一种具备联动报警结构的高压储液器液位监测装置的制作方法
未命名
09-09
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1.本发明涉及压力容器的安全监测系统技术领域,具体涉及一种具备联动报警结构的高压储液器液位监测装置。
背景技术:
2.加压液化是储存气体常用的一种手段,其利用部分常温气体在一定压强下液化的特性,通过加压的方式使得常温气态气体在压力容器内形成液化储存,从而实现极大的降低气体的储存空间;
3.现有的压力容器安全防护系统通常采用压力传感器、气体检测器等多种设备协同工作,并通过汇总的数据对压力容器的安全状态进行评估判断;其中,置于压力容器内的液位传感器也是一种安全防护设备,同时,液位传感器还能监测容器内的物料储量;液化气具有一定压强下液化的特性,故而在压力容器内保持临界压强时,随着注入气体的增减,其内液化物料的液位也会随之变化升降,此时就需要通过液位传感器进行数据检测预警,而传统的液位传感器是用过在压力容器的内壁上从上至下设置多组的传感器实现数据监测,这使得传感器监测预警的灵敏度受布置传感器的数量多少而变化,对此,现需要设计一种能够根据实际情况进行调节的,具备高灵敏度的液位监测装置。
技术实现要素:
4.本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供了一种具备联动报警结构的高压储液器液位监测装置,其通过设置两个一组的液位传感器,通过设置高度调节结构及角度调节结构,进而实现调整液位传感器的高度,应对不同容量需求下,标准液位高度不同的监测需求,同时还能够调节两个液位传感器的高度差,从而实现监测标准也为高度下的液位波动范围并提供预警,从而实现对压力容器内的液位安全监测。
5.为达到上述目的,本发明采用了下列技术方案:
6.它包含安装架、液位传感器,其中液位传感器为两个,且两个液位传感器分别固定设置在安装架的左右两端,安装架设置在压力容器的内部,液位传感器通过导线与外部报警器连接设置,它还包含:
7.内基座,所述的内基座固定设置在压力容器的下内壁上;
8.支架,所述的支架固定设置在内基座上;
9.升降机构,所述的升降机构设置在支架上,安装架设置在升降机构上;
10.角度调节机构,所述的角度调节机构设置在支架上,角度调节机构与安装架相配合设置;
11.在使用本装置时,将内基座固定设置在压力容器的下内壁上,并将液位传感器与外部的报警控制系统通过导线连接,本装置能够实现压力容器内不同高度标准的液位监测,及压力容器内标准液位高度一定波动范围的液位监测;
12.通过升降机构带动安装架移动,进而调整液位传感器的高度,进而实现压力容器
内加注不同容量的高压液化物时,对标准液位的监测;通过角度调节机构调整安装架的倾斜角度,即实现调整安装架上左右两端的液位传感器的高度差,即实现通过两侧的液位传感器监测标准液位高度的范围波动,上侧的液位传感器监测高液位,下侧的液位传感器监测低液位。
13.优选地,所述的升降机构包含:
14.升降丝杆,所述的升降丝杆通过轴承旋设在支架上,且升降丝杆的下端活动穿置在内基座上;
15.升降座,所述的升降座通过螺纹旋接套设在升降丝杆上,安装架通过转轴旋设在升降座的侧壁上;
16.外基座,所述的外基座固定设置在压力容器的外壁上,且外基座与内基座对应设置;
17.升降驱动电机,所述的升降驱动电机固定设置在外基座上,且升降驱动电机的输出轴与升降丝杆的下端传动设置;
