовая перегородка 11.

Насос работает следующим образом. При включении напряжения создается бегущее магнитное поле, под воздействием которого в жидком металле индуктируются токи. При взаимодействии этих токов с магнитным полем создается электромагнитная сила, обеспечивающая перемещение жидкого металла в канале насоса 4. В результате работы насоса происходит нагрев катушек обмотки возбуждения 2 из-за джоулевых потерь в обмотке и передачи тепла от жидкого металла. При этом температура катушек обмотки возбуждения 2 может достигать 400-600°С, что приводит к деструкции изоляции, пробою и, как следствие, снижению надежности работы насоса. По заявляемому решению между экранами 5 и 6 через отверстия 9, расположенные в торцевой заглушке 8, со стороны выхода канала насоса осуществляется подача хладагента, например воздуха, отвод которого осуществляется через отверстия 10 в заглушке 7, расположенной со стороны входа в канал насоса. Противоточная подача, при которой хладагент подается со стороны выхода канала насоса, где температура перекачиваемого металла достигает своего максимума относительно всей длины канала насоса, обеспечивает выравнивание температурного поля вдоль экранов, что, в свою очередь, снижает тепловую нагрузку на отдельные катушки обмотки возбуждения. Равномерному распределению температуры катушек обмотки возбуждения также способствует применение, по меньшей мере, одной винтовой перегородки 11 между экранами 5 и 6. В результате воздушный поток хладагента от входного 10 к выходному отверстию 11 приобретает направленное вращательно-осевое движение, способствующее выравниванию температуры катушек. При этом количество перегородок, угол и шаг винтовой перегородки зависит от мощности насоса и длины канала.

Расчеты показывают, что заявляемое техническое решение позволяет снизить температуру обмотки на 15-25°С. Как отмечено выше, снижение температуры обмотки на каждые 10°С по отношению к предельной температуре изоляции приводит примерно к двукратному увеличению ее ресурса, являющегося одним из показателей надежности.

Таким образом, приведенная выше совокупность существенных признаков заявляемой конструкции электромагнитного индукционного насоса, содержащего индуктор и канал с поименованными входом и выходом и расположенными между индуктором и каналом экранами, обеспечивает достижение заявляемого технического результата, а именно повышение надежности работы электромагнитного индукционного насоса за счет того, что, по меньшей мере, два экрана соединены между собой со стороны входа и выхода канала торцевыми заглушками, снабженными с каждой стороны канала, по меньшей мере, одним входным и одним выходным отверстиями, причем входное отверстие расположено со стороны выхода канала насоса, а выходное отверстие - со стороны входа канала насоса. Кроме этого, достижению заявляемого технического результата способствует применение, по меньшей мере, одной винтовой перегородки с поворотом на угол не менее 360°.


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАСОС
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАСОС
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАСОС
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАСОС
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 431-440 из 559.
11.10.2018
№218.016.9081

Способ корпусирования отражательной линии задержки

Изобретение относится к области разработки и производства электронных компонентов, в частности линий задержки, функционирующих на поверхностных акустических волнах. Техническим результатом предлагаемого решения является снижение паразитных емкостей отражательной линии задержки (ОЛЗ) и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669006
Дата охранного документа: 05.10.2018
11.10.2018
№218.016.9082

Пороговый датчик инерционного типа

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к пороговым датчикам инерционного типа, и предназначено для контроля за достижением ускорений движущихся объектов пороговых уровней, в том числе при столкновении с другими объектами, например, при транспортных авариях. Пороговый датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669014
Дата охранного документа: 05.10.2018
19.10.2018
№218.016.93a8

Способ удаления перенапылённых углеводородных слоёв

Изобретение относится к технологии очистки вакуумных камер и других элементов в вакууме, находящихся в труднодоступных для очистки местах, от перенапыленных углеводородных слоев и может быть использовано в установках с обращенными к плазме элементами из углеродных материалов и в технологических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669864
Дата охранного документа: 16.10.2018
23.10.2018
№218.016.951e

Устройство для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора. Устройство содержит пластинчатые токопроводящие элементы с разнонаправленными участками поверхности, расположенные в виде пакета между фланцами. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670282
Дата охранного документа: 22.10.2018
25.10.2018
№218.016.9546

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство содержит гибкую опору, выполненную в виде стержней, установленных между двумя фланцами, компенсатор смещений и крепежный резьбовой элемент, выполненный в виде стопорной гайки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670424
Дата охранного документа: 23.10.2018
13.11.2018
№218.016.9c9a

Электроизоляционный заливочно-пропиточный компаунд

Изобретение относится к области электротехники, в частности к эпоксидным низковязким заливочно-пропиточным компаундам, используемым для электроизолирования и упрочнения путем заливки высоковольтных блоков питания, трансформаторов, для герметизации и защиты элементов радиоэлектронной аппаратуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672094
Дата охранного документа: 12.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f03

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Дифференциальный измерительный преобразователь содержит два генератора частотных сигналов с частотозадаюшими элементами, выходы которых соединены со входами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672793
Дата охранного документа: 19.11.2018
15.12.2018
№218.016.a792

Высокотемпературный гафнийсодержащий сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии титановых сплавов и может быть использовано для деталей и узлов ракетных и авиационных двигателей, работающих под высокими нагрузками при температурах до 1000°С, в частности для высокотемпературных изделий газотурбинных двигателей (ГТД)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675063
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a798

Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу изготовления плоских изделий из сплава на основе титана, и может быть использовано при производстве комплектующих изделий, предназначенных для работы в высокотемпературной зоне тракта газотурбинных двигателей и других изделий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675011
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7ad

Способ получения слитков сплава на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675010
Дата охранного документа: 14.12.2018
Показаны записи 411-412 из 412.
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
19.04.2019
№219.017.2f55

Индуктор трехфазного цилиндрического линейного индукционного насоса или магнитогидродинамической машины (варианты)

Изобретение относится к области электротехники и МГД техники и может быть использовано в индукционных электромагнитных насосах для перекачивания жидкометаллических теплоносителей в реакторах на быстрых нейтронах, в химической и металлургической промышленности, а также в магнитогидродинамических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358374
Дата охранного документа: 10.06.2009
+ добавить свой РИД