CN102507668A - 电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统,包括多个并联连接的电容传感器阵列,电容传感器阵列固定在浓缩机的耙子上并伸入到浓缩池中,电容传感器阵列与电容检测单元连接,电容检测单元与单片机连接,单片机连接有输出显示单元。能实时在线检测分析浓缩机中煤泥的絮凝沉降效果,便与浓缩机药剂添加的合理性和精确性,确保选煤厂浓缩机的正常高效运转。

Description

电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统
技术领域
本发明涉及一种浓缩机煤泥沉降效果检测分析装置,尤其涉及一种电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统。
背景技术
精确分析浓缩机煤泥沉淀效果,对选煤厂的安全生产、节约药剂、实现资源的最大化利用,以及实施煤炭能源可持续发展均具有重要意义。
现有技术中的浓缩机煤泥沉降效果的检测多采用人工方式,或借助与浓度壶、射线密度计等测量,人工经验仅是观测溢流水的浓度值,浓度壶误差大,数据严重滞后,无法满足生产需求,射线密度计的安全防护困难,并且维护不便,成本高等缺点。也正是由于上述原因,现有技术中的测量方法无法达到对数据的实时在线分析,无法实现对浓缩机药剂添加的自动化控制。
发明内容
本发明的目的是提供一种能实时在线检测分析浓缩机中煤泥的絮凝沉降效果,便与浓缩机药剂添加的合理性和精确性,确保选煤厂浓缩机的正常高效运转的电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
本发明的电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统,包括多个并联连接的电容传感器阵列,所述电容传感器阵列固定在浓缩机的耙子上并伸入到浓缩池中,所述电容传感器阵列与电容检测单元连接,所述电容检测单元与单片机连接,所述单片机连接有输出显示单元。
由上述本发明提供的技术方案可以看出,本发明提供的电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统,由于包括多个并联连接的电容传感器阵列,电容传感器阵列固定在浓缩机的耙子上并伸入到浓缩池中,电容传感器阵列与电容检测单元连接,电容检测单元与单片机连接,单片机连接有输出显示单元。能实时在线检测分析浓缩机中煤泥的絮凝沉降效果,便与浓缩机药剂添加的合理性和精确性,确保选煤厂浓缩机的正常高效运转。
附图说明
图1为本发明实施例提供的电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统的结构示意图;
图2为本发明中电容传感器的电极的结构示意图;
图3为本发明中电容传感器阵列的布置示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明实施例作进一步地详细描述。
本发明的电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统,其较佳的具体实施方式是:
包括多个并联连接的电容传感器阵列,所述电容传感器阵列固定在浓缩机的耙子上并伸入到浓缩池中,所述电容传感器阵列与电容检测单元连接,所述电容检测单元与单片机连接,所述单片机连接有输出显示单元;
所述电容传感器阵列的两端电极加交流电压;所述电容检测单元检测出所述电容传感器阵列的电容变化值,并将电容变化值转换为标准信号后传递给所述单片机;所述单片机对采集的数据进行分析处理得出电容随煤泥浓度的变化曲线,并送到所述输出显示单元,同时对数据做出响应。
所述电容传感器阵列由本安电源提供方波交流电压。
本发明能对选煤厂浓缩机煤泥絮凝沉降效果进行实时在线检测分析仪。
下面通过具体实施例对其工作原理进行详细的描述:
如图1、图2、图3所示,电容传感器阵列1通过固定装置固定在浓缩机的耙子上并伸入到浓缩池5中,连接电容检测单元2;由单片机3控制电容传感器的充放电及电容变化的检测分析,并把分析结果由输出显示单元4显示或输出打印。由于电容传感器阵列1末端固定在耙子上,当煤泥水在浓缩机中絮凝沉降的过程中,根据浓缩机中煤泥絮凝沉降的规律,煤泥在不同深度处的煤泥浓度值不同,从而改变了在平行板电容传感器极板间介质介电常数的变化,当对电容传感器阵列外加交变电压时,将引起电容传感器阵列的电容变化,由电容检测单元把电容的变化转变为标准信号后由单片机分析处理,得出煤泥絮凝沉降的效果,根据煤泥絮凝沉降的效果,由煤泥沉降过渡区的大小控制浓缩机药剂的添加,同时根据浓缩机中煤泥压缩区的大小值控制浓缩机底流泵的排放。
整个装置是由电容传感器阵列1,电容检测单元2,单片机3,输出显示单元4构成。电容传感器阵列由本安电源提供方波交流电源,由电容检测单元对电容传感器电容的变化进行检测分析,同时把电容变化转换为标准信号送到单片机处理单元,由单片机对数据进行分析处理,得出煤泥絮凝沉降的效果,并由输出显示单元输出显示。
本发明中的电容传感器如图2所示,每个平板电容由两块电极相对组成,每块电极包括铜板6,铜板6的一角设有导线与电极的连接点,铜板的边缘设有电极固定端子。
如图3所示平板电容传感器阵列由若干平板电容并联组成,其平板电容个数视现场浓缩机的深度调整。
电容检测装置包括交流充电电路、电容电压转换电路、低通滤波电、比较放大电路组成。其工作过程是:当电容传感器外加交流电压时,电容传感器阵列的电容值会随浓缩机中不同层面的浓度的变化而变化,检测装置把电容变化值转换为标准信号送到单片机控制装置,由单片机分析处理,并把得到的变化曲线送到输出单元由显示器显示,同时对数据做出反应,如数据输出、报警。
本发明适用于选煤厂浓缩机煤泥絮凝沉降效果检测分析,采用本发明检测装置,能够实时在线检测浓缩机中煤泥的絮凝沉降效果,并根据得出的沉降曲线自动调节浓缩机药剂的添加,同时控制浓缩机底流的排放,并根据要求自动发出报警。此外,本发明安全可靠。便于防爆,防腐蚀,防污染;测量精度可达1g/l。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

Claims (3)

1.一种电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统,其特征在于,包括多个并联连接的电容传感器阵列,所述电容传感器阵列固定在浓缩机的耙子上并伸入到浓缩池中,所述电容传感器阵列与电容检测单元连接,所述电容检测单元与单片机连接,所述单片机连接有输出显示单元。
2.根据权利要求1所述的电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统,其特征在于,所述电容传感器阵列的两端电极加交流电压;
所述电容检测单元检测出所述电容传感器阵列的电容变化值,并将电容变化值转换为标准信号后传递给所述单片机;
所述单片机对采集的数据进行分析处理得出电容随煤泥浓度的变化曲线,并送到所述输出显示单元,同时对数据做出响应。
3.根据权利要求1或2所述的电容式浓缩机絮凝沉降检测分析系统,其特征在于,所述电容传感器阵列由本安电源提供方波交流电压。
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