ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР Российский патент 2016 года по МПК G01F1/32 

Описание патента на изобретение RU2589758C1

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода жидкометаллических теплоносителей.

Известен вихревой электромагнитный расходомер [патент РФ 94000644 A1, M. кл.6 G01F 1/32, 1995], содержащий трубопровод из немагнитного материала с телом обтекания в виде вихреобразующего стержня, ось которого перпендикулярна оси трубопровода, двухполюсный магнит, создающий магнитное поле внутри трубы, и чувствительный элемент в виде индукционной катушки, подключенной к блоку обработки сигнала. Полюса магнита размещены последовательно вдоль линии пересечения наружной поверхности трубы с плоскостью, проходящей через продольную ось трубы перпендикулярно оси тела обтекания, а индукционная катушка размещена между полюсами магнита и ее ось перпендикулярна поверхности трубопровода.

Недостатками данного расходомера является относительная сложность конструкции и относительно низкая амплитуда выходного сигнала.

Наиболее близким по технической сущности к представляемому устройству является электромагнитный расходомер [патент РФ на изобретение №2090844, МПК6 G01F 1/32, 1997]. Сущность этого устройства: на наружной поверхности трубопровода из немагнитного материала размещен двухполюсный магнит. Ось магнита расположена в плоскости, проходящей через ось трубопровода перпендикулярно оси тела обтекания в виде вихреобразующего стержня, и параллельна оси трубопровода. Между полюсами магнита перпендикулярно поверхности трубопровода установлена индукционная катушка, подключенная к блоку обработки сигналов.

Недостатком этого расходомера является относительная сложность конструкции и относительно низкий уровень выходного сигнала.

Задачей изобретения является устранение недостатков приведенного выше расходомера, а именно:

- уменьшение весогабаритных показателей, что особенно актуально на трубопроводах большого диаметра;

- увеличение амплитуды выходного сигнала.

Для достижения поставленных целей в вихревом расходомере, содержащем измерительный участок в виде трубопровода с телом обтекания, продольная ось которого перпендикулярна направлению потока жидкометаллического теплоносителя, постоянный магнит, создающий магнитное поле внутри измерительного участка, и индукционную катушку, установленную с возможностью подключения к измерительной аппаратуре, предлагается:

- расположить постоянный магнит внутри тела обтекания таким образом, чтобы линия, соединяющая полюса постоянного магнита, образовывала угол с продольной осью измерительного участка;

- поместить индукционную катушку внутрь тела обтекания таким образом, чтобы ее ось образовывала угол с линией, соединяющей полюса постоянного магнита.

Один из вариантов вихревого электромагнитного расходомера представлен на фиг. 1 и фиг. 2, где на фиг. 1 изображен продольный разрез измерительного участка, а на фиг. 2 - вид измерительного участка слева. На фигурах 1 и 2 приняты следующие позиционные обозначения: 1 - измерительный участок, 2 - тело обтекания, 3 - постоянный магнит, 4 - индукционная катушка.

Вихревой электромагнитный расходомер содержит измерительный участок 1, тело обтекания 2, постоянный магнит 3, индукционную катушку 4.

Измерительный участок 1 выполнен в виде трубопровода.

Тело обтекания 2 в виде цилиндра со сквозным центральным отверстием установлено по диаметру измерительного участка 1 так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна потоку жидкометаллического теплоносителя.

Постоянный магнит 3 цилиндрической формы расположен внутри тела обтекания 2.

Индукционная катушка 4 установлена внутри тела обтекания 2 с возможностью подключения к вторичной аппаратуре.

Вихревой электромагнитный расходомер работает следующим образом.

При наличии расхода жидкого металла через измерительный участок 1 при помощи индукционной катушки 4 регистрируется сигнал, частота которого пропорциональна величине расхода.

Пример конкретного исполнения устройства.

Тело обтекания 2 в виде цилиндра из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т длиной 86 мм и Ø29,5 мм со сквозным центральным отверстием Ø21,5 мм установлено по диаметру измерительного участка 1 в виде трубопровода из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т длиной 100 мм и Ø89×4,5 мм на его середине.

Постоянный магнит 3 цилиндрической формы 020,5 мм и длиной 60 мм, выполненный из сплава ЮН14ДК24 и имеющий продольные канавки у полюсов шириной 3 мм и глубиной 3 мм, в которых располагается обмотка индукционной катушки 4, помещен внутрь тела обтекания 2 и зафиксирован в нем при помощи продольного паза, при этом линия, соединяющая полюса постоянного магнита 3, образовывает прямой угол с продольной осью измерительного участка 1. Постоянный магнит 3 имеет величину магнитной индукции, равную 60 мТл. Индукционная катушка 4 выполнена из провода пож - 700 Ø0,5 мм. Количество витков - 30.

Торцевые отверстия тела обтекания 2 заварены заглушками. Через одну из заглушек выведены концы индукционной катушки 4 и подключены к системе нормирующих преобразователей.

