×
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

Показаны записи 11-20 из 259.
10.04.2013
№216.012.338c

Способ электрохимического получения композиционного никелевого покрытия с квазикристаллическими частицами

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для повышения износостойкости инструмента, снижения трения в подшипниках и в качестве защитных несмачиваемых покрытий в различных отраслях промышленности, в частности, для предотвращения обледенения проводов линий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478739
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.04.2013
№216.012.37fd

Термотуннельный преобразователь

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую в различных автономных устройствах, где требуется невысокая электрическая мощность с длительным сроком службы. Технический эффект - повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479886
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.04.2013
№216.012.39f6

Способ получения водорода из воды

Изобретение относится к способу получения водорода из воды и может быть использовано в химической промышленности, для переработки углеводородов, а также в системах аккумулирования и транспорта энергии и как топливо в транспортных и стационарных энергоустановках. Проводят реакцию паровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480399
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.04.2013
№216.012.3afe

Способ стабилизации давления в трубопроводах

Способ предназначен для стабилизации давления в трубопроводах и одновременно для обеспечения электрической энергией сопряженных потребителей, имеющих относительно небольшую энергетическую нагрузку. Способ стабилизации давления в трубопроводах природного газа включает диссипативное и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480663
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.05.2013
№216.012.3ed7

Тепловыделяющий элемент для ядерных водо-водяных реакторов и способ его изготовления

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано для изготовления твэлов преимущественно для ядерных водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). Технический результат заключается в повышении безопасности твэла, его упрощении и снижении экономических затрат на его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481654
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.05.2013
№216.012.425c

Способ управления ядерным реактором

Изобретение относится к области управления ядерными реакторами. Способ быстрого снижения мощности позволяет большинство остановок реактора по сигналам аварийной защиты (AЗ) перевести в режим предварительной защиты или быстрого глубокого регулируемого снижения мощности, что при сохранении уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482558
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.06.2013
№216.012.4d24

Способ генерации энергии

Изобретение относится к энергетике. Способ генерации энергии, в котором в энергоустановку подают кислородсодержащий окислитель, а также водородсодержащее газообразное топливо, по меньшей мере, часть продуктов окисления топлива, выходящих из энергоустановки, направляют в теплоприемник, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485330
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.06.2013
№216.012.4d7a

Способ преобразования солнечной энергии

Изобретение относится к способу преобразования солнечной энергии в химическую и аккумулирования ее в продуктах парогазовой конверсии углеводорода, в котором с использованием концентратора солнечной энергии проводят реакцию паровой каталитической конверсии метаносодержащего газа с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485416
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.521e

Способ переработки жидких радиоактивных отходов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к технологии переработки жидких отходов, в том числе и радиоактивных отходов (РАО). Производится кальцинация раствора РАО в микроволновом плазменном реакторе, затем получение гомогенного расплава стекла в частотном плавителе прямого индукционного нагрева. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486615
Дата охранного документа: 27.06.2013
20.07.2013
№216.012.582d

Способ контроля безопасности бассейнов выдержки хранилищ отработавшего ядерного топлива аэс

Изобретение относится к области хранения ядерного топлива и может быть использовано для расчетно-экспериментального определения и контроля эффективного коэффициента размножения бассейнов выдержки (БВ) хранилищ отработавшего ядерного топлива АЭС. Технический результат - повышение ядерной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488181
Дата охранного документа: 20.07.2013
Показаны записи 1-1 из 1.
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