CN106872123A - 一种压力容器泄漏检测系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了泄漏检测技术领域的一种压力容器泄漏检测系统,包括:中央处理器、传感器组、人机交互系统、三维建模系统和泄漏检测仪,所述中央处理器、传感器组、人机交互系统、三维建模系统和泄漏检测仪组成压力容器泄漏检测系统;中央处理器:作为压力容器泄漏检测系统的控制中心,对采集的信息进行判断处理;传感器组:包括温湿度传感器、气压传感器、气体流速传感器和定位单元,所述温湿度传感器、气压传感器、气体流速传感器和定位单元采集压力容器内的温度湿度、气体流动状态和相对应传感器的位置,该压力容器泄漏检测系统,提高了测量精度和位置的准确定位,降低了破坏压力容器的风险,降低使用成本。
Description
技术领域
本发明涉及泄漏检测技术领域,具体为一种压力容器泄漏检测系统。
背景技术
压力容器是一种承受压力载荷的密闭容器,其主要作用是存储、运输高压的气体或者液体,或者是为热量交换、物质反应提供一个密闭的空间,广泛应用于石油化工、医药、冶金、航空航天、轻工纺织等行业,由于压力容器往往工作在高温、高压环境,承载的介质多为易燃、剧毒或者腐蚀性介质,因此压力容器是一种具有高危险性的特种设备,一旦发生泄漏、爆炸等事故,将会造成人员伤亡和重大财产损失,通过对压力容器安全事故原因分析,因操作失误或异常化学反应引起的过压是压力容器安全事故的主要原因之一,如果能做到实时监测并严格控制其压力必将大大减少压力容器的安全隐患,从而有力地促进安全生产,传统的压力检测方法为介入式,即需要在压力容器上开孔,这样会对压力容器造成损坏,开孔应力集中容易致使压力容器破裂,为此,我们提出了一种压力容器泄漏检测系统。
发明内容
本发明的目的在于提供一种压力容器泄漏检测系统,以解决上述背景技术中提出的传统的压力检测方法为介入式,即需要在压力容器上开孔,这样会对压力容器造成损坏,开孔应力集中容易致使压力容器破裂的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种压力容器泄漏检测系统,包括:中央处理器、传感器组、人机交互系统、三维建模系统和泄漏检测仪,所述中央处理器、传感器组、人机交互系统、三维建模系统和泄漏检测仪组成压力容器泄漏检测系统;
中央处理器:作为压力容器泄漏检测系统的控制中心,对采集的信息进行判断处理;
传感器组:包括温湿度传感器、气压传感器、气体流速传感器和定位单元,所述温湿度传感器、气压传感器、气体流速传感器和定位单元采集压力容器内的温度湿度、气体流动状态和相对应传感器的位置;
人机交互系统:通过人机交互系统设置该检测系统的参数,对该检测系统的检测值域进行设定;
三维建模系统:包括信息采集单元和处理系统,信息采集单元采集传感器组的采集信息,处理系统建立于计算机系统之上,三维建模系统根据传感器组采集的位置信息和气体温度、流速等信息进行建模;
泄漏检测仪:根据传感器组采集的位置信息和气体温度、流速等信息进行转换为系统识别的信息,并将该信息传输至三维建模系统,三维建模系统根据泄漏检测仪传输的信息进行建模,并将建模后的图像通过泄漏检测仪显示。
优选的,所述人机交互系统包括输入单元,所述输入单元电性输出连接编码单元,所述编码单元电性输出连接信息转换单元,所述信息转换单元电性输出连接交互处理器,所述交互处理器电性输出连接交互信息存储单元。
优选的,所述输入单元为键盘或者鼠标。
优选的,所述泄漏检测仪包括显示单元,所述显示单元电性双向连接温湿度检测单元,所述温湿度检测单元电性双向连接压力检测单元,所述压力检测单元电性双向连接位置接收单元,所述位置接收单元电性双向连接信息收发单元,所述信息收发单元电性双向连接数据处理单元。
优选的,所述温湿度检测单元、压力检测单元和位置接收单元均设置有传感器信息解码单元。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该压力容器泄漏检测系统,提高了测量精度和位置的准确定位,降低了破坏压力容器的风险,降低使用成本。
附图说明
图1为本发明系统原理图;
图2为本发明传感器组原理图;
图3为本发明人机交互系统原理图;
图4为本发明泄漏检测仪原理图。
图中:1 中央处理器、2 传感器组、21 温湿度传感器、22 气压传感器、23 气体流速传感器、24 定位单元、3 人机交互系统、31 输入单元、32 编码单元、33 信息转换单元、34 交互处理器、35 交互信息存储单元、4 三维建模系统、5 泄漏检测仪、51 显示单元、52温湿度检测单元、53 压力检测单元、54 位置接收单元、55 信息收发单元、56 数据处理单元。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-4,本发明提供一种技术方案:一种压力容器泄漏检测系统,包括:中央处理器1、传感器组2、人机交互系统3、三维建模系统4和泄漏检测仪5,中央处理器1、传感器组2、人机交互系统3、三维建模系统4和泄漏检测仪5组成压力容器泄漏检测系统;
