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MX2012013354A - Dispositivo de magnetizacion para un medidor de caudal magnetico nuclear. - Google Patents

Dispositivo de magnetizacion para un medidor de caudal magnetico nuclear.

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Publication number
MX2012013354A
MX2012013354A MX2012013354A MX2012013354A MX2012013354A MX 2012013354 A MX2012013354 A MX 2012013354A MX 2012013354 A MX2012013354 A MX 2012013354A MX 2012013354 A MX2012013354 A MX 2012013354A MX 2012013354 A MX2012013354 A MX 2012013354A
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MX
Mexico
Prior art keywords
permanent magnets
magnetization device
support
magnetic field
profile
Prior art date
Application number
MX2012013354A
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English (en)
Inventor
Jan Teunis Aart Pors
Cornelius Johannes Hogendoorn
Ariel De Graaf
Marco Leendert Zoeteweij
Original Assignee
Krohne Ag
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 Krohne Ag filed Critical Krohne Ag
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Abstract

Se representa y describe un dispositivo de magnetización para atravesar un fluido polifásico que fluye a través de un tubo de medición de un aparato medidor de caudal magnético nuclear con un campo magnético homogéneo en al menos un plano, con una multitud de imanes permanentes para la generación de campo magnético y con un soporte, siendo que el soporte comprende al menos un alojamiento de imán, cada uno de los alojamientos de imán aloja por lo menos un imán permanente, la forma de los alejamientos de imán y de los imanes permanentes solamente permite un movimiento en una dirección de los imanes permanentes en los alojamientos de imán, y los imanes permanentes alojados en los alojamientos de imán se disponen con relación al campo magnético mediante los alojamientos de imán. Un dispositivo de magnetización con menor gasto de producción y tiempo se realiza por el hecho de que los alojamientos de imán se configuran como perfiles huecos.

Description

DISPOSITIVO DE MAGNETIZACION PARA UN MEDIDOR DE CAUDAL MAGNETICO NUCLEAR DESCRIPCION DE LA INVENCION Antecedentes de la invención Campo de la invención La invención se refiere a un dispositivo de magnetización para difundir un campo magnético que es homogéneo al menos en un plano a través de un fluido multifase que fluye por un tubo de medición de un medidor de caudal magnético nuclear, con una multitud de imanes permanentes para generar un campo magnético y con un soporte, siendo que el soporte tiene al menos un alojamiento para imanes, que cada uno de los alojamientos para imanes acomoda al menos uno de los imanes permanentes, que la forma de los alojamientos para imanes y de los imanes permanentes permite el movimiento de los imanes permanentes solamente en una dirección en los alojamientos para imanes, y los imanes permanentes retenidos mediante los alojamientos para imanes se disponen con relación al campo magnético mediante los alojamientos para imanes.
Descripción de la técnica relacionada Un medidor de caudal magnético nuclear determina el flujo de las fases individuales de un fluido multifase, las velocidades de flujo de las fases individuales y las proporciones relativas de las fases individuales en el fluido multifase en el tubo de medición mediante la medición y evaluación del voltaje inducido por la resonancia magnética nuclear del fluido multifase en un detector adecuado. El principio de medición de la resonancia magnética nuclear se funda en la propiedad de los núcleos atómicos con un momento magnético libre a preceder la rotación nuclear en la presencia de un campo magnético. La precesión del vector que representa el momento magnético del núcleo atómico tiene lugar alrededor del vector que representa el campo magnético en lugar del núcleo atómico, siendo que la precesión induce un voltaje en el detector. La frecuencia de precesión se llama la frecuencia Larmor toL y se computa de acuerdo a ooL = ? - B, siendo que ? es la relación giro-magnética y que B es la cantidad de la fuerza del campo magnético. La relación giro-magnética ? es máxima para núcleos de hidrógeno, por cuya razón especialmente los fluidos con núcleos de hidrógeno son adecuados para medidores de caudal magnéticos nucleares .
