CN102445249B - 一种防水水位探头 - Google Patents

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Abstract

一种防水水位探头,包括传导器(4)、整体隔水器(5)、下部隔水装置(7)、通风孔(8)、防水套管(10)、第一和第二信号传导线(6),其中:在防水套管(10)上设置通风孔(8),以平衡防水套管(10)内外气流压力。该防水水位探头可应用于煤炭地下气化炉井、地下水井、河流、溪流、储水池、水塔以及各种水道的水位测量。

Description

一种防水水位探头
技术领域
总体而言,本发明涉及水位探测器,具体地说,本发明涉及一种防水水位探头。该防水水位探头可应用于煤炭地下气化中的地下水位测量,也可应用于地下水井、河流、溪流、储水池、水塔以及各种水道的水位测量。
背景技术
煤炭地下气化就是将处于地下的煤炭直接进行有控制地燃烧,通过对煤的热作用及化学作用产生可燃气体的过程,具有安全性好、投资少、效益高、污染少等优点,深受世界各国的重视,被誉为第二代采煤方法。但对于煤炭地下气化而言,可人工进行的操作均在地面,难以对地下进行直接干预。为了及时准确的了解地下水的情况,需对厂区内炉井进行水位观测及抽水试验,通过水位观测的资料可以及时了解地下水的情况,炉井水位的变化也从一个侧面反映了气化炉的运行情况,因而如何提高水位观测数据的准确性十分重要。
特别是在进行抽水试验过程中,需要对抽水井水位进行观测,只有掌握了准确的水位数据才能有效地控制抽水井水位的降深(在此,术语“降深”是指:由于抽取地下水,从钻孔中喷出自流水或从含水层中涌出泉水所产生的地下水位下降或测压管液面下降),并通过数据判断地下水与地表水及不同含水层之间的水力联系,并通过实验获得所需的水文地质参数。
现有的SL-1000型(例如,韩国昌民技术有限公司所生产的)高精密度声波水位计产品(现有技术1)是一种声波水位计,是诸多类型的反射式水位计中的一种,该声波水位计应用声波遇不同介面反射的原理来测定水位。声波式水位计可分为气介式和水介式两类。气介式以空气为声波的传播介质,换能器置于水面上方,由水面反射声波,根据回波时间可计算并显示出水位。仪器不接触水体,完全摆脱水中泥沙,流速冲击和水草等不利因素的影响。水介式是将换能器安装在河底,向水面发射声波。声波在水介质中传播速度高,距离大,也不需要建立测量井。两种水位计均可用电缆传输至室内,进行信息显示或储存记录。绝对误差2mm-10mm,不受温度、湿度、大气压、流体类型所影响。然而,这种声波式水位计不适用于深井式的水位监测,它的测量范围较小,一般在150m左右,不适合深度一般在200m-300m的气化采煤所用深井中的抽水降深较大的水位观测,而且由于炉井存在一定的井斜(此处的“井斜”是钻井专业术语,又叫“井斜角”,通常定义为井眼轴线上某点的切线与铅垂线的夹角),对于获得的数据有一定的误差,直径也相对较大,不适合煤炭地下气化过程中的水文工作的开展。
公开号为CN201397179的中国实用新型专利200920072042.0(现有技术2)公开了一种地下水位测量仪,它的制作方法简易,结构简单,此专利通过改进测量仪探头的结构,根据地面信号接收器的不同显示效果例如红灯和绿灯,来确定探头在水体中的位置,从而快速准确地获得地下水位观测数据,具有精确度高、操作方便以及省时省力等优点。这种测水位的方式在常规水位测量中适用范围较广,但在煤炭地下气化过程中,对于深井进行抽水试验时,须将水位观测管连同水泵下入炉井中,并在观测管中下入水位观测计,此种情况下,观测管常出现漏水现象,在此种情况下,经常未到液位,水位计即出现反应,造成观测误差,且灵敏度较差。
