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基本信息

項目名稱:
小浪底水庫含沙量在線檢測系統(tǒng)
小類:
機械與控制
簡介:
在小浪底水庫水沙分級管理中,小浪底庫區(qū)泥沙含量檢測是其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一 。由于浮泥層的存在和庫區(qū)底部水生植物的影響,小浪底庫區(qū)泥沙含量檢測就成為一個難題。目前現(xiàn)有的一些測量小浪底庫區(qū)泥沙含量的儀器和方法,在實際應用中存在著一定的局限性。 本作品采用了電容式差壓方法來測量小浪底庫區(qū)泥沙含量。經(jīng)多通道信息采集和數(shù)據(jù)融合,系統(tǒng)不僅能檢測含沙量,而且還能同時檢測測點的深度、水溫以及傳感器的傾斜度,使檢測功能增強。本系統(tǒng)使用電機拖動傳感器,可測出泥沙含量在空間不同層次的泥沙分布。系統(tǒng)將多種因素綜合分析,彌補了由于環(huán)境的改變而帶來的誤差,提高了泥沙含量檢測的精度和穩(wěn)定性。本產(chǎn)品在實際測量時,基本符合小浪底庫區(qū)檢測要求。
詳細介紹:
黃河是一條多沙河流。水沙資源合理化管理是黃河治理開發(fā)中的重要舉措。小浪底水庫是我國在黃河中游建設(shè)的用于防洪、供水、發(fā)電和調(diào)沙的大型水庫之一。小浪底水庫水沙分級管理是保證小浪底水庫長期有效利用關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。在小浪底水庫水沙分級管理中,小浪底庫區(qū)泥沙含量檢測是其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。黃河上游河流中抉帶的泥沙,在到達小浪底庫區(qū)時,將會出現(xiàn)不同程度的沉積。沉積的泥沙會在庫區(qū)底部因為凝聚而形成了浮泥層。而庫區(qū)底部浮泥層和庫底的固結(jié)物是不同的組成部分。由于浮泥層的存在,同時又因為庫區(qū)底部水草等水生植物的影響,小浪底庫區(qū)泥沙含量檢測就成為一個難題。 目前,現(xiàn)有的一些測量小浪底庫區(qū)泥沙含量的儀器和方法,在實際應用中存在著一定的局限性。如取樣法,因采樣時浮泥的層次結(jié)構(gòu)受到擾動,因而所測的結(jié)果不能反映現(xiàn)場狀況,且測量周期長、勞動強度大?;诂F(xiàn)代檢測技術(shù)的泥沙含量檢測系統(tǒng)大多都存在集成度不高,功能單一和運行不穩(wěn)定等不足之處。光電法測量泥沙范圍較窄;同位素法和γ射線法精度高,但放射源稀缺;振動筒法和電容法穩(wěn)定性較差,受溫度影響大;而現(xiàn)有的基于壓差法的壓力傳感器靈敏度不高;超聲波監(jiān)測設(shè)備存在運行不穩(wěn)定、易受庫區(qū)底部水草纏繞阻擋等問題。 本作品使用電容式差壓技術(shù)在小浪底庫區(qū)檢測含沙量。系統(tǒng)將兩個電容式傳感器分別垂直嵌入到防水式金屬直桿內(nèi),可有效防止水草纏繞等影響。經(jīng)多通道信息采集,系統(tǒng)不僅能檢測含沙量,而且還能同時檢測測點的深度、水溫以及傳感器的傾斜度,使檢測功能增強。系統(tǒng)使用電機拖動傳感器,通過深度傳感器,可測出不同深度的泥沙含量。通過數(shù)據(jù)融合,該檢測系統(tǒng)能將泥沙的含量和時空分布在觸摸屏或者組態(tài)監(jiān)控界面上直觀顯示。系統(tǒng)將水溫、水深、傳感器的傾斜度等多種因素綜合分析,彌補了由于環(huán)境的改變而帶來的誤差,提高了泥沙含量檢測的精度和穩(wěn)定性。系統(tǒng)檢測的量程能從近0kg/m3到800kg/m3,測量的誤差都在3%的范圍內(nèi)。如同類產(chǎn)品相比,該作品比較適合小浪底庫區(qū)含沙量的檢測。 該作品有很推廣的應用前景和一定的經(jīng)濟效益,可在黃河流域水庫含沙量檢測中進一步推廣,也可以用在低流速多泥沙河流含沙量的檢測。

