油中含硫分析儀的研究與實(shí)現(xiàn)
作者簡介:劉松良(1978—),男,碩士,高級工程師,研究方向:電子技術(shù)。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/202201/431145.htm目前燃燒化石燃料(石油、天然氣、煤油)產(chǎn)生的氮氧化物和硫化物是造成酸雨的主要原因。雖然化石燃料的國家標(biāo)準(zhǔn)在不斷升級,化石燃料中的硫含量也在持續(xù)下降,但是,隨著我國燃油汽車保有量的持續(xù)增長,即使很少量的硫含量也會對環(huán)境和人體健康造成巨大的傷害。目前,市面上硫元素分析儀測量結(jié)果已接近檢測下限,測量的準(zhǔn)確性受到嚴(yán)重考驗。因此,開發(fā)一款檢測更低硫元素分析儀,提高檢測的準(zhǔn)確性,具有十分重要的社會經(jīng)濟(jì)價值。通過比較分析幾種檢測硫元素的方法,儀器最終采用單波長色散X 射線熒光光譜技術(shù)檢測硫元素含量,具有測量精度高,測量速度快的優(yōu)勢。單波長色散X 射線熒光硫分析儀測量硫元素質(zhì)量濃度,適合汽油、柴油、煤油、原油、石油渣油、液壓油、潤滑油、噴氣發(fā)動機(jī)燃料等多種切削油的硫元素含量[2]。
1 油中含硫分析儀檢測原理和方法
為了提高適用性,本文采用改進(jìn)型單波長色散X 射線熒光光譜技術(shù),檢測原理為低能X射線管發(fā)出X射線,經(jīng)過基本的輻射濾波片激發(fā)樣品的原子熒光輻射。X 射線照射到樣品表面,產(chǎn)生二次熒光輻射,選擇特殊的濾波片,可將硫原子熒光輻射與其他能量的輻射區(qū)分開來。硫原子熒光輻射被探測器記錄下來,強(qiáng)度與硫元素含量濃度成正比。X 射線熒光的強(qiáng)度通常用計數(shù)率來表示,即單位時間入射X 射線光子的數(shù)量。因為硫原子受到X射線激發(fā)后發(fā)出的X 射線熒光的波長為0.537 3 nm[1],所以油中含硫分析儀采用波長小于1 nm 的X 射線熒光半導(dǎo)體檢測器[2-3]。
2 分析儀總體設(shè)計
油中含硫分析儀總體設(shè)計包括四大部分:樣品探測系統(tǒng)、X 射線熒光、Zynq7000 SoC 芯片和輔助控制系統(tǒng)。其中樣品探測系統(tǒng)包括取樣單元、回樣單元、過濾單元、流量控制及壓力控制單元、制冷單元。X 射線熒光包括輻射系統(tǒng)、分光系統(tǒng)。Zynq7000 SoC 芯片包括多通道分析系統(tǒng)ARM+FPGA、人機(jī)界面。輔助控制系統(tǒng)包括PLC 控制系統(tǒng)、報警系統(tǒng)。具體設(shè)計如圖1 所示。
3 分析儀硬件設(shè)計
本文硬件主要論述多通道分析系統(tǒng)和人機(jī)交互界面的設(shè)計,硬件是一個基于Xilinx Zynq7000 SoC 芯片的多通道取樣平臺,可實(shí)現(xiàn)12 通道數(shù)據(jù)采集和傳輸。Xilinx Zynq7000 SoC 芯片采用ARM+FPGA 架構(gòu),不僅大幅度提升了硬件電路的集成度,增強(qiáng)了系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性和可靠性,而且基于ARM+FPGA 總線架構(gòu)的數(shù)據(jù)采集和傳輸系統(tǒng)具有很強(qiáng)的靈活性和高效數(shù)據(jù)處理能力。
圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框圖
多通道分析系統(tǒng)和人機(jī)交互界面設(shè)計包括兩大部分:Zynq7000 SoC 芯片和信號處理系統(tǒng)。其中Zynq7000 SoC 芯片包括ARM 處理器、FPGA。信號處理系統(tǒng)包括D/A 轉(zhuǎn)換電路、X 射線熒光、探測取樣信號、信號處理電路、峰值保持電路和A/D 轉(zhuǎn)換電路。具體設(shè)計如圖2 所示。
Xilinx Zynq7000 系列SoC 高性能處理器集成PS 端雙核ARM Cortex-A9、PL 端Kintex-7 架構(gòu)FPGA 可編程邏輯資源;Zynq7000 將高性能Kintex-7 架構(gòu)FPGA和雙核ARM Cortex-A9 處理器集成在單個芯片上,兩者直接通過片內(nèi)AXI4 高速總線進(jìn)行通信[4]。ARM雙核,其中CPU0 運(yùn)行嵌入式Linux 操作系統(tǒng),CPU1 運(yùn)行獨(dú)立的人機(jī)交互應(yīng)用程序。FPGA 負(fù)責(zé)取樣數(shù)據(jù)的接收、解析、傳輸和存儲,并通過高速總線將取樣數(shù)據(jù)直接存儲到片外大容量RAM 存儲器中。通過FPGA 和ARM同構(gòu)多核處理器的無縫協(xié)作,可以準(zhǔn)確可靠地完成探測取樣信號的接收、解析、傳輸和存儲[5]。
