專利名稱:一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種數(shù)據(jù)處理終端,尤其是涉及一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端。
背景技術(shù):
我國北方冬季的總體氣候特點(diǎn)寒冷干燥,平均氣溫基本處于10°C至-10°c之間,東北與西北地區(qū)冬季平均氣溫保持在(TC以下,且長時(shí)間處于-10°c左右。北方各省市冬季取暖時(shí)間大體一致,總體上華北地區(qū)的供暖時(shí)間是11月15日至次年的3月15日;東北三省、內(nèi)蒙古等寒冷省份的供暖時(shí)間相對更長,10月中下旬和次年4月上中旬都包括在內(nèi)。北方各地平均氣溫的高低,決定了供暖是否需要啟動。而啟動供暖后,需要通過多路熱力管道在熱力公司與集中供熱小區(qū)之間建立連接,以將經(jīng)熱力公司內(nèi)所設(shè)置熱力設(shè)備加熱后的熱循環(huán)水輸送至各集中供熱點(diǎn)。實(shí)踐中所采用的熱力管道距離一般均較長,且實(shí)際使用過程中,經(jīng)常出現(xiàn)熱力管道泄漏情形。經(jīng)研究分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致熱力管道發(fā)生泄漏的原因很多,如道路施工、周側(cè)潮濕環(huán)境引起的管道銹蝕、長時(shí)間使用等。因而,需定期對熱力管道上所存在的泄漏點(diǎn)進(jìn)行排查,但實(shí)際進(jìn)行排查時(shí),由于熱力管道埋于地下且線路一般均較長,排查工作實(shí)施難度較大,現(xiàn)如今通常均采用人工逐段進(jìn)行排查的方法,不僅勞動強(qiáng)度大、排查效率低且易出現(xiàn)泄漏點(diǎn)遺漏情形,使得管道維修人員不能及時(shí)對遺漏點(diǎn)進(jìn)行處理,從而給熱力公司帶來較大損失。與此同時(shí),由于現(xiàn)有的熱力管道泄漏點(diǎn)排查方法所需時(shí)間較長,因而投入的人力物力成本較高,且以導(dǎo)致供暖時(shí)間滯后,從而給人們的日常生活帶來較大不便。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題在于針對上述現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,其設(shè)計(jì)合理、接線方便、使用操作簡便且使用效果好、智能化程度高,能有效解決熱力管道泄漏點(diǎn)排查方法存在的勞動強(qiáng)度大、排查效率低、易出現(xiàn)泄漏點(diǎn)遺漏情形、排查效果較差等問題。為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,其特征在于:包括手持式外部殼體和布設(shè)于所述手持式外部殼體內(nèi)的電子線路板;所述電子線路板設(shè)置有根據(jù)實(shí)地測量結(jié)果輸入被排查熱力管道上所布設(shè)的多個氣壓監(jiān)測點(diǎn)分別至熱力管道起點(diǎn)的管線長度參數(shù)與各氣壓監(jiān)測點(diǎn)編號的參數(shù)輸入單元、對參數(shù)輸入單元所輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行同步存儲的數(shù)據(jù)存儲單元、根據(jù)數(shù)據(jù)存儲單元內(nèi)所存儲的管線長度參數(shù)自動推算出各氣壓監(jiān)測點(diǎn)的管道內(nèi)部理論氣壓數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)處理器以及分別與數(shù)據(jù)處理器相接的顯示單元、無線通信模塊一和無線通信模塊二,所述參數(shù)輸入單元和數(shù)據(jù)存儲單元均與數(shù)據(jù)處理器相接;所述數(shù)據(jù)處理器通過無線通信模塊一與布設(shè)于各氣壓監(jiān)測點(diǎn)上且對所布設(shè)位置處的管道內(nèi)部氣壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測的氣壓檢測單元相接,所述氣壓檢測單元包括對所布設(shè)位置處的管道內(nèi)部氣壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