RU116229U1 - Электромагнитный расходомер жидких металлов - Google Patents

Электромагнитный расходомер жидких металлов Download PDF

Info

Publication number
RU116229U1
RU116229U1 RU2011143269/28U RU2011143269U RU116229U1 RU 116229 U1 RU116229 U1 RU 116229U1 RU 2011143269/28 U RU2011143269/28 U RU 2011143269/28U RU 2011143269 U RU2011143269 U RU 2011143269U RU 116229 U1 RU116229 U1 RU 116229U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
electrodes
magnetic circuit
liquid metal
flow meter
Prior art date
Application number
RU2011143269/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Дмитриевич Вельт
Сергей Иванович Кузнецов
Юлия Владимировна Михайлова
Надежда Викторовна Терехина
Анатолий Самсонович Панютин
Галина Николаевна Байкова
Original Assignee
Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения"НИИТеплоприбор"
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 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения"НИИТеплоприбор" filed Critical Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения"НИИТеплоприбор"
Priority to RU2011143269/28U priority Critical patent/RU116229U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU116229U1 publication Critical patent/RU116229U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Электромагнитный расходомер, состоящий из трубы с электродами, магнитопровода, катушки возбуждения магнитного поля и корпуса, отличающийся тем, что магнитопровод имеет С-образную форму с плоскими полюсными наконечниками, на центральной части магнитопровода расположена индукционная катушка, труба с электродами находится вне корпуса и имеет оплетку из теплоизолирующего материала.

Description

Полезная модель относится к приборостроению, в частности к электромагнитным расходомерам, предназначенным для измерения расхода жидких металлов.
Известны электромагнитные расходомеры электропроводных жидкостей, принцип действия которых основан на законе электромагнитной индукции. Например, широко известен электромагнитный расходомер общепромышленного назначения [1]. Расходомер имеет трубу из нержавеющей стали с изоляционным покрытием внутренней поверхности, два электрода, индуктор, создающий магнитное поле в рабочей зоне канала трубы и корпус. Индуктор состоит из двух катушек возбуждения, расположенных на трубе диаметрально противоположно друг другу и магнитопровода, который охватывает трубу с катушками возбуждения. Труба с электродами и индуктор размещены в корпусе расходомера. Расходомер может измерять любые электропроводные жидкости, даже жидкие металлы, если температура измеряемой среды не превышает 150-180°C.
Электромагнитный расходомер [1] широко применяется, в частности, для измерения теплоносителей. Ограничение по температуре измеряемой среды является существенным недостатком расходомера, т.к. рабочая температура большинства жидких металлов, которые в атомной промышленности используются в качестве теплоносителей (натрий, свинец, висмут, литий), имеют температуру выше 150-180°C.
Целью полезной модели является расширение верхнего предела допускаемой температуры измеряемой среды до 500°C и более.
Эта цель достигается с помощью предлагаемой полезной модели. В отличие от электромагнитного расходомера [1] в предлагаемой полезной модели отсутствует изоляционное покрытие канала. Магнитопровод имеет Сообразную форму с полюсными наконечниками, причем на средней части магнитопровода расположена катушка возбуждения, намотанная проводом с теплостойкой изоляцией. Корпус вмещает в себя только катушку возбуждения, а труба с электродами находится за пределами корпуса. Труба с электродами обмотана теплоизолирующей и термостойкой базальтовой лентой.
Жидкие металлы обладают высокой электропроводностью, благодаря чему можно отказаться от необходимости применения изоляционного покрытия канала трубы, которое существенно ограничивает верхний предел температуры измеряемой среды. Применение С-образного магнитопровода позволяет удалить катушку возбуждения от трубы, которая является основным источником радиации тепла на катушку возбуждения, т.к. труба практически нагрета до температуры измеряемой среды. Труба с электродами имеет оплетку из теплоизолирующего и термостойкого материала, например, обмотана базальтовой лентой. Эта оплетка из базальтовой ленты и стенка корпуса, отделяют катушку возбуждения от трубы, и создают дополнительный барьер, препятствующий проникновению к катушке возбуждения тепловой радиации от трубы. Катушки возбуждения выполнены проводом с теплостойкой изоляцией типа ПОЖ, что повышает их теплостойкость. Таким образом, в рассматриваемой конструкции полезной модели достигается поставленная цель, т.е. обеспечивается верхний предел допустимой температуры измеряемой среды до 500°C и более.
На фиг.1. приведена схема конструкции предлагаемого электромагнитного расходомера жидкого металла.
Электромагнитный расходомер жидкого металла состоит из трубы 1, выполненной из нержавеющей стали без электроизоляционного покрытия, и индуктора, состоящий из магнитопровода 2 С-образной формы с полюсными наконечниками 3 и индукционной катушки 4. Для крепления индуктора к трубе у полюсов, вдоль их оси имеются отверстия, причем оси отверстий совпадают с осями полюсных наконечников 5. Индуктор закреплен к трубе с помощью стоек 6, вставленных в выше упомянутые отверстия полюсов. Стойки приварены к трубе 1 в местах пересечения образующей трубы с осью полюсов 5. С противоположной стороны стойки завинчены гайками 7. К внешней поверхности трубы по линии, перпендикулярной линии, соединяющей центры полюсов, приварены два электрода 8. Труба имеет оплетку 9, выполненную из термостойкой и теплоизолирующей базальтовой или асбестовой ткани. Катушка помещена в корпус 10, который отделяет ее от трубы с электродами.
Электромагнитный расходомер жидкого металла работает следующим образом. К индукционной катушке подводится электрический ток, в результате которого в канале трубы создается 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, напряженность которого пропорциональна расходу жидкого металла, протекающего по трубе. В результате протекания токов в стенке трубы между электродами возникает разность потенциалов, которая служит мерой объемного расхода жидкого металла.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении полезной модели, состоит в повышении верхнего предела температуры измеряемой среды до 500°C и более.
ИСТОЧНИК ИФОРМАЦИИ
1. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества, справочник, Л. Машиностроение, 1989, 701 с.

