×
20.02.2020
220.018.0481

Кондукционный насос-расходомер

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002714504
Дата охранного документа
18.02.2020
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к электротехнике. Кондукционный насос-расходомер содержит источник магнитного поля, рабочий канал (4) для протока жидкого металла, частично помещенный в магнитное поле и снабженный токоподводящими шинами (5) и электродами для измерения напряжения (6), и кожух (1) из неферромагнитного металла. Источник магнитного поля выполнен в виде магнита Ф-образной формы (2) с полюсными наконечниками (3), установленными с возможностью продольного перемещения. Электроды для измерения напряжения (6) присоединены непосредственно к рабочему каналу (4) на стыках его с токоподводящими шинами (5). Кожух (1) из неферромагнитного металла расположен внутри магнита Ф-образной формы (2). Технический результат состоит в повышении напора, развиваемого насосом, и повышении точности измерения расхода. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области средств прокачки и измерения расхода жидкостей и может быть использовано в ядерных энергетических установках с жидкометаллическим теплоносителем и в ускорительных мишенях.

Известен кондукционный насос для жидкого металла, представленный в сборнике [Прикладная магнитная гидродинамика. Труды института физики. XII. Рига. 1961. С. 25-29]. Кондукционный насос содержит источник постоянного магнитного поля и рабочий канал для протока жидкого металла, снабженный токоподводящими шинами. Однако такой насос выполняет только одну функцию - прокачку жидкого металла.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению является устройство для измерения расхода жидкого металла на основе электромагнитного насоса, способное выполнять одновременно две функции: прокачку жидкого металла и измерение его расхода [Патент на полезную модель №133289, МПК G01F 1/00, Бюл. №28, 2013].

Известное устройство для измерения расхода жидкого металла на основе электромагнитного насоса содержит источник магнитного поля, состоящий из двух постоянных магнитов, соединенных магнитопроводами и заключенных в металлический кожух магнитной системы, выполненный из неферромагнитного материала и заполненный теплоизолирующим материалом, и рабочий канал для протока жидкого металла, снабженный токоподводящими шинами и электродами для измерения напряжения.

Недостатками указанного технического решения являются относительно низкий напор насоса, обусловленный относительно низкой магнитной индукцией (0,2 Тл), и относительно большая неопределенность индуцированной электродвижущей силы (эдс), снижающая точность измерения расхода, обусловленная тем, что электроды для измерения напряжения выполнены совместно с токоподводящими шинами.

Задача изобретения состоит в исключении указанных недостатков, а именно, в повышении напора насоса, развиваемого устройством, и в уменьшении неопределенности при измерении индуцированной эдс.

Технический результат - повышение напора, развиваемого насосом, и повышение точности измерения расхода.

Для исключения указанных недостатков в кондукционном насосе-расходомере жидкого металла, содержащем источник магнитного поля, рабочий канал для протока жидкого металла, частично помещенный в магнитное поле, и снабженный токоподводящими шинами и электродами для измерения напряжения, и кожух из неферромагнитного материала, предлагается:

- источник магнитного поля выполнить в виде магнита Ф-образной формы с полюсными наконечниками, установленными с возможностью продольного перемещения;

- электроды для измерения напряжения присоединить непосредственно к рабочему каналу на стыках его с токоподводящими шинами;

- кожух из неферромагнитного металла расположить внутри магнита Ф-образной формы.

В частных случаях исполнения кондукционного насоса-расходомера предлагается:

- во-первых, полюсные наконечники выполнить из магнитомягкого металла в виде цилиндров, снабженных на одном конце резьбой и гайкой из неферромагнитного металла, а другие концы сформировать в виде усеченных четырехгранных пирамид;

- во-вторых, электроды для измерения напряжения выполнить из нагревостойкого и ра-диационностойкого кабеля, например, марки КНМС(С) с минеральной изоляцией, с токоведущей жилой и оболочкой из нержавеющей стали.

Сущность изобретения поясняется на фигурах чертежей, где на фиг. 1 представлен общий вид насоса-расходомера жидкого металла, на фиг. 2 - продольный разрез насоса-расходомера жидкого металла, на фиг. 3 - поперечный разрез насоса-расходомера жидкого металла, на фиг. 4 - общий вид рабочего канала.

На фигурах чертежей приняты следующие обозначения позиций: 1 - кожух, 2 - магнит Ф-образной формы, 3 - полюсный наконечник, 4 - рабочий канал, 5 - токоподводящая шина, 6 - электрод для измерения напряжения.

Сущность изобретения состоит в следующем.

Кондукционный насос-расходомер содержит источник магнитного поля, рабочий канал 4 для протока жидкого металла и кожуха из неферромагнитного металла.

