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一种基于温度补偿的超声波气体浓度测量方法及测量装置.pdf

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  • 文档编号:4604823
  • 上传时间:2018-10-22
  • 格式:PDF
  • 页数:7
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  • 摘要
    申请专利号:

    CN201410795161.4

    申请日:

    2014.12.19

    公开号:

    CN104483380A

    公开日:

    2015.04.01

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情:

    实质审查的生效IPC(主分类):G01N 29/024申请日:20141219|||公开

    IPC分类号:

    G01N29/024

    主分类号:

    G01N29/024

    申请人:

    郑州光力科技股份有限公司

    发明人:

    刘东旭; 赵静涛; 陈军; 朱金明; 李珂

    地址:

    450001河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路10号

    优先权:

    专利代理机构:

    郑州睿信知识产权代理有限公司41119

    代理人:

    崔旭东

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    内容摘要

    本发明公开了一种基于温度补偿的超声波气体浓度测量方法及测量装置,采用1只收发一体式超声波换能器,通过发射信号经传感器管体另一侧内壁反射后,测量接收信号的传播时间来实现气体浓度测量,降低了超声波换能器的安装难度,减少了成本;同时通过内置的温度传感器来实现温度动态补偿,首先建立待测气体在两种浓度下的温度与声速补偿曲线;再根据当前实测温度,利用温度与声速补偿反推出两种浓度的待测气体在当前温度下的传播速度,并实时建立处浓度与传播速度的关系曲线;根据当前温度下的传播时间计算出传播速度,并带入实时曲线中即可计算出实时浓度,保证超声波氧气浓度传感器在不同温度下的测量准确性。

    权利要求书

    1.  一种基于温度补偿的超声波气体浓度测量方法,其特征在于,包括如 下步骤:
    (1)测量当前的环境温度Tn及该温度下超声波在待测样品气体测量管内 的传播时间tTn
    (2)利用传播时间tTn通过公式C=L/t计算得出该温度下超声波在待测样 品气体中的传播速度CTn,其中,L为测量管的管长;
    (3)根据公式n=k*C2+b计算当前温度下待测气体的浓度n,其中, k = ( x - y ) / ( C Tn - x % 2 - C Tn - y % 2 ) , ]]> b = ( yC Tn - x % 2 - xC Tn - y % 2 ) / ( C Tn - x % 2 - C Tn - y % 2 ) , ]]>CTn-x%表 示当前温度下超声波在待测气体浓度为x%时的传播速度,CTn-y%表示当前温度 下超声波在待测气体浓度为y%时的传播速度。

    2.
      根据权利要求1所述的基于温度补偿的超声波气体浓度测量方法,其 特征在于:CTn-x%和CTn-y%的计算过程如下:
    ⅰ、分别建立待测气体在x%、y%浓度下超声波的传播速度L/t与温度T 的线性拟合曲线(L/t)x=kx*T+bx及(L/t)y=ky*T+by
    ⅱ、测量稳定温度a、b下超声波分别在x%、y%浓度下对应的传播时间: ta-x%、tb-x%、ta-y%、tb-y%,进而得到对应的传播速度L/ta-x%、L/tb-x%、L/ta-y%、L/tb-y%, 将(a,L/ta-x%)、(b、L/tb-x%)代入公式(L/t)x=kx*T+bx即可得到对应的参数 kx和bx;将(a,L/ta-y%)、(b、L/tb-y%)代入公式(L/t)y=ky*T+by即可得到对 应的参数ky和by
    ⅲ、将温度Tn代入上述对应公式即得CTn-x%和CTn-y%

    3.
      一种使用权利要求1的超声波气体浓度测量方法的测量装置,包括中 空的测量管、收发一体式超声波换能器及控制电路,测量管的侧壁上设有气 体进口和气体出口,其特征在于:所述超声波换能器设置于测量管的一个侧 壁上,该测量管上还设有用于测量待测样品气体温度的温度传感器;该超声 波换能器的控制端与控制电路通信连接,超声波换能器的信号输出端与控制 电路的信号输入端连接。