18.在使用时,将外基座固定在压力容器的外壁上,并在外基座上安装升降驱动电机,通过升降驱动电机驱动升降丝杆旋转,进而升降丝杆带动升降座进行上下移动,在升降丝杆带动升降座移动时,角度调节机构同步进行工作,即实现通过升降座带动安装架平移,即实现安装架的上下移动,并通过安装架带动液位传感器调整高度。
19.优选地,所述的角度调节机构包含:
20.角度丝杆,所述的角度丝杆通过轴承旋设在支架上,且角度丝杆与升降丝杆平行设置;
21.离合控制件,所述的离合控制件设置在内基座上,升降丝杆与角度丝杆之间通过离合控制件传动设置;
22.角度调节座,所述的角度调节座通过螺纹旋接套设在角度丝杆上;
23.导向滑轨,所述的导向滑轨固定设置在角度调节座上,升降座滑动架设在导向滑轨上;
24.支撑销杆,所述的支撑销杆固定设置在角度调节座上,安装架上开设有腰形孔,支撑销杆穿置在安装架上的腰形孔内;
25.在使用时,当调整安装架的高度时,通过离合控制件闭合,即实现升降丝杆与角度丝杆的同步旋转,此时升降座与角度调节座同步移动,实现调整安装架上下移动;当调整安装架的角度时通过离合控制件断开,此时仅升降丝杆旋转,而角度丝杆停止,进而升降丝杆带动升降座移动,角度调节座停止,即升降座在导向滑轨上滑动并带动安装架的旋接端移动,通过支撑销杆撑住安装架并在安装架上的腰形孔内滑动,进而实现带动安装架转动调整安装架的倾斜角度,即实现调整安装架上两侧的液位传感器形成高度差。
26.优选地,所述的离合控制件包含:
27.支撑轴,所述的支撑轴通过轴承旋设在内基座上,且支撑轴的上端通过轴承旋设在支架上;
28.连接架,所述的连接架固定设置在支撑轴上,且连接架设置在内基座与支架之间;
29.主动齿轮,所述的主动齿轮套设固定杆在升降丝杆的下端;
30.传动齿轮,所述的传动齿轮通过转轴旋设在连接架上,主动齿轮与传动齿轮相啮
合设置;
31.从动齿轮,所述的从动齿轮套设固定在角度丝杆的下端,传动齿轮与从动齿轮相啮合设置;
32.离合驱动组件,所述的离合驱动组件设置在内基座上;
33.在使用时,通过离合驱动组件控制调整连接架的位置,连接架以支撑轴为轴转动,进而,当连接架带动传动齿轮分别与主动齿轮、从动齿轮啮合时,升降丝杆旋转并带动主动齿轮旋转,主动齿轮通过传动齿轮传动带动从动齿轮旋转,从动齿轮带动角度丝杆旋转,即实现升降丝杆与角度丝杆的同步旋转,即实现调整安装架的高度;当连接架带动传动齿轮脱离主动齿轮时,仅升降丝杆旋转,即实现调整安装架的倾斜角度。
34.优选地,所述的离合驱动组件包含:
35.半蜗轮,所述的半蜗轮固定设置在连接架上远离传动齿轮的一端;
36.蜗杆,所述的蜗杆通过轴承旋设在支架上,且半蜗轮与蜗杆相啮合设置;
37.驱动轴,所述的驱动轴通过轴承旋设在内基座上,驱动轴与蜗杆之间通过伞齿轮组传动设置;
38.离合驱动电机,所述的离合驱动电机固定设置在外基座上,离合驱动电机的输出轴与驱动轴之间传动设置;
39.在使用时,通过离合驱动电机带动驱动轴旋转,进而驱动轴通过伞齿轮组传动带动蜗杆旋转,蜗杆带动半蜗轮旋转,进而半蜗轮带动连接架以支撑轴旋转,即实现通过连接架带动传动齿轮移动,实现传动齿轮与主动齿轮、从动齿轮之间的离合连接。
40.优选地,所述的支撑轴与角度丝杆同轴设置,内基座上固定设置有弧形滑轨,且弧形滑轨以支撑轴的轴心为圆心呈弧形设置,连接架位于传动齿轮的一端滑动架设在弧形滑轨上。
41.优选地,所述的升降驱动电机与升降丝杆之间通过电磁耦合器传动设置,离合驱动电机与驱动轴之间通过电磁耦合器传动设置。
42.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
