[发明专利]带有加热管的防冻型取压管有效
| 申请号: | 201410011827.2 | 申请日: | 2014-01-11 |
| 公开(公告)号: | CN103712736A | 公开(公告)日: | 2014-04-09 |
| 发明(设计)人: | 吴国忠;齐晗兵;李栋;王莉莉;周英明;李茜 | 申请(专利权)人: | 东北石油大学 |
| 主分类号: | G01L19/06 | 分类号: | G01L19/06 |
| 代理公司: | 大庆禹奥专利事务所 23208 | 代理人: | 朱士文;杨晓梅 |
| 地址: | 163000 黑龙江省*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 带有 加热 防冻 型取压管 | ||
技术领域
本发明涉及管道取压测量装置技术领域,具体涉及一种带有加热管的防冻型取压管。
背景技术
取压管用于测量液体相对压强的、连通于被测液体的开口管。可用来监测坝体浸润线、渗压压力、地下水位及绕坝渗流等。广泛应用于不同的领域,如石油、化工、工程机械制造、煤矿、造船、航空、汽车、工业控制、医疗器械等行业,对管内液体压力的测量应用比较广泛。现在所应用的取压管,多采用电加热即在取压管上缠绕电热带,利用电能为取压管加热,但这种取压管存在一些缺点,由于装置需要通电,所以这种取压管只适用于距人们生活环境较近的地方,应用条件受到限制。然而由于取压管的设置位置一般都在野外,通电非常困难,而且这种加热方法对电能的用量很大,消耗资源。还有些取压管采用热水伴随(油田地面工程[OSE]第5卷第二期1986,4),但这种取压管也因为条件因素受到限制。
发明内容
本发明提出一种带有加热管的防冻型取压管,目的是解决现有取压管在严寒地区使用过程中易发生冻堵的问题。
本发明为解决上述问题采取的技术方案是:本发明的一种带有加热管的防冻型取压管,包括管体、加热管、保温隔热层和液体管道,管体外设有加热管,加热管外设有保温隔热层,管体下端垂直连接液体管道,管体上端连接有连接管,通过法兰连接,并由螺栓固定,在管体与连接管之间有密封垫,连接管上连接一个球形阀,压力表在装置的最顶端,其特征在于:加热管内设有相变介质,保温隔热层外设有定位环。
所述的加热管内相变介质为酒精。
所述的保温隔热层采用厚度为4cm的酚醛泡沫。
所述的加热管管壁材料采用不锈钢,厚度为1mm。
该取压管所测量液体管道内的温度必须高于酒精的沸点,温度范围在80—200摄氏度之间。
所述的保温隔热层具有均匀的闭孔结构。
本发明的有益效果是:不需要外加能源,克服了传统取压管的通电困难问题,既起到了取压管的加热效果,有效的防止了取压管的冻堵现象的发生;又节省了能源;取压管在装置内方便、准确定位;保温隔热层具有均匀的闭孔结构,导热系数低,绝热性能好;本发明结构简单,成本低廉,安全环保,使用寿命长,是一种值得推广的装置。
附图说明
图1是本发明的主剖视结构示意图。
具体实施方式
结合图1说明本实施方式,一种带有加热管的防冻型取压管,包括管体7、加热管8、保温隔热层6和液体管道,管体7外设有加热管8,加热管8外设有保温隔热层6,管体7下端垂直连接液体管道,管体7上端连接有连接管3,通过法兰11连接,并由螺栓10固定,在管体7与连接管3之间有密封垫4,连接管3上连接一个球形阀2,压力表1在装置的最顶端,加热管8内设有相变介质5,保温隔热层6外设有定位环9。所述的加热管8内相变介质5为酒精。如此设置,酒精对温度敏感,气液相转变快,放热迅速,加热效果良好。所述的保温隔热层6采用厚度为4cm的酚醛泡沫。所述的加热管8管壁材料采用不锈钢,厚度为1mm。如此设置,钢管的传热效果好,酚醛泡沫的保温效果好,有效防止热量的散失。该取压管所测量液体管道内的温度必须高于酒精的沸点,温度范围在80—200摄氏度之间。如此设置,受热效果好,取压管对其的测量准确。所述的保温隔热层6具有均匀的闭孔结构。导热系数低,绝热性能好。
管体7需要有一定的强度和密封性,且需要良好的导热性能,因此采用无缝钢管,本发明管体7采用φ12×1的1Cr18Ni9Ti不锈钢管,壁厚为0.8mm。加热管8采用也φ12×1的1Cr18Ni9Ti不锈钢管,厚度为1mm,与管体7同心套在其外,加热管8内装有相变介质5酒精。保温隔热层6采用酚醛泡沫,厚度为4cm,紧紧包裹在加热管8外。管体7的取压口采用舌形取压口,取压口背对液体流动方向,以免将动压转变为静压。管体7通过法兰与连接管3连接,管体7与连接管3之间加一层2mm厚的金属齿形密封垫4,防止液体泄漏。连接管3与压力表1之间设有球形阀2,有助于设备检修。
本发明在天气较冷的情况下,定位环9与加热管8外的保温隔热层6的外壁紧贴,根据管体7上标注的刻度调整好插入的长度并定位,管体7垂直穿插在液体管道的测压口内,与液体管道的连接方式采用焊接法。由于管内流动液体温度较高,因此加热管8下部靠近液体管道的酒精吸热气化成为酒精气体后酒精气体上升至加热管8上部,并放热从而加热管8体7内的液体,放热后的酒精气体又重新液化,被重新升华的气体代替。此过程连续,从而持续为取压管加热。
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