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淺層地溫能監測系統設計

2016-02-05 04:37:56耿毅男
中國煤炭工業 2016年9期
關鍵詞:系統

文/耿毅男

淺層地溫能監測系統設計

文/耿毅男

淺層地溫能是由于地表下的巖土體溫度與地表氣溫存在常年溫差而形成的能量,是一種特殊的勢能,具有開發利用價值。其主要蘊藏在地表以下一定深度(一般小于200m)范圍內巖土體以及地下水和地表水中,溫度通常低于25℃。淺層地溫能可利用價值較高,已探明儲量巨大,且不存在資源枯竭的問題。伴隨著開采技術的不斷發展,開發利用淺層地溫能已成為可能。在淺層地溫能開發過程中,準確地掌握溫度、壓強等數據非常必要。一方面,現有的地溫能檢測系統結構復雜,成本高昂,工程龐大,難以迅速普及。另一方面,淺層地溫能由于其儲量巨大,清潔無污染的優點,擁有巨大的市場潛力。

本項目旨在設計一套操作簡單、成本低廉、具有推廣價值的小型化監測系統,使其在資源開發利用中發揮作用,為國家的節能減排工作貢獻力量。

一、總體方案

本系統設計選用PVC管搭建實驗環境,模擬監測淺層地溫能的利用過程。在PVC管底部安裝3個3通接口,將其順次連接,并在三通接口中部分別接出溫度傳感器、電子溫度計和透明軟管,最后將壓力變送器置于裝置最底部。通過調整PVC管內水柱的高度和溫度,模擬淺層地溫能在利用過程中管內水壓強與溫度波動。基于連通器原理,可通過塑料軟管來觀察PVC管內水柱高度,近似計算出水的壓強。通過安裝的溫度計可以觀察到管內水的真實溫度,與裝置監測結果進行比較。

監測系統分為硬件以及軟件兩個部分,硬件部分包括溫度模塊、壓強模塊、顯示模塊、串口通訊模塊,主要實現監測數據的采集、傳輸以及顯示功能。數據通過串口傳輸到上位機端,通過上位機軟件對數據進行記錄、存儲以及繪制折線圖。

二、模塊設計

1.溫度模塊

DS18B20是常用的溫度傳感器,具有體積小,價格低廉,抗干擾能力強,精度高的優點。其測溫范圍在-55℃~+125℃之間,依靠3V直流電驅動。本系統將DS18B20溫度傳感器接入到單片機P2.0引腳,并通過LM2596S降壓模塊提供 3V電壓, 使其正常工作。DS18B20可將檢測到的數據以數字信號發送到單片機,不再需要額外的模數轉換模塊,簡化裝置,增強易用性。

2.顯示模塊

本系統設計采用5110液晶屏幕在下位機顯示數據。5110液晶屏幕通過LM2596S模塊提供3.3V電壓工作。首先對屏幕進行初始化、清屏,然后通過SPI接口寫入數據。由于5110屏幕本身沒有字庫,故在單片機的ROM中建立一個內部小字庫,以顯示所需數據。當數據采集點有多個時,可在每個觀測點分別放置屏幕,方便對每個觀測點直接進行觀測。

3.壓強模塊

對于壓強的測量,系統選用YB-131型壓力變送器,其工作電壓為24V,由配套電源適配器提供。YB-131型壓力變送器測量范圍為0.1~40KPa,輸出信號為 4~20mA直流電流信號。特別注意的是,雖然壓力變送器可測量介質的溫度范圍為-40~150℃,但是考慮到系統用于淺層地溫能開發利用過程中的數據監測,由于液體結冰體積增大造成壓力變送器膜片損壞,導致變送器不能正常工作,所以工作環境不能低于0℃。

壓力變送器輸出信號是電流信號,而MSP430單片機內部AD轉換需要輸入電壓信號,因此串聯一個125歐姆的接地電阻,將4~20mA電流信號轉換成0.5-2.5V電壓信號,接入MSP430的P6.0引腳。通過內置AD轉換模塊將模擬信號轉變為數字信號,并利用公式計算出電壓值。

