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        一種便攜式氣體體積計量系統(tǒng)的設(shè)計

        2014-03-22 06:25:55徐伊岑
        關(guān)鍵詞:液位電磁閥計量

        徐伊岑

        (無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,無錫,214153)

        一種便攜式氣體體積計量系統(tǒng)的設(shè)計

        徐伊岑

        (無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,無錫,214153)

        為了在實驗室中計量厭氧發(fā)酵時產(chǎn)生的沼氣體積,設(shè)計了一種便攜式氣體體積計量系統(tǒng),并分析了系統(tǒng)的構(gòu)成及運行流程,給出了主要硬件及軟件設(shè)計方法。試驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)合理,使用方便,滿足實驗室測量氣體體積的需要。

        厭氧發(fā)酵;氣體體積計量;便攜式

        在實驗室進(jìn)行厭氧發(fā)酵實驗[1]時,常需要測量產(chǎn)生的沼氣的體積,商業(yè)上使用的氣體計量儀表體積較大,其零件對沼氣的濕度和腐蝕性敏感,不適宜在實驗室使用,而通常采用的簡單的液體置換方法需要手動回填,且在多個發(fā)酵罐同時工作的情況下,還需定時檢視,使得工作量增大。

        針對以上問題,本文提出了一種便攜式氣體體積計量系統(tǒng),給出了主要硬件及軟件的設(shè)計思路,以期在節(jié)省成本的同時,達(dá)到預(yù)定的效果,為類似系統(tǒng)的開發(fā)提供參考。

        一、便攜式氣體體積計量系統(tǒng)組成及工作原理

        本文中的便攜式氣體體積計量系統(tǒng)主要由內(nèi)外容器A、液位傳感器B、控制器C和電磁閥D四個部分組成,如圖1所示。

        圖1 系統(tǒng)工作原理示意圖

        系統(tǒng)未工作時,供氣閥和電磁閥D關(guān)閉,內(nèi)外容器的液體柱齊平;工作時氣體進(jìn)入內(nèi)容器擠壓液體,從而在內(nèi)外容器隔層之間形成一個液體柱。當(dāng)收集到100 ml的氣體時,液面的高度在外容器達(dá)到最大,使得由電子電路控制的液面?zhèn)鞲衅鞅患せ畎l(fā)出信號。電磁閥被激活的時間大約為12 s,使氣體排放,與此同時,控制器進(jìn)行計數(shù),氣體排放完,系統(tǒng)恢復(fù)正常,準(zhǔn)備接收更多氣體。

        二、硬件設(shè)計

        (一)氣體收集容器

        氣體收集容器包括內(nèi)、外容器,由兩個材料為聚4-甲基戊烯的量筒組成,直徑分別為47 mm、71 mm,高度均為180 mm[2]。小直徑量筒放置在大直徑量筒內(nèi)部,形成了內(nèi)、外兩個容器室,其中內(nèi)容器用于收集生成的氣體。

        (二)液位傳感器

        選用霍尼韋爾LLE系列光電液位傳感器提供準(zhǔn)確、可靠的液位測量。加強型新的光電液位傳感器內(nèi)含光電觸發(fā)電路,其輸出一個開關(guān)信號,指示有/無液位。一個發(fā)光二極管(LED)和光接受三極管被包含在傳感器前端的半球頂內(nèi),根據(jù)光的內(nèi)部反射原理,當(dāng)無液體時,絕大多數(shù)LED光都會被光電接收器接收到,當(dāng)液位覆蓋球表面時,圓球頂與液體截面的折射系數(shù)發(fā)生變化,光電接收器接收到LED光將會減少,因此輸出將會發(fā)生變化,開/關(guān)輸出信號能直接與PLC相連。傳感元件被密封在聚砜鑄模圓球內(nèi),外殼為聚砜、鍍鎳黃銅或不銹鋼,能用于測量多種液體。傳感器能承受362psi的壓力及85C的使用溫度(高溫型為125C),聚砜(polysulfone)鑄模圓環(huán)是一種理想的熱塑材料,能抵抗諸如酸液、堿液、鹽液、洗潔精和碳?xì)溆偷那忠u,滿足耐腐蝕性的要求。

        (三)電磁閥

        選用AIRTAC2V250-25電磁閥。

        (四)控制器

        在設(shè)計控制器時,主要考慮以下幾點:

        (1)根據(jù)液位傳感器通斷信號對電磁閥進(jìn)行控制,同時進(jìn)行計數(shù)并將其顯示出來;

        (2)考慮對輸入電壓進(jìn)行監(jiān)視;

        (3)設(shè)計多路輸入輸出接口,可對液位傳感器、電磁閥進(jìn)行擴(kuò)展以提高測量精度;

        (4)有輸入電源、電磁閥通斷兩個指示燈;

        (5)計數(shù)復(fù)位、電磁閥導(dǎo)通兩個按鍵;

        (6)輸入電源監(jiān)視(AD轉(zhuǎn)換)并通過電源指示燈進(jìn)行閃爍提示。

        電源設(shè)計為:系統(tǒng)提供+9V~12.6V,電磁閥需要+12V,控制板、計數(shù)器、液位傳感器需要+5V。

        接口設(shè)計為:兩路液位傳感器脈沖信號(5VTTL電平),兩路電磁閥導(dǎo)通信號(12V),計數(shù)器脈沖信號(5VTTL電平),復(fù)位信號(5VTTL電平),電磁閥導(dǎo)通信號(5VTTL電平),兩個指示燈(輸入電源、電磁閥導(dǎo)通)。

