朱思涵 ,王 斌,王 晶,劉景財
(1.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)機(jī)電與信息工程學(xué)院,北京100083;2.中國環(huán)境科學(xué)研究院,北京 100012)
固體廢物的處理方法主要有焚燒法、堆肥法和填埋法。填埋法是城市生活垃圾處理的最基本方法。目前的填埋場通常把大量劇毒、有毒物質(zhì)與生活垃圾混合在一起進(jìn)行填埋,填埋場防滲膜滲漏引起的后患不可低估。如果能及時檢測到填埋場防滲膜(HDPE膜)漏洞并進(jìn)行修補,將可有效地控制滲漏造成的大氣、土壤和地下水污染。滲漏檢測方法主要有雙電極法、電容傳感器法、化學(xué)示劑跟蹤法、電阻率法和電極柵格法。基于分區(qū)電極供電的填埋場實時滲漏檢測系統(tǒng)采用分區(qū)檢測、電極供電的方法對大面積填埋場進(jìn)行實時監(jiān)測,實現(xiàn)了電勢數(shù)據(jù)的采集、保存、管理和處理。本文介紹在這些數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上應(yīng)用定位算法進(jìn)行漏洞定位,該軟件經(jīng)現(xiàn)場試驗,檢測定位準(zhǔn)確[1]。
滲漏檢測法是利用土工膜的電絕緣性和被滲濾液浸濕的垃圾能導(dǎo)電的特點來實現(xiàn)的。其基本原理是利用HDPE膜的絕緣性和HDPE膜兩側(cè)介質(zhì)的導(dǎo)電性,在HDPE膜上、下介質(zhì)中各放一個供電電極,接在高壓直流電源的兩端。HDPE膜完好的情況下,由于膜的高阻特性,使得回路電流很小(近似為零),因此該電流場中各點的電勢(相對無窮遠(yuǎn)處)近似為零,電勢分布均勻;若膜破損,則其高阻特性被破壞,電流將從電源的正極流出后經(jīng)漏洞回到電源的負(fù)極,從而形成電流回路,并在膜上、下介質(zhì)中形成穩(wěn)恒的電流場。此時,通過測量膜上或膜下介質(zhì)中不同點位的電勢分布,經(jīng)過數(shù)值分析及模型演練情況進(jìn)行漏洞定位。固體廢物填埋場滲漏檢測系統(tǒng)就是基于此原理而設(shè)計的自動滲漏檢測系統(tǒng)[2],如圖1所示。
圖1 滲漏檢測基本原理
填埋場的面積一般較大,檢測系統(tǒng)布置的電極數(shù)量較多,檢測區(qū)域龐大,整個系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計、分層分布式結(jié)構(gòu),并同時兼顧以后的擴(kuò)展和維修的方便性[3]。
硬件系統(tǒng)主要完成3個功能:(1)實現(xiàn)供電電極切換、區(qū)域供電;(2)實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、FFT計算、數(shù)據(jù)存儲;(3)根據(jù)設(shè)計的串口通信協(xié)議,通過485總線與上位機(jī)進(jìn)行通信。
系統(tǒng)的硬件主要包括信號發(fā)射源、信號控制單元和數(shù)據(jù)采集單元三部分。
高壓信號發(fā)射源采用直流開關(guān)電源,能夠給填埋場提供電壓幅度為0~1 000 V、電流幅度為 0~1 A的高壓直流信號。
采用西門子的s7-200系列PLC對高壓直流電源進(jìn)行電壓、電流、頻率設(shè)置,可有效地控制供電電源,同時能準(zhǔn)確地開關(guān)設(shè)備,節(jié)省能源,方便運行。
以dsPIC33F單片機(jī)為控制核心,負(fù)責(zé)完成各區(qū)域供電電極的切換、數(shù)據(jù)采集、FFT計算、數(shù)據(jù)存儲和上位機(jī)軟件的串口通信。
開發(fā)工具:本系統(tǒng)以Microsoft Visual Studio 2010 C#.Net作為開發(fā)工具,采用面向?qū)ο蟮募夹g(shù)開發(fā)設(shè)計,具有友好的用戶界面和穩(wěn)定的運行特性[4]。
數(shù)據(jù)庫:采用Microsoft SQL Server 2005作為采樣數(shù)據(jù)庫,對采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)化的管理、分析和計算。所設(shè)計的數(shù)據(jù)庫包含14個相互關(guān)聯(lián)和約束的表,這些表中有管理用戶數(shù)據(jù)的、管理日志信息的、管理配置信息的和管理采樣數(shù)據(jù)的。
數(shù)據(jù)可視化:將Matlab圖像界面[5]嵌入到窗口界面中,實現(xiàn)對采樣數(shù)據(jù)的多樣化的直觀表述。根據(jù)電極布置,以電極點作為X-Y坐標(biāo),采樣電壓值為高度,實現(xiàn)采樣數(shù)據(jù)的三維可視化,極大地增加了對泄漏點的預(yù)判準(zhǔn)確性和直觀性[6]。