作品圖片

  • 小浪底水庫含沙量在線檢測系統(tǒng)
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  • 小浪底水庫含沙量在線檢測系統(tǒng)
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作品專業(yè)信息

設(shè)計、發(fā)明的目的和基本思路、創(chuàng)新點、技術(shù)關(guān)鍵和主要技術(shù)指標

一、目的和基本思路 為保證小浪底水庫長期發(fā)揮其功能效益,水庫泥沙檢測設(shè)備必須能夠?qū)θ霂炷嗌硨崟r動態(tài)、精確有效地監(jiān)控。目前與泥沙檢測相關(guān)的裝置存在集成度不高、功能單一和檢測精度低等缺陷。本作品在對庫區(qū)泥沙檢測要求和現(xiàn)有檢測設(shè)備進行了大量調(diào)查、分析和比較的基礎(chǔ)上,制定了基于電容式差壓檢測,PLC控制、電機拖動傳感器以及多通道信息采集和數(shù)據(jù)融合等技術(shù)的方案;然后完成制作、調(diào)試、現(xiàn)場試用和改進等流程,使之滿足檢測點的泥沙含量和不同水層泥沙分布等技術(shù)指標要求。 二、作品創(chuàng)新點 1.采用了多傳感器集成與智能檢測技術(shù)、PLC控制和處理技術(shù)、數(shù)據(jù)融合技術(shù)和電機拖動傳感器等技術(shù)。保證了裝置的穩(wěn)定性、可靠性和檢測精度; 2.建立了基于測點的泥沙含量、水溫、水深等多傳感器信息融合的數(shù)學模型,充分考慮了水生植物纏繞等環(huán)境因素的影響; 3.能實時精檢測不同水域?qū)幽嗌硶r空分布; 4.應用了組態(tài)監(jiān)控軟件和觸摸屏監(jiān)控軟件,能動態(tài)監(jiān)控和管理檢測全過程。 三、技術(shù)關(guān)鍵 1.電容式差壓檢測方法與技術(shù);2.PLC控制、處理及實時通信技術(shù);3.多通道傳感器信息采集以及信息融合技術(shù);4.電機拖動和高速計數(shù)技術(shù);5.觸摸屏和組態(tài)監(jiān)控技術(shù)。 四、系統(tǒng)主要技術(shù)指標 1.量程:0--800kg/m3;2.相對誤差<=3%; 3.水溫:0℃-45℃;4.傳感器傾斜度<=34°; 5.水速<=0.4m/s;6.測點深度>=100mm。

科學性、先進性

一、科學性 作品以小浪底庫區(qū)入庫含沙量為檢測對象,依據(jù)水力學、電子學、檢測學和控制科學等學科相關(guān)理論,采用了電容式差壓檢測方法、多通道傳感器信息集成、數(shù)據(jù)融合、PLC控制、網(wǎng)絡(luò)通信、電機拖動以及觸摸屏和組態(tài)監(jiān)控等技術(shù)。作品采用成熟的信息檢測和處理技術(shù),建立了泥沙含量包括環(huán)境等因素在內(nèi)的數(shù)學模型,提高了作品的穩(wěn)定性和檢測精度。 二、先進性 克服了目前用于泥沙檢測裝置普遍存在集成度不高,功能單一和運行不穩(wěn)定等缺陷。作品使用電容差壓方法以及可靠性高和抗干擾能力強的PLC控制等多項技術(shù),克服了水溫、水深等環(huán)境的影響,可以精確檢測不同層面的泥沙含量分布,并能通過觸摸屏或上位機直接觀測檢測結(jié)果。系統(tǒng)檢測量程為0kg/m3到800kg/m3,誤差控制在3%范圍之內(nèi)。與同類產(chǎn)品相比,本裝置具有檢測精度高、量程大、功能強等優(yōu)點。經(jīng)過"模型黃河"實際試用,符合小浪底庫區(qū)泥沙含量檢測要求。

