[实用新型]一种机坪地井油料泄漏监测预警系统有效
申请号: | 201720351572.3 | 申请日: | 2017-04-06 |
公开(公告)号: | CN206618541U | 公开(公告)日: | 2017-11-07 |
发明(设计)人: | 苏吉文 | 申请(专利权)人: | 苏吉文 |
主分类号: | G01M3/02 | 分类号: | G01M3/02;G08C17/02 |
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地址: | 100191 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 油料 泄漏 监测 预警系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种机坪地井油料泄漏监测预警系统。
背景技术
液体泄漏会带来严重的经济损失和安全隐患,对于油料泄漏会引起严重污染和爆炸的危险,对于有毒气体泄漏会造成人员伤亡的重大事故,因此对于液体泄漏需要进行监测和预警。目前比较常用的泄漏监测还是采用传统的监测方式,有采用单一浮标的方式,这种方式的缺点是只能监测泄漏一种液体的情况。有采用超声波监测的方式,这种方式价格昂贵、安装有要求。而对于监测结果的指示和报警基本局限于现场指示或者有线传输,对于一些特殊场合具有很大的局限性。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型目的是提供一种应用范围广,监测精度、可靠性高,监控性便利的机坪地井油料泄漏监测预警系统。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:
一种机坪地井油料泄漏监测预警系统,包括有机坪地井油料罐,及插入在机坪地井油料罐内的浮标传感器,所述浮标传感器连有传感器信号调理模块,所述传感器信号调理模块连有智能泄漏监测模块,所述智能泄漏监测模块连有无线传输模块,所述传感器信号调理模块、智能泄漏监测模块和无线传输模块皆电性连接有电池组,所述电池组连有太阳能板,所述无线传输模块无线连接有服务器,所述服务器连有显示终端。
作为优选,所述浮标传感器设有两个或两个以上。
作为优选,所述显示终端包括有智能手机、笔记本和台式电脑。
本实用新型技术效果主要体现在以下方面:每个浮标传感器输出的信号进入相应的信号调理电路部分,所有的经过信号调理后的传感器信号进入智能泄漏监测部分,这部分根据输入的传感器调试信号和预先输入的相关参数配合相应的智能判定算法以得到液体泄漏的实时情况,智能泄漏监测部分的结果通过无线传输部分上传至服务器,在服务器的数据可以通过显示终端进行实时显示和预警提醒,对于现场设备的供电采用太阳能板加后备电池的方案,在有阳光的情况下通过太阳能板输出的电源为设备提供电源并对后备电池进行充电,在没有阳光的情况下由后备电池为设备供电。
附图说明
图1为本实用新型的原理框图;
图2为本实用新型的电路原理图;
图3为本实用新型的第一浮标传感器电路图;
图4为本实用新型的第二浮标传感器电路图;
图5为本实用新型的AD采样芯片电路图;
图6为本实用新型的无线传输模块电路图。
具体实施方式
以下结合附图,对本实用新型的具体实施方式作进一步详述,以使本实用新型技术方案更易于理解和掌握。
参阅图1-6所示,一种机坪地井油料泄漏监测预警系统,包括有机坪地井油料罐1,及插入在机坪地井油料罐1内的浮标传感器,所述浮标传感器设有两个、分别为第一浮标传感器2和第二浮标传感器3,所述浮标传感器连有传感器信号调理模块4,所述传感器信号调理模块4连有智能泄漏监测模块5,所述智能泄漏监测模块5连有无线传输模块6,所述传感器信号调理模块4、智能泄漏监测模块5和无线传输模块6皆电性连接有电池组7,所述电池组7连有太阳能板8,所述无线传输模块6无线连接有服务器9,所述服务器9连有显示终端10,所述显示终端包括有智能手机、笔记本和台式电脑。
本设计主处理器采用ST公司STM32F103RCT6处理器。STM32F103RCT6为最大主频72Mhz的ARM处理器,可以达到50MIPS的计算能力和单周期硬件乘法和除法器以满足智能检测算法的需求;处理器内部具有256K的FLASH空间和64K的SRAM空间,以满足算法需要的缓存空间和先验数据的存储; 另外还具有多个定时器、SPI接口、USART接口和GPIO,以满足定时发射、AD采集、无线发射模块通讯以及外围的相关控制需求。
本设计的传感器输出信号非常微弱,在10多纳安的级别,因此前端低噪声运算放大器采用MAXIM公司的MAX44251AKA+轨对轨双运放,MAX44251AKA+具有超高精度、低噪声、低漂移放大器,具有极佳的性能指标:200pA的输入偏置电流,6μV (最大值)失调电压、19nV/°C(最大值)漂移、0.1Hz至10Hz范围内噪声为123nVP-P,可理想用于超低噪声、超高精度的应用。IC采用8引脚SOT23小体积封装,工作在-40℃至+125℃温度范围。
本设计的AD采样芯片采用AD公司的AD7680BRJ,AD7680BRJ为16bit的AD采样精度,100kHz采样率,在保证采样精度的要求下,通过SPI总线通讯,便于提高系统的控制能力。
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