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    船舶排污監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計

    2019-11-05 12:03:24鄭磊琦
    儀表技術(shù)與傳感器 2019年10期
    關(guān)鍵詞:船速油分含油

    王 燕,鄭磊琦

    (新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院現(xiàn)代教育技術(shù)中心,河南新鄉(xiāng) 453002)

    0 引言

    隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展、全球貿(mào)易量的不斷增大,海上運輸貨物的船舶數(shù)量不斷增多,船舶排放的生活污水、含油污水、艙底水等嚴(yán)重威脅了海洋生態(tài)環(huán)境[1]。根據(jù)相關(guān)國際法規(guī),排放到海里的污水中含油量不能超過15 ppm,對船舶排污的監(jiān)測主要是監(jiān)測其排放的含油污水量是否超標(biāo)。傳統(tǒng)的船用排污監(jiān)測方法實時性差、檢測精度低達不到及時預(yù)警的目的。因此本文設(shè)計了一套船舶排污實時在線監(jiān)測系統(tǒng),其主要是利用多個傳感器組分別檢測船舶的船速、流量以及排放的含油污水濃度等信息,經(jīng)相關(guān)算法計算處理實現(xiàn)自動控制含油污水的排放,當(dāng)排放的含油污水超標(biāo)時能及時報警[2]。該排污系統(tǒng)還具有本地存儲功能和4G傳輸功能,可以把排放污水的數(shù)據(jù)實時上傳給相關(guān)部門,當(dāng)4G信號不好時可實現(xiàn)本地保存數(shù)據(jù),待4G信號恢復(fù)時繼續(xù)上傳相關(guān)數(shù)據(jù),實現(xiàn)對船舶排污過程的實時在線監(jiān)控。本文設(shè)計的船舶排污監(jiān)測系統(tǒng)具有檢測精度高、成本低等優(yōu)點,可實現(xiàn)對船舶排污全過程的實時監(jiān)控和報警,預(yù)防船舶超標(biāo)排放含油污水,起到保護海洋生態(tài)環(huán)境的目的[3]。

    1 船舶排污監(jiān)測系統(tǒng)的總體設(shè)計

    船舶排污監(jiān)測系統(tǒng)主要是監(jiān)控其排放的含油洗艙水、艙底污水以及含油壓載水中的含油量是否超標(biāo),其利用多個傳感器組實時測量船舶的速度、含油污水的濃度、流量等數(shù)據(jù),經(jīng)微控制器分析處理得出其污水的排放總量以及瞬時排放率等[4]。其中對含油污水的濃度監(jiān)測尤為重要,其利用取樣系統(tǒng)從排放污水的管道中抽取樣本送入相應(yīng)油分濃度檢測單元分析處理,最后將處理值送入微控制器中進行深度解析,系統(tǒng)總體設(shè)計如圖1所示。

    圖1 船舶排污監(jiān)測系統(tǒng)示意圖

    2 船舶排污監(jiān)測系統(tǒng)硬件電路的設(shè)計

    船舶排污監(jiān)測系統(tǒng)主要是由系統(tǒng)控制單元、傳感器數(shù)據(jù)采集電路、報警電路以及數(shù)據(jù)傳輸模塊組成[5]。其中船速、流量、油分濃度傳感器輸出的4~20 mA電流信號經(jīng)相關(guān)電路轉(zhuǎn)換為0~5 V的電壓信號,再經(jīng)過AM3352內(nèi)部的A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換后送入CPU中計算處理。系統(tǒng)輸出的開關(guān)量信號用來控制聲光報警系統(tǒng)、含油污水閥門以及取樣池閥門的開閉等。此外,系統(tǒng)可將處理結(jié)果通過RS232串口的方式發(fā)送到駕駛室實時顯示,還可以將結(jié)果通過4G網(wǎng)絡(luò)的方式發(fā)送到監(jiān)測中心,實現(xiàn)對船舶污水排放的實時管控,系統(tǒng)硬件框圖如圖2所示。

    圖2 系統(tǒng)硬件框圖

    2.1 含油污水濃度檢測電路

    本系統(tǒng)利用油分濃度計來檢測船舶排放的含油污水中油分的濃度,其基本原理是利用光學(xué)濁度法[6]。為了保證測量的準(zhǔn)確性,避免不同位置油分濃度不均以及含油顆粒細(xì)化不均帶來的誤差,在測量之前需要將采集到的含油污水進行乳化處理后再送入取樣池,這樣就可以保證油分濃度計采集到的信號的準(zhǔn)確性。由于油分濃度傳感器是將采集到的油分濃度轉(zhuǎn)換為4~20 mA的電流輸出,本系統(tǒng)采用采樣電阻R19和運算放大器U8結(jié)合的方式將4~20 mA電流信號轉(zhuǎn)換為1~5 V的電壓信號,再由單片機內(nèi)部的A/D采集,進而計算得到含油污水中油分的濃度。為了保證測量的精確性,每次測量后都需要對取樣池和油分濃度傳感器進行清洗,排除上次測量的影響。系統(tǒng)采用時間定時器控制,每5 min啟動沖洗泵對取樣池和油分濃度計進行清洗。實際電路圖如圖3所示。

