RU2797556C1 - Электромагнитный расходомер жидкого металла - Google Patents

Электромагнитный расходомер жидкого металла Download PDF

Info

Publication number
RU2797556C1
RU2797556C1 RU2022122781A RU2022122781A RU2797556C1 RU 2797556 C1 RU2797556 C1 RU 2797556C1 RU 2022122781 A RU2022122781 A RU 2022122781A RU 2022122781 A RU2022122781 A RU 2022122781A RU 2797556 C1 RU2797556 C1 RU 2797556C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
liquid metal
flow
electrodes
pipe
Prior art date
Application number
RU2022122781A
Other languages
English (en)
Inventor
Юлия Владимировна Михайлова
Виктор Константинович Судариков
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор"
Application granted granted Critical
Publication of RU2797556C1 publication Critical patent/RU2797556C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к приборостроению, в частности к расходомерам, предназначенным для измерения расхода жидких металлов. Электромагнитный расходомер жидкого металла содержит первичный преобразователь и измерительное устройство, причем первичный преобразователь имеет трубу, индуктор, создающий магнитное поле в канале трубы, и электроды, приваренные к наружной поверхности трубы, расположенные диаметрально противоположно по линии, перпендикулярной направлению магнитного поля, и подсоединенные ко входу измерительного устройства. Отличительной особенностью расходомера является то, что первичный преобразователь имеет две пары электродов, расположенных симметрично, на равном расстоянии от линии симметрии индуктора, перпендикулярной оси канала и направлению магнитного поля, причем сумма разностей потенциалов каждой пары электродов, измеряемая измерительным устройством, служит мерой расхода жидкого металла. Технический результат - повышение точности измерения расхода жидкого металла в пределах небольших изменений магнитного числа Рейнольдса. 1 ил.

Description

Изобретение относится к приборостроению, в частности к 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 немагнитной стали без изоляционного покрытия внутренней поверхности, два электрода, приваренные к наружной поверхности стенки трубы и индуктор, создающий магнитное поле в рабочей зоне канала трубы. Кроме того расходомер имеет измерительное устройство, которое обеспечивает измерение сигнала, воспринимаемого электродами.
Недостатком этих расходомеров является нелинейная зависимость показаний от расхода жидкого металла. Этот эффект вызван циркуляционными токами в жидком металле, которые при больших расходах образуют вторичные магнитные поля, деформирующие исходную эпюру магнитного поля, создаваемую индуктором в канале трубы. Вторичное магнитное поле, индуцируемое в жидком металле, образуется только на краях участка эпюры магнитного поля, распределенного в канале прибора. Причем если на входе по движению потока оно ослабляет исходное магнитное поле, то на выходе усиливает его в той же мере. В результате сложения исходного и вторичного магнитных полей, результирующая эпюра магнитного поля не меняет своего интегрального значения, однако оказывается смещенной по направлению движения жидкого металла. Величина деформации эпюры магнитного поля характеризуется критерием магнитогидродинамического подобия - магнитным числом Рейнольдса (Rem):
Rem=Dvσμ,
где D - диаметр канала, v - скорость потока, σ - электропроводность жидкого металла, μ - магнитная проницаемость жидкого металла.
Следовательно, деформация эпюры магнитного поля, по меньшей мере, зависит от двух параметров, которые могут широко изменяться при эксплуатации расходомера: от изменения скорости потока v и от температуры, которая существенно изменяет электропроводность σ жидкого металла. Если магнитное число Рейнольдса достигает значений больших единицы (Rem>1) то эпюра магнитного поля в канале расходомера претерпевает заметную деформацию, вызываемую индуцированными циркуляционными токами в измеряемой среде. Поскольку магнитное число Рейнольдса зависит от скорости потока v, то искажение эпюры магнитного поля отсутствует при малых расходах и постепенно возрастает с увеличением расхода, таким образом, возникает нелинейная зависимость показаний от расхода. Зависимость характеристики расходомеров от магнитного числа Рейнольдса - это недостаток приборов.
Целью изобретения является создание расходомера жидких металлов, характеристика которого линейно зависит от скорости и расхода жидкого металла и не зависит от изменения магнитного числа Рейнольдса.
Предлагаемый расходомер жидких металлов, отличается от прототипа тем, что первичный преобразователь имеет две пары электродов, расположенных симметрично, на равном расстоянии от линии симметрии индуктора, перпендикулярной оси канала и направлению магнитного поля, причем сумма разностей потенциалов каждой пары электродов, измеряемая измерительным устройством служит мерой расхода жидкого металла.
На рис. 1 изображена схема расположения электродов на трубе в зоне магнитного поля. Ось канала и линия симметрии индуктора изображены штрих - пунктирными линиями. Зона магнитного поля (В) индуктора обозначена затененным прямоугольником. Направление магнитного поля перпендикулярно плоскости рисунка. Эпюра магнитного поля имеет максимальное значение в центре трубы (на оси симметрии индуктора) и монотонно спадает при удалении от оси симметрии индуктора вдоль трубы в обе стороны от нее. Скорость потока жидкого металла обозначена стрелкой v. К внешней поверхности трубы приварены две пары электродов 1-2 и 3-4. Причем линия, соединяющая пару электродов 1-2 и линия, соединяющая пару электродов 3-4, расположены симметрично и параллельно линии симметрии индуктора и на равном расстоянии от нее. Таким образом, обе пары электродов расположены в зонах спада эпюры магнитного поля.
При движении потока жидкого металла между электродами у каждой пары возникает разность потенциалов, пропорциональная скорости жидкого металла и величине магнитного поля U12 и U34. Мерой расхода может служить сумма разностей потенциалов между рассматриваемыми парами электродов, т.е. Q=k(U12+U34), где k - коэффициент, характеризующий конструкцию расходомера.
Если скорость потока небольшая, циркуляционные токи незначительны, магнитное число Рейнольдса много меньше единицы и, следовательно, отсутствует деформация эпюры магнитного поля индуктора. В этом случае U12=U34. С увеличением скорости потока нарастает эффект деформации магнитного поля индуктора, вызванный циркуляционными токами на входе и выходе из зоны магнитного поля. Эпюра магнитного поля смещается в направлении потока жидкого металла. Магнитное поле в зоне расположения пары электродов 1-2 уменьшается, а в зоне расположения пары электродов 3-4 увеличивается. В этом случае U12<U34, причем в определенных пределах небольших изменений магнитного числа Рейнольдса зависимоть Q=k(U12+U34) сохраняется, а выражение U34-U12 можно рассматривать как параметр, характеризующий величину Rem.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, состоит в повышении точности измерения расхода жидкого металла в пределах небольших изменений магнитного числа Рейнольдса.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
1. Кремлевский П.П. Измерение расхода многофазных потоков. Издательство «Машиностроение», Ленинград, 1982 г., 214 с.

