漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置制造方法及图纸

技术编号:10726545 阅读:151 留言:0更新日期:2014-12-04 03:33
本实用新型专利技术涉及一种漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置,包括左测试管、右测试管、反射浮子、无线收发超声波测量控制电路,左测试管及右测试管的下部管壁均制有通孔,在左测试管内间隙配合放置一只反射浮子,无线收发超声波测量控制电路包括分别安装于左测试管及右测试管顶端内部的第二超声波/激光传感器及第一超声波/激光传感器,其特征在于:所述的左测试管及右测试管的中部共同安装于一个浮漂装置上,在该浮漂装置的中部悬挂有铅坠。本实用新型专利技术结构简单,测试可靠准确,体积小,检测方便,可实现漂浮式卤水波美度、液位、温度的自动测量,无需人员现场测量,操作简便,精度高。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术涉及一种漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置,包括左测试管、右测试管、反射浮子、无线收发超声波测量控制电路,左测试管及右测试管的下部管壁均制有通孔,在左测试管内间隙配合放置一只反射浮子,无线收发超声波测量控制电路包括分别安装于左测试管及右测试管顶端内部的第二超声波/激光传感器及第一超声波/激光传感器,其特征在于:所述的左测试管及右测试管的中部共同安装于一个浮漂装置上,在该浮漂装置的中部悬挂有铅坠。本技术结构简单,测试可靠准确,体积小,检测方便,可实现漂浮式卤水波美度、液位、温度的自动测量,无需人员现场测量,操作简便,精度高。【专利说明】漂浮式南水波美度、液位、温度自动测量装置
本技术属于盐田制卤检测装置领域,特别是一种漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置。
技术介绍
多年以来,盐业生产中制卤过程中卤水的波美度测量均为人工测量,不仅存在各种人为误差,且耗费大量人力和时间。而且不能全面了解整个制卤过程的全貌,只能靠跑卤工个人的经验来进行制卤操作从而进行制盐生产,很大程度制约了盐业生产的发展。 申请人:已研发了一种无线收发超声波卤水波美度、蒸发量、液位测量装置,其主要由测量盒、测量管、反射浮子、无线收发超声波测量控制电路构成,在测量盒的下部并排固装两个测量管,该测量管的管壁均匀制有通孔,在其中一个测量管内间隙配合放置一只反射浮子,在测量盒内安装无线收发超声波测量控制电路,该无线收发超声波测量控制电路包括两个对应于所述两个测量管的超声波/激光传感器。 上述无线收发超声波卤水波美度、蒸发量、液位测量装置,其安装有超声波/激光传感器的测量盒及测量管,在进行测量时,需要安装于一个固定的支架上,即超声波/激光传感器固定点测量。固定点测量存在的突出问题是,超声波/激光传感器位置相对于卤水池固定,但是由于各个盐场制卤工艺的差异,以及卤水蒸发池、结晶池的不同,水位相差较大,导致在某些卤水池内的传感器发射的信号到达反射浮子的距离过大,造成测试数据误差大,精度低。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术的不足,提供一种将超声波/激光传感器放在浮漂装置上测量,保证传感器与水位液面之间的距离基本稳定,从而在根本原理上解决了测量精度问题的漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置。 本技术解决其技术问题是通过以下技术方案实现的: —种漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置,包括左测试管、右测试管、反射浮子、无线收发超声波测量控制电路,左测试管及右测试管的下部管壁均制有通孔,在左测试管内间隙配合放置一只反射浮子,无线收发超声波测量控制电路包括分别安装于左测试管及右测试管顶端内部的第二超声波/激光传感器及第一超声波/激光传感器,其特征在于:所述的左测试管及右测试管的中部共同安装于一个浮漂装置上,在该浮漂装置的中部悬挂有铅坠。 而且,所述的浮漂装置由浮漂上板、浮漂及浮漂底板通过纵向螺栓进行固定。 而且,还包括防护外筒,所述左测试管、右测试管、浮漂装置均纵向放置于该防护筒内部,该防护外筒的上部封装外筒上盖,防护外筒的下部筒壁制有通孔,且在防护外筒的下端外部固装防护外筒法兰。 而且,所述的放置有反射浮子的左测试管的底端安装底孔盖,该底孔盖与左测试管底端的过渡接头固定连接,该底孔盖制有通孔。 而且,所述的左测试管及右测试管的上部通过定位法兰进行固定安装。 而且,所述的第一超声波/激光传感器及第二超声波/激光传感器均采用定位立柱固定安装于左侧试管、右测试管顶端。 