一种酒坛酒体液位在线检测系统及检测方法

专利类型 发明公开 法律事件 公开; 实质审查;
专利有效性 实质审查 当前状态 实质审查
申请号 CN202310062078.5 申请日 2023-01-16
公开(公告)号 CN116067455A 公开(公告)日 2023-05-05
申请人 云南金六福贸易有限公司; 申请人类型 企业
发明人 唐玲; 徐尉; 李立明; 第一发明人 唐玲
权利人 云南金六福贸易有限公司 权利人类型 企业
当前权利人 云南金六福贸易有限公司 当前权利人类型 企业
省份 当前专利权人所在省份:云南省 城市 当前专利权人所在城市:云南省迪庆藏族自治州
具体地址 当前专利权人所在详细地址:云南省迪庆藏族自治州香格里拉县迪庆州经济开发区 邮编 当前专利权人邮编:674412
主IPC国际分类 G01F23/284 所有IPC国际分类 G01F23/284G01F23/296G01F22/00
专利引用数量 0 专利被引用数量 0
专利权利要求数量 9 专利文献类型 A
专利代理机构 重庆强大凯创专利代理事务所 专利代理人 左康艳;
摘要 本方案公开了液位智能检测技术领域的一种酒坛酒体液位在线检测系统,包括: 数据中心 :通过 三维扫描 仪 扫描酒坛内部得到扫描文件,经过 软件 处理得到酒坛的三维模型,再经自研 算法 计算,得到酒坛内任意刻度的体积数据,上传到所述数据中心形成数字化档案;液位仪:安装于酒坛盖体上,用于检测酒坛内部酒体的液位高度,并将数据传输给终端设备;终端设备:接收并读取液位仪传送的数据,并与数据中心进行数据交互,与相对应酒坛建立的 基础 模型数据进行数据计算,获得酒坛内酒体的体积信息。本 发明 通过 三维建模 的方式对于各种容积的酒坛进行扫描建模,获得任意刻度,即所有刻度下的液体体积数据,为后期检测原酒体积提供更精确的数据信息。
权利要求

1.一种酒坛酒体液位在线检测系统,其特征在于包括:
数据中心:通过三维扫描仪扫描酒坛内部得到扫描文件,经过软件处理得到酒坛的三维模型,再经自研算法计算,得到酒坛内任意刻度的体积数据,上传到所述数据中心形成数字化档案;
液位仪:安装于酒坛盖体上,用于检测酒坛内部酒体的液位高度,并将数据传输给终端设备;
终端设备:接收并读取液位仪传送的数据,并与数据中心进行数据交互,与相对应酒坛建立的基础模型数据进行数据计算,获得酒坛内酒体的体积信息。
2.根据权利要求1所述的一种酒坛酒体液位在线检测系统,其特征在于:所述液位仪为毫米雷达波液位传感器声波液位传感器,液位仪的精度为±1mm,输出方式为RS‑485,釆用MODBUS协议的RTU传输模式。
3.根据权利要求2所述的一种酒坛酒体液位在线检测系统,其特征在于:所述的毫米波雷达波液位传感器:RD800X77‑81GHz调频波FMCW雷达产品,其电磁波发射小于3°,量程为
0 30m。
~
4.根据权利要求2所述的一种酒坛酒体液位在线检测系统,其特征在于:所述的超声波液位传感器的量程为2m,盲区<0.06m。
5.根据权利要求1 4任一项所述的一种酒坛酒体液位在线检测系统,其特征在于:所述~
终端设备为手持终端设备。
6.一种酒坛酒体液位在线检测方法,其特征在于,采用如权利要求5所述的一种酒坛酒体液位在线检测系统进行检测,包括以下步骤:
步骤一、通过三维扫描技术及自研溶剂算法,计算任意刻度的坛内体积数据,并将所述数据上传到数据中心形成数字化档案;
步骤二、利用酒坛盖体上的液位仪检测酒坛内部酒体的液位高度,并将数据传输给终端设备;
步骤三、终端设备接收并读取液位仪传送的数据,与数据中心进行数据交互,与相对应酒坛建立的基础模型数据进行数据计算,获得酒坛内酒体的体积信息。
7.根据权利要求6所述的一种酒坛酒体液位在线检测方法,其特征在于:步骤一中采用三维扫描仪扫描酒坛内部得到扫描文件,经过软件处理得到三维模型,经过自研算法计算,得到任意刻度的坛内体积数据,并将所述数据上传到数据中心形成数字化档案。
8.根据权利要求7所述的一种酒坛酒体液位在线检测方法,其特征在于:所述三维扫描仪扫描酒坛时将酒坛的坛口封闭。
9.根据权利要求8所述的一种酒坛酒体液位在线检测方法,其特征在于:步骤一中采用扫描支架将所述三维扫描仪固定在酒坛内,所述扫描支架包括与所述三维扫描仪连接的底座,底座上连接有主支架,主支架上连接有封闭坛口的密封盖,主支架上连接有三根支撑与坛口边缘的副支架。