    4.
      根据权利要求3所述的超声波气体浓度测量装置,其特征在于:所述 控制电路包括微处理器及与其连接的超声波换能器驱动电路和信号处理电 路,所述超声波换能器驱动电路通过用于切换超声波换能器收发状态的发射 接收切换单元与超声波换能器的控制端连接,所述信号处理电路的信号输入 端与超声波换能器的信号输出端连接。

    说明书

    一种基于温度补偿的超声波气体浓度测量方法及测量装置
    技术领域
    本发明涉及一种基于温度补偿的超声波气体浓度测量方法及测量装置。
    背景技术
    近年来,钢铁冶金、石油化工、电力、造纸、生化制药等行业的快速发 展所衍生的环境污染问题对我国可持续发展带来了很大的压力,我们迫切的 需要对其生产过程分析和控制能力进行提升,节能减排已成为我国的国策。 氧气作为工业生产燃烧过程中的助燃气体和人类赖以生存的气体,对其浓度 进行实时监测已经成为节能减排的重要手段之一。目前用于监测氧气浓度的 传感器大多通过其探头的电阻或电容变化来测定氧气浓度,易受外界电磁波 干扰,且因氧气易燃易爆的特性而存在安全隐患。
    现在提出了一种运用超声波技术来测量气体浓度的传感器,利用超声波 在定长管道的传播速度随介质浓度的变化而变化这一物理原理进行在线检测 气体浓度。如中国专利号201220685025.6公开了一种超声波氧气传感器,在 气室相对两侧壁上分别布置超声波发射器和超声波接收器,通过交替发射接 收,测量正反向传播时间来进行浓度测量。由于检测气体浓度时,气体从管 道的一端流入,另外一端流出,通过分别测量超声波在顺流和逆流时的传播 时间来得到声速VI和V2,从而得到在常温下(25℃)气体浓度。这种传感器 需要使用两个超声波换能器,并布置在相对两侧的特定位置,对其安装精度 要求较高,同时增加了成本;另外,这种测量计算方法的缺点在于没有考虑 到温度的影响因素,测量结果不够准确。
    中国专利号200880018174.3公开了一种超声波式气体浓度测定方法及使 用该方法的装置,该方法根据对应于样品气体的温度和压力的修正传播速度 系数B(Ta),修正直到该超声波换能器接收到超声波为止的传播时间,进而来 测定样品气体中的特定成分气体的浓度,选取几个特定温度,并将标绘出的 点以二次近似曲线进行近似,将传播修正系数作为温度的函数求出,该计算 过程比较复杂。
    江苏大学电气信息工程学院的张红丽、和卫星等研制了一种新型超声波 氧气浓度计,结构与上述专利文件公开的传感器的结构相同,基于最小二乘 曲面拟合的方法通过标定氧气浓度与超声波传播时间和气体温度之间的函数 关系计算氧气浓度,该方法综合考虑了温度、超声波的传播速度(时间)的 影响因素,建立了相应的函数关系式,但是该方法的计算比较麻烦,计算过 程也比较复杂。
    发明内容
    本发明的目的是提供一种基于温度补偿的超声波气体浓度测量方法,其 计算过程简便,且结构也较为精确,同时提供一种使用该方法的测量装置。
    为了实现以上目的,本发明所采用的技术方案是:一种基于温度补偿的 超声波气体浓度测量方法,包括如下步骤:
    (1)测量当前的环境温度Tn及该温度下超声波在待测样品气体测量管内 的传播时间tTn
    (2)利用传播时间tTn通过公式C=L/t计算得出该温度下超声波在待测样 品气体中的传播速度CTn,其中,L为测量管的管长;
