一种多参数测量的液位计制造技术

技术编号:35230801 阅读:19 留言:0更新日期:2022-10-15 10:52
本实用新型专利技术公开了一种多参数测量的液位计,涉及液位计,包括电容式液位计,所述电容式液位计包括液位电极管和表头,所述液位电极管与表头通过连接法兰连接,所述连接法兰具有连通大气的导气孔,所述导气孔内固定且密封连接有测量相对压力的压力传感器,所述压力传感器、液位电极管均与表头信号连接。本实用新型专利技术将多种传感器集成在液位计上,减少罐体开孔和降低安装难度和安装工作强度,并且工作人员更容易保证罐体的密封性能。容易保证罐体的密封性能。容易保证罐体的密封性能。

【技术实现步骤摘要】
一种多参数测量的液位计


[0001]本技术涉及液位计,特别是一种多参数测量的液位计。

技术介绍

[0002]在一些特定的特殊场合,如液化石油气储罐、电解液储罐和液态二氧化碳储罐等场合,需要对液体进行液位检测外还需要测量该液体的温度和压力,传统的方式是在储罐上开设多个安装孔,多个安装孔内分别安装液位传感器、温度传感器和压力传感器,各种传感器需要逐一安装,工作人员的工作量较大,并且为了保证罐体的密封性能,安装难度也随之增加;其次,有些罐体由于形状或强度、应力集中等因素的限制,罐体上也不便于开设过多的安装孔。

