CS196627B1 - Zařízení pro vyhodnocení 'čistoty tekutého kovu, například DaróOenerátoréch - Google Patents

Zařízení pro vyhodnocení 'čistoty tekutého kovu, například DaróOenerátoréch Download PDF

Info

Publication number
CS196627B1
CS196627B1 CS530376A CS530376A CS196627B1 CS 196627 B1 CS196627 B1 CS 196627B1 CS 530376 A CS530376 A CS 530376A CS 530376 A CS530376 A CS 530376A CS 196627 B1 CS196627 B1 CS 196627B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
liquid metal
amplifier
evaluating
facility
differential
Prior art date
Application number
CS530376A
Other languages
English (en)
Inventor
Miloslav Straka
Original Assignee
Miloslav Straka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Miloslav Straka filed Critical Miloslav Straka
Priority to CS530376A priority Critical patent/CS196627B1/cs
Publication of CS196627B1 publication Critical patent/CS196627B1/cs

Links

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Description

DaróOenerátoréch v sodíkových
Předmětem vynálezu je zařízení pro vyhodnocení čistoty tekutého kovu, například v sodíkových parogenerátorech.
V atomových elektrárnách, kde'jsou používány výměníky tepla, tzv. parogenerátory, ve kterých se užívá jako teplonosné látky tekutého kovu, např. sodíku, je nutné pravidelně zjišťovat čistotu tekutého kovu. Dosavadní stav zjišťování čistoty tekutého kovu je následující: tekutý kov proudí přes tzv. zamrzací ventil, na kterém se musí nastavit přesná hodnota průtoku. Zamrzací ventil se chladí přívodem chladného vzduchu a zároveň se měří teplota tekutého kovu. Při tomto způsobu obsluha musí stále sledovat a upravovat hodnotu konstantního průtoku, která je pro použitý zamrzací ventil předepsána, a zároveň sledovat teplotu tekutého kovu. V čase, kdy se přeruší průtok tekutého kovu, je nutné odečíst jeho teplotu, což je tzv, zamrzací teplota. Tento bod znamená teplotu, při které tekutý kov tuhne, a podle této teploty se na diagramu odečítá znečištění sodíku. Přesnost uvedené metody závisí na rqnoha faktorech, jako jsou přesnost použitých měřicích přístrojů, možnosti nastavení a udržování konstantního průtoku, přesnosti odečtu hodnot, spolehlivost obsluhy apod.
Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vyhodnocení čistoty tekutého kovu, protékajícího potrubím podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na potrubí před zamrzacím ventilem, diferenciálním zesilovačem a korekčním zesilovačem je připojen průtokoměr a teplotní čidlo se zesilovačem, přičemž oba zesilovače jsou připojeny společně s elektronickým spínačem na diferenciální integrátor, jehož výstup je připojen na komparátor s dalším zapojením na binární čítač s pamětí a vyhodnocovacím displayem.
Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje diagram závislosti rozpustnosti kyslíku v tekutém kovu, obr. 2 diagram měření znečištění tekutého kovu a obr. 3 blokové schéma zapojení podle vynálezu.
Obr. 1 znázorňuje křivku závislosti rozpustnosti kyslíku v tekutém kovu, například sodíku. Obr. 2 představuje diagram průběhu měření znečištění tekutého kovu. V čase to začíná průběh měření znečištění, přímka 22 představuje konstantní průtok tekutého kovu, který se v čase t-| přeruší. Křivka 21 znázorňuje průběh poklesu teploty tekutého kovu. Křivka teploty a přerušení průtoku se protínají v souřadnicích osy x a y v bodě A. Tento bod je tzv. zamrzací teplota, která určuje stupeň znečištění. Obr. 3 znázorňuje blokové schéma pro automatické měření a vyhodnocení znečištění tekutých kovů.
Jak je znázorněno na obr. 3, je na potrubí 18 instalován průtokoměr 3, jehož signál se zavádí do diferenciálního zesilovače 4. Výstup diferenciálního zesilovače 4 je připojen jednak na diferenciální integrátor 6, blokovací hradlo 7 a korekční zesilovač 5. Do potrubí 18 je dále zabudován zamrzací ventil 17 s příslušným chladicím ventilátorem 16. Dále do potrubí 18 je namontováno teplotní čidlo 1, které je připojeno na zesilovač 2., Výstupní signál zesilovače 2 je zapojen na vstup diferenciálního integrátoru 6. Výstupní údaj diferenciálního integrátoru 6 je přiveden přes komparátor 9 do binárního čítače 14. Výstupní hodnoty binárního čítače jsou zavedeny přes paměť 11 na vyhodnocovací display 15. Výstup blokovacího hradla 7 je připojen na paměť 11 jako blokovací signál. Z elektronického spínače 13, k němuž je přes hradlo 12 připojen časový generátor 10, je vyveden blokovací signál na výstup diferenciálního integrátoru 6. Konstantní napětí pro korekční zesilovač 5 a komparátor 9 se získává ze zdroje konstantního napětí 8.
Potrubím 18 protéká tekutý kov, například sodík, přes zamrzací ventil 17, který je ochlazován proudem vzduchu ventilátoru 16. Průtok tekutého kovu je měřen průtokoměrem 3, jehož signál je veden do diferenciálního zesilovače 4. Výstupní signál z diferenciálního zesilovače 4 je zaveden do korekčního zesilovače 5, který výstupním signálem upravuje zesílení diferenciálního zesilovače 4 tak, aby měření bylo možné při libovolném průtoku tekutého kovu. Signál teplotního čidla 1 je zaveden do zesilovače 2 a výstupní signál ze zesilovače 2 je veden spolu se signálem z diferenciálního integrátoru 6. Výstupní signál diferenciálního integrátoru 6 je zaveden do komparátoru 9. Upravený výstupní signál je veden do binárního čítače 14, dále na paměť 11 binárního čítače a na vyhodnocovací display 15. Blokovací hradlo 7 zablokuje paměť 11 tak, že při porušení průtoku zůstane v paměti 11 a na displayi 15 poslední měřený údaj. Časový generátor 10 řídí přes druhé hradlo 12 a elektronický spínač 13 integrátor 6. Konstantní napětí pro korekční zesilovač 5 a komparátor 9 se přivádí ze zdroje konstantního napětí 8.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT .Zařízení pro vyhodnocování čistoty^ tekatéh© Ra* vu, například v sodíkových parogenerátorech, protékajícího potrubím, vyznačující se tím, že na potrubí (18) je před zamrzacím ventilem (17), diferenciálním zesilovačem (4) a korekčním zesilovačem (5) připojen průtokoměr (3) a teplotní čidlo (1) se zesilovačem (2), přičemž diferenciální zesilovač (4)
    VYNÁLEZU
    -v.aí^éšil<tvctč'Í(2) teplotnrhbiJČiidJa (1) jsou připojeny společně s elektronickým spínačem (13) na diferenciální integrátor (6), jehož výstup je připojen na komparátor (9) s dalším zapojením na binární čítač (14) s pamětí (11) a vyhodnocovacím displayem (15).
    3 výkresy
CS530376A 1976-08-16 1976-08-16 Zařízení pro vyhodnocení 'čistoty tekutého kovu, například DaróOenerátoréch CS196627B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS530376A CS196627B1 (cs) 1976-08-16 1976-08-16 Zařízení pro vyhodnocení 'čistoty tekutého kovu, například DaróOenerátoréch

