CN204964141U - 一种直埋式膨胀节泄漏检测传感装置 - Google Patents
一种直埋式膨胀节泄漏检测传感装置 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型涉及一种直埋式膨胀节泄漏检测传感装置,包括两个U形电导电极和温度电极。温度电极布置在电导电极内侧。温度电极由U形空心铜管和6-12个温度传感器组成。温度传感器等间距固定在空心铜管内。每个温度传感器由单独导线连接,并引出至空心铜管外。两U形电导电极一侧与恒流源激励连接,另一侧与电压检测控制电路连接;温度电极通过导线与运算放大器连接,经模数转换后与控制电路连接,显示检测的实时温度和电压值。该装置具有灵敏性高,使用寿命长,安装方便等优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种检测地下膨胀节泄漏情况的埋入式传感装置。
背景技术
在供热管网中,管路存在着热胀冷缩的现象:当管道输送热的流体时随着管壁金属温度的升高或降低,其长度因热胀冷缩而随之变化。热胀冷缩会引起管路变形、应力增加,甚至管路的损坏。为解决这一问题,可以使用金属波纹膨胀节,也称补偿器。作为管道补偿器,它能够补偿管道的热变形、机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形应力和提高管道使用寿命的作用。因而多用于热力管网设备与设备之间的连接中,以轴向伸缩或角度变化来补偿管路系统或设备因温差或机械运动造成的位移,消除设备开车、停车或正常运行条件下的振动。但由于材质老化、违章操作、外界干扰、输送介质的变换和设备破坏等原因造成膨胀节经常发生破裂失效,严重影响供热管网的长周期安稳运行。冬季气温过低,常引发地下土层因受冻而产生异常压力,再加之补偿器自身的性能与质量问题,导致近年供热事故常发,故障原因多是膨胀节作祟,膨胀节出了问题,管线就会泄漏。因此,有必要建立有效的地下供热管网膨胀节损坏监测系统,并根据监测的数据评估其工作状态,保证供热管网的安全运行,同时也能够避免更换膨胀节的盲目性。
实用新型内容
本实用新型的目的在于检测地下热水管道连接处膨胀节的泄漏情况,进而及时对泄露的膨胀节维修或更换,避免因膨胀节泄漏失效后,导致管道在热胀冷缩的作用下的更大破损。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:膨胀节泄漏检测装置包括两个U形电导电极和温度电极。两个U形电导电极检测土壤的电导的变化;温度电极检测泄漏时膨胀节周围土壤温度的变化。当膨胀节泄漏时,温度较高的热水会使泄露处周围土壤的电导率增大,温度升高,通过检测这两个泄漏时的特征值就能快速判断出泄漏的发生和泄漏点位置。
本实用新型膨胀节泄漏传感结构的工作原理:给两个U形电导电极一端加稳定的交流激励,在另一端检测电压大小。由于土壤含水量的不,导致导电性能不同,土壤的导电性能与含水量有一定的线性关系,通过输出电压与交流激励有效值比值的大小,能间接反应土壤含水量的大小。由于小雨或地下水的干扰,单独检测土壤电导率会带来误判,此时通过温度的变化加以消除。如果是热水管道内热水泄漏,那么土壤温度会迅速升高,所以同时使用多个温度传感器检测膨胀节周围温度变化,通过温度和电导率的双向变化就能判断出泄漏发生,并通过不同温度传感器温度变化的关系,判断泄漏的位置。
附图说明
图1为本实用新型的组装后的结构图示意图。
附图标记说明:1-U形外电导电极;2-U形内电导电极;3-U形空心铜管;4-温度传感器。
实施例
一种直埋式膨胀节泄漏检测传感装置,由两个U形电导电极和温度电极组成。温度电极布置在电导电极内侧。
U形电导电极由U形外电导电极(1)和U形内电导电极(2)组成,内外电导电极相互平行,材料为钛金属。内外电导电极相距5-15mm。电极直径1-2mm,内U形电极两端相距50-100mm。
温度电极由U形空心铜管(3)和6-12个温度传感器(4)组成,6-12个温度传感器等间距固定在空心铜管内。每个温度传感器由单独导线连接,并引出至空心铜管外。U形空心铜管与内U形钛电极平行,相距10-20mm。
两U形电导电极一侧与恒流源激励连接,另一侧与电压检测控制电路连接;温度电极通过导线与运算放大器连接,经模数转换后与控制电路连接,显示检测的实时温度和电压值。
Claims (2)
1.一种直埋式膨胀节泄漏检测传感装置,其特征在于:包括两个U形电导电极和温度电极,温度电极布置在电导电极内侧,所述的U形电导电极由U形外电导电极(1)和U形内电导电极(2)组成,内外电导电极相互平行,材料为钛金属,内外电导电极相距5-15mm,电极直径1-2mm,内U形电极两端相距50-100mm,所述的温度电极由U形空心铜管(3)和6-12个温度传感器(4)组成,6-12个温度传感器等间距固定在空心铜管内,每个温度传感器由单独导线连接,并引出至空心铜管外,U形空心铜管与内U形钛电极平行,相距10-20mm。
2.根据权利要求1所述的膨胀节泄漏检测装置,其特征在于:所述的两U形电导电极一侧与恒流源激励连接,另一侧与电压检测控制电路连接;温度电极通过导线与运算放大器连接,经模数转换后与控制电路连接,显示检测的实时温度和电压值。
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CN201520444456.7U CN204964141U (zh) | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 一种直埋式膨胀节泄漏检测传感装置 |
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CN201520444456.7U CN204964141U (zh) | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 一种直埋式膨胀节泄漏检测传感装置 |
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CN204964141U true CN204964141U (zh) | 2016-01-13 |
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CN201520444456.7U Expired - Fee Related CN204964141U (zh) | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 一种直埋式膨胀节泄漏检测传感装置 |
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CN (1) | CN204964141U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109268692A (zh) * | 2018-08-22 | 2019-01-25 | 西安航空职业技术学院 | 一种供热管网井式补偿器泄漏监测系统及监测方法 |
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2015
- 2015-06-25 CN CN201520444456.7U patent/CN204964141U/zh not_active Expired - Fee Related
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN109268692A (zh) * | 2018-08-22 | 2019-01-25 | 西安航空职业技术学院 | 一种供热管网井式补偿器泄漏监测系统及监测方法 |
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Legal Events
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DD01 | Delivery of document by public notice |
Addressee: Du Yue Document name: Notification of Passing Examination on Formalities |
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GR01 | Patent grant | ||
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Granted publication date: 20160113 Termination date: 20180625 |