CN111060267A - 一种基于多参数液位仪的油面预警方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于多参数液位仪的油面预警方法,液位仪系统包括激光测量单元、超声液面测量单元和浮子检测单元,通过浮子检测单元检测油罐内液位高度变化量;结合多参数的检测液面高度并通过油罐的容积表转化为体积变化量,利用油品的体积膨胀系数计算获得标准体积,通过温度体积修正装置排除温度变化对油品体积的影响,从而计算出当前油罐的渗漏率,并与设定的测漏标准比对,判断当前油罐的渗漏状态,其中,由任一检测的液面高度导致计算出的渗漏率超过所述测漏标准的最大阈值,则执行报警工作。本发明通过多种参数测量油面的高度,并经过计算转换为油罐内的泄露状况,可以在单一感知元件出现问题的情况下,保证油罐的安全使用。

Description

一种基于多参数液位仪的油面预警方法
技术领域
本发明涉及液位检测技术领域,尤其涉及一种基于多参数液位仪的油面预警方法。
背景技术
液位仪最直接的用途就是自动计量,通过探棒直接探测到油高、水高、温度等基础数据,结合存储在控制台中按照油罐实际点数输入的容积表,计算得出容积。液位仪作为站端计量工具,具有稳定精确的计量作用,可以获得更加准确的库存。其带来了以下好处:
1.由于液位仪代替了人工,降低了劳动强度,也降低了人工成本,提升了工作效率。
2.由于省去了经常开启量油孔的操作,降低了安全风险,避免了量油孔开启造成罐内与外界平衡压差影响油气回收,也为HSE实施保障员工健康方面提供了支撑。
3.液位仪自动计量可避免人为因素造成的数据虚假和错误,可以与站端加管系统相连接,可以将数据自动传给加管系统,同时也可以通过液位仪独立网口将计量数据直接上传至石油公司。
然而,单一参数对油液面进行检测时,如果感测单元出现故障则会对油罐内的油位情况丧失感测能力。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题。为此,本发明公开了一种基于多参数液位仪的油面预警方法,液位仪系统包括激光测量单元,所述激光测量单元为采用激光三角法测量液位,通过在油面上空平台设置激光发生器及PSD位置传感器,通过控制激光发生器的偏转使得PSD位置传感器接受到反射激光,得到此时激光发生器的偏转角度,计算油面的液位高度;所述液位仪系统包括超声液面测量单元,通过在所述上空平台的不同位置,设置高压脉冲驱动超声波换能器,通过所述高压脉冲驱动超声波换能器产生超声波,超声波在液体中传输并在液体表面发生反射,反射的回波信号会驱动换能器产生电脉冲信号再经过超声波接收电路和控制器进行数据处理,最终测得超声波在液体传输中的渡越时间t,假定超声波在待测液体中的声速为v,则液位高度H为v和t的乘积的一半;包括浮子检测单元,通过浮子检测单元检测油罐内液位高度变化量;最后,结合多参数的检测液面高度并通过油罐的容积表转化为体积变化量,利用油品的体积膨胀系数计算获得标准体积,通过温度体积修正装置排除温度变化对油品体积的影响,从而计算出当前油罐的渗漏率,并与设定的测漏标准比对,判断当前油罐的渗漏状态,其中,由任一检测的液面高度导致计算出的渗漏率超过所述测漏标准的最大阈值,则执行报警工作。
更进一步地,若检测到的渗漏状态达到预设的第一报警阈值,则发出报警信号,报警信号包括现场蜂鸣器报警及通过网络向管理员发送当前的渗漏状态,其中所述渗漏状态包括液位高度、渗漏速度;若检测到的渗漏状态达到预设的第二报警阈值,则对直接通知快速处理人员对储油罐进行检查;若检测到渗漏状态达到预设的第三报警阈值,连接消防单元对可能出现的油罐问题进行预备处理。
更进一步地,通过液位仪控制台进行远程监测控制,所述液位仪控制台是站端液位仪数据的显示终端,以中文和图形方式实时显示油罐内油品的体积、空容、油高、水高、温度,以及各种报警和故障信息,所述控制台进一步与远端的服务器连接,除显示罐内现场数据之外还可输出数据,生成油罐健康报告。
更进一步地,所述远端的服务器从站端采集液位仪的油高、水高及温度信息,然后通过服务端软件将各个站的信息展示出来,使管理人员能实时监控加油站罐存情况;管理人员、服务人员根据采集到的数据、报警、故障信息,主动采取措施。