技术实现思路

[0003]本技术的目的在于:针对上述存在的问题,提供一种多参数测量的液位计,其将多种传感器集成在液位计上,减少罐体开孔和降低安装难度和安装工作强度,并且工作人员更容易保证罐体的密封性能。
[0004]本技术采用的技术方案如下:一种多参数测量的液位计,包括电容式液位计,所述电容式液位计包括液位电极管和表头,所述液位电极管与表头通过连接法兰连接,所述连接法兰具有连通大气的导气孔,所述导气孔内固定且密封连接有测量相对压力的压力传感器,所述压力传感器、液位电极管均与表头信号连接。
[0005]进一步地,所述导气孔同轴线固定连接有导气管,所述导气管位于表头内,所述压力传感器固定于导气管内。
[0006]进一步地,所述液位电极管包括第一电极管和第二电极管,所述第一电极管插入第二电极管并且该第一电极管与第二电极管的轴线共线,所述第一电极管与第二电极管均与表头连接。
[0007]进一步地,所述第一电极管与第二电极管之间套设有绝缘套。
[0008]进一步地,所述表头包括控制器,所述压力传感器、液位电极管均与控制器信号连接;所述控制器上电连接有用于无线传输的天线,所述天线与终端信号连接。
[0009]进一步地,所述液位电极管的下端固定有温度传感器,所述温度传感器与控制器信号连接。
[0010]进一步地,所述表头还包括壳体,所述壳体与连接法兰固定连接,所述控制器安装于壳体内。
[0011]进一步地,所述壳体上开设有安装孔,所述安装孔内固定有显示屏,所述显示屏与控制器信号连接。
[0012]进一步地,所述壳体上有用于调节参数设置的按钮,所述按钮与控制器信号连接。
[0013]进一步地,所述控制器的电能输入端连接变电器,所述变电器的电能输入端连接有锂电池或外接电网。
[0014]综上所述,由于采用了上述技术方案,本技术的有益效果是:
[0015]1、本技术通过将压力传感器设置在电容式液位计的连接法兰上,使得电容式液位计能够测量液位的同时测量罐体内的相对压力,实现多种参数的测量;
[0016]2、本技术将压力传感器安装在电容式液位计上,无需再在罐体上开设用于安装压力传感器的孔,减少罐体开孔和降低安装难度和安装工作强度,并且工作人员更容易保证罐体的密封性能;
[0017]3、本技术通过设置导气孔,导气孔连通空气,并且利用压力传感器隔绝导气孔,使得压力传感器一端受罐体内的压力,压力传感器的另一端受大气压力,从而能够直接测得罐体内的相对气压值。
附图说明
[0018]图1为本技术的三维结构示意图;
[0019]图2为图1中B处的放大示意图;
[0020]图3为本技术的正视结构简图;
[0021]图4为图3中A-A方向的剖视结构示意图;
[0022]图中标记:1-表头;11-壳体;12-天线;13-显示屏;14-按钮;2-连接法兰;21-导气孔;3-压力传感器;4-液位电极管;41-第二电极管;42-绝缘套;43-第一电极管;5-温度传感器。
具体实施方式
[0023]下面结合附图,对本技术作详细的说明。
[0024]为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0025]如图1-图4所示,一种多参数测量的液位计,包括电容式液位计,所述电容式液位计包括液位电极管4和表头1,液位电极管4是测量液位的主要部件,液位电极管4主要包括两个相互套接的电极,根据电极管之间的介质所占面积不同,电极与电极形成的电容也就不同,根据电容的变化,就能测得液位的高度;
[0026]在本实施例中,所述液位电极管4与表头1通过连接法兰2连接,连接法兰2在本实施例中的一个作用是用于连接固定表头1和固定液位电极管4,表头1与液位电极管4分别固定在连接法兰2的两端;另一个作用是将与罐体连接,将装置固定在罐体上;所述连接法兰2具有连通大气的导气孔21,在将连接法兰2安装在罐体后,导气孔21是连通大气与罐体内部的,所述导气孔21内固定且密封连接有测量相对压力的压力传感器3,压力传感器3隔绝导气孔21,将导气孔21封闭,保证罐体的密封,压力传感器3的一端接受罐体内的气压,压力传感器3的另一端接受大气气压,从而压力传感器3获得相对气压值(相对气压值是评判罐体的压力安全性评判数据,根据环境的不同,相对气压值也会改变)。
[0027]进一步地,所述压力传感器3优选MPM283型号的压阻式压力敏感元件,是一种采用不锈钢波纹膜片隔离的压力测量元件,一体化结构,耐压值高、稳定可靠。
[0028]在本实施例中,所述压力传感器3、液位电极管4均与表头1信号连接,液位电极管4
获得的液位信号与压力传感器3获得的压力信号传递给表头1,表头1对数据进行处理。
[0029]需要说明的是,市场上生产的压力传感器3是通过引脚进行连接,在本实施例中,引脚可以连接信号线的一端,通过信号线的另一端的USB接头或引脚接头与表头1连接。
[0030]进一步地说明,液位电极管4如上文所述的包括两根电极,两根电极通过电线与表头1连接,使得两根电极、表头1构成一个完整的回路。
[0031]在本实施例中,为了给予压力传感器3足够的安装位置,所述导气孔21固定连接有导气管,导气管优选与导气孔21同轴线固定连接;所述导气管位于表头1内,所述压力传感器3固定于导气管内,压力传感器3的外壁与导气管的内壁固定连接且密封,实现将罐体内部与大气隔离。
[0032]在本实施例中,关于液位电极管4的详细结构如下:所述液位电极管4包括第一电极管43和第二电极管41,所述第一电极管43插入第二电极管41,第一电极管43与第二电极管41之间形成电容,第一电极管43与第二电极管41插入具有介质的罐体内后,根据液体介质的液位深度不同,液体淹没第一电极管43、第二电极管41的深度不同,第一电极管43与第二电极管41之间形成的电容能力不同,从而,根据检测第一电极管43与第二电极管41之间的电压就能实现对不同液位的检测。
[0033]进一步地,在本实施例中,为了避免第一电极管43与第二电极管41相互接触,并且使得第一电极管43本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多参数测量的液位计,其特征在于:包括电容式液位计,所述电容式液位计包括液位电极管(4)和表头(1),所述液位电极管(4)与表头(1)通过连接法兰(2)连接,所述连接法兰(2)具有连通大气的导气孔(21),所述导气孔(21)内固定且密封连接有测量相对压力的压力传感器(3),所述压力传感器(3)、液位电极管(4)均与表头(1)信号连接。2.根据权利要求1所述的多参数测量的液位计,其特征在于:所述导气孔(21)固定连接有导气管,所述导气管位于表头(1)内,所述压力传感器(3)固定于导气管内。3.根据权利要求1所述的多参数测量的液位计,其特征在于:所述液位电极管(4)包括第一电极管(43)和第二电极管(41),所述第一电极管(43)插入第二电极管(41)并且该第一电极管(43)与第二电极管(41)的轴线共线,所述第一电极管(43)与第二电极管(41)均与表头(1)连接。4.根据权利要求3所述的多参数测量的液位计,其特征在于:所述第一电极管(43)与第二电极管(41)之间套设有绝缘套(42)。5.根据权利要求1-4任意一项所述的多参数测...

【专利技术属性】
技术研发人员:查华明李章杰杨涛吴忠艳
申请(专利权)人:德阳市新泰自动化仪表有限公司
类型:新型
国别省市:

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