章振保,楊述斌,金 璐
(武漢工程大學 電氣信息學院,湖北 武漢430205)
隨著經(jīng)濟的迅速發(fā)展,汽車保有量的急劇增加,油氣揮發(fā)造成的能源損耗,環(huán)境污染問題也隨之而來,這些問題不僅危害健康、污染環(huán)境、浪費能源、影響安全生活與生產(chǎn),而且還降低了油品質(zhì)量。國家于2007年開始先后頒布實施了國家標準GB20952—2007《加油站大氣污染物排放標準》[1]和 HJ/T431—2008《儲油庫加油站大氣污染治理項目驗收檢測技術規(guī)范》[2],對加油站控制要求、油氣排放限值和驗收檢測以及檢測方法提出了有力技術指標。
只安裝二次油氣回收系統(tǒng)而不能保證其長期高效的運行,使得很多加油站的油氣回收系統(tǒng)形同虛設,這樣不僅浪費了大量的人力和財力,還很大程度上污染了我們賴以生存的家園。因此如何設計和完善治理工程,保證油氣回收系統(tǒng)的高效運行,真正發(fā)揮節(jié)能減排,降低污染的效益值得深入研究[3~5]。本文提出了一種油氣回收檢測系統(tǒng)的設計思路和方案,通過在回收系統(tǒng)中串接此檢測系統(tǒng),通過系統(tǒng)內(nèi)的壓力、流量等傳感器,測量計算出回收系統(tǒng)的密閉性、液阻以及氣液比,來判定回收系統(tǒng)的性能和回收效果,以保證油氣回收系統(tǒng)的高效、可靠的運行。
油氣回收系統(tǒng)工作原理及整體系統(tǒng)流程圖如圖1所示,在進行油氣系統(tǒng)性能檢測時務必在停止營業(yè)的情況下進行,在進行密閉性和液阻測量時應掛好加油槍。
在進行系統(tǒng)密閉性檢測時,只需通過氮氣入口向檢測系統(tǒng)沖入500Pa左右的氮氣,關閉相應電磁閥,系統(tǒng)維持5min,通過比較系統(tǒng)內(nèi)5min的前后壓力,依據(jù)國家規(guī)定的標準限制[1]來判斷系統(tǒng)的密閉性是否合格;在進行液阻測量時,連接方式同密閉性檢測,只需通過參數(shù)設置向系統(tǒng)中通入不同流量的氮氣,利用壓力傳感器測出管線液阻并與標準限制進行比對,從而判定系統(tǒng)液阻合格與否;氣液比檢測,如圖1所示,將加油槍接上加油槍配器,如圖1連接,設置好參數(shù)后,啟動系統(tǒng),系統(tǒng)自動打開相應電磁閥,進行油氣流量和體積的測量,計算出加油槍的氣液比。以上測量結果都會直觀地顯示在界面上,并對不合格的指標進行報警提醒。
硬件電路框如圖2所示,此系統(tǒng)主要包括3個模塊:信號采集與處理模塊、微控制器與顯示輸入模塊、控制驅(qū)動模塊。信號采集主要包括系統(tǒng)壓力和氣體流量信號,對于壓力信號的采集預采用進口高精度電子式壓力傳感器(滿量程范圍為0~2.5kPa,精度為滿量程的0.5%;滿量程范圍0~5kPa,精度為滿量程的0.25%),有效的克服了原有指針式讀數(shù)誤差;在對回收油氣體積測量時預選用德萊賽VRM8C175,是專門用于油氣回收的ROOTS流量計,ROOTS運用體積測量原理,不受大氣壓和環(huán)境溫度的影響,很適合油氣回收測量,且減小了原有利用流量與體積乘積,測量結果十分準確,其示值誤差為0.75%,重復性為0.09%;在采集信號處理上直接將信號經(jīng)過調(diào)理電路,進入STM32自帶的12位AD模數(shù)轉換端口,減少了AD轉換芯片,提高了系統(tǒng)的集成度和穩(wěn)定性。
整個系統(tǒng)是以ARM Cotex-M3內(nèi)核的STM32F107VC為核心設計開發(fā),并利用3.2吋四線電阻式觸摸屏進行輸入、顯示。此控制器AD端口可以直接讀取脈沖信號或者電壓信號(0~VDDA),解決了壓力變送器和流量計的信號讀取問題;3.2吋四線電阻式觸摸液晶增加了儀器界面的可操作性和直觀性,同時電阻式觸摸屏克服了電容式在低溫條件下靈敏度差等問題。
控制驅(qū)動模塊利用電磁閥進行氣路選擇,以實現(xiàn)各個模塊的獨立運行,同時對不合格參數(shù)進行報警提醒;外部存儲器實現(xiàn)了采樣結果長效記錄,客戶可以根據(jù)需求對數(shù)據(jù)進行打印和U盤讀取。
主要使用對象:加油站油氣回收系統(tǒng)檢測,加油站油氣回收系統(tǒng)建成驗收等。
圖1 系統(tǒng)整體結構原理示意
主要接口電路:電磁閥控制口、打印機接口、顯示接口、通訊接口、存儲器擴展接口,報警電路接口。