    圖3 油分濃度采集電路

    2.2 船速和流量信號采集電路

    由于本監(jiān)測系統(tǒng)需要計算瞬時排放率,因此需要知道船速信號[7]。船速信號是由船舶本身提供的,即船舶航速信號,其一般是對水速度或?qū)Φ厮俣龋@取決于船速安裝的速度測量裝置。本監(jiān)測系統(tǒng)要求船舶速度信號應(yīng)該從船舶速度指示裝置通過轉(zhuǎn)發(fā)器信號獲得,且獲得的船舶速度信號為4~20 mA的標(biāo)準(zhǔn)電流信號。

    流量信號是通過孔板式流量計測得的,其基本原理是基于流體的機械能相互轉(zhuǎn)換的原理,孔板式流量計由節(jié)流件和差壓變送器和流量顯示儀組成,廣泛應(yīng)用于液體、氣體等流量的測量,具有成本低、結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定可靠等優(yōu)點[8]。把測量排放流量的流量計安裝在排放管路的垂直位置,由孔板式流量計的測量原理可知,測量管道中的流體流量正比于通過孔板后的流體壓降的平方根,因此,通過壓電轉(zhuǎn)換器測出孔板前后的壓力差,將壓差信號轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的4~20 mA電流信號,便可以知道排放的流量值。最后通過相關(guān)處理電路把4~20 mA電流信號轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的電壓信號,再由單片機內(nèi)部的A/D轉(zhuǎn)換器采集,把此信號在單片機內(nèi)部處理計算得到排油總量和瞬時排放率,I-V轉(zhuǎn)換電路如圖4所示。

    圖4 流量、船速信號采集電路

    2.3 RS232串口傳輸電路

    系統(tǒng)采用RS232串口形式將監(jiān)測到的含油污水的濃度信息傳到駕駛室的顯示屏上實時顯示,便于船員及時了解排放的油污水是否超標(biāo)[9]。RS232是現(xiàn)在主流的串行通信接口之一,其與TTL電平不兼容,因此需要專用的電平轉(zhuǎn)換芯片,傳輸速率相對其他通信接口較低,且傳輸距離相對較近,但其可通過DB9接口直接與顯示器連接,方便快捷不需要其他轉(zhuǎn)換裝置。RS232通訊電路圖如圖5所示。

    圖5 RS232通訊電路

    2.4 4G傳輸電路

    4G傳輸電路的作用是將采集到的排放的含油污水的信息發(fā)送到數(shù)據(jù)監(jiān)測中心,便于對各個船舶排放情況的實時監(jiān)控。4G無線傳輸模塊選用的是EC20EA-256-STD模塊,采用極小體積的SMT封裝形式滿足小型終端產(chǎn)品對空間的要求,其采用的模塊化的封裝形式具有抗干擾能力強等優(yōu)點。采用LTE 3GPP Rel.9技術(shù),支持最大下行速率100 Mbit/s和最大上行速率50 Mbit/s,同時在封裝上兼容移遠通信的UMTS/HSPA+UC20模塊,實現(xiàn)了從3G網(wǎng)絡(luò)向4G網(wǎng)絡(luò)的平滑過渡。其與AM3352通過Sub通訊的方式連接實現(xiàn)數(shù)據(jù)的交互,需要外接SIM卡才可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的4G遠程傳輸,4G傳輸電路如圖6所示。

    圖6 4G傳輸電路

    2.5 AM3352外圍電路

    系統(tǒng)采用ARM8 AM3352控制器結(jié)合Linux操作系統(tǒng)實現(xiàn)對含油污水濃度的采集、處理、存儲以及傳輸。AM3352的外圍電路包括4 GB的DDR3芯片MT41K256M16HA以及2 GB的FLASH芯片MEN_MNAND[10]。其中DDR3主要是運行Linux系統(tǒng)以及程序設(shè)置的變量,F(xiàn)LASH主要是用來存儲系統(tǒng)采集到的數(shù)據(jù),當(dāng)4G信號較弱時可實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的本地保存,當(dāng)4G信號恢復(fù)時再向外發(fā)送,AM3352外圍電路如圖7所示。