Claims (1)

  1. Электромагнитный расходомер, состоящий из трубы с электродами, магнитопровода, катушки возбуждения магнитного поля и корпуса, отличающийся тем, что магнитопровод имеет С-образную форму с плоскими полюсными наконечниками, на центральной части магнитопровода расположена индукционная катушка, труба с электродами находится вне корпуса и имеет оплетку из теплоизолирующего материала.
    Figure 00000001
RU2011143269/28U 2011-10-26 2011-10-26 Электромагнитный расходомер жидких металлов RU116229U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143269/28U RU116229U1 (ru) 2011-10-26 2011-10-26 Электромагнитный расходомер жидких металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143269/28U RU116229U1 (ru) 2011-10-26 2011-10-26 Электромагнитный расходомер жидких металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU116229U1 true RU116229U1 (ru) 2012-05-20

Family

ID=46231148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011143269/28U RU116229U1 (ru) 2011-10-26 2011-10-26 Электромагнитный расходомер жидких металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU116229U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112945322A (zh) * 2021-02-03 2021-06-11 浙江奥新仪表有限公司 一种高温电磁流量计
CN113155221A (zh) * 2021-04-16 2021-07-23 浙江大学 一种液态金属流量计及铅铋冷却系统

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112945322A (zh) * 2021-02-03 2021-06-11 浙江奥新仪表有限公司 一种高温电磁流量计
CN112945322B (zh) * 2021-02-03 2023-08-22 浙江奥新仪表有限公司 一种高温电磁流量计
CN113155221A (zh) * 2021-04-16 2021-07-23 浙江大学 一种液态金属流量计及铅铋冷却系统
CN113155221B (zh) * 2021-04-16 2023-09-12 浙江大学 一种液态金属流量计及铅铋冷却系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2994683C (en) Inductive flow meter including extended magnetic pole pieces
RU2339005C2 (ru) Электромагнитный расходомер
RU116229U1 (ru) Электромагнитный расходомер жидких металлов
RU2527134C2 (ru) Электромагнитный расходомер большого диаметра
CN1560569A (zh) 永磁小口径流量计
RU2516190C2 (ru) Электромагнитный расходомер жидких металлов
RU2502958C2 (ru) Электромагнитный расходомер
RU2778429C1 (ru) Электромагнитный расходомер жидкого металла
RU2474791C1 (ru) Электромагнитный расходомер жидких металлов
CN103048024B (zh) 高温高粘度液态金属电磁流量计
RU133289U1 (ru) Устройство для измерения расхода жидкого металла на основе электромагнитного насоса
CN102423751A (zh) 金属罐身焊缝涂层的固化装置
CN103267552A (zh) 阀门和电磁流量计一体化装置及其应用
CN103278201B (zh) 一种流量传感装置及其应用
RU137365U1 (ru) Электромагнитный расходомер
CN219757416U (zh) 一种无衬里型电磁流量计
RU2489683C1 (ru) Вихревой электромагнитный преобразователь расхода жидкого металла
RU2660774C1 (ru) Индуктор электромагнитного расходомера
CN202836643U (zh) 电磁流量计
RU172140U1 (ru) Вихревый электромагнитный преобразователь расхода жидкости
RU2714504C1 (ru) Кондукционный насос-расходомер
RU179737U1 (ru) Электромагнитный расходомер
CN210629898U (zh) 一种蜂窝结构电磁加热装置
RU124792U1 (ru) Электромагнитный расходомер
RU2643691C1 (ru) Индукционный расходомер жидкого металла

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141027

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20160327