一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计制造技术

技术编号:44618212 阅读:3 留言:0更新日期:2025-03-17 18:18
本技术提出了一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,属于太阳能光热发电技术以及熔盐储能工程技术领域。解决了熔盐液位测量的液位计存在着仪表低温冻堵、实际液位与显示液位位置不一致以及产生虚假水位显示的问题。它包括内置双通道测量筒体、外置筒体、重浮球和磁浮球,所述内置双通道测量筒体和外置筒体分别竖直设置在被测储罐的内部和外部,所述内置双通道测量筒体的内腔被双通道分隔板分隔成第一流道和第二流道,所述第一流道和第二流道的底部连通,所述重浮球设置在第一流道内,所述磁浮球设置在外置筒体内,所述重浮球与磁浮球之间通过传导线连接。它主要用于熔盐液位测量。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于太阳能光热发电技术以及熔盐储能工程,特别是涉及一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计


技术介绍

1、为保障电网安全,安全可靠的太阳能光热发电及熔盐储能技术将得到了广泛应用。

2、熔盐作为太阳能光热发电和熔盐储能
主要的工作介质之一,具有常压下运行温度高、热容大、化学性质稳定、无污染等优点。但由于熔盐凝固点高(常用二元盐凝固点在230℃以上)的特点,这就导致就地测量时存在一些问题。

3、图1是采用常规就地测量手段的液位计,利用连通器原理,将被测液体引致测量筒,测量筒液位与被测液位相同测量筒内装有磁浮球,磁浮球所在位置即为实际被测液位。该种测量技术在常规液态介质(如水)就地测量时具有方法简单,精度高等优点。但在测量液态熔盐时,如采用该种技术手段,则需要对与被测设备相连的连通管和测量筒进行伴热和保温,由于测量筒内介质处于流动死区,伴热和保温不好的区域降温速度很快,而一旦发生熔盐凝固,将带来很大的安全隐患,因此该种测量方法在实际熔盐液位测量领域应用很少。

4、图2是目前在熔盐液位测量领域应用较多的内浮子液位计,匹配好重浮球、磁浮球、被测介质的质量与密度关系,利用传导线和滑轮实现液位的测量及就地显示功能。在采用该种测量技术测量时,重浮球(实际液位位置)变动方向与磁浮球变动方向正好相反,因此需将就地显示表盘刻度倒置。尽管该技术可实现熔盐的就地测量和显示需求,但由于实际液位与显示液位位置不一致,需要通过显示面板数值判断熔盐液位高度。这一问题在小型熔盐储存设备上尚可,但在大型熔盐储存设备(直径20m-50m,高度14-18m)上,很难读取具体数值,且即使读取了实际运行数值,也难以在设备现场准确判断具体液位高度,失去了就地显示的意义,因此该技术很少在大型熔盐储存设备上应用,且由于重浮球易随液面波动而产生左右摆动,带动磁浮子运动,形成虚假水位显示。

5、由此可见,现有熔盐液位测量的液位计存在着仪表低温冻堵、实际液位与显示液位位置不一致以及产生虚假水位显示的问题。


技术实现思路

1、有鉴于此,本技术旨在提出一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,以解决现有熔盐液位测量的液位计存在着仪表低温冻堵、实际液位与显示液位位置不一致以及产生虚假水位显示的问题。

2、为实现上述目的,本技术采用以下技术方案:一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,它包括内置双通道测量筒体、外置筒体、重浮球和磁浮球,所述内置双通道测量筒体和外置筒体分别竖直设置在被测储罐的内部和外部,所述内置双通道测量筒体内部设置有双通道分隔板,所述内置双通道测量筒体的内腔通过双通道分隔板分隔成第一流道和第二流道,所述第一流道和第二流道的底部连通,所述重浮球设置在第一流道内,所述磁浮球设置在外置筒体内,所述重浮球与磁浮球之间通过传导线连接,所述传导线的一端与重浮球的底部连接,所述传导线的另一端与磁浮球的顶端连接,所述重浮球与磁浮球的高度及升降动作一致。

3、更进一步的,所述外置筒体的一侧设置有显示面板。

4、更进一步的,所述第一流道顶部和第二流道顶部的侧壁上均开设有气压平衡口。

5、更进一步的,所述第二流道底部的侧壁上开设有液压平衡口。

6、更进一步的,所述第一流道的底部和第二流道的底部分别设置有第一滑轮和第二滑轮,所述第二流道的上方和外置筒体的上方分别设置有第三滑轮和第四滑轮,所述传导线的一端依次通过第一滑轮、第二滑轮、第三滑轮和第四滑轮并与磁浮球的顶端连接。