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS530376A CS196627B1 (cs) 1976-08-16 1976-08-16 Zařízení pro vyhodnocení 'čistoty tekutého kovu, například DaróOenerátoréch

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS196627B1 true CS196627B1 (cs) 1980-03-31

Family

ID=5397676

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS530376A CS196627B1 (cs) 1976-08-16 1976-08-16 Zařízení pro vyhodnocení 'čistoty tekutého kovu, například DaróOenerátoréch

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS196627B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4653321A (en) Method of automatically measuring fluid flow rates
JP2631481B2 (ja) 質量流量計とその計測方法
DE69309939D1 (de) Durchflussmesser
JPH03262926A (ja) 水蒸気流量測定装置
CS196627B1 (cs) Zařízení pro vyhodnocení &#39;čistoty tekutého kovu, například DaróOenerátoréch
US6539791B1 (en) Method and apparatus for measuring flow based on heat transfer from a flowing medium
JPH09222344A (ja) マスフローコントローラ
JPH08504270A (ja) 湿度測定器具
KR19980014499A (ko) 차압식 유량 검출장치 및 방법
JP2964186B2 (ja) 熱式流量計
JPS5721100A (en) X-ray generator
JP2008292287A (ja) 流量計
JPH0274856A (ja) スケールモニタ
JP3063514B2 (ja) 圧力センサによる流量測定方法
KR0179837B1 (ko) 반도체 제조장치
JPS6146450Y2 (cs)
GB2247533A (en) Flowmeter system for measuring evaporation of freezing agent
JP2879256B2 (ja) 熱式流量計
JPH0629796B2 (ja) 流体抵抗式温度測定装置
KR0156161B1 (ko) 반도체 장비의 유량측정장치
JPS6287753A (ja) 流量数検出装置
JPH03195924A (ja) 液体流量測定法とその装置
JPS6125086B2 (cs)
JPH0334652Y2 (cs)
SU928907A1 (ru) Устройство дл измерени физико-химических параметров многокомпонентных сред