測的壓力傳感器模塊、與壓力傳感器模塊相接的A/D轉(zhuǎn)換模塊、與A/D轉(zhuǎn)換模塊相接的處理器模塊和與處理器模塊相接的無線通信模塊三,所述無線通信模塊一與無線通信模塊三配合使用且二者的工作頻段相同,所述數(shù)據(jù)處理器通過無線通信模塊一和無線通信模塊三與處理器模塊進(jìn)行通信;所述數(shù)據(jù)處理器通過無線通信模塊二和無線通信模塊四與布設(shè)于上位監(jiān)控室內(nèi)的上位監(jiān)控機(jī)進(jìn)行雙向通信,所述無線通信模塊二和無線通信模塊四配合使用且二者的工作頻段相同,所述無線通信模塊四與上位監(jiān)控機(jī)相接。上述一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,其特征是:所述無線通信模塊二和無線通信模塊四均為3G通信模塊。上述一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,其特征是:還包括與數(shù)據(jù)處理器相接的GPS定位單元。上述一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,其特征是:所述數(shù)據(jù)處理器為ARM微處理器。上述一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,其特征是:所述參數(shù)輸入單元和顯示單元集成為觸摸式顯示屏。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有以下優(yōu)點(diǎn):1、設(shè)計(jì)合理、成本低且安裝布設(shè)方便。2、電路簡單且接線方便。3、使用操作簡單且智能化程度高,溫度參數(shù)調(diào)整方便。4、使用效果好、能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控且實(shí)用價(jià)值高,實(shí)際使用過程中,現(xiàn)場工作人員通過隨身攜帶的本發(fā)明各氣壓監(jiān)測點(diǎn)處的管線長度參數(shù)及管道內(nèi)部理論氣壓數(shù)據(jù)傳送至上位監(jiān)控機(jī),與此同時(shí),各氣壓檢測單元分別對各氣壓監(jiān)測點(diǎn)處的管道內(nèi)部實(shí)際氣壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測并將檢測結(jié)果同步傳送至上位監(jiān)控機(jī),上位監(jiān)控機(jī)通過對各氣壓監(jiān)測點(diǎn)的管道內(nèi)部理論氣壓數(shù)據(jù)與管道內(nèi)部實(shí)際氣壓數(shù)據(jù)進(jìn)行差值比較,并結(jié)合通過參數(shù)輸入單元數(shù)據(jù)的控制報(bào)警閾值參數(shù)對差值比較結(jié)果進(jìn)行判斷,當(dāng)差值比較結(jié)果大于控制報(bào)警閾值參數(shù)時(shí),則說明該氣壓監(jiān)測點(diǎn)附近存在泄漏點(diǎn),同時(shí)可根據(jù)管道內(nèi)部理論氣壓數(shù)據(jù)與管道內(nèi)部實(shí)際氣壓數(shù)據(jù)之間的差值大小對泄漏點(diǎn)的泄露嚴(yán)重程度進(jìn)行初步判斷;反之亦然,因而實(shí)際操作非常簡便且智能化程度高,不會遺漏熱力管道上所存在的泄漏點(diǎn)。同時(shí),為定位方便,本發(fā)明還可將現(xiàn)場工作人員所處當(dāng)前位置的GPS坐標(biāo)信息同步傳送至上位監(jiān)控機(jī)。5、適用面廣且推廣應(yīng)用前景廣泛。綜上所述,本發(fā)明設(shè)計(jì)合理、接線方便、使用操作簡便且使用效果好、智能化程度高,能有效解決熱力管道泄漏點(diǎn)排查方法存在的勞動強(qiáng)度大、排查效率低、易出現(xiàn)泄漏點(diǎn)遺漏情形、排查效果較差等多種實(shí)際問題。下面通過附圖和實(shí)施例,對本發(fā)明的技術(shù)方案做進(jìn)一步的詳細(xì)描述。
圖1為本發(fā)明的工作原理框圖。附圖標(biāo)記說明:1-參數(shù)輸入單元;2-數(shù)據(jù)存儲單元; 3-數(shù)據(jù)處理器; 4-顯示單元; 5-無線通信模塊一 ;6-無線通信模塊二 ;
