RU2558635C1 - Способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов - Google Patents

Способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2558635C1
RU2558635C1 RU2014103609/28A RU2014103609A RU2558635C1 RU 2558635 C1 RU2558635 C1 RU 2558635C1 RU 2014103609/28 A RU2014103609/28 A RU 2014103609/28A RU 2014103609 A RU2014103609 A RU 2014103609A RU 2558635 C1 RU2558635 C1 RU 2558635C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flowmeter
lining
channel
liquid metal
pipe
Prior art date
Application number
RU2014103609/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Дмитриевич Вельт
Сергей Иванович Кузнецов
Юлия Владимировна Михайлова
Надежда Викторовна Терехина
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 RU2014103609/28A priority Critical patent/RU2558635C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558635C1 publication Critical patent/RU2558635C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Предлагается способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов с помощью проливного расходомерного стенда, работающего на водопроводной воде при комнатной температуре. Электромагнитный расходомер для жидких металлов имеет трубу с электродами, индуктор низкочастотного магнитного поля и электронный преобразователь. Расходомер не имеет изоляционного покрытия канала, а электроды приварены к внешней стороне трубы. Предлагаемый способ состоит в следующем. Производится предварительная, т.е. предпроливная подготовка расходомера жидкого металла к поверке на водяном расходомерном стенде. Предварительная подготовка состоит в том, что в канал вставляется электроизоляционная футеровка с электродами, которая защищает индуцированное электрическое поле в измеряемой среде от шунтирующего действия металлической стенки канала. Футеровка может быть выполнена из резины. Кроме того, вход электронного преобразователя подключается к электродам, установленным на футеровке канала, а не к электродам расходомера, приваренным к внешней стенке трубы. Расходомер поверяется на водяном проливном расходомерном стенде таким же образом, как поверяется расходомер общепромышленного назначения. На мерный участок трубы водяного проливного расходомерного стенда устанавливается поверяемый расходомер со вставленной в него футеровкой. Через канал расходомера пропускается нормированный поток водопроводной воды при комнатной температуре. По результатам поверки расходомера на водяном расходомерном стенде определяется коэффициент преобразования расходомера по формуле
Figure 00000008
где α - показания электронного преобразователя, Q - объемный расход водопроводной воды. После испытаний расходомера на водяном расходомерном стенде производится послепроливная подготовка расходомера. Из расходомера изымается футеровка, вход электронного преобразователя подключается к электродам, приваренным к наружной поверхности трубы расходомера, а в электронном преобразователе программными методами производится корректировка коэффициента преобразования посредством введения поправок, учитывающих различие условий поверки расходомера на воде и жидком металле. При этом коэффициент преобразования расходомера на жидком металле Km вычисляется по формуле
Figure 00000009
Поправка kD учитывает изменение диаметра канала, вызванное введением электроизоляционной футеровки, а поправка kM учитывает шунтирующее действие проводящей стенкой канала при измерении жидкого металла. Поправка kD вычисляется по формуле
Figure 00000010
где DF - диаметр канала с футеровкой, D1 - диаметр канала без футеровки при рабочей температуре жидкого металла. Поправка kM вычисляется по формуле
Figure 00000004
где D2 - наружный диаметр трубы при рабочей температуре, σ и σt - проводимость жидкого металла и материала трубы при рабочей температуре. Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, состоит в повышении точности измерения расхода жидкого металла в трубах большого диаметра. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к приборостроению, в частности к электромагнитным расходомерам, предназначенным для измерения расхода жидких металлов.
Известны электромагнитные расходомеры жидких металлов, принцип действия которых основан на законе электромагнитной индукции [1]. Электромагнитный расходомер имеет трубу из нержавеющей стали без изоляционного покрытия внутренней поверхности, электроды, приваренные к наружной поверхности стенки трубы, индуктор, создающий переменное низкочастотное магнитное поле в рабочей зоне канала и электронный преобразователь, преобразующий разность потенциалов между электродами в показание величины объемного расхода жидкого металла.
При движении по каналу жидкого металла, пересекающего магнитное поле, возбуждается электрическое поле, которое образует циркуляционные токи в жидком металле и контактирующей с ним стенке трубы. В результате протекания токов по стенке трубы между электродами возникает разность потенциалов, которая служит мерой объемного расхода жидкого металла.
Электромагнитные расходомеры обычно применяются для измерения расхода жидкометаллического теплоносителя в атомных энергетических установках.
Электромагнитные расходомеры жидких металлов поверяются с помощью проливных расходомерных стендов, рабочей жидкостью которых является жидкий металл. Эти стенды представляют собой весьма сложную конструкцию, связанную с тем, что жидкий металл - агрессивная среда при высокой температуре.
