Патент ссср 332533

 

332533

О11ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советскит

Социзлистическик

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 06. т/11.1970 (№ 1454242/26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 14.III.1972. Бюллетень № 10

Дата опубликования описания 18.IV.1972

М. Кл. H Olv 1/02

Н 02п 4/20

Комитет по делам изобретеиий и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 621.362.2(088.8) всесоюзная ..,й, БИБЛИОТЕК(А

Авторы изобретения В. С. Макаров, Н. В. Коломоец, А. Х. Черкасский и Н. В. Наум

Заявитель

СПОСОБ СНЯТИЯ НАПОРНО-РАСХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕРМОЭЛ ЕКТРОМАГН ИТНО ГО НАСОСА

Л7>п 4Pm«x — 1 Я<

Qm«x = /х.х.<>/В

AP<„„,, = I„,, В)Ь н|лтз (2) Известен способ снятия няпорпо-расходной характеристики термоэлектромаг штного í",ñîса (ТЭМН), входящего в состав установок для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую.

Испытания ТЭМН (снятие напорно-расходных характеристик и т. п.) проводятся ня жидкометаллическом стенде с натурным теплоносителем. Подготовка, организация и проведение таких испыташш требуют ooitblttttx затрат времени и средств.

Б связи с этим целесообразно проводить отработку и доводку конструкции ТЭМН в условиях, близких к натурным, но без использования жидкометяллнческого теплоносителя.

Предлагаемый способ отличается тем, что канал насоса шунтируют эквивалентной проводящей пшной н нри постоянном тепловом потоке измеряют ток короткого замыкания, затем шину удаляют <н измеряют ня пря>кение холостого хода, максимальньш электро<магнитный напор и максимальную производительность определяют по формулам:

Это позволяет упростить процесс измерения.

Известно, что нанорно-расходная характеристика ТЭМН при постоянном тепловом потоке, а следовательно, прн постоянной разности температур Л7 = const ня спаях термоэлементов, является линейной и оштсывяется уравнеt11t P Ы:

5 где AP — электромапштный напор, Q — производ)ггельность (расход) в номинальном (индекс П) и максимальном (индекс тах) режи10 мах. Экспериментально установлено, что в

ТЭМН малой гидравлической мощности (единицы и десятки ватт), работающих на щелочных металлах< гидравлические потери в канале составляют 2 — 5% от развиваемого напора, 15 поэтому ими и, следовательно, искривлением нянорно-расходной характеристики, можно пренебречь. ТЭМН при Л7 = const имеет два предельных режима работы, один из которых соответствует нулевому расходу Q = 0 (ре20 жим короткого замыкания), а другой — нулевому напору Р =- 0 (режим холостого хода).

Максимальный электромагнитный напор в режиме к. 3. (крайняя точка напорно-расходной характеристики) определяется по формуле: где I„;, ток короткого замыкания в неподвижном теплносителе канала насо30 са;

332533

II. Режим холостого хода (3)

Q,-„„,. = U,, Ь/В на/сек

I. Режим короткого замыкания

ХРтак = 1из В/Ь

Qmax = Uz.x,b/В

Составитель С. Островская

Техред 3. Тараненко

Корректор О. Тюрина

Редактор Б. Федотов

Заказ 980, 14 Изд. М 405 Тираж 448 Подписное

ЦНИИИИ Комитета по делам изобретений и открытий, при Совете Министров СССР

Москва, Ж-З5, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

 — величина магнитной индукции в канале, тл;

Ь вЂ” высота канала в направлении магнитного поля, м.

Максимальная производительность (расход) в режиме холостого хода (другая крайняя точка напорно-расходной характеристики) определяется формулой: где U, — напряжение холостого хода насоса, причем ток через термоэлементы равен току, текущему по стенкам реального канала; остальные обозначения аналогичны (2). Поскольку высота канала b и величина магнитной индукции В известйы и измеряются до начала испытаний, задача снятия напорно-расходной характеристики ТЭМН сводится к имитации режима короткого замыкания и замеру тока

I,, в канале, а затем — режима холостого хода и замеру напряжения U,, насоса при рабочей разности температур.

При сборке канал ТЭМН шунтируют по горячим спаям термоэлементов проводящей шиной (напрпмер, из серебра), омическое сопротивление которой равно сопротивлешпо неподвижного жидкого металла при рабочей температуре T„„.

ТЭМН, прошедший сборку и препарировку, устанавливают в камеру с инертной средой, монтируют внутри канала излучающий нагреватель, подсоединяют к системе охлаждения и выводят термопары и зонды на измерительную аппаратуру. Затем при помощи нагревателя канала создают рабочую разность температур на спаях термоэлементов и измеряк)т ток короткого замыкания It< „. в проводящей шине. Максимальный электромагнитный напор hP„„,. ТЭМН определяют по формуле (2).

Не разбирая ТЭМН, разрезают или отсоединяют эквивалентную проводящую шину, создают при помощи нагревателя канала рабочую разность температур на спаях термо15 элементов и измеряют напряжение холостого хода насоса U,,- Максимальную производительность Я„ТЭМ11 определяют по формуле (3).

20 Предмет изобретения

Способ снятия напорно-расходной характеристики термоэлектромагнитного насоса путем создания рабочей разности температур на

25 спаях термоэлементов, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса измерения, канал насоса шунтируют эквивалентной проводящей шиной п прп постоянном тепловом потоке измеряют ток короткого замыкания, затем шиЗО ну удаляют и измеряют напряжение холостого хода; максимальный электромагнитный напор и максимальную производительность определяют по формулам:

Патент ссср 332533 Патент ссср 332533 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к напорному оборудованию для перекачивания расплавов металлов и может быть использовано для удаления алюмоцинкового расплава из ванны агрегата покрытия стальной полосы

Изобретение относится к области прикладной магнитной гидродинамики и предназначено для перекачивания жидких металлов и сплавов

Изобретение относится к напорному оборудованию для перекачивания расплавов металлов и может быть использовано для удаления алюминия и его сплавов (алюмоцинка, алюмокремния) из ванны агрегата покрытия стальной полосы

Изобретение относится к вакуумной технике и может быть использовано в электронном приборостроении и микромеханике

Изобретение относится к устройству для управления электромагнитным насосом с накопительным конденсатором электрической энергии для подъема воды с использованием ветроэлектрических или солнечных фотоэлектрических генераторов

Изобретение относится к прикладной магнитной гидродинамике и предназначено для перекачивания металлов и сплавов
Изобретение относится к области металлургии, а именно к эксплуатации магнитогидродинамического (МГД) насоса, и может быть использовано для удаления алюминия и его сплавов из ванны агрегата покрытия стальной полосы

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в металлургии для перекачивания жидких металлов и сплавов

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в металлургии для перекачивания жидких металлов и сплавов
Наверх