CN110646133A - 真空容器真空度在线监测*** - Google Patents
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Abstract
本公开涉及真空监测领域,公开一种真空容器真空度在线监测***,包括真空切断阀、真空规管、信号输出线和真空就地数显表;其中,真空切断阀在测量时处于常开状态,用于使真空规管与真空容器的真空夹层联通;真空规管用于测量真空夹层内的真空度;信号输出线用于将真空规管测量到的真空度数据传输到真空就地数显表;以及真空就地数显表至少用于显示真空度。通过真空规管实现对夹层真空度的就地仪表监测,可实时监测容器夹层的真空度数据,并据以判断低温液化气体储存容器是否符合质量标准要求,避免因真空度异常而造成的泄放装置排放浪费和安全隐患的发生。同时可避免真空规管的反复插拔操作,可大大延长规管的使用寿命。此外,还可实现远程监测。
Description
技术领域
本公开涉及真空监测领域,具体涉及一种真空容器真空度在线监测***。
背景技术
真空容器被广泛应用于低温液化气体行业,深冷介质储存过程,真空度的好坏直接决定了储存容器的绝热性能,是影响容器绝热性能的至关因素,如真空度异常,会导致内外罐热传递增加,深冷介质迅速气化膨胀,内罐压力急剧上升的危险,因此真空度检测也是真空容器的主要检验项目。而传统的真空度测量需要依靠外接托表,由专业机构进行操作,测量难度大、精度低,且无法满足时时监测的需求。虽有部分改进已经实现了真空度的就地数显,但需采用全量程电离规,价格昂贵,维修困难。多数在抽真空***上进行应用,用于抽真空***的智能化运行,并未在实际储存过程中起到监测作用,更无法实现真空度的无线远传监测功能和报警功能。
气体的导热能力与真空度有一定的关系,真空度越高,气体分子数量越少,气体的导热能力也就越低。常规的热电偶规管对灯丝施加恒定电流,灯丝的温度和材料导热性能和气体介质的压力有关。通过测量焊接在灯丝上的热偶片微弱电压变化来测算压力,测量范围一般较窄,一般仅可达到5×10-1Pa,且灯丝易损坏。因此,提供一种测量精度高,能满足就地时时监测和无线远传监测的***是非常必要的。
因此,需要一种新的真空容器真空度检测的方案。
在所述背景技术部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开提供一种真空容器真空度在线监测***,进而至少在一定程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或者多个问题。
本公开的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本公开的实践而习得。
根据本公开的示例性实施方式,提供一种真空容器真空度在线监测***,包括真空切断阀(非必须)、真空规管、信号输出线和真空就地数显表;
其中,真空切断阀在测量时处于常开状态,用于使真空规管与真空容器的真空夹层联通;
真空规管用于测量真空夹层内的真空度;
信号输出线用于将真空规管测量到的真空度数据传输到真空就地数显表;以及
真空就地数显表至少用于显示真空度。
根据本公开的示例性实施方式,所述真空容器真空度在线监测***还包括至少用于显示真空度的远程监测终端,其中真空就地数显表具有无线通信装置以发送真空度数据,远程监测终端具有无线通信装置以接收真空度数据。
根据本公开的示例性实施方式,其中无线通信装置为SIM卡、蓝牙或WIFI。
根据本公开的示例性实施方式,其中远程监测终端为手机、平板电脑或PC。
根据本公开的示例性实施方式,当真空度低于一预定标准时,真空就地数显表和/或远程监测终端进行报警。
根据本公开的示例性实施方式,当真空规管或信号输出线出现故障时,通过关闭真空切断阀以隔断真空规管与真空夹层。
根据本公开的示例性实施方式,所述真空容器真空度在线监测***还包括位于真空夹层和真空切断阀之间的过滤器。
根据本公开的示例性实施方式,其中真空规管为热传导式真空规管或其他原理真空规管。
根据本公开的示例性实施方式,所述真空容器真空度在线监测***还包括抽真空装置,用于当真空度出现异常时进行真空度的恢复。
根据本公开的一些示例性实施方式,通过真空规管实现对夹层真空度的就地仪表监测,可实时监测容器夹层的真空度数据,并据以判断低温液化气体储存容器是否符合质量标准要求,避免因真空度异常而造成的泄放装置排放浪费和安全隐患的发生。
根据本公开的一些示例性实施方式,可避免真空规管的反复插拔操作,可大大延长规管的使用寿命。
