一种用于鼓形滤网防腐监测的无线传输系统的制作方法

文档序号:22924581发布日期:2020-11-13 16:18阅读:55来源:国知局
一种用于鼓形滤网防腐监测的无线传输系统的制作方法

本发明涉及核电冷却机组鼓形滤网防腐领域,尤其涉及一种用于鼓形滤网防腐监测的无线传输系统。



背景技术:

鼓形滤网是核电厂循环冷却水系统的主要过滤设备,用于过滤海水中的杂物、泥沙及较大的海生物,是核电站重要的辅助系统及冷源保障。鼓形滤网由主轴、轴承、鼓形滤网骨架、不锈钢网片、密封装置、反冲洗装置、驱动装置、控制系统、压差监测系统及阴极保护系统等组成。鼓形滤网的防腐措施主要采用阴极保护与防腐涂料联合保护的方法,附加鼓形滤网结构设计预留的腐蚀裕量,以确保其设计使用寿命达到服役要求。鼓形滤网长期服役于海水环境中,一旦发生腐蚀不仅维修难度高、工期长,还会导致海水过滤系统过滤效率降低、海生物堵塞循环冷却水管道等后果,严重威胁机组安全运行。因此对旋转滤网的保护效果进行长期有效的监测具有十分重要的意义。现有技术中,因旋转滤网处于旋转运行状态,只能将参比电极固定安装在水池内远距离监测滤网电位,但由于监测距离较远、滤网转动被监测面干湿交替不断变化,导致监测电位数据不准确且无法反应滤网某指定点的防腐状态。



技术实现要素:

本发明提供一种用于鼓形滤网防腐监测的无线传输系统,以克服上述技术问题。

本发明提供一种用于鼓形滤网防腐监测的无线传输系统,包括:鼓形滤网、参比电极、无线电位检测仪、无线充电发射端、无线充电接收端和固定盘;

所述固定盘与转轴的一端固定连接,所述无线电位检测仪和所述无线充电接收端设置于所述固定盘上;所述参比电极固定于所述鼓形滤网上,所述参比电极与所述无线电位检测仪信号连接,所述转轴带动鼓形滤网转动,所述固定盘与所述鼓形滤网相对静止;所述无线充电发射端设置于支撑所述转轴的第一支撑座上,所述鼓形滤网转动时,所述无线充电发射端与所述固定盘相对运动。

进一步地,所述固定盘为环形,套设于所述转轴上,所述无线电位检测仪设置于所述固定盘靠近所述鼓形滤网的一面。

进一步地,还包括:发射天线,所述发射天线与所述无线电位检测仪信号连接。

进一步地,所述无线充电接收端为线圈,设置于所述固定盘远离所述鼓形滤网的一面,所述无线充电接收端绕所述转轴设置,所述无线充电发射端与所述无线充电接收端位于所述固定盘同侧。

进一步地,还包括:第二支撑座,所述第二支撑座设置于所述第一支撑座上,所述无线充电发射端设置于所述第二支撑座上,使所述无线充电发射端与所述固定盘的环形面相对。

进一步地,所述参比电极为多个,分别设置于所述鼓形滤网边缘的不同位置。

本发明通过无线电位检测仪对参比电极采集的参数进行无线传输至远程终端,通过无线充电发射端和无线充电接收端对所述无线电位检测仪进行无线充电,本发明具有成本造价低廉、施工周期短、组网灵活和可扩展性好等优点。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明实施例的整体结构示意图;

图2是本发明实施例的正视图;

图3是本发明实施例的侧视图;

图4是本发明实施例的俯视图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

本发明提供一种用于鼓形滤网防腐监测的无线传输系统,如图1所示,包括:鼓形滤网1、参比电极2、无线电位检测仪5、无线充电发射端3、无线充电接收端4和固定盘7;