Источник магнитного поля выполнен в виде магнита Ф-образной формы 2 с полюсными наконечниками 3.

Полюсные наконечники 3 установлены в цилиндрических отверстиях Ф-образного магнита 2 с возможностью продольного перемещения. Такое исполнение полюсных наконечников 3 позволяет устанавливать желаемую ширину рабочего зазора источника магнитного поля.

В частном случае полюсные наконечники 3 выполнены из магнитомягкого металла в виде цилиндров, снабженных на одном конце резьбой и гайками и гайкой из неферромагнитного металла, а другие концы сформированы в виде усеченных четырехгранных пирамид. Это обеспечивает концентрацию магнитного поля в области рабочего канала 4, заключенной между токоподводящими шинами 5.

Магнит Ф-образной формы 2 с полюсными наконечниками 3 образует источник магнитного поля, выполненный почти полностью из магнитотвердого материала, без использования магнитопроводов, что существенно увеличивает магнитную индукцию в рабочем зазоре источника магнитного поля по сравнению с наиболее близким аналогом, при одинаковой общей массе и размерах.

Рабочий канал 4 для протока жидкого металла частично помещен в магнитное поле и снабжен токоподводящими шинами 5 и электродами для измерения напряжения 6.

Рабочий канал 4, снабженный токоподводящими шинами 5 и электродами для измерения напряжения 6, выполнен в виде трубы из нержавеющей стали. Средняя часть трубы, помещенная в магнитное поле, сплющена до образования плоской щели заданного размера. Это позволяет уменьшить рабочий зазор источника магнитного поля, увеличить магнитную индукцию, напор насоса и эдс расходомера.

Электроды для измерения напряжения 6 присоединены непосредственно к рабочему каналу 4 на стыках его с токоподводящими шинами 5.

В частном случае электроды для измерения напряжения 6 выполнены из нагревостойкого и радиационностойкого кабеля, например, марки КНМС(С), с минеральной электроизоляцией, с токоведущей жилой и оболочкой из нержавеющей стали. Это обеспечивает работоспособность кондукционного насоса-расходомера жидкого металла в условиях повышенной радиации.

Электроды для измерения напряжения 6 присоединены токоведущими жилами непосредственно к рабочему каналу 4, что повышает точность измерения эдс расходомера по сравнению с наиболее близким аналогом.

Кожух 1 из неферромагнитного металла расположен внутри магнита Ф-образной формы 2.

Токоподводящие шины 5 выполнены из нержавеющей стали и присоединены к сплющенной части рабочего канала 4 с образованием надежного электрического контакта, например, с помощью аргонно-дуговой сварки.

Кондукционный насос-расходомер жидкого металла работает следующим образом.

При пропускании электрического тока между токоподводящими шинами 5 поперек рабочего канала 4, заполненного жидким металлом, в последнем, в соответствии с законом Ампера, возникает сила, равная произведению из трех сомножителей: магнитной индукции, силы тока и длины проводника. Эта сила заставляет жидкий металл двигаться вдоль рабочего канала 4. Отношение этой силы к площади поперечного проходного сечения рабочего канала 4 представляет собой максимальный напор, развиваемый насосом. Объемный расход или производительность кондукционного насоса-расходомера определяется гидравлическим сопротивлением циркуляционного контура. Регулируя силу тока питания насоса-расходомера, можно регулировать напор кондукционного насоса-расходомера и расход жидкого металла.

При движении в магнитном поле жидкого металла в нем индуцируется эдс, определяемая (в соответствии с законом Фарадея) произведением из трех сомножителей: магнитной индукции, скорости движения и длины проводника. При известных величинах магнитной индукции и длины проводника, по измеренной эдс можно определить скорость жидкого металла и его расход. Напряжение, измеренное между электродами для измерения напряжения 6 кондукционного насоса-расходомера жидкого металла, определяется суммой падения напряжения от прохождения тока питания насоса и от индуцированной эдс расходомера. Если предварительно измерить падение напряжения от прохождения тока питания при неподвижном жидком металле и вычесть его из измеренного напряжения между электродами 6 при движущемся жидком металле, то можно определить скорость и расход жидкого металла.

Пример конкретного исполнения кондукционного насоса-расходомера жидкого металла.

В качестве источника магнитного поля использован стандартный литой постоянный магнит Ф-образной формы 2 марки ДЖБ-09.2.3197 из сплава ЮНДК24, ГОСТ 25639-83. Масса магнита 3,47 кг, габаритные размеры 160×90×60 мм. Полюсные наконечники 3 диаметром 28 мм изготовлены из стали 20. Площадь рабочей поверхности полюсных наконечников 3 (оснований усеченных пирамид, обращенных к воздушному зазору) 20×18 мм2, ширина воздушного зазора между полюсными наконечниками 3 составляет 5,3 мм. Магнитная индукция в зазоре источника магнитного поля составляет 0,861 Тл, т.е. в 4,3 раза больше, чем в наиболее близком аналоге.

