SU727091A1 - Электромагнитный насос - Google Patents

Электромагнитный насос Download PDF

Info

Publication number
SU727091A1
SU727091A1 SU782628314A SU2628314A SU727091A1 SU 727091 A1 SU727091 A1 SU 727091A1 SU 782628314 A SU782628314 A SU 782628314A SU 2628314 A SU2628314 A SU 2628314A SU 727091 A1 SU727091 A1 SU 727091A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
channel
electromagnetic
current
magnetic
pump
Prior art date
Application number
SU782628314A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Н. Андрианов
И.В. Витковский
И.Р. Кириллов
Original Assignee
Предприятие П/Я А-7904
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 Предприятие П/Я А-7904 filed Critical Предприятие П/Я А-7904
Priority to SU782628314A priority Critical patent/SU727091A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU727091A1 publication Critical patent/SU727091A1/ru

Links

Landscapes

  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)

Description

(54) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НАСОС

Claims (3)

  1. Т1зобретение относитс  к магнитогидравлической технике (МГД-технике -в частности к усовершенствованию элек тромагнитных насосов дл  перекачивани  жидких металлов. Оно может быть использовано дл  перекачивани  жидких металлов в  дерной энергетике, например в жидкометаллических контурах реакторов на быстрых нейтронах, в металлургической промышленности, в установках по транспортировке в разливе металлов, а также дл  других технологических целей. Известны конструкции электромагнит ньгх н асосов трансформаторного типа основными узлами которых  вл ютс  канал , электромагнитные системы наведени  тока и создани  магнитного потока в канапе, состо щие из катушек возбуждени  и магнитопроводов ij и 2J Применение этих насосов особенно перспективно в тех случа х, когда необходимо получить в единице объема канала значительно большую мощность. нежели в широко известных индукционных насосах с бегущим магнитным полем . Серьезным недостатком МГД-насосов  вл етс  то, что токи, индуктированные в канале, замыкаютс  по специальным токозамыкающим элементам . Эти элементы  вл ютс  частью конструкции самого канала U j или выполн ютс  в виде токозамыкающих шин В том и другом случае они.внос т дополнительное сопротивление в цепь индуктивного тока, в результате чего снижаетс  эффективность этих насосов . Кроме этого, если токоэамыкающие элементы выполнены в виде шин, или это сделано в насосе, то резко снижаетс  надежность насоса. Это объ сн етс  тем, что узел с пайкой или приваркой шин  вл етс  самым ненадежным элементом при эксплуатации насоса в услови х высоких рабочих температур. Известно устройство, содержащее линейньш пр моточный канал кольцевого сечепм  с внутренним ферромгггнитным сердечником, электромагнитные системы наведени  тока и создани  магнитного нотока в канале, состо щие из катутлек возбу сдени  и маг нитопроводов с ПОЛЮС1-ШМИ наконечниками ,, Это устройство при использовании его в качестве насоса наиболее полно отвечает требовани м, предъ вл емьда к насосам трансформаторного типа как дл  атомньк электростанций, так и дл  металлургии. . Основными недостатками данного .устройства  вл ютс  наличие двух катушек возбуждени  в электромагнитной системе создани  магнитного потока в рабочем зазоре, а также зна1ителы1ый немагнитный зазор в магнитной цепи этой электромагнитной системы. При этом очевидно, что как источники намагничивающей силы (н.с.) указанш е катушки включены в параллель. Тем самым одна катушка работает как бы .вхолостую, не создава  дополнительной н.с. Пон тно, что по этой причи 1ие потребл етс  в два раза больша  ; мощность на возбуждение. Значительны i немагнитш 1Й зазор на пути магнитног потока в рабочем зазоре определ етс высотой катушек, с одной стороны, и допустимой величиной потоков рассе  ни , с другой. Наличие этого зазор обуславливает также дополнительш11е потери на возбуждение. Из-за того, что катушки возб: гжде НИН охватывают канал j их тег-тератур при естественном охлаждении больше, чем температура металла в канале. Тем самым потери на возбуждение буд большими, чем в конструкции, где об мотка возбуждени  удалена от канала И это обуславливает дополнительные потери на возбуждение. Целью изобретени   вл етс  повышение КГЩ и рабочего давлени  насоса , а также достижение высокого рабочего давлени  путем последователь ного включени  нескольких насосов. Поставленна  цель достигаетс  те что охватывающий канал полюсный наконечник электромагнитной системы: с дани  маг}штного потока расположен между полюсными наконечниками электромагнитной системы наведени  тока . электромагнитна  система создани  14 ма1.н.итного потока имеет три последовательно расположенных в продольном направлеь ии канала полюсных наконечника , причем средний из них, охватывающий канал, а также магнитопровод выполнены из двух частей, разделенных немагнитным промежутком, полюсные наконечники электромагнитных систем наведени  тока и создани  магнитного потока чередуютс  по длине канала, На фиг. 1 и 2 изображен электромагнитный насос, продольный разрез; на фиг. 3 - вид А на фиг. 2; на фиг.4 многополюсный электромагнитный насос, продольный разрез. Электромагнитный насос включает линейный пр моточный канал, образован1й )1Й трубой 1 и внутренним ферромагнитным сердечником 2; электромагнитную систему наведени  тока в канале, состо щую из кату1лки возбуждени  8, магнитопроводов 4, полюсных наконечников 5, ферромагнитных вставок 6; электромагнитнуюсистему создани  магнитного потока в канале, состо щую из катушки возбуждени  7, магнитопроводов 8, полюс -{ых наконечников 9, ферромагниттагх вставок 10, полюсного наконечника 11, охватывающего , и сердечника 12. Известно, что дав.ггение, развиваемое насосом трансформаторного типа, нропорционально току, индук5ированному в канале, и магнитному потоку в зазоре, замыкающемус  через внутренний сердечник. Таким образом, при некотором знаиении магнитного потока увеличение давлени , развиваемого насосом, невозможно из-за насыщени  внутреннего сердечника 2. Поэтому да.пьнейшее увеличение давлени  св зано с увеличением диаметра внутреннего сердечника 2, трубы 1, а значит и габаритов всего насоса. Решить эту задачу в тех же габаритах устройства можно, если разделить магнитный поток,создаваемый электромагнитной системой создани  потока в канале, на.две части-. Это возможно при разделении на две части полюсного наконечника 1 и сердеч -гика 12. При этом величина немагнитного промежутка между част ми сердечника 12 и полюсного наконечника 11 выбираетс  такой, чтобы исключить шунтиронание магнитного потока, создаваемого электромагнитной системой создани  тока. Поперечное сечение полюсного наконечника 11 выбираетс  таким, чтобы обеспечить в кольцевом зазоре радиальное магнитное поле. Электромагнитный насос работает следующим образом. Канал заполнен жидким металлом. При наличии тока в катушке возбуждени  3 электромагга1Тной системы создани  тока в канале магнитный поток, возникающий в этой системе, замыкаетс  по контуру: магнитопровод 4 - полюсный наконечник 5 - ферромагнитна  вставка 6 - внутренний ферромагнитный сердечник 2, В канале индуктируетс  ток, заьгогкающийс  по кольцевому сечению. Далее при наличии тока в катушке возбуждени  7 электромагнитной системы созда ни  потока возникает магнитный поток замыкающийс  по контуру:сердечник 12охватывающий канал полюсный наконечник 11 - кольцевой канал - влутренний сердечник 2 - ферромагнитна  вставка 10 - полюсный наконечник 9 магнитопровод 8. Взаимодействие радиальной компоненты магнитного пол , созданной эле тромагнитной системой содани  магнит ного потока, и тока, индуктированног магнитным потоком электромагнитнорг системы создани  тока, вызывает элек тромагнитную силу, направленную по продольной оси канала и движущую металл . Формула изобретени  1. Электромагнитный насос, содержащий линейный пр моточный канал кольцевого сечени  с внутренним ферроиагьгатным сердечником, электромагHHTiaie cиcтe aI наведени  тока и создага   магш тного потока в канале, состо щие из катушек возбуждени  и магкитопроводов с полюсньп ш наконечниками , отличающийс  тем, что, с целью повышени - КПД насоса , охватывающей канал полюсный наконечник электромагнитной системы создани  магнитного потока расположен между полюсными наконечниками электромагнитной системы наведени  тока. 2.Насос по п. 1, отличающийс  тем, что, с целью повьппени  рабочего давлени  насоса, электромагнитна  система создани  магнитного потока имеет три последовательно расположенных в продольном направлении канала полюсных наконечника, причем средний из них, охватывающий канал, а также магнитопровод выполнены из двух частей, разделенных немаг 1итр1ым промежутком в продольном направлении канала. 3.Haciс по п. 2 о т л и ч а юЩ и и с   тем, что, с целью достижени  высокого рабочего давлени  путем последовательного включени  нескольких насосов, полюсные наконечники электромагнитных систем наведени  тока и создани  магнитного потока чередуютс  по длине канала. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетепьство СССР № , кл. Н 02 N 4/20.
  2. 2.Авторское свидетельство СССР № 286749, кл. Н 02 N 4/20, 1968.
  3. 3.Патент США № 3122663, кл. 310-11, опублик. 1964 (прототип).
    Фиг. 1
    Фиг. 2 3
    Фиг.З a S 12 12 8
SU782628314A 1978-06-12 1978-06-12 Электромагнитный насос SU727091A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782628314A SU727091A1 (ru) 1978-06-12 1978-06-12 Электромагнитный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782628314A SU727091A1 (ru) 1978-06-12 1978-06-12 Электромагнитный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU727091A1 true SU727091A1 (ru) 1981-08-07