Un fluido multifase que se compone esencialmente de crudo, gas natural y agua salada es suministrado por una fuente de crudo. Los llamados separadores de prueba derivan una pequeña parte del fluido suministrado, separan las fases individuales del fluido una de otra y determinan las resultado de lo cual resulta posible por primera vez la explotación adicional de una serie de fuentes de crudo.
Resulta inmediatamente aparente por la ecuación para computar la frecuencia Larmor ooL que la frecuencia Larmor ÜJl es proporcional a la fuerza B del campo magnético, y por lo tanto, la fuerza B de campo magnético también actúa directamente sobre el voltaje inducido al detector. Por lo tanto las heterogeneidades en el campo magnético reducen la calidad de medición de los medidores de caudal magnéticos nucleares, por cuya razón la tarea del dispositivo de magnetización es la de difundir en un fluido un campo magnético que ordinariamente es homogéneo dentro del tubo de medición. La precisión de medición requerida determina la homogeneidad necesaria del campo magnético. Frecuentemente se usan métodos de medición que utilizan un gradiente conocido en el campo magnético de manera que el campo magnético solamente es constante en un plano.
La patente U.S. 7,872,474 B2 describe un aparato y método que tiene como base una resonancia magnética para analizar y medir flujo bi-direccional que utiliza una pila de discos, formada de una multitud de barras imanadas que forma un imán permanente cilindrico hueco, siendo que el campo magnético es homogéneo en el interior cilindrico del imán. Los imanes de cada disco se retienen entre anillos de material antimagnético y se fijan mediante los tornillos que también están hechos de material antimagnético, siendo que los imanes de disco se apilan y . sujetan mediante tornillos antimagnéticos.
En cada imán de disco individual se forma un sistema Halbach. La característica importante de un sistema Halbach es que el campo magnético se forma en su mayor parte en un lado del sistema Halbach, en este caso en el interior del imán cilindrico, y en el otro lado solamente se forma un campo magnético muy débil, en este caso en el espacio externo del imán cilindrico. En virtud de que se requiere un campo magnético fuerte para los elevados voltajes inducidos al interior del detector mediante la precesión de los átomos de hidrógeno que contiene el fluido, se utilizan barras imanadas correspondientemente fuertes. Debido a la multitud de barras imanadas que se disponen apretadamente en cada uno de los imanes de disco, la introducción de las barras imanadas en los alojamientos para imanes se asocia con un elevado gasto de fuerza. Además, el campo magnético resultante inicialmente no es suficientemente homogéneo, razón por la cual el campo magnético se debe volver homogéneo mediante la manipulación de cada una de las barras imanadas. Este proceso es un intercalado de espaciadores para ajusfar el campo magnético. La introducción y compensación de las numerosas barras imanadas significa un gasto considerable de producción y tiempo, lo cual va acompañado de los costos correspondientes .
Sumario de la invención El objeto principal de la presente invención es diseñar un dispositivo de magnetización con menos gasto de producción y tiempo que obtendrá una homogeneidad suficiente del campo magnético que se difunde por el fluido.
El dispositivo de magnetización de conformidad con la invención con el cual se logra el objeto precedentemente derivado y señalado se caracteriza ante todo esencialmente porque los alojamientos para imanes se fabrican como perfiles huecos.
Un perfil hueco se puede producir económicamente con varios contornos de sección transversal interior que son perpendiculares al eje longitudinal del perfil hueco. Por ejemplo, el contorno de sección transversal interior de un perfil hueco con forma de canal es rectangular y uno de los contornos de sección transversal exterior de los imanes permanentes es igualmente rectangular y se dimensiona de manera que los imanes permanentes se pueden mover en el perfil hueco solamente a lo largo del eje longitudinal del perfil hueco, por lo que se adaptan a la forma con excepción del eje longitudinal. En este ejemplo la longitud del perfil hueco se dimensiona de manera que es posible introducir una multitud de imanes permanentes. Es inmediatamente aparente que la fijación de los imanes permanentes empujando los imanes permanentes al interior de estos perfiles huecos significa mucho menor gasto de producción y tiempo que fijar los imanes permanentes con tornillos entre un par de anillos como en la técnica anterior descrita. El complejo apilamiento de los imanes de disco individuales se sustituye mediante un soporte simple para acomodar los perfiles huecos, siendo que el soporte alinea los perfiles huecos de manera que un campo magnético suficientemente homogéneo se difunde por el fluido.
