[发明专利]一种实时监测真空仪表有效
申请号: | 202010874315.4 | 申请日: | 2020-08-27 |
公开(公告)号: | CN111982393B | 公开(公告)日: | 2021-11-19 |
发明(设计)人: | 王红星;李飞;刘亚男;刘洋;刘伯潭;盖晓龙;杨新创;王贝贝 | 申请(专利权)人: | 天津科技大学 |
主分类号: | G01L21/12 | 分类号: | G01L21/12;G01L21/34 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 300457 天津市*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 实时 监测 真空 仪表 | ||
本发明涉及一种实时监测真空仪表,通过独立的远程数据传输模块建立真空仪表与控制设备之间的实时、高可靠性反馈传输通道,缩短设备故障发现及处理的时间,提高设备事故救援的及时性,能够有效提高被监测高真空设备的安全性;本发明另一方面涉及一种真空检测控制方法,通过灵活比对来自不同传输通路的真空度数据能够实时验证所采集数据的真实性和有效性,从而确保真空度监测数据的可靠,减少人工核对步骤,有助于及时发现设备运行问题。
技术领域
本发明涉及真空度检测设备技术领域,尤其涉及一种实时监测真空仪表。
背景技术
离心式分子蒸馏(Centrifugal Molecular Distillation)是分子蒸馏的一种重要形式,是国际上液-液分离或精细分离的一种高新技术。离心式分子蒸馏的操作条件一般为高真空度,低的操作压力可使蒸馏温度远低于正常状态下物质的沸点,不会发生液体沸腾与鼓泡行为,而且待分离物料在蒸发面停留时间很短,可以很大程度地降低物质的热损伤、热分解,是目前分离高沸点物系最理想的蒸馏方法之一。其中真空度是影响分子蒸馏过程的关键变量,因此如何有效测量分子蒸馏的压力,并对其进行有效的控制是实现这一过程的重要条件。
另一方面,涉及高真空度的生成过程往往有着较高标准的安全保障需求,尤其是对于生成操作过程中真空度的稳定性需要通过真空仪表进行采集并指导控制,但目前真空仪表缺少支持远程传输和监控的高可靠性数据传输方式,造成设备故障发现、处理不及时,容易延误事故救援及时性。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明提出一种实时监测真空仪表,通过独立的远程数据传输模块建立真空仪表与控制设备之间的实时、高可靠性反馈传输通道,缩短设备故障发现及处理的时间,提高设备事故救援的及时性,能够有效提高被监测高真空设备的安全性。
为实现以上目的,本发明所采用的技术方案包括:
一种实时监测真空仪表,其特征在于,包括真空规管以及分别与所述真空规管之间数据连接的第一远程数据传输模块和第二远程数据传输模块;
所述第一远程数据传输模块通过第一数据传输通道连接控制设备;
所述第二远程数据传输模块通过第二数据传输通道连接控制设备;
所述第一远程数据传输模块为无线网络传输模块,所述第一数据传输通道为无线数据传输通道;所述第二远程数据传输模块有线连接传输中继设备并通过所述传输中继设备建立所述第二数据传输通道。
进一步地,所述第一远程数据传输模块和第二远程数据传输模块还具有相互连接的第三数据传输通道。
进一步地,所述真空规管为电阻规管与冷阴极电离规管的任意一种或两种组合。
进一步地,所述第三数据传输通道为有线连接数据传输通道。
本发明还涉及一种真空检测控制方法,其特征在于,使用如上所述的真空仪表执行如下步骤:
S1、真空规管测量得到真空度测量值;
S2、第一远程数据传输模块采集并分析真空度测量值得到第一真空度数据并通过第一数据传输通道发送至控制设备;
S3、第二远程数据传输模块采集并分析真空度测量值得到第二真空度数据并通过第二数据传输通道发送至控制设备;
S4、控制设备通过第一真空度数据与第二真空度数据计算得到真空度控制参数。
进一步地,所述步骤S2还包括第一远程数据传输模块将第一真空度数据通过第三数据传输通道发送至第二远程数据传输模块。
进一步地,所述步骤S3还包括第二远程数据传输模块将第一真空度数据通过第二数据传输通道发送至控制设备。
进一步地,所述步骤S4包括以下子步骤:
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