RU2716601C2 - Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла - Google Patents

Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла Download PDF

Info

Publication number
RU2716601C2
RU2716601C2 RU2018109655A RU2018109655A RU2716601C2 RU 2716601 C2 RU2716601 C2 RU 2716601C2 RU 2018109655 A RU2018109655 A RU 2018109655A RU 2018109655 A RU2018109655 A RU 2018109655A RU 2716601 C2 RU2716601 C2 RU 2716601C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
pipe
flow rate
coil
liquid
Prior art date
Application number
RU2018109655A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018109655A3 (ru
RU2018109655A (ru
Inventor
Иван Дмитриевич Вельт
Юлия Владимировна Михайлова
Надежда Борисовна Резникова
Виктор Константинович Судариков
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор"
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор"
Priority to RU2018109655A priority Critical patent/RU2716601C2/ru
Publication of RU2018109655A publication Critical patent/RU2018109655A/ru
Publication of RU2018109655A3 publication Critical patent/RU2018109655A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2716601C2 publication Critical patent/RU2716601C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/56Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects
    • G01F1/58Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using electric or magnetic effects by electromagnetic flowmeters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью электромагнитного способа, т.е. способа, основанного на взаимодействии движущейся электропроводной 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. Причем на трубе имеется катушка, содержащая по крайней мере один виток, охватывающий центральное поперечное сечение трубы, с помощью катушки производится измерение компоненты магнитного поля, направленной вдоль оси трубы в центральном поперечном сечении канала, и по результату ее измерения производится вычисление и внесение поправки в показание расходомера, устраняющей влияние деформации магнитного поля на результат измерения расхода жидкого металла. Технический результат - повышение точности измерения расхода жидких металлов. 1 з.п. ф-лы.

