率定平台泄漏检测装置

文档序号:32026687发布日期:2022-11-03 00:05阅读:52来源:国知局
率定平台泄漏检测装置

1.本实用新型涉及泄露检测技术领域,具体涉及一种率定平台泄漏检测装置。


背景技术:

2.随着浅部资源逐渐枯竭,向深部要资源、要空间已成为人类发展的必然态势。但深地环境复杂,地质灾害频发且难以预测,同时尚缺乏适用于复杂环境下深部能源与地下工程的变革性理论与技术,这都导致了深部资源开发和空间利用难度高、安全性无法保证。因此,实现在深部原位环境下开展岩石物理力学行为的测试与分析、探明不同赋存深度原位环境下岩石物理力学行为差异性规律就显得至关重要。
3.深部资源开发和空间利用面临着异于浅部的“高应力、高地温、高渗透压”环境。在深部岩石原位保真取芯过程中,设备各管路和模拟舱内部均处于高温高压环境,为保障深部原位保真取芯模拟测试平台的长期运行和内部高温高压环境的稳定性,安全防护措施和实时监测管理必不可少。目前,高温压环境下大型设备的泄漏检测系统都无法完全满足深部原位保真取芯模拟测试平台的使用。因此,急需对高温高压等特殊环境下的泄漏检测系统进行开发与革新,以保证设备的长期稳定使用。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种率定平台泄漏检测装置,其能够提高深部原位保真取芯模拟测试平台的系统的安全性。
5.本实用新型的技术方案为:
6.本技术提供一种率定平台泄漏检测装置,其包括模拟舱舱体和计算机,上述模拟舱舱体的舱壁四周设置有多个温湿度传感器、噪音传感器和声发射传感器,上述模拟舱舱体连接有多个压力检测装置,每个上述温湿度传感器、上述噪音传感器和上述声发射传感器均与上述计算机通信连接,每个上述压力检测装置的一端均与上述舱体连接,另一端均与上述计算机连接。
7.进一步地,每个上述压力检测装置包括压力检测管道,上述压力检测管道连接有对应的plc控制器和推力油源,上述压力检测管道通过上述推力油源与上述plc控制器连接。
8.其中,plc控制器用于控制压力来进行加压或泄压,在压力检测管道压力异常时对plc进行控制,推力油源用于通过plc控制器控制推力油源来给压力检测管道进行加压或泄压。
9.进一步地,上述plc控制器为可编程逻辑控制器。
10.由此,通过将plc控制器设置为可编程逻辑控制器,即可进行编程控制,实现远程数据操作控制加压或泄压。
11.进一步地,上述压力检测管道上设置有机械安全阀。
12.由此,通过在机械安全阀中预设安全压力值,当设备运行过程中管道内的压力超
过预设安全压力值时机械安全阀能自动打开,进行泄放降压,可使保真舱内部、管道保持在不超过预设安全压力值的状态下工作,避免系统超压。
13.进一步地,上述压力检测装置还包括压力传感器,上述压力传感器与上述计算机连接。
14.由此,通过压力传感器可以实时监测压力检测管道中的压力值,由于压力传感器与计算机连接,在出现压力异常的情况时,压力传感器可以实时将异常数据上传至计算机,再通过计算机即可远程操控可编程逻辑控制器进行操作加压或泄压。
15.进一步地,上述噪音传感器采用工业标准的噪声监测仪。
16.相对于现有技术,本实用新型的至少具有如下优点或有益效果:
17.本实用新型一种率定平台泄漏检测装置,在设备运行过程中,保真舱系统一旦发生泄漏,通过设备设计的压力传感器、空气湿度与噪音检测装置可以实时监测边界处发生的异常泄漏事故,一旦发生异常情况,计算机会跟据监测到的异常数据自动启动防护措施,确保了系统安全。
附图说明
18.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
19.图1为率定平台泄漏检测装置的结构示意图。
20.图标:1、模拟舱舱体;2、计算机;3、温湿度传感器;4、噪音传感器;5、声发射传感器;6、压力检测装置;61、压力检测管道;62、plc控制器;63、推力油源;64、机械安全阀;65、压力传感器。
具体实施方式
21.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
22.因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
23.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
24.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要
素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
25.在本技术的描述中,需要说明的是,若出现术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。
