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净化水池水位自动监测控制电路的设计
作者:管理员    发布于:2015-09-21 09:55:43    文字:【】【】【

  煤矿井下的工业用水绝大多数都是由地面净化2 2水位信号比较电路的设计水池提供的。净化水池上面只留下一个人孔作清除淤泥的出口这样,水泵司机无法看到水池的实际水位,水池无水时将迫使井下停产,溢水时则浪费了宝的水资源。为了解决这一问题,设计了一个自动监测控制电路来对净化水池水位进行实时监测控制,实现水位自动监控的目的。

  1电路的基本组成净化水池水位自动监测控制电路由净化水池内的水位传感器、信号比较电路、水泵开停自动控制电路、水位显示和最高最低水位报警电路组成。其基本框图如所示。

  水位传感器―信号比较电路*水泵开停自动控制电路水位显示报警电路净化水池水位自动监测控制电路组成框电路制作设计水位电极电路制作设计拿一根与净化水池深度相近的空心塑料长管,管内穿入一棵HUVV5X2X0.8mm通讯电缆,在塑料长管管壁上平分打5个圆孔,从每个圆孔引出一根电缆芯线,自制一铜帽与电缆芯线相接,并固定在小圆孔上,用密封胶将小圆孔和上下管头密封,铜帽漏出。漏出的铜帽a、b、c、d、e分别表示不同的水位高度。如所示。

  选用LM324N四运算放大器作为五级水位比较电路,根据水位的实际参数与基准电压参数比较,输出不同的电平来控制水位显示电路和水泵控制电路,如所示。

  用发光二级管做成的发光块分别显示五级水位,并在水位超过最高点水位和水位低于最低点水位时报警电路发出声音报警。由信号比较电路输出V1、V2、V3、V4、V5,相应接入如所示输入端。

  3电路的工作原理VT1(选用C536)组成一至五级水位显示电路。正电源经R5、C3滤波后,一路由R6~R10分压,作IC1a、IC1b、IC1c、IC1d各极的一个输入端的基准电压,另一路接入水池底地电极,通过水接a、b、c、d、e各水位电极,与R1~R4构成不同串并联后,再与R13、R14分压,得到代表不同水位的电压信号加到基准电压比较后,输出第二至第五级的水位指示,第一级水位指示由VT1输出。当水位低于最低电极a点时,a点与水池接地O点无水,不能导电,VT1基24水泵开停控制电路的设计选用CC40106B型施密特触发器、继电器、三个开停按钮及外围元件设计一个控制水位低于第一级水位水泵自动开启,水位高于第五级水位水泵自动关闭的控制电路,如所示。

  极无电压截止,LED1不亮,表示水位己低于最低水位,LED1~LED5分别指示第一级到第五级水位。

  另外,从最低极和最高极输出端引出信号,接入声音报警电路,从而实现了实时水位显示和高低水位报警的功能。

  水泵自动关闭的控制电路图IC2为施密特触发器。IC2a作进水放大,LED6为进水指示。IC2b组成延时保护,延时时间由R25和C9调定,应略大于开泵至水池有进水所需时间。IC2c与IC2d组成双稳态电路,它具有自动控制与保护功能。输入由四路控制:(1)当水位低于第一级电级时,VT1集电极为正,通过R20、VD7使双稳态电路处于开泵状态,实现低水位自动开泵。(2)按启动按钮K1,双稳态电路处于开泵状态。(3)IC2b输出为负时,双稳态电路处于关泵状态。即水位至第五级以上时,IC1d输出为正,通过VD6作用于IC2b输出变负,实现泵无水自停。(4)按停泵按钮K3,双稳态电路处于关泵状态。IC2e和IC2f组成手控双稳态电路,用手停启动按钮K2开泵,K3关泵,相当于普通开关。二级双稳并联控制VT2,通过继电器开关水泵。LED7与LED8分别为自停启动和手停启动的指示灯。这样,为水泵司机提供了可靠的操作保障。图中VD5、R11、C6能确保第五级水位电极在水中连续浸约1s后,才使IC1d翻转,避免因水面波动使关泵后第五级水位指示灯误满指示。

  4安装调试(1)在清除水池时,将塑料长管用绑线垂直固定(2)从信号比较器的输出端V1、V2、V3、V4、V5接出6芯电缆引入水泵控制台上,并将其与水位显示报警电路对应连接。

  净化水池水)位自动监测控制电路的设计)umal★科技大观★造纸黑液制取水煤浆添加剂的研究李寒旭徐江华张宏伟纪明俊白成志(淮南工业学院,安徽淮南市,232001)合、改性制取质优价廉的水煤浆添加剂。其对义马煤所制水煤浆(煤浆浓度63%)流动性好,性能稳定,性能达到或超过目前国内工业TEXACO气化装置所用的添加剂。介绍了试验情况,并对试验结果进行了探讨。

  1前言我国造纸废水排放量大,约占工业废水总排放量的10%,其中蒸煮黑液的环境污染最为严重,如不加以治理,能引起整个水体污染和生态环境的严重破坏,黑液的处理己成为当前我国造纸行业亟待解决的重要课题。

  我国水煤浆技术的发展和应用迫切需要低成本、高性能、对煤种适应性强的优良添加剂。如果能回收处理和加工利用黑液中的木质素、有机酸和聚糖类化合物,将这些成分经适当处理改性作为水煤浆添加剂,既可大大降低制取水煤浆的成本变废为宝,又可为造纸黑液的综合利用开辟一条新的途径。

  表1原料(黑液)不同取样时间的理化性质取样时间密度pH值固含量腐植酸木质素聚糖纤维素2试验情况21原料(黑液)理化性质试验用的黑液原料是颖上六十铺造纸厂黑液,目前该厂尚无很好的黑液处理方法,原料来源稳定。

  不同取样时间原料黑液主要理化指标见表1.颖上六十铺造纸厂的黑液是亚铵法(亚铵一碱法)造纸黑液,颖上造纸黑液取样时间间隔较长,从表1中可以看出,颖上造纸厂3次取样黑液宁波废气处理固含量为12% ~13%,木质素含量为44%~48%,并且含有大量的聚糖和少量的有机酸。3次黑液的成分基本一致,说明该黑液的组成基本稳定,可以作为制取添加剂的原料。

  压,调整R1~R4来校正不同水位的输入电压,以达在信号比较器的输出端的V1、V5上,这样就实现了到显示与实际水位相对应。水泵自动控制。

  (4)水泵自动关闭的控制电路的V1、V5对应接

脚注信息
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