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        采用NILabVIEW平臺的新型絮凝分析系統(tǒng)的開發(fā)

        2010-12-31 13:19:10趙光磊烏日娜何北海
        中國造紙學(xué)報 2010年1期
        關(guān)鍵詞:分析系統(tǒng)

        趙光磊 李 威 烏日娜 何北海

        (華南理工大學(xué)制漿造紙工程國家重點實驗室,廣東廣州,510640)

        在紙機白水封閉的情況下,為了使紙機濕部助留系統(tǒng)保持良好的助留效果,提高產(chǎn)品質(zhì)量,對助留系統(tǒng)的絮凝機理和絮凝行為進行研究尤為重要,也得到了廣泛關(guān)注。近年來,由透光脈動原理發(fā)展起來的光散射顆粒分析儀(Photometric Dispersion Analyzer,PDA)因具有對絮凝現(xiàn)象的研究動態(tài)、直觀且適合濃度較高的體系等優(yōu)點,在絮凝現(xiàn)象研究中得到廣泛應(yīng)用。然而,受傳感器結(jié)構(gòu)的限制,目前商品化的PDA系統(tǒng)不適合用來研究造紙濕部的絮凝現(xiàn)象[1-2]。基于上述現(xiàn)狀,本研究探討了應(yīng)用于PDA技術(shù)的透光脈動原理,采用虛擬儀器的研發(fā)理念設(shè)計并制備了一套可用于濕部系統(tǒng)填料絮凝情況在線檢測的分析系統(tǒng),并采用MalvernMS2000對絮凝分析系統(tǒng)輸出信號R值與被測絮團實際大小之間的相關(guān)性進行了探討。

        1 絮凝分析系統(tǒng)的設(shè)計原理

        透光脈動原理由Gregory和Nelson等首次提出[3]。研究發(fā)現(xiàn),懸濁液透光率脈動值與懸濁顆粒粒徑有關(guān),在對兩者相關(guān)性進行深入探討后,提出了透光脈動理論:當(dāng)流動的懸濁液連續(xù)通過光路時,光路內(nèi)的顆粒數(shù)量隨機變化并服從泊松分布,故透光強度亦隨機波動,如圖1所示。經(jīng)理論推導(dǎo),可以得到一組由單一粒徑組成的懸濁液透光率脈動值,也就是從脈動里解出的交流信號(脈動電壓的均方根)和直流信號(透光強度的平均電壓)的比值與顆粒半徑(水力半徑)和顆粒個數(shù)濃度的關(guān)系式[3]見式(1):

        式(1)中:Vr為脈動電壓的均方根;Vd為透光強度的平均電壓;N為顆粒個數(shù)濃度;A為光束橫截面積;L為光路長;a為顆粒半徑;Q(a)為顆粒光散射系數(shù)。

        圖1 透光脈動原理示意圖

        該理論為懸濁顆粒粒徑的測量提供了一個良好的方法,并促使新型粒徑檢測傳感器PDA的產(chǎn)生。該原理目前主要用于水處理方面的研究。

        式(1)中的Vr/Vd通常用R來表示,由式(1)可知,R值的大小與顆粒粒徑存在相關(guān)性,且大小不受管壁污染及電子元器件零點漂移的影響,因此,本研究絮凝分析系統(tǒng)定義R值為輸出的絮凝指數(shù)。

        在測定條件給定的情況下,入射光束的橫截面積A和光路長L都是常數(shù),這時R值只與顆粒個數(shù)濃度的平方根N1/2及顆粒半徑有關(guān);當(dāng)只有顆粒個數(shù)濃度改變時,R值跟顆粒個數(shù)濃度的平方根成線性關(guān)系;但當(dāng)顆粒個數(shù)濃度較大時,由于多重散射的原因,上述關(guān)系不成立。R值與顆粒半徑的平方成正比,發(fā)生絮凝時,由顆粒半徑(也就是絮團半徑)造成的R值的變化比由顆粒個數(shù)濃度的改變要顯著的多,因此,可以用R值來表征絮團大小的變化。一般來說,絮團半徑都是成一定分布的,經(jīng)進一步推導(dǎo)得出了單一粒徑和呈f(a)分布的顆粒半徑表達式[3](見式(2)):

        單一粒徑:

        呈f(a)分布粒徑:

