ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА Российский патент 2018 года по МПК G01F1/58 

Описание патента на изобретение RU2654966C1

Предлагаемое изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью электромагнитного способа, т.е. способа, основанного на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. Это взаимодействие подчиняется закону Фарадея, согласно которому в жидкости, пересекающей магнитное поле, индуктируется ЭДС, пропорциональная скорости движения жидкости.

Известен способ измерения расхода жидкого металла, протекающего в магнитном поле через стальную немагнитную трубу [1, 2].

Способ состоит в определении расхода жидкого металла по разности потенциалов между двумя электродами, приваренными к наружной поверхности трубы в точках, диаметрально противоположно расположенных по линии, перпендикулярной направлению магнитного поля. В расходомере [2] применен электромагнит, питаемый импульсным низкочастотным биполярным стабильным током.

Недостатком способа является нелинейность зависимости показаний от объемного расхода жидкого металла при больших скоростях и расходах. Нелинейность характеристики расходомера вызвана циркуляционными токами в жидком металле, которые при больших скоростях образуют вторичные магнитные поля, искажающие магнитное поле возбуждения, создаваемое индуктором. Это явление называется магнитогидродинамическим (МГД) эффектом, который характеризуется магнитным числом Рейнольдса (Rem):

Rem=Rvσμ,

где R - радиус канала - характерный линейный размер, v - скорость потока, σ - электропроводность измеряемой среды, μ - магнитная проницаемость измеряемой среды. Если магнитное число Рейнольдса достигает значений, больших единицы (Rem>1), то магнитное поле в канале расходомера претерпевает заметные изменения, вызываемые индуцированными циркуляционными токами в измеряемой среде, которые снижают чувствительность расходомера к расходу. Поскольку магнитное число Рейнольдса зависит от скорости потока, то деформация эпюры магнитного поля индуктора отсутствует при малых расходах и постепенно возрастает с увеличением расхода, таким образом, возникает нелинейная зависимость показаний от расхода.

Предлагаемое изобретение устраняет этот недостаток.

При применении предлагаемого способа предусмотрено измерение деформации эпюры магнитного поля индуктора, вызванного МГД-эффектом, характеризуемым магнитным числом Рейнольдса, и введение поправки в результат измерения расхода, устраняющей влияние деформации магнитного поля на показания расходомера.

Измерение деформации магнитного поля выполняется с помощью двух одинаковых индуктивных катушек, расположенных на трубе симметрично относительно оси индуктора и включенных встречно. При биполярном импульсном магнитном поле индуктора, в момент переключения полярности магнитного поля, в каждой катушке индуцируется сигнал, пропорциональный магнитному полю, пронизывающему катушку.

Когда отсутствует движение жидкого металла в трубе и, следовательно, эпюра магнитного поля симметрична относительно оси индуктора, суммарный сигнал катушек равен нулю.

При движении жидкого металла со скоростью, при которой заметно проявляется МГД-эффект, возникает деформация эпюры магнитного поля индуктора, заключающаяся в нарушении симметрии эпюры магнитного поля относительно оси индуктора. В индуктивных катушках индуцируются сигналы различного уровня, причем их суммарный сигнал характеризует деформацию эпюры магнитного поля индуктора. Сигнал катушек измеряется и используется для устранения влияния МГД-эффекта, характеризуемого магнитным числом Рейнольдса, на результат измерения расхода.

Рис. 1 и рис. 2 поясняют способ измерения расхода жидкого металла.

На рис. 1 приняты следующие обозначения: 1 - труба, по которой течет жидкий металл со скоростью ν, B - магнитное поле индуктора, проникающее сквозь трубу и жидкий металл, U - суммарный сигнал индуктивных катушек, 2 - индуктивные катушки, предназначенные для измерения деформации эпюры магнитного поля индуктора; индуктивные катушки, одинаковые по конструкции, расположены вдоль образующей трубы в зоне магнитного поля индуктора на равном расстоянии от оси симметрии магнитного поля 3 и включены встречно между собой, 4 - ось трубы, 5 - линия, вдоль которой расположены электроды.

На рис. 2 изображены временные диаграммы: верхняя - изменение во времени t индукции магнитного поля B в индуктивной катушке, нижняя диаграмма - изменение суммарного сигнала U во времени t, возникающего при деформации эпюры магнитного поля в индуктивных катушках.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

В трубе, по которой протекает жидкий металл, создается биполярное импульсное низкочастотное магнитное поле, соответствующее временной диаграмме, изображенной на рис. 2. В индуктивных катушках 2, расположенных на трубе, в моменты переключения магнитного поля возникают импульсы, пропорциональные магнитному полю, пронизывающему катушку. Сигнал между электродами измеряется способом, применяемым в [2]. Суммарный сигнал индуктивных катушек, пропорциональный деформации магнитного поля, вызванной МГД-эффектом, измеряется с учетом переключения полярности входной цепи с частотой пульсаций магнитного поля индуктора. По результатам измерения деформации магнитного поля и сигнала между электродами вычисляется расход жидкого металла.