现有技术的缺点概述:
现有技术1的声波式水位计不适用于深井式的水位监测,它的测量范围较小,一般在150m左右,不适合深井抽水降深较大(深度一般在200m-300m之间)的水位观测,而且由于炉井存在一定的井斜,对于获得的数据有一定的误差,直径也相对较大,不适合煤炭地下气化过程中的水文工作的开展。且造价相对较高。
对于现有技术2而言,在用于深井进行抽水试验时,须将水位观测管连同水泵下入炉井中,并在观测管中下入水位观测计,此种情况下,观测管常出现漏水现象,在此种情况下,常常是还未到达液位,水位探头即出现反应,造成观测误差,且灵敏度较差。
发明内容
本专利的目的是提供一种可以有效避免由于出水管、观测管漏水以及井管涌水对水位观测数据的影响。
为实现上述目的,本发明提供一种防水水位探头,该防水水位探头包括传导器、整体隔水器、下部隔水装置、通风孔、防水套管、信号传导线,其中:通风孔设置在防水套管上,以平衡防水套管内外气流压力。
在本发明的一种优选实施方式中,防水套管呈两端敞开的管形形状,整体隔水器紧密地套设在防水套管的上部外侧,防水套管的上部的外侧与第一信号传导线连接;传导器贯穿设置在防水套管的内部,传导器的下端为探测端,该探测端位于防水套管的下端开口附近,传导器的上端位于防水套管的上端开口附近、并与第二信号传导线连接。
在本发明的一种优选实施方式中,在所述防水套管的外侧、并且位于整体隔水器的下方设置通风孔支架,下部隔水装置围绕设置在整体隔水器以及通风孔支架的外部,将整体隔水器以及通风孔支架牢固地固定在防水套管上并在它们之间形成紧密密封。
在本发明的一种优选实施方式中,通风孔位于防水套管的中下部。
在本发明的一种优选实施方式中,通风孔是单个圆孔、或者是沿直径对称分布的两个圆孔,用于透气的通风孔支架用于支护通风孔,密封带和蜡封方式的下部隔水装置仅对通风孔的上方部位的通风孔支架进行密封,而在通风孔附近内外留有一作为透气通道的空隙,从而形成一个下部导通而上部密封的盖层结构。
在本发明的一种优选实施方式中,所述通风孔支架为两条起到支护作用的长条形的垫丝,通风孔支架为金属材质,优选为不锈钢防腐垫丝,该垫丝的宽度小于通风孔的直径,每一条通风孔支架与防水套管的纵向轴线平行地沿竖向设置在每一个通风孔的外侧,从而在通风孔和密封带之间留出空隙,每一条通风孔支架的纵向中心位于通风孔的上方。
在本发明的一种优选实施方式中,在整体隔水器的上端内侧设有活塞,卡套围绕设置在整体隔水器的上端外侧,固定螺钉设置在卡套上,用于使得卡套在整体隔水器的上端外侧收缩紧固,从而在活塞与整体隔水器的上端之间形成紧密密封,第一信号传导线和第二信号传导线向上穿过活塞,与位于地面上的信号接收机相连。
在本发明的一种优选实施方式中,传导器上端与第二信号传导线相连后用密封涂料及蜡封对其外端进行密封,仅在传导器最下端留有一暴露点,作为与水接触的接触点。
在本发明的一种优选实施方式中,所述防水水位探头的外部直径不大于1.5cm。
在本发明的一种优选实施方式中,所述整体隔水器是两端敞开的筒状体,该筒状体的上端内侧设有活塞,该筒状体的上端外侧设有卡套,卡套上设有用于卡紧卡套的固定螺钉。
在本发明的一种优选实施方式中,所述整体隔水器是上端封闭、下端敞开的筒状体。
在本发明的一种优选实施方式中,所述整体隔水器是上端封闭、下端敞开的筒状体,该筒状体的上端内侧设有活塞。
在本发明的一种优选实施方式中,防水套管的上部外侧设有一大致环形的凹槽,第一信号传导线的下部缠绕在该凹槽内。
在本发明的一种优选实施方式中,所述下部隔水装置采用密封带缠绕和蜡封密封。
在本发明的一种优选实施方式中,所述防水套管为金属防水套管,优选为不锈钢耐腐蚀防水套管
