基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统的制作方法

文档序号:9014645阅读:627来源:国知局
基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及燃气安全技术领域,尤其涉及一种基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统。
【背景技术】
[0002]城市内的燃气管道大部分布置在地下,燃气管道的周围是土层,当燃气从燃气管中泄漏出来时,燃气会通过土层扩散到周围的空间里。对于微裂纹导致的燃气扩散,燃气泄漏量是有限的,因此不会形成高压的喷射气流,泄露的燃气会透过土层缓慢扩散。如果泄露的燃气要达到爆炸极限,必须存在一个空间使其逐渐累积,而燃气管网周围的空间主要是相邻的管网,例如污水管网,泄露的燃气会扩散到相邻的污水管网中,由于目前管线都采用井盖封闭,管道内均为等压状态,燃气会在管道内向两端扩散,逐渐到达井口,逐渐累积并继续向前扩散。
[0003]考虑到监测点布置的难易程度和传感器的性能,如果将传感器布置在管线内,施工难度大,并且传感器容易被水淹,尤其在污水和雨水管道内,传感器的维护难度也较大,因此,目前通常将监测点布置在窨井内。但是,由于窨井内可燃气体一方面来源于井内有机物腐烂产生的,主要是甲烷;另一方面来源于燃气泄漏产生的,包括甲烷和乙烷,因此,需要同时监测甲烷气体和乙烷气体才能确定是否是有燃气管道发生燃气泄漏。
[0004]专利号为ZL 200420049717.7的专利中公开了一种对窨井处的天然气泄漏情况进行实时监控并上传泄漏信息的监测系统,但是报警器需安装在窨井内,由于窨井内本身没有电源,导致报警器的供电困难且信号传输困难,并且在暴雨时报警器很可能被水淹没,导致报警器报废。因此,在对所有的燃气管道进行监测时,需要对道路大面积开挖铺线以解决供电和信号传输的问题,在实际安装过程中作业的费用非常高而且很难实现。
[0005]专利号为ZL200920252054.1的专利中公开了一种吸气式气体探测系统,但是该系统并不针对以检测窨井为基础的燃气管网泄漏检测,不涉及信号传输功能、窨井的选择和进气口连接方式优化,无法构成对一个较大区域内燃气管线泄漏进行在线监测的系统。
[0006]专利号为ZL201010587425.9的专利中公开了一种基于无线传感器网络的可燃气体多点在线监测系统,该系统中并不涉及对窨井内的气体进行采样,而基于窨井的燃气泄漏检测系统中如何对气体进行采样是检测系统的关键所在。
【实用新型内容】
[0007]本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
[0008]为此,本实用新型的第一个目的在于提出一种基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统,该系统可以实现对城市内燃气管道泄漏情况的实时监测。
[0009]为达上述目的,本实用新型第一方面实施例提出了一种基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统,包括:路灯,所述路灯包括路灯灯柱和路灯电源,所述路灯电源用于提供电能;气体采集系统,所述气体采集系统用于采集窨井内的气体;气体处理系统,所述气体处理系统安装在所述路灯灯柱上,且与所述路灯电源相连,用于对采集的所述窨井内的气体进行预处理;气体测试系统,所述气体测试系统安装在所述路灯灯柱上,且与所述路灯电源相连,用于监测预处理后的窨井内气体的浓度信息;信号采集系统,所述信号采集系统与所述路灯电源相连,用于采集所述窨井内气体的浓度信息,并根据所述浓度信息生成所述窨井内气体的数据信息;以及控制中心,所述控制中心用于接收所述信号采集系统发送的所述窨井内气体的数据信息,并根据所述窨井内气体的数据信息判断燃气管道是否泄漏。
[0010]本实用新型实施例的基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统,将气体处理系统和气体测试系统安装在路灯灯柱上,以路灯电源为基础为监测系统供电,将气体采集系统伸入到窨井内采集窨井内的气体,经过气体处理系统对采集到的气体进行预处理,再利用气体测试系统对气体进行测试,并通过信号采集系统将气体的数据信息发送至控制中心,以使监控中心根据气体的数据信息判断燃气管道是否泄漏,从而可以实现对城市内燃气管道泄露情况的实时监测。
[0011]此外,本实用新型实施例的基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统具有以下优点:
[0012]1、利用道路上方照明的路灯电源为监测系统进行供电,供电方式操作简单,易于实现;
[0013]2、由于监测系统安装在地面上,若采用有线传输,铺设光纤比在排水管网络、电缆管网络、污水管网络等地下管网络内铺设光纤的工程量小,若采用无线传输,借用无线网络运营商的基站,设备通过无线传输模块可直接构建传输网络,实施方便,施工难度小;
[0014]3、将气体测试系统安装在路灯灯柱上,避免传感器设备在暴雨环境下被水淹没而导致损坏,且通过气体处理系统对吸入的气体除水,使得进入到气体测试系统的气体达到干燥的要求;
[0015]4、将进气口伸入至窨井内采集气体,通过进气口扩容器使得监测系统同时可以对多个窨井内的气体进行监测,大幅度降低了监测成本。
[0016]本实用新型附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
【附图说明】
[0017]本实用新型上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
[0018]图1是本实用新型一个实施例的基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统的结构示意图;
[0019]图2是本实用新型一个具体实施例的基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统的结构示意图;
[0020]图3是本实用新型一个实施例的基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统的安装的示意图;
[0021]图4是本实用新型一个实施例的窨井选择优化算法的流程图;
[0022]图5是本实用新型一个实施例的进气口连接方式优化算法的流程图;
[0023]图6是本实用新型一个实施例的进气口并联采集的示意图;以及
[0024]图7是本实用新型一个实施例的进气口串联采集的示意图。
【具体实施方式】
[0025]下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
[0026]此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
[0027]下面参考附图描述根据本实用新型实施例的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统。
[0028]图1是本实用新型一个实施例的基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统的结构示意图,图2是本实用新型一个具体实施例的基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统的结构示意图,图3是本实用新型一个实施例的基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统的安装的示意图,图4是本实用新型一个实施例的窨井选择优化算法的流程图,图5是本实用新型一个实施例的进气口连接方式优化算法的流程图,图6是本实用新型一个实施例的进气口并联采集的示意图,图7是本实用新型一个实施例的进气口串联采集的示意图。
[0029]如图1和图2所示,该基于路灯电源的多路空气采样型窨井内燃气在线监测系统包括气体采集系统100、气体处理系统200、气体测试系统300、信号采集系统400、控制中心500以及路灯600。其中,气体采集系统100包括多个进气口 110和进气口扩容器120,气体处理系统200包括气体过滤器210、水气分离器220、吸气泵230、流量控制器240和干燥器250,气体测试系统300包括甲烷探测器310和乙烷探测器320,路灯600包括路灯灯柱610、路灯电源620和电压转换器630。
[0030]具体地,路灯600包括路灯灯柱610和路灯电源620,路灯电源620用于提供电能。具体而言,本实用新型实施例中采用路灯电源620为基础的供电系统为气体处理系统200、气体测试系统300和信号采集系统400进行供电,由于城市燃气管线安装在城市道路的下方,道路两侧的窨井为监测的对象,利用道路上方照明路灯的电源为系统进行供电,从而使得供电方式操作简单,并且容易实现。
[0031]气体采集系统100用于
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