43.1、本装置通过设置升降丝杆、角度丝杆,在升降丝杆上设置升降座,在角度丝杆上设置角度调节座,进而实现通过升降丝杆、角度丝杆的同步旋转,实现对安装架的高度调节,通过仅升降丝杆的旋转,实现对安装架的倾斜角度调节;
44.2、本装置设置主动齿轮、传动齿轮、从动齿轮实现升降丝杆与角度丝杆之间的传动,通过设置可旋转的连接架实现对传动丝杆的位置控制,并通过设置蜗杆、半蜗轮机构,及设置离合驱动电机对蜗杆进行驱动,实现对传动齿轮的位置调节控制,即实现升降丝杆、角度丝杆之间工作,或是仅升降丝杆工作的调节控制;
45.3、本装置通过设置对安装架的高度调节,及对安装架的角度调节,进而可实现设置液位传感器的位置,实现对不同标准液位的监测,及标准液位下液位波动范围的监测。
附图说明
46.图1是本发明的结构示意图。
47.图2是图1的左前侧视图。
48.图3是图1的右前侧视图。
49.图4是图1的右后侧视图。
50.图5是图1的俯视图。
51.图6是图1中的a-a剖视图。
52.图7是图1中的b-b剖视图。
53.附图标记说明:
54.安装架1、液位传感器2、内基座3、支架4、升降机构5、升降丝杆5-1、升降座5-2、外基座5-3、升降驱动电机5-4、角度调节机构6、角度丝杆6-1、角度调节座6-2、导向滑轨6-3、支撑销杆6-4、离合控制件7、支撑轴7-1、连接架7-2、主动齿轮7-3、传动齿轮7-4、从动齿轮7-5、离合驱动组件8、半蜗轮8-1、蜗杆8-2、驱动轴8-3、离合驱动电机8-4、弧形滑轨9、电磁耦合器10。
具体实施方式
55.下面将结合附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,以描述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
56.实施例1:
57.如图1-7所示,本实施例包含安装架1、液位传感器2,其中液位传感器2为两个,且两个液位传感器2分别固定设置在安装架1的左右两端,安装架1设置在压力容器的内部,液位传感器2通过导线与外部报警器连接设置,它还包含:
58.内基座3,所述的内基座3固定设置在压力容器的下内壁上;
59.外基座5-3,所述的外基座5-3固定设置在压力容器的外侧壁上;
60.支架4,所述的支架4固定设置在内基座3上;
61.升降丝杆5-1,所述的升降丝杆5-1通过轴承旋设在支架4上,且升降丝杆5-1的下端活动穿置在内基座3上;
62.升降座5-2,所述的升降座5-2通过螺纹旋接套设在升降丝杆5-1上,安装架1通过转轴旋设在升降座5-2的侧壁上;
63.角度丝杆6-1,所述的角度丝杆6-1通过轴承旋设在支架4上,且角度丝杆6-1与升降丝杆5-1平行设置;
64.角度调节座6-2,所述的角度调节座6-2通过螺纹旋接套设在角度丝杆6-1上;
65.导向滑轨6-3,所述的导向滑轨6-3固定设置在角度调节座6-2上,升降座5-2滑动架设在导向滑轨6-3上;
66.支撑销杆6-4,所述的支撑销杆6-4固定设置在角度调节座6-2上,安装架1上开设有腰形孔,支撑销杆6-4穿置在安装架1上的腰形孔内
67.升降驱动电机5-4,所述的升降驱动电机固定设置在外基座5-3上,且升降驱动电机5-4的输出轴与升降丝杆5-1的下端通过电磁耦合器10传动设置;
68.支撑轴7-1,所述的支撑轴7-1通过轴承旋设在内基座3上,且支撑轴7-1的上端通过轴承旋设在支架4上,支撑轴7-1与角度丝杆6-1同轴设置;