        式中,φ為懸浮液的體積濃度。式(1)~式(3)都表明,R值與顆粒半徑a存在一定的相關(guān)性,R值可以反映被測絮團的大小和變化,具體的對應(yīng)關(guān)系可根據(jù)實際情況通過粒徑分析儀進行校正。

        2 絮凝分析系統(tǒng)的主要組成部分及其制備

        本研究所開發(fā)的絮凝分析系統(tǒng)主要由以下幾部分組成:光學(xué)絮凝傳感器、流送系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集、處理及顯示系統(tǒng)和模擬剪切系統(tǒng)。

        2.1 光學(xué)絮凝傳感器的制備

        光學(xué)絮凝傳感器主要包括光學(xué)流動池、光源和光電探測器等部分,結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 光學(xué)絮凝傳感器結(jié)構(gòu)示意圖

        光學(xué)流動池采用直徑4mm的光學(xué)玻璃管,流動池嵌在正方體狀黑色工程塑料中。黑色工程塑料對流動池可起到良好的保護作用,并且能最大限度地防止背景光的干擾。此外,從機械加工和材料強度方面考慮,選用光學(xué)玻璃管比較合適。

        光源采用特定波長的激光二極管,具有發(fā)光強度大、穿透力強的特點,適用于濃度較高的填料懸濁液系統(tǒng)[4]。激光二極管屬于電流驅(qū)動型熱功耗器件,當(dāng)激光二極管PN結(jié)的通過電流超過閾值時,會產(chǎn)生激光;當(dāng)驅(qū)動電流恒定且長時間應(yīng)用造成溫度升高時,激光二極管的輸出光功率下降,其閾值電流也會提高[5],所以有必要設(shè)計激光二極管光強穩(wěn)定電路,使輸出光強穩(wěn)定。采用光強穩(wěn)定電路后,經(jīng)連續(xù)4h的開機測試,激光二極管的光強度保持穩(wěn)定,滿足測試要求。光強穩(wěn)定電路原理如圖3所示。

        圖3 光強穩(wěn)定電路原理圖

        圖4 OP301內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖

        目前,常用的光探測器多為內(nèi)光電效應(yīng)型,它利用半導(dǎo)體的內(nèi)光電效應(yīng)將光能信號轉(zhuǎn)換成電信號,具有體積小、靈敏度高、易于集成化的特點。本研究采用的OPT301(BURR-BROWN公司,美國)為光電集成電路,如圖4所示[6]。它將光電二極管和放大電路集成在一起,采用TO-99金屬封裝,除具備一般內(nèi)光電效應(yīng)型光探測器的特點外,還具有響應(yīng)速度快、耗電少、噪聲低、線性范圍大、壽命長等優(yōu)點。OPT301的一些基本參數(shù):工作電壓2.25~18V、連續(xù)輸出(對地短路)、工作溫度55~125℃、最高溫度300℃。

        2.2 流送系統(tǒng)

        流送系統(tǒng)主要由蠕動泵、硅膠管和溢流穩(wěn)流裝置組成。蠕動泵(Millipore公司,美國)是一種低剪切泵,不會對后面的剪切分析造成影響;管路采用直徑4mm的硅膠管;因為蠕動泵泵送流速不穩(wěn)定,所以流送系統(tǒng)還需一個帶溢流的穩(wěn)流裝置,使用前要根據(jù)實驗需要調(diào)整流速,使穩(wěn)流裝置有適當(dāng)?shù)幕亓鳌?/p>

        2.3 數(shù)據(jù)采集、處理及顯示系統(tǒng)

        數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采用的PCI-1200數(shù)據(jù)采集卡(NI公司,美國)性價比較好(見圖5),支持DMA方式和雙緩沖區(qū)模式,保證了實時信號不間斷采集與存儲,并支持單極和雙極性模擬信號輸入,信號輸入范圍分別為-5~+5V和0~10V,提供16路單端/8路差動模擬輸入通道、2路獨立的DA輸出通道、24線的TTL型數(shù)字I/O、3個16位的定時計數(shù)器[7]。實驗中,PCI-1200卡的采樣速率可達到105次/s。

