一种气泡式液位遥测系统的制作方法_2

文档序号:9303082阅读:来源:国知局
箱2外部的进气管3的管道上。
[0031]所述吹气管4的管道上设有用于防止待测量液体舱5内的液体进入管道内的单向阀401和螺纹球阀402,所述吹气管4与待测量液体舱5连接处设有卡套接头,卡套接头采用金属材质的接头。
[0032]单向阀必须垂直安装,当单向阀安装的位置低于液体舱的最高液位时,从单向阀到管路终端的部分走向不能有U型,因为U型弯处可能会存有液体,这会直接影响测量效果,导致读数不准或者错误。
[0033]所述吹气管4伸入至待测量液体舱5内的管口上还接有便于气泡排出的终端管403,所述终端管403的末端为斜面。
[0034]还包括通讯设备,所述通讯设备通过通讯电缆6与所述吹气控制箱2连接,并获取所述待测量液体舱5的液位数据发送至客户终端7中。
[0035]还包括用于为所述吹气控制箱提供电力的电源电缆8。
[0036]所述吹气控制箱2设有多个,多个所述吹气控制箱2通过进气管3和吹气管4并联连接。
[0037]所述吹气管4通过侧装(舱壁安装)或顶装(舱顶安装)的方式安装在所述待测量液体舱5上,并向待测量液体舱5加注气体;为了防止舱内沉积物堵塞气管,安装时,吹气管4与测量液体舱5的舱底留有一定的距离,具体可距离底部20mm位置。
[0038]本系统控制原理如图3、图4所示。进气电磁阀和排气集装阀控制气体进入气路,气体最终通过气路的终端管以气泡的形式排出。气路中的球阀主要用于维护和气密性测试,在正常工作时是打开的;
[0039]单向阀用于隔离液体,防止液舱中的液体逆行,并不阻碍气体的通行。
[0040]如图5所示,图中A表示进气电磁阀通断的时间脉冲,B表示排气集装阀通断的时间脉冲,T表示时间;工作时,进气电磁阀和排气集装阀同时打开,气体进入气路;很短的一段时间后进气电磁阀关断,该时间段一般控制在50至100ms。此时可通过进气电磁阀和排气集装阀之间通往传感器的气路测量气压。当排气集装阀关断后,一次测量循环完成,排气集装阀的开启时间一般控制在800ms左右。
[0041]对于首次使用的液舱,气管中的压力会从O慢慢上升;当气管中的压力与气路终端位置的液体压力等同时,气体会顺着终端冒出气泡,此时测得的气压与气路终端处的液位压力相同,可直接计算出气路终端处到液面之间的高度,然后根据生产时的安装高度h(气路终端到舱底的高度)可得实际的液位高度。
[0042]相同的测量方式与电磁阀的控制是联系在一起的,根据以上的描述,在进气电磁阀关闭,排气集装阀开启的时间段内,可进行压力测量,一般在这段时间的末尾进行压力的测量,这是为了确保冒出的气泡不会影响压力的测量。
[0043]压力测量采用硅压阻式压力传感器,通过传感器电阻值的变化来测量压力值的变化。
[0044]同时测量时采用两路传感器同时测量取平均值的方式来增加系统的可靠性。当其中一只传感器出现故障的时候,系统报警,并使用剩余的一只传感器进行测量。
[0045]根据实际测量的需要,排气集装阀是I组集装阀,包含5只通往各个液舱的排气阀,还设有I只校正阀;5只排气阀配合进气电磁阀轮流工作,每6s循环一次;校正阀用于测量传感器的零点。
[0046]每间隔一定的时间,校正阀会打开,此时进气电磁阀和5只排气阀全部关闭,这样传感器与大气接通;因传感器为表压的测量方式,所以此时测量的压力值为零点值。
[0047]通过这样的方式,可确保压力传感器的零点漂移不会影响系统测量的精度。
[0048]以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
【主权项】
