本发明专利技术提供了一种防爆柜水压密封性测试系统及测试方法,所述防爆柜水压密封性测试系统包括水槽、大流量低压水泵、小流量高压水泵以及压力传感器,所述压力传感器与防爆柜相连,用于监测防爆柜柜体内部的水压;所述水槽上设有进水口和出水口,且出水口和防爆柜之间设有用于向防爆柜供水的第一主水路和第二主水路;第一主水路上设有大流量低压水泵,用于向防爆柜提供大流量低压水流;第二主水路上设有小流量高压水泵,用于向防爆柜提供小流量高压水流;所述防爆柜水压密封性的测试方法采用上述防爆柜水压密封性测试系统进行测试。本发明专利技术的优点在于,所述防爆柜水压密封性测试系统及测试方法能够提高工作效率、保障施工安全,同时成本较低。同时成本较低。同时成本较低。
【技术实现步骤摘要】
一种防爆柜水压密封性测试系统及测试方法
[0001]本专利技术涉及压力测试
,具体涉及一种防爆柜水压密封性测试系统及测试方法。
技术介绍
[0002]随着矿场开采自动化程度越来越高,对采矿设备所用的防爆柜的需求也越来越多。对于防爆柜,其密封性具有严格的要求;然而,防爆柜体积较大,难以对其密封性进行快速检测。因此,如何快速且安全地测试防爆柜的密封性是技术的关键。
[0003]在现有技术中,对防爆柜进行密封性检测的常规方法为:将防爆柜吊装至测试平台上,采用液压推进平台将防爆柜门压紧,随后在防爆柜的加水口处密封连接高压水泵出水口,通过手动控制中间设备的阀门开关,并设置压力表检测压力;但是,采用此种方法进行密封性检测存在加水速度慢、人工需求多以及操作复杂的缺陷,且操作时工作人员近距离接触测试平台,存在安全隐患。除此之外,还存在采用单独的增压水泵加水加压,并通过人工观察防爆柜外是否存在泄漏,以此判定防爆柜的密封性能的方法;但是,采用此种方法进行密封性测试的作业效率和检测精度较低。防爆柜体积较大,采用增压水泵为防爆柜加水加压时,如若使用大流量加水加压,则容易在防爆柜加满水时产生水锤效应,会对防爆柜造成破坏;如若使用小流量加水加压,则加水时间较长,检测效率低;如若使用变量水泵,则成本较高。
[0004]综上所述,急需一种能够提高工作效率、保障施工安全且成本较低的防爆柜水压密封性测试系统及测试方法,以解决现有技术中存在的问题。
技术实现思路
[0005]本专利技术目的在于提供一种能够提高工作效率、保障施工安全且成本较低的防爆柜水压密封性测试系统,具体技术方案如下:
[0006]一种防爆柜水压密封性测试系统,包括水槽、大流量低压水泵、小流量高压水泵以及压力传感器,所述压力传感器与防爆柜相连,用于监测防爆柜柜体内部的水压;所述水槽上设有进水口和出水口,且出水口和防爆柜之间设有用于向防爆柜供水的第一主水路和第二主水路;
[0007]第一主水路上设有大流量低压水泵,所述大流量低压水泵通过水路管接头与防爆柜上的加水口连通,用于向防爆柜提供大流量低压水流;第二主水路上设有小流量高压水泵,所述小流量高压水泵通过水路管接头与防爆柜上的加压口连接,用于向防爆柜提供小流量高压水流。
[0008]优选的,所述小流量高压水泵还通过水路管接头与压力控制阀连接,所述压力控制阀用于控制小流量高压水泵的最大出水压力。
[0009]优选的,所述水槽在出口处设有过滤器,并通过过滤器分别连通第一主水路和第二主水路,用于过滤出水杂质。
[0010]优选的,所述水槽上配置有液位传感器,所述液位传感器用于监测水槽内的液位;所述水槽上还设有回水口,所述回水口通过水路管接头与防爆柜上的泄压口连接,用于防爆柜柜体内部水压的释放。
[0011]优选的,还包括气动阀总成,所述气动阀总成包括第一气动阀门、第二气动阀门、第三气动阀门和第四气动阀门;
[0012]第一气动阀门设于水槽的进水口处,用于与外部压力水源连通;第二气动阀门设于水槽的回水口处,用于与防爆柜连接;第三气动阀门设于第一主水路上;第四气动阀门设于第二主水路上。
[0013]优选的,大流量低压水泵与第三气动阀门之间以及小流量高压水泵与第四气动阀门之间分别设有第一单向阀和第二单向阀,第一单向阀由大流量低压水泵通向防爆柜,第二单向阀由小流量高压水泵通向防爆柜,用于阻止水流反流。
[0014]优选的,还包括自动化控制系统,所述自动化控制系统包括电控中心、电控线路以及气动阀控制气管,气动阀总成通过电控线路与电控中心连接,并受电控中心控制;气动阀控制气管与外界压缩空气连通,并与气动阀总成连接,用于控制气动阀总成的开闭。
[0015]优选的,所述电控中心还通过电控线路与液位传感器和压力传感器连接,用于实时监测水槽内的液位和防爆柜柜体内部的水压。
[0016]本专利技术还提供了一种防爆柜水压密封性的测试方法,具体技术方案如下:
[0017]一种防爆柜水压密封性的测试方法,采用如上述的防爆柜水压密封性测试系统进行测试,具体包括如下步骤:
[0018]步骤S1:快速加水,具体是:电控中心控制第三气动阀门开启,启动大流量低压水泵;当压力传感器反馈防爆柜柜体内的水压达到P1时,电控中心依次关闭大流量低压水泵和第三气动阀门;其中,P1为电控中心设定的防爆柜柜体内加满水的压力值;
[0019]步骤S2:平稳加压,具体是:电控中心控制第四气动阀门开启,启动小流量高压水泵;当压力传感器反馈防爆柜柜体内的水压达到P2时,电控中心依次关闭第四气动阀门和小流量高压水泵;其中,P2为电控中心设置的防爆柜柜体内的加压目标值;