En una forma de realización preferida del dispositivo de magnetización de conformidad con la invención, la fricción en el movimiento de los imanes permanentes en los perfiles huecos se reduce revistiendo los perfiles huecos, por ejemplo con una capa de politetrafluoretileno (PTFE) sobre las superficies interiores de los perfiles huecos. La fricción reducida reduce de manera importante el gasto de fuerza para introducir los imanes permanentes en los perfiles huecos. Después de introducir los imanes permanentes en los perfiles huecos, los imanes permanentes se pueden fijar en los perfiles huecos mediante un primer adhesivo liquido y luego una sustancia de curado. Para este propósito son posibles por ejemplo los compuestos de sellado.
En otra forma de realización preferida del dispositivo de magnetización de conformidad con la invención, el soporte tiene una multitud de tubos de alojamiento. En cada uno de los tubos de alojamiento se forma un perfil hueco para acomodar al menos uno de los imanes permanentes. El material para los tubos de alojamiento puede ser un material mixto de fibra de vidrio en virtud de que en este material es fácilmente posible formar por ejemplo perfiles rectangulares huecos en el proceso de producción. Luego es posible introducir en los perfiles huecos rectangulares imanes permanentes con una sección transversal rectangular convencional de manera que los imanes permanentes en el perfil hueco solamente se mueven a lo largo del eje longitudinal del perfil hueco, pero no pueden girar alrededor del eje longitudinal del perfil hueco.
Como el sujetador para los tubos de alojamiento, el soporte puede tener al menos un disco con orificios para los tubos de alojamiento en el cual existe preferiblemente una penetración para el tubo de medición. Usualmente los tubos de alojamiento de un dispositivo de magnetización tienen la misma longitud, de manera que el sujetador de los tubos de alojamiento puede ser un disco en cada extremo de los tubos de alojamiento. Entonces el soporte está constituido esencialmente de los tubos de alojamiento y los dos discos. Si debe existir un campo magnético homogéneo en el tubo de medición a lo largo del eje longitudinal del tubo de medición, es posible la alineación paralela de los ejes longitudinales del tubo de alojamiento al eje longitudinal del tubo de medición. Frecuentemente los imanes permanentes se localizan en los tubos de alojamiento como un sistema Halbach.
En otra forma de realización ejemplar preferida del dispositivo de magnetización de conformidad con la invención, la cual es un perfeccionamiento de la forma de realización ejemplar precedente, al menos uno de los tubos de alojamiento se produce parcialmente de un material que influye en el campo magnético. Si en los tubos de alojamiento se usa por ejemplo un material que tiene buena conductividad magnética en los polos de los imanes permanentes, entonces es posible influir favorablemente en el campo magnético resultante con respecto a un campo magnético homogéneo en el tubo de medición. Adicional o alternativamente los tubos de alojamiento se pueden disponer en el soporte para que sean capaces de rotar alrededor de su eje longitudinal para influir favorablemente en la homogeneidad del campo magnético en el tubo de medición y luego ser fijados contra rotación. La rotación del tubo de alojamiento es un primer ajuste del campo magnético.
En otra configuración muy especialmente preferida de la invención, el soporte comprende al menos un ; cuerpo perfilado, siendo que los cuerpos perfilados preferiblemente son cuerpos perfilados extrudidos. El perfil de sección transversal de cada uno de los cuerpos perfilados es constante a lo largo del respectivo eje longitudinal del cuerpo perfilado, y en al menos uno de los cuerpos perfilados se hace al menos un perfil hueco para acomodar al menos uno de los imanes permanentes. Preferiblemente aquí los perfiles huecos también se hacen para acomodar imanes permanentes rectangulares de manera que los imanes permanentes introducidos en uno de los perfiles huecos se pueden mover a lo largo del eje longitudinal del perfil hueco, pero no pueden girar alrededor del eje longitudinal del perfil hueco. El material para los cuerpos perfilados puede ser, por ejemplo aleaciones de aluminio o cerámicas. Para difundir en el tubo de medición un campo magnético homogéneo a lo largo del eje longitudinal del tubo de medición nuevamente se recomienda una alineación de los ejes longitudinales de los cuerpos perfilados paralela al eje longitudinal del tubo de medición.