根據(jù)加油站實際使用場合的危險性,按防爆等級ExibIIAT3進行設計,因此此檢測儀內(nèi)部不能產(chǎn)生電火花,不可含有高儲能部件。為此采取以下措施。①整機采用一個外部電源(12V適配器)和8.4V鎳氫/鋰電充電電池組供電,電池組引出電纜的防錯接插件與主板可靠相連,接插件具有防脫落卡緊結構。串聯(lián)限能電阻后的電池組最大短路輸出電流為3A,經(jīng)過主板入口快速熔斷保險絲后最大短路輸出電流為300mA。電池組經(jīng)過控制主板的電源控制集成電路調(diào)整,輸出6V、5V、3.3V工作電壓,作為整機工作電源電壓。②控制主板元件均采用低壓低功耗防爆性器件,整機最大工作電流小于50mA。③檢測儀機箱需采用鋁塑箱式外殼,箱蓋帶鎖扣。鋁塑箱外表面所覆鋁箔及內(nèi)部所有輕金屬含鎂量均需小于6%;外機箱及其附屬結構均采用接地線接地,及時泄流。④檢測儀面板操作按鈕需采用防水、防靜電結構,通過電路設計達到動作無火花產(chǎn)生,從而有效保證檢測儀在危險場合的安全操作使用。
圖2 硬件電路框
油氣回收檢測系統(tǒng)主流程如圖3所示,系統(tǒng)主要程序流程包括開機之后進行儀器自檢(如有故障,顯示故障信息,提醒檢修),之后進入主界面,顯示時間、大氣壓、溫度等信息。操作人員可以根據(jù)需求進入相應的界面(檢測界面、參數(shù)設置界面、儀器校準界面)。
軟件實現(xiàn)儀器開機自檢,節(jié)省了硬件電路和儀器成本,同時通過對故障模塊的報警提醒,減小了儀器檢修人員檢修的工作量,節(jié)約了工作時間,同時也更好了體現(xiàn)了智能儀器的優(yōu)勢。
檢測儀在參數(shù)設置界面和儀器校準維護界面都采取了密保措施,防止非檢測人員誤操作儀器,使得參數(shù)改變,影響檢測儀檢測的說服力和準確度。同時在維護界面中設置了恢復出廠設置功能,方便用戶在誤操作情況下誤改動相關設置參數(shù)以最方便最快捷的方式恢復原有狀態(tài),高效快速的投入正常工作。
圖3 系統(tǒng)整體程序
以下為對檢測系統(tǒng)進行密閉性、液阻、氣液比模擬實驗的結果。
密閉性模擬實驗是基于正壓/負壓檢測原理,將檢測儀連接與一個密閉容器(10L),向其內(nèi)部充入一定量的氣體。
表1 密閉性模擬實驗數(shù)據(jù) Pa
此實驗數(shù)據(jù)表明:此系統(tǒng)可以完成油氣回收回收系統(tǒng)密閉性的檢測,原理成立,且方案可行。
液阻模擬實驗是基壓差孔檢測原理,管內(nèi)的積油就好比一個壓差孔。將檢測儀氮氣出口連接在一根內(nèi)壁光滑,內(nèi)徑50mm的軟管上,分別在管內(nèi)有積油和無積油兩種情況下分別通入18L/min,28L/min,38L/min進行模擬實驗。在管內(nèi)無積油的情況下見表2,在管內(nèi)有積油的情況下見表3。
表2 液阻模擬實驗動態(tài)壓力數(shù)據(jù)(管內(nèi)無積油)Pa
表3 液阻模擬實驗動態(tài)壓力數(shù)據(jù)(管內(nèi)有積油)Pa
由表2和表3可知,在有積油和無積油的情況下對氣體的阻力有明顯差別,依據(jù)以上原理表明此方案可以實現(xiàn)油氣回收管線內(nèi)阻力的測量,且靈敏度較高。
氣液比模擬實驗是基于油氣與加油量之比的原理,將向一個固定容積(10L)容器上面安裝兩個管路接口,一個入口接注水口(模擬汽油)模擬加油槍加油,另外一個接檢測儀氮氣入口,測量從容器中排除的氣體體積,并計算模擬氣液比,分別在高速和低速兩種情況下進行模擬(表4和表5)。
表4 高速下氣液比模擬回收油氣實驗數(shù)據(jù)
表5 低速下氣液比模擬回收油氣實驗數(shù)據(jù)
由表4和5可知在低速與高速加油的情況下氣液比會有微小差別,主要是因為高速與低速的情況下融入水中空氣量不一樣,這點也符合油氣回收時低速與高速加油時油氣揮發(fā)的量會有所不同,很好了模擬了加油站加油,據(jù)以上模擬實驗數(shù)據(jù)可知氣液比檢測方案設計可行,且靈敏度較高。
本文設計并從理論上初步實現(xiàn)了加油站油氣回收檢測系統(tǒng)的設計,并通過模擬實驗進行論證。此系統(tǒng)是基于STM32和SPI壓力傳感器和流量計的檢測系統(tǒng),集成度高、性能穩(wěn)定;有效的將原有的分離檢測器集成為一體,減小了儀器體積,重量,提高了系統(tǒng)的便攜性;系統(tǒng)在油氣回收體積測量時采用煤氣表,大大減小了原有有時間與流量的乘積帶來的測量誤差,提高了測量精度。并對不合格指標進行報警,保證了油氣回收系統(tǒng)高效、可靠地運行。
[1]國家環(huán)境保護總局.GB 20952-2007加油站大氣污染物排放標準[S].北京:國家環(huán)境保護總局,2007.
[2]國家環(huán)境保護總局.HJ/T431—2008儲油庫加油站大氣污染治理項目驗收檢測技術規(guī)范[S].北京:國家環(huán)境保護總局,2008.
[3]宋生奎,齊永生.油氣回收技術及其在加油站中的應用[J].安全、健康和環(huán)境,2007(11).
[4]崔淑紅,李斌蓮.加油站油氣回收系統(tǒng)及其檢測技術探討[J].石油化工安全環(huán)保技術,2009(6).
[5]戴頌文.油氣回收系統(tǒng)及其檢測技術在加油站的應用[J].石油庫與加油站,2009(10).