1.一种气泡式液位遥测系统,其特征在于,包括气源装置(I)和吹气控制箱(2),所述气源装置(I)通过进气管(3)连接至所述吹气控制箱(2)的内部,并通过进气管(3)为所述吹气控制箱(2)供给气源,所述吹气控制箱(2)通过吹气管(4)向所述待测量液体舱(5)内加注气源装置(I)传输来的气体,并获得待测量液体舱(5)的液体压力数据,再通过液体压力数据得到待测量液体舱(5)的液位数据。2.根据权利要求1所述的一种气泡式液位遥测系统,其特征在于,所述吹气控制箱(2)包括中空的箱体(201)以及设置在所述箱体内的传感器(202)和处理器(203),所述进气管(3)从箱体(201)的上端进入且延伸至所述箱体(201)的下端,所述箱体(201)内部的进气管(3)的管道上从上至下安装有调速阀(204)、进气电磁阀(205)和排气集装阀(206),所述排气集装阀(206)的出口与所述吹气管(4)连接,所述吹气管(4)延伸至待测量液体舱(5)处,所述吹气控制箱(2)通过所述吹气管(4)向待测量液体舱(5)加注气体;所述传感器(202)与所述排气集装阀(206)电连接,用于测量排气集装阀(206)处待测量液体舱(5)的液体压力数据,所述处理器(203)与所述传感器(202)电连接,用于将所述液体压力数据转换为气体压力,并通过所述气体压力的气压变化得到待测量液体舱(5)的液位数据;所述箱体(201)内的吹气管(4)管道上还设有校正阀。3.根据权利要求2所述的一种气泡式液位遥测系统,其特征在于,所述吹气控制箱(2)内的传感器(202)设有两路,测量时,两路传感器(202)同时测量所述排气集装阀(206)处液体压力数据,所述处理器(203)再将测量的两个液体压力数据取平均值来作为待测量液体舱(5)的液体压力数据。4.根据权利要求1所述的一种气泡式液位遥测系统,其特征在于,所述气源装置(I)包括球阀(101)、用于干燥气源的过滤器(102)和用于稳定供气压力的减压阀(103),所述球阀(101)、过滤器(102)和减压阀(103)沿进气方向依次安装在所述吹气控制箱(2)外部的进气管(3)的管道上。5.根据权利要求1所述的一种气泡式液位遥测系统,其特征在于,所述吹气管(4)的管道上设有用于防止待测量液体舱(5)内的液体进入管道内的单向阀(401)和螺纹球阀(402),所述吹气管(4)与待测量液体舱(5)连接处设有卡套接头。6.根据权利要求1所述的一种气泡式液位遥测系统,其特征在于,所述吹气管(4)伸入至待测量液体舱(5)内的管口上还接有便于气泡排出的终端管(403),所述终端管(403)的末端为斜面。7.根据权利要求1所述的一种气泡式液位遥测系统,其特征在于,还包括通讯设备,所述通讯设备通过通讯电缆(6)与所述吹气控制箱(2)连接,并获取所述待测量液体舱(5)的液位数据发送至客户终端(7)中。8.根据权利要求1至7任一项所述的一种气泡式液位遥测系统,其特征在于,还包括用于为所述吹气控制箱⑵提供电力的电源电缆(8)。9.根据权利要求1至7任一项所述的一种气泡式液位遥测系统,其特征在于,所述吹气控制箱(2)设有多个,多个所述吹气控制箱(2)通过进气管(3)和吹气管(4)并联连接。10.根据权利要求1至7任一项所述的一种气泡式液位遥测系统,其特征在于,所述吹气管(4)通过侧装或顶装的方式安装在所述待测量液体舱(5)上,并向待测量液体舱(5)加注气体。
【专利摘要】本发明提供一种气泡式液位遥测系统,包括气源装置和吹气控制箱,气源装置通过进气管连接至吹气控制箱的内部,并通过进气管为吹气控制箱供给气源,吹气控制箱通过吹气管向所述待测量液体舱内加注气源装置传输来的气体,并获得待测量液体舱的液体压力数据,再通过液体压力数据得到待测量液体舱的液位数据;本发明的有益效果是:传感器与处理器集成在一起,不与液体直接接触,避免腐蚀及液体结冰影响测量,管路易于铺设,避免测量场地空间影响,测量装置防护等级高,可以适应各种恶劣的工作环境,传感器和处理器成本低,本系统设计结构简单。
【IPC分类】G01F23/16
【公开号】CN105021253
【申请号】CN201510425339
【发明人】谢晓东, 何茂杰, 李兆兵, 张宇航
【申请人】烟台东泽电气科技有限公司
【公开日】2015年11月4日
【申请日】2015年7月17日
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