[实用新型]一种回转窑无线测温装置无效

专利信息
申请号: 200620075480.9 申请日: 2006-08-02
公开(公告)号: CN200986385Y 公开(公告)日: 2007-12-05
发明(设计)人: 陈竹林 申请(专利权)人: 陈竹林
主分类号: F27B7/42 分类号: F27B7/42
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 243011安徽*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 回转 无线 测温 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种回转窑测温装置,尤其是回转窑热电偶测温信号无线传送装置。

背景技术

由于回转窑工作时,处在不停转动之中,其热电偶测温信号不易引出。过去采用滑环方案,易受粉尘、震动、磨损等影响,即不可靠,也不准确。后来有人提出了,用红外线或无线电传送温度信号的方案(专利号:200410045464.0),但由于窑体表面温度高达300℃以上,电子设备的抗热问题没有解决,并不能投入实际使用。最近,长沙海田禾公司发明了用环形冷却槽,对窑上无线发送设备连续风冷的方案,虽然达到了实用要求,但整个装置过于复杂,不仅投资太大,而且安装与维护都不简单。除此之外,以上方案的窑上设备都使用滑环供电,仍然存在粉尘、震动和磨损问题,可靠性依然不能确保。

发明内容

为了克服上述回转窑无线测温方案存在的不足,本实用新型提供一种,采用隔热支架阻隔筒体辐射高温、内部电池供电和定位间断采集发送的回转窑无线测温装置。以达到简化结构、方便安装,减少投资,增加测温的准确性与可靠性的目的。

本实用新型采取的技术方案是:

1、用简单的隔热支架,解决窑上电子设备的抗热问题。在窑体上垂直安装一个隔热支架,隔热支架设有一块或几块挡热板,用以阻隔窑体表面的辐射高温。无线发送器安装在远离筒体表面的支架顶端,加之窑体转动时,无线发送器在空气中穿行,自然风冷,其温度不会升高,能够确保电子设备正常工作。

2、用内部电池供电取代外部滑环供电,增加可靠性,减少维护量。无线发送器采用低功耗技术设计,使用内部电池供电,避免了滑环供电的诸多问题,不仅具有高可靠性,而且进一步简化了结构,降低了成本,方便了安装与维护。

3、采用位置传感器和间断发送方案,提高测温精度,延长电池工作时间。我们知道,回转窑上的热电偶转到上方时,测量的是窑内的空气温度;转到下方时,测量的是窑内的物料温度。我们只要在这两个位置,采集传送温度数据,就能准确地反映回转窑的温度信息。

通过在无线发送器中安装位置传感器(如水银开关)的办法,检测热电偶当前所处的位置。只在热电偶转到上、下方时,启动电路完成温度采集和无线发送工作。这样,不仅确保了测温的全面、准确和一致,而且电池间断供电,大大延长了其工作时间,充电周期很容易做到一年以上。

4、整个装置的电路工作原理是,平时整个电路处于休眠状态,电池几乎不消耗电能;两个位置传感器分别在热电偶转到上方和下方时,向主电路板发出启动信号,电路开始工作;热电偶输出的温度信号,经过电压放大、A/D转换和相应的计算处理后,送无线模块发送给地面接收系统。根据需要,也可将定位发送,改为定时发送,按照固定的时间间隔启动电路执行温度采集和数据发送。单台无线发送器采集热电偶的数量可以是一个,也可以是多个。

本实用新型的有益效果是,整个无线测温装置不仅结构简单、安装方便、经济实用,而且测温准确、工作可靠、寿命长久。

下面结合附图,通过具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明:

附图说明

图1是本实用新型的一个实施例示意图。

图1中,1.回转窑筒体,2.加强板,3.支杆,4.挡热板,5.安装板,6.电池,7.位置传感器,8.无线模块,9.天线,10.机箱,11.主电路板,12.补偿导线,13.热电偶。

具体实施方式

在图1中,隔热支架由三个加强板(2)、一根支杆(3)、两块挡热板(4)、一个安装板(5)焊接而成。通过三个加强板(2)将整个隔热支架垂直焊接在回转窑筒体(1)上。两块间隔一定距离的挡热板(4)与筒体(1)表面平行,起着阻挡辐射高温的作用。支架上端的安装板(5)用以固定无线发送器机箱(10)。

无线发送器由机箱(10)、主电路板(11)、无线模块(8)、天线(9)、电池(6)和两个位置传感器(7)等组成。主电路板(11)由低功耗单片机系统构成,是无线发送器的核心部件。两个位置传感器(7)用来检测热电偶(13)当前所处的位置;当热电偶(13)转到上方和下方时,向主电路板(11)发出启动信号。无线模块(8)将主电路板(11)送出的数据,通过天线(9)发送出去。电池(6)给主电路板(11)和无线模块(8)供电。除天线外,其它部件均安装在机箱(10)中。

测量窑内温度的热电偶(13)通过温度补偿导线(12)与无线发送器中的主电路板(11)连接。主电路板(11)对热电偶(13)输出的温度信号,进行放大、A/D转换和相应的计算处理后,送无线模块(8)发送给地面接收系统。

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