Claims (1)

  1. Электромагнитный расходомер жидкого металла, содержащий первичный преобразователь и измерительное устройство, причем первичный преобразователь имеет трубу, индуктор, создающий магнитное поле в канале трубы, и электроды, приваренные к наружной поверхности трубы, расположенные диаметрально противоположно по линии, перпендикулярной направлению магнитного поля, и подсоединенные ко входу измерительного устройства, отличающийся тем, что первичный преобразователь имеет две пары электродов, расположенных симметрично, на равном расстоянии от линии симметрии индуктора, перпендикулярной оси канала и направлению магнитного поля, причем сумма разностей потенциалов каждой пары электродов, измеряемая измерительным устройством, служит мерой расхода жидкого металла.
RU2022122781A 2022-08-24 Электромагнитный расходомер жидкого металла RU2797556C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2797556C1 true RU2797556C1 (ru) 2023-06-07

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2489686C2 (ru) * 2010-12-14 2013-08-10 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Электромагнитный способ измерения расхода
RU2555517C2 (ru) * 2013-08-19 2015-07-10 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Электромагнитный расходомер большого диаметра
RU2591277C1 (ru) * 2015-04-29 2016-07-20 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" (АО "НИИТеплоприбор") Магнитный расходомер жидкого металла
RU2599283C1 (ru) * 2015-10-21 2016-10-10 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" (АО "НИИТеплоприбор") Электромагнитный расходомер
RU2643691C1 (ru) * 2017-02-16 2018-02-05 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор" Индукционный расходомер жидкого металла

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2489686C2 (ru) * 2010-12-14 2013-08-10 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Электромагнитный способ измерения расхода
RU2555517C2 (ru) * 2013-08-19 2015-07-10 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Электромагнитный расходомер большого диаметра
RU2591277C1 (ru) * 2015-04-29 2016-07-20 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" (АО "НИИТеплоприбор") Магнитный расходомер жидкого металла
RU2599283C1 (ru) * 2015-10-21 2016-10-10 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" (АО "НИИТеплоприбор") Электромагнитный расходомер
RU2643691C1 (ru) * 2017-02-16 2018-02-05 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор" Индукционный расходомер жидкого металла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3813939A (en) Tag-sensing flowmeters
US3406569A (en) Magnetic flowmeter of improved linearity
CN107179104A (zh) 一种永磁式液态金属涡街流量计及其应用
CN108351239B (zh) 基于漩涡流量测量原理的流量测量装置
CN101545795A (zh) 液态金属电磁流量计
US6435036B1 (en) Vortex flow meter
US3372589A (en) Side-saddle magnetic flowmeter
US3443432A (en) Flowmeter
RU2797556C1 (ru) Электромагнитный расходомер жидкого металла
US4236411A (en) Electromagnetic flowmeter
RU2654966C1 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла
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
DE102006018623B4 (de) Verfahren und Anordnung zur kontaktlosen Messung des Durchflusses elektrisch leitfähiger Medien
RU2591277C1 (ru) Магнитный расходомер жидкого металла
US3387492A (en) Magnetic flowmeters for low flow rates
Dubovikova et al. Contactless flow measurement in liquid metal using electromagnetic time-of-flight method
Yu et al. Research on nonlinearity in in situ calibration of permanent magnet sodium flowmeter without bluff body
RU2555517C2 (ru) Электромагнитный расходомер большого диаметра
Crainic et al. A flow transducer for cold water using ferrofluids
RU2643691C1 (ru) Индукционный расходомер жидкого металла
RU2791036C1 (ru) Корреляционный способ определения расхода жидкого металла и безэлектродный электромагнитный расходомер жидкого металла &#34;ПИР&#34; (Пермский индукционный расходомер) для его осуществления
Bera et al. A modified inductive pick-up type technique of measurement in a vortex flowmeter
Crainic et al. Ferrofluids flow transducer for liquids
RU2308685C1 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода
Smeshnaya et al. MAGNETIC FIELDS USED IN ELECTROMAGNETIC FLOW METERS