        圖5 絮凝分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集處理流程圖

        數(shù)據(jù)處理、顯示軟件是基于NI公司的LabV IEW(Laboratory Virtual instrument Engineering)開發(fā)環(huán)境寫成。LabV IEW是一種圖形化的編程語言,廣泛地被工業(yè)界、學(xué)術(shù)界和研究實驗室接受,被視為一個標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)采集和儀器控制軟件。LabV IEW集成了與滿足GPI B、VXI、RS-232和RS-485協(xié)議的硬件及數(shù)據(jù)采集卡通訊的全部功能,還內(nèi)置了便于應(yīng)用TCP/IP、ActiveX等軟件標(biāo)準(zhǔn)的庫函數(shù)。LabV IEW是一個開放式的開發(fā)環(huán)境,用戶可以將其與任何測量硬件輕松連接。該絮凝分析系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)處理流程、數(shù)據(jù)處理軟件的顯示界面及數(shù)據(jù)輸出效果如圖5~圖7所示。

        圖6 數(shù)據(jù)處理軟件顯示界面

        圖7 在剪切變換情況下 R值輸出示意圖

        3 R值與絮團粒徑間的相關(guān)性

        由上述的理論推導(dǎo)可知,R值與絮團粒徑大小成一定的相關(guān)性。目前,常用于測量絮團粒徑的方法主要有篩分法、沉降法、顯微鏡觀測法和庫爾特計數(shù)法等。這幾種方法都存在一定的不足。篩分法只適合測量粒徑大于38μm的顆粒,其他幾種方法要求的條件苛刻,并且測量的范圍窄[6]。Burgess等采用庫爾特計數(shù)法測量絮團粒徑,然后與PDA輸出的R值建立一定聯(lián)系[2]。目前,比較先進的方法是激光衍射法,該法具有動態(tài)范圍寬、適應(yīng)性強、直接測定而無破壞性、迅速、重現(xiàn)性好等優(yōu)點。MalvernMS2000粒度儀就是采用激光衍射法,可以精確測量0.02~2000μm的粒徑[6]。Biggs等利用MalvernMastersizer/E測量了活性污泥在不同剪切條件下的絮凝情況,取得了良好的效果[7]。

        采用Malvern MS2000粒度儀測量絮團的實際大小,然后嘗試與絮凝分析系統(tǒng)輸出的R值建立相關(guān)性,測量結(jié)果如圖8所示。由圖8可知,在10~250μm的粒徑范圍內(nèi),R值與絮團粒徑成較好的線性相關(guān)性,線性擬合關(guān)系式:y=19.0x-16.8,相關(guān)系數(shù)R2為0.9711,該方程與Burgess等得到的類似方程相吻合[8]。

        圖8 R值與實測粒徑線性相關(guān)性

        4 結(jié)論

        采用透光脈動原理,研制了一套絮凝分析系統(tǒng)。通過該絮凝分析系統(tǒng)中絮凝指數(shù)的變化,可考察紙機濕部助留系統(tǒng)中填料產(chǎn)生的絮團大小,從而全面分析紙機濕部絮凝狀態(tài)。研究結(jié)果表明,絮凝分析系統(tǒng)輸出的R值(x)與絮團粒徑(y)具有很好的線性相關(guān)性,其線性擬合方程:y=19.0x-16.8,相關(guān)系數(shù)R2為0.9711。

        [1]BurgessM S,CurleyJ E,W isemanN,et al.On-line optical determination of floc size.Part I:Principles and techniques[J].Pulp and Paper Science,2002,28(2):63.

        [2]BurgessM S,Curley J E,W iseman N.On-line optical determination of floc size-Part II:The effect of shear on floc size[J].Pulp and Paper Science,2002,28(10):323.

        [3]Gregory J,Nelson D W.Monitoring ofAggregates in Flowing Suspensions[J].Colloids and Surfaces,1985,18(2/4):175.

        [4]何興仁.半導(dǎo)體激光器應(yīng)用與發(fā)展趨勢預(yù)測[J].半導(dǎo)體光電,1994,15(3):216.

        [5]何 緯,等.半導(dǎo)體激光器恒功率控制技術(shù)[J].氣象水文海洋儀器,2004(1):68.

        [6]田英姿.Malvern粒度儀的使用和測試分析[J].中國造紙,2003,22(12):33.

        [7]Biggs C A,Lant PA.Activated sludge flocculation:On-line determination of floc size and the effect of shear[J].Water Research C H,2000,34(9):2542.

        [8]Joore L P,Coenen E L,Verstraeten E A,et al.Links between processwater qualities and product properties-an integral approach to watermanagement in papermaking[J].Paper Technology,2000,41(4):47.

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