Применение предлагаемого изобретения повышает точность измерения расхода жидких металлов.

Источники информации

1. П.П. Кремлевский, «Измерение расхода многофазных потоков», изд. Машиностроение, Ленинград, 1982.

2. Вельт И.Д., Михайлова Ю.В. Новое поколение электромагнитных расходомеров жидких металлов, Приборы, №6, 2012, стр. 6.

Похожие патенты RU2654966C1

название год авторы номер документа
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА 2018
  • Вельт Иван Дмитриевич
  • Михайлова Юлия Владимировна
  • Резникова Надежда Борисовна
  • Судариков Виктор Константинович
RU2716601C2
ИНДУКЦИОННЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА 2017
  • Вельт Иван Дмитриевич
  • Михайлова Юлия Владимировна
  • Судариков Виктор Константинович
RU2643691C1
СПОСОБ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСХОДОМЕРОВ 2015
  • Вельт Иван Дмитриевич
  • Чистякова Ирина Вячеславовна
RU2594988C1
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА 2022
  • Михайлова Юлия Владимировна
  • Судариков Виктор Константинович
RU2797556C1
СПОСОБ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСХОДОМЕРОВ ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ 2010
  • Вельт Иван Дмитриевич
  • Михайлова Юлия Владимировна
  • Терехина Надежда Викторовна
RU2422780C1
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОГО МЕТАЛЛА 2015
  • Вельт Иван Дмитриевич
  • Михайлова Юлия Владимировна
  • Терехина Надежда Викторовна
RU2591277C1
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 2013
  • Вельт Иван Дмитриевич
  • Кузнецов Сергей Иванович
  • Михайлова Юлия Владимировна
  • Терехина Надежда Викторовна
RU2555517C2
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
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ 2015
  • Вельт Иван Дмитриевич
  • Замятин Николай Алексеевич
  • Киреев Игорь Петрович
RU2591260C1
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА 2013
  • Вельт Иван Дмитриевич
  • Кузнецов Сергей Иванович
  • Михайлова Юлия Владимировна
  • Терехина Надежда Викторовна
RU2518380C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 654 966 C1

Реферат патента 2018 года ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА

Изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью электромагнитного способа, т.е. способа, основанного на взаимодействии движущейся жидкости с магнитным полем. Электромагнитный способ измерения расхода жидких металлов в трубе заключается в создании низкочастотного импульсного биполярного магнитного поля в канале трубы; в преобразовании движущимся потоком жидкости на основе закона Фарадея этого магнитного поля в электрический сигнал между двумя электродами, приваренными к внешней поверхности трубы, и вычислении величины расхода, при этом на трубе имеются две встречно включенные индуктивные катушки, воспринимающие деформацию эпюры магнитного поля, вызванную МГД-эффектом, характеризуемым магнитным числом Рейнольдса, производится измерение деформации магнитного поля и внесение поправки, устраняющей влияние деформации магнитного поля на результат измерения расхода жидкого металла. Технический результат – повышение точности измерения расхода жидких металлов. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 654 966 C1

Электромагнитный способ измерения расхода жидких металлов в трубе, заключающийся в создании низкочастотного импульсного биполярного магнитного поля в канале трубы; в преобразовании движущимся потоком жидкости на основе закона Фарадея этого магнитного поля в электрический сигнал между двумя электродами, приваренными к внешней поверхности трубы, и вычислении величины расхода, отличающийся тем, что на трубе имеются две встречно включенные индуктивные катушки, воспринимающие деформацию эпюры магнитного поля, вызванную МГД-эффектом, характеризуемым магнитным числом Рейнольдса, производится измерение деформации магнитного поля и внесение поправки, устраняющей влияние деформации магнитного поля на результат измерения расхода жидкого металла.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2654966C1

Электромагнитный расходомер 1979
  • Вельт Иван Дмитриевич
  • Михайлова Юлия Владимировна
SU821922A1
Способ измерения расхода жидкого металла в трубопроводах из электропроводящего материала 1975
  • Кирштейн Генерик Хаймович
  • Якушонок Владимир Иванович
  • Квасневский Игорь Порфирьевич
  • Грамолин Владимир Львович
  • Левин Михаил Наумович
  • Ефимов Виктор Павлович
SU591697A1
Корреляционный способ определения расхода жидкого металла 1989
  • Кебадзе Борис Викторович
  • Гришин Сергей Викторович
  • Комиссаров Юрий Олегович
SU1620848A1
US 7117749 B2, 10.10.2006.

RU 2 654 966 C1

Авторы

Вельт Иван Дмитриевич

Михайлова Юлия Владимировна

Судариков Виктор Константинович

Даты

2018-05-23Публикация

2017-07-11Подача