(54) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАСОС Изобретение относится к электромагнитным насосам переменного тока для жидких токопроводящих сред и может быть применено для перекачивания жидких металлов в особенности под высокими давлениями. Известен электромагнитный индукционный насос с винтовым каналом, работающий на основе силового воздействия вращающегося магнитного поля, созданного распределенной по пазам трехфазной об.моткой возбуждения, на перекачиваемую среду 1. Недостатками насоса являются сложность конструкции из-за наличия зубчатого индуктора и -неудовлетворительные удельные массовые и энергетические показатели. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является индукционный насос, содержащий магнитопровод с однофазной обмоткой возбуждения и канал с шиной, состоящей из продольных боковых частей и короткозамыкающей части на выходном конце канала. Работа насоса основана на взаимодействии переменного магнитного поля с токо.м, наведенным в перекачиваемой среде этим полем и замыкающи.мся по электропроводящей щине 2. Недостатком его являются повышенные электрические потери мощности в щине, которые приводят к снижению КПД насоса. Цель изобретения - повышение КПД насоса за счет снижения электрических потерь мощности в продольных частях щины. Указанная цель достигается тем, что насос содержит, по крайней мере, два параллельно расположенных в магнитном поле канала, соединенных между собой продольными частями щины, а короткозамыкающие части шин соседних каналов установлены по разные стороны магнитопровода. Рядом расположенные каналы гидравлически соединены друг с другом с одной стороны магнитопровода так, что образуется последовательное- соединение каналов. На фиг. 1 изображен насос с тремя каналами; поперечный разрез; на фиг. 2 - то же, продольный разрез. Насос содержит магнитопровод, состоящий из полюсных сердечников 1 и ярма 2. Однофазная обмотка 3 расположена на полюсных сердечниках. Проводящая ереда прокачивается по трем параллельным каналам 4, 5 и 6, расположенным в зазоре между полюсными сердечниками. К боковым стенкам каналов на длине полюсных сердечников присоединены продольные части 7 шины таким образом, что для двух соседних каналов они являются обш,ими. Короткозамыкающие части 8 шины соседних каналов установлены по разные стороны полюсного сердечника 1. Рядом расположенные каналы соединены друг с другом с одной стороны полюсных сердечников с помощью соединительных патрубков 9 так, что образуется последовательное соединение каналов. Насос работает следующим образом. При подключении обмотки 3 к однофазпой сети переменного тока в зазоре между полюсными сердечниками наводится знакопеременное .магнитное поле. При взаимодействии этого поля с наведенными в проводящей среде токами, замыкающимися по продольным, и короткозамыкающимися 20 частями шины, в каждом из каналов создаются усилия, направленные в сторону короткозамыкающих частей шины. Паличие у рядом расположенных каналов общей продольной части щины приво- j, дит к тому, что наведенные в ней ЭДС от поля соседних каналов направлены встречно. Это позволяет значительно снизить относительные потери мощности от токов в замыкаюшей шине, что приводит к росту КПД насоса. Например, при трехканальном зо исполнении насоса потери мощности в щипе снижаются в 2 раза, кроме того, улучшаются удельные габаритно-массовые показатели насоса. Формула изобретения Электромагнитный индукционный насос для жидких проводящих сред, содержащий магнитопровод с обмоткой возбуждения и канал с шиной, состоящей из продольных частей и короткозамыыкающей части на выходном конце канала, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД за счет снижения электрических потерь мощности в продольных частях шины, насос содержит, по крайней мере, два параллельно расположенных в магнитном поле канала, соединенных между собой продольными частями шины, рядом расположенные каналы гидравлически соединены друг с друго.м с одной стороны магнитопровода так, что образуется последовательное соединение каналов, а Короткозамыкающие части шин соседних каналов установлены по разные стороны магнитопровода. Источники информации, принятые во вни.1ание при экспертизе 1. Тютин И. А. Электромагнитные насосы для жидких .металлов. Изд. АН Латвийской ССР, Рига, 1959, с. 63, рис. 27. 2. Меренков Ю. Ф., Степанов В. Г. Основные соотношения для плоского линейного насоса трансфор.маторного типа с электромагнитной асимметрией. Сборник .материалов к V Таллинско.му совещанию по электро.магнитным расходомерам и электротехнике жидких проводников. Вып. 2, Таллин, 1971, с. 55, рис. 1 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электромагнитный насос | 1978 |
|
SU727091A1 |
Электромагнитный индукционный насос для жидких проводящих сред | 2023 |
|
RU2810528C1 |
Электромагнитный индукционный насос | 1975 |
|
SU858194A1 |
Электромагнитный индукционный насос (его варианты) | 1981 |
|
SU1151175A1 |
Цилиндрический линейный индукционный насос | 2020 |
|
RU2766431C2 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАСОС | 2013 |
|
RU2529521C1 |
Сердечник цилиндрического линейного индукционного насоса и цилиндрический линейный индукционный насос | 2020 |
|
RU2765977C2 |
Магнитопровод индуктора цилиндрического линейного индукционного насоса и цилиндрический линейный индукционный насос | 2020 |
|
RU2765978C2 |
ИНДУКТОР ТРЕХФАЗНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННОГО НАСОСА ИЛИ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МАШИНЫ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2358374C1 |
ОБМОТКА ТРЕХФАЗНОГО ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННОГО НАСОСА | 2007 |
|
RU2341862C1 |
Авторы
Даты
1982-01-15—Публикация
1976-03-10—Подача