CN202599472U - 一种吹气式液态硫磺液位测量装置 - Google Patents

一种吹气式液态硫磺液位测量装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种吹气式液态硫磺液位测量装置,包括导气管,导气管的顶部与通气管的一端连接,通气管另一端设置有接口,靠近导气管顶部的侧壁处设置有取压管,取压管未与导气管连接一端设置有压力表接口,取压管与通气管之间设置有取压管反吹管,取压管反吹管中部设置有反吹气体控制阀,通气管与取压管反吹管和导气管的连接处之间设置有气体控制阀,通气管与取压管反吹管和接口的连接处之间设置有流量计,取压管与取压管反吹管和压力表接口连接处之间设置有压力表根部阀。解决了现有液位测量技术中存在的硫磺结晶造成堵塞从而使测量结果不准确的问题。

Description

一种吹气式液态硫磺液位测量装置
技术领域
本实用新型属于测量监测装置技术领域,涉及一种吹气式液态硫磺液位测量装置。
背景技术
由于刚生产出的硫磺一般都先以液态形式储存于储罐、地下槽等常压容器中,再经过泵送和冷却变成常见的固态硫磺。在以液态形式储存的过程中,液位高低是决定上游生产装置运行负荷和准确获取液态硫磺储存量的关键参数。但是,由于液态硫磺粘度较大,且在低于119.3℃(硫磺熔点)时便开始结晶,极易堵塞管道,从而造成常规的连通器式液位计、浮力式液位计等都无法正常使用。为此在测量该介质液位时,目前普遍采用超声波、雷达液位计,该类液位计造价高且安装要求较高,容易受到环境噪音及空气中粉尘的影响,在液硫槽的环境中极易结垢。若在超声波或雷达发射器和接收器的表面有杂质存在,将出现指示不稳定或不准确,甚至无法使用的情况。
发明内容
本装置的目的是提供一种吹气式液态硫磺液位测量装置,解决了现有液位测量技术中存在的硫磺结晶造成堵塞从而使测量结果不准确的问题。
本实用新型所采用的技术方案是,一种吹气式液态硫磺液位测量装置,包括导气管,导气管的顶部与通气管的一端连接,通气管另一端设置有接口,靠近导气管顶部的侧壁处设置有取压管,取压管未与导气管连接一端设置有压力表接口,取压管与通气管之间设置有取压管反吹管,取压管反吹管中部设置有反吹气体控制阀,通气管与取压管反吹管和导气管的连接处之间设置有气体控制阀,通气管与取压管反吹管和接口的连接处之间设置有流量计,取压管与取压管反吹管和压力表接口连接处之间设置有压力表根部阀。
本实用新型的特点还在于,
其中取压管与导气管连接一端沿导气管伸长方向深入导气管内。
其中导气管外部套接有与导气管等长的伴热套管,伴热套管靠近上端处设置有伴热蒸汽进口,伴热套管靠近下端处设置有伴热蒸汽出口。
其中伴热套管靠近伴热蒸汽进口处设置有连接法兰。
本实用新型的有益效果为,由于设置了取压管反吹管,所以在取压管堵塞时可以对该管线进行吹扫,从而使管线畅通,确保测量结果准确。在测量粘度较大的液态硫磺液位时,读数准确、连续性强、操作简单、维护方便。
附图说明
图1是本实用新型一种吹气式液态硫磺液位测量装置的结构示意图;
图2是本实用新型测量装置的使用状态图。
图中,1.导气管,2.通气管,3.接口,4.取压管,5.压力表接口,6.取压管反吹管,7.反吹气体控制阀,8.气体控制阀,9.流量计,10.压力表根部阀,11.伴热套管,12.伴热蒸汽进口,13.伴热蒸汽出口,14.连接法兰,15.压力表,16.容器法兰。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。
本实用新型提供一种吹气式液态硫磺液位测量装置,如图1所示,包括导气管1,导气管1的顶部与通气管2的一端连接,通气管2另一端设置有接口3,靠近导气管1顶部的侧壁处设置有取压管4,取压管4与导气管1连接一端沿导气管1伸长方向深入导气管1内,取压管4未与导气管1连接一端设置有压力表接口5,取压管4与通气管2之间设置有取压管反吹管6,取压管反吹管6中部设置有反吹气体控制阀7,通气管2与取压管反吹管6和导气管1的连接处之间设置有气体控制阀8,通气管2与取压管反吹管6和接口3的连接处之间设置有流量计9,取压管4与取压管反吹管6和压力表接口5连接处之间设置有压力表根部阀10。
其中导气管1外部套接有与导气管1等长的伴热套管11,伴热套管11靠近上端处设置有伴热蒸汽进口12,伴热套管11靠近下端处设置有伴热蒸汽出口13。伴热套管11靠近伴热蒸汽进口12处设置有连接法兰14。
本实用新型的测量装置的工作原理为,用导气管1将气体从所测液相底部导入,使气体鼓泡,即导气管中被气体充满,此时导气管1中气相压力主要由被测量液体上部的气相压力和液体高度产生的静压组成,可通过测量装置中气相的压力来计算液位高低。
为了有效解决测量中的介质堵塞问题,本设备在导气管1变径之后设计了伴热套管11,并通过伴热套管11上设置的伴热蒸汽进口12与伴热蒸汽出口13向伴热套管11内循环通入蒸汽为该段管线加热。此方法可以避免硫磺在导气管1中结晶,同时可给所导入的气体进行预热,防止低温气体进入液态硫磺之后造成硫磺凝固。同时,由于取压管4较细,特为其设置了取压管反吹管6,可利用进入该装置的气体进行反吹,防止蒸发的气相硫磺在管道中凝结。取压管反吹所用的气体与吹气所用的气体为同一来源。
为了使取压管4中的气体压力尽可能稳定,消除气体在变径处因减压造成的压力波动,在设计取压管4时使其开口向下,并在导气管1中延伸一段距离。
本实用新型的装置安装时,如图2所示,通过靠近伴热蒸汽进口12处设置有连接法兰14与容器法兰16直接相连,导气管1下端尽可能接近容器底部。为了保证导入的气体能穿透液相并开始鼓泡,外接气体在经过流量计9、气体控制阀8,以及管道变径之后的压力要高于所测液相液位产生的静压。为了有效加热导入气体并防止硫磺结晶,伴热套管11中所使用的外接热源(一般采用蒸汽)温度要大于硫磺熔点。所选用的压力表15量程也应与所测液态硫磺液位范围产生的静压匹配。
正常使用时,打开气体控制阀8及压力表根部阀10,关闭反吹扫气体控制阀7,此时可通过流量计9的读数来确保有气体通过,即开始鼓泡。
若发现取压管4堵塞,可关闭气体控制阀8及压力表根部阀10,打开反吹气体控制阀7对该管线进行吹扫。建议在正常使用时定期吹扫,确保管线畅通。
最后,通过读取压力表15的测量值和液位计算公式,便可得知正确的液位值。若在压力表处安装远传信号变送器,就可很方便地将信号引入中央控制室,实现实时液位监测。
与常规的吹气式液位计相比,本设备可有效解决硫磺结晶堵塞和测量结果波动问题。在测量粘度较大的液态硫磺液位时,读数准确、连续性强、操作简单、维护方便。

