管道输送浆体的浓缩自循环系统及其控制方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110178545.8

申请日:

2011.06.29

公开号:

CN102345790A

公开日:

2012.02.08

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):F17D 1/14申请公布日:20120208|||实质审查的生效IPC(主分类):F17D 1/14申请日:20110629|||公开

IPC分类号:

F17D1/14; F17D3/01

主分类号:

F17D1/14

申请人:

云南大红山管道有限公司

发明人:

普光跃; 安建; 潘春雷; 周传奇; 李金航; 王健; 陈庚; 太江林; 拔海波

地址:

653400 云南省玉溪市新平县戛洒镇戛洒大道

优先权:

专利代理机构:

北京五月天专利商标代理有限公司 11294

代理人:

张金熹

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内容摘要

本发明涉及一种管道输送浆体的浓缩自循环系统及其控制方法,包括浆体浓缩池、底流泵和存储搅拌槽,浆体浓缩池的底部接底流泵进口,底流泵出口接干路管线,干路管线接两个支路管线,其中第一支路管线接浆体浓缩池进口,第二支路管线接存储搅拌槽,干路管线上设有浆体浓度计,第一支路管线上设有第一电磁阀,第二支路管线上设有第二电磁阀;浆体浓度计测量干路管线内的浆体浓度;当浆体浓度大于或等于浆体浓度设定阀值时,控制单元令第一电磁阀关闭、第二电磁阀打开;当浆体浓度小于浆体浓度设定阀值时,控制单元令第一电磁阀打开、第二电磁阀关闭。

权利要求书

1: 一种管道输送浆体的浓缩自循环系统, 包括浆体浓缩池、 底流泵和存储搅拌槽, 浆体 浓缩池的底部接底流泵进口, 底流泵出口接干路管线, 干路管线接两个支路管线, 其中第一 支路管线接浆体浓缩池进口, 第二支路管线接存储搅拌槽, 干路管线上设有浆体浓度计, 其 特征在于 : 第一支路管线上设有第一电磁阀, 第二支路管线上设有第二电磁阀 ; 浆体浓度 计的信号输出端接控制单元, 控制单元可控制第一电磁阀和第二电磁阀的通断。
2: 一种权利要求 1 所述管道输送浆体浓缩自循环系统的控制方法, 其特征在于 : 浆体 浓度计测量干路管线内的浆体浓度 ; 当浆体浓度大于或等于浆体浓度设定阀值时, 控制单 元令第一电磁阀关闭、 第二电磁阀打开 ; 当浆体浓度小于浆体浓度设定阀值时, 控制单元令 第一电磁阀打开、 第二电磁阀关闭。