En otra forma de realización preferida del dispositivo de magnetización de conformidad con la invención, al menos uno de los perfiles huecos en al menos . uno de los cuerpos perfilados del soporte se fabrica de manera que en este perfil hueco existe un tubo de adaptación que es capaz de rotar, y el tubo de adaptación se puede fijar contra rotación. En cada uno de los tubos de adaptación se fabrica un perfil hueco para acomodar al menos uno de los imanes permanentes. La rotación del tubo de adaptación es un primer ajuste para mejorar la homogeneidad del campo magnético en el tubo de medición.
En otra forma de realización muy especialmente preferida del dispositivo de magnetización de conformidad con la invención, el soporte comprende al menos dos cuerpos perfilados, y en cada caso dos cuerpos perfilados se conectan de manera separable mediante al menos un perfil de conexión de contorno positivo en el primer cuerpo perfilado, y al menos un perfil de conexión de contorno negativo en el segundo cuerpo perfilado. Los perfiles de conexión positivo y negativo se forman de manera que dos cuerpos perfilados conectados pueden ejecutar movimiento de traslación uno contra otro solamente a lo largo de un eje. Mediante este tipo de conexión es posible que los cuerpos perfilados se dispongan fácilmente, por ejemplo alrededor del tubo de medición, y de esta manera el dispositivo de magnetización se puede instalar fácilmente.
En otra forma de realización especial del dispositivo de magnetización de conformidad con la invención, el soporte que contiene al menos un cuerpo perfilado se fabrica como un yugo para guiar el reflujo magnético generado por los imanes permanentes. Los perfiles de sección transversal de cada uno de los cuerpos perfilados son constantes a lo largo del respectivo eje longitudinal del cuerpo perfilado, y en al menos uno de los cuerpos perfilados existe al menos un perfil hueco para acomodar al menos uno de los imanes permanentes. La guia del reflujo magnético es una alternativa a la disposición de los imanes permanentes como un sistema Halbach. El material al menos para el yugo puede ser uno con elevada conductividad magnética.
En particular existen una multitud de posibilidades para configurar y desarrollar el dispositivo de magnetización que reivindica la invención. Con respecto a esto se hace referencia a las reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 y a la descripción de las formas de realización ejemplares preferidas en conexión con los dibujos.
Breve descripción de los dibujos Figura 1 es una vista en despiece en perspectiva de una primera forma de realización ejemplar del dispositivo de magnetización de conformidad con la invención, Figura 2 es una vista en perspectiva de una segunda forma de realización ejemplar del dispositivo de magnetización de conformidad con la invención con varios tubos de alojamiento rotatorios, Figura 3 es una vista en despiece en perspectiva de una tercera forma de realización ejemplar del dispositivo de magnetización de conformidad con la invención con un soporte para varios cuerpos perfilados extrudidos, y Figura 4 muestra una cuarta forma de realización con un soporte para varios cuerpos perfilados extrudidos, en un diagrama en despiece.
Descripción detallada de la invención La figura 1 muestra los componentes esenciales de un dispositivo 1 de magnetización de conformidad con la invención; existen una multitud de imanes 2 permanentes y un soporte 3 hecho de un material antimagnético. Los componentes primarios del soporte 3 son una multitud de tubos 5 de alojamiento en la forma de perfiles 4 huecos, dos discos 6 anulares con una abertura 7 central para un tubo de medición y con orificios 8 para los tubos 5 de alojamiento y dos discos 9 anulares extremos que también tienen una abertura 7 central para el tubo de medición. En la figura 1 no son visibles todos los tubos 5 de alojamiento con el fin de que sea posible mostrar también los imanes 2 permanentes.