Description

Предлагаемое изобретение относится к приборостроению, а именно к технике измерения расхода жидких металлов с помощью электромагнитного способа, т.е. способа, основанного на взаимодействии движущейся электропроводной жидкости с магнитным полем. Это взаимодействие подчиняется закону Фарадея, согласно которому в жидкости, движущейся в магнитном поле, индуктируется электродвижущая сила (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. При этом мерой расхода является разность потенциалов между электродами в период, когда закончился переходный процесс, вызванный переключением полярности магнитного поля.
Недостатком способа является нелинейность зависимости показаний объемного расхода жидкого металла при больших скоростях. Нелинейность характеристики расходомера вызвана циркуляционными токами в жидком металле, которые при больших скоростях генерируют вторичные магнитные поля, искажающие магнитное поле возбуждения и создающие частичный «вынос» его в направлении движения жидкого металла. Это явление называется магнитогидродинамическим эффектом (МГД), который характеризуется магнитным числом Рейнольдса (Rem), определяемым по следующей формуле:
Rem=R × v × σ × μ,
где R - радиус канала - характерный линейный размер;
v - скорость потока;
σ - электропроводность измеряемой среды;
μ - магнитная проницаемость измеряемой среды.
Поскольку магнитное число Рейнольдса зависит от скорости потока, то «вынос» магнитного поля индуктора отсутствует при малых скоростях и постепенно возрастает с увеличением скорости, таким образом, возникает нелинейная зависимость показаний от расхода.
Предлагаемое изобретение устраняет указанный выше недостаток следующим образом. При применении предлагаемого способа кроме измерения разности потенциалов между электродами, производится измерение осевой компоненты магнитного поля (т.е. поля, направленного вдоль оси трубы) в центральном поперечном сечении канала.
По результату измерения этой компоненты магнитного поля осуществляется вычисление и внесение поправки в показание расходомера, устраняющей нелинейность характеристики расходомера.
Когда измеряемая среда (т.е. жидкий металл) неподвижна или имеет небольшую скорость движения, при которой магнитное число Рейнольдса не больше единицы, деформации магнитного поля практически нет. В этом случае в центральном поперечном канале отсутствует осевая компонента магнитного поля. При увеличении скорости потока магнитное поле индуктора деформируется, смещаясь в направлении движения жидкого металла. В этом случае, в центральном поперечном сечении канала появляется осевая компонента магнитного поля, направленная навстречу движению жидкого металла. Чем больше скорость потока, т.е. чем выше Rem, тем больше в центральном поперечном сечении канала осевая компонента магнитного поля.
В предлагаемом изобретении величина осевой компоненты магнитного поля измеряется и используется для вычисления поправки результата измерения расхода, устраняющей нелинейность характеристики расходомера, вызванную влиянием магнитного числа Рейнольдса.
Для измерения осевой компоненты магнитного поля в конструкции расходомера предусматривается катушка, витки которой расположены по внешнему периметру трубы в центральном поперечном сечении канала. В большинстве случаев достаточно одного витка. Катушка может включать цепь электрод - измеряемая среда - электрод.
Поскольку плоскость витка катушки находится в плоскости симметрии индуктора, осевая составляющая магнитного поля отсутствует в плоскости витка. При скоростях потока жидкого металла, соответствующих значительным магнитным числам Рейнольдса, магнитное поле индуктора претерпевает «вынос», нарушается симметричность магнитного поля относительно плоскости, в которой расположен виток индукционной катушки. Появляется осевая компонента магнитного поля, т.е. компонента поля, направленная по нормали к плоскости витка катушки. Поскольку магнитное поле индуктора создается импульсным низкочастотным биполярным стабильным током, то в витке катушки появляется ЭДС, пропорциональная осевой компоненте магнитного поля и частоте переключения его полярности. Работа расходомера осуществляется следующим образом.
Индуктор создает импульсное биполярное магнитное поле низкой частоты (0,5-5) Гц. Если витки катушки не связаны с цепью электродов, то в катушке индуцируется только квадратурная компонента сигнала, т.е. ЭДС, пропорциональная напряженности осевой компоненты магнитного поля и частоте изменения ее полярности.
Сигнал, снимаемый с электродов состоит из двух компонент: квадратурной и синфазной.
Квадратурная компонента индуцируется осевой компонентой магнитного поля, она проявляется только в период переходного процесса, вызванного переключением полярности магнитного поля. Синфазная компонента сигнала измеряется в те моменты времени, когда магнитное поле устанавливается постоянным. Эта компонента характеризует объемный расход. Причем на синфазную компоненту сигнала влияет деформация магнитного поля, вызванная МГД-эффектом, характеризуемым магнитным числом Рейнольдса. Чем значительней деформация магнитного поля индуктора, тем слабее отношение синфазной компоненты сигнала к скорости потока.
Рассмотрим вариант предлагаемого изобретения, в котором в катушку включена цепь электрод - измеряемая среда - электрод. В этом случае измерение сигнала между электродами выполняется дважды. Первый раз измерение сигнала производится в период, соответствующий времени переходного процесса, вызванного переключением полярности магнитного поля, а второй раз - в период, характеризуемый временем установившегося постоянного магнитного поля индуктора.
Во время первого измерения определяется квадратурная компонента сигнала, а во время второго измерения определяется синфазная компонента сигнала.
Рассмотрим вариант предлагаемого изобретения, в котором витки катушки не связанны с цепью электродов и измеряемой средой. В этом случае измерение квадратурной компоненты сигнала выполняется у катушки в период, соответствующий времени переходного процесса, вызванный переключением полярности магнитного поля, а синфазную компоненту сигнала измеряют с помощью электродов в период, характеризуемый временем установившегося постоянного магнитного поля индуктора.
Применение предлагаемого изобретения повышает точность измерения расхода жидких металлов.
Источники
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.

Claims (2)

1. 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 имеется катушка, содержащая по крайней мере один виток, охватывающий центральное поперечное сечение трубы, с помощью катушки производится измерение компоненты магнитного поля, направленной вдоль оси трубы в центральном поперечном сечении канала, и по результату ее измерения производится вычисление и внесение поправки в показание расходомера, устраняющей влияние деформации магнитного поля на результат измерения расхода жидкого металла.
2. Электромагнитный способ измерения расхода жидких металлов в трубе по п. 1, отличающийся тем, что катушка включает цепь электрод - измеряемая среда - электрод.
RU2018109655A 2018-03-20 2018-03-20 Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла RU2716601C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109655A RU2716601C2 (ru) 2018-03-20 2018-03-20 Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018109655A RU2716601C2 (ru) 2018-03-20 2018-03-20 Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018109655A RU2018109655A (ru) 2019-09-23
RU2018109655A3 RU2018109655A3 (ru) 2020-02-10
RU2716601C2 true RU2716601C2 (ru) 2020-03-13

