本技术涉及探头探测,尤其涉及一种储罐清淤用废气排空探测装置。
背景技术:
1、储罐清淤是一个涉及有害气体风险的任务,检测废气是非常重要的安全措施之一;以下是在储罐清淤过程中进行废气检测的基本步骤:选择合适的气体检测仪器、确定检测点、进行气体检测、分析和记录检测结果及采取适当的安全措施等步骤,其中,由于储罐清淤过程中还需要监测氧气含量,因此进行清淤作业过程中探测装置还需要伸入储罐中进行实时监测。
2、储罐废气监测过程中,常规使用绳索连接探头的方式,或者支撑探头的装置不固定的方式,方便将探头逐步伸入罐体内,而这种方式会造成探头在罐体内产生晃动,可能会带来以下几种危险:
3、跌落风险:如果储罐上的监测设备或人员不稳定,晃动可能导致其失去平衡并从高处坠落,增加跌落风险。
4、爆炸和火灾风险:某些储罐废气是易燃易爆的,晃动可能引起气体泄漏、混合和点火的风险增加。
5、气体泄漏:晃动可能导致管道连接松动或设备损坏,进而引起储罐废气的非控制释放。
6、因此,在进行储罐废气监测时,需要严格避免探头在罐体内避免产生晃动与抖动,减少储罐清淤时的风险。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于:为了解决探头逐步伸入罐体内会产生晃动增加事故风险的问题,而提出的一种储罐清淤用废气排空探测装置。
2、为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
3、一种储罐清淤用废气排空探测装置,包括探头装置,还包括中心开孔的竖杆、竖杆内滑动的多个连接杆、竖杆顶端用于支撑的支架结构及用于固定连接杆的两个锁紧部;
4、所述支架结构包括有与竖杆顶端固定安装的支撑架、支撑架侧面转动连接的多个转杆、转杆自由端转动连接的吸盘托、竖杆外侧滑动连接的滑环及滑环外侧转动连接的多个连杆,多个所述连杆自由端均分别与多个转杆转动连接;
5、所述锁紧部包括与连接杆侧面抵接的多个挡块、多个挡块外侧同时螺纹旋合连接的旋盘及挡块上开设的滑槽,所述支撑架顶端安装有贯穿滑槽的竖柱。
6、作为上述技术方案的进一步描述:
7、所述旋盘内侧设置有倾斜的内螺纹结构,所述挡块外侧设置有配合内螺纹结构旋合的外螺纹结构。
8、作为上述技术方案的进一步描述:
9、两个所述锁紧部之间抵接有弹簧,所述弹簧绕竖柱为中心轴设置。
10、作为上述技术方案的进一步描述:
11、两个所述锁紧部关于弹簧对称设置;
12、其中两个锁紧部中上方的锁紧部中,旋盘向上方从挡块外侧旋出;
13、两个锁紧部中下方的锁紧部中,旋盘向下方从挡块外侧旋出。
14、作为上述技术方案的进一步描述:
15、所述连接杆包括开槽杆体、开槽杆体一端设置的螺纹槽及开槽杆体另一端设置的螺杆,所述螺杆与螺纹槽螺纹旋合连接。
16、作为上述技术方案的进一步描述:
17、所述开槽杆体侧面设置有内凹的凹槽,所述竖杆内部通孔处设置有与凹槽贴合的凸起部。
18、综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
19、1、本实用新型中,采用了展开式支架结构及多段拼接式连接杆结构,由于采用了竖杆内插接的多个连接杆,以及竖杆上方两个锁紧部对两个连接杆的分别锁紧,可实现对于连接杆的固定,避免连接杆底端的探头装置产生晃动,再通过两个锁紧部之间的压缩弹簧,以及两个锁紧部之间的交替锁紧,实现了对多个连接杆数量的添加与连接杆底端的控制下移,最终实现将探头装置稳定伸入储罐内的效果,避免了探头装置在储罐内下移过程中产生晃动的可能性。
1.一种储罐清淤用废气排空探测装置,包括探头装置(6),其特征在于,还包括中心开孔的竖杆(1)、竖杆(1)内滑动的多个连接杆(7)、竖杆(1)顶端用于支撑的支架结构及用于固定连接杆(7)的两个锁紧部(4);
2.根据权利要求1所述的一种储罐清淤用废气排空探测装置,其特征在于,所述旋盘(41)内侧设置有倾斜的内螺纹结构,所述挡块(42)外侧设置有配合内螺纹结构旋合的外螺纹结构。
3.根据权利要求2所述的一种储罐清淤用废气排空探测装置,其特征在于,两个所述锁紧部(4)之间抵接有弹簧(5),所述弹簧(5)绕竖柱(51)为中心轴设置。
4.根据权利要求3所述的一种储罐清淤用废气排空探测装置,其特征在于,两个所述锁紧部(4)关于弹簧(5)对称设置;
5.根据权利要求1-4任意一项所述的一种储罐清淤用废气排空探测装置,其特征在于,所述连接杆(7)包括开槽杆体(71)、开槽杆体(71)一端设置的螺纹槽(72)及开槽杆体(71)另一端设置的螺杆(73),所述螺杆(73)与螺纹槽(72)螺纹旋合连接。
6.根据权利要求5所述的一种储罐清淤用废气排空探测装置,其特征在于,所述开槽杆体(71)侧面设置有内凹的凹槽,所述竖杆(1)内部通孔处设置有与凹槽贴合的凸起部。