CN206750634U - 一种地下储罐液位高度测量系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及液位测量领域,提供一种地下储罐液位高度测量系统,包括:进气管、调节阀、鼓泡观察器、U型管压差计和吹气管;所述进气管的进气端与惰性气体的气源连接,且进气端设有调节阀,所述进气管的出气端通入鼓泡观察器的液体中;所述鼓泡观察器的出气口分别与U型管压差计和吹气管连通;所述吹气管通入地下储罐中。本实用新型地下储罐液位高度测量系统结构简单、操作简便、测量结果准确。
Description
技术领域
本实用新型涉及液位测量领域,尤其涉及一种地下储罐液位高度测量系统。
背景技术
在汽车加油站、液化气站、油库和各种石油化工罐区中,经常使用大量的储罐来盛装原料、半产品和产品。这些储罐出于防燃防爆等安全角度,有一部分埋于地下。目前有多种方法测量这些地下储罐的液位高度。
采用标尺直接测量的方法,测量不够准确,还需要下入地下井内,打开顶盖操作,一方面不够方便、安全,另一方面测量准确性差;采用液位传感器、超声波等电子设备测量的方法,测量系统结构复杂、成本高,不利于推广应用。
实用新型内容
本实用新型主要解决现有技术地下储罐液位高度测量系统不够方便、安全以及结构复杂等技术问题,提出一种地下储罐液位高度测量系统,利用流体静力学的基本原理与U型管压差计配合来测量液位。本实用新型的系统结构简单、操作简便、得到的测量结果准确,经使用准确度超过工程要求标准,尤其适合于盛装易燃易爆等危险油品和液化气的地下储罐液位高度测量。
本实用新型提供了一种地下储罐液位高度测量系统,包括:进气管(6)、调节阀(1)、鼓泡观察器(2)、U型管压差计(3)和吹气管(4);
所述进气管(6)的进气端与惰性气体的气源连接,且进气端设有调节阀(1),所述进气管(6)的出气端通入鼓泡观察器(2)的液体中;
所述鼓泡观察器(2)的出气口分别与U型管压差计(3)和吹气管(4)连通;所述吹气管(4)通入地下储罐(5)中。
进一步的,所述U型管压差计(3)的指示液为水银。
进一步的,所述U型管压差计(3)材质为玻璃管。
进一步的,所述进气管(6)和吹气管(4)为内表面光滑的塑料管或金属管。
进一步的,所述鼓泡观察器(2)中的液体为水。
进一步的,所述惰性气体包括压缩氮气。
进一步的,所述调节阀(1)为球阀。
进一步的,所述U型管压差计(3)一端通过软管与吹气管(4)连接,另一端与大气连通。
本实用新型提供的一种地下储罐液位高度测量系统,通过进气管、调节阀、鼓泡观察器、U型管压差计和吹气管等简单设备,解决了地下储罐液位高度测量复杂的问题。利用流体静力学基本方程等相关知识测量地下储罐液位,计算推导原理正确可靠、装置结构简单、成本低、便于操作、测量结果准确;不仅可以测量地下储罐的液位高度,还可以利用本系统测量地面以上各种卧式和立式储罐的液位高度;尤其是储罐的位置远离操作室不便用其它测量装置时,本实用新型系统更适合。
附图说明
图1是本实用新型提供的地下储罐液位高度测量系统的结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部内容。
图1是本实用新型提供的地下储罐液位高度测量系统的结构示意图。如图1所示,本实用新型实施例提供的地下储罐液位高度测量系统,包括:进气管6、调节阀1、鼓泡观察器2、U型管压差计3和吹气管4;
所述进气管6的进气端与惰性气体的气源连接,且进气端设有调节阀1,所述进气管6的出气端通入鼓泡观察器2的液体中;所述鼓泡观察器2的出气口分别与U型管压差计3和吹气管4连通;所述吹气管4通入地下储罐5中。
其中,所述U型管压差计3的指示液为水银。所述U型管压差计3材质为玻璃管,玻璃管中盛装的指示液为水银,目的是密度大,使压差计读数较小,这样U型管压差计3几何尺寸不必过大。所述进气管6和吹气管4为内表面光滑的塑料管或金属管,粗糙度小。所述鼓泡观察器2中的液体为水。所述惰性气体包括压缩氮气(压力小于等于0.4MPa)。所述调节阀1为球阀,要求密封性好。所述U型管压差计3一端通过软管(如橡胶管)与吹气管4连接,另一端与大气连通。所述进气管6和吹气管4分别插入鼓泡观察器2和地下储罐5,距底部高度约50毫米,不要触及到容器底部。
本实用新型地下储罐液位高度测量系统的测量原理:在进气管6内通入惰性气体(压缩氮气),这时U型管压差计3原来两端一样高度的水银指示液液面开始变化,左端高度降低,右端高度升高,液面差为R(U型管压差计的读数)。用调节阀1调节进气流量,使在鼓泡观察器2中只有少许气泡逸出,表明氮气在管路内流速极小,可近似认为处于静止状态。由于管路中充满氮气,气体密度又较小,故可近似认为地下储罐5内吹气管4底部A的压力等于U型管压差计B处的压力,即PA=PB。根据流体静力学基本方程式PA=ρ物料gh和PB=ρ指示液gR,可计算推导出地下储罐5液位的高度h=ρ指示液R/ρ物料,即储罐液位高度为指示液密度与物料密度之比值再乘以U型管压差计的读数。即简单地说,本实用新型通过测量出U型管压差计的读数就可得到地下储罐5液位的高度。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。
Claims (8)
1.一种地下储罐液位高度测量系统,其特征在于,包括:进气管(6)、调节阀(1)、鼓泡观察器(2)、U型管压差计(3)和吹气管(4);
所述进气管(6)的进气端与惰性气体的气源连接,且进气端设有调节阀(1),所述进气管(6)的出气端通入鼓泡观察器(2)的液体中;
所述鼓泡观察器(2)的出气口分别与U型管压差计(3)和吹气管(4)连通;所述吹气管(4)通入地下储罐(5)中。
2.根据权利要求1所述的地下储罐液位高度测量系统,其特征在于,所述U型管压差计(3)的指示液为水银。
3.根据权利要求1或2所述的地下储罐液位高度测量系统,其特征在于,所述U型管压差计(3)材质为玻璃管。
4.根据权利要求1所述的地下储罐液位高度测量系统,其特征在于,所述进气管(6)和吹气管(4)为内表面光滑的塑料管或金属管。
5.根据权利要求1所述的地下储罐液位高度测量系统,其特征在于,所述鼓泡观察器(2)中的液体为水。
6.根据权利要求1所述的地下储罐液位高度测量系统,其特征在于,所述惰性气体包括压缩氮气。
7.根据权利要求1所述的地下储罐液位高度测量系统,其特征在于,所述调节阀(1)为球阀。
8.根据权利要求1所述的地下储罐液位高度测量系统,其特征在于,所述U型管压差计(3)一端通过软管与吹气管(4)连接,另一端与大气连通。
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