本发明进一步公开了一种电子系统,包括:处理器;以及,存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行上述的基于多参数液位仪的油面预警方法。
本发明进一步公开了一种电子系统,一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-4任一项所述的基于多参数液位仪的油面预警方法。
本发明与现有技术相比,有益效果为:通过多种参数测量油面的高度,并经过计算转换为油罐内的泄露状况,可以在单一感知元件出现问题的情况下,保证油罐的安全使用。
附图说明
从以下结合附图的描述可以进一步理解本发明。图中的部件不一定按比例绘制,而是将重点放在示出实施例的原理上。在图中,在不同的视图中,相同的附图标记指定对应的部分。
图1是本发明的基于多参数液位仪的油面预警方法的流程图。
具体实施方式
实施例一
如图1所示的一种基于多参数液位仪的油面预警方法,液位仪系统包括激光测量单元,所述激光测量单元为采用激光三角法测量液位,通过在油面上空平台设置激光发生器及PSD位置传感器,通过控制激光发生器的偏转使得PSD位置传感器接受到反射激光,得到此时激光发生器的偏转角度,计算油面的液位高度;所述液位仪系统包括超声液面测量单元,通过在所述上空平台的不同位置,设置高压脉冲驱动超声波换能器,通过所述高压脉冲驱动超声波换能器产生超声波,超声波在液体中传输并在液体表面发生反射,反射的回波信号会驱动换能器产生电脉冲信号再经过超声波接收电路和控制器进行数据处理,最终测得超声波在液体传输中的渡越时间t,假定超声波在待测液体中的声速为v,则液位高度H为v和t的乘积的一半;包括浮子检测单元,通过浮子检测单元检测油罐内液位高度变化量;最后,结合多参数的检测液面高度并通过油罐的容积表转化为体积变化量,利用油品的体积膨胀系数计算获得标准体积,通过温度体积修正装置排除温度变化对油品体积的影响,从而计算出当前油罐的渗漏率,并与设定的测漏标准比对,判断当前油罐的渗漏状态,其中,由任一检测的液面高度导致计算出的渗漏率超过所述测漏标准的最大阈值,则执行报警工作。
更进一步地,若检测到的渗漏状态达到预设的第一报警阈值,则发出报警信号,报警信号包括现场蜂鸣器报警及通过网络向管理员发送当前的渗漏状态,其中所述渗漏状态包括液位高度、渗漏速度;若检测到的渗漏状态达到预设的第二报警阈值,则对直接通知快速处理人员对储油罐进行检查;若检测到渗漏状态达到预设的第三报警阈值,连接消防单元对可能出现的油罐问题进行预备处理。
更进一步地,通过液位仪控制台进行远程监测控制,所述液位仪控制台是站端液位仪数据的显示终端,以中文和图形方式实时显示油罐内油品的体积、空容、油高、水高、温度,以及各种报警和故障信息,所述控制台进一步与远端的服务器连接,除显示罐内现场数据之外还可输出数据,生成油罐健康报告。
更进一步地,所述远端的服务器从站端采集液位仪的油高、水高及温度信息,然后通过服务端软件将各个站的信息展示出来,使管理人员能实时监控加油站罐存情况;管理人员、服务人员根据采集到的数据、报警、故障信息,主动采取措施。
本发明进一步公开了一种电子系统,包括:处理器;以及,存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行上述的基于多参数液位仪的油面预警方法。
本发明进一步公开了一种电子系统,一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-4任一项所述的基于多参数液位仪的油面预警方法。
在本实施例中,若多种检测参数检测的液面高度不一致,则说明感测单元出现故障,通知维护人员对油罐内的感测单元进行故障排除、检修。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
虽然上面已经参考各种实施例描述了本发明,但是应当理解,在不脱离本发明的范围的情况下,可以进行许多改变和修改。因此,其旨在上述详细描述被认为是例示性的而非限制性的,并且应当理解,以下权利要求(包括所有等同物)旨在限定本发明的精神和范围。以上这些实施例应理解为仅用于说明本发明而不用于限制本发明的保护范围。在阅读了本发明的记载的内容之后,技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等效变化和修饰同样落入本发明权利要求所限定的范围。