本发明的防水水位探头的精确度、可靠性较高,且制作简单,安装方便,价格低廉,在进行观测时不会受到大风、雨水等恶劣气候条件的影响,可应用于地下水井、河流、溪流、储水池、水塔以及各种水道的水位测量。整体设备体积较小、便于移动,而且成本低廉、易于制造、便于维护。其最大优势就在于,在井管发生漏水时,管内漏水不会对水位观测造成影响。
虽然现在已有很多水位探头可以克服这方面的影响,但造价远远高于本发明的装置,本发明的装置造价低,材料易于收集,且制作方便简单,与高端防水探头相比较,它的价格甚至低至高端水位探头的二百分之一(所述高端水位探头包括例如上述的SL-1000型声波水位计,它的价格约为100000元人民币;以及其它几种水位计:中西牌便携式电测水位计/金牌,价格约为3700元人民币;HSST-SY智能水位遥测仪(振旋式),价格约为35000元人民币;索尼克井水位测深仪,价格约为16400元人民币)。本发明的装置易于在广大的应用范围内使用。概言之,本专利向业界提供了一种机动灵活、使用方便、应用领域广泛的水位探头。
附图说明
图1为本发明的防水水位探头的一个实施例的结构示意图。
图2为本发明的一个实施例的防水水位探头用于例如煤炭地下气化试验中的地下水位探测时的结构示意图。
图3是图1中的防水水位探头除去下部隔水装置后的示意图,该图清楚地示出了通风孔的具体位置。
图4是表示图1中的防水水位探头的通风孔附近的结构详情的侧视图。
图5为仅有一个通风孔的防水水位探头除去下部隔水装置后的示意图。
图6为本发明的防水水位探头的另一个实施例的结构示意图。
图7为本发明的防水水位探头的另一个实施例的结构示意图。
附图标记列表
1、固定螺钉 2、卡套
3、顶端隔水装置 4、传导器
5、整体隔水器 6、第一和第二信号传导线
7、下部隔水装置 8、通风孔
9、通风孔支架 10、防水套管
11、地面 12、信号接收机
13、抽水井管 14、炉井
15、抽水水泵 16、信号传导线
17、观测井管 18、防水水位探头
19、液面 20、孔底
21、活塞
具体实施方式
本发明提供一种防水水位探头,在本发明的一些实施方式中,该防水水位探头包括下列元件中的至少一些元件:传导器4、下部隔水装置7、通风孔8、通风孔支架9、防水套管10、第一和第二信号传导线6。
在图1和图3示出的实施方式中,顶端隔水装置3包括整体隔水器5、活塞21、固定螺钉1以及卡套2。
在图6中示出的另一种实施方式中,顶端隔水装置3包括整体隔水器5和活塞21,而不包括卡套2。
在图7中示出的另一种实施方式中,顶端隔水装置3主要包括整体隔水器5,而不包括活塞21和卡套2。
在本发明的一种优选实施方式中,防水套管10呈两端敞开的管形形状,整体隔水器5紧密地套设在防水套管10的上部外侧,通风孔支架9紧密地套设在防水套管10的外侧、并且位于整体隔水器5的下方,下部隔水装置7围绕设置在整体隔水器5以及通风孔支架9的外部,将整体隔水器5以及通风孔支架9牢固地固定在防水套管10上并在它们之间形成紧密密封,防水套管10的上部的外侧与第一信号传导线6连接。
在本发明的一种优选实施方式中,传导器4贯穿设置在防水套管10的内部,传导器4的下端为探测端,该探测端位于防水套管的下端开口附近,传导器4的上端位于防水套管的上端开口附近、并与第二信号传导线6连接。
在本发明的一种优选实施方式中,下部隔水装置7采用密封带缠绕和蜡封密封的隔水密封方式。
