一种长距离输送热力管泄漏监测装置及施工方法与流程

文档序号:12782294阅读:274来源:国知局

本发明涉及一种长距离大直径输送热力管道上的辅助装置和施工方法,更具体的说,是涉及一种长距离输送热力管泄漏监测装置及施工方法。



背景技术:

目前,在长距离长度大于1000米、大直径直径大于0.5米热力管道运行过程中,热力管道运行一段时间后,热力管道可能发生局部泄漏,导致到达用户所需蒸汽、热水的热力指标无法达到要求,同时给管网沿线造成安全隐患,对于现有的管网泄漏,一般情况下只能通过人工巡查才可以发现,这样导致热力管道的泄漏不能及时发现、处理,从而会影响生产及生活,由于上述情况的发生,严重制约我国长距离输送热力管道的发展。



技术实现要素:

本发明针对现有产品的不足,而提供一种不仅结构合理、使用方便,而且能及时、准确发现泄漏点,减少并及时消除安全隐患,保障生产、生活的需求的一种长距离输送热力管泄漏监测装置及施工方法。

本发明的一种长距离输送热力管泄漏监测装置,包括温压传感器、太阳能收集器、蓄电池、信号发射器、导线、电脑终端处理器、报警器,所述在所述的温压传感器的一侧分别设置蓄电池和信号发射器,所述的温压传感器与蓄电池、信号发射器之间分别用导线对应连接,所述的信号发射器还用导线与蓄电池对应连接,在所述的蓄电池的一侧设置太阳能收集器并通过导线对应连接,设置带有标准温压监测数据的电脑终端处理器和报警器,所述的电脑终端处理器和报警器之间用导线对应连接。

所述电脑终端处理器设置带有标准温压监测数据。

一种长距离输送热力管泄漏监测的施工方法,所述施工方法包括以下步骤;

将本泄漏监测装置中的温压传感器安装在需监测的热力管上,同时,根据所述的温压传感器的灵敏度确定温压传感器的安装数量及间距,该温压传感器、信号发射器的电能均由蓄电池提供,所述的温压传感器所测出的温度、压力的数据由信号发射器通过GPRS发送给电脑终端处理器,电脑终端处理器接收信号发射器发射的数据,通过与标准温压监测数据相对比,当发生温度、压力的误差时,电脑终端处理器通过导线触发报警器,同时通过电脑终端处理器测算具体的误差点,电脑终端处理器的操作人员及时通知巡检人员到误差点检查、处理。

本发明的有益效果是:1、与现有技术相比,本发明提供的一种长距离输送热力管泄漏监测装置及方法,不仅使用方便,而且能及时、准确发现泄漏点,减少并消除热力管的泄漏的安全隐患,保障了生产、生活的需求。

附图说明

图1 为本发明的结构示意图;

图中:温压传感器1、太阳能收集器2、蓄电池3、信号发射器4、导线5、电脑终端处理器6、报警器7。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步的描述。

在图中,本发明的一种长距离大直径输送热力管道上的辅助装置主要由温压传感器1、太阳能收集器2、蓄电池3、信号发射器4、导线5、电脑终端处理器6、报警器7组成。

2016年10月份,本长距离输送热力管泄漏监测方法使用于苏州相城区某电厂热力管网施工中,该项目由三路热力管线并行布置,最大管道直径为DN900,最小管道直径为DN500,三路热力管线每一路长31.3km。 在整个管网系统调试结束后,进行管网正常通热加压过程中,采用本发明的一种长距离输送热力管泄漏监测装置,包括温压传感器1、太阳能收集器2、蓄电池3、信号发射器4、导线5、电脑终端处理器6、报警器7,所述在所述的温压传感器1的一侧分别设置蓄电池3和信号发射器4,所述的温压传感器1与蓄电池3、信号发射器4之间分别用导线5对应连接,所述的信号发射器4还用导线与蓄电池3对应连接,在所述的蓄电池3的一侧设置太阳能收集器2并通过导线5对应连接,设置带有标准温压监测数据的电脑终端处理器6和报警器7,所述的电脑终端处理器6和报警器7之间用导线5对应连接。

所述电脑终端处理器6设置带有标准温压监测数据。

一种长距离输送热力管泄漏监测的施工方法,所述施工方法包括以下步骤;

将本泄漏监测装置中的温压传感器1安装在需监测的热力管上,同时,根据所述的温压传感器1的灵敏度确定温压传感器1的安装数量及间距,该温压传感器1、信号发射器4的电能均由蓄电池3提供,所述的温压传感器1所测出的温度、压力的数据由信号发射器4通过GPRS发送给电脑终端处理器6,电脑终端处理器6接收信号发射器4发射的数据,通过与标准温压监测数据相对比,当发生温度、压力的误差时,电脑终端处理器6通过导线5触发报警器7,同时通过电脑终端处理器6测算具体的误差点,电脑终端处理器6的操作人员及时通知巡检人员到误差点检查、处理。

以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

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