26.在本技术的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
27.下面结合附图,对本技术的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的各个实施例及实施例中的各个特征可以相互组合。
28.实施例
29.请参阅图1,图1所示为本技术实施例提供的一种率定平台泄漏检测装置的结构示意图。
30.本技术提供一种率定平台泄漏检测装置,其包括模拟舱舱体1和计算机2,模拟舱舱体1的舱壁四周设置有多个温湿度传感器3、噪音传感器4和声发射传感器5,模拟舱舱体1连接有多个压力检测装置6,每个温湿度传感器3、噪音传感器4和声发射传感器5均与计算机2通信连接,每个压力检测装置6的一端均与模拟舱舱体1连接,另一端均与计算机2连接。
31.需要说明的是,在设备运行的过程中,若出现泄漏,模拟舱舱体1会泄出水与蒸气将快速增大空气湿度,温湿度传感器3将检测到小范围内的空气温湿度变化并将信号传递给计算机2,同时泄出的水与蒸气会产生声噪音,由于噪音传感器4是采用工业标准的噪声监测仪,是针对工业现场噪声测试需求而设计且兼容监控系统,可以实现对噪声进行定点全时监测,计算机2将自动采集检测噪声的信号数据并做出相应的操作;声发射传感器5可以针对模拟舱舱体1可能存在的微小破裂及演化情况,进行实时检测和信息反馈;在计算机2收到温湿度传感器3和噪音传感器4的信号时,将会自动处理信号并传递给各管路的plc控制器62(即可编程逻辑控制器)来控制压力检测管道的加压或泄压,同时立即启动声发射传感器51,将接收到的波形送回计算机处理,以发现破损位置和破损程度,从而进行反馈。
32.作为一种优选的实施方式,每个压力检测装置6包括压力检测管道61,压力检测管道61连接有对应的plc控制器62和推力油源63,压力检测管道61通过推力油源63与plc控制器62连接。
33.其中,plc控制器62用于控制压力来进行加压或泄压,在压力检测管道61压力异常时对其进行控制,推力油源63用于通过plc控制器62控制推力油源63来给压力检测管道61进行加压或泄压。
34.作为一种优选的实施方式,plc控制器62为可编程逻辑控制器。
35.由此,通过将plc控制器62设置为可编程逻辑控制器,即可进行编程控制,实现远程数据操作控制加压或泄压。
36.作为一种优选的实施方式,压力检测管道61上设置有机械安全阀64。
37.由此,通过在机械安全阀64中预设安全压力值,当设备运行过程中管道内的压力超过预设安全压力值时机械安全阀64能自动打开,进行泄放降压,可使保真舱内部、管道保持在不超过预设安全压力值的状态下工作,避免系统超压。
38.作为一种优选的实施方式,压力检测装置6还包括压力传感器65,压力传感器65与计算机2连接。
39.由此,通过压力传感器65可以实时监测压力检测管道61中的压力值,由于压力传感器65与计算机2连接,在出现压力异常的情况时,压力传感器65可以实时将异常数据上传至计算机2,再通过计算机2即可远程操控可编程逻辑控制器进行操作加压或泄压。
40.作为一种优选的实施方式,噪音传感器4采用工业标准的噪声监测仪。
41.可以理解,图1所示的结构仅为示意,一种率定平台泄漏检测装置还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。图1中所示的各组件可以采用硬件、软件或其组合实现。
42.综上所述,本技术实施例提供的本实用新型一种率定平台泄漏检测装置,通过将温湿度传感器3、噪音传感器4、声发射传感器5均布于模拟舱舱体1四周,在设备运行过程中,保真舱系统一旦发生泄漏,设备的压力传感器65、温湿度传感器3和噪音传感器4即会将检测到异常数据,并将该异常数据传输至计算机2,计算机2会跟据监测数据自动启动防护措施,确保了系统安全。
43.以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。
44.对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本技术的精神或基本特征的情况下,能够以其它的具体形式实现本技术。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本技术的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本技术内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
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