【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于原油输送领域,涉及一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置。
技术介绍
1、在油田现场,真空加热炉主要用于给原油加热,保持集输过程中其温度在合理范围,防止原油在管道中产生凝结现象。真空加热炉的工作原理是向炉内加入一定量的软化水,通过燃烧室内燃料气燃烧,将燃烧的热量传递至软化水中,液态的软化水受热后成为气态的水蒸气,水蒸气在气相中流动,当接触到低温盘管时,水蒸气将热量传递至盘管,进而气态的水蒸气降温后又冷凝成液态的软化水,利用这种形式循环反复传热。其中软化水的液位需严格控制在燃烧室和盘管之间,才能保证真空加热炉内换热效果和设备的正常运行,由于燃烧室和盘管之间的间隔距离相对较短,约为60cm,因而需要对真空加热炉的软化水液位进行实时精确的测量监控,保证真空加热炉的正常加热。
2、原有的真空加热炉液位计主要是选用低成本的磁翻板液位计,磁翻板液位计安装在真空加热炉外侧,降低了真空加热炉的绝热性能,并且对于冬季低温环境会影响整个面板的材质和防水性能,水蒸气渗入面板会使面板玻璃表面结霜,影响液位的测量。同时磁翻板液位计通过磁性驱动翻柱的翻转显示液位,由于翻柱宽度的影响,其液位的精度较低,并且磁翻板液位计的使用环境要求严格,磁翻板液位计容易受到环境中磁性物质和电流信号的干扰,进而影响液位测量的准确性。
3、而对于目前应用较广的雷达液位计,考虑到加热软化水过程中液面出现波动和泡沫时,环境情况会变得更复杂,导致信号散射脱离传播途径或被吸收大部分能量,从而使返回到雷达液位计接受天线的信号更加弱小甚至无信号返回,进
4、即当前磁翻板液位计和雷达液位计均容易受到环境的影响,导致真空加热炉中的软化水的液位测量不准确。
技术实现思路
1、为了克服上述现有技术的缺点,本专利技术的目的在于提供一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,该装置能够精确测量真空加热炉中软化水的液位。
2、为了达到上述目的,本专利技术采用以下技术方案予以实现:
3、本专利技术公开了一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,包括壳体,壳体上设有电阻式触摸屏和空心圆管,壳体内设有弹簧,弹簧通过计量线条连接空心悬块,弹簧始终处于拉伸状态,空心悬块置于空心圆管内,计量线条通过传动装置连接指针,指针的端部与电阻式触摸屏接触,电阻式触摸屏连接数据处理装置。
4、进一步的,壳体上设置有固定螺纹轴,固定螺纹轴上套设有螺纹转动结构,螺纹转动结构上缠绕有计量线条和弹簧线条,弹簧线条与弹簧连接。
5、进一步的,螺纹转动结构上设有中直径螺纹、大直径螺纹和小直径螺纹,大直径螺纹上绕设计量线条,小直径螺纹上绕设弹簧线条,壳体上布置有若干螺纹支撑柱,螺纹支撑柱与中直径螺纹啮合。
6、进一步的,壳体上设有定滑轮支撑板,定滑轮支撑板上设有定滑轮,弹簧布置在定滑轮支撑板上,弹簧线条绕设在定滑轮上。
7、进一步的,传动装置包括圆球齿轮,计量线条上布置有与圆球齿轮啮合的半圆颗粒,圆球齿轮上穿设有中心转轴,中心转轴活动布置在壳体上,中心转轴上固定设置有指针,指针为z字型结构。
8、进一步的,壳体上布置有若干轴承支撑环,轴承支撑环内布置有固定轴承,固定轴承套设在中心转轴上。
9、进一步的,壳体上设有触摸屏支撑架,触摸屏支撑架上设有电阻式触摸屏。
10、进一步的,壳体上设有固定连接板。
11、进一步的,空心圆管内布置有空心胶圈和空心悬块支撑环,空心胶圈套设在计量线条上,空心悬块位于空心胶圈和空心悬块支撑环之间,空心圆管上开设有排气孔和排液口,排气孔位于排气孔的上方,排气孔位于空心胶圈和空心悬块支撑环之间,空心圆管端部设置有波纹板组。
12、进一步的,数据处理装置包括计算机,计算机通过mcu控制器连接电阻式触摸屏。
13、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:
14、本专利技术包括壳体,壳体用于固定本装置其他部件同时为本装置内部结构提供相对密闭的环境,避免环境对装置内部结构的影响。壳体上设有电阻式触摸屏和空心圆管,空心圆管与加热炉内部连通形成连通器,加热炉内部的软化水进入空心圆管内后,保证空心悬块始终处于漂浮状态。壳体内设有弹簧,弹簧通过计量线条连接空心悬块,弹簧始终处于拉伸状态,空心悬块置于空心圆管内,当空心悬块随着软化水水位位置发生变化后,弹簧可同步改变伸长量,从而使计量线条始终处于拉紧状态。计量线条通过传动装置连接指针,指针的端部与电阻式触摸屏接触,电阻式触摸屏连接数据处理装置。当计量线条随着空心悬块运动时,当计量线条通过传动装置带动指针运动,指针在电阻式触摸屏上滑动,产生电信号,电阻式触摸屏将产生的电信号传递至数据处理装置进行数据的进一步处理,进而得到真空加热炉中软化水的液位。
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1.一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,包括壳体(13),壳体(13)上设有电阻式触摸屏(8)和空心圆管(12),壳体(13)内设有弹簧(16),弹簧(16)通过计量线条(3)连接空心悬块(11),弹簧(16)始终处于拉伸状态,空心悬块(11)置于空心圆管(12)内,计量线条(3)通过传动装置连接指针(7),指针(7)的端部与电阻式触摸屏(8)接触,电阻式触摸屏(8)连接数据处理装置(24)。