Claims (6)

1.一种基于多参数液位仪的油面预警方法,其特征在于,液位仪系统包括激光测量单元,所述激光测量单元为采用激光三角法测量液位,通过在油面上空平台设置激光发生器及PSD位置传感器,通过控制激光发生器的偏转使得PSD位置传感器接受到反射激光,得到此时激光发生器的偏转角度,计算油面的液位高度;所述液位仪系统包括超声液面测量单元,通过在所述上空平台的不同位置,设置高压脉冲驱动超声波换能器,通过所述高压脉冲驱动超声波换能器产生超声波,超声波在液体中传输并在液体表面发生反射,反射的回波信号会驱动换能器产生电脉冲信号再经过超声波接收电路和控制器进行数据处理,最终测得超声波在液体传输中的渡越时间t,假定超声波在待测液体中的声速为v,则液位高度H为v和t的乘积的一半;包括浮子检测单元,通过浮子检测单元检测油罐内液位高度变化量;最后,结合多参数的检测液面高度并通过油罐的容积表转化为体积变化量,利用油品的体积膨胀系数计算获得标准体积,通过温度体积修正装置排除温度变化对油品体积的影响,从而计算出当前油罐的渗漏率,并与设定的测漏标准比对,判断当前油罐的渗漏状态,其中,由任一检测的液面高度导致计算出的渗漏率超过所述测漏标准的最大阈值,则执行报警工作。
2.如权利要求1所述的一种基于多参数液位仪的油面预警方法,其特征在于,若检测到的渗漏状态达到预设的第一报警阈值,则发出报警信号,报警信号包括现场蜂鸣器报警及通过网络向管理员发送当前的渗漏状态,其中所述渗漏状态包括液位高度、渗漏速度;若检测到的渗漏状态达到预设的第二报警阈值,则对直接通知快速处理人员对储油罐进行检查;若检测到渗漏状态达到预设的第三报警阈值,连接消防单元对可能出现的油罐问题进行预备处理。
3.如权利要求2所述的一种基于多参数液位仪的油面预警方法,其特征在于,通过液位仪控制台进行远程监测控制,所述液位仪控制台是站端液位仪数据的显示终端,以中文和图形方式实时显示油罐内油品的体积、空容、油高、水高、温度,以及各种报警和故障信息,所述控制台进一步与远端的服务器连接,除显示罐内现场数据之外还可输出数据,生成油罐健康报告。
4.如权利要求3所述的一种基于多参数液位仪的油面预警方法,其特征在于,所述远端的服务器从站端采集液位仪的油高、水高及温度信息,然后通过服务端软件将各个站的信息展示出来,使管理人员能实时监控加油站罐存情况;管理人员、服务人员根据采集到的数据、报警、故障信息,主动采取措施。
5.一种电子系统,其特征在于,包括:
处理器;以及,
存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;
其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行权利要求1-4任一项所述的基于多参数液位仪的油面预警方法。
6.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-4任一项所述的基于多参数液位仪的油面预警方法。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113091846A (zh) * 2021-03-19 2021-07-09 株洲齿轮有限责任公司 一种确定电驱系统最佳油量的检测方法
CN114132652A (zh) * 2022-01-06 2022-03-04 杭州和利时自动化有限公司 一种成品油的输送方法、装置及介质
CN114148533A (zh) * 2021-12-15 2022-03-08 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 一种飞机液体渗漏实时监控系统和方法
CN114893724A (zh) * 2022-07-15 2022-08-12 四川绵竹川润化工有限公司 一种液氨泄漏监测方法、监测装置及监测测试系统
CN115326172A (zh) * 2022-07-16 2022-11-11 戴天智能科技(上海)有限公司 一种变压器油位检测方法、系统、存储介质及智能终端
CN115767314A (zh) * 2022-11-09 2023-03-07 临沂市中信信息技术有限公司 一种加油站油量监测系统及监测方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1789928A (zh) * 2005-12-07 2006-06-21 西安交通大学 一种用于光固化快速成型工艺的树脂液位检测方法
CN202485757U (zh) * 2012-03-06 2012-10-10 华中科技大学 一种储油罐自动计量与油位监测标定系统
US20170234717A1 (en) * 2014-11-21 2017-08-17 Fujitsu Limited Water amount measurement device and water amount monitoring system
CN207215243U (zh) * 2017-08-31 2018-04-10 河北伽马迪智能科技有限公司 一种基于超声波的液位测量装置
CN110203875A (zh) * 2019-06-10 2019-09-06 郑州永邦测控技术有限公司 加油站集成控制系统
RU2707979C1 (ru) * 2019-05-21 2019-12-03 Владислав Николаевич Астапов Гидростатический оптоволоконный датчик уровня жидкости с позиционно-чувствительным детектором