Поверка расходомера осуществляется следующим образом. На мерный участок трубы расходомерного стенда устанавливается поверяемый расходомер. Через канал расходомера пропускается нормированный поток рабочей жидкости - жидкого металла. По результатам поверки расходомера определяется коэффициент K преобразования расходомера
Figure 00000001
Где α - показания электронного преобразователя, Q - объемный расход рабочей жидкости.
Недостатком указанного способа поверки расходомера является сложность используемого оборудования и дороговизна эксплуатации жидкометаллического расходомерного стенда. В России отсутствуют расходомерные стенды жидкого металла для поверки расходомеров с диаметрами канала более 100 мм. Поэтому отсутствует возможность поверить электромагнитный расходомер с диаметром канала, например, 500-600 мм на рабочей среде, которой является жидкий металл.
Известен способ поверки электромагнитных расходомеров общепромышленного назначения с помощью проливного расходомерного стенда, рабочей жидкостью которого является водопроводная вода. Расходомерные стенды, рабочей жидкостью которых является водопроводная вода при комнатной температуре, по принципу действия аналогичны жидкометаллическому стенду, но по конструкции значительно проще, поэтому они позволяют проводить поверку расходомеров с диаметрами до 600 мм и более, а точность поверки значительно выше. Однако на водяных проливных расходомерных стендах поверяются только электромагнитные расходомеры, у которых имеется изоляционное покрытие канала, а электроды введены внутрь стенки канала и изоляционного покрытия до касания с измеряемой жидкостью. Т.е. на водяных расходомерных стендах поверяются только электромагнитные расходомеры общепромышленного назначения.
Электромагнитный расходомер для жидкого металла не имеет изоляционного покрытия канала, а электроды приварены к внешней стороне трубы, поэтому он не может измерять расход водопроводной воды. Индуктированное в водном потоке электрическое поле замыкается металлической стенкой трубы, и между электродами отсутствует разность потенциалов, которая должна быть мерой расхода. Только когда электропроводность измеряемой среды достигает таких высоких значений, как у жидкого металла, циркуляционные токи, протекающие по стенке канала, создают между электродами напряжение, достаточное для измерений электронным преобразователем. Причем в этом случае шунтирующий эффект стенки канала для расходомеров с диаметром канала 500-600 мм не превышает 2-3% потери сигнала.
Целью предлагаемого изобретения является применение для поверки электромагнитного расходомера жидкого металла расходомерного стенда, рабочей жидкостью которого является водопроводная вода при комнатной температуре.
Предлагаемый способ состоит в следующем. Производится предварительная, т.е. предпроливная подготовка расходомера жидкого металла к поверке на водяном расходомерном стенде. Предварительная подготовка состоит в том, что в канал вставляется электроизоляционная футеровка с электродами, которая защищает индуцированное электрическое поле в измеряемой среде от шунтирующего действия металлической стенки канала. Футеровка может быть выполнена из резины или пластмассы. Кроме того, вход электронного преобразователя подключается к электродам, установленным на футеровке канала, а не к электродам расходомера, приваренным к внешней стенке трубы. В таком виде расходомер поверяется на водяном проливном расходомерном стенде таким же образом, как поверяется расходомер общепромышленного назначения. На мерный участок трубы водяного проливного расходомерного стенда устанавливается поверяемый расходомер со вставленной в него футеровкой. Через канал расходомера пропускается нормированный поток водопроводной воды при комнатной температуре. По результатам поверки расходомера на водяном расходомерном стенде определяется коэффициент преобразования расходомера по формуле (1).
После испытаний расходомера на водяном расходомерном стенде производится послепроливная подготовка расходомера. Из расходомера изымается футеровка, вход электронного преобразователя подключается к электродам, приваренным к наружной поверхности трубы расходомера, а в электронном преобразователе программными методами производится корректировка коэффициента преобразования посредством введения поправок, учитывающих различие условий поверки расходомера на воде и жидком металле.
При этом коэффициент преобразования расходомера на жидком металле Km вычисляется по формуле
Figure 00000002
Поправка kD учитывает изменение диаметра канала, вызванное введением электроизоляционной футеровки, а поправка kM учитывает шунтирующее действие проводящей стенкой канала при измерении жидкого металла.
Поправка kD вычисляется по формуле
Figure 00000003
Где DF - диаметр канала с футеровкой, D1 - диаметр канала без футеровки при рабочей температуре жидкого металла.
Поправка kM вычисляется по формуле
Figure 00000004
где D2 - наружный диаметр трубы при рабочей температуре, σ и σt - проводимость жидкого металла и материала трубы при рабочей температуре.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, состоит в повышении точности измерения расхода жидкого металла в трубах большого диаметра.
ИСТОЧНИКИ
1. Кремлевский П.П. Измерение расхода многофазных потоков. Л., Машиностроение, 1982 г., 214 с., ил.