Рабочий канал 4 изготовлен из нержавеющей трубки (Х18Н10Т) диаметром 10×1 мм. Наружная ширина сплющенной части рабочего канала 4 равна 4,6 мм, внутренняя ширина - 2,6 мм. Наружная и внутренняя высота рабочего канала 4 составляет 16 и 14 мм, соответственно. Длина рабочего канала 4 равна 220 мм, а его сплющенной части - 30 мм.

Токоподводящие шины 5 изготовлены из листовой стали Х18Н10Т толщиной 4 мм. Ширина токоподводящих шин 5 составляет 20 мм. Токоподводящие шины 5 приварены к рабочему каналу 4 аргонно-дуговой сваркой.

Кожух 1 изготовлен из нержавеющей стали Х18Н10Т толщиной 2 мм, размещен во внутренней области магнита Ф-образной формы 2 и скреплен с ним с помощью четырех неферромагнитных винтов. Рабочий канал 4 зафиксирован в отверстиях дна и крышки кожуха 1 с одной стороны с помощью сварки, с другой - с возможностью перемещения для компенсации температурного расширения.

Электроды 6 изготовлены из кабеля КНМС(С) (кабель нагревостойкий с минеральной изоляцией в стальной оболочке, со стальной жилой, ТУ 16-505.564-75) с наружным диаметром стальной оболочки 3 мм. Диаметр токоведущей жилы из нержавеющей стали 0,6 мм. Оболочка кабелей уложена по внешней образующей токоподводящих шин 5 и прикреплена к ним хомутиками и точечной сваркой.

Расчетный максимальный напор кондукционного насоса-расходомера жидкого металла при токе питания 150 А составляет 30 кПа, максимальный расход при работе «на себя» - 300 л/ч. Кондукционный насос-расходомер жидкого металла подготовлен к испытаниям на эвтектическом сплаве натрий-калий.

Преимущества предлагаемого кондукционного насоса-расходомера жидкого металла по сравнению с наиболее близким техническим решением заключаются в увеличении как максимального напора насоса, так и эдс расходомера в 4,3 раза.


Кондукционный насос-расходомер
Кондукционный насос-расходомер
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 33.
20.09.2015
№216.013.7c87

Модуль сорбционной очистки жидкой среды

Изобретение относится к фильтровальной технике. Модуль сорбционной очистки содержит вертикальный корпус, состоящий из цилиндрической обечайки (17), днища (5) и крышки (11), верхний (1) и нижний (12) перфорированные насадки, поддерживающий слой (14), коллектор (10), фильтрующую загрузку....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563476
Дата охранного документа: 20.09.2015
10.05.2016
№216.015.3ded

Способ проверки работоспособности системы контроля течи трубопровода

Изобретение относится к диагностике технического состояния систем контроля технологических процессов. Предложен способ проверки работоспособности системы контроля течи трубопровода, который включает воспроизведение системой параметров эталонного имитатора измеряемых системой физических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583893
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.3f7a

Способ измерения термодинамической активности кислорода в расплавах жидких металлов

Использование: для контроля содержания кислорода в жидких металлах. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения термодинамической активности кислорода в расплавленных металлах твердоэлектролитным датчиком с чувствительным элементом из кислородно-ионной проводящей керамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584378
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.40a0

Термоэлектрический преобразователь и способ его метрологического контроля в процессе эксплуатации без демонтажа с объекта

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения температуры объекта. Термоэлектрический преобразователь содержит защитный чехол (1), термометрическую вставку, направляющую трубку (2) для временного размещения в ней контрольного средства измерения температуры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584379
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.08.2016
№216.015.4c51

Способ определения наличия отложений в полости линейного участка трубы постоянного проходного сечения при прокачке кислородосодержащего потока и устройство для его реализации

Способ и устройство предназначены для определения наличия отложений в полости линейного участка трубы постоянного проходного сечения при прокачке кислородосодержащего потока. Способ включает облучение кислородосодержащего потока. Создают радиоактивную метку в кислородосодержащем потоке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594397
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.522d

Способ определения границ раздела сред в сепараторах сырой нефти и устройство для его реализации

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения границ раздела сред в сепараторах сырой нефти включает облучение сепаратора с отстоявшимся скважинным флюидом, регистрацию гамма-квантов и анализ полученных спектров гамма-квантов. Производят пошаговое перемещение сверху...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594114
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.530d