通风孔8在本装置中起到将防水套管内外空气导通,从而达到套管内外气流压力平衡的作用,这样在对地下水位进行监测时,就避免了“防水套管内部产生负压,该负压使得防水套管中水不会流出套管引发套管和传到器直接连通造成达到液面的假象而导致错误检测水位信号”的情况出现。因为通风孔是起到平衡防水套管内外大气压力的作用,所以防水水位探头的通风孔的数量和布置方式并没有特定限制,只要能够实现平衡防水套管内外大气压力的作用,以消除防水套管内外压差功能即可,这样也可达到防止因防水套管内进水而产生的水与套管管壁间的毛细管现象滞留在套管内引发套管和传到器直接连通造成达到液面的假象而导致错误检测水位信号。在本发明的一种优选实施方式中,通风孔8位于防水套管10的中下部,是两个对称分布的直径约为2mm左右的圆孔,由于通风孔支架9等装置作用,使防水套管10管内与外界存在一定通道,此处利用通风支架9的支护作用,通风孔8下部由于有通风孔支架9对其支护,在用密封带和蜡封方式对其进行密封时,仅对通风孔8上部进行密封,在下部的通风孔8内外留有一通道,形成一个下部气流导通而上部密封的盖层结构,有效地阻止了水由探头上部进入到防水套管内部并滞留在套管内引发水位测量错误。
在观测水位时,如果观测水井上部存在漏水,上部涌水可能会通过通风孔进入到防水套管内部,并与传导器接触,造成达到液面的假象,影响水位观测准确性。通风孔支架9的作用就是利用宽度小于通风孔8的直径材料将通风孔支起,在外侧利用密封材料进行密封,并在密封材料与通风孔之间留有一定空隙,形成这样一个盖层结构,这层密封材料不仅阻挡了上部漏水进入到防水套管中,更加达到了通风孔导通空气的作用。如图3所示,在本发明的一种优选实施方式中,通风孔支架9选用的是两条起到支护作用的长条形的不锈钢防腐垫丝,每一条通风孔支架9与防水套管10的纵向轴线平行地沿竖向设置在每一个通风孔8的外侧,从而在通风孔8和密封带之间留出空隙,每一条通风孔支架9的纵向中心位于通风孔8的上方。具体可以参照图4。
顶端隔水装置是起到上部隔水的作用。在本发明的一种优选实施方式中,顶端隔水装置3设置在整体隔水器5的上端内侧,卡套2围绕设置在整体隔水器5的上端外侧,固定螺钉1设置在卡套2上,用于使得卡套2在整体隔水器5的上端外侧收缩紧固,从而在顶端隔水装置3与整体隔水器5的上端之间形成紧密密封,第一信号传导线6和第二信号传导线6向上穿过顶端隔水装置3,与位于地面上的信号接收机相连。
传导器4需用密封材料进行密封。在本发明的一种优选实施方式中,传导器4上端与第二信号传导线6相连后用密封涂料及蜡封对其外端进行密封,仅在传导器4最下端留有一暴露点,作为与水接触的接触点。当传导器与水面相接触时,防水套管和传导器之间即会产生回路,水位信息转变为电信号通过信号传导线传回位于地面上的信号接收机,从而达到水位观测的目的。
本发明针对不同适用场合,尺寸可变,不仅适合常规的河流水位的观测,更可以用在深井抽水时在观测管中进行水位观测。在本发明的一种优选实施方式中,为了保证该水位计能够在平均内径为19mm的观测管中进行水位观测,所述防水水位探头的外部直径不大于15mm。
在本发明的一种优选实施方式中,例如如图1所示,防水套管10的上部外侧设有一大致环形的凹槽,第一信号传导线6的下部缠绕在该凹槽内。
如各附图(例如图1和图3)所示,本专利提供的全新水位探头包括固定螺钉1,卡套2,顶端隔水装置3,传导器4,整体隔水器5,下部隔水装置7,通风孔8,通风孔支架9,防水套管10,第一和第二信号传导线6,活塞21等几部分。防水套管10为长约30cm,直径1cm左右的空心管,具备良好的抗压和防腐蚀能力(视所监测地下水水质决定防水套管材料),通风孔设置在防水套管上。在本专利的一个优选实施方式中,两个直径约为0.2cm的通风孔8位于防水套管10下端向上10cm左右处,通风孔8的外侧表面用通风孔支架9垫起,使得在通风孔支架9外侧缠绕的下部隔水装置7不会闭塞通风孔8,从而使防水套管10管内与外界形成气流通道,此处利用通风支架9的支护作用,通风孔下部由于有支架对其支护,在用密封材料和蜡封等方式对其进行密封时,仅对通风孔8的上方部位进行密封,而在通风孔8附近处的通风孔内外留有一可通气的通道。防水套管10上部与第一信号传导线6连接,管内设有传导器4。
