CN213714466U - 液位信号输出装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种液位信号输出装置,包括进液管;测温管,所述测温管竖向设在低温储灌的内罐与外罐之间;连接管,所述连接管用于所述进液管与所述测温管的连接;和测温元件,所述测温元件设在所述连接管上;所述进液管穿插密封设置在低温储灌的内灌上并伸入内灌内部;所述测温元件与所述连接管密封连接并伸入所述连接管管体内部。内灌中低温液体通过溢流进入进液管,流经测温管时在凹槽内聚集少量的低温液体,根据凹槽的上方测温元件的电阻变化进入连锁状态。此种液位信号输出装置结构简单,实用性强,测量能够快速识别温度变化,避免环境对测量元件的影响,测量液位准确,避免低温液体未到达预定设计液位,而引起的误报。
Description
技术领域
本实用新型涉及液位测量技术领域,具体涉及一种液位信号输出装置。
背景技术
现有技术中,低温罐体内的液位测量多采用差压变数器进行测量,在一般常温、干燥气相情况下,从管体引出的导压管一根为液相管一根为气相管,但由于被测液体低沸点会在导压管中出现气化现象,而在灌体液面以下的高压侧的液体不能及时的汽化,所以测量出来的液位与实际的液位高度总是有一定的偏差,同时也会受机械的灵敏性的影响,从而导致机械显示液位信号滞后和误差,造成液位显示错误等现象。而液位测量的准确性会影响到灌体储存的安全使用,如果液位测量显示偏高会造成灌体内部低温液体储量不足,使资源不能有效利用;如果液位测量显示偏低会造成灌体内部低温液体过充,对工业生产安全造成极大安全隐患。
专利号为CN201820654273.1的中国专利公开了一种“一种低温液位计”。该低温液位计包括金属管、铂电阻温度传感器和电阻测量模块;所述铂电阻温度传感器包括有分布在所述金属管内不同高度位置的第一铂电阻温度传感器、第二铂电阻温度传感器和第三铂电阻温度传感器;所述电阻测量模块用以测量所述第一铂电阻温度传感器、第二铂电阻温度传感器和第三铂电阻温度传感器的电阻值。然而,该金属管插入在储存罐中与低温液体直接接触,而金属管导热性能会影响金属管内铂电阻的电阻变化,造成测量液位与实际液位的误差,从而会导致储罐的安全使用。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术中所存在的上述问题提供一种液位信号输出装置,其液位信号输出装置的进液管穿插密封设置在低温储灌的内灌上并伸入内灌内部,测温管竖向设置在储存灌的外罐和内罐之间,测温元件与连接管密封连接并伸入连接管的管体内部,测温管上设有铜线并缠绕在测温管外管壁上与外罐连接。解决了液位信号输出装置信号滞后,因储存罐内环境的温度的影响,造成测量液位与实际液位的误差,低温液体未到达预定设计液位,而引起的误报的技术问题。
为了解决上述技术问题,本实用是通过以下技术方案实现的:
一种液位信号输出装置,包括进液管;测温管,所述测温管竖向设在低温储灌的内罐与外罐之间;连接管,所述连接管用于所述进液管与所述测温管的连接;和测温元件,所述测温元件设在所述连接管上;其中,所述进液管穿插密封设置在低温储灌的内灌上并伸入内灌内部;所述测温元件与所述连接管密封连接并伸入所述连接管管体内部,避免液位信号输出装置与储存罐内低温液体长时间接触,从而影响测温元件的电阻值变化,造成测量液位与实际液位的误差。
进一步地,所述测温管的顶部设有大于内管径的凹槽,使液位信号输出装置在低温液体由进液管流至测温管顶部时,因管径变小在凹槽内聚集一定量的低温液体,满足测温元件在第一时间内感应到液体温度的急剧变化。
作为优选,所述进液管与所述连接管连接的另一端设有弯管,提高液位信号输出装置的低温液体的液位测量高度,使得储存灌的储存容量增加。
作为优选,所述进液管采用大管径进液管,当储存罐中的低温液体达到预定液位时,进液管中会立即有大量液体涌入。
作为优选,所述测温元件采用铂热电阻,使液位信号输出装置能够快速识别温度变化,避免液位信号滞后。
作为优选,所述测温管和内灌之间距离大于等于600mm以上。避免低温筒体对测量元件的温度影响,同时避免外部环境热量的传递,影响内罐压力波动。
进一步地,所述测温管和所述连接管为一体结构,简化液位信号输出装置的结构组成。
进一步地,所述测温管和所述连接管为一体结构,简化液位信号输出装置的结构组成。
作为优选,所述测温管上设有铜线,所述铜线缠绕在所述测温管外管壁上并与外罐连接,利用铜线传递外罐温度,在一定情况下保持测温元件的正常温度,能够更好的保持测温元件在低温情况下的灵敏性。
进一步地,所述连接管与所述测温管连接端的内外管径至所述测温管逐渐缩小,使液位信号输出装置在低温液体由进液管流向测温管顶部时,因管径变小在凹槽内聚集一定量的低温液体,满足测温元件在第一时间内感应到液体温度的急剧变化。
与现有技术相比,本实用的优点是:此种液位信号输出装置可通过凹槽的上方测温元件测量由进液管流经测温管时在凹槽内聚集少量的低温液体,根据测温元件的电阻变化进行液位测量,结构简单,实用性强,测量能够快速识别温度变化,避免环境对测量元件的影响,测量液位准确,避免低温液体未到达预定设计液位,而引起的误报。
附图说明
图1为本实用新型实施例一中液位信号输出装置的结构示意图。
图2为本实用新型实施例二中液位信号输出装置的结构示意图。
图3为本实用新型实施例三中液位信号输出装置的结构示意图。
附图标记如下:
