tf if / 1 1 Изобретение относится к области непрерывного дозирования токопроводя щих сред и может быть использовано для дозирования токопроводящих сред в металлургической промышленности, например, в установках нег-рерывной разливки металлов, в атомной энергет ке для регулирования расходов теплоносителей в жидкометаллических конту рах быстрых реакторов, а также для различных технологических целей. Известен электромагнитный дозатор токопроводящих сред, содержащий индуктор, создающий магнитное поле и канал IJJ . Принцип работы дозатора заключает ся в том, что с помощью создаваемого индуктором магнитного поля воздействуют на находящуюся в канале устройства токопроводящую среду. В зависимости от режима работы и типа дозирующего устройства на токопроводящую среду действует движущая или тормозная электромагнитная сила. Величина дозы (расхода) рабочей среды определяется величиной действующей электро магнитной силы, а также рядом параметров устройства дозирования, в час ности, гидравлическим и омическим со противлениями клнала устройства, величиной электромагнитных потерь давл ния в канале. Регулирование величины дозы (расх да) токопроводящей жидкости осуществляется изменением величины индукции магнитного поля в рабочем зазоре, ко торая вызывает изменение электромагнитной силы, воздействующей на поток рабочей среды. Недостатком дозатора является низ кая точность дозирования при изменениях противодавления. Наиболее близки - по технической сущности и достигаемому результату является электромагнитный преобразователь малых расходов жидкого металла, содержащий многополюсный индуктор и канал, имеющий стенки с винтовой нарезкой 2j , Основными недостатками этого дозатора являются большие потребляемая мощность и масса, а также нестабильность доз (расхода) при колебаниях противодавления. Цель изобретения - повышение точности дозиройания за счет уменьшения влияний противодавления. 3 Цель достигается тем, что в устройстве для дозирования токопроводящих жидкостей, содержащем многополюсный индуктор и канал со стенками с винтовой нарезкой, в канал введены установленные коаксиально стенкам с винтовой нарезкой дополнительные стенки, винтовая нарезка которых противоположна направлению заходов винтовой нарезки первой стенки,которая расположена с дополнительньгми стенками под одноименными со стороны индуктора полюсами. На чертеже изображено устройство для дозирования. Предлагаемое устройство содержит винтовой канал, включающий коаксиальные стенки 1 и 2 с винтовой нарезкой и наружную стенку 3. Стенки 1 и 3 соединены фланцем 4, к которому присоединены токопровод 5, стенки 2 и 3 соединены фланцем 6, к которому подсоединена трубка 7 ввода рабочей среды с токоподводом 8, стенки 1 и 2 соединены фланцем 9, к которому подсоединена трубка 10 вывода рабочей среды. Многополюсный индуктор содержит соединенные немагнитной вставкой 11 полюсные наконечники 12 и 13, магнитопроводы 14, 15 и обмотку 16 возбуждения. Устройство работает следующим образом. При подаче тока в обмотку возбуждения в рабочем зазоре возникает радиальное магнитное поле. При этом в любом продольном сечении устройства магнитный поток замыкается по контуру: полюсный наконечник 12; стенки 3, 2, 1 канала; магнитопровод 15; i стенки 1, 2, 3 канала; полюсный наконечник 13; магнитопровод 14; полюсный наконечник 12. При наличии разности потенциалов на токопроводах 5 и 8 по каналу в аксиальном направлении потечет ток. В каждом элементарном витке канала возникнет движущая рабочую среду электромагнитная сила, пропорциональная произведению плотности тока в канале на индукцию. Одновременно в каждом витке канала будет индуктироваться ЭДС, пропорциональная произведению скорости ,рабочей среды и индукции магнитного поля. Под действием этой ЭДС по каналу потечет ток, создаю1ций тормозную электромагнитную- силу. Следует
31099553А
отметить, что только благодаря тому,- нитная сила имеет:во всех виткаХКачто пол одноименными со стороны ин- нала согласованное направление, чем дуктора полюсами направление заходов обеспечивается работоспособность уствинтовой нарезки у смежных по высоте ройства и повьппение точности за счет стенок разное, движущая электромаг- 5 уменьшения влияния противодавлений.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Магнитогидродинамическая машина | 1980 |
|
SU1001837A1 |
Магнитогидродинамический дроссель | 1983 |
|
SU1246855A1 |
Электромагнитный расходомер | 1979 |
|
SU821922A1 |
Магнитогидродинамический дроссель | 1979 |
|
SU776489A1 |
Индуктор для намагничивания многополюсных цилиндрических магнитов | 2022 |
|
RU2784485C1 |
Магнитогидродинамическая машина постоянного тока | 1982 |
|
SU1165212A1 |
Электромагнитный насос | 1978 |
|
SU727091A1 |
СИНХРОННАЯ ПОПЕРЕМЕННО-ПОЛЮСНАЯ МАШИНА | 2003 |
|
RU2233532C1 |
БЕСКОНТАКТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА | 2008 |
|
RU2406212C2 |
Устройство для термомагнитной обработки постоянных магнитов | 1985 |
|
SU1268623A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИДКОСТЕЙ,содержащее многополюсный индуктор и канал со стенками с винтовой нарезкой, отличающееся тем, что, с целью увеличения точности дозирования,-в канал введены установленные коаксиально стенкам с винтовой нарезкой дополнительные стенки, винтовая нарезка которых противоположна направлению заходов пинтовой нарезки первой стенки, которая расположена с дополнительными стенками под одноименными со стороны индуктора полюсами.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Устройство для дозирования токопроводящих жидкостей | 1977 |
|
SU744236A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Электромагнитный преобразовательМАлыХ РАСХОдОВ жидКОгО МЕТАллА | 1978 |
|
SU847043A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1985-04-15—Публикация
1983-04-18—Подача