        主控芯片采用美國Atmel公司2002年推出的AVR高檔單片機(jī)ATmega8。ATmega8是基于增強的AVR RISC結(jié)構(gòu)的低功耗8位CMOS微控制器,由于其先進(jìn)的指令集以及單時鐘周期指令執(zhí)行時間,ATmega8的數(shù)據(jù)吞吐率高達(dá)1 MIPS/ MHz,從而可以緩減系統(tǒng)在功耗和處理速度之間的矛盾,為許多嵌入式控制應(yīng)用提供了靈活而低成本的解決方案。

        (五)鋰電池

        為防止突發(fā)情況的發(fā)生,設(shè)計了電源和鋰電池兩種方式供電模式。由于電磁閥功率較高(4 W),電流較大(350 mA),常規(guī)電池?zé)o法提供這么大的電流,只能采用鎳鉻或鋰電池,而鋰離子電池的能量密度很高,它的容量是同重量的鎳氫電池的1.5~2倍,具有很低的自放電率,且?guī)缀鯖]有記憶效應(yīng)[3],本系統(tǒng)采用三節(jié)18650鋰電池串聯(lián),提供約8小時的續(xù)航能力。由于工作電流比較大且考慮是電池供電,為不浪費電池功率故引入開關(guān)電源的DC/DC模塊。

        整個系統(tǒng)的控制結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。

        圖2 系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)框圖

        三、軟件設(shè)計

        根據(jù)系統(tǒng)工作原理,可以繪制出主程序流程圖,如圖3所示。

        四、控制器的測試

        控制器是整個系統(tǒng)的核心部分,為此需要對所設(shè)計的控制器進(jìn)行實際的測試。

        測量電源輸出電壓,確保其在8~15V范圍內(nèi);將焊接好的控制板置于測試臺上,電源的負(fù)輸出接入控制板負(fù)輸入線,電源正輸出接入控制板正輸入;不接各種外部設(shè)備;接通測試臺上總電源開關(guān)后,電源指示燈亮,同時用手觸摸各集成電路不能有較發(fā)熱現(xiàn)象,表示運行正常,進(jìn)入下一步;加載測試程序(僅一次)間隔短接液位傳感器輸入接口,用示波器觀察CPU引腳,短接時該腳為低電平,斷開時為高電平,否則檢查控制板上液位傳感器電平轉(zhuǎn)換部分及CPU,重新開始;短接復(fù)位端口,觀察計數(shù)器是否復(fù)位,否則檢查CPU,重新開始;短接液位傳感器輸入接口,觀察電磁閥是否導(dǎo)通,計數(shù)器是否工作,否則檢查CPU,重新開始;大約5秒以后,電源指示燈以一秒交替亮滅表示AD轉(zhuǎn)換正常,觀測一段時間后進(jìn)入下一步,否則檢查控制板上的CPU,重新開始。

        圖4分別給出了控制器不工作、復(fù)位和正常計數(shù)三種情況的測試結(jié)果,測試結(jié)果表明控制器能夠可靠穩(wěn)定地工作。

        圖3 主程序流程圖

        圖4 不同狀態(tài)下控制器的輸出

        五、結(jié)論

        針對實驗室進(jìn)行厭氧發(fā)酵實驗時測量產(chǎn)生的沼氣的體積問題,本文設(shè)計了一種便攜式氣體體積計量系統(tǒng),給出了主要的硬件和軟件設(shè)計思路,并對控制器進(jìn)行了實際測試。試驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)符合實驗室氣體體積測量要求,工作過程可靠有效。隨著進(jìn)一步的研究與開發(fā),此系統(tǒng)在科研實驗和實際工程中,具有廣闊的應(yīng)用前景。

        [1]李秋燕,吳樹彪,龐昌樂,董仁杰.兩相厭氧發(fā)酵過程監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計[J].云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2012(3):418-423.

        [2]I.Angelidaki,L.Ellegaard,B.K.Ahring.Compact automateddisplacementgasmeteringsystemfor measurement of low gas rates from laboratory fermentors [J].Biotechnology and Bioengineering,1992(39):351-353.

        [3]李國曉.電動汽車電池組快速充電研究[J].甘肅聯(lián)合大學(xué)學(xué)報,2011(1):62-65.

        (編輯:林鋼)

        A Design of a Portable Gas Volume Metering System

        XU Yi-cen
        (School of Mechanical and Electrical Engineering,Wuxi Institute of Commerce,Wuxi 214153,China)

        Inordertomeasurethevolumeofbiogasgeneratedfromanaerobicfermentationinlaboratory,thispaperdesignsaportablegasvolumemeteringsystemandanalyzesitscompositionandworkingprocess.Inaddition,mainhardwareandsoftwaredesignmethodsaregiven.Theexperienceresultsshowthatthesystemisproperlystructuredandeasy touse;itisabletomeettheneedofmeasuringthevolumeofgasinlaboratory.

        anaerobic fermentation;gas volume measuring;portable

        TP 368.4

        A

        1671-4806(2014)03-0106-03

        2014-02-12

        徐伊岑(1982—),女,湖南長沙人,講師,研究方向為計算機(jī)輔助設(shè)計。

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