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关于光伏论文范文 基于光伏供电的超声波除藻船设计相关论文写作参考文献

分类:论文范文 原创主题:光伏论文 更新时间:2024-04-12

基于光伏供电的超声波除藻船设计是关于本文可作为光伏方面的大学硕士与本科毕业论文光伏论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。

摘 要:水体富营养化及其防治是当今世界普遍关注的热点与难点问题,超声除藻技术是最近几年提出的一种新型除藻技术.文章设计的超声除藻船,通过超声波换能器产生超声波,超声波作用于水中藻类,从而抑制藻类生长,本装置用太阳能电池供电,通过电机控制整个装置在水面的运行.

关键词:光伏供电;超声波;除藻;单片机

中图分类号:X524 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)34-0024-02

1研制背景及意义

水体的富营养化常常导致蓝绿藻大肆生长,近年来频频造成水华问题的爆发,已报道的较为严重的地区有太湖、滇池、巢湖等地[1].寻求高效、可持续藻类治理方法已成为迫切需要解决的社会问题.现有的除藻方法有机械捕集、药物除藻、深层曝气等方法,这几种方法各有优缺点,机械捕集消耗大量人力物力,药物除藻,容易造成二次污染,深层曝气容易对别的水生生物造成伤害.

超声波作为一种新型环境处理技术,该技术不引入任何化学物质、效果显著、操作简单、条件温和,被称为“环境友好技术”,本作品采用的除藻装置是由超声波发生器,超声波振子,超声波振板共同作用;电力装置是由太阳能电池板供电,环保节能;浮游装置是由不锈钢板制作而成,作品总体造价合理.经实验发现本作品能在短期实现除藻,效果显著,且不会引起二次污染,更清洁,更符合节能减排的主题,市场还未出现同类产品,所以本作品如果生产出来,应用市场的前景也会非常广阔.

2 设计方案

2.1 整体设计方案

超声波除藻船的电路控制流程图如图1所示,系统的能量来自太阳能电池板,太阳能电池板发电后,通过MPPT控制器控制给蓄电池充电,充满后自动断电.储存在蓄电池的电能一部分供给电动机,通过电机调速开关,控制螺旋桨的正转、反转和螺旋桨的转速.另一部分通过逆变器,逆变后供给超声波信号发生器和功率放大器,然后通过超声波换能器输出特定频率和功率的超声波,通过单片机和时间控制器,控制超声波的作用时间.

2.2 太阳能电池板控制部分

太阳能电池板[2]在太阳光的照射下,产生电能.通过太阳能控制器将太阳能电池板发的电输入到蓄电池中.MPPT太阳能控制器可以检测主回路直流电压及输出电流,计算出太阳能阵列的输出功率,并实现对最大功率点的追踪.

2.3 调速器控制部分

通过调速器[3]的控制,使直流电机既可以正反转,又可以控制电机转动的频率.电机的转动带动浮游装置的运动.

2.4 超声波发射电路

超声波[4]实质是指频率为20千赫~50兆赫左右的电磁波,它是一种机械波,需要能量载体-介质-来进行传播.图2 为超声波发射部分的电路图.

2.5 超声波参数设置

国内对于超声波除藻效果的研究很多,其中文献[5]和文献[6]研究了不同的超声波参数设置对除藻效果的影响.为了更好地达到除藻效果,本文的超声波除藻装置采用了50W、40kHz的超声波参数用来进行除藻工作.超声除藻的原理即是通过超声振动引起藻类的分子的共振,从而去除藻类.影响除藻效果的因素有超声波的发射功率,超声的频率,和超声作用的时间,作为一个光伏供电的除藻船,没有外部接入能源供给,我们需要考虑超声的功率不宜太大,我们选用50W,对于超声波的频率,也不是越高越好,我们根据查阅的文献,选择40kHz,超声振动的作用时间也不是时间越长越好,5min的作用时间基本上就可以对藻类生长起到很好的抑制作用,作用時间太长,对藻类的去除几乎没有更好的影响,所以考虑5min,综合除藻效果与经济效益,本设计采用功率为50W,频率为40kHz的超声波辐照.

3 作品实物及除藻效果

设计好浮游装置的整体结构,合理分布好每个模块的位置,图3为浮游装置的实物图,超声波振子位于浮游装置的前后和两侧,更好的除藻,太阳能电池板和太阳能控制器放在浮游装置的一端,蓄电池放在另外一端,电动机,电动机调速器和螺旋桨放在浮游装置的后面,通过单片机控制电动机的正转和反转,控制浮游装置的运行.超声波发生器、逆变器、信号发生器放在浮游装置.其次,需要解决好浮游装置内各个模块之间同时工作的关键问题,需要考虑到用单片机控制超声波发生器和超声波振子的供电、逆变器和蓄电池内电流的转换以及电动机调速器控制螺旋桨的转动.

将本小组设计的除藻船,放到学校的池塘中,通过无线遥控控制船体的运行,本船可以自由任意方向在湖泊上行驶,超声波振子的工作也通过遥控完成,可以设置超声波的工作频率和工作时间.本实验小组8月1日-8月3日去池塘的同一次位置进行超声除藻实验三次,每天8:00,12:00,18:00进行实验,实验时间5分钟.然后8月8日去观察除藻效果,发现本片水域的水质明显变清,藻类变少,大的藻类植物变黄,开始枯萎,超声除藻效果明显.

4 结束语

本文独立设计了基于光伏供电的超声处在装置,并通过在学校池塘中进行装置运行研究,取得良好除藻效果.本文摒弃传统的除藻方式,采用超声除藻方式,能耗低,有效期长,不会造成二次污染.本作品供电来源于太阳能,节能减排,绿色环保,不需要外部电源,可以独立在水面上长时间工作,不用担心会因为电量不足影响作业,利用单片机自动控制浮游装置的运行以及超声换能器的工作时间,实现了自动控制,可以在无人值守的情况下,长时间在水面工作.

参考文献:

[1]范功瑞,陈薇,苏昭越.浮游式超声除藻装置的的研制及应用[J].实验室研究与探索,2016,35(10):46-49.

[2]崔容强,赵春江,吴达成.太阳能实用技术丛书[M].北京:化学工业出版社,2007.

[3]张毅刚.单片机原理及接口技术[M].北京:人民邮电出版社,2011.

[4]万升云.超声波检测技术与应用[M].北京:机械工业出版社,2017.

[5]张光明,常爱敏,张盼月.超声波水处理技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[6]秦松,严小军,曾呈奎.第五届国际藻类学大会反映的藻类生物技术的最新进展[J].生物工程进展,1995(04):34-39.

总结:本文是一篇关于光伏论文范文,可作为相关选题参考,和写作参考文献。

参考文献:

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