4 分析儀軟件設(shè)計
本文軟件設(shè)計包括上位機(jī)軟件和下位機(jī)軟件。下位機(jī)軟件主要由FPGA 完成,利用FPGA 實(shí)現(xiàn)對信號接收、解析、傳輸和存儲,動態(tài)反映取樣信號的變化,并且把測量結(jié)果通過AXI4 高速總線傳給ARM進(jìn)行人機(jī)交互。下位機(jī)軟件采用Linux 嵌入式操作系統(tǒng)+QT+ 應(yīng)用程序架構(gòu),其中應(yīng)用程序的人機(jī)界面在鍵盤驅(qū)功、觸摸屏驅(qū)動和圖形GUI 的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)用戶和分析儀的交互式管理,主要完成數(shù)據(jù)采集、參數(shù)配置、文件管理、存儲管理、輔助控制、圖形編輯、智能診斷和系統(tǒng)自檢等功能。其中數(shù)據(jù)采集功能模塊是系統(tǒng)重點(diǎn),所有的數(shù)據(jù)分析和處理都在這個模塊完成。它包括數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)波形顯示、數(shù)據(jù)實(shí)時動態(tài)顯示和復(fù)雜的數(shù)據(jù)運(yùn)算處理等多種功能。
5 試驗結(jié)果
本文設(shè)計的油中含硫分析儀為佛山翰創(chuàng)檢測儀器有限公司LKMT801A 型。試驗的測量結(jié)果見表1,測量誤差小于2%。
1)本試驗的目的是檢驗佛山翰創(chuàng)LKMT801A 型油中含硫分析儀的設(shè)計性能,主要是測量精確度和測量效率,測量結(jié)果不僅達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求,而且性能指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
2)佛山翰創(chuàng)LKMT801A 型油中含硫分析儀擁有完全知識產(chǎn)權(quán),在環(huán)保和環(huán)境監(jiān)測方面具有一定的社會經(jīng)濟(jì)價值。
3)佛山翰創(chuàng)LKMT801A 型油中含硫分析儀在產(chǎn)品穩(wěn)定性方面還有待提升,目前產(chǎn)品還在實(shí)驗室測試階段。
表1 LKMT801A型X射線熒光分析儀測定硫含量數(shù)據(jù)表
6 結(jié)束語
本文介紹了一種基于Zynq7000 SoC 芯片的經(jīng)濟(jì)實(shí)用型油中含硫分析儀設(shè)計方案,對儀器的檢測原理和方法、系統(tǒng)總體設(shè)計和軟硬件設(shè)計做了整體說明,并簡要介紹了試驗結(jié)果。本設(shè)計方案的主要特點(diǎn)是:機(jī)電一體微機(jī)化設(shè)計、良好的線性響應(yīng)、高穩(wěn)定性和高可靠性,使儀器整體性能得到大幅提升;同時減少傳統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)的PC 機(jī)分析處理方式,直接在Linux 嵌入式操作系統(tǒng)上開發(fā)人機(jī)交互應(yīng)用程序來處理數(shù)據(jù),使儀器操作更加便捷和更具經(jīng)濟(jì)實(shí)用性。
參考文獻(xiàn):
[1]國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會.石油和石油產(chǎn)品中硫含量的測定能量色散X射線熒光光譜法:GB/T 17040—2019[S].2019.
[2]李巖,龍尚云,潘思仲,等.單波長色散X射線熒光光譜法測定油品硫含量方法改進(jìn)[J].遼寧化工,2021(1):125.
[3]王平.單波長色散X射線分析儀分析機(jī)理及在油品升級中的應(yīng)用[J].石油化工自動化,2010(5):59.
[4]謝玲芳.基于Zynq7000 SoC的低頻頻譜分析儀設(shè)計[D].太原:中北大學(xué),2020.
[5]朱英杰.多道能量色散X射線熒光分析儀的研制[D].南京:東南大學(xué),2015.
(本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2022年1月期)
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