RU2527134C2 - Электромагнитный расходомер большого диаметра - Google Patents
Электромагнитный расходомер большого диаметра Download PDFInfo
- Publication number
- RU2527134C2 RU2527134C2 RU2012142894/28A RU2012142894A RU2527134C2 RU 2527134 C2 RU2527134 C2 RU 2527134C2 RU 2012142894/28 A RU2012142894/28 A RU 2012142894/28A RU 2012142894 A RU2012142894 A RU 2012142894A RU 2527134 C2 RU2527134 C2 RU 2527134C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipe
- magnetic field
- located along
- axis
- flow meter
- Prior art date
Links
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 9
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 abstract description 9
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract description 5
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 3
- 230000005684 electric field Effects 0.000 abstract description 2
- 230000005674 electromagnetic induction Effects 0.000 abstract description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 2
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2
- 229920001342 Bakelite® Polymers 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004637 bakelite Substances 0.000 description 1
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 description 1
- JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N bismuth atom Chemical compound [Bi] JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью способа, основанного на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. Это взаимодействие подчиняется закону электромагнитной индукции, согласно которому в жидкости, пересекающей магнитное поле, индуцируется электрическое поле, являющееся мерой объемного расхода. Электромагнитный расходомер большого диаметра для жидких металлов состоит из трубы без электроизоляционного покрытия, электродов, присоединенных к наружной поверхности трубы, магнитопровода, выполненного в виде полого цилиндра толщиной не менее 5 мм и двух бескаркасных седлообразной формы индукционных катушек возбуждения магнитного поля. 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. Технический результат - повышение верхнего предела температуры измеряемой среды до 500°C и повышение точности измерения расхода в трубах большого диаметра (от 300 до 1000 мм). 1 ил.
Description
Изобретение относится к приборостроению, в частности к электромагнитным расходомерам, предназначенным для измерения расхода электропроводных жидкостей.
Известны электромагнитные расходомеры большого диаметра для электропроводных жидкостей, принцип действия которых основан на законе электромагнитной индукции. Например, широко известен электромагнитный расходомер большого диаметра (от 300 до 1000 мм) общепромышленного назначения [1]. Расходомер имеет трубу из нержавеющей стали с изоляционным покрытием внутренней поверхности, два электрода, герметично введенных внутрь трубы, и индуктора, создающего магнитное поле в рабочей зоне канала трубы. Индуктор состоит из двух бескаркасных седлообразной формы индукционных катушек, расположенных на трубе диаметрально противоположно друг другу, огибая трубу, и магнитопровода, в виде полого цилиндра, который охватывает трубу с бескаркасными катушками. Расходомер может измерять любые электропроводные жидкости, даже жидкие металлы, если температура измеряемой среды не превышает допускаемую, т.е. порядка 150-180°C.
Электромагнитный расходомер [1] широко применяется, в частности, для измерения жидких теплоносителей. Ограничение по температуре измеряемой среды является существенным недостатком расходомера, т.к. рабочая температура большинства жидких металлов, которые используются в атомной промышленности в качестве теплоносителей (натрий, свинец, висмут, литий), имеют температуру выше 150-180°C.
Целью изобретения является расширение верхнего предела допускаемой температуры измеряемой среды до 500°C и повышение точности измерения расхода в трубах большого диаметра.
Эта цель достигается с помощью предлагаемого изобретения. Предлагаемый электромагнитный расходомер большого диаметра состоит из трубы с электродами, магнитопровода, выполненного в виде полого цилиндра и двух бескаркасных катушек. Индукционные катушки возбуждения магнитного поля имеют седлообразную форму и расположены на трубе диаметрально противоположно друг другу. Расходомер отличается от известного [1] тем, что труба не имеет внутреннего электроизоляционного покрытия, а электроды присоединены к наружной поверхности трубы. Каждая бескаркасная катушка имеет вид огибающего трубу эллипса, 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. Цилиндрический магнитопровод имеет толщину не менее 5 мм.
Жидкие металлы обладают высокой электропроводностью, благодаря чему можно отказаться от необходимости применения изоляционного покрытия канала трубы, которое существенно ограничивает верхний предел температуры измеряемой среды. Труба с электродами обмотана теплоизолирующей и термостойкой бакелитовой лентой, позволяющей удалить бескаркасные индукционные катушки возбуждения магнитного поля от трубы, которая является основным источником радиации тепла на катушку возбуждения.
При этом сами катушки возбуждения намотаны проводом с теплостойкой изоляцией типа ПОЖ, повышающие их теплостойкость.
Эллиптическая форма и указанные геометрические размеры индукционных катушек позволяют обеспечить распределение магнитного поля в канале трубы большого диаметра (от 300 до 1000 мм), обеспечивающее наименьшую чувствительность прибора к нарушению осевой симметрии кинематической структуры потока измеряемой среды.
Таким образом, в рассматриваемой конструкции прибора достигается поставленная цель, т.е. обеспечивается верхний предел допустимой температуры измеряемой среды до 500°C и повышение точности измерения расхода.
На рис.1 приведена схема конструкции предлагаемого электромагнитного расходомера.