根据本公开的另一些示例性实施方式,还可实现远程监测。
根据本公开的又一些示例性实施方式,当真空规管或信号输出线出现损坏时,可通过关闭真空切断阀来隔断夹层真空和外部测真空管路,便于损坏部件的更换。
根据本公开的再一些示例性实施方式,若真空监测要求高,采用的新型热传导式真空规管,测量时保持灯丝温度恒定,利用惠斯顿电桥原理进行测量,测量极限可达到10- 2Pa,精度高,灯丝稳定性好。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本公开。
附图说明
通过参照附图详细描述其示例实施例,本公开的上述和其它目标、特征及优点将变得更加显而易见。
图1示出根据本公开一示例实施方式的真空容器真空度在线监测***框图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开的描述将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。
此外,所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的实施方式的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而省略所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、步骤等。在其它情况下,不详细示出或描述公知结构、方法、实现或者操作以避免喧宾夺主而使得本公开的各方面变得模糊。
附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
本公开的目的在于公开一种真空容器真空度在线监测***,包括真空切断阀、真空规管、信号输出线和真空就地数显表;其中,真空切断阀在测量时处于常开状态,用于使真空规管与真空容器的真空夹层联通;真空规管用于测量真空夹层内的真空度;信号输出线用于将真空规管测量到的真空度数据传输到真空就地数显表;以及真空就地数显表至少用于显示真空度。通过真空规管实现对夹层真空度的就地仪表监测及远程监测,可实时监测容器夹层的真空度数据,并据以判断低温液化气体储存容器是否符合质量标准要求,避免因真空度异常而造成的泄放装置排放浪费和安全隐患的发生。同时可避免真空规管的反复插拔操作,可大大延长规管的使用寿命。此外,当真空规管或信号输出线出现损坏时,可通过关闭真空切断阀来隔断夹层真空和外部测真空管路,便于损坏部件的更换。再者,若真空监测要求高,可采用的新型热传导式真空规管,测量时保持灯丝温度恒定,利用惠斯顿电桥原理进行测量,测量极限可达到10-2Pa,精度高,灯丝稳定性好。
下面结合附图对本公开的真空容器真空度在线监测***进行具体说明,其中,图1示出根据本公开一示例实施方式的真空容器真空度在线监测***框图。
在对本公开的真空容器真空度在线监测***进行具体说明前,首先介绍真空容器,真空容器在正常使用时包括:容器管路1用于外部供气使用,满足用气设备需求,外壳2和内容器4形成密闭空间,真空夹层3可填充保温材料,并进行抽真空,提供良好的绝热性能。
如图1所示,真空容器真空度在线监测***包括真空切断阀6、真空规管7、信号输出线8和真空就地数显表9;其中,真空切断阀6在测量时处于常开状态,用于使真空规管7与真空容器的真空夹层3联通;真空规管7用于测量真空夹层3内的真空度;信号输出线8用于将真空规管7测量到的真空度数据传输到真空就地数显表9;以及真空就地数显表9至少用于显示真空度。
具体而言,真空切断阀6处于常开状态,确保真空规管7可精准测量真空夹层3内的真空度。信号输出线8具有与真空规管7相配的连接接头,可将真空规管7测量到的真空度信号传输到真空就地数显表9中,通过传输协议的匹配,从真空就地表9的数显屏幕上进行真空度显示,完成就地实时监测。
根据本公开的示例性实施方式,所述真空容器真空度在线监测***还包括至少用于显示真空度的远程监测终端11,其中真空就地数显表9具有无线通信装置以发送真空度数据,远程监测终端11具有无线通信装置以接收真空度数据。在通信距离较远的情况下,远程监测终端11与真空就地数显表9之间的通信还可以通过诸如无线基站、信号收发卫星等无线中继设备10进行信号中继。
根据本公开的示例性实施方式,其中无线通信装置为SIM卡、蓝牙或WIFI。
根据本公开的示例性实施方式,其中远程监测终端为手机、平板电脑或PC。也就是说,远程监测终端11可以为手机、平板电脑等便捷移动设备,也可为电脑等机站固定设备。