    圖7 AM335外圍電路

    3 軟件設(shè)計

    系統(tǒng)軟件采用模塊化設(shè)計方法,用C語言編寫,主要包括傳感器組數(shù)據(jù)采集處理程序、數(shù)據(jù)傳輸程序、模擬量輸出程序以及數(shù)據(jù)存儲程序等。系統(tǒng)上電后,進入主程序,相關(guān)寄存器進行初始化操作,各個傳感器開始上電自檢。待監(jiān)測系統(tǒng)采集到數(shù)據(jù)之后,通過A/D轉(zhuǎn)換器采樣處理,當(dāng)監(jiān)測系統(tǒng)采集到的含油污水濃度超標(biāo)時,系統(tǒng)就會觸發(fā)聲光報警,提醒工作人員及時處理。此外系統(tǒng)還會將船舶的排放數(shù)據(jù)實時存儲以及傳輸,把每次排放的數(shù)據(jù)一方面通過串口通訊方式發(fā)送到司機室實時顯示,另一方面通過4G網(wǎng)絡(luò)形式把數(shù)據(jù)發(fā)送到數(shù)據(jù)監(jiān)測中心,便于相關(guān)工作人員實時掌握各個船舶的排放情況,系統(tǒng)軟件流程圖如圖8所示。

    圖8 系統(tǒng)軟件流程圖

    4 實驗數(shù)據(jù)分析處理

    4.1 實驗室模擬測試

    首先在實驗室條件下利用電流源輸出的4~20 mA信號模擬油分濃度信號、流量信號以及船速信號。已知油分濃度傳感器的量程為0~100 ppm,船速測量傳感器量程為0~30 kn,流量計量程為0~40 m3/h,其輸出的信號均為4~20 mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號,在實際測量時就是利用電流源輸出的4~20 mA來替代傳感器輸出的信號,根據(jù)傳感器輸出的電流信號與量程的關(guān)系,計算出輸出的電流與量程的對應(yīng)關(guān)系,再把系統(tǒng)測量的值與計算得到的值進行比較,以此來驗證該監(jiān)測系統(tǒng)測量的準(zhǔn)確性以及穩(wěn)定性,測試數(shù)據(jù)如表1~表3所示。

    表1 油分濃度測試數(shù)據(jù)

    表2 流量測試數(shù)據(jù)

    表3 船速測試數(shù)據(jù)

    本文通過電流源輸入來模擬油分濃度、流量、船速的輸入信號,通過計算得出傳感器輸出的4~20 mA信號與傳感器量程的對應(yīng)關(guān)系,把系統(tǒng)實際測量得到的值與理論計算的值進行比較。由上述3組數(shù)據(jù)測量結(jié)果可知,系統(tǒng)測量值與理論計算值的誤差在5%范圍之內(nèi),符合設(shè)計預(yù)期。

    4.2 實際環(huán)境中測試

    由上述實驗室中測量數(shù)據(jù)可知,系統(tǒng)具有良好的穩(wěn)定性以及采集的準(zhǔn)確性,接下來將系統(tǒng)安裝到船舶上驗證系統(tǒng)的可靠性以及采集的精度。利用GQS-186型油分濃度計以及船舶駕駛室中船舶測速儀作為標(biāo)準(zhǔn)儀器,將其采集到的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)測得的數(shù)據(jù)進行比對,每0.5 h記錄1次數(shù)據(jù),以此來驗證系統(tǒng)的可靠性及采集的準(zhǔn)確性。測試數(shù)據(jù)如表4、表5所示。

    表4 油分濃度測試數(shù)據(jù)對比

    表5 船速測量數(shù)據(jù)對比

    由表4、表5實際測量數(shù)據(jù)可知,系統(tǒng)對船速以及船舶排放的油分濃度的測量誤差小于6%,且對船速的測量,隨著船速的提高,誤差逐漸下降。實際測試結(jié)果表明,系統(tǒng)具有較高的測量精度以及良好的穩(wěn)定性,達到了設(shè)計預(yù)期,具有一定的推廣應(yīng)用價值。

    5 結(jié)束語

    本文設(shè)計了一種船舶排污遠程實時監(jiān)控系統(tǒng),其利用多個傳感器組實時測量船舶排污過程中的多個參數(shù),計算得到船舶排放的含油污水的瞬時率以及排污總量,從而實時監(jiān)測其排放是否超標(biāo)。當(dāng)排放超標(biāo)時,系統(tǒng)會啟動聲光報警裝置,提醒工作人員及時關(guān)閉閥門。此外,該監(jiān)控系統(tǒng)還可以通過4G網(wǎng)絡(luò)的方式把排放的污水?dāng)?shù)據(jù)發(fā)送到數(shù)據(jù)監(jiān)測中心,便于實時掌控各個船舶的排污情況。實際試驗結(jié)果表明,該監(jiān)控系統(tǒng)具有測量精度高、穩(wěn)定性以及實時性好等優(yōu)點,有著廣泛的應(yīng)用前景。

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