说明书全文

一种酒坛酒体液位在线检测系统及检测方法

技术领域

[0001] 本发明属于液位智能检测技术领域,特别涉及一种酒坛酒体液位在线检测系统及检测方法。

背景技术

[0002] 原酒陈酿过程中主要的工序之一就是陶坛存储,存储时间一般为1 5年,陶坛贮酒~能使基酒大分子结构能促进基酒品质在贮藏过程中不断提升,贮藏时间越久,酒的质量就越好!然而陶坛贮酒也不可避免的存在漏浸的问题,因为陶坛的材质问题使其具有无数的微孔,在存储过程中,酒液会通过陶坛的微孔不同程度地渗漏和挥发等损耗现象,其损耗率约占整个原酒损耗的80%,该比例来自经验而非实际测量。为了较准确地监测酒坛渗漏挥发率,以及不同酒体在不同温度条件下的渗漏挥发差异,为控制贮藏过程中的渗漏挥发提供数据支持,寻找陶坛储藏酒时陶坛渗漏酒的原由,补漏这些问题,竭降低基酒的损耗量。

发明内容

[0003] 本发明意在提供一种酒坛酒体液位在线检测系统,实时监测酒坛内酒体的体积情况,以便采取补救措施,避免原酒过度损耗。
[0004] 本方案中的一种酒坛酒体液位在线检测系统,包括:数据中心:通过三维扫描仪扫描酒坛内部得到扫描文件,经过软件处理得到酒坛的三维模型,再经自研算法计算,得到酒坛内任意刻度的体积数据,上传到所述数据中心形成数字化档案;
液位仪:安装于酒坛盖体上,用于检测酒坛内部酒体的液位高度,并将数据传输给终端设备;
终端设备:接收并读取液位仪传送的数据,并与数据中心进行数据交互,与相对应酒坛建立的基础模型数据进行数据计算,获得酒坛内酒体的体积信息。
[0005] 进一步,所述液位仪为毫米雷达波液位传感器声波液位传感器,液位仪的精度为±1mm,输出方式为RS‑485,釆用MODBUS协议的RTU传输模式。
[0006] 进一步,所述的毫米波雷达波液位传感器:RD800X77‑81GHz调频波FMCW雷达产品,其电磁波发射小于3°,量程为0 30m。~
[0007] 进一步,所述的超声波液位传感器的量程为2m,盲区<0.06m。
[0008] 进一步,所述终端设备为手持终端设备。便于实时掌握酒坛内部酒体的体积情况,当出现酒体异常过度损耗时以便及时采取补救措施。
[0009] 一种酒坛酒体液位在线检测方法,采用如权利要求5所述的一种酒坛酒体液位在线检测系统进行检测,包括以下步骤:步骤一、通过三维扫描技术及自研溶剂算法,计算任意刻度的坛内体积数据,并将所述数据上传到数据中心形成数字化档案;
步骤二、利用酒坛盖体上的液位仪检测酒坛内部酒体的液位高度,并将数据传输给终端设备;
步骤三、终端设备接收并读取液位仪传送的数据,与数据中心进行数据交互,与相对应酒坛建立的基础模型数据进行数据计算,获得酒坛内酒体的体积信息。
[0010] 进一步,步骤一中采用三维扫描仪扫描酒坛内部得到扫描文件,经过软件处理得到三维模型,经过自研算法计算,得到任意刻度的坛内体积数据,并将所述数据上传到数据中心形成数字化档案。
[0011] 进一步,所述三维扫描仪扫描酒坛时将酒坛的坛口封闭。防止扫描仪扫描坛口上方区域,提高酒坛建模的准确性。
[0012] 进一步,步骤一中采用扫描支架将所述三维扫描仪固定在酒坛内,所述扫描支架包括与所述三维扫描仪连接的底座,底座上连接有主支架,主支架上连接有封闭坛口的密封盖,主支架上连接有三根支撑与坛口边缘的副支架。
[0013] 本发明的有益技术效果是:本发明通过三维建模的方式对于各种容积的酒坛进行扫描建模,获得任意刻度,即所有刻度下的液体体积数据,为后期检测原酒体积提供更精确的数据信息。
[0014] 基于本发明提供的系统可对酒坛内原酒液面高度进行实时检测,液位仪检测液位高度,将数据传输给终端设备,终端设备根据获取的实时监测数据与数据中心保存的数字化信息进行交互,分析比对,最终获得当下最准确的酒体体积数据,进而了解掌握到酒坛中原酒的损耗情况。附图说明