说明书


管道输送浆体的浓缩自循环系统及其控制方法

    【技术领域】
     本发明涉及管道输送浆体的浓缩自循环系统及其控制方法。背景技术 长距离管道输送浆体时, 需要对将浆体进行浓缩。 现有技术中, 操作人员需要到现 场查看浆体浓度, 如浆体浓度符合条件, 就关闭循环阀门, 打开存储搅拌槽的进口阀门, 使 浓缩浆体进入存储搅拌槽, 如浆体浓度不符合条件, 打开循环阀门进行再浓缩, 关闭存储搅 拌槽的进口阀门, 直到浆体浓度符合条件, 前述操作均需人工操作, 尤其是关闭或打开存储 搅拌槽的进口阀门时, 需爬到十几米高的存储搅拌槽, 操作起来十分不便。
     发明内容
     本发明的发明目的在于提供一种管道输送浆体的浓缩自循环系统及其控制方法, 阀门能够自动通断, 操作方便, 有效节省人力。
     本发明基于同一发明构思, 具有两个独立的技术方案 : 1、 一种管道输送浆体的浓缩自循环系统, 包括浆体浓缩池、 底流泵和存储搅拌槽, 浆体 浓缩池的底部接底流泵进口, 底流泵出口接干路管线, 干路管线接两个支路管线, 其中第一 支路管线接浆体浓缩池进口, 第二支路管线接存储搅拌槽, 干路管线上设有浆体浓度计, 其 特征在于 : 第一支路管线上设有第一电磁阀, 第二支路管线上设有第二电磁阀 ; 浆体浓度 计的信号输出端接控制单元, 控制单元可控制第一电磁阀和第二电磁阀的通断。
     2、 一种前述管道输送浆体浓缩自循环系统的控制方法, 其特征在于 : 浆体浓度计 测量干路管线内的浆体浓度 ; 当浆体浓度大于或等于浆体浓度设定阀值时, 控制单元令第 一电磁阀关闭、 第二电磁阀打开 ; 当浆体浓度小于浆体浓度设定阀值时, 控制单元令第一电 磁阀打开、 第二电磁阀关闭。
     本发明具有的有益效果 : 本发明在第一支路管线上设有第一电磁阀, 第二支路管线上设有第二电磁阀 ; 浆体浓 度计的信号输出端接控制单元, 控制单元可控制第一电磁阀和第二电磁阀的通断。当浆体 浓度大于或等于浆体浓度设定阀值时, 控制单元令第一电磁阀 (即循环阀门) 关闭、 第二电 磁阀 (即存储搅拌槽的进口阀门) 打开 ; 当浆体浓度小于浆体浓度设定阀值时, 控制单元令 第一电磁阀打开、 第二电磁阀关闭。 本发明阀门自动通断, 实现浆体的循环浓缩, 操作方便, 有效节省人力。 附图说明
     图 1 为本发明管道输送浆体的浓缩自循环系统的结构示意图 ; 图 2 为本发明管道输送浆体的浓缩自循环系统的电路原理框图。 具体实施方式如图 1 所示, 浆体浓缩池 6 的底部接底流泵 1 进口, 底流泵出口接干路管线, 干路 管线接两个支路管线, 其中第一支路管线接浆体浓缩池 6 进口, 第二支路管线接存储搅拌 槽 5, 干路管线上设有浆体浓度计 2, 此为现有技术。第一支路管线上设有第一电磁阀 4, 第 二支路管线上设有第二电磁阀 3 ; 如图 2 所示, 浆体浓度计 2 的信号输出端接控制单元 7, 控 制单元可控制第一电磁阀 4 和第二电磁阀 3 的通断。实施时, 控制单元 7 可以为单片机。
     浆体浓度计 2 测量干路管线内的浆体浓度 ; 当浆体浓度大于或等于浆体浓度设定 阀值时, 控制单元 7 令第一电磁阀 4(即循环阀门) 关闭、 第二电磁阀 3(即存储搅拌槽的进 口阀门) 打开, 浓缩浆体进入存储搅拌槽 5 ; 当浆体浓度小于浆体浓度设定阀值时, 控制单元 令第一电磁阀打开、 第二电磁阀关闭, 浆体进行循环再浓缩, 不进入存储搅拌槽 5, 直至浆体 浓度达到阀值。

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资源描述

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1、10申请公布号CN102345790A43申请公布日20120208CN102345790ACN102345790A21申请号201110178545822申请日20110629F17D1/14200601F17D3/0120060171申请人云南大红山管道有限公司地址653400云南省玉溪市新平县戛洒镇戛洒大道72发明人普光跃安建潘春雷周传奇李金航王健陈庚太江林拔海波74专利代理机构北京五月天专利商标代理有限公司11294代理人张金熹54发明名称管道输送浆体的浓缩自循环系统及其控制方法57摘要本发明涉及一种管道输送浆体的浓缩自循环系统及其控制方法,包括浆体浓缩池、底流泵和存储搅拌槽,浆体浓缩。

2、池的底部接底流泵进口,底流泵出口接干路管线,干路管线接两个支路管线,其中第一支路管线接浆体浓缩池进口,第二支路管线接存储搅拌槽,干路管线上设有浆体浓度计,第一支路管线上设有第一电磁阀,第二支路管线上设有第二电磁阀;浆体浓度计测量干路管线内的浆体浓度;当浆体浓度大于或等于浆体浓度设定阀值时,控制单元令第一电磁阀关闭、第二电磁阀打开;当浆体浓度小于浆体浓度设定阀值时,控制单元令第一电磁阀打开、第二电磁阀关闭。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书2页附图1页CN102345810A1/1页21一种管道输送浆体的浓缩自循环系统,包括浆体浓缩池、底流泵和存储。

3、搅拌槽,浆体浓缩池的底部接底流泵进口,底流泵出口接干路管线,干路管线接两个支路管线,其中第一支路管线接浆体浓缩池进口,第二支路管线接存储搅拌槽,干路管线上设有浆体浓度计,其特征在于第一支路管线上设有第一电磁阀,第二支路管线上设有第二电磁阀;浆体浓度计的信号输出端接控制单元,控制单元可控制第一电磁阀和第二电磁阀的通断。2一种权利要求1所述管道输送浆体浓缩自循环系统的控制方法,其特征在于浆体浓度计测量干路管线内的浆体浓度;当浆体浓度大于或等于浆体浓度设定阀值时,控制单元令第一电磁阀关闭、第二电磁阀打开;当浆体浓度小于浆体浓度设定阀值时,控制单元令第一电磁阀打开、第二电磁阀关闭。权利要求书CN102。