所述固定盘7与转轴1.2的一端固定连接,所述无线电位检测仪5和所述无线充电接收端4设置于所述固定盘7上;所述参比电极2固定于所述鼓形滤网1上,所述参比电极2与所述无线电位检测仪5信号连接,所述转轴1.2带动鼓形滤网1转动,所述固定盘7与所述鼓形滤网1相对静止;所述无线充电发射端3设置于支撑所述转轴1.2的第一支撑座8上,所述鼓形滤网1转动时,所述无线充电发射端3与所述固定盘7相对运动。

具体而言,所述鼓形滤网1固定于所述转轴1.2上,所述转轴1.2的端部设置于所述第一支撑座8上,所述固定盘7固定于所述转轴1.2上,所述固定盘7与所述鼓形滤网1相对静止;所述无线电位检测仪5和所述无线充电接收端4均固定于所述固定盘7上,所述转轴1.2带动所述鼓形滤网1和所述固定盘7转动,所述参比电极2为双参比电极包含有氯化银和高纯锌电极;所述参比电极2固定于所述鼓形滤网1上,并通过线缆与所述无线电位检测仪5连接,线缆可固定于鼓形滤网1的辐条1.1上,防止鼓形滤网1转动时线缆甩动。所述无线充电发射端3设置于所述第一支撑座8上,所述鼓形滤网1转动时,所述无线充电发射端3与所述固定盘7相对运动。

所述无线电位检测仪5对所述参比电极2进行腐蚀电位测量,并与设定的电位预支进行比较,进而判断鼓形滤网1的腐蚀情况;如图2所示,电源10为所述无线充电发射端3供电,所述无线充电发射端3向所述无线充电接收端4发送电能(发送电能的方式为现有技术,不是本申请的发明点,此处不再赘述),所述无线充电接收端4为所述无线电位检测仪5供电,以使其正常工作。

进一步地,所述固定盘7为环形,套设于所述转轴1.2上,所述无线电位检测仪5设置于所述固定盘7靠近所述鼓形滤网1的一面。

具体而言,环形的固定盘7便于制作及安装,套设在所述转轴1.2上后,可被所述转轴1.2带动与鼓形滤网1同步旋转;所述无线电位检测仪5靠近所述鼓形滤网1,也即靠近所述参比电极2,避免了远离参比电极2时的繁琐布线。

进一步地,还包括:发射天线6,所述发射天线6与所述无线电位检测仪5信号连接。

具体而言,所述发射天线6通过设置在其上的发射天线6将采集的参比电极2的腐蚀电位测量发送至远程的服务器,以供操作人员实时远程监测鼓形滤网1的腐蚀情况。

进一步地,所述无线充电接收端4为线圈,设置于所述固定盘7远离所述鼓形滤网1的一面,所述无线充电接收端4绕所述转轴1.2设置,所述无线充电发射端3与所述无线充电接收端4位于所述固定盘7同侧。

具体而言,如土所示,所述无线充电接收端4为线圈,线圈匝数可根据无线电位检测仪5的实际功率要求进行增加或减少,线圈绕所述转轴1.2设置的同时,布满整个固定盘7,并与所述无线充电发射端3位于所述固定盘7远离所述鼓形滤网1的一侧,在鼓形滤网1转动时,所述无线充电发射端3能够不间断的向所述无线充电接收端4发送电能,为检测数据的可靠提供了支撑。

进一步地,为了更稳定的固定所述无线充电发射端3,还包括:第二支撑座9,所述第二支撑座9设置于所述第一支撑座8上,所述无线充电发射端3设置于所述第二支撑座9上,使所述无线充电发射端3与所述固定盘7的环形面相对。

进一步地,由于鼓形滤网1在制造或环境因素的影响下,不同部位均有不同程度的腐蚀,为了能够及时的对鼓形滤网1的各个部位进行实时的腐蚀状态监测,如吐所示,所述参比电极2为多个,分别设置于所述鼓形滤网1边缘的不同位置。

本发明通过无线电位检测仪对参比电极采集的参数进行无线传输至远程终端,通过无线充电发射端和无线充电接收端对所述无线电位检测仪进行无线充电,本发明具有成本造价低廉、施工周期短、组网灵活和可扩展性好等优点。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

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