一种水利阀门自动防渗漏检测保护装置制造方法及图纸

技术编号:33301427 阅读:15 留言:0更新日期:2022-05-06 12:08
本实用新型专利技术涉及阀门检测保护装置的技术领域,特别是涉及一种水利阀门自动防渗漏检测保护装置,其使得检测仪和控制器产生的热量随着空气的流动从散热孔处散失,避免检测仪和控制器长时间工作后受热老化,提高装置的使用寿命;包括基体、水利阀门主体、两组水利管道、检测仪、控制器、限号发射器、蓄电池、太阳能发电组件、电动马达、转动轴和多组扇叶,基体的下半部设置有腔室,底端右侧设置有多组进气孔,并且基体的左端底部设置有多组散热孔,基体的顶端设置有固定槽,并且左右两端上部设置有水管槽,水利阀门主体安装在基体的固定槽内,并且两组水利管道通过基体的水管槽分别与水利阀门主体的输入端和输出端连接。门主体的输入端和输出端连接。门主体的输入端和输出端连接。

【技术实现步骤摘要】
一种水利阀门自动防渗漏检测保护装置


[0001]本技术涉及阀门检测保护装置的
,特别是涉及一种水利阀门自动防渗漏检测保护装置。

技术介绍

[0002]阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数的管路附件,根据其功能,可分为关断阀、止回阀、调节阀等;阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能,用于流体控制系统的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多,在水利工程中,水利阀门是重要组成部件,水利阀门在使用过程中,由于其自身的功能特性,阀门的密闭性是重要的检测指标,良好的密闭性可以保证阀门不出现渗透现象,因此需要对水利阀门进行定期的检测,其中公开号为CN214540476U的专利文件中,提供了水利阀门自动防渗透检测保护装置,其基于无线传输方式和单片机集成控制原理,实现远程通信,实时自动检测水利阀门的流量参数和压力参数,以防止水利阀门出现渗透情况,简化了操作步骤、降低了检测难度,从而提升了工作效率,当阀门出现渗透情况,可以及时向工作人员进行报警提示,从而水利阀门提供相应的维修保护,但由于其检测组件以及控制器在基体内部长时间工作,不易散热,容易受热老化,导致装置的使用寿命较低,因此在此基础上进行改进,解决上述问题。