4、345790ACN102345810A1/2页3管道输送浆体的浓缩自循环系统及其控制方法技术领域0001本发明涉及管道输送浆体的浓缩自循环系统及其控制方法。背景技术0002长距离管道输送浆体时,需要对将浆体进行浓缩。现有技术中,操作人员需要到现场查看浆体浓度,如浆体浓度符合条件,就关闭循环阀门,打开存储搅拌槽的进口阀门,使浓缩浆体进入存储搅拌槽,如浆体浓度不符合条件,打开循环阀门进行再浓缩,关闭存储搅拌槽的进口阀门,直到浆体浓度符合条件,前述操作均需人工操作,尤其是关闭或打开存储搅拌槽的进口阀门时,需爬到十几米高的存储搅拌槽,操作起来十分不便。发明内容0003本发明的发明目的在于提供一种管道输。

5、送浆体的浓缩自循环系统及其控制方法,阀门能够自动通断,操作方便,有效节省人力。0004本发明基于同一发明构思,具有两个独立的技术方案1、一种管道输送浆体的浓缩自循环系统,包括浆体浓缩池、底流泵和存储搅拌槽,浆体浓缩池的底部接底流泵进口,底流泵出口接干路管线,干路管线接两个支路管线,其中第一支路管线接浆体浓缩池进口,第二支路管线接存储搅拌槽,干路管线上设有浆体浓度计,其特征在于第一支路管线上设有第一电磁阀,第二支路管线上设有第二电磁阀;浆体浓度计的信号输出端接控制单元,控制单元可控制第一电磁阀和第二电磁阀的通断。00052、一种前述管道输送浆体浓缩自循环系统的控制方法,其特征在于浆体浓度计测量干。

6、路管线内的浆体浓度;当浆体浓度大于或等于浆体浓度设定阀值时,控制单元令第一电磁阀关闭、第二电磁阀打开;当浆体浓度小于浆体浓度设定阀值时,控制单元令第一电磁阀打开、第二电磁阀关闭。0006本发明具有的有益效果本发明在第一支路管线上设有第一电磁阀,第二支路管线上设有第二电磁阀;浆体浓度计的信号输出端接控制单元,控制单元可控制第一电磁阀和第二电磁阀的通断。当浆体浓度大于或等于浆体浓度设定阀值时,控制单元令第一电磁阀(即循环阀门)关闭、第二电磁阀(即存储搅拌槽的进口阀门)打开;当浆体浓度小于浆体浓度设定阀值时,控制单元令第一电磁阀打开、第二电磁阀关闭。本发明阀门自动通断,实现浆体的循环浓缩,操作方便,。

7、有效节省人力。附图说明0007图1为本发明管道输送浆体的浓缩自循环系统的结构示意图;图2为本发明管道输送浆体的浓缩自循环系统的电路原理框图。具体实施方式说明书CN102345790ACN102345810A2/2页40008如图1所示,浆体浓缩池6的底部接底流泵1进口,底流泵出口接干路管线,干路管线接两个支路管线,其中第一支路管线接浆体浓缩池6进口,第二支路管线接存储搅拌槽5,干路管线上设有浆体浓度计2,此为现有技术。第一支路管线上设有第一电磁阀4,第二支路管线上设有第二电磁阀3;如图2所示,浆体浓度计2的信号输出端接控制单元7,控制单元可控制第一电磁阀4和第二电磁阀3的通断。实施时,控制单元7可以为单片机。0009浆体浓度计2测量干路管线内的浆体浓度;当浆体浓度大于或等于浆体浓度设定阀值时,控制单元7令第一电磁阀4(即循环阀门)关闭、第二电磁阀3(即存储搅拌槽的进口阀门)打开,浓缩浆体进入存储搅拌槽5;当浆体浓度小于浆体浓度设定阀值时,控制单元令第一电磁阀打开、第二电磁阀关闭,浆体进行循环再浓缩,不进入存储搅拌槽5,直至浆体浓度达到阀值。说明书CN102345790ACN102345810A1/1页5图1图2说明书附图CN102345790A。

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