[0020]步骤S3:密封性检测,具体是:设定检测时间为T,设定检测时间T内的水压下降临界值为P3;达到检测时间T后,压力传感器反馈防爆柜柜体内的水压,如若防爆柜柜体内的水压不低于P3,则防爆柜的密封性满足要求;反之,则不满足。
[0021]优选的,还包括步骤S4:安全泄压,具体是:电控中心控制第二气动阀门开启,释放防爆柜柜体内的水压。
[0022]应用本专利技术的技术方案,具有以下有益效果:
[0023](1)本专利技术提供的防爆柜水压密封性测试系统同时配置有大流量低压水泵和小流量高压水泵,通过大流量低压水泵实现前期快速加水,缩短加水时间,提高工作效率;通过小流量高压水泵实现后期平稳加压,防止出现水锤效应对防爆柜造成破坏,保障施工安全;同时,通过分阶段使用大流量低压水泵和小流量高压水泵进行加水加压,以此替代常规方法中成本较高的变量水泵,从而能够达到降低成本的目的。
[0024](2)本专利技术提供的防爆柜水压密封性测试系统通过水路管接头将水槽的回水口和防爆柜的泄压口连通,使得水槽为水泵提供用水来源,再通过水泵将水输送至防爆柜内进行密封性检测后,防爆柜将水排放至水槽内,以此实现水源循环利用,节约环保,降低成本。
[0025](3)本专利技术提供的防爆柜水压密封性测试系统内采用液位传感器和压力传感器进行系统参数的实时监控;同时,配置有电控中心,并通过电控中心控制各水路的气动阀总成和水泵开关,以此实现水压测量防爆柜密封性的远程控制自动化检测,操作简便、高效和安全。
[0026]除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本专利技术还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本专利技术作进一步详细的说明。
附图说明
[0027]构成本申请的一部分的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:
[0028]图1是本专利技术优选实施例提供的防爆柜水压密封性测试系统的系统原理图;
[0029]图2是本专利技术优选实施例提供的防爆柜水压密封性测试系统采用自动化控制系统时的系统逻辑示意图;
[0030]其中,101、第一气动阀门,102、水槽,103、第一手动球阀,104、过滤器,105、大流量低压水泵,106、第一单向阀,10本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种防爆柜水压密封性测试系统,其特征在于,包括水槽(102)、大流量低压水泵(105)、小流量高压水泵(112)以及压力传感器(115),所述压力传感器(115)与防爆柜(108)相连,用于监测防爆柜(108)柜体内部的水压;所述水槽(102)上设有进水口和出水口,且出水口和防爆柜(108)之间设有用于向防爆柜(108)供水的第一主水路和第二主水路;第一主水路上设有大流量低压水泵(105),所述大流量低压水泵(105)通过水路管接头与防爆柜(108)上的加水口连通,用于向防爆柜(108)提供大流量低压水流;第二主水路上设有小流量高压水泵(112),所述小流量高压水泵(112)通过水路管接头与防爆柜(108)上的加压口连接,用于向防爆柜(108)提供小流量高压水流。2.根据权利要求1所述的防爆柜水压密封性测试系统,其特征在于,所述小流量高压水泵(112)还通过水路管接头与压力控制阀(116)连接,所述压力控制阀(116)用于控制小流量高压水泵(112)的最大出水压力。3.根据权利要求1所述的防爆柜水压密封性测试系统,其特征在于,所述水槽(102)在出口处设有过滤器(104),并通过过滤器(104)分别连通第一主水路和第二主水路,用于过滤出水杂质。4.根据权利要求1所述的防爆柜水压密封性测试系统,其特征在于,所述水槽(102)上配置有液位传感器(111),所述液位传感器(111)用于监测水槽(102)内的液位;所述水槽(102)上还设有回水口,所述回水口通过水路管接头(117)与防爆柜(108)上的泄压口连接,用于防爆柜(108)柜体内部水压的释放。5.根据权利要求4所述的防爆柜水压密封性测试系统,其特征在于,还包括气动阀总成,所述气动阀总成包括第一气动阀门(101)、第二气动阀门(109)、第三气动阀门(107)和第四气动阀门(114);第一气动阀门(101)设于水槽(102)的进水口处,用于与外部压力水源连通;第二气动阀门(109)设于水槽(102)的回水口处,用于与防爆柜(108)连接;第三气动阀门(107)设于第一主水路上;第四气动阀门(114)设于第二主水路上。6.根据权利要求5所述的防爆柜水压密封性测试系统,其特征在于,大流量低压水泵(105)与第三气动阀门(107)之间以及小流量高压水泵(112)与第四气动阀门(114)之间分别设有第一单...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘伟,程邦,肖前龙,段寄伟,傅祖范,滕锦图,潘威威,
申请(专利权)人:中国铁建重工集团股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。