    (3)根据公式n=k*C2+b计算当前温度下待测气体的浓度n,其中, k = ( x - y ) / ( C Tn - x % 2 - C Tn - y % 2 ) , b = ( y C Tn - x % 2 - x C Tn - y % 2 ) / ( C Tn - x % 2 - C Tn - y % 2 ) , ]]>CTn-x%表 示当前温度下超声波在待测气体浓度为x%时的传播速度,CTn-y%表示当前温度 下超声波在待测气体浓度为y%时的传播速度。
    CTn-x%和CTn-y%的计算过程如下:
    ⅰ、分别建立待测气体在x%、y%浓度下超声波的传播速度L/t与温度T 的线性拟合曲线(L/t)x=kx*T+bx及(L/t)y=ky*T+by
    ⅱ、测量稳定温度a、b下超声波分别在x%、y%浓度下对应的传播时间: ta-x%、tb-x%、ta-y%、tb-y%,进而得到对应的传播速度L/ta-x%、L/tb-x%、L/ta-y%、L/tb-y%, 将(a,L/ta-x%)、(b、L/tb-x%)代入公式(L/t)x=kx*T+bx即可得到对应的参数 kx和bx;将(a,L/ta-y%)、(b、L/tb-y%)代入公式(L/t)y=ky*T+by即可得到对 应的参数ky和by
    ⅲ、将温度Tn代入上述对应公式即得CTn-x%和CTn-y%
    本发明的超声波气体浓度测量装置,包括中空的测量管、收发一体式超 声波换能器及控制电路,测量管的侧壁上设有气体进口和气体出口,其特征 在于:所述超声波换能器设置于测量管的一个侧壁上,该测量管上还设有用 于测量待测样品气体温度的温度传感器;该超声波换能器的控制端与控制电 路通信连接,超声波换能器的信号输出端与控制电路的信号输入端连接。
    所述控制电路包括微处理器及与其连接的超声波换能器驱动电路和信号 处理电路,所述超声波换能器驱动电路通过用于切换超声波换能器收发状态 的发射接收切换单元与超声波换能器的控制端连接,所述信号处理电路的信 号输入端与超声波换能器的信号输出端连接。
    本发明基于温度补偿的超声波气体浓度测量方法及测量装置采用1只收 发一体式超声波换能器,通过发射信号经传感器管体另一侧内壁反射后,测 量接收信号的传播时间来实现气体浓度测量,降低了超声波换能器的安装难 度,减少了成本;同时通过内置的温度传感器来实现温度动态补偿,首先建 立待测气体在两种浓度下的温度与声速补偿曲线;再根据当前实测温度,利 用温度与声速补偿反推出两种浓度的待测气体在当前温度下的传播速度,并 实时建立处浓度与传播速度的关系曲线;根据当前温度下的传播时间计算出 传播速度,并带入实时曲线中即可计算出实时浓度,保证超声波氧气浓度传 感器在不同温度下的测量准确性。
    附图说明
    图1为本发明基于温度补偿的超声波气体浓度测量装置结构原理图。
    具体实施方式
    下面结合附图及具体的实施例对本发明进行进一步介绍。
    如图1所示为本发明基于温度补偿的超声波气体浓度测量装置结构原理 图,由图可知,该装置包括中空的测量管、收发一体式超声波换能器1及控 制电路,测量管的侧壁上设有气体进口2和气体出口3,超声波换能器设置于 测量管的一个侧壁上,该测量管上还设有用于测量待测样品气体温度的温度 传感器4;该超声波换能器的控制端与控制电路通信连接,超声波换能器的信 号输出端与控制电路的信号输入端连接。
    控制电路包括微处理器及与其连接的超声波换能器驱动电路和信号处理 电路,超声波换能器驱动电路通过用于切换超声波换能器收发状态的发射接 收切换单元与超声波换能器的控制端连接,信号处理电路的信号输入端与超 声波换能器的信号输出端连接。
    现有超声波气体浓度传感器均采用2只超声波换能器,通过交替发射接 收,测量正反向传播时间来进行浓度测量。本发明则采用1只收发一体式超 声波换能器,通过发射信号经测量管管体另一侧内壁反射后,测量接收信号 的传播时间来实现气体浓度测量,同时通过内置的温度传感器来实现温度动 态补偿,保证超声波气体浓度测量装置在不同温度下的测量准确性。
