JPS6165117A - 溶融塩流量測定装置 - Google Patents

溶融塩流量測定装置

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Publication number
JPS6165117A
JPS6165117A JP18537684A JP18537684A JPS6165117A JP S6165117 A JPS6165117 A JP S6165117A JP 18537684 A JP18537684 A JP 18537684A JP 18537684 A JP18537684 A JP 18537684A JP S6165117 A JPS6165117 A JP S6165117A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
flow rate
tank
molten salt
level
pump
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP18537684A
Other languages
English (en)
Inventor
Kazumasa Mihara
一正 三原
Shinji Seze
瀬々 新二
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Heavy Industries Ltd filed Critical Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Priority to JP18537684A priority Critical patent/JPS6165117A/ja
Publication of JPS6165117A publication Critical patent/JPS6165117A/ja
Pending legal-status Critical Current

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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
    • G01F1/007Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring the level variations of storage tanks relative to the time

Landscapes

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

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、溶融塩の流量測定装置に関する。
従来の技術 第4図に、溶融塩を利用した熱回収装置の一例を示す。
第4図において、800〜1100℃のビレット31Y
200〜600℃の溶融塩7の浴中に浸漬し、冷却させ
る。ビレット31の熱は、溶融塩71C回収され、溶融
塩7の温度は上昇する。溶融塩7の温度を一定に保つた
め(又は、蒸気として熱を回収するため)、溶融塩ポン
プ33により熱交換器54に送られ、冷却されて戻され
ろ。ビレット51の搬入量変化等の外乱におけろ溶融塩
7の温度変化暑な(丁制御方法は、生に溶融塩7の流量
制御により行う。そこで、流量を把握する必要があるが
、従来、このような高温用の流量計はなかった。従って
、試行による経験に頼らざるを得なかった。
単なる冷却及び熱回収だけの目的であれば、これでも良
いが、材料の熱処理を含んだ場合(例えば、熱材のパテ
ンティング)では、溶融塩の流量制御、すなわち、流量
測定が必要とされていた。なお、第4図中、65は水入
口、36は蒸気出口を示す。
発明が解決しようとする問題点 本発明は、200〜600℃の高温の溶融塩の流量を計
測できろ、晶単でかつ信頼性の高い流量測定装置を提供
するものである。
問題点を解決するための手段 本発明は、200〜600℃の高温液体の流量を計測す
る流量測定装置において、2槽に区分された高温液体用
のタンクを設け、各種にそれぞれポンプを設置し、該2
槽の一方の槽にはレベル計を設け、そこに充満された液
体のレベルを測定できるようにし、各ポンプの配管の戻
り管はそれぞれ他の槽へ戻す構造とし、[株]体の充満
した槽のポンプを起動した後、液体のレベル変化をレベ
ル計にて計測することにより流量を測定できるようにし
たことを特徴とする溶融塩流量測定装置に関する。
第1図に、本発明の流量測定装置の一例の概要を示す。
図中、1は溶融塩タンク、2は溶融塩ポンプ、5は溶融
塩ポンプ、4はセキ、5は戻り管、6はレベル計、7は
溶融塩である。
作用 浴融塩7は、浴融塩ポンプ2より溶融塩を使用目的とす
る装置へ送られ、戻り管5より溶融塩タンク1に戻る。
溶融塩タンク1の中央には、セキ4が設けられており、
図中、右側の溶融塩レベルは下降、左側の溶融塩レベル
は上昇することになる。レベル計6により、このレベル
の変化割合を計測する(第1図の例では右側の溶融塩レ
ベルの下降割合を計測する)ことによりに量をi出する
ことができる。尚、左側タンクの溶融塩レベルがセキ4
の上限を越えろと、右側タンクヘオーバフローし、流液
測定不可となる。再反、流量を測定する場合は、一旦、
右側の溶融塩ポンプ2乞停止し、左側の溶融塩ポンプ5
を起動して左側の槽より右側の槽へ溶融塩7を移送する
か、もしくは、溶融塩ポンプ6を浴融塩ポンプ2より吐
出量の多いものとし、溶融塩ポンプ2が稼動中において
も、左側タンクの溶融塩7を右側タンクに移送し、初期
の溶融塩レベルとする。
このように、セキ4とレベル計6を設けることにより、
パンチ的に流量を測定できる。この測定の原理?第2図
に基づき説明する。図中、1、は初期レベル、I 、 
I’は定常運転時レベル、V、 &ま配管及び熱交換器
を充満させる容積、Vzは流量fi dl11定に利用
する容積、V3は流量測定時に戻ってくる容積を示す。
第2図において、初期状態(初期レベルI(1)から定
常運転時レベルI。
I′すなわち、隣の檜から溶融塩7がセキ4を越えて戻
ってくるまで、流量の測定がレベル変化?:′dllろ
ことにより可能となる。ただし、第2図の定常運転のレ
ベルI 、 I”の状態で落ちついてしまうと(すなわ
ちポンプ2で送った量が、そのまま左の槽からオーバー
フローして戻る状態となると)、容積変化がなくなるた
め、操業途中での測定は不可能となる。操業途中で流量
測定するためには、ポンプ2を停止し、ポンプ3のみを
稼動して溶融塩レベルを初期レベルI。程度まで変えろ
必要がある。なお、前述の通り、第1図の溶融塩ポンプ
2より溶融塩ポンプ3の移送流量能力が大とすれば、溶
融塩ポンプ2は、常時稼動され℃いても(すなわち、溶
融塩ボン 。
プ2を停止せずとも)、浴融塩レベルを初期レベル■。
に設定できる。
また、第3図は前述の第4図の熱回収装置に本発明装置
を適用した場せの一応用例を示す図である。第6図中、
第1,4図と同一符号は爾1.4図と同義である。
発明の効果 浴融塩は、通常2−00〜600℃の高@を皮体である
ことから、適応する流量計が少ない。ところが、本発明
では、タンク式の#、蛍計であり、溶融塩のレベル変化
を計測するだけで流量乞1fill定¥ることができろ
ため、耐熱上に優れたレベル計(例えば、特IIfi昭
58−5713.同58−191638号各明細督で提
案したもの等)を匣用することにより信頼性のある61
11定が可能であり、かつその構造も簡単である。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の流量測定装置の概要な示す。第2図
は、本発明装置による流量測定の原理の説明図である。 第3図は、本発明装置の応用セ11 Y示す図であり、
第4図は溶融環を利用した熱回収装置の一例を示す概略
図である。 復代理人  内 1)  明 復代理人  萩 原 亮 −