69.连接架7-2,所述的连接架7-2固定设置在支撑轴7-1上,且连接架7-2设置在内基座3与支架4之间;
70.主动齿轮7-3,所述的主动齿轮7-3套设固定杆在升降丝杆5-1的下端;
71.传动齿轮7-4,所述的传动齿轮7-4通过转轴旋设在连接架7-2上,主动齿轮7-3与传动齿轮7-4相啮合设置;
72.从动齿轮7-5,所述的从动齿轮7-5套设固定在角度丝杆6-1的下端,传动齿轮7-4与从动齿轮7-5相啮合设置;
73.弧形滑轨9,所述的弧形滑轨9固定设置在内基座3上,且弧形滑轨9以支撑轴7-1为圆心设置,连接架7-2位于传动齿轮7-4的一端滑动架设在弧形滑轨9上;
74.半蜗轮8-1,所述的半蜗轮8-1固定设置在连接架7-2上远离传动齿轮7-4的一端;
75.蜗杆8-2,所述的蜗杆8-2通过轴承旋设在支架4上,且半蜗轮8-1与蜗杆8-2相啮合设置;
76.驱动轴8-3,所述的驱动轴8-3通过轴承旋设在内基座3上,驱动轴8-3与蜗杆8-2之间通过伞齿轮组传动设置;
77.离合驱动电机8-4,所述的离合驱动电机8-4固定设置在外基座5-3上,离合驱动电机8-4的输出轴与驱动轴8-3之间通过电磁耦合器10传动设置。
78.采用本发明公开的技术方案后,能够实现:
79.在使用本装置时,通过离合驱动电机8-4带动驱动轴8-3旋转,进而驱动轴8-3通过伞齿轮组传动带动蜗杆8-2旋转,蜗杆8-2带动半蜗轮8-1旋转进而带动连接架7-2转动,进而连接架7-2带动传动齿轮7-4移动并与主动齿轮7-3啮合;
80.通过升降驱动电机5-4带动升降丝杆5-1旋转,升降丝杆5-1带动主动齿轮7-3旋转,主动齿轮7-3通过传动齿轮7-4带动从动齿轮7-5旋转,从动齿轮7-5带动角度丝杆6-1旋转,进而实现升降丝杆5-1与角度丝杆6-1的同步旋转,升降丝杆5-1带动升降座5-2移动,角度丝杆6-1带动角度调节座6-2移动,进而实现升降座5-2与角度调节座6-2的同步移动,角度调节座6-2通过支撑销杆6-4撑住安装架1,即实现安装架1的平移移动,即调整安装架1的高度,即调整液位传感器2的高度,从而实现液位传感器2对不同标准液位高度的监测需求;
81.通过离合驱动电机工作带动连接架7-2转动,进而连接架7-2带动传动齿轮7-4脱离主动齿轮7-3,进而实现在主动齿轮7-3旋转时无法带动从动齿轮7-5旋转,进而在升降驱动电机5-4工作时,仅升降丝杆5-1旋转,升降丝杆5-1带动升降座5-2移动,角度调节座6-2静止,进而升降座5-2在导向滑轨6-3上滑动,升降座5-2带动安装架1的旋接端移动,进而安装架1以支撑销杆6-4为轴转动,即调整安装架1的倾斜角度,进而使得安装架1左右两端的液位传感器2形成高度差,进而通过存在高度差的两个液位传感器2实现对标准液位下,液位波动范围的监测,上侧的液位传感器2监测高液位,下侧的液位传感器2监测低液位,并且,通过调整安装架1的倾角竖直,即实现对两个液位传感器2高度差范围的调整。
82.采用上述的技术方案,能够达到的技术优势如下:
83.1、本装置通过设置升降丝杆5-1、角度丝杆6-1,在升降丝杆5-1上设置升降座5-2,在角度丝杆6-1上设置角度调节座6-2,进而实现通过升降丝杆5-1、角度丝杆6-1的同步旋转,实现对安装架1的高度调节,通过仅升降丝杆5-1的旋转,实现对安装架1的倾斜角度调节;
84.2、本装置设置主动齿轮7-3、传动齿轮7-4、从动齿轮7-5实现升降丝杆5-1与角度丝杆6-1之间的传动,通过设置可旋转的连接架7-2实现对传动丝杆的位置控制,并通过设