1、进液管;2、测温管;3、测温元件;4、铜线;5、内罐;6、外罐;7、连接管;8、弯管。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”、“定位口”等术语应做广义理解,例如,定位口,可以是通孔,也可以盲孔,或成一体的凹陷的槽,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
图1是本实用新型实施例一中液位信号输出装置的结构示意图。在本实用新型实施例一中,测温管2竖向设置在低温储灌的内罐与外罐之间;进液管1与测温管2通过连接管7连接一起;测温元件3设在连接管7上;进液管1穿插密封设置在低温储灌的内灌上并伸入内灌内部;测温元件3与连接管7密封连接并伸入连接管7管体内部;测温管2的顶部设有大于内管径的凹槽;进液管1采用大管径进液管;测温元件3采用铂热电阻;测温管2和内灌之间距离大于等于600mm以上;测温管2和连接管7为一体结构。
内灌中低温液体液位高于液位信号输出装置进液管时,低温液体流入进液管,流经测温管时在凹槽内聚集少量的低温液体,根据凹槽的上方测温元件的电阻变化进行液位测量,进入连锁状态。
图2是本实用新型实施例二液位信号输出装置的结构示意图。在本实施方式二中,测温管2竖向设置在低温储灌的内罐与外罐之间;进液管1与测温管2通过连接管7连接一起;测温元件3设在连接管7上;进液管1穿插密封设置在低温储灌的内灌上并伸入内灌内部;测温元件3与连接管7密封连接并伸入连接管7管体内部;测温管2的顶部设有大于内管径的凹槽;进液管1与连接管7连接的另一端设有弯管8;进液管1采用大管径进液管;测温元件3采用铂热电阻;测温管2和内灌之间距离大于等于600mm以上。
实施例二与实施例一相比,提高液位信号输出装置的低温液体的液位测量高度,使得储存灌的储存容量的增加。
图3是本实用新型实施例三中液位信号输出装置的结构示意图。在本实用新型实施例三中,测温管2竖向设置在低温储灌的内罐与外罐之间;进液管1与测温管2通过连接管7连接一起;测温元件3设在连接管7上;进液管1穿插密封设置在低温储灌的内灌上并伸入内灌内部;测温元件3与连接管7密封连接并伸入连接管7管体内部;测温管2的顶部设有大于内管径的凹槽;进液管1与连接管7连接的另一端设有弯管8;进液管1采用大管径进液管;测温元件3采用铂热电阻;测温管2和内灌之间距离大于等于600mm以上;测温管2和连接管7为一体结构,测温管2上设有铜线4,铜线4缠绕在测温管2外管壁上并与外罐连接。
实施例二与实施例一相比,能够利用铜线向液位信号输出装置传递外罐温度,在一定情况下保持测温元件的正常温度,能够更好的使测温元件在接触到低温液体的情况下保持其灵敏性,从而使测温元件能够快速识别温度变化,测量液位准确。
上述实施方式的一些特征可以互换和省略,不能以此来限定本实用新型的保护范围,本领域的技术人员在本实用新型的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本实用新型所要求保护的范围。
Claims (10)
1.一种液位信号输出装置,其特征在于:包括
进液管(1);
测温管(2),所述测温管(2)竖向设在低温储灌的内罐与外罐之间;
连接管(7),所述连接管(7)用于所述进液管(1)与所述测温管(2)的连接;和
测温元件(3),所述测温元件(3)设在所述连接管(7)上;
其中,所述进液管(1)穿插密封设置在低温储灌的内灌上并伸入内灌内部;
所述测温元件(3)与所述连接管(7)密封连接并伸入所述连接管(7)管体内部。
2.根据权利要求1所述的液位信号输出装置,其特征在于:所述测温管(2)的顶部设有大于内管径的凹槽。
3.根据权利要求1或2所述的液位信号输出装置,其特征在于:所述进液管(1)与所述连接管(7)连接的另一端设有弯管(8)。
4.根据权利要求3所述的液位信号输出装置,其特征在于:所述进液管(1)采用大管径进液管。
5.根据权利要求4所述的液位信号输出装置,其特征在于:所述测温元件(3)采用铂热电阻。
6.根据权利要求1或2所述的液位信号输出装置,其特征在于:所述测温管(2)和内灌之间距离大于等于600mm以上。
7.根据权利要求1或2所述的液位信号输出装置,其特征在于:所述测温管(2)和所述连接管(7)为一体结构。
8.根据权利要求5所述的液位信号输出装置,其特征在于:所述测温管(2)和所述连接管(7)为一体结构。
9.根据权利要求1或2所述的液位信号输出装置,其特征在于:所述测温管(2)上设有铜线(4),所述铜线(4)缠绕在所述测温管(2)外管壁上并与外罐连接。
10.根据权利要求1所述的液位信号输出装置,其特征在于:所述连接管(7)与所述测温管(2)连接端的内外管径至所述测温管(2)逐渐缩小。
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CN202022525848.XU CN213714466U (zh) | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 液位信号输出装置 |
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CN202022525848.XU Active CN213714466U (zh) | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 液位信号输出装置 |
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