[发明专利]一种大体积混凝土温控自动一体化系统有效
申请号: | 202010729184.0 | 申请日: | 2020-07-27 |
公开(公告)号: | CN111734139B | 公开(公告)日: | 2022-03-22 |
发明(设计)人: | 王选鹏;吴晓奋;邓雷;秦胜强;邓刘冰;符辉 | 申请(专利权)人: | 安徽贝慕物联科技有限公司 |
主分类号: | E04G21/02 | 分类号: | E04G21/02;E01C23/03;E02D15/02;G05B19/05;F28D7/10 |
代理公司: | 北京索睿邦知识产权代理有限公司 11679 | 代理人: | 朱玲 |
地址: | 241000 安徽省芜湖*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 体积 混凝土 温控 自动 一体化 系统 | ||
1.一种大体积混凝土温控自动一体化系统,其特征在于,包括总控设备(1)、管路组件、测温组件和降温组件(2),所述总控设备(1)的输入端电连接测温组件,其输出端与降温组件(2)电连接,所述降温组件(2)控制管路组件的通断与开度;
所述管路组件是由若干冷却管(3)组成,每个冷却管(3)包括内部的气冷管(31)和外部的水冷管(32),所述气冷管(31)和水冷管(32)之间分布有若干定位器(33),且气冷管(31)和水冷管(32)的流向相反;
所述测温组件为多个预埋在大体积混凝土内的温度传感器,所述温度传感器在大体积混凝土内等间距分布;
所述降温组件包括风冷设备和循环冷却水系统,所述风冷设备为风机或者工业空调,且风冷设备连通气冷管(31)的进风口(311);所述循环冷却水系统包括循环冷却水箱、变频式水泵以及设置在气冷管(31)和水冷管(32)上的调节阀,所述变频式水泵和调节阀的输入端电连接总控设备(1)的输出端,且水冷管(32)的进水口(321)和出水口(322)均与循环冷却水箱相连通;
所述冷却管(3)为双“丫”形管道结构,且冷却管(3)有多组,均呈蛇形排布在大体积混凝土内,且多组冷却管(3)在大体积混凝土内均匀分布,所述气冷管(31)为六瓣花型的异形管结构,其内部形成一冷风通道(34);所述水冷管(32)为圆形管结构,且水冷管(32)和气冷管(31)之间形成一冷却水通道(35),所述定位器(33)的中心开设有六瓣通孔(331),定位器(33)通过六瓣通孔(331)固定套设在气冷管(31)的外部,并位于冷却水通道(35)内,将气冷管(31)和水冷管(32)固定连接为一体;所述定位器(33)上开设有多个通水槽(332),多个通水槽(332)连通冷却水通道(35)。
2.根据权利要求1所述的一种大体积混凝土温控自动一体化系统,其特征在于,所述总控设备(1)为温控一体机设备或者PLC控制器设备,上述总控设备(1)内设置有温度采集模块、数据处理模块、比较模块、控制模块和报警模块;
所述温度采集模块与温度传感器电连接,用于采集温度传感器上采集的温度信号,并将采集到的温度信号传送给数据处理模块;
所述数据处理模块用于接收上述温度信号,并对接收到的温度信号进行分析与处理,再传送给比较模块;
所述比较模块将上述处理后的温度信号与总控设备(1)上预设的温度信号进行比较,并将比较结果传递给控制模块;
所述控制模块电连接变频式水泵、风冷设备和调节阀,并根据上述比较结果,生成变频式水泵、调节阀以及风冷设备的控制指令,将控制指令传送给变频式水泵、调节阀以及风冷设备驱动端。
3.根据权利要求1所述的一种大体积混凝土温控自动一体化系统,其特征在于,所述温度传感器在大体积混凝土内等间距分布,具体包括:
大体积混凝土中,在水平距离上,每隔0.5m~0.8m布置一个温度测点(4),且相邻两排温度测点(4)交错分布;
在垂直距离上,每隔0.5m~0.8m布置一个温度测点(4),且相邻两排温度测点(4)交错分布。
4.根据权利要求1所述的一种大体积混凝土温控自动一体化系统,其特征在于,多组冷却管(3)在大体积混凝土内均匀分布,具体为:所述冷却管(3)平铺在大体积混凝土中,且上下两层冷却管(3)的间距为0.5-1m。
5.一种大体积混凝土温控自动一体化系统的控制方法,其特征在于,包括以下几个步骤:
S1、温度采集模块接收温度传感器发送的温度信号;
S2、比较模块从步骤S1中的温度信号中获取其中高于预设温度的若干温度信号,并得到携带上述若干温度信号的温度传感器的地理位置信号,同时获取若干温度传感器周围至少一个冷却管(3)的地理位置信号;
S3、控制模块根据温度信号信息,生成连通该冷却管(3)的变频式水泵、调节阀以及风冷设备的控制指令,控制该冷却管(3)中气冷管(31)和水冷管(32)的通断以及开度。
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