CN102401680A - 一种液位测量装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种液位测量装置,包括有液料桶,特点是:在液料桶上导通连接有汽水连通管的一端,同时汽水连通管的另一端导通连接有测量筒。所述测量筒内设置有探极棒,在探极棒的数据输出端连接有控制处理装置。并且探极棒不与测量筒的筒壁相接触。由此,通过探极棒与测量筒之间形成一个电容器,能够有效对液体进行较为精确的测量。同时,依托于可编程控制器作为控制处理装置的配合,在测量的同时能够对于各个状况进行有效的告警,便于实现测量与监控。
Description
技术领域
本发明涉及一种测量装置,尤其涉及一种液位测量装置。
背景技术
液位计是工业上运用广泛也是最常用到的仪器,传统液位计测量精度不高,经常接触有腐蚀性的液体测量棒容易腐蚀掉造成测量的结果有偏差而导致不能清楚知道容器内液体的情况。
同时,现有作为液位计的测量装置在测量数据方面还是依托于模拟信号,采集不是很精确,同时只能实现一个单一的测量功能而无法进行诸如监控等的有效功能扩展。无法对测量结果进行第一时间判断和告警,不利于推广使用。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的以上问题,提供一种液位测量装置。
为实现本发明的目的一种液位测量装置,包括有液料桶,其中:所述的液料桶上导通连接有汽水连通管的一端,所述汽水连通管的另一端导通连接有测量筒;所述测量筒内设置有探极棒,且探极棒不与测量筒的筒壁相接触;所述探极棒的数据输出端连接有控制处理装置。
进一步地,上述的一种液位测量装置,其中,所述的汽水连通管至少有两根,即一根是液相管,另一根是汽相管。
更进一步地,上述的一种液位测量装置,其中,所述的汽水连通管上设有液体流通控制装置。
更进一步地,上述的一种液位测量装置,其中,所述的液体流通控制装置为截止阀。
再进一步地,上述的一种液位测量装置,其中,所述的控制处理装置为可编程控制器。
采用本发明技术方案,通过探极棒与测量筒之间形成一个电容器,能够有效对液体进行较为精确的测量。同时,依托于可编程控制器的配合,在测量的同时能够对于各个状况进行有效的告警,便于实现测量与监控。同时,探极棒无需安装在液料桶内,便于后期的替换与维护,提高了设备的整体使用寿命。
本发明的目的、优点和特点,将通过下面优先实施例的非限制性说明进行图示和解释,这些实施例是参照附图仅作为例子给出的。
附图说明
图1是本液位测量装置的整体构造示意图。
图中各附图标记的含义如下:
1液料桶 2汽水连通管
3测量筒 4探极棒
5截止阀 6可编程控制器
具体实施方式
如图1所示的一种液位测量装置,包括有液料桶1,其与众不同之处在于:在液料桶1上导通连接有汽水连通管2的一端,同时汽水连通管2的另一端导通连接有测量筒3。所述测量筒3内设置有探极棒4,且探极棒4不与测量筒3的筒壁相接触。考虑到实现有效的智能化控制,在探极棒4的数据输出端连接有控制处理装置。
结合本发明一较佳的实施方式来看,采用的汽水连通管2至少有两根。下面一根是液相管,上面一根是汽相管,使液料桶的液位与测量筒的液位保持一致。
为了考虑到后续的调整维护方便,亦能够提高测量的精确程度,在汽水连通管2上设有液体流通控制装置。当然,通过多次对比试验后发现,采用截止阀5作为液体流通控制装置能够起到较佳的效果。
再者,考虑到探极棒4的检测数据能被及时有效的处理,提高测量的监控程度,本发明采用的控制处理装置为可编程控制器6。
结合本发明的实际使用来看,当液料桶1中有液体时,液体通过汽水连通管2再经过打开的截止阀5,截止阀5的另一端连接汽水连通管2连接到测量筒3上,在没有与液体有接触的时,探极棒4与测量筒3之间形成一个电容器。具体来说,在电容器没有与液体接触前,电容器介质为空气,当液体通过汽水连通管2传到测量筒3时,这时电容器的介质不再是空气,而是液体。
接着,探极棒4与容器壁间的介电常数改变,电容量增加,电子电路把这个的电容量的增加值检测出来,经放大器放大,经过电压电流转换输出一个标准的电流信号,传送到可编程控辑器6上来显示监控。
同时,探极棒4再输出一个开关量用于报警监控,当高出液体时,高位报警端钮就会亮起来报警提醒液体水位过高,如果再有液体加入,则高位保护报警端钮就会亮起来报警来提醒高水位在保护中,如果水位超过最高极限时最高位报警端钮就报警来提醒。在水位达到一定低时,低位报警端钮会提醒水位低,如果再低些低位保护报警端钮就会来保护低水位,当低于最低水位时最低位报警端钮就会报警来提醒。
探极棒定期要进行冲洗,冲洗时先按下排污按钮,先关闭下连通管截止阀5,再关闭上连通管截止阀5,然后打开排污阀进行排污。关闭排污截止阀5,打开下连通关截止阀5对探极棒4进行冲洗,再一次关闭下连通管截止阀5打开排污截止阀5进行排污,然后再关闭排污截止阀5,先打开上连通管截止阀5,然后打开下连通管截止阀5,这时整个冲洗工作结束,在按下复位按钮可编程控制器6正常运行。
通过上述的文字表述并结合附图可以看出,采用本发明后,通过探极棒与测量筒之间形成一个电容器,能够有效对液体进行较为精确的测量。同时,依托于可编程控制器的配合,在测量的同时能够对于各个状况进行有效的告警,便于实现测量与监控。同时,探极棒无需安装在液料桶内,便于后期的替换与维护,提高了设备的整体使用寿命。
当然,以上仅是本发明的具体应用范例,对本发明的保护范围不构成任何限制。除上述实施例外,本发明还可以有其它实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明所要求保护的范围之内。
Claims (5)
1.一种液位测量装置,包括有液料桶,其特征在于:所述的液料桶上导通连接有汽水连通管的一端,所述汽水连通管的另一端导通连接有测量筒;所述测量筒内设置有探极棒,且探极棒不与测量筒的筒壁相接触;所述探极棒的数据输出端连接有控制处理装置。
2.根据权利要求1所述的一种液位测量装置,其特征在于:所述的汽水连通管至少有两根,即一根是液相管,另一根是汽相管。
3.根据权利要求1所述的一种液位测量装置,其特征在于:所述的汽水连通管上设有液体流通控制装置。
4.根据权利要求3所述的一种液位测量装置,其特征在于:所述的液体流通控制装置为截止阀。
5.根据权利要求1所述的一种液位测量装置,其特征在于:所述的控制处理装置为可编程控制器。
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CN201010284387XA CN102401680A (zh) | 2010-09-16 | 2010-09-16 | 一种液位测量装置 |
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Citations (4)
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CN201780140U (zh) * | 2010-09-16 | 2011-03-30 | 苏州工业园区天驰自控仪表有限公司 | 液位测量装置 |
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2010
- 2010-09-16 CN CN201010284387XA patent/CN102401680A/zh active Pending
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