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1789928A (zh) * 2005-12-07 2006-06-21 西安交通大学 一种用于光固化快速成型工艺的树脂液位检测方法
CN202485757U (zh) * 2012-03-06 2012-10-10 华中科技大学 一种储油罐自动计量与油位监测标定系统
US20170234717A1 (en) * 2014-11-21 2017-08-17 Fujitsu Limited Water amount measurement device and water amount monitoring system
CN207215243U (zh) * 2017-08-31 2018-04-10 河北伽马迪智能科技有限公司 一种基于超声波的液位测量装置
RU2707979C1 (ru) * 2019-05-21 2019-12-03 Владислав Николаевич Астапов Гидростатический оптоволоконный датчик уровня жидкости с позиционно-чувствительным детектором
CN110203875A (zh) * 2019-06-10 2019-09-06 郑州永邦测控技术有限公司 加油站集成控制系统

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113091846A (zh) * 2021-03-19 2021-07-09 株洲齿轮有限责任公司 一种确定电驱系统最佳油量的检测方法
CN113091846B (zh) * 2021-03-19 2024-01-23 株洲齿轮有限责任公司 一种确定电驱系统最佳油量的检测方法
CN114148533A (zh) * 2021-12-15 2022-03-08 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 一种飞机液体渗漏实时监控系统和方法
CN114132652A (zh) * 2022-01-06 2022-03-04 杭州和利时自动化有限公司 一种成品油的输送方法、装置及介质
CN114132652B (zh) * 2022-01-06 2023-06-02 杭州和利时自动化有限公司 一种成品油的输送方法、装置及介质
CN114893724A (zh) * 2022-07-15 2022-08-12 四川绵竹川润化工有限公司 一种液氨泄漏监测方法、监测装置及监测测试系统
CN114893724B (zh) * 2022-07-15 2022-10-14 四川绵竹川润化工有限公司 一种液氨泄漏监测方法、监测装置及监测测试系统
CN115326172A (zh) * 2022-07-16 2022-11-11 戴天智能科技(上海)有限公司 一种变压器油位检测方法、系统、存储介质及智能终端
CN115326172B (zh) * 2022-07-16 2024-04-02 戴天智能科技(上海)股份有限公司 一种变压器油位检测方法、系统、存储介质及智能终端
CN115767314A (zh) * 2022-11-09 2023-03-07 临沂市中信信息技术有限公司 一种加油站油量监测系统及监测方法
CN115767314B (zh) * 2022-11-09 2023-05-30 临沂市中信信息技术有限公司 一种加油站油量监测系统及监测方法

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