技术实现思路

[0003]为解决上述技术问题,本技术提供一种使得检测仪和控制器产生的热量随着空气的流动从散热孔处散失,避免检测仪和控制器长时间工作后受热老化,提高其使用寿命的水利阀门自动防渗漏检测保护装置。
[0004]本技术的一种水利阀门自动防渗漏检测保护装置,包括基体、水利阀门主体、两组水利管道、检测仪、控制器、限号发射器、蓄电池、太阳能发电组件、电动马达、转动轴和多组扇叶,基体的下半部设置有腔室,底端右侧设置有多组进气孔,并且基体的左端底部设置有多组散热孔,基体的顶端设置有固定槽,并且左右两端上部设置有水管槽,水利阀门主体安装在基体的固定槽内,并且两组水利管道通过基体的水管槽分别与水利阀门主体的输入端和输出端连接,检测仪固定在基体腔室的的底端右侧,检测仪的检测端与水利阀门主体连接,并且检测仪与固定在基体腔室底端左侧的控制器电性连接,控制器与安装在基体左端中部的限号发射器电性连接,并且限号发射器与外部的警报装置电性连接,蓄电池固定在基体的右端中部,蓄电池与太阳能发电组件电性连接,并且蓄电池与电动马达也电性连接,电动马达固定在基体的右端底部,电动马达的输出端与转动轴连接,转动轴与基体转动连接,并且多组扇叶均匀固定在转动轴的左侧;通过检测仪对水利阀门主体进行密封性检测,并将检测的结果传递到控制器,当检测仪检测到水利阀门主体发生泄漏时,通过控制器将信号传递到限号发射器,并通过限号发射器将泄漏信号发送到外部的警报装置,提醒
工作人员及时的对水利阀门主体进行维修保护,并且在检测仪和控制器正常工作时,通过蓄电池向电动马达供电,使得电动马达带动转动轴和扇叶转动,使得扇叶将从进气孔进入到基体强室内的空气吹向散热孔,使得检测仪和控制器产生的热量随着空气的流动从散热孔处散失,避免检测仪和控制器长时间工作后受热老化,提高装置的使用寿命。
[0005]优选的,太阳能发电组件包括直角固定块、安装板和光伏发电板,直角固定块固定在基体的右端上部,直角固定块上设置有开口,并且右侧的水利管道可从直角固定块穿过,安装板倾斜固定在直角固定块的顶端,光伏发电板固定在安装板的顶端,并且光伏发电板与蓄电池电性连接;通过设置直角固定块、安装板和光伏发电板,便于利用太阳能发电,为蓄电池提供充足的电量,提高装置的使用效果。
[0006]优选的,还包括封板、多组紧固螺栓和把手,基体的前端底部设置有检修口,封板将基体的检修口覆盖住,并且封板与基体通过紧固螺栓螺装连接,把手固定在封板的前端中部;通过设置封板、紧固螺栓和把手,便于对基体腔室内的元器件进行定期的更换和检修,缩短维护时间,提高装置的使用便捷性。
[0007]优选的,还包括干燥盒,干燥盒固定在基体腔室的顶端左侧,干燥盒的顶端设置有开口,底端设置有多组通孔,并且干燥盒内放置有干燥剂;通过设置干燥盒,便于存放干燥剂,便于干燥基体腔室内潮湿的空气,避免检测仪和控制器受潮损坏,进一步提高装置的使用寿命。
[0008]优选的,还包括两组防尘网,两组防尘网分别多组进气孔和多组散热孔覆盖住,并且两组防尘网分别固定在基体腔室的底端右侧和基体腔室的左端底部;通过设置防尘网,避免空气中的灰尘进入到基体的强室内堆积在检测仪和控制器上,避免影响检测仪和控制器的散热,进一步提高装置的使用效果。
[0009]优选的,还包括加强座,加强座固定在基体腔室的右端,并且加强座与转动轴转动连接;通过设置加强座,确保转动轴转动时的稳定性,提高装置的结构强度。
[0010]与现有技术相比本技术的有益效果为:通过检测仪对水利阀门主体进行密封性检测,并将检测的结果传递到控制器,当检测仪检测到水利阀门主体发生泄漏时,通过控制器将信号传递到限号发射器,并通过限号发射器将泄漏信号发送到外部的警报装置,提醒工作人员及时的对水利阀门主体进行维修保护,并且在检测仪和控制器正常工作时,通过蓄电池向电动马达供电,使得电动马达带动转动轴和扇叶转动,使得扇叶将从进气孔进入到基体强室内的空气吹向散热孔,使得检测仪和控制器产生的热量随着空气的流动从散热孔处散失,避免检测仪和控制器长时间工作后受热老化,提高装置的使用寿命。
附图说明
[0011]图1是本技术的正视及其部分剖视结构示意图;
[0012]图2是本技术的局部轴测结构示意图;
[0013]图3是本技术图1中A处的放大结构示意图;
[0014]附图中标记:1、基体;2、进气孔;3、散热孔;4、水利阀门主体;5、水利管道;6、检测仪;7、控制器;8、限号发射器;9、蓄电池;10、电动马达;11、转动轴;12、扇叶;13、直角固定块;14、安装板;15、光伏发电板;16、封板;17、紧固螺栓;18、把手;19、干燥盒;20、防尘网;21、加强座。
具体实施方式
[0015]为了便于理解本技术,下面将参照相关附图对本技术进行更全面的描述。本技术可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本技术的公开内容更加透彻全面。
[0016]基体1的下半部设置有腔室,底端右侧设置有多组进气孔2,并且基体1的左端底部设置有多组散热孔3,基体1的顶端设置有固定槽,并且左右两端上部设置有水管槽,水利阀门主体4安装在基体1的固定槽内,并且两组水利管道5通过基体1的水管槽分别与水利阀门主体4的输入端和输出端连接,检测仪6固定在基体1腔室的的底端右侧,检测仪6的检测端与水利阀门主体4连接,并且检测仪6与固定在基体1腔室底端左侧的控制器7电性连接,控制器7与安装在基体1左端中部的限号发射器8电性连接,并且限号发射器8与外部的警报装置电性连接,蓄电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水利阀门自动防渗漏检测保护装置,其特征在于,包括基体(1)、水利阀门主体(4)、两组水利管道(5)、检测仪(6)、控制器(7)、限号发射器(8)、蓄电池(9)、太阳能发电组件、电动马达(10)、转动轴(11)和多组扇叶(12),基体(1)的下半部设置有腔室,底端右侧设置有多组进气孔(2),并且基体(1)的左端底部设置有多组散热孔(3),基体(1)的顶端设置有固定槽,并且左右两端上部设置有水管槽,水利阀门主体(4)安装在基体(1)的固定槽内,并且两组水利管道(5)通过基体(1)的水管槽分别与水利阀门主体(4)的输入端和输出端连接,检测仪(6)固定在基体(1)腔室的底端右侧,检测仪(6)的检测端与水利阀门主体(4)连接,并且检测仪(6)与固定在基体(1)腔室底端左侧的控制器(7)电性连接,控制器(7)与安装在基体(1)左端中部的限号发射器(8)电性连接,并且限号发射器(8)与外部的警报装置电性连接,蓄电池(9)固定在基体(1)的右端中部,蓄电池(9)与太阳能发电组件电性连接,并且蓄电池(9)与电动马达(10)也电性连接,电动马达(10)固定在基体(1)的右端底部,电动马达(10)的输出端与转动轴(11)连接,转动轴(11)与基体(1)转动连接,并且多组扇叶(12)均匀固定在转动轴(11)的左侧。2.如权利要求1所述的一种水利阀门自动防渗漏检测保护装置,其特征在于,太阳能发电组件包括直角固定块(13)、安装板(14)和光伏发...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋甫伟赵宏东周晓冬刘浩王彦博
申请(专利权)人:山东省水利工程试验中心有限公司
类型:新型
国别省市:

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