En cada uno de los tubos 5 de alojamiento se introducen ocho imanes 2 permanentes de la misma longitud, siendo que el contorno de sección transversal de estos imanes 2 permanentes es rectangular y se ajusta a la forma de los perfiles 4 huecos de manera que los imanes 2 permanentes se pueden mover en uno de los perfiles 4 huecos solamente a lo largo del eje longitudinal del perfil 4 hueco, pero no pueden girar alrededor del eje longitudinal del perfil 4 hueco. Los imanes 2 permanentes se pueden dividir en grupos con áreas de sección transversal de diferente tamaño, como resultado de lo cual los imanes 2 permanentes tienen diferentes fuerzas de campo magnético.
Los orificios 8, los cuales se proporcionan en los discos 6 anulares que se atornillaron a los discos 9 anulares extremos disponen a los tubos 5 de alojamiento equipados con los imanes 2 permanentes alrededor del tubo de medición de manera que los imanes 2 permanentes forman un sistema Halbach. Los tubos 5 de alojamiento se disponen esencialmente en dos anillos alrededor del tubo de medición y se fijan mediante espárragos largos que no se muestran aquí y que conectan los dos discos 9 anulares extremos relativamente uno a otro y mueven los dos discos 9 anulares uno contra otro. Un soporte conocido por la técnica anterior para la misma disposición de los imanes 2 permanentes requiere de dieciséis discos 6 anulares, dos discos 6 anulares para cada uno de los ocho anillos de los imanes 2 i permanentes, de manera que resulta bien aparente el costo reducido que se asocia a la presente invención.
La forma de realización ejemplar del dispositivo 1 de magnetización de conformidad con la invención que se muestra en la figura 2 difiere de la forma de realización ejemplar que se muestra en la figura 1 esencialmente por la habilidad de varios tubos 5 de alojamiento para girar alrededor de su eje longitudinal. En virtud de que las fuerzas y direcciones de campo magnético de los imanes 2 permanentes individuales se encuentran sujetas a fluctuaciones inevitables debido al proceso de producción de los imanes 2 permanentes, incluso con una disposición óptima de los imanes 2 permanentes mediante el soporte 3, se producen heterogeneidades del campo magnético resultante en el tubo de medición. Las heterogeneidades se pueden reducir mediante la rotación de los tubos 5 de alojamiento individuales .
El contorno de sección transversal exterior de los tubos 5 de alojamiento rotatorios perpendicular a su eje longitudinal es circular y los orificios 8 asociados en los discos 6 anulares son correspondientemente circulares y su forma se adapta a los tubos 5 de alojamiento. Cada uno de los tubos 5 de alojamiento rotatorios está provisto con un dispositivo 10 de rotación para su rotación y fijación. Cada uno de los dispositivos 10 de rotación incluye dos pivotes opuestos para girar y dos pernos opuestos para fijar el respectivo tubo 5 de alojamiento. De acuerdo con esto existen conjuntos de cuatro agujeros longitudinales en el disco 9 anular extremo que se disponen de manera concéntrica alrededor del eje longitudinal de cada uno de los tubos 5 de alojamiento rotatorios.
La figura 3 muestra un dispositivo 1 de magnetización de conformidad con la invención en que el soporte 3 está ensamblado esencialmente de diversos cuerpos 11 perfilados, extrudidos producidos de una aleación de aluminio. Todos los cuerpos 11 perfilados extrudidos tienen la misma longitud, y cada uno de los cuerpos 11 perfilados extrudidos tiene una multitud de perfiles 4 huecos. El contorno de sección transversal interior de cada uno de los perfiles 4 huecos perpendicular al eje longitudinal del perfil 4 hueco correspondiente se diseña rectangular, siendo que no todos los contornos de sección transversal de los cuerpos 11 perfilados extrudidos están cerrados, es decir, algunos tienen contornos abiertos con forma de canal. Los contornos abiertos, en el estado ensamblado se cierran mediante los otros cuerpos 11 perfilados extrudidos .