防水套管10上端外壁用顶端隔水装置3对其进行密封,主要通过固定螺钉1和卡套2将整体隔水器5与防水套管10加以密封,有效地防止水从上端进入到防水套管10内部。
传导器4上端与第二信号传导线6相连,然后用密封涂料对其外端进行密封,然后经蜡封处理,仅在传导器4最下端留有一接触点,在与水面相接触时产生检测液位的电信号。
水位探头外端需用下部隔水装置7进行密封,在本发明的一种优选实施方式中,主要采用密封带和蜡封的方式对其进行密封处理,保证其隔水性能。如图4所示,通风孔支架9为两条起到支护作用的长条形的垫丝,该垫丝的宽度小于通风孔8的直径,每一条通风孔支架9与防水套管10的纵向轴线平行地沿竖向设置在每一个通风孔8的外侧,从而在通风孔8和密封带之间留出空隙,每一条通风孔支架9的纵向中心位于通风孔8的上方。这样,在通风孔8处,由于有通风孔支架9等装置的作用,构成了一个特殊盖层结构:该结构的上部通过下部隔水装置7对其顶部进行密封,而该结构的下部通过支架9支护,使通风孔与外界存在一定的空隙,保证空气流通性。如此,不但能够有效地阻止上部水的进入,而且能够起到防止防水套管内外空气导通平衡套管内外气流压力的作用。
由于炉井井径具有一定的大小,在抽水试验过程中须将水泵、抽水管以及观测管同时下入炉井中,因而观测井管的口径不能太大,通常使用直径为0.019米(1.9厘米)的镀锌防腐管材作为观测井管,防水水位探头的直径仅为1厘米,完全可以在观测井管中进行观测。
观测管孔径较小,当有水从观测管上部进入到观测管中时,因为防水水位探头防水密封性能较好,不会对水位观测产生错误检测事件发生。
如图2所示,观测井管17与抽水水泵15、抽水井管13一同下入炉井14中,在地面11高度处将防水水位探头18送入到观测井管17中并使之向下行进,在观测井管17中对实时水位进行观测,防水水位探头18通过信号传导线16与地表的信号接收机12相连,当防水水位探头18到达液面19,即与地下水发生接触时产生水位信息的电信号传回信号接收机12,确定出液面19所在位置,从而达到观测水位的目的。
本发明的各个技术细节可以在本发明的精神范围内作各种变化。以下是各种变化中的一些变化方式。
1、通风孔8在本装置中起到将防水套管内外空气导通,从而达到压力平衡的作用,这样在对地下水位进行监测时,就避免了“防水套管内部产生负压,该负压使得防水套管中水不会流出套管”的情况出现。在图3中示出的本专利优选方式中,通风孔数量为两个,对称分布在防水水位探头两侧,这是为了强化防水套管内外导通作用。然而,防水水位探头的通风孔的数量和布置方式并没有限制。只要能够达到消除防水套管内负压的目的,一个通风孔即可,具体可以参照图5。图5为仅有一个通风孔的防水水位探头除去隔水装置后的示意图。
2、通风孔支架9是为了防止通风孔闭塞而设计的,它的数量与通风孔数量相一致,只要通风孔支架宽度不会将通风孔堵死即可,能够达到此目的材料有很多种。在本发明的一种优选实施方式中,利用宽度小于通风孔直径的垫丝达到目的,如果所监测地下水存在一定腐蚀性,则需选用防腐材料。
3、顶端隔水装置3是为了实现防水水位探头上部隔水的目的,在本专利的一种优选实施方式中,利用固定螺钉1和卡套2,将上部活塞和整体隔水器5夹紧,消除它们之间的空隙,阻隔地下水进入防水套管。还可采用的实施方式有:
①整体隔水器5只有下端开口,在整体隔水器5上端内部设置活塞,信号传导线依次穿过整体隔水器5和活塞,并与防水套管和传导器相连,这样能有效的阻止防水水位探头上部漏水的情况出现。如图6所示。
②整体隔水器5只有下端开口,信号传导线6穿过整体隔水器5与防水套管10和传导器4相连,整体隔水器5上端导线穿过的位置需用密封材料如密封带和蜡封进行密封,防止漏水。具体结构参照图7。