[0015] 图1为本发明一种酒坛酒体液位在线检测方法的流程图;图2为本发明一种固定三维扫描仪的扫描支架的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面通过具体实施方式进一步详细说明:说明书附图中的附图标记包括:主支架1、密封盖2、副支架3、底座4。
[0017] 实施例1基本如附图1所示:一种酒坛酒体液位在线检测系统,包括:数据中心:通过三维扫描仪扫描酒坛内部得到扫描文件,经过软件处理得到酒坛的三维模型,再经自研算法计算,得到酒坛内任意刻度的体积数据,上传到所述数据中心形成数字化档案;
手持终端设备:接收并读取液位仪传送的数据,并与数据中心进行数据交互,与相对应酒坛建立的基础模型数据进行数据计算,获得酒坛内酒体的体积信息。
[0018] 液位仪:安装于酒坛盖体上,用于检测酒坛内部酒体的液位高度,并将数据传输给终端设备;本方案采用毫米雷达波液位传感器,具体是RD800X77‑81GHz调频波FMCW雷达产品,产品电磁波发射角小于3°,适合于狭窄空间或导波管道测量,产品可以达到120M测量范围,适合于超大储罐的测量,产品测量盲区在7 8CM范围,适合于小型储罐的测量,产品具有~极高的测量精度,适合作为高精度计量级测量;产品具有丰富的回波处理算法和各类工况环境的经验数据;对强粉尘、蒸汽等极恶劣工况或带搅拌、加热棒等特殊过程仓储罐体应用,具有其他同类产品所没有的独特优势。
[0019] 产品特点:77GHz‑81GHz调频波雷达;5GHz超大调频扫描频率宽度,应用面广;支持标准HART、RS485/MODBUS总线协议;支持上位机设置软件、罐旁表等操作方式;24VDC供电;简单的安装结构,适应现场各种安装形态。
[0020] 测量范围:RD800X1,0.0 m  30m(液体);~
测量精度:±1mm;
通讯方式:4 20mA或RS‑485;
~
工业温度/湿度:‑40 85℃/≤95%RH;
~
防护等级:IP67;
防爆等级:ExdiaIICT6;
本机工作模式设置为传感器工作方式,最适合的测量环境是酒罐、地罐等大型或者超大型储酒罐。
[0021] 实施例2,与实施例1的区别是液位仪不同,本方案采用高精度小盲区超声波物(液)位仪,其外壳采用ABS工程塑料防外壳,探头部分为304不锈,壳体小巧且相当坚固。工业级单片机,数字温度补偿和超宽电压输入稳压,性能更稳定、更可靠。抗干扰性强,输出接口有模拟量、开关量及RS485输出;高可靠、无污染、性能稳定不接触工业介质就能满足大部分液位、料位测量要求。广泛应用于料位,液位测控相关领域。
[0022] 产品特点:量程:2m;盲区:<0.06m;精度:±1mm;供电方式:12‑24VDC。
[0023] 功耗:<1.5W;输出方式:4 20mA或RS‑485;~
防护等级:IP67;防爆等级:ExdiaIICT6。
[0024] 设备测量位置尽量靠近酒缸的中间位置。测量过程中需将传感器放平至于酒坛中间位置,测量范围小,精度高,适合用于小型酒坛的测量。
[0025] 实施例3,一种酒坛酒体液位在线检测方法,结合图1所示,包括以下步骤:步骤一、三维扫描仪扫描麻坛内部得到扫描文件,三维扫描仪扫描酒坛时将酒坛的坛口封闭;经过软件处理得到三维模型,经过自研算法计算,得到任意刻度的坛内体积数据,上传到系统形成数字化档案;
步骤二、利用酒坛盖体上的液位仪检测酒坛内部酒体的液位高度,并将数据传输给终端设备;
步骤三、终端设备接收并读取液位仪传送的数据,与数据中心进行数据交互,与相对应酒坛建立的基础模型数据进行数据计算,获得酒坛内酒体的体积信息。
[0026] 实施例4,一种固定三维扫描仪的扫描支架,如图2所示,包括与所述三维扫描仪连接的底座4,底座4上连接有主支架1,主支架1上连接有封闭坛口的密封盖2,主支架1上连接有三根支撑与坛口边缘的副支架3。
QQ群二维码
意见反馈