Los imanes 2 permanentes tienen todos la misma longitud, de manera que en cada uno de los perfiles 4 huecos se introduce el mismo número de imanes 2 permanentes, y se pueden dividir en grupos con áreas de sección transversal rectangular de diferentes tamaños perpendiculares a su eje longitudinal, como resultado de lo cual los imanes 2 permanentes tienen diferentes fuerzas de campo magnético. Los imanes 2 permanentes que se introdujeron en uno de los perfiles 4 huecos no pueden girar alrededor del eje longitudinal del correspondiente perfil 4 hueco, siendo que el contorno de sección transversal interior del perfil 4 hueco perpendicular al eje longitudinal del perfil 4 hueco no es igual al contorno de sección transversal exterior de los imanes 2 permanentes que se introdujeron en el perfil 4 hueco.
En el cuerpo 11 perfilado extrudido cilindrico, en forma concéntrica a lo largo del eje longitudinal del cuerpo 11 perfilado extrudido cilindrico hay una abertura 7 para el tubo de medición, y los otros cuatro cuerpos 11 perfilados extrudidos se disponen alrededor del cuerpo 11 perfilado extrudido cilindrico de manera que los ejes longitudinales de los perfiles 4 huecos se alinean paralelos uno a otro y paralelos al eje longitudinal del cuerpo 11 perfilado extrudido cilindrico. Los imanes 2 permanentes se disponen en el soporte 3 de manera que forman un sistema Halbach.
Cada par de cuerpos 11 perfilados extrudidos tienen un primer cuerpo 11 perfilado extrudido cilindrico con un perfil 12a de conexión positivo y un segundo cuerpo 11 perfilado extrudido cilindrico con un perfil 12b de conexión negativo. El contorno de sección transversal externo perpendicular al eje longitudinal del perfil 12a de conexión positivo y el contorno de sección transversal interno perpendicular al eje longitudinal del perfil 12b de conexión negativo están formados para un mutuo ajuste a la medida y se diseñan de manera que en el estado conectado solamente es posible el movimiento mutuo de los dos cuerpos 11 perfilados extrudidos a lo largo del eje longitudinal del perfil 12a de conexión positivo.
Un movimiento de los imanes 2 permanentes en los perfiles 4 huecos a lo largo del eje longitudinal del cuerpo 11 perfilado extrudido cilindrico y un movimiento de los cuerpos 11 perfilados extrudidos relativo uno a otro a lo largo del eje longitudinal del cuerpo 11 perfilado extrudido cilindrico se inhiben mediante los dos discos 9 anulares extremos, los cuales no se muestran aquí. En cada uno de los discos 9 anulares extremos existe una abertura central para el tubo de medición y existen perforaciones para la penetración de pernos como se muestra en la figura 1. Por lo tanto, en las caras extremas de los cuerpos 11 perfilados extrudidos existen roscados para la conexión atornillada a los discos 9 anulares extremos.
La figura 4 muestra otro dispositivo 1 de magnetización de conformidad con la invención en que el soporte 3 está ensamblado esencialmente de varios cuerpos 11 perfilados extrudidos que se produjeron de un plástico en un proceso de moldeo por inyección. El dispositivo 1 de magnetización difiere del dispositivo 1 de magnetización mostrado en la figura 3 esencialmente por la sustitución del cuerpo 11 perfilado extrudido cilindrico monolítico por un cuerpo 11 perfilado extrudido de varias partes.
En comparación con los dispositivos 1 de magnetización de conformidad con la invención que se muestran en las figuras 1 y 2, el esfuerzo de producción y por lo tanto también los costos se reducen nuevamente en los dispositivos 1 de magnetización mostrados en las figuras 3 y 4.
En lo precedente se indicaron en parte plástico, en parte cerámica como el material que se debe utilizar. En lugar de esto también es posible usar cerámica o aluminio.