Family

ID=20770009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782628314A SU727091A1 (ru) 1978-06-12 1978-06-12 Электромагнитный насос

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU727091A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111566454A (zh) 磁感应流量计
EP0626109B1 (en) Ferromagnetic wire electromagnetic actuator
KR900008555A (ko) 유도자 조립체
JP2007207706A (ja) 電磁波発生装置
US4392786A (en) Electromagnetic induction pump
US4736634A (en) Magnetic field generating device for electromagnetic flowmeter of residual magnetization type
SU727091A1 (ru) Электромагнитный насос
JP2005261200A (ja) 非接触給電装置
SU176184A1 (ru) Электромагнитный индукционный насос
SU1246855A1 (ru) Магнитогидродинамический дроссель
SU1237031A1 (ru) Электромагнитный линейный индукционный насос
GB2361110A (en) An induction device
US20230170130A1 (en) Inductor and a method of providing an inductor
ES8700099A1 (es) Aparato para la colada con solidificacion continua
SU550227A1 (ru) Магнитогидродинамический дроссель
RU1772831C (ru) Сварочный трансформатор
SU416151A1 (ru)
SU858194A1 (ru) Электромагнитный индукционный насос
SU1674274A1 (ru) Измерительный трансформатор тока
GB1332489A (en) Laminar core for transformers or induction coils
SU1071180A1 (ru) Магнитогидродинамический дроссель
Bessho et al. Flux-concentration type electromagnetic pump and its characteristics
SU922889A1 (ru) Трехфазный электрический реактор с подмагничиваниемi
SU1709465A1 (ru) Ротор электрической машины
SU871284A1 (ru) Коллекторна электрическа машина