一种lng多功能测量装置的制造方法

文档序号:9415875阅读:352来源:国知局
一种lng多功能测量装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及测量领域,尤其涉及一种LNG多功能测量装置。
【背景技术】
[0002]近年来,随着清洁能源的快速发展,LNG (液化天然气)越来越得到广泛的应用,由于其具有低温特点,对罐装体、阀体有着较高的要求,稍有质量瑕疵,就会导致泄露事故的发生,若不及时发觉,就会发生重大安全事故,给人们生命财产带来重大损失。
[0003]现有的LNG测量依靠某一单元方式监测,其监测的结果不科学,不准确,不能全面反映LNG罐体的真实情况,起不到应有的监测功能。

【发明内容】

[0004]本发明的目的是提供一种LNG多功能测量装置,使的测量结果更加全面真实,且用户可全天候无距离查询结果。
[0005]为了解决上述技术问题,本发明采用技术方案:
一种LNG液位测量装置,包括主体外壳,刚性架体,摄像头,可燃气体传感器,差压传感器腔体,差压传感器,差压变送器腔体,差压变送器,压力传感器腔体,压力传感器,压力变送器;所述主体外壳内设有蓄电池组、控制电路板、显示屏和无线传输单元;所述差压变送器腔体,内置差压变送器,固定于所述主体外壳外部,另一端与所述差压传感器腔体连接,所述差压传感器腔体与所述差压变送器腔体成T型,所述差压变送器腔体与所述主体外壳成平行位置,所述差压传感器腔体,中间内置差压传感器,两端分别引导管连接LNG罐内,一端连接LNG罐底端,引LNG液相到差压变送器腔体,另一端安装LNG罐顶部,引LNG气相到压力传感器腔体,同时通过三通管与压力变送器腔体连接;所述控制电路板包括电源控制器、测量电路、微处理器,所述电源控制器控制由光伏组件板向测量电路供电或者由蓄电池向测量电路供电;所述显示屏用于显示测量所得信号经过微处理器处理过的数字化数值,主体外壳上设有用于透视显示屏显示的透视部;所述无线传输模块包括红外线、蓝牙、WEIF1、NFC、GSM、GPRS、UWB、3G、4G、5G等无线传输模块中的至少一种。
[0006]优选地,所述摄像头为变焦摄像机,内置高亮度红外灯,外设玻璃镜片,所述镜片外附有纳米隐形雨刷。
[0007]优选地,所述摄像头为一体化机芯,可视距离80米以上,在可见光线不足时,自动开启红外线照明。
[0008]优选地,所述摄像头通过所述主体无线传输模块进行图像传输或通过内置的无线网络传输模块传输。
[0009]优选地,所述内置无线传输模块采用流媒体协议和高倍压缩传输。
[0010]优选地,所述可燃气体传感器采用红外线可燃气体传感器。
[0011 ] 优选地,所述差压传感器腔体为耐低温碳钢材料构成,正、负腔压力接口均为内螺纹的不锈钢全焊接结构构成,可通过内螺纹压力接口安装在测量管道上或通过引压管连接。
[0012]优选地,所述差压传感器,内置于差压传感器腔体,包括不锈钢隔离膜片、差压传感器芯体、并用线缆与差压变送器连接。
[0013]优选地,所述差压变送器腔体为耐低温碳钢材料构成,与主体外壳接口为内螺纹的不锈钢全焊接结构构成,用锁紧螺母与主体外壳固定。
[0014]优选地,所述压力传感器,内置于压力传感器腔体,包括压力传感器芯体,压力变送器,二者用电路连接,同时将测得压力信号转换成4?20mA标准信号,用线缆输送给微处理器。
[0015]优选地,所述刚性架体由角型部和底面部组成,所述角型部开口向下,其一面垂直连接所述底面部,所述主体外壳固定在所述底面部上,其另一面用于固定所述光伏组件板并位于远离所述主体外壳的一侧。
[0016]优选地,所述角型部上设有开孔,所述电源线穿过所述开孔连接所述光伏组件板和主体外壳内部的蓄电池及控制电路板。
[0017]优选地,所述主体外壳为长方体或立方体,所述透视部设于主体外壳远离所述底面部的表面通过凹槽卡口与主体外壳卡紧密封,并且四角用卡口螺柱固定。
[0018]可选地,所述主体外壳为五棱柱体,其第一侧面用于固定放置所述光伏组件板;其与所述第一侧面相隔的第二侧面为用于放置于平面的底面;其与所述第一侧面相隔的第三侧面用于连接所述变送器腔体;所述第二侧面和第三侧面为不同侧面;其相间于所述第一侧面和第三侧面的第四侧面上设透视部。
[0019]优选地,所述蓄电池与光伏组件板及控制电路板之间通过可插拔的接插件连接。
[0020]设置光伏组件板及蓄电池,通过光伏组件板将太阳能转换为电能为测量电路提供电源,同时储藏电能至蓄电池内,在光伏组件板接收不到太阳能时使用蓄电池进行供电,供电时间持久,且能源清洁,移动性强,主体外壳将蓄电池、测量电路、显示屏均封围起来,并在显示屏的显示部位设置透视部,通过透视部可见显示屏上的显示信号,能够起到较好的保护作用。
[0021]采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有如下突出优点:本发明可有效地避免压力传感器因量程过长而导致数据失真,可避免在罐体内部安装传感器复杂的工艺,节约线缆耗材,大大节约安全成本;更主要的,当传感器发生损坏,可方便拆换,避免因传感器损坏而导致整个LNG罐报废。
【附图说明】
[0022]
图1为本发明实施例的一种LNG液位测量装置的结构示意图。
[0023]图2为本发明实施例的压力传感器腔体结构示意图。
[0024]图3为本发明实施例的差压传感器腔体、变送器腔体结构示意图。
[0025]图4为本发明实施例的主体外壳内结构示意图。
[0026]图5为本发明实施例的摄像头结构示意图。
[0027]I主体外壳、2底板、3光伏组件板、4角板、5电源线、6缆线、7压力信号线、8压力传感器腔体、9锁紧螺母、10三通管、11防水接头、12、低压引管接口、13、差压传感器腔体、14差压变送器腔体、15显示屏、16高压引管接口 ;17摄像头缆线、18摄像头、101控制电路板、102蓄电池、103显示屏、104透视面;801压力传感器本体、802腔体盖、803压力传感器芯体、804螺柱、805端子头、806压力变送器、807双头螺柱、808薄螺母、809外螺纹接口、810压力管腔;,131差压管腔、132差压芯体、133差压信号缆线;141锁紧螺母、142 O型圈、143差压变送器芯体,181纳米隐形雨刷、182玻璃镜片、183红外线可燃气体传感器、184无线传输模块、185摄像头缆线、186红外线灯。
【具体实施方式】
[0028]为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的【具体实施方式】做详细的说明。
[0029]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施以及具体附图的限制。
[0030]实施例一
如图1所示,一种LNG液位测量装置,包括容置微处理器的主体外壳1,具有正负极压力接口的压力传感器腔体13,吸收太阳能并将其转换为电能的光伏组件板3,以及刚性架体2,主体外壳I固定在刚性架体2上,所述光伏组件板3通过刚性架体2固定于所述主体外壳I外部,并通过电源线5连接至所述主体外壳I内部,所述变送器腔体14固定于所述主体外壳I外部并通过第二差压线缆106连接至主体外壳I内部,主体外壳I
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