2.如权利要求1所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述壳体(13)上设置有固定螺纹轴(1),固定螺纹轴(1)上套设有螺纹转动结构(2),螺纹转动结构(2)上缠绕有计量线条(3)和弹簧线条(15),弹簧线条(15)与弹簧(16)连接。
3.如权利要求2所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述螺纹转动结构(2)上设有中直径螺纹(22)、大直径螺纹(23)和小直径螺纹(25),大直径螺纹(23)上绕设计量线条(3),小直径螺纹(25)上绕设弹簧线条(15),壳体(13)上布置有若干螺纹支撑柱(14),螺纹支撑柱
4.如权利要求3所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述壳体(13)上设有定滑轮支撑板(18),定滑轮支撑板(18)上设有定滑轮(17),弹簧(16)布置在定滑轮支撑板(18)上,弹簧线条(15)绕设在定滑轮(17)上。
5.如权利要求1所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述传动装置包括圆球齿轮(6),计量线条(3)上布置有与圆球齿轮(6)啮合的半圆颗粒,圆球齿轮(6)上穿设有中心转轴(5),中心转轴(5)活动布置在壳体(13)上,中心转轴(5)上固定设置有指针(7),指针(7)为Z字型结构。
6.如权利要求5所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述壳体(13)上布置有若干轴承支撑环(19),轴承支撑环(19)内布置有固定轴承(4),固定轴承(4)套设在中心转轴(5)上。
7.如权利要求6所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述壳体(13)上设有触摸屏支撑架(20),触摸屏支撑架(20)上设有电阻式触摸屏(8)。
8.如权利要求1所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述壳体(13)上设有固定连接板(21)。
9.如权利要求1所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述空心圆管(12)内布置有空心胶圈(26)和空心悬块支撑环(28),空心胶圈(26)套设在计量线条(3)上,空心悬块(11)位于空心胶圈(26)和空心悬块支撑环(28)之间,空心圆管(12)上开设有排气孔(27)和排液口(31),排气孔(27)位于排气孔(27)的上方,排气孔(27)位于空心胶圈(26)和空心悬块支撑环(28)之间,空心圆管(12)端部设置有波纹板组(29)。
10.如权利要求1所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述数据处理装置(24)包括计算机(10),计算机(10)通过MCU控制器(9)连接电阻式触摸屏(8)。
...【技术特征摘要】
1.一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,包括壳体(13),壳体(13)上设有电阻式触摸屏(8)和空心圆管(12),壳体(13)内设有弹簧(16),弹簧(16)通过计量线条(3)连接空心悬块(11),弹簧(16)始终处于拉伸状态,空心悬块(11)置于空心圆管(12)内,计量线条(3)通过传动装置连接指针(7),指针(7)的端部与电阻式触摸屏(8)接触,电阻式触摸屏(8)连接数据处理装置(24)。
2.如权利要求1所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述壳体(13)上设置有固定螺纹轴(1),固定螺纹轴(1)上套设有螺纹转动结构(2),螺纹转动结构(2)上缠绕有计量线条(3)和弹簧线条(15),弹簧线条(15)与弹簧(16)连接。
3.如权利要求2所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述螺纹转动结构(2)上设有中直径螺纹(22)、大直径螺纹(23)和小直径螺纹(25),大直径螺纹(23)上绕设计量线条(3),小直径螺纹(25)上绕设弹簧线条(15),壳体(13)上布置有若干螺纹支撑柱(14),螺纹支撑柱(14)与中直径螺纹(22)啮合。
4.如权利要求3所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述壳体(13)上设有定滑轮支撑板(18),定滑轮支撑板(18)上设有定滑轮(17),弹簧(16)布置在定滑轮支撑板(18)上,弹簧线条(15)绕设在定滑轮(17)上。
5.如权利要求1所述的一种触屏式远传测量真空加热炉液位的装置,其特征在于,所述传动装置包括圆球...
【专利技术属性】
技术研发人员:王江楠,温艳军,陆雷超,杨浩森,曾有信,李正涛,侯新利,胥猛生,石涛,唐建,吕晓璐,王举松,王同,曾海龙,杨星波,赵帮稳,佧米力江·吐尔洪,
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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