Электромагнитный расходомер состоит из трубы 1, выполненной из нержавеющей стали без электроизоляционного покрытия, индуктора, состоящего из магнитопровода 2, выполненного в виде полого цилиндра, толщина которого не менее 5 мм и двух бескаркасных седлообразной формы индукционных катушек 3. К внешней поверхности трубы по линии, перпендикулярной оси канала и линии, соединяющей центры индукционных катушек, приварены два электрода 4. 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.
Электромагнитный 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, возбуждается электрическое поле, которое образует циркуляционные токи в жидком металле и контактирующей с ним стенке трубы. В результате протекания токов в стенку трубы между электродами возникает разность потенциалов, которая служит мерой объемного расхода жидкого металла.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, состоит в повышении верхнего предела температуры измеряемой среды до 500°C и повышении точности измерения расхода в трубах большого диаметра (от 300 до 1000 мм).
Источник информации
1. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества, справочник. Л.: Машиностроение, 1989, 701 с.
Claims (1)
- Электромагнитный расходомер большого диаметра (от 300 до 1000 мм), состоящий из трубы с электродами, магнитопровода, выполненного в виде полого цилиндра и двух бескаркасных седлообразной формы индукционных катушек возбуждения магнитного поля, расположенных диаметрально противоположно на трубе, отличающийся тем, что к наружной поверхности трубы присоединены электроды, каждая бескаркасная седлообразной формы индукционная катушка имеет вид огибающего трубу эллипса, ось среднего витка которого, расположенная вдоль образующей трубы, равна 0,5-0,6 диаметра канала, ось среднего витка, расположенная вдоль периметра трубы, равна 1,0-1,2 диаметра канала, а цилиндрический магнитопровод имеет толщину не менее 5 мм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012142894/28A RU2527134C2 (ru) | 2012-10-08 | 2012-10-08 | Электромагнитный расходомер большого диаметра |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012142894/28A RU2527134C2 (ru) | 2012-10-08 | 2012-10-08 | Электромагнитный расходомер большого диаметра |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012142894A RU2012142894A (ru) | 2014-04-20 |
RU2527134C2 true RU2527134C2 (ru) | 2014-08-27 |
Family
ID=50480370
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012142894/28A RU2527134C2 (ru) | 2012-10-08 | 2012-10-08 | Электромагнитный расходомер большого диаметра |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2527134C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2660774C1 (ru) * | 2017-02-16 | 2018-07-09 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор" | Индуктор электромагнитного расходомера |
RU207846U1 (ru) * | 2021-09-06 | 2021-11-19 | ООО "Мехатрон сервис" | Электромагнитный расходомер |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6973840B2 (en) * | 1999-10-06 | 2005-12-13 | Cushing Vincent J | Comprehensive electromagnetic flowmeter |
RU2343423C1 (ru) * | 2007-05-03 | 2009-01-10 | ОАО "НИИТеплоприбор" | Электромагнитный расходомер |
-
2012
- 2012-10-08 RU RU2012142894/28A patent/RU2527134C2/ru active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6973840B2 (en) * | 1999-10-06 | 2005-12-13 | Cushing Vincent J | Comprehensive electromagnetic flowmeter |
RU2343423C1 (ru) * | 2007-05-03 | 2009-01-10 | ОАО "НИИТеплоприбор" | Электромагнитный расходомер |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества, справочник, Л. Машиностроение, 1989, 701 с. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2660774C1 (ru) * | 2017-02-16 | 2018-07-09 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор" | Индуктор электромагнитного расходомера |
RU207846U1 (ru) * | 2021-09-06 | 2021-11-19 | ООО "Мехатрон сервис" | Электромагнитный расходомер |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012142894A (ru) | 2014-04-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104820013B (zh) | 基于电磁涡流检测的两相流相含率测量方法 | |
RU2659463C2 (ru) | Магнитный расходомер с электродами из политетрафторэтилена | |
CN105509824B (zh) | 一种永磁式液态金属流量计 | |
US3286522A (en) | Magnetoelectric flowmeter apparatus | |
RU2527134C2 (ru) | Электромагнитный расходомер большого диаметра | |
CN111780818B (zh) | 一种感应式液态金属电磁流量计 | |
RU107859U1 (ru) | Электромагнитный преобразователь расхода | |
CN212058918U (zh) | 高精度非满管电磁流量计 | |
RU116229U1 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
CN110081940A (zh) | 一种高精度电磁水表 | |
RU2518380C1 (ru) | Электромагнитный способ измерения расхода | |
RU2516190C2 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
CN110715695A (zh) | 一种基于管壁矩阵电极的超导金属流体流量计 | |
CN209280090U (zh) | 一种高频感应涡流加热的多点热电偶液位探测器 | |
RU2591277C1 (ru) | Магнитный расходомер жидкого металла | |
CN106053544A (zh) | 感应式工业型管道内复电导率在线检测装置和方法 | |
CN209214717U (zh) | 一种多点热电偶液位探测器 | |
RU2778429C1 (ru) | Электромагнитный расходомер жидкого металла | |
RU2502958C2 (ru) | Электромагнитный расходомер | |
RU2474791C1 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
RU2555517C2 (ru) | Электромагнитный расходомер большого диаметра | |
RU137365U1 (ru) | Электромагнитный расходомер | |
RU2589758C1 (ru) | Вихревой электромагнитный расходомер | |
RU2502053C2 (ru) | Электромагнитный расходомер жидких металлов | |
RU2660774C1 (ru) | Индуктор электромагнитного расходомера |