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        活性金屬粉體定量分析系統(tǒng)的研制

        2015-01-15 01:34:06劉志偉徐司雨王婧娜
        化工自動化及儀表 2015年8期
        關(guān)鍵詞:模擬量粉體組態(tài)

        劉志偉 嚴(yán) 蕊 徐司雨 王婧娜 胡 嵐

        (西安近代化學(xué)研究所,西安 710065)

        由于活性金屬粉體具有優(yōu)異的熱釋放和低溫氧化能力,在推進(jìn)劑及火炸藥等含能材料領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用?;钚越饘俦砻鏄O易氧化形成一層氧化物包覆層,氧化熱焓提前緩慢釋放,因此只有未被氧化的以單質(zhì)狀態(tài)存在的活性金屬對氧化反應(yīng)放熱熱焓起作用。目前納米化是活性金屬研究的重要方向,納米化所帶來的小尺寸效應(yīng)和表面效應(yīng)使活性金屬粉體反應(yīng)活性很高,對于其性能的改善具有顯著的作用。

        活性金屬粉體活性的評價方法有氣體容量法、氧化還原滴定法、熱重分析(TG)法和透射電鏡分析法[1]。標(biāo)準(zhǔn)YS/T 617.1-2007雖然對活性金屬粉體氣體容量法的測定給出了測定標(biāo)準(zhǔn),但標(biāo)準(zhǔn)對試樣量、量氣管和環(huán)境溫度的精確度要求較高,而且標(biāo)準(zhǔn)中基于化學(xué)分析的測量方式會引入人為誤差,降低測定結(jié)果的準(zhǔn)確性。筆者在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的基礎(chǔ)上,設(shè)計出通過記錄反應(yīng)過程中反應(yīng)罐內(nèi)氣壓實時變化曲線自動計算反應(yīng)產(chǎn)生的氫氣含量的活性金屬粉體定量分析系統(tǒng),實現(xiàn)了傳統(tǒng)化學(xué)分析方法到儀器分析方法的轉(zhuǎn)變[2,3]。

        1 系統(tǒng)方案設(shè)計①

        活性金屬粉體包括活性鋁、金屬鎂及鋁鎂合金粉等?;钚凿X與堿反應(yīng)會放出氫氣,稱取一定量的鋁粉樣品與配制好的氫氧化鈉溶液進(jìn)行反應(yīng),通過測定反應(yīng)后產(chǎn)生的氫氣體積就可以計算出樣品中活性鋁的含量。金屬鎂和鋁鎂合金粉中的活性Mg 、Al 可以與鹽酸反應(yīng)放出氫氣,同樣通過測定反應(yīng)后產(chǎn)生的氫氣體積可計算出樣品中活性鎂和活性鋁鎂的含量。

        整個反應(yīng)過程中反應(yīng)罐內(nèi)的攪拌速度和溫度需要保持穩(wěn)定。其中攪拌速度采用MS200型磁力攪拌器直接控制。采用高精度低溫恒溫槽以滿足反應(yīng)罐夾套20±2℃的溫度要求。采用PLC作為邏輯控制單元,實現(xiàn)活性金屬粉體與反應(yīng)介質(zhì)反應(yīng)放氣過程中的壓力、溫度同步測量,得到氣態(tài)產(chǎn)物的壓力、溫度隨時間變化的曲線(P-t、T-t)。通過恒溫、定容條件下對P-t曲線進(jìn)行一階微分和平滑處理得到(dP/dt)-t曲線,利用曲線峰值對金屬粉與特定反應(yīng)介質(zhì)的反應(yīng)活性進(jìn)行評價,獲得反應(yīng)活性測定數(shù)據(jù)的同時可獲得活性金屬含量。

        檢測裝置由反應(yīng)罐、磁力攪拌器、低溫恒溫槽、高精度壓力傳感器、測溫傳感器、工控機(jī)、數(shù)據(jù)采集卡和打印機(jī)組成。系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

        2 系統(tǒng)硬件

        2.1 硬件選擇

        高精度壓力傳感器型號為HM27A-3-A1-FI-W2,量程0~300kPa,測量精度±0.1%FS,安裝于反應(yīng)罐上蓋,用于實時測量試樣與溶液反應(yīng)時反應(yīng)罐內(nèi)壓力的實時變化并上傳到上位控制系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲和計算處理。

        測溫傳感器WZP-274為雙點(diǎn)式測溫,量程0~100℃,A級精度。端部測量點(diǎn)距反應(yīng)罐底10mm,用于測量溶液的實時溫度;第二點(diǎn)距反應(yīng)罐底120mm,用于測量反應(yīng)罐中氣體溫度的實時變化,并上傳到上位控制系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲和計算處理。

        圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)示意圖

        PLC選用SIEMENS S7-200系列的CPU222CN,具有8點(diǎn)24V(DC)輸入和6點(diǎn)繼電器輸出;具有一個RS485接口;支持PPI 主站或從站/MPI 從站/自由口(自由組態(tài)的 ASCII 協(xié)議);可完全組態(tài)的全集成 PID 控制器,最多可集成 8 個單獨(dú)的 PID 控制器[1]。