根据本公开的示例性实施方式,当真空度低于一预定标准时,真空就地数显表和/或远程监测终端进行报警。
也就是说,真空就地表9可通过后台设定真空度异常报警数值,实现真空度无线远传监测功能。远程监测终端11也可以实现与真空就地表9同步进行异常报警。
根据本公开的示例性实施方式,当真空规管或信号输出线出现故障时,通过关闭真空切断阀以隔断真空规管与真空夹层。
根据本公开的示例性实施方式,所述真空容器真空度在线监测***还包括位于真空夹层和真空切断阀之间的过滤器5,过滤器5焊接在外壳2上,用于连接真空夹层3和外部测真空管路,过滤器5的细孔结构可以有效防止真空夹层3中的颗粒杂质进入到外部测真空管路中,起到很好的桥梁连接作用。
根据本公开的示例性实施方式,其中真空规管可为热传导式真空规管或其他原理规管,本公开主要提及的是新型热传导式真空规管,测量时保持灯丝温度恒定,利用惠斯顿电桥原理进行测量,测量极限可达到10-2Pa,精度高,灯丝稳定性好。
根据本公开的示例性实施方式,所述真空容器真空度在线监测***还包括抽真空装置12,用于当真空度出现异常时进行真空度的恢复。
本公开所述的真空容器真空度在线监测***,可避免真空规管7的反复插拔操作,可大大延长规管的使用寿命。同时真空规管7和信号输出线8也可进行拆分,实现传统的真空度就地托表检测功能。当真空规管7或信号输出线8出现损坏时,可通过关闭真空切断阀6来隔断夹层真空和外部测真空管路,便于损坏部件的更换。当真空夹层3出现异常时,可通过抽真空装置12进行真空夹层真空度的恢复。
综上所述,本公开所述的真空容器真空度在线监测***测量精度高,能满足就地时时监测和无线远传监测的需求。
通过以上的详细描述,本领域的技术人员易于理解,根据本公开实施例的真空容器真空度在线监测***具有以下优点中的一个或多个。
根据本公开的一些示例性实施方式,通过真空规管实现对夹层真空度的就地仪表监测,可实时监测容器夹层的真空度数据,并据以判断低温液化气体储存容器是否符合质量标准要求,避免因真空度异常而造成的泄放装置排放浪费和安全隐患的发生。
根据本公开的一些示例性实施方式,可避免真空规管的反复插拔操作,可大大延长规管的使用寿命。
根据本公开的另一些示例性实施方式,还可实现远程监测。
根据本公开的又一些示例性实施方式,当真空规管或信号输出线出现损坏时,可通过关闭真空切断阀来隔断夹层真空和外部测真空管路,便于损坏部件的更换。
根据本公开的再一些示例性实施方式,如真空测量要求较高时,可采用新型热传导式真空规管,测量时保持灯丝温度恒定,利用惠斯顿电桥原理进行测量,测量极限可达到10-2Pa,精度高,灯丝稳定性好。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (9)
1.一种真空容器真空度在线监测***,包括真空切断阀、真空规管、信号输出线和真空就地数显表;
其中,真空切断阀在测量时处于常开状态,用于使真空规管与真空容器的真空夹层联通;
真空规管用于测量真空夹层内的真空度;
信号输出线用于将真空规管测量到的真空度数据传输到真空就地数显表;以及
真空就地数显表至少用于显示真空度。
2.如权利要求1所述的真空容器真空度在线监测***,其特征在于,还包括至少用于显示真空度的远程监测终端,其中真空就地数显表具有无线通信装置以发送真空度数据,远程监测终端具有无线通信装置以接收真空度数据。
3.如权利要求2所述的真空容器真空度在线监测***,其特征在于,其中无线通信装置为SIM卡、蓝牙或WIFI。
4.如权利要求2所述的真空容器真空度在线监测***,其特征在于,其中远程监测终端为手机、平板电脑或PC。
5.如权利要求2所述的真空容器真空度在线监测***,其特征在于,当真空度低于一预定标准时,真空就地数显表和/或远程监测终端进行报警。
6.如权利要求1所述的真空容器真空度在线监测***,其特征在于,当真空规管或信号输出线出现故障时,通过关闭真空切断阀以隔断真空规管与真空夹层。
7.如权利要求1或2所述的真空容器真空度在线监测***,其特征在于,还包括位于真空夹层和真空切断阀之间的过滤器。
8.如权利要求1所述的真空容器真空度在线监测***,其特征在于,其中真空规管为热传导式真空规管。
9.如权利要求1所述的真空容器真空度在线监测***,其特征在于,还包括抽真空装置,用于当真空度出现异常时进行真空度的恢复。
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