[发明专利]用于深冷液体贮槽的差压液位计的取压装置有效
| 申请号: | 201110415020.1 | 申请日: | 2011-12-14 |
| 公开(公告)号: | CN102519543A | 公开(公告)日: | 2012-06-27 |
| 发明(设计)人: | 陈来生;叶勇;陈保风 | 申请(专利权)人: | 张家港圣汇气体化工装备有限公司 |
| 主分类号: | G01F23/14 | 分类号: | G01F23/14 |
| 代理公司: | 张家港市高松专利事务所(普通合伙) 32209 | 代理人: | 孙高 |
| 地址: | 215600 江苏省苏州市张家港市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 液体 贮槽 差压液位计 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种差压液位计,尤其涉及到一种用于深冷液体贮槽的差压液位计的取压装置。
背景技术
低温深冷液体(如LNG、LN2)贮存温度一般为-150℃以下,其贮存容器为双层夹套真空绝热贮槽,目前多数采用差压式液位计进行液位测量,其工作原理为:液位计采集低温贮槽顶部气相压力与底部最低液位点液体的压力信号,通过差压计的两个波纹管压力感应腔(低压腔与贮槽顶部气相空间连通;高压腔与贮槽底部液相最低点连通)测量出两点的压力差值---即贮槽内低温液体的液柱静压力,并反映在液位计指示盘上。
差压液位计的高压腔与贮槽液相最低液位取压信号点的连通导压装置,能否导出稳定、正确的压力信号,对于低温贮槽内深冷液体液位的准确测量,是至关重要的。常规导压连通结构,当低温液体沿引压管流出贮槽绝热层,进入暴露于大气中的液相引导管和仪表后,通过引压管道传入的热量将使管内存在极不稳定的气液共存现象,由此带来的问题反映在两个方面:一方面是外界微小的诱因都将影响导压管内液面的平衡,从而导致差压液位计液面大幅度震荡,无法精确测量贮槽液位;而且液体进入导压管内就会形成局部液柱静压力,对贮槽需要测量的实际液柱静压力进行平衡,故在差压液位计上反映出的液位高将不是贮槽真实液位。并且随差压液位计的安装位置变化,测量的液位高度也将发生变化。另一方面,过冷的低温气液混合介质进入液位计,也会导致指示盘面结霜、结露,从而严重影响液位计指针的正确指示。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种液位指示稳定、准确的用于深冷液体贮槽的差压液位计的取压装置。
为解决上述问题,本发明采用的技术方案是:用于深冷液体贮槽的差压液位计的取压装置,包括下部设置在深冷液体储槽底部绝缘层中的底座,底座上设置有安装孔,安装孔内设置有阻尼管,阻尼管顶部两面分别削制一斜面,底座上安装孔的底部设置有轴向盲孔,轴向盲孔底部的侧壁上设置有径向引压孔,底座底部设置有导热器,底座上还设置有将阻尼管罩住的阻尼盖,阻尼盖内轴向设置有底部为圆锥形的盲孔,阻尼盖底部周向设置有若干与盲孔相连通的进液孔。
所述的导热器为导热铜丝。
所述的阻尼盖上与盲孔相连通的进液孔数量为4个,且周向均布在阻尼盖上。
所述的底座上设置有用于定位阻尼盖的安装台阶。
所述的阻尼盖内径向设置的盲孔底部为90°圆锥。
所述的阻尼管顶部两面分别削制一45°斜面。
本发明的有益效果是:采用了全气化取压器装置,安装在贮槽液相液位信号取压点,确保进入液位计液相引导管内的介质为单相稳定气体,液体静压力信号能通过稳定的气柱传递到差压液位计气腔内,从而保证深冷液体贮槽内贮存低温液体液位的精确测量,并且不受差压液位计安装位置的影响,也不会对液位计测量形成低温冷冻伤害。
附图说明
图1是安装有本发明所述的取压装置及差压液位计的深冷液体贮槽结构示意图;
图1中:1. 底座,2.阻尼管,3.轴向盲孔,4.径向引压孔,5.导热器,6.阻尼盖,7.盲孔,8. 进液孔,9. 安装台阶,10. 深冷液体贮槽,11.绝缘层,12. 差压液位计,13. 气象引压管,14. 液相引压管,15. 贮槽气相空间。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的结构作进一步的详细描述。
如图1所示,用于深冷液体贮槽的差压液位计的取压装置,包括下部设置在深冷液体储槽10底部绝缘层11中的底座1,底座1上设置有安装孔,安装孔内设置有阻尼管2,阻尼管2顶部两面分别削制一45°斜面,底座1上安装孔的底部设置有轴向盲孔3,轴向盲孔3底部的侧壁上设置有径向引压孔4,底座1底部设置有导热铜丝作为导热器5。底座1上设置有用于定位阻尼盖6的安装台阶9,底座1的安装台阶9上设置有将阻尼管2罩住的阻尼盖6,阻尼盖6内轴向设置有底部为90°圆锥形的盲孔7,阻尼盖6底部周向均布有4个与盲孔7相连通的进液孔8。
安装使用时,将差压液位计12的气象引压管13连接到低温液体贮槽10的顶部,将差压液位计12的液相引压管14接入轴向盲孔3底部的侧壁上设置的径向引压孔4中。由于用于深冷液体贮槽的差压液位计的取压装置安装在深冷液体贮槽10的液相最低取压点,通过铜丝导热器5保证输入足够热量到径向引压孔4处,低温液体在进入液相引压管14时,在铜丝导热器5导入热量的加热下,液体基本汽化为了气体,故液相引压管14内将无液体进入。
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