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 200〜600℃の高温液体の流量を計測する流量測定
    装置において、2槽に区分された高温液体用のタンクを
    設け、各槽にそれぞれポンプを設置し、該2槽の一方の
    槽にはレベル計を設け、そこに充満された液体のレベル
    を測定できるようにし、各ポンプの配管の戻り管はそれ
    ぞれ他の槽へ戻す構造とし、液体の充満した槽のポンプ
    を起動した後、液体のレベル変化をレベル計にて計測す
    ることにより流量を測定できるようにしたことを特徴と
    する溶融塩流量測定装置。
JP18537684A 1984-09-06 1984-09-06 溶融塩流量測定装置 Pending JPS6165117A (ja)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
JP18537684A JPS6165117A (ja) 1984-09-06 1984-09-06 溶融塩流量測定装置

Applications Claiming Priority (1)

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JP18537684A JPS6165117A (ja) 1984-09-06 1984-09-06 溶融塩流量測定装置

Publications (1)

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JPS6165117A true JPS6165117A (ja) 1986-04-03

Family

ID=16169716

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JP18537684A Pending JPS6165117A (ja) 1984-09-06 1984-09-06 溶融塩流量測定装置

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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5188053A (ja) * 1975-01-29 1976-08-02
JPS5756712A (en) * 1980-09-02 1982-04-05 Tlv Co Ltd Flow rate meter for condensate

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5188053A (ja) * 1975-01-29 1976-08-02
JPS5756712A (en) * 1980-09-02 1982-04-05 Tlv Co Ltd Flow rate meter for condensate

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