提供了4種可視化方式:泄漏點二維平面分析、三維曲面模擬圖、三維網(wǎng)格模擬圖和采樣值等值線圖,如圖2所示。
上位機(jī)軟件是為滿足固體廢棄物填埋場滲漏檢測需求而設(shè)計開發(fā)的上位機(jī)采集檢測系統(tǒng),用于實現(xiàn)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理,通過485總線進(jìn)行串口通信,讀取下位機(jī)采樣值和相應(yīng)數(shù)據(jù)信息,對采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲和分析,實現(xiàn)泄漏預(yù)判和定位,提供良好的人機(jī)交互界面。
圖2 采樣數(shù)據(jù)的可視化
配合填埋場下位機(jī)系統(tǒng),可完成如下功能:用戶管理、數(shù)據(jù)庫設(shè)置、串口通信參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)設(shè)置、采樣檢測記錄管理、日志信息管理、供電設(shè)置、采樣操作(分為手動采樣和自動定時采樣)、數(shù)據(jù)可視化。
滲漏定位分為預(yù)判和定位兩個過程[3]。
滲漏點預(yù)判原則:最大采樣值點、最大極差值點。
采樣值:采樣電極獲得的采樣值(電壓值)。
極差值:采樣點與周圍點差值的絕對值和的均值。計算方法如下:
設(shè)電極(i,j),采樣凈值為 V(i,j),極差值 Vjc。 電極布置如圖3所示,極差值Vjc由如下原則確定:
(1)邊緣點不計算極差值,因為邊緣點在泄漏判斷中,假設(shè)為非泄漏點,因此設(shè)Vjc=0;
(2)非邊緣點,如圖3時,Vjc有如下計算公式:
(3)非邊緣點,如圖4時,Vjc的計算公式可參考圖3,少算其中一點即可。
滲漏點定位計算:基于上面找到的預(yù)判點。
如圖 4,假設(shè) O 為預(yù)判電極點,A、B、C、D、E、F 分別為其周圍采樣電極點,泄漏判斷步驟如下:
(1)確定包含所有電極的最小矩形區(qū)域Rect(JKLM),以步長Setp等分矩形Rect,形成如圖示網(wǎng)格;
(2)確定電極 A、B、C、D、E、F 所組成的多邊形(此處為六邊形)Polygon;
圖3 采樣數(shù)據(jù)的極差值計算方法
圖4 滲漏點定位計算方法
(3)獲取網(wǎng)格點 P(Xi,Yj),判斷網(wǎng)格點是否在電極組成的多邊形 Polygon內(nèi),是否與電極點 O、A、B、C、D、E、F重合。同時滿足條件在Polygon內(nèi)并與已有電極點不重合,則進(jìn)入下一步;否則重新回到步驟(3);
(4)分別以采樣電極 O 及 A、B、C、D、E、F 計算 P 點插 值 平 方 值 Vpo、Vpa、Vpb、Vpc、Vpd、Vpe、Vpf。 電 極 O 點 公 式如下:
式 中 :Xo、Yo,Xi、Yj為 O 點 和 P 點 坐 標(biāo) 值 ;A、B、C、D、E為計算參數(shù);Vo為電極O采樣值;
(5)求和 Vpsum=Vpo+Vpa+Vpb+Vpc+Vpd+Vpe+Vpf;
(6)重復(fù)步驟(3),遍歷所有網(wǎng)格點,計算其 Vsum;
(7)網(wǎng)格點中,Vsum最小值點,即為泄漏估計點所在位置。
滲漏分析定位結(jié)果如圖5所示。
本文針對原有的垃圾填埋場滲漏檢測系統(tǒng)檢測大面積填埋場時存在成本高、電極鋪設(shè)困難和定位精度不高的問題,開發(fā)了基于分區(qū)電極供電的填埋場實時滲漏檢測設(shè)備。該設(shè)備技術(shù)先進(jìn),抗干擾能力強(通過硬件電路進(jìn)行高頻濾波、FFT計算進(jìn)行低頻濾波,準(zhǔn)確還原原始信號),價格低于國外相似設(shè)備,并填補了國內(nèi)的空白。該設(shè)備在固體廢物填埋場的實際應(yīng)用中,數(shù)據(jù)采集、通信、滲漏檢測的效果良好。
圖5 區(qū)域泄漏分析對話框
[1]王斌,王琪,董路,等.垃圾填埋場土工膜滲漏電學(xué)檢測法的研究[J].環(huán)境科學(xué)研究,2003,16(2):54-57.
[2]能昌信,董路,姜文峰,等.土工膜滲漏檢測系統(tǒng)研究[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2005,28(4):1-3.
[3]能昌信.填埋場滲漏檢測高壓直流電法的研究[D].北京:中國礦業(yè)大學(xué),2005.
[4]王昊亮,李剛.Visual C#程序設(shè)計教程[M].北京:清華大學(xué)出版社,2004.
[5]潘愛民.COM原理及應(yīng)用[M].北京:清華大學(xué)出版社,2003.
[6]苗春葆.MATLAB與 VC混合編程[J].中國仿真科技論壇電子期刊,2009(1).