徐伊岑
(無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,無(wú)錫,214153)
一種便攜式氣體體積計(jì)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
徐伊岑
(無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,無(wú)錫,214153)
為了在實(shí)驗(yàn)室中計(jì)量厭氧發(fā)酵時(shí)產(chǎn)生的沼氣體積,設(shè)計(jì)了一種便攜式氣體體積計(jì)量系統(tǒng),并分析了系統(tǒng)的構(gòu)成及運(yùn)行流程,給出了主要硬件及軟件設(shè)計(jì)方法。試驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)合理,使用方便,滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室測(cè)量氣體體積的需要。
厭氧發(fā)酵;氣體體積計(jì)量;便攜式
在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行厭氧發(fā)酵實(shí)驗(yàn)[1]時(shí),常需要測(cè)量產(chǎn)生的沼氣的體積,商業(yè)上使用的氣體計(jì)量?jī)x表體積較大,其零件對(duì)沼氣的濕度和腐蝕性敏感,不適宜在實(shí)驗(yàn)室使用,而通常采用的簡(jiǎn)單的液體置換方法需要手動(dòng)回填,且在多個(gè)發(fā)酵罐同時(shí)工作的情況下,還需定時(shí)檢視,使得工作量增大。
針對(duì)以上問(wèn)題,本文提出了一種便攜式氣體體積計(jì)量系統(tǒng),給出了主要硬件及軟件的設(shè)計(jì)思路,以期在節(jié)省成本的同時(shí),達(dá)到預(yù)定的效果,為類(lèi)似系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)提供參考。
本文中的便攜式氣體體積計(jì)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(gè)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(shí),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(shí)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(gè)液體柱。當(dāng)收集到100 ml的氣體時(shí),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(hào)。電磁閥被激活的時(shí)間大約為12 s,使氣體排放,與此同時(shí),控制器進(jìn)行計(jì)數(shù),氣體排放完,系統(tǒng)恢復(fù)正常,準(zhǔn)備接收更多氣體。
(一)氣體收集容器
氣體收集容器包括內(nèi)、外容器,由兩個(gè)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(gè)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(cè)量。加強(qiáng)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(gè)開(kāi)關(guān)信號(hào),指示有/無(wú)液位。一個(gè)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(wú)液體時(shí),絕大多數(shù)LED光都會(huì)被光電接收器接收到,當(dāng)液位覆蓋球表面時(shí),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(huì)減少,因此輸出將會(huì)發(fā)生變化,開(kāi)/關(guān)輸出信號(hào)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(cè)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(mǎn)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(jì)控制器時(shí),主要考慮以下幾點(diǎn):
(1)根據(jù)液位傳感器通斷信號(hào)對(duì)電磁閥進(jìn)行控制,同時(shí)進(jìn)行計(jì)數(shù)并將其顯示出來(lái);
(2)考慮對(duì)輸入電壓進(jìn)行監(jiān)視;
(3)設(shè)計(jì)多路輸入輸出接口,可對(duì)液位傳感器、電磁閥進(jìn)行擴(kuò)展以提高測(cè)量精度;
(4)有輸入電源、電磁閥通斷兩個(gè)指示燈;
(5)計(jì)數(shù)復(fù)位、電磁閥導(dǎo)通兩個(gè)按鍵;
(6)輸入電源監(jiān)視(AD轉(zhuǎn)換)并通過(guò)電源指示燈進(jìn)行閃爍提示。
電源設(shè)計(jì)為:系統(tǒng)提供+9V~12.6V,電磁閥需要+12V,控制板、計(jì)數(shù)器、液位傳感器需要+5V。
接口設(shè)計(jì)為:兩路液位傳感器脈沖信號(hào)(5VTTL電平),兩路電磁閥導(dǎo)通信號(hào)(12V),計(jì)數(shù)器脈沖信號(hào)(5VTTL電平),復(fù)位信號(hào)(5VTTL電平),電磁閥導(dǎo)通信號(hào)(5VTTL電平),兩個(gè)指示燈(輸入電源、電磁閥導(dǎo)通)。
主控芯片采用美國(guó)Atmel公司2002年推出的AVR高檔單片機(jī)ATmega8。ATmega8是基于增強(qiáng)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(shí)鐘周期指令執(zhí)行時(shí)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(jì)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](méi)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(shí)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(fèi)電池功率故引入開(kāi)關(guān)電源的DC/DC模塊。
整個(gè)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
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。
控制器是整個(gè)系統(tǒng)的核心部分,為此需要對(duì)所設(shè)計(jì)的控制器進(jìn)行實(shí)際的測(cè)試。
測(cè)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(cè)試臺(tái)上,電源的負(fù)輸出接入控制板負(fù)輸入線(xiàn),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(cè)試臺(tái)上總電源開(kāi)關(guān)后,電源指示燈亮,同時(shí)用手觸摸各集成電路不能有較發(fā)熱現(xiàn)象,表示運(yùn)行正常,進(jìn)入下一步;加載測(cè)試程序(僅一次)間隔短接液位傳感器輸入接口,用示波器觀(guān)察CPU引腳,短接時(shí)該腳為低電平,斷開(kāi)時(shí)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(kāi)始;短接復(fù)位端口,觀(guān)察計(jì)數(shù)器是否復(fù)位,否則檢查CPU,重新開(kāi)始;短接液位傳感器輸入接口,觀(guān)察電磁閥是否導(dǎo)通,計(jì)數(shù)器是否工作,否則檢查CPU,重新開(kāi)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(guān)測(cè)一段時(shí)間后進(jìn)入下一步,否則檢查控制板上的CPU,重新開(kāi)始。
圖4分別給出了控制器不工作、復(fù)位和正常計(jì)數(shù)三種情況的測(cè)試結(jié)果,測(cè)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
針對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行厭氧發(fā)酵實(shí)驗(yàn)時(shí)測(cè)量產(chǎn)生的沼氣的體積問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)了一種便攜式氣體體積計(jì)量系統(tǒng),給出了主要的硬件和軟件設(shè)計(jì)思路,并對(duì)控制器進(jìn)行了實(shí)際測(cè)試。試驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)符合實(shí)驗(yàn)室氣體體積測(cè)量要求,工作過(guò)程可靠有效。隨著進(jìn)一步的研究與開(kāi)發(fā),此系統(tǒng)在科研實(shí)驗(yàn)和實(shí)際工程中,具有廣闊的應(yīng)用前景。
[1]李秋燕,吳樹(shù)彪,龐昌樂(lè),董仁杰.兩相厭氧發(fā)酵過(guò)程監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),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(guó)曉.電動(dòng)汽車(chē)電池組快速充電研究[J].甘肅聯(lián)合大學(xué)學(xué)報(bào),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(zhǎng)沙人,講師,研究方向?yàn)橛?jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)。