Claims (17)

REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo de magnetización para difundir un campo magnético que es homogéneo al menos en un plano a través de un fluido multifase que fluye a través de un tubo de medición de un medidor de caudal magnético nuclear que comprende: una multitud de imanes permanentes para generar un campo magnético, y un soporte, siendo que el soporte tiene una multitud de alojamientos para imanes, que cada alojamiento para imanes acomoda al menos uno de los imanes permanentes, que la forma de los alojamientos para imanes y de los imanes permanentes permite el movimiento axial de los imanes permanentes en los alojamientos para imanes, caracterizado porque los alojamientos para imanes son perfiles huecos que sujetan los imanes permanentes de manera que se produce este campo magnético que es homogéneo al menos en un plano.
2. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 1, caracterizado porque los perfiles huecos tienen un revestimiento que reduce la fricción en el movimiento de los imanes permanentes en los perfiles huecos.
3. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 1, caracterizado porque los imanes permanentes se fijan en los perfiles huecos mediante un liquido endurecido.
4. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 1, caracterizado porque el soporte tiene una multitud de tubos de alojamiento, siendo que cada uno de los tubos de alojamiento contiene un perfil hueco respectivo para acomodar al menos uno de los imanes permanentes .
5. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 4, caracterizado porque el soporte tiene al menos un disco como un soporte para los tubos de alojamiento.
6. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 4, caracterizado porque el mínimo de un disco tiene una abertura central para recibir un tubo de medición de un medidor de caudal magnético nuclear.
7. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 4, caracterizado porque los ejes longitudinales de los tubos de alojamiento se alinean paralelos a un eje longitudinal central de un paso para recibir un tubo de medición de un medidor de caudal magnético nuclear.
8. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 4, caracterizado porque al menos uno de los tubos de alojamiento se fabrica al menos parcialmente de un material que influye en un campo magnético.
9. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 4, caracterizado porque al menos uno de los tubos de alojamiento se dispone en el soporte de una manera que permite girar ese mínimo de un tubo alrededor de su eje longitudinal para influenciar el campo magnético, y porque se proporciona medios para fijar ese mínimo de un tubo en una multitud de posiciones a las que se puede girar ese mínimo de un tubo.
10. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 1, caracterizado porque el soporte comprende una multitud de cuerpos perfilados, que el perfil de sección transversal de cada uno de los cuerpos perfilados es constante a lo largo de un eje longitudinal del respectivo cuerpo perfilado, y porque en al menos uno de los cuerpos perfilados al menos un perfil hueco acomoda al menos uno de los imanes permanentes.
11. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 10, caracterizado porque los cuerpos perfilados son cuerpos perfilados extrudidos.
12. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 10, caracterizado porque los ejes longitudinales de los cuerpos perfilados se alinean paralelos a un eje longitudinal de un paso para recibir un tubo de medición de un medidor de caudal magnético nuclear.
13. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 12, caracterizado porque los cuerpos perfilados se conectan de manera separable, mediante al menos un perfil de conexión de forma positiva en un primero de los cuerpos perfilados y al menos un perfil de conexión de forma negativa en un segundo de los cuerpos perfilados, y porque los perfiles de conexión positivo y negativo se forman de manera que en un estado conectado de ellos un movimiento de traslación de los perfiles de conexión positivo y negativo relativamente uno a otro solamente es posible a lo largo de un eje.
14. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 10, caracterizado porque el soporte es un yugo para guiar el reflujo magnético generado por los imanes permanentes.
15. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 1, caracterizado porque los imanes permanentes son dispuestos por el soporte como un sistema Halbach.
16. El dispositivo de magnetización según se reclama en la reivindicación 1, caracterizado porque el soporte se fabrica de al menos un material que se selecciona del grupo que incluye una aleación de aluminio, una cerámica, un material compuesto de fibra de vidrio y un plástico .
17. El dispositivo de magnetización según se reclama en . la reivindicación 1, caracterizado porque al menos uno de los perfiles huecos tiene dentro un tubo adaptador rotatorio, siendo que el tubo adaptador se puede fijar contra rotación en muchas posiciones, y porque un perfil hueco interior para acomodar al menos uno de los imanes permanentes se proporciona en el tubo adaptador.
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