[实用新型]在线溢油监测报警系统有效

专利信息
申请号: 201520715193.9 申请日: 2015-09-16
公开(公告)号: CN204925100U 公开(公告)日: 2015-12-30
发明(设计)人: 简宏;巴亚辉;车简铭;黄鸣;谢宇宙 申请(专利权)人: 广州泰格测控技术有限公司
主分类号: G01N33/18 分类号: G01N33/18;G01M3/20;G08B21/12
代理公司: 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) 11470 代理人: 刘晔
地址: 510663 广东省广州市高新*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 在线 溢油 监测 报警 系统
【说明书】:

技术领域

实用新型属于石油化工检测技术领域,具体涉及一种在线溢油监测报警系统。

背景技术

热媒加热系统广泛应用于输油领域。长期运行发现系统中的热媒水换热器容易出现水质不合格。操作不当而引起管道水击,水流速度过低以及垢下腐蚀等并最终导致泄漏。

在热媒加热系统中,应将热媒炉本身的安全运行和换热器的安全置于同等位置,对热煤水系统加以在线溢油监控是必不可少的。应引起广大用户的重视,提前监测热煤水系统中泄漏的情况,减少事故发生率,保证热媒加热系统的安全运行。通过对热媒水换热器的溢油在线监测,可连续在线监测热煤水站系统中油、气泄漏量。

现有市场上的循环水系统溢油漏气监测到目前为止,用得最广泛的还是通过化验室人工采样化验,由于分工分析固有的局限性,延时性,检测效果都不是很好,没有真正解决在线溢油漏气检测的问题。

实用新型内容

为解决现有技术的不足,本实用新型提供了一种新型的在线溢油监测报警系统,可实现对循环水系统内溢油、漏气情况进行实时在线监测。

为达到上述目的,本实用新型提供了一种在线溢油监测报警系统,包括在线水中油浓度监测系统和在线水中气浓度监测系统,所述在线水中油浓度监测系统包括第一过滤器、第一压力检测器、水中油浓度检测传感器、第一流量计、水中油流通池、微型工控机和报警输出线A,所述第一过滤器的入口端通过管路连接到样品进口法兰的出口端,所述样品进口法兰的入口端通过样品管道连接到工艺管道上,所述第一过滤器的出口端与水中油流通池连接,水中油浓度检测传感器安装在水中油流通池内,第一压力检测器安装在第一过滤器与水中油流通池的连接管路上,第一流量计安装在水中油流通池的出口端,水中油浓度检测传感器的信号输出端连接到微型工控机上,所述微型工控机的一端连接有报警输出线A,所述微型工控机通过工控机电源连接线连接到电源上;

所述在线水中气浓度监测系统包括第二过滤器、第二压力检测器、水中气浓度检测传感器、第二流量计、水中气流通池、气监测变送器和报警输出线B,所述第二过滤器的入口端通过管路连接到样品进口法兰的出口端,所述第二过滤器的出口端与水中气流通池连接,水中气浓度检测传感器安装在水中气流通池内,第二压力检测器安装在第二过滤器与水中气浓度检测传感器的连接管路上,第二流量计安装在水中气流通池的出口端,水中气浓度检测传感器的信号输出端连接到气监测变送器上,所述气监测变送器的一端连接有报警输出线B,所述气监测变送器通过变送器电源连接线连接到电源上。

在上述方案中,水中油浓度检测传感器将检测到的水中油浓度信号输送给微型工控机,微型工控机经过数据处理比对,一旦评定水中油浓度超标,会将信号通过报警输出线A自动传输给报警器,实现对水中油浓度的在线实时监测;水中气浓度检测传感器将检测到的水中气浓度信号传输给气监测变送器,在线水中气监测系统的传感器能根据介质的粘度和温度、密度等综合参数的微弱变化,采用谐振的原理,检测水中油汽化的的含量;检测控制器根据气浓度的变化,控制报警输出。

在上述方案中,微型工控机和气监测变送器均配备液晶数字显示屏,方便直观的观察循环水系统中油浓度和气浓度的变化。

在上述方案中,所述在线溢油监测报警系统包括阀门A、阀门B、阀门C、阀门D、阀门E、阀门F、阀门G、阀门H、阀门K、阀门M、阀门N和阀门L,所述阀门A安装在样品管道上,控制样品的进给,所述阀门B安装在样品进口法兰的出口端,控制样品进样的流量大小,所述阀门C安装在第一过滤器的入口处,控制样品进入第一过滤器的流量,所述阀门D安装在第二过滤器的入口处,控制样品进入第二过滤器的流量,所述阀门E安装在水中油流通池的入口端,控制样品进入水中油流通池的流量,所述阀门F安装在水中油流通池的排污口,所述阀门G安装在水中油流通池的出口,所述阀门H安装在水中气流通池出口,所述阀门K安装在水中气流通池的排污管道上,所述阀门N安装在样品返回口的入口端,所述阀门L安装在排污口入口端。

在上述方案中,通过对各阀门的控制,即可单独实现对在线水中油浓度或者气浓度的检测,又可实现对循环水系统中油浓度和气浓度的同时监测,扩大本实用新型的适应范围。

在上述方案中,所述水中油流通池和水中气流通池的出口端通过管道连接汇总后,一起输送到样品返回口,实现样品的回收利用,节约资源。

在上述方案中,所述水中油流通池和水中气流通池的排污口通过管道连接汇总后,一起输送到排污口,设置排污口可以方便本系统的维修,一旦系统出现问题,即可通过排污口将水中油流通池和水中气流通池内的样品排出,从而方便感应器的维修和护理。

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