4.上位機模塊

上位機監測軟件具有數據接收、數據記錄、數據存儲、實時繪圖等功能,具有體積小,兼容性強的特點。考慮到本系統需長期持續運行采集數據,并將大量存儲記錄,上位機軟件可以根據實際需要調整數據接收事件間隔,控制數據采集頻率,避免數據冗余,并相應地在繪圖時調整相鄰點的間隔。繪圖區溫度顯示范圍為0~100℃,精度可達0.01℃;壓強顯示范圍為0~40KPa,精度可達0.5KPa。

淺層地溫能監測系統將采集的數據通過串口線以字符串的形式發送到上位機端。上位機端定義串口接收事件,通過ReadExisting函數對監測裝置發送的數據進行接收,上位機再對得到的數據進行數據位校驗,將不符合長度要求的丟位數據忽略,只讀取具有符合有效長度的數據,防止數據丟失。

將校驗后的數據通過split指令進行整理,將壓力數據與溫度數據分別提取出來,對提取出的數據再次進行校驗,判斷數據的有效性,防止亂碼的產生。數據校驗后,有效的數據被分別存儲在數組中,供其他控件讀取顯示。設置一個時間間隔控制按鈕,可根據需要,調整數據接收的頻率,并在軟件界面上顯示出來,實現動態調頻的功能。提取出來的溫度數據和壓力數據分別記錄到表格中,通過 picturebox控件將數據繪制成折現圖,方便人們直觀的了解數據變化的趨勢,在溫度和壓力過高或過低時,可以及時發現。在僅需要對數據進行存儲的情況時,可以關閉數據記錄和圖像繪制,僅接收數據,整理后在后臺進行存儲,方便查詢研究,觀察一段時間內的溫度和壓強變化趨勢。

三、實驗結果

為了檢驗系統數據檢測的精度以及準確性,進行大量的對比實驗。

1.溫度測試

在模擬裝置上加裝電子溫度計,在PVC管道中加入冰水,再注入熱水,基本加滿整個管道,讓管道中的水在垂直方向上存在溫度差。固定PVC管,通過塑料軟管進行放水操作,使管道內的水流動,從而測得不同溫度。通過多組實驗,對溫度計示數與上位機軟件示數進行比較,結果表明誤差不超過0.1℃。

2.壓強測試

在PVC管底部安裝一個塑料軟管,構成一個連通器,固定PVC管,保持管道基本垂直。在PVC管道中加滿水,通過塑料軟管放水,從而改變PVC管內液面高度,管內不同位置的壓強發生變化,就可以模擬出不同壓強。經比較得出,壓強誤差不超過0.4%。

四、結果分析

通過多組實驗測量,觀察系統測量繪制的溫度曲線和壓強曲線,可以發現兩個參數的實際數據和理論數據曲線基本重合,證明實驗數據具有準確性,符合實際值。根據具體的實驗數據可知,電子溫度計所測得的溫度可精確到 0.1℃,本系統測量的溫度數據可以精確到0.01℃。對于壓強數據,壓力變送器輸出為 4mA~20mA電流信號,電流較小,壓強數據可以精確到0.5KPa以內。實踐證明監測系統測量的溫度和壓強的準確度較高,符合設計預期。

五、結論

淺層地溫能監測系統可實時測量并顯示淺層地溫能開發利用過程中管道內的溫度及壓強,上位機監測軟件可根據監測的時間間隔進行數據采集、數據傳輸、數據存儲,并將記錄的數據繪制成相應的折線圖,直觀明了地反應相關參數的變化趨勢。其中溫度精度可以達到 0.01℃。壓強精度可以達到0.5KPa以內。本系統結構簡單,成本低廉,操作方便,初步滿足淺層地溫能利用過程中的監測需求。

(作者單位:吉林大學儀器科學與電氣工程學院)

(責任編輯:周瓊)

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