文長沙市第十五中學(xué) 徐丹蕾 中南大學(xué)第一附屬中學(xué) 楊清源
傳統(tǒng)的水體溶解氧過程中,人們大多憑經(jīng)驗判斷,手動控制充氧設(shè)備,不僅成本高且勞動強度大。為了實現(xiàn)黑臭水體充氧裝置智能高效運行,我們采用水質(zhì)傳感器作為信號采集前端,通過微處理器獲取傳感器的信號,對水體溶氧量、水質(zhì)狀況進行監(jiān)控。
當(dāng)水體溶氧量低、水質(zhì)富營養(yǎng)化或達不到水產(chǎn)養(yǎng)殖標準時,該方法還能及時充氧以改善水質(zhì)并恢復(fù)水體自凈能力。
水體高效充氧控制裝置由電源模塊、傳感器信號數(shù)據(jù)采集模塊、CPU控制模塊、液晶顯示模塊、聲光報警模塊、繼電器驅(qū)動控制模塊等組成,工作流程如圖1所示。
圖1 水體高效充氧控制程序流程圖
控制模塊有手動和自動兩種模式。以單片機為核心,傳感器模塊將收集的數(shù)據(jù)處理后發(fā)至ECU,ECU經(jīng)過計算、分析、判斷后,向繼電器驅(qū)動模塊發(fā)出相應(yīng)的指令,繼電器產(chǎn)生相應(yīng)的動作,使充氧設(shè)備和光伏水泵開啟或關(guān)閉。采集模塊的數(shù)據(jù)和機構(gòu)執(zhí)行情況通過顯示模塊實時顯示。
為了設(shè)計靈活易用的控制機構(gòu),我們選擇了集成度高、速度快、功耗低的主控板Arduino M0 Pro。
采用DFR0233傳感器數(shù)據(jù)采集模塊(RS485輸出),該模塊能被廣泛應(yīng)用在智能控制領(lǐng)域,可兼容時下最流行的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計。
(1)水體濁度儀與溶氧儀
濁度儀傳感器內(nèi)部是一個紅外線對管,光線在水中的透過量取決于水的污濁程度。溶解氧傳感器用于測量水中的溶解氧含量,本裝置采用YG2000 HI型溶解氧傳感器。
圖2 濁度儀
圖3 溶解氧傳感器與Arduino連接
(2)溫度計與氣壓計
DS18B20數(shù)字化溫度傳感器用于檢測環(huán)境溫度和水體溫度,它能直接將環(huán)境溫度轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號串行輸出,傳給單片機。
(3)繼電器驅(qū)動電路模塊設(shè)計
單片機發(fā)出的控制指令通過1個光電耦合器驅(qū)動固態(tài)繼電器KM,固態(tài)繼電器控制充氧設(shè)備等執(zhí)行機構(gòu)的開、閉,電路如圖4。
圖4 繼電器驅(qū)動電路原理
智能控制器是基于水體充氧所需溶解氧范圍而設(shè)計的。溶解度易受溫度、pH值、大氣壓力影響,所以我們以水溫、pH值、大氣壓力作為輔助指標,利用已寫入單片機的程序得到此時的最佳溶解氧值,并與監(jiān)測所得的溶解氧值比較。
控制模塊通過繼電器自動控制光伏水泵、空壓機、肺束旋轉(zhuǎn)機構(gòu)、電磁閥等充氧設(shè)備的啟、停,有利于實現(xiàn)水體充氧效率的最大化。
將裝置連接好后,打開電源,在加速、減速或停止時,裝置均能正常工作。接著,我們又進行了水體富營養(yǎng)化臨界點測試。
設(shè)定裝置自動運行的條件為水體溶氧量≤3mg/L或水體濁度≥2.6NTU(固體懸浮物濃度≥20ppm)。
把溶氧儀傳感器置于盛有200ml低氧水(用維生素C除去水中溶氧)的燒杯中,設(shè)置啟動與停止充氧機構(gòu)的溶氧量數(shù)值,即3mg/L≤DO≤7.5mg/L。開啟裝置,當(dāng)溶氧儀讀數(shù)小于3mg/L時,裝置能自動運行。
換一個盛有自來水的燒杯后再接通電源,空壓機和肺束裝置能按照程序周期性地工作:變速運行9min,停止1min并排出氮氣,再繼續(xù)循環(huán)工作,直到溶氧儀讀數(shù)大于7.5mg/L,自動停止運行。
準備兩個燒杯,分別倒入清水、富營養(yǎng)化的污水各200ml,把濁度儀置于盛有清水的燒杯后開啟,光伏水泵不工作;將濁度儀置于盛有富營養(yǎng)化污水的燒杯,濁度儀讀數(shù)為2.6NTU(即20mg/L)時,裝置能自動啟動,底層污水變清時自動停止。
實驗表明,水體富營養(yǎng)化動態(tài)抑制裝置能在手動或自動狀態(tài)下正常運行,初步達到了智能控制和高效充氧的設(shè)計目的。(指導(dǎo)老師:蔣銀生 段家鐵)