中央处理器1:作为压力容器泄漏检测系统的控制中心,对采集的信息进行判断处理;
传感器组2:包括温湿度传感器21、气压传感器22、气体流速传感器23和定位单元24,温湿度传感器21、气压传感器22、气体流速传感器23和定位单元24采集压力容器内的温度湿度、气体流动状态和相对应传感器的位置;
人机交互系统3:通过人机交互系统3设置该检测系统的参数,对该检测系统的检测值域进行设定;
三维建模系统4:包括信息采集单元和处理系统,信息采集单元采集传感器组2的采集信息,处理系统建立于计算机系统之上,三维建模系统4根据传感器组2采集的位置信息和气体温度、流速等信息进行建模;
泄漏检测仪5:根据传感器组2采集的位置信息和气体温度、流速等信息进行转换为系统识别的信息,并将该信息传输至三维建模系统4,三维建模系统4根据泄漏检测仪5传输的信息进行建模,并将建模后的图像通过泄漏检测仪5显示。
其中,人机交互系统3包括输入单元31,输入单元31电性输出连接编码单元32,编码单元32电性输出连接信息转换单元33,信息转换单元33电性输出连接交互处理器34,交互处理器34电性输出连接交互信息存储单元35,输入单元31为键盘或者鼠标,泄漏检测仪5包括显示单元51,显示单元51电性双向连接温湿度检测单元52,温湿度检测单元52电性双向连接压力检测单元53,压力检测单元53电性双向连接位置接收单元54,位置接收单元54电性双向连接信息收发单元55,信息收发单元55电性双向连接数据处理单元56,温湿度检测单元52、压力检测单元53和位置接收单元54均设置有传感器信息解码单元。
工作原理:输入单元31对检测系统的的数据进行输入设定,编码单元32将输入的信息转换为系统识别的信息,并将信息存储至交互信息存储单元35,温湿度传感器21检测压力容器内的温湿度,气压传感器22检测压力容器中的气压,气体流速传感器23检测压力容器中的气体流速,定位单元24检测各个传感器的位置,温湿度传感器21、气压传感器22、气体流速传感器23和定位单元24的信息分别通过温湿度检测单元52压力检测单元53和位置接收单元54进行信息提取和转换,数据处理单元56对上述信息进行处理并传输至三维建模系统4转换成三维图像,三维图像通过显示单元51进行显示。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种压力容器泄漏检测系统,其特征在于,包括:中央处理器(1)、传感器组(2)、人机交互系统(3)、三维建模系统(4)和泄漏检测仪(5),所述中央处理器(1)、传感器组(2)、人机交互系统(3)、三维建模系统(4)和泄漏检测仪(5)组成压力容器泄漏检测系统;
中央处理器(1):作为压力容器泄漏检测系统的控制中心,对采集的信息进行判断处理;
传感器组(2):包括温湿度传感器(21)、气压传感器(22)、气体流速传感器(23)和定位单元(24),所述温湿度传感器(21)、气压传感器(22)、气体流速传感器(23)和定位单元(24)采集压力容器内的温度湿度、气体流动状态和相对应传感器的位置;
人机交互系统(3):通过人机交互系统(3)设置该检测系统的参数,对该检测系统的检测值域进行设定;
三维建模系统(4):包括信息采集单元和处理系统,信息采集单元采集传感器组(2)的采集信息,处理系统建立于计算机系统之上,三维建模系统(4)根据传感器组(2)采集的位置信息和气体温度、流速等信息进行建模;
泄漏检测仪(5):根据传感器组(2)采集的位置信息和气体温度、流速等信息进行转换为系统识别的信息,并将该信息传输至三维建模系统(4),三维建模系统(4)根据泄漏检测仪(5)传输的信息进行建模,并将建模后的图像通过泄漏检测仪(5)显示。
2.根据权利要求1所述的一种压力容器泄漏检测系统,其特征在于:所述人机交互系统(3)包括输入单元(31),所述输入单元(31)电性输出连接编码单元(32),所述编码单元(32)电性输出连接信息转换单元(33),所述信息转换单元(33)电性输出连接交互处理器(34),所述交互处理器(34)电性输出连接交互信息存储单元(35)。
3.根据权利要求2所述的一种压力容器泄漏检测系统,其特征在于:所述输入单元(31)为键盘或者鼠标。
4.根据权利要求1所述的一种压力容器泄漏检测系统,其特征在于:所述泄漏检测仪(5)包括显示单元(51),所述显示单元(51)电性双向连接温湿度检测单元(52),所述温湿度检测单元(52)电性双向连接压力检测单元(53),所述压力检测单元(53)电性双向连接位置接收单元(54),所述位置接收单元(54)电性双向连接信息收发单元(55),所述信息收发单元(55)电性双向连接数据处理单元(56)。
5.根据权利要求4所述的一种压力容器泄漏检测系统,其特征在于:所述温湿度检测单元(52)、压力检测单元(53)和位置接收单元(54)均设置有传感器信息解码单元。
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