Способ определения массы силикатных отложений на единицу длины канала

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения массы силикатных отложений на единицу длины канала включает в себя этапы, на которых осуществляют облучение силикатных отложений нейтронами, регистрацию гамма-квантов, при этом облучение проводят быстрыми нейтронами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594116
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5312

Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке включает облучение кислородосодержащего потока и регистрацию гамма-квантов. Облучают быстрыми нейтронами в импульсном режиме Кислородосодержащий поток, регистрируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594113
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5c31

Вихревой электромагнитный расходомер

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой вихревой электромагнитный расходомер. Устройство содержит измерительный участок, тело обтекания, постоянный магнит, индукционную катушку. Измерительный участок выполнен в виде трубопровода. Тело обтекания установлено по диаметру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589758
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6d33

Способ очистки жидких радиоактивных отходов от органических примесей

Изобретение относится к средствам обращения с жидкими радиоактивными отходами. Способ переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) содержит следующие основные стадии: подача исходного раствора ЖРО, выпаривание ЖРО, корректировка рН исходного раствора, добавление активированного пиролюзита к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597242
Дата охранного документа: 10.09.2016
Показаны записи 1-9 из 9.
20.08.2013
№216.012.6185

Способ измерения расхода жидкого металла через проточную часть циркуляционного контура

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ измерения расхода жидкого металла через проточную часть циркуляционного контура включает измерение электрического сопротивления рабочего канала между токоподводящими шинами при нулевом расходе и рабочей температуре жидкого металла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490597
Дата охранного документа: 20.08.2013
25.08.2017
№217.015.a3c4

Мишень источника нейтронов

Изобретение относится к источникам нейтронов. Мишень источника нейтронов содержит мембрану (1), генерирующую нейтроны при облучении ускоренными заряженными частицами, и корпус мишени (2). При этом толщину мембраны (1) выбирают по соотношению с учетом теплопроводности мембраны, допустимого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607463
Дата охранного документа: 10.01.2017
10.05.2018
№218.016.4eb1

Ядерный реактор с прямым преобразованием энергии за пределами активной зоны

Изобретение относится к области атомной энергетики. Ядерный реактор содержит активную зону, термофотопреобразователь (ТФП), электрогенерирующие модули (ЭГМ), высокотемпературные тепловые трубы (ВТТ), тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), боковой отражатель, систему управления, теплоизоляцию, систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650885
Дата охранного документа: 18.04.2018
12.07.2018
№218.016.7014

Активная зона ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики с прямым преобразованием энергии. Активная зона ядерного реактора содержит, по меньшей мере, один модуль, твердый и жидкий замедлители нейтронов. Модуль содержит корпус, по меньшей мере, одну тепловую трубу и, по меньшей мере, один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660942
Дата охранного документа: 11.07.2018
21.02.2019
№219.016.c509

Активная зона ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано в реакторах с прямым преобразованием тепловой энергии в электрическую. Активная зона ядерного реактора включает по меньшей мере один модуль, твердый и жидкий замедлители нейтронов. Модуль содержит корпус, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680250
Дата охранного документа: 19.02.2019
08.03.2019
№219.016.d4dd

Способ извлечения деформированного технологического канала из активной зоны ядерного уран-графитового реактора

Изобретение относится к ядерной энергетике и касается вопросов эксплуатации ядерных реакторов, в частности извлечения дефектных технологических каналов из активной зоны уран-графитового реактора. Способ извлечения деформированного технологического канала из активной зоны ядерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002357304
Дата охранного документа: 27.05.2009
14.05.2019
№219.017.51c7

Активная зона ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано в реакторах с прямым преобразованием энергии в электрическую. Активная зона ядерного реактора включает по меньшей мере один модуль, а также твердый и жидкий замедлители нейтронов. Модуль содержит корпус, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687288
Дата охранного документа: 13.05.2019
19.03.2020
№220.018.0dd2

Устройство для производства радионуклидов

Изобретение относится к устройству для производства радионуклидов. Устройство содержит ускоритель электронов (8), конвертер электронов, мишенный узел (5), включающий капсулу с облучаемым веществом, и систему охлаждения, выполненную в виде циркуляционного контура, содержащего насос-расходомер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716818
Дата охранного документа: 17.03.2020
19.03.2020
№220.018.0de6

Мишенный узел ускорителя электронов

Изобретение относится к мишенному узлу ускорителя электронов и может использоваться для производства различных радиоизотопов и радиофармпрепаратов. Устройство содержит конвертер электронов (2) и капсулу (1) с облучаемым веществом (5). Конвертер электронов (2) и капсула (1) с облучаемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716824
Дата охранного документа: 17.03.2020
+ добавить свой РИД