[发明专利]一种精确控制水中溶解氧含量的系统及其应用有效

专利信息
申请号: 200810012594.2 申请日: 2008-08-01
公开(公告)号: CN101362616A 公开(公告)日: 2009-02-11
发明(设计)人: 匡文军;吴欣强;韩恩厚 申请(专利权)人: 中国科学院金属研究所
主分类号: C02F1/68 分类号: C02F1/68;B01F3/04;G05D11/035;G05D11/13
代理公司: 沈阳科苑专利商标代理有限公司 代理人: 张志伟
地址: 110016辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 精确 控制 水中 溶解氧 含量 系统 及其 应用
【权利要求书】:

1.一种精确控制水中溶解氧含量的系统,其特征在于,该系统包括排气装置(1)、储水容器(2)、溶解氧传感器(3)、变送器(4)、混合泵(6)、一号电磁阀(7)、二号电磁阀(8)、数据采集模块(9)、可编程控制器(10)、信号输出模块(12),各部分之间连接关系如下:储水容器(2)顶部的排气口处连接排气装置(1),储水容器(2)底部的进气口分成两路分别连接一号电磁阀(7)和二号电磁阀(8),储水容器(2)底部还有一出水口连接混合泵(6);混合泵(6)的出水口分成两路,一路直接流回到储水容器(2)中,还有一路上装有溶解氧传感器(3),流经该路的水经溶解氧传感器(3)后流回到储水容器(2);溶解氧传感器(3)的信号接到变送器(4)上,变送器(4)的模拟信号再接到数据采集模块(9)的模拟信号输入通道中,数据采集模块(9)的输出端连至可编程控制器(10),可编程控制器(10)的输出端通过信号输出模块(12)连至一号电磁阀(7)或二号电磁阀(8)上;所述一号电磁阀(7)为正向控制执行器,主要用来控制氧氮混合气体的通入;所述二号电磁阀(8)为反向控制执行器,主要用来控制氮气的通入。

2.按照权利要求1所述的精确控制水中溶解氧含量的系统,其特征在于,可编程控制器(10)通过以太网口与计算机(11)相连。

3.一种权利要求1所述的精确控制水中溶解氧含量的系统的应用,其特征在于,包括如下步骤:

(1)采用溶解氧传感器探测水中氧含量,传感器的信号经过变送器整合成4-20mA电流信号,该信号被数据采集模块采集到可编程控制器中;

(2)可编程控制器根据实际的溶解氧值和设定的溶解氧值,计算出4-20mA控制信号,信号输出模块将控制信号传送到电磁阀上;

如果实际溶解氧值低于设定值,则正向控制开始,控制信号将被传送到一号电磁阀上,此时该阀根据控制信号大小调节阀的开度使氧氮混合气体通入水中,溶解氧含量开始上升;

如果实际溶解氧值高于设定值,则反向控制开始,控制信号将被传送到二号电磁阀上,此时该阀根据控制信号大小调节阀的开度使氮气通入水中,溶解氧含量开始下降。

4.按照权利要求3所述的精确控制水中溶解氧含量的系统的应用,其特征在于,可编程控制器将输出的控制信号传送到相应的电磁阀上较短一段时间2秒后,将控制信号关闭较长一段时间15秒,然后根据最新测到的溶解氧值重新计算出控制信号发送出去,如此反复。

5.按照权利要求3所述的精确控制水中溶解氧含量的系统的应用,其特征在于,可编程控制器使输出的控制信号在预先设定的范围-72%至76%内,该初始控制信号将通过缩放系数再次缩小使执行器以较小的幅度动作,其中反向控制缩放系数为1.5,正向缩放系数为2,与最终控制信号的范围相对应的反向控制电流信号为4至11.68mA,正向为4至10.08mA。

6.按照权利要求3所述的精确控制水中溶解氧含量的系统的应用,具特征在于,可编程控制器按以下算法计算出4-20mA控制信号:

首先,比例函数求出设定值与实际值之间的偏差,并将该偏差乘以比例系数24得到初始控制信号,比例函数还将根据设定的输出范围强制把初始控制信号限定在该范围内,本算法中设定的输出范围为-72%至76%;初始控制信号大于0时,将进入正向控制环节,该环节中初始控制信号除以一个缩放系数2,得到的结果转换成4-20mA最终控制信号,该控制信号通过信号输出模块传送到一号电磁阀上,接通2秒后断开15秒;初始控制信号小于0时,将进入反向控制环节,该环节中初始控制信号除以一个缩放系数1.5,将结果转换成4-20mA最终控制信号,该控制信号通过信号输出模块传送到二号电磁阀上,接通2秒后断开15秒;完成一次控制动作后,将重新获取实际值进行判断,如此反复循环。

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