        EM231模擬量擴(kuò)展模塊4輸入;功耗2W;雙極性精度11位,加1位符號位,單極性12位;圖2所示的組態(tài)開關(guān)表用于為 EM 231 模擬量輸入和 4/8 輸入(括號中為 8 輸入)選擇模擬量輸入范圍。

        圖2 組態(tài)開關(guān)表

        2.2 硬件結(jié)構(gòu)組成

        如圖3所示,溫度傳感器和壓力傳感器測得的信號經(jīng)由變送器轉(zhuǎn)換為4~20mA的電流模擬量,由AI模擬量擴(kuò)展模塊EM231轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號傳至CPU222中。CPU222與PC上位機(jī)采用PPI通信協(xié)議將數(shù)字信號傳至上位軟件進(jìn)行結(jié)果運(yùn)算。

        圖3 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)組成

        3 系統(tǒng)軟件

        采用STEP7-Micro/Win軟件對下位機(jī)PLC進(jìn)行編程,采用KingVIEW6.53軟件搭建了PC端上層軟件,使系統(tǒng)的操控簡單方便。

        3.1 PLC 控制程序

        STEP7-Micro/Win指令庫包含有預(yù)先組態(tài)好的各種子程序和中斷程序,應(yīng)用這些程序可以與各類驅(qū)動通信,簡化了編程過程。通過USS指令可以方便地控制物理驅(qū)動器和讀/寫驅(qū)動器參數(shù)。

        圖4是PLC控制程序的流程框圖,當(dāng)開機(jī)進(jìn)入系統(tǒng)主界面后,輸入壓力穩(wěn)定差值、壓力穩(wěn)定時間、酸堿溶液體積、金屬粉質(zhì)量及循環(huán)水溫等試驗參數(shù)。試驗開始后,系統(tǒng)開始讀取反應(yīng)罐內(nèi)實時溫度壓力數(shù)值。當(dāng)壓力穩(wěn)定差值和穩(wěn)定時間達(dá)到試驗參數(shù)設(shè)置的數(shù)值后停止試驗,同時計算得到試樣中活性金屬粉體的含量。

        3.2 溫度和壓力值讀取

        采用LAD編輯器編寫溫度和壓力值的讀取指令,如圖5所示。圖5a中調(diào)用了Scale_I_to_R功能塊將4~20mA的溫度模擬量轉(zhuǎn)換為攝氏溫度值輸出為VD110,然后轉(zhuǎn)換為熱力學(xué)溫度值輸出為VD4;圖5b中依然是調(diào)用了Scale_I_to_R功能塊將壓力值模擬量轉(zhuǎn)換為單位為kPa的數(shù)字量[4]。

        圖4 PLC控制程序的流程框圖

        圖5 溫度和壓力值讀取指令

        3.3 組態(tài)軟件

        KingVIEW是針對中小型項目的用于監(jiān)視與控制自動化設(shè)備和過程的SCADA產(chǎn)品。利用KingVIEW 6.53軟件可以非常方便地進(jìn)行上層軟件界面的組態(tài)設(shè)計。本系統(tǒng)的上層軟件界面如圖6所示[5,6]。

        圖6 系統(tǒng)上層軟件界面

        4 結(jié)束語

        活性金屬粉體定量分析系統(tǒng)采用PLC控制反應(yīng)過程,實現(xiàn)活性金屬粉體與反應(yīng)介質(zhì)反應(yīng)放氣過程中的壓力、溫度同步測量,得到氣態(tài)產(chǎn)物的壓力、溫度隨時間變化的曲線。通過特定算法處理曲線數(shù)據(jù)即可獲得活性金屬含量。實際運(yùn)行表明:整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單合理、操作方便、工作穩(wěn)定性好。

        [1] 王三秀,蔣勝韜. S7-200系列PLC與PC間基于自由口通訊的實現(xiàn)[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2008,8(23):6357~6360.

        [2] 胡嵐,王婧娜,熊賢鋒,等.含鋁炸藥中鋁粉活性的光譜法測試研究[J].含能材料,2012,20(1):94~98.

        [3] 趙文忠,郝晶晶.活性鎂鋁定量測定方法的研究[J].分析試驗室,2008,27(z1):463~466.

        [4] 付明,靳鞏磊,李宏勇.電子銀粉自動化反應(yīng)系統(tǒng)研制[J].儀表技術(shù)與傳感器,2014,(7):75~77.

        [5] 霍鳳財,任偉建,康朝海,等.基于組態(tài)王和PLC的工業(yè)鍋爐監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計[J].化工自動化及儀表,2013,40(9):1103~1105.

        [6] 靳雷,王建躍.組態(tài)王和PLC在機(jī)械手臂控制系統(tǒng)的應(yīng)用[J].化工自動化及儀表,2010,37(3):103~106.

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