Family

ID=68083810

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018109655A RU2716601C2 (ru) 2018-03-20 2018-03-20 Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2716601C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114877958B (zh) * 2022-05-10 2024-06-11 西北核技术研究所 一种基于磁冻结效应的液态金属电磁流量计及其测量方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10317456A1 (de) * 2003-04-16 2004-11-18 Siemens Flow Instruments A/S Verfahren zum Betreiben eines magnetisch-induktiven Durchflußmessers
DE102014007426A1 (de) * 2013-07-01 2015-01-08 Krohne Messtechnik Gmbh Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät und Verfahren zum Betreiben eines magnetisch-induktiven Druchflussmessgeräts
RU2559117C2 (ru) * 2013-08-30 2015-08-10 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Кондуктометрический способ измерения уровня жидкости
RU2591260C1 (ru) * 2015-05-14 2016-07-20 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" (АО "НИИТеплоприбор") Электромагнитный расходомер жидких металлов
RU2654966C1 (ru) * 2017-07-11 2018-05-23 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор" Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10317456A1 (de) * 2003-04-16 2004-11-18 Siemens Flow Instruments A/S Verfahren zum Betreiben eines magnetisch-induktiven Durchflußmessers
DE102014007426A1 (de) * 2013-07-01 2015-01-08 Krohne Messtechnik Gmbh Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät und Verfahren zum Betreiben eines magnetisch-induktiven Druchflussmessgeräts
RU2559117C2 (ru) * 2013-08-30 2015-08-10 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Кондуктометрический способ измерения уровня жидкости
RU2591260C1 (ru) * 2015-05-14 2016-07-20 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" (АО "НИИТеплоприбор") Электромагнитный расходомер жидких металлов
RU2654966C1 (ru) * 2017-07-11 2018-05-23 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" АО "НИИТеплоприбор" Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018109655A3 (ru) 2020-02-10
RU2018109655A (ru) 2019-09-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2872106C (en) Electromagnetic flow rate measurement system and calibrator therefor
RU2654966C1 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла
US20230213367A1 (en) Method of operating a magnetically-inductive flowmeter
CN101545795A (zh) 液态金属电磁流量计
JP2002328052A (ja) 流体用の磁気誘導式流量測定計および磁気誘導式流量測定方法
WO2012132363A1 (ja) 電磁流量計、電磁流量計測システム及び方法
RU2716601C2 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода жидкого металла
RU2431118C2 (ru) Электромагнитный расходомер жидких металлов
EP3680626A1 (en) Magnetic flowmeter with media conductivity measurement
CN114787587A (zh) 用于操作磁感应流量计的方法及磁感应流量计
US9599494B2 (en) Method for operating a magnetic-inductive flowmeter with improved compensation of the interfering voltage
RU2591260C1 (ru) Электромагнитный расходомер жидких металлов
Vel’t et al. Magnetic flowmeter for fast sodium reactors
CN104956190B (zh) 使得磁感应流量计工作的方法
RU2489686C2 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода
RU2308685C1 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода
RU2591277C1 (ru) Магнитный расходомер жидкого металла
RU2518380C1 (ru) Электромагнитный способ измерения расхода
KR100467314B1 (ko) 전자기 유량계
RU2310816C2 (ru) Вихревой электромагнитный преобразователь расхода жидкого металла
RU2643691C1 (ru) Индукционный расходомер жидкого металла
RU2555517C2 (ru) Электромагнитный расходомер большого диаметра
US9791305B2 (en) Apparatus for measuring a liquid flow
RU2791036C1 (ru) Корреляционный способ определения расхода жидкого металла и безэлектродный электромагнитный расходомер жидкого металла "ПИР" (Пермский индукционный расходомер) для его осуществления
RU127189U1 (ru) Электромагнитный расходомер жидких металлов