4、在本发明中,传导器4需选用具有导电性的材料,优选电阻值低且不易结垢和生锈的导体材料,这样观测准确,使用寿命长。传导器4上端与第二信号传导线6相连,导体外端需进行隔水处理,如使用如密封带和蜡封进行密封隔水,仅在传导器4最下端留有一接触点,在与水面相接触时产生检测信号。
5、本发明针对不同适用场合,尺寸可变,不仅适合常规的河流水位的观测,更可以用在深井抽水时在观测管中进行水位观测。在本发明的一种优选实施方式中,为了保证该水位计能够在平均内径为19mm的观测管中进行水位观测,所述防水水位探头的外部直径不大于15mm。
本发明专利提供的防水水位探头有益效果是:
1、隔水性强,适合深井式的抽水井筒水位测量;
2、可以有效消除因防水探头上部漏水而引起的测量错误,干扰因素较少。因为其独有的隔水措施,极大程度上的阻止了观测井管(17)上部的漏水进入到探头(18)的接触点处,造成测量的错误。
3、适用范围广泛。不只适用于煤炭地下气化试验中炉井水位测量使用,而且在日常的观测中亦可广泛使用,可应用于地下水井、河流、溪流、储水池、水塔以及各种水道的水位测量。
4、装置简单,成本低廉。制作防水水位探头的材料简单,易于收集,制作起来成本低廉,适合大规模使用。
5、操作程序简单,安全性高。
6、防水水位探头针对不同观测要求,尺寸可变。防水水位探头直径最小仅为1cm左右,可在较细管径的观测管中进行观测。

Claims (14)

1.一种防水水位探头,包括传导器(4)、整体隔水器(5)、下部隔水装置(7)、通风孔(8)、防水套管(10)、第一和第二信号传导线(6),其中:在防水套管(10)上设置通风孔(8),以平衡防水套管(10)内外气流压力,
其中,所述防水套管(10)呈两端敞开的管形形状,整体隔水器(5)紧密地套设在防水套管(10)的上部外侧,防水套管(10)的上部的外侧还与第一信号传导线(6)连接;传导器(4)贯穿设置在防水套管(10)的内部,传导器(4)的下端为探测端,该探测端位于防水套管的下端开口附近,传导器(4)的上端位于防水套管的上端开口附近、并与第二信号传导线(6)连接,
其中,在所述防水套管(10)的外侧、并且位于整体隔水器(5)的下方设置通风孔支架(9),下部隔水装置(7)围绕设置在整体隔水器(5)以及通风孔支架(9)的外部,将整体隔水器(5)以及通风孔支架(9)牢固地固定在防水套管(10)上并在它们之间形成紧密密封。
2.根据权利要求1所述的防水水位探头,其特征在于:所述通风孔(8)位于防水套管(10)的中下部。
3.根据权利要求1所述的防水水位探头,其特征在于:所述通风孔(8)是单个圆孔、或者是沿直径对称分布的两个圆孔,用于透气的通风孔支架(9)用于支护通风孔(8),下部隔水装置(7)仅对通风孔(8)的上方部位的通风孔支架(9)进行密封,而在通风孔(8)附近内外留有一作为透气通道的空隙,从而形成一个下部气流导通而上部密封的盖层结构。
4.根据权利要求1所述的防水水位探头,其特征在于:所述通风孔支架(9)为起到支护作用的长条形的垫丝,该垫丝的宽度小于通风孔(8)的直径,每一条通风孔支架(9)与防水套管(10)的纵向轴线平行地沿竖向设置在每一个通风孔(8)的外侧,从而在通风孔(8)和密封带之间留出空隙,每一条通风孔支架(9)的纵向中心位于通风孔(8)的上方,所述密封带在所述通风孔支架(9)的外侧。
5.根据权利要求1-4中的任一项所述的防水水位探头,其特征在于:在所述整体隔水器(5)的上端内侧设有活塞(21),卡套(2)围绕设置在整体隔水器(5)的上端外侧,固定螺钉(1)设置在卡套(2)上,用于使得卡套(2)在整体隔水器(5)的上端外侧收缩紧固,从而在活塞(21)与整体隔水器(5)的上端之间形成紧密密封,第一信号传导线(6)和第二信号传导线(6)向上穿过活塞(21),与位于地面上的信号接收机相连。
