[发明专利]储罐液位计算方法、装置、电子设备及机器可读存储介质在审
| 申请号: | 202310133844.2 | 申请日: | 2023-02-08 |
| 公开(公告)号: | CN116182993A | 公开(公告)日: | 2023-05-30 |
| 发明(设计)人: | 马金宏 | 申请(专利权)人: | 国能龙源环保有限公司 |
| 主分类号: | G01F23/80 | 分类号: | G01F23/80;G01F23/14 |
| 代理公司: | 北京润平知识产权代理有限公司 11283 | 代理人: | 封瑛 |
| 地址: | 100039 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 储罐液位 计算方法 装置 电子设备 机器 可读 存储 介质 | ||
1.一种储罐液位计算方法,所述储罐的顶端和底端通过法兰连接差压变送器,所述差压变送器用于测量储罐的空罐差压和储罐存储液体后的实时差压,其特征在于,所述方法包括:
获取储罐的空罐差压、储罐存储液体后的实时差压、液体的实时温度、储罐的壁厚、储罐与法兰之间的距离;
基于所述液体的实时温度确定液体密度;
基于所述储罐的空罐差压、所述储罐存储液体后的实时差压、所述液体密度、所述储罐的壁厚、所述储罐与法兰之间的距离,确定储罐内液体的液位。
2.根据权利要求1所述的储罐液位计算方法,其特征在于,所述差压变送器的高压侧连接所述储罐的顶端,所述差压变送器的低压侧连接所述储罐的底端。
3.根据权利要求1所述的储罐液位计算方法,其特征在于,基于所述液体的实时温度确定液体密度,包括:
根据液体的实时温度,通过关系表格或拟合曲线,确定对应的液体密度,其中,所述关系表格或所述拟合曲线至少具有从液体当前温度至液体预设温度之间所有液体温度对应的液体密度。
4.根据权利要求1所述的储罐液位计算方法,其特征在于,基于所述储罐的空罐差压、所述储罐存储液体后的实时差压、所述液体密度、所述储罐的壁厚、所述储罐与法兰之间的距离,确定储罐内液体的液位,包括:
采用以下计算公式计算得到储罐内液体的液位:
其中,h为储罐内液体的液位;ΔP0为储罐的空罐差压;ΔP为储罐存储液体后的实时差压、ρ(T)为液体密度、L为储罐的壁厚;H0为储罐与法兰之间的距离。
5.一种储罐液位计算装置,所述储罐的顶端和底端通过法兰连接差压变送器,所述差压变送器用于测量储罐的空罐差压和存储液体后的实时差压,其特征在于,所述装置包括:
参数获取模块,用于获取储罐的空罐差压、储罐存储液体后的实时差压、液体的实时温度、储罐的壁厚、储罐与法兰之间的距离;
密度确定模块,用于基于所述液体的实时温度确定液体密度;
液位确定模块,用于基于所述储罐的空罐差压、所述储罐存储液体后的实时差压、所述液体密度、所述储罐的壁厚、所述储罐与法兰之间的距离,确定储罐内液体的液位。
6.根据权利要求5所述的储罐液位计算装置,其特征在于,所述差压变送器的高压侧连接所述储罐的顶端,所述差压变送器的低压侧连接所述储罐的底端。
7.根据权利要求5所述的储罐液位计算装置,其特征在于,所述密度确定模块具体用于:
根据液体的实时温度,通过关系表格或拟合曲线确定对应的液体密度,其中,所述关系表格或所述拟合曲线至少具有从液体当前温度至液体预设温度之间所有液体温度对应的液体密度。
8.根据权利要求5所述的储罐液位计算装置,其特征在于,所述液位确定模块具体用于:
采用以下计算公式计算得到储罐内液体的液位:
其中,h为储罐内液体的液位;ΔP0为储罐的空罐差压;ΔP为储罐存储液体后的实时差压、ρ(T)为液体密度、L为储罐的壁厚;H0为储罐与法兰之间的距离。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1-4中任一项所述的储罐液位计算方法。
10.一种机器可读存储介质,该机器可读存储介质上存储有指令,该指令用于使得机器执行权利要求1-4中任一项所述的储罐液位计算方法。
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