Через измерительный участок 1 прокачивают жидкий натрий при Τ=250°C. Величина расхода натрия - 10 кг/с. При помощи индукционной катушки 4 снимают переменный сигнал, частота которого пропорциональна величине расхода натрия.

Размещение постоянного магнита 3 и индукционной катушки 4 внутри тела обтекания 2 позволяет уменьшить весогабаритные характеристики вихревого расходомера, что особенно актуально для трубопроводов большого диаметра. Также подобное расположение постоянного магнита 3 и индукционной катушки 4 заметно увеличивает уровень выходного сигнала, так как максимальная магнитная индукция прикладывается непосредственно в зоне вихреобразования.

Технический результат - уменьшение весогабаритных показателей вихревого расходомера и повышение точности определения расхода жидкометаллического теплоносителя.

Похожие патенты RU2589758C1

название год авторы номер документа
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР 1994
  • Адамовский Л.А.
RU2090844C1
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА 2005
  • Адамовский Леонид Антонович
RU2310816C2
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА 2011
  • Адамовский Антон Леонидович
RU2489683C1
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДОМЕРА - СЧЕТЧИКА ЖИДКОСТИ 2003
  • Адамовский Леонид Антонович
RU2298767C2
Корреляционный способ определения расхода жидкого металла и безэлектродный электромагнитный расходомер жидкого металла "ПИР" (Пермский индукционный расходомер) для его осуществления 2022
  • Колесниченко Илья Владимирович
  • Халилов Руслан Ильдусович
  • Мамыкин Андрей Дмитриевич
RU2791036C1
ДАТЧИК ВИХРЕВОГО РАСХОДОМЕРА-СЧЁТЧИКА ЖИДКОСТИ 2003
  • Гринбарх А.В.
  • Дюкарев В.К.
  • Прыгунов Е.М.
RU2248528C2
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СЧЕТЧИКА ЖИДКОСТИ 2006
  • Пиядов Олег Геннадьевич
  • Федоров Игорь Александрович
RU2315266C1
ДАТЧИК ВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СЧЕТЧИКА ЖИДКОСТИ 2007
  • Пиядов Олег Геннадьевич
RU2350911C2
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ 1997
  • Адамовский Л.А.
RU2142614C1
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ГАЗА В ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 2010
  • Лешков Владимир Васильевич
  • Таранин Владимир Дмитриевич
  • Школяренко Виктор Васильевич
RU2426111C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 589 758 C1

Реферат патента 2016 года ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой вихревой электромагнитный расходомер. Устройство содержит измерительный участок, тело обтекания, постоянный магнит, индукционную катушку. Измерительный участок выполнен в виде трубопровода. Тело обтекания установлено по диаметру измерительного участка так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна потоку жидкометаллического теплоносителя. Постоянный магнит и индукционная катушка расположены внутри тела обтекания, при этом линия, соединяющая полюса постоянного магнита, образует угол с продольной осью измерительного участка, а ось индукционной катушки образует угол с линией, соединяющей полюса постоянного магнита. Технический результат - упрощение конструкции расходомера и повышение точности определения расхода жидкометаллического теплоносителя. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 589 758 C1

Вихревой электромагнитный расходомер, содержащий измерительный участок в виде трубопровода с телом обтекания, продольная ось которого перпендикулярна направлению потока жидкометаллического теплоносителя, постоянный магнит, создающий магнитное поле внутри измерительного участка, и индукционную катушку, установленную с возможностью подключения к измерительной аппаратуре, отличающийся тем, что постоянный магнит и индукционная катушка размещены внутри тела обтекания, линия, соединяющая полюса постоянного магнита, образует угол с продольной осью измерительного участка, а ось индукционной катушки образовывает угол с линией, соединяющей полюса постоянного магнита.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2589758C1

Устройство для блокировки обрыва тяговых цепей двухцепного конвейера 1986
  • Годзданкер Соломон Борисович
  • Годзданкер Эдуард Соломонович
  • Пущанская Инна Иосифовна
SU1411246A1
Сивухин Д
В
Общий курс физики
Учеб
пособие: Для вузов
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Т.III
Электричество
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
- М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2004
Прибор для механического определения проекций линий данной длины и данного направления 1923
  • Славачевский К.А.
SU656A1
- С
Ножевой прибор к валичной кардочесальной машине 1923
  • Иенкин И.М.
SU256A1
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР 1994
  • Адамовский Л.А.
RU2090844C1
Электромагнитный датчик вихревого расходомера 1988
  • Кебадзе Б.В.
  • Комиссаров Ю.О.
SU1570449A1
Вихревой расходомер 1977
  • Александров Игорь Евгеньевич
  • Вельт Иван Дмитриевич
  • Петрушайтис Владимир Иосифович
  • Спрыгин Борис Сергеевич
SU636481A1

RU 2 589 758 C1

Авторы

Шурупов Вадим Александрович

Кебадзе Борис Викторович

Лагутин Алексей Алексеевич

Корнилов Владимир Петрович

Малецкий Роман Романович

Ковалев Дмитрий Михайлович

Стефани Александр Геннадьевич

Даты

2016-07-10Публикация

2014-12-30Подача