[发明专利]手持式气体泄漏检测器无效
申请号: | 201310222715.7 | 申请日: | 2013-06-05 |
公开(公告)号: | CN103364141A | 公开(公告)日: | 2013-10-23 |
发明(设计)人: | 李海军;卢云;田欣欣;王方伟 | 申请(专利权)人: | 三峡大学 |
主分类号: | G01M3/00 | 分类号: | G01M3/00;G01N29/14 |
代理公司: | 宜昌市三峡专利事务所 42103 | 代理人: | 成钢 |
地址: | 443002*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 手持 气体 泄漏 检测器 | ||
技术领域
本发明涉及一种气体检测装置,特别是一种手持式气体泄漏检测器。
背景技术
目前,不论工业中还是生活中均大量用到气体压缩运送的方式。如:气罐、天燃气管道等。与此同时,由于种种原因,气体泄漏时常发生。气体泄漏不仅会污染空气和浪费资源,而且是易燃易爆气体,还会带来人员伤亡和财产损失。因此,需要快速准确定位气体泄漏地点进行维修。气体泄漏检测器检漏方法大体分为两类。一类是以专利号为ZL200910089296.8,发明名称为《可燃气体泄漏报警器》的专利记载的技术方案,利用气敏元件接触泄漏气体,将浓度有关信息转换成电信号,到达检测目的。该方法需要气体泄漏在空间形成一定浓度,不能快速定位气体泄漏点。另一类是以专利号为ZL200810135671.3,发明名称为《气体气体泄漏检测装置及其方法》的专利记载的技术方案,是通过检测气体流量检测气体泄漏情况,但不能快速定位泄漏点。
发明内容
本发明是针对现有技术的问题和不足提供一种手持式气体泄漏检测器,克服了上述检测方法的缺点,能快速准确判断气体是否泄漏;并检测出气体泄漏地点和估算泄漏量。
本发明采取的技术方案为:手持式气体泄漏检测器,包括壳体,壳体连接声波接收管道;所述壳体内设:超声波接收器、阻抗匹配模块、前级放大器、带通滤波器、末级放大器,所述超声波接收器、阻抗匹配模块、前级放大器、带通滤波器、末级放大器依次连接,末级放大器连接控制器模块;所述控制器模块连接显示模块;所述控制器模块设有信号处理模块、上位机通讯模块。
所述壳体内设有电源管理模块,所述电源管理模块包括充电装置、充电电池和DC转换器。
所述显示模块为触摸屏。
所述控制器模块为STM32单片机。
所述壳体为铝镁合金密封防爆外壳。
所述声波接收管道设有活动式管道臂,超声波接收器的探头位于活动式管道臂的顶端。
所述带通滤波器为40KHZ带通滤波器。
本发明手持式气体泄漏检测器,有益效果如下:
1)、手持式,操作灵活、方便;
2)、能在现场迅速,准确,直观地找出各类压力和真空整体系统的气体,液体泄漏故障;
3)、由于气体泄漏的特征现象相同,还能检测船舶,汽车座舱,冰箱,容器等密闭器件的密封程度。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:
图1是本发明外部结构示意图。
图2为本发明内部结构框图。
图3为本发明测试流程图。
图4为本发明声压级与雷诺数的关系。
具体实施方式
如图1、图2所示,手持式气体泄漏检测器,包括壳体1,所述壳体1为铝镁合金密封防爆外壳。壳体1连接声波接收管道2。所述壳体1内设:超声波接收器3、阻抗匹配模块4、前级放大器5、带通滤波器6、末级放大器7,所述超声波接收器3、阻抗匹配模块4、前级放大器5、带通滤波器6、末级放大器7依次连接,末级放大器7连接控制器模块8,末级放大器7将输出信号送入控制器模块8。
所述控制器模块8为STM32单片机。采用的STM32单片机内部12位AD采样,再将采样的数据通过FIR、FFT和声强估算算法判断是否有气体泄漏。
所述声波接收管道2采用工程塑料PC,所述声波接收管道2设有活动式管道臂,活动式管道臂采用金属鹅颈管,可灵活弯曲,便于定位死角泄漏点。超声波接收器3的探头位于活动式管道臂的顶端。
所述控制器模块8连接显示模块9;所述显示模块9为触摸屏,用于显示单片机检测结果,输入指令查询历史记录等。
所述控制器模块8设有信号处理模块、上位机通讯模块。采用基于RS232的串口,用于仪器和PC端通信。
所述控制器模块8还连接存储装置,采用EEPROM型号24C256存储器,用于存储检测数据;
所述控制器模块8还连接多个LED组成的柱状指示灯11,采用发光二级管阵列,辅助显示气体泄漏强度(或泄漏点的远和近)。
所述壳体1内设有电源管理模块10,所述电源管理模块10包括充电装置、充电电池和DC转换器。充电装置用于给充电电池充电,再通过DC转换器给整个检测器装置供电。
工作原理:
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