Claims (4)

1.一种吹气式液态硫磺液位测量装置,其特征在于,包括导气管(1),导气管(1)的顶部与通气管(2)的一端连接,通气管(2)另一端设置有接口(3),靠近导气管(1)顶部的侧壁处设置有取压管(4),取压管(4)未与导气管(1)连接一端设置有压力表接口(5),取压管(4)与通气管(2)之间设置有取压管反吹管(6),取压管反吹管(6)中部设置有反吹气体控制阀(7),通气管(2)与取压管反吹管(6)和导气管(1)的连接处之间设置有气体控制阀(8),通气管(2)与取压管反吹管(6)和接口(3)的连接处之间设置有流量计(9),取压管(4)与取压管反吹管(6)和压力表接口(5)连接处之间设置有压力表根部阀(10)。
2.根据权利要求1所述的测量装置,其特征在于,所述取压管(4)与导气管(1)连接一端沿导气管(1)伸长方向深入导气管(1)内。
3.根据权利要求1所述的测量装置,其特征在于,所述导气管(1)外部套接有与导气管(1)等长的伴热套管(11),伴热套管(11)靠近上端处设置有伴热蒸汽进口(12),伴热套管(11)靠近下端处设置有伴热蒸汽出口(13)。
4.根据权利要求3所述的测量装置,其特征在于,所述伴热套管(11)靠近伴热蒸汽进口(12)处设置有连接法兰(14)。
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