置蜗杆8-2、半蜗轮8-1机构,及设置离合驱动电机8-4对蜗杆8-2进行驱动,实现对传动齿轮7-4的位置调节控制,即实现升降丝杆5-1、角度丝杆6-1之间工作,或是仅升降丝杆5-1工作的调节控制;
85.3、本装置通过设置对安装架1的高度调节,及对安装架1的角度调节,进而可实现设置液位传感器2的位置,实现对不同标准液位的监测,及标准液位下液位波动范围的监测。
86.对于本领域的技术人员来说,其可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改、部分技术特征的等同替换,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。
技术特征:
3)与传动齿轮(7-4)相啮合设置;从动齿轮(7-5),所述的从动齿轮(7-5)套设固定在角度丝杆(6-1)的下端,传动齿轮(7-4)与从动齿轮(7-5)相啮合设置;离合驱动组件(8),所述的离合驱动组件(8)设置在内基座(3)上。5.根据权利要求4所述的一种具备联动报警结构的高压储液器液位监测装置,其特征在于:所述的离合驱动组件(8)包含:半蜗轮(8-1),所述的半蜗轮(8-1)固定设置在连接架(7-2)上远离传动齿轮(7-4)的一端;蜗杆(8-2),所述的蜗杆(8-2)通过轴承旋设在支架(4)上,且半蜗轮(8-1)与蜗杆(8-2)相啮合设置;驱动轴(8-3),所述的驱动轴(8-3)通过轴承旋设在内基座(3)上,驱动轴(8-3)与蜗杆(8-2)之间通过伞齿轮组传动设置;离合驱动电机(8-4),所述的离合驱动电机(8-4)固定设置在外基座(5-3)上,离合驱动电机(8-4)的输出轴与驱动轴(8-3)之间传动设置。6.根据权利要求5所述的一种具备联动报警结构的高压储液器液位监测装置,其特征在于:所述的支撑轴(7-1)与角度丝杆(6-1)同轴设置,内基座(3)上固定设置有弧形滑轨(9),且弧形滑轨(9)以支撑轴(7-1)的轴心为圆心呈弧形设置,连接架(7-2)位于传动齿轮(7-4)的一端滑动架设在弧形滑轨(9)上。7.根据权利要求6所述的一种具备联动报警结构的高压储液器液位监测装置,其特征在于:所述的升降驱动电机(5-4)与升降丝杆(5-1)之间通过电磁耦合器(10)传动设置,离合驱动电机(8-4)与驱动轴(8-3)之间通过电磁耦合器(10)传动设置。
技术总结
一种具备联动报警结构的高压储液器液位监测装置,本发明涉及压力容器的安全监测系统技术领域,两个液位传感器分别固定设置在安装架的左右两端,安装架设置在压力容器的内部,内基座固定设置在压力容器的下内壁上,支架固定设置在内基座上,升降机构设置在支架上,安装架设置在升降机构上,角度调节机构设置在支架上,角度调节机构与安装架相配合设置;其通过设置两个一组的液位传感器,通过设置高度调节结构及角度调节结构,进而实现调整液位传感器的高度,应对不同容量需求下,标准液位高度不同的监测需求,同时还能够调节两个液位传感器的高度差,从而实现监测标准也为高度下的液位波动范围并提供预警,从而实现对压力容器内的液位安全监测。的液位安全监测。的液位安全监测。
技术研发人员:牛金洲 孔德媛
受保护的技术使用者:宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司
技术研发日:2023.07.06
技术公布日:2023/9/7
版权声明
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