7、更进一步的,所述内置双通道测量筒体的顶部和外置筒体的顶部之间通过密封装置连接,所述第三滑轮和第四滑轮均设置在密封装置内。

8、更进一步的,所述第一流道的底部设置有固定环。

9、更进一步的,所述外置筒体的底端设置有排污阀。

10、与现有技术相比,本技术的有益效果是:

11、1、本技术通过内置双通道测量筒体、外置筒体以及滑轮的设置,使得重浮球和磁浮球的升降动作一致,并通过调整传导线的长度,保证重浮球和磁浮球所在的高度及升降动作一致,使得工作人员能够从外置筒体中磁浮球的高度直观、准确的判断被测储罐中具体液位高度,实现了装置的直观测量;

12、2、本技术将重浮球设置进内置双通道测量筒体的第一流道内,通过调整第一流道的宽度适配重浮球的尺寸,防止重浮球易随液面波动而产生左右摆动,并带动磁浮球运动,从而形成虚假水位显示的情况出现,使得装置的测量结果更加准确;

13、3、本技术通过内置双通道测量筒体和外置筒体的设置,解决了低温冻堵的问题。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,其特征在于:它包括内置双通道测量筒体(1)、外置筒体(2)、重浮球(3)和磁浮球(4),所述内置双通道测量筒体(1)和外置筒体(2)分别竖直设置在被测储罐(17)的内部和外部,所述内置双通道测量筒体(1)内部设置有双通道分隔板(6),所述内置双通道测量筒体(1)的内腔通过双通道分隔板(6)分隔成第一流道和第二流道,所述第一流道和第二流道的底部连通,所述重浮球(3)设置在第一流道内,所述磁浮球(4)设置在外置筒体(2)内,所述重浮球(3)与磁浮球(4)之间通过传导线(5)连接,所述传导线(5)的一端与重浮球(3)的底部连接,所述传导线(5)的另一端与磁浮球(4)的顶端连接,所述重浮球(3)与磁浮球(4)的高度及升降动作一致。

2.根据权利要求1所述的一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,其特征在于:所述外置筒体(2)的一侧设置有显示面板(16)。

3.根据权利要求1所述的一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,其特征在于:所述第一流道顶部和第二流道顶部的侧壁上均开设有气压平衡口(7)。

4.根据权利要求1所述的一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,其特征在于:所述第二流道底部的侧壁上开设有液压平衡口(8)。

5.根据权利要求1所述的一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,其特征在于:所述第一流道的底部和第二流道的底部分别设置有第一滑轮(11)和第二滑轮(12),所述第二流道的上方和外置筒体(2)的上方分别设置有第三滑轮(13)和第四滑轮(14),所述传导线(5)的一端依次通过第一滑轮(11)、第二滑轮(12)、第三滑轮(13)和第四滑轮(14)并与磁浮球(4)的顶端连接。

6.根据权利要求5所述的一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,其特征在于:所述内置双通道测量筒体(1)的顶部和外置筒体(2)的顶部之间通过密封装置(9)连接,所述第三滑轮(13)和第四滑轮(14)均设置在密封装置(9)内。

7.根据权利要求1所述的一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,其特征在于:所述第一流道的底部设置有固定环(15)。

8.根据权利要求1所述的一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,其特征在于:所述外置筒体(2)的底端设置有排污阀(10)。

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【技术特征摘要】

1.一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,其特征在于:它包括内置双通道测量筒体(1)、外置筒体(2)、重浮球(3)和磁浮球(4),所述内置双通道测量筒体(1)和外置筒体(2)分别竖直设置在被测储罐(17)的内部和外部,所述内置双通道测量筒体(1)内部设置有双通道分隔板(6),所述内置双通道测量筒体(1)的内腔通过双通道分隔板(6)分隔成第一流道和第二流道,所述第一流道和第二流道的底部连通,所述重浮球(3)设置在第一流道内,所述磁浮球(4)设置在外置筒体(2)内,所述重浮球(3)与磁浮球(4)之间通过传导线(5)连接,所述传导线(5)的一端与重浮球(3)的底部连接,所述传导线(5)的另一端与磁浮球(4)的顶端连接,所述重浮球(3)与磁浮球(4)的高度及升降动作一致。

2.根据权利要求1所述的一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,其特征在于:所述外置筒体(2)的一侧设置有显示面板(16)。

3.根据权利要求1所述的一种可直接观测的内置双通道测量筒的导轮式磁浮子液位计,其特征在于:所述第一流道顶部和第二流道顶部的侧壁上均开设有气压平衡口(7)。

4.根据权利要求1所述的一种可...

【专利技术属性】
技术研发人员:田志远李琪潘龙宋永富冯子轩许学涛程浩徐翔李士铭李建亮
申请(专利权)人:哈尔滨锅炉厂有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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