6.根据权利要求1-4中的任一项所述的防水水位探头,其特征在于:所述传导器(4)上端与第二信号传导线(6)相连后用密封涂料及蜡封对其外端进行密封,仅在传导器(4)最下端留有一暴露点,作为与水接触的接触点。
7.根据权利要求1-4中的任一项所述的防水水位探头,其特征在于:所述防水水位探头的外部直径不大于1.5cm。
8.根据权利要求1-4中的任一项所述的防水水位探头,其特征在于:所述整体隔水器(5)是两端敞开的筒状体,该筒状体的上端内侧设有活塞(21),该筒状体的上端外侧设有卡套(2),卡套(2)上设有用于卡紧卡套(2)的固定螺钉(1)。
9.根据权利要求1-4中的任一项所述的防水水位探头,其特征在于:所述整体隔水器(5)是上端封闭、下端敞开的筒状体。
10.根据权利要求1-4中的任一项所述的防水水位探头,其特征在于:所述整体隔水器(5)是上端封闭、下端敞开的筒状体,该筒状体的上端内侧设有活塞(21)。
11.根据权利要求1-4中的任一项所述的防水水位探头,其特征在于:所述防水套管(10)的上部外侧设有一大致环形的凹槽,第一信号传导线(6)的下部缠绕在该凹槽内。
12.根据权利要求1-4中的任一项所述的防水水位探头,其特征在于:所述下部隔水装置(7)采用密封带缠绕和蜡封密封。
13.根据权利要求1-4中的任一项所述的防水水位探头,其特征在于:所述防水套管(10)为金属防水套管。
14.根据权利要求13所述的防水水位探头,其特征在于:所述防水套管(10)为不锈钢耐腐蚀防水套管。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN104048289A (zh) * 2014-06-19 2014-09-17 牛永杰 带有超声波液位仪的锅炉
CN105892511A (zh) * 2015-01-07 2016-08-24 陈斌 水位自动控制潜水泵
CN108534863B (zh) * 2018-07-18 2020-01-24 山东省交通规划设计院 一种岩土工程勘察水位测定装置
CN110513149A (zh) * 2019-07-19 2019-11-29 武强 一种突水监测装置及突水监测方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202005006066U1 (de) * 2005-04-15 2005-06-16 Biermann, Jana, Dipl.-Ing. (FH) Schlammpegelmessgerät
CN201311311Y (zh) * 2008-12-12 2009-09-16 彭博 地下水位探测仪
CN201397179Y (zh) * 2009-05-12 2010-02-03 焦珣 地下水位测量仪

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202005006066U1 (de) * 2005-04-15 2005-06-16 Biermann, Jana, Dipl.-Ing. (FH) Schlammpegelmessgerät
CN201311311Y (zh) * 2008-12-12 2009-09-16 彭博 地下水位探测仪
CN201397179Y (zh) * 2009-05-12 2010-02-03 焦珣 地下水位测量仪

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