而且,在防护外筒的外侧壁上部还安装有第三超声波/激光传感器,该第三超声波/激光传感器的信号输出端连接至无线收发超声波测量控制电路。 而且,在浮漂装置上制有纵向通孔,该纵向通孔位于左、右测试管圆心所确定的中垂线上,在该纵向通孔上安装温度传感器,温度传感器的经过该纵向通孔,其探针底端在浮漂底面露出,其信号输出端连接至无线收发超声波测量控制电路。 本技术的优点和有益效果为: 1.本技术的漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置,分别由漂浮装置上的两个超声波/激光传感器的探头测量反射浮子的反射板与水面的距离差,利用超声波/激光传感器采集数据,并计算卤水波美度,由于超声波/激光传感器与水位液面直接的距离基本稳定,从而在根本上解决了卤水波美度测量精度问题,提高测量精度。 2、本技术的漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置,为了安全操作生产该装置应设有防护外筒,防护外筒的采用外筒上盖封闭,并可开启以供操作与维护,防护外筒底部通过定位法兰与基础可靠连接,从而实现对左、右测试管的径向及纵向限位及防护。 3、本技术的漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置,左测试管底孔盖与左测试管底部的过渡接头采用螺纹连接,用于将反射浮子的提起。 4、本技术的漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置,第一超声波/激光传感器及第二超声波/激光传感器均采用定位立柱固定安装于左侧试管、右测试管顶端,可以调整超声波/激光传感器与左、右测试管上端的距离。 5.本技术结构简单,测试可靠准确,体积小,检测方便,可实现漂浮式卤水波美度、液位、温度的自动测量,无需人员现场测量,操作简便,精度高。 【专利附图】【附图说明】 图1为本技术的结构示意图; 图2为图1的后视图; 图3为本技术的电路原理图。 【专利附图】【附图说明】: 1-左测试管底孔盖、2-左测试管过渡接头、3-左测试管、4-反射浮子、5-浮漂底板、6-浮漂、7-浮漂上板、8-螺栓、9-螺母、10-垫圈、11-防护外筒、12-定位法兰、13-第二超声波/激光传感器、14-防护外筒上盖、15-无线收发测量控制电路板、16-第一超声波/激光传感器、17-螺钉、18-定位立柱、19-第三超声波/激光传感器、20-栓线滚柱、21-垫圈、22-右测试管、23-尼龙线、24-铅坠、25-地脚螺栓、26-防护外筒法兰、27-温度传感器。 【具体实施方式】 下面通过具体实施例对本技术作进一步详述,以下实施例只是描述性的,不是限定性的,不能以此限定本技术的保护范围。 —种漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置,包括左测试管3、右测试管22、反射浮子4、无线收发超声波测量控制电路,左测试管及右测试管的下部管壁均制有通孔,该通孔可以为多个均布的圆形小孔,或者为便于加工可以为纵向长槽。在左测试管内间隙配合放置一只反射浮子,无线收发超声波测量控制电路包括分别安装于左测试管及右测试管顶端内部的第二超声波/激光传感器13及第一超声波/激光传感器16。无线收发超声波测量控制电路还包括安装于左右测试管上部的无线收发测量控制电路板15。 本技术的创新之处在于:左测试管及右测试管的中部共同安装于一个浮漂装置上,浮漂装置由浮漂上板7、浮漂6及浮漂底板5通过纵向螺栓8配合螺母9、垫圈10进行固定。浮漂用XPS挤塑板泡沫塑料制成,密度45Kg/m3。浮漂为圆柱形,直径为350mm,高为116mm。浮漂上板及浮漂底板的厚度为5mm,浮漂上板及浮漂底板为长方形。左右测试管与浮漂为插接。左测试管及右测试管的上部通过定位法兰12进行固本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种漂浮式卤水波美度、液位、温度自动测量装置,包括左测试管、右测试管、反射浮子、无线收发超声波测量控制电路,左测试管及右测试管的下部管壁均制有通孔,在左测试管内间隙配合放置一只反射浮子,无线收发超声波测量控制电路包括分别安装于左测试管及右测试管顶端内部的第二超声波/激光传感器及第一超声波/激光传感器,其特征在于:所述的左测试管及右测试管的中部共同安装于一个浮漂装置上,在该浮漂装置的中部悬挂有铅坠。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:范树礼
申请(专利权)人:天津博远达科技有限公司
类型:新型
国别省市:天津;12

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