7-氣壓檢測單元;7-1-壓力傳感器模塊;7-2_A/D轉(zhuǎn)換模塊;7-3-處理器模塊;7-4-無線通信模塊三;8_上位監(jiān)控機(jī);9-無線通信模塊四;10-GPS定位單元。
具體實(shí)施例方式如圖1所示,本發(fā)明包括手持式外部殼體和布設(shè)于所述手持式外部殼體內(nèi)的電子線路板。所述電子線路板設(shè)置有根據(jù)實(shí)地測量結(jié)果輸入被排查熱力管道上所布設(shè)的多個氣壓監(jiān)測點(diǎn)分別至熱力管道起點(diǎn)的管線長度參數(shù)與各氣壓監(jiān)測點(diǎn)編號的參數(shù)輸入單元1、對參數(shù)輸入單元I所輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行同步存儲的數(shù)據(jù)存儲單元2、根據(jù)數(shù)據(jù)存儲單元2內(nèi)所存儲的管線長度參數(shù)自動推算出各氣壓監(jiān)測點(diǎn)的管道內(nèi)部理論氣壓數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)處理器3以及分別與數(shù)據(jù)處理器3相接的顯示單元4、無線通信模塊一 5和無線通信模塊二 6,所述參數(shù)輸入單元I和數(shù)據(jù)存儲單元2均與數(shù)據(jù)處理器3相接。所述數(shù)據(jù)處理器3通過無線通信模塊一 5與布設(shè)于各氣壓監(jiān)測點(diǎn)上且對所布設(shè)位置處的管道內(nèi)部氣壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測的氣壓檢測單元7相接,所述氣壓檢測單元7包括對所布設(shè)位置處的管道內(nèi)部氣壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測的壓力傳感器模塊7-1、與壓力傳感器模塊7-1相接的A/D轉(zhuǎn)換模塊7-2、與A/D轉(zhuǎn)換模塊7-2相接的處理器模塊7-3和與處理器模塊7-3相接的無線通信模塊三7-4,所述無線通信模塊一 5與無線通信模塊三7-4配合使用且二者的工作頻段相同,所述數(shù)據(jù)處理器3通過無線通信模塊一 5和無線通信模塊三7-4與處理器模塊7-3進(jìn)行通信。所述數(shù)據(jù)處理器3通過無線通信模塊二 6和無線通信模塊四9與布設(shè)于上位監(jiān)控室內(nèi)的上位監(jiān)控機(jī)8進(jìn)行雙向通信,所述無線通信模塊二6和無線通信模塊四9配合使用且二者的工作頻段相同,所述無線通信模塊四9與上位監(jiān)控機(jī)8相接。本實(shí)施例中,所述無線通信模塊二 6和無線通信模塊四9均為3G通信模塊。實(shí)際使用過程中,還可以采用其它類型的無線通信模塊。同時(shí),本發(fā)明還包括與數(shù)據(jù)處理器3相接的GPS定位單元10。本實(shí)施例中,所述數(shù)據(jù)處理器3為ARM微處理器。所述參數(shù)輸入單元I和顯示單元4集成為觸摸式顯示屏。以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實(shí)施例,并非對本發(fā)明作任何限制,凡是根據(jù)本發(fā)明技術(shù)實(shí)質(zhì)對以上實(shí)施例所作的任何簡單修改、變更以及等效結(jié)構(gòu)變化,均仍屬于本發(fā)明技術(shù)方案的保護(hù)范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,其特征在于:包括手持式外部殼體和布設(shè)于所述手持式外部殼體內(nèi)的電子線路板;所述電子線路板設(shè)置有根據(jù)實(shí)地測量結(jié)果輸入被排查熱力管道上所布設(shè)的多個氣壓監(jiān)測點(diǎn)分別至熱力管道起點(diǎn)的管線長度參數(shù)與各氣壓監(jiān)測點(diǎn)編號的參數(shù)輸入單元(I)、對參數(shù)輸入單元(I)所輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行同步存儲的數(shù)據(jù)存儲單元(2)、根據(jù)數(shù)據(jù)存儲單元(2)內(nèi)所存儲的管線長度參數(shù)自動推算出各氣壓監(jiān)測點(diǎn)的管道內(nèi)部理論氣壓數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)處理器(3)以及分別與數(shù)據(jù)處理器(3)相接的顯示單元(4)、無線通信模塊一(5)和無線通信模塊二 ¢),所述參數(shù)輸入單元(I)和數(shù)據(jù)存儲單元(2)均與數(shù)據(jù)處理器(3)相接;所述數(shù)據(jù)處理器(3)通過無線通信模塊一(5)與布設(shè)于各氣壓監(jiān)測點(diǎn)上且對所布設(shè)位置處的管道內(nèi)部氣壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測的氣壓檢測單元(7)相接,所述氣壓檢測單元(7)包括對所布設(shè)位置處的管道內(nèi)部氣壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測的壓力傳感器模塊(7-1)、與壓力傳感器模塊(7-1)相接的A/D轉(zhuǎn)換模塊(7-2)、與A/D轉(zhuǎn)換模塊(7_2)相接的處理器模塊(7-3)和與處理器模塊(7-3)相接的無線通信模塊三(7-4),所述無線通信模塊一(5)與無線通信模塊三(7-4)配合使用且二者的工作頻段相同,所述數(shù)據(jù)處理器(3)通過無線通信模塊一(5)和無線通信模塊三(7-4)與處理器模塊(7-3)進(jìn)行通信;所述數(shù)據(jù)處理器(3)通過無線通信模塊二(6)和無線通信模塊四(9)與布設(shè)于上位監(jiān)控室內(nèi)的上位監(jiān)控機(jī)(8)進(jìn)行雙向通信,所述無線通信模塊二(6)和無線通信模塊四(9)配合使用且二者的工作頻段相同,所述無線通信模塊四(9)與上位監(jiān)控機(jī)(8)相接。
2.按照權(quán)利要求1所述的一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,其特征在于:所述無線通信模塊二(6)和無線通信模塊四(9)均為3G通信模塊。
3.按照權(quán)利要求1或2所述的一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,其特征在于:還包括與數(shù)據(jù)處理器(3)相接的GPS定位單元(10)。
4.按照權(quán)利要求1或2所述的一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,其特征在于:所述數(shù)據(jù)處理器(3)為ARM微處理器。
5.按照權(quán)利要求1或2所述的一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,其特征在于:所述參數(shù)輸入單 元(I)和顯示單元(4)集成為觸摸式顯示屏。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種熱力管道泄漏點(diǎn)排查用手持式數(shù)據(jù)處理終端,包括手持式外部殼體和布設(shè)于手持式外部殼體內(nèi)的電子線路板;電子線路板設(shè)置有參數(shù)輸入單元、數(shù)據(jù)存儲單元、根據(jù)數(shù)據(jù)存儲單元內(nèi)所存儲的管線長度參數(shù)推算出各氣壓監(jiān)測點(diǎn)的管道內(nèi)部理論氣壓數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)處理器以及分別與數(shù)據(jù)處理器相接的顯示單元、無線通信模塊一和無線通信模塊二;數(shù)據(jù)處理器通過無線通信模塊一與布設(shè)于各氣壓監(jiān)測點(diǎn)上的氣壓檢測單元相接;數(shù)據(jù)處理器通過無線通信方式與上位監(jiān)控機(jī)進(jìn)行雙向通信。本發(fā)明設(shè)計(jì)合理、操作簡便且使用效果好、智能化程度高,能解決熱力管道泄漏點(diǎn)排查方法存在的勞動強(qiáng)度大、排查效率低、易出現(xiàn)泄漏點(diǎn)遺漏情形、排查效果較差等問題。
文檔編號F17D5/02GK103148351SQ20111040221
公開日2013年6月12日 申請日期2011年12月6日 優(yōu)先權(quán)日2011年12月6日
發(fā)明者周曉麗 申請人:西安擴(kuò)力機(jī)電科技有限公司