Claims (3)

1. Способ поверки электромагнитного расходомера жидкого металла, содержащего трубу без электроизоляционного покрытия канала, электроды, приваренные к наружной стенке трубы, индуктор переменного магнитного поля и электронный преобразователь, предусматривающий создание нормированного потока электропроводной жидкости по каналу расходомера с помощью проливного расходомерного стенда, отличающийся тем, что в качестве электропроводной жидкости применяется водопроводная вода при комнатной температуре, а электромагнитный расходомер проходит предпроливную и послепроливную подготовку, причем предпроливная подготовка заключается во введении в канал футеровки с электродами, выполненной из резины, вход электронного преобразователя подключается к электродам, имеющимся в футеровке, а послепроливная подготовка состоит из устранения футеровки с электродами из канала расходомера, подключения входа электронного преобразователя к электродам расходомера и программной корректировки коэффициента преобразования расходомера введением поправок, учитывающих шунтирующее действие стенки трубы и изменение диаметра канала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что коэффициент преобразования расходомера на жидком металле Km вычисляется по формуле
Figure 00000005

где K - коэффициент преобразования расходомера, полученный при испытаниях на водяном расходомерном стенде; kD - поправка, учитывающая изменение диаметра канала, вызванное введением футеровки; kM - поправка, учитывающая шунтирующее действие проводящей стенкой канала при измерении жидкого металла.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что поправка kD вычисляется по формуле
Figure 00000006

где DF - диаметр канала с футеровкой, D1 - диаметр канала без футеровки при рабочей температуре жидкого металла, а поправка kM вычисляется по формуле
Figure 00000007

где D2 - наружный диаметр трубы при рабочей температуре, σ и σt - проводимость жидкого металла и материала трубы при рабочей температуре.
RU2014103609/28A 2014-02-03 2014-02-03 Способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов RU2558635C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014103609/28A RU2558635C1 (ru) 2014-02-03 2014-02-03 Способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014103609/28A RU2558635C1 (ru) 2014-02-03 2014-02-03 Способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2558635C1 true RU2558635C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53795959

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014103609/28A RU2558635C1 (ru) 2014-02-03 2014-02-03 Способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2558635C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2146042C1 (ru) * 1999-03-04 2000-02-27 Государственный научный центр РФ Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения Способ градуировки и поверки электромагнитных расходомеров
US20120047987A1 (en) * 2010-08-30 2012-03-01 Kabushiki Kaisha Toshiba Electromagnetic flow rate measurement system and calibrator therefor
RU2012124421A (ru) * 2012-06-13 2013-12-20 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Способ градуировки и поверки электромагнитных расходомеров

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2146042C1 (ru) * 1999-03-04 2000-02-27 Государственный научный центр РФ Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения Способ градуировки и поверки электромагнитных расходомеров
US20120047987A1 (en) * 2010-08-30 2012-03-01 Kabushiki Kaisha Toshiba Electromagnetic flow rate measurement system and calibrator therefor
RU2012124421A (ru) * 2012-06-13 2013-12-20 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Способ градуировки и поверки электромагнитных расходомеров

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кремлевский П.П. Измерение расхода многофазных потоков. Издательство "Машиностроение", Ленинград, 1982, 214с *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2615205C2 (ru) Магнитный расходомер с множественными катушками
CN207795230U (zh) 一种电导探针传感器以及应用其的含水率测量装置
Khalilov et al. A combined liquid sodium flow measurement system
RU2558635C1 (ru) Способ поверки электромагнитного расходомера жидких металлов
CN105841760B (zh) 一种插入式电磁流量计
CN104458108B (zh) 一种强磁场下液态金属管道流磁流体压降测量方法
CN104019860A (zh) 一种电磁和超声波一体化设计的流量计及其使用方法
CN204594516U (zh) 管段式质量流量计
Vel’t et al. Magnetic flowmeter for fast sodium reactors
RU127905U1 (ru) Расходомерное устройство для жидкого металла
Rajan et al. Development of side wall type permanent magnet flowmeter for sodium flow measurement in large pipes of SFRs
RU2300087C1 (ru) Теплосчетчик и способ определения тепловой энергии теплоносителя в открытых водяных системах теплоснабжения
CN104568053B (zh) 一种自热式差分热电阻液位传感器及其测量液位的方法
RU2527134C2 (ru) Электромагнитный расходомер большого диаметра
RU101817U1 (ru) Электромагнитный расходомер
RU2643691C1 (ru) Индукционный расходомер жидкого металла
RU2778429C1 (ru) Электромагнитный расходомер жидкого металла
RU2599766C2 (ru) Электромагнитный расходомер
RU2422781C1 (ru) Способ имитационного моделирования электромагнитных расходомеров с электропроводной стенкой канала
CN203657868U (zh) 一种电磁和超声波一体化设计的流量计
CN203881385U (zh) 一种电磁流量计
RU2555517C2 (ru) Электромагнитный расходомер большого диаметра
RU172140U1 (ru) Вихревый электромагнитный преобразователь расхода жидкости
RU154866U1 (ru) Электромагнитный расходомер
Deng et al. The GVF measurement and flow regime study of gas-water flows by ERT sensor