獲獎情況及鑒定結(jié)果

本作品獲2009年河南省第七屆“挑戰(zhàn)杯”大學生課外學術(shù)科技作品競賽一等獎。

作品所處階段

中試階段

技術(shù)轉(zhuǎn)讓方式

面談

作品可展示的形式

實物、樣品及現(xiàn)場展示

使用說明,技術(shù)特點和優(yōu)勢,適應范圍,推廣前景的技術(shù)性說明,市場分析,經(jīng)濟效益預測

一、使用說明 1.該系統(tǒng)可安裝在庫區(qū)水流速度不超過0.4m/s的水域;2.系統(tǒng)工作時,電機速度不宜過快或在傳感器下部安裝觸底開關(guān),防止傳感器觸庫區(qū)底部;3.第一次使用時需現(xiàn)場標定。 二、技術(shù)特點 將傳感器垂直嵌入防水金屬直桿腔內(nèi),目的在于防止水生植物纏繞。采用電容式壓力傳感器,目的是提高檢測靈敏度;作品可以精確測出垂線上的泥沙分布,可在線顯示泥沙含量等信息;通過控制電機拖動傳感器,實現(xiàn)了傳感器垂直升降,從而測出垂線上下不同層面的泥沙分布。 三、技術(shù)優(yōu)勢 作品采用多傳感器信息融合技術(shù),綜合考慮測點溫度和深度等因素,提高了作品的穩(wěn)定性和測量精度。 四、適應范圍及推廣前景 可實際用于小浪底庫區(qū)泥沙檢測,也適用于黃河流域其它水庫和低速多沙河流含沙量檢測,以及河道清淤、污水處理廠排泥等泥沙檢測。具有較好的應用前景。

同類課題研究水平概述

目前,國內(nèi)外含沙量測量方法歸為兩大類:直接法和間接法。直接法包括烘干法和比重法。烘干法精度高,但其測量周期長、勞動強度大;取樣時破壞了測點環(huán)境,不能連續(xù)測量。比重法是根據(jù)泥沙對比重的影響來確定含沙量。這種方法相對簡單,但有一定的誤差。 間接法是通過泥沙的某些特性來確定含沙量。間接法不破壞實驗環(huán)境,能動態(tài)測量。多年來人們一直在探求含沙量的現(xiàn)代測量方法,如振動法、超聲波、激光法等。 振動法根據(jù)振動學原理。若用一內(nèi)充滿水的金屬空管代替棒體,不同含沙量的水就對應不同的振動周期,從而可得不同含沙量。振動法穩(wěn)定性較差,零點漂移嚴重,且易受溫度影響。 超聲波法依據(jù)超聲波衰減規(guī)律,在近幾年很受關(guān)注。加拿大生產(chǎn)的一種超聲波測沙儀,經(jīng)野外測量表明,含沙量過低時測量精度較低。最近,上海美希公司開發(fā)出“聲學密度”測沙儀。但是,實踐表明,當含沙量達到某一數(shù)值時,超聲回波幅值很小且不穩(wěn)定,給實際應用帶來了困難。 由于激光具有高度的時空相干性和能量密度,使外界漂移或擾動的影響大大減小,激光吸收法頗有前景。荷蘭Deln水力試驗室自20世紀70年代就開始這方面的研究。研究發(fā)現(xiàn),光吸收裝置的輸出信號不僅表示了含沙量,而且也反映了顆粒大小及運動速度。武漢大學水電研究所經(jīng)過進一步研究,利用光吸收法可同時測粒徑及含沙量。但這種設(shè)備笨重、龐大,且成本高,很難廣泛使用。 光電法是依據(jù)光的透射率來測含沙量的。光電測沙儀已研制成功。此種方法的不足是測量范圍較窄,并易受粒徑的影響。 西北農(nóng)林科技大學李小昱教授首次提出了電容法測量含沙量。試驗結(jié)果表明:泥沙含量與電容傳感器的輸出呈線性關(guān)系;傳感器的輸出受溫度影響。為了提高精度,研究了電容式水流泥沙含量傳感器自校準技術(shù)。此種方法目前尚未廣泛應用。 γ射線法依據(jù)γ射線衰減原理。γ射線法作為一種放射性技術(shù),在土壤含水量測量中得到廣泛應用。但是γ射線放射源稀缺,并且價格昂貴。 壓差法是將兩壓力傳感器放在同一垂線上,當間距取定后,兩個傳感器間的壓差和含沙量成線性變化。目前,壓差法適合高含沙量測量,主要用于海底浮泥層密度測量以及紙漿池濃度測量等。 綜上所述,目前含沙量測量方法較多,但都存在一定的局限性,至今沒有一種測量范圍寬、精度高、集成度高、抗干擾能力強的泥沙含量測量方法和設(shè)備。
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