    本发明的工作原理如下:在某一稳定的环境温度下,超声波气体浓度测 量装置在工作时,CPU首先把发射接收切换单元的发射模式打开,然后向超声 波换能器驱动单元发射驱动脉冲信号使超声波换能器发射超声波信号,并开 始计时;间隔一定时间后,CPU把把发射接收切换单元的接收模式打开,接收 到的超声波信号通过信号处理单元产生中断触发信号,CPU停止计时,计算出 超声波传播时间,并根据管体长度L,按照公式C=L/t分别计算出对应的传播 速度C,而传播速度的平方与气体浓度成线性关系,再通过温度补偿实现对气 体浓度的计算。
    本发明基于温度补偿的超声波气体浓度测量方法,包括如下步骤:
    (1)测量当前的环境温度Tn及该温度下超声波在待测样品气体测量管内 的传播时间tTn
    (2)利用传播时间tTn通过公式C=L/t计算得出该温度下超声波在待测样 品气体中的传播速度CTn,其中,L为测量管的管长;
    (3)根据公式n=k*C2+b计算当前温度下待测气体的浓度n,其中, k = ( x - y ) / ( C Tn - x % 2 - C Tn - y % 2 ) , b = ( y C Tn - x % 2 - x C Tn - y % 2 ) / ( C Tn - x % 2 - C Tn - y % 2 ) , ]]>CTn-x%表 示当前温度下超声波在待测气体浓度为x%时的传播速度,CTn-y%表示当前温度 下超声波在待测气体浓度为y%时的传播速度。
    CTn-x%和CTn-y%的计算过程如下:
    ⅰ、分别建立待测气体在x%、y%浓度下超声波的传播速度L/t与温度T 的线性拟合曲线(L/t)x=kx*T+bx及(L/t)y=ky*T+by
    ⅱ、测量稳定温度a、b下超声波分别在x%、y%浓度下对应的传播时间: ta-x%、tb-x%、ta-y%、tb-y%,进而得到对应的传播速度L/ta-x%、L/tb-x%、L/ta-y%、L/tb-y%, 将(a,L/ta-x%)、(b、L/tb-x%)代入公式(L/t)x=kx*T+bx即可得到对应的参数 kx和bx;将(a,L/ta-y%)、(b、L/tb-y%)代入公式(L/t)y=ky*T+by即可得到对 应的参数ky和by
    ⅲ、将温度Tn代入上述对应公式即得CTn-x%和CTn-y%
    下面以氧气浓度测量为例进行说明,但是能够利用本发明所测定的样品 气体不限于本实施例所示出的氧气及其混合气体,也适用于其他气体浓度的 测量。
    待测气体为氧气时,该超声波气体浓度处理装置需要进行氧气在不同浓 度和不同温度下的温度与传播速度(时间)的曲线标定,通过标定后的温度 与传播速度(时间)的曲线实时建立出浓度与传播速度(时间)的关系曲线, 可实现温度动态补偿功能,保证超声波氧气浓度传感器在不同温度下的测量 准确性。
    1.建立0%(即x=0)氧气浓度下的传播时间速度(时间)与温度补偿曲线, 建立方法为:分别在T1=10℃和T2=40℃(即a=10,b=40,当然也可选择其他 温度点)的环境下测量出超声波的传播时间t10-0%和t40-0%,由于传播时间t与 声速C、管长度L的关系为:C=L/t,在气体介质下,声速与温度呈为线性关 系,即相当于(L/t)0与温度为线性关系,根据标定温度的测量数据可通过下 述2点(T1,L/t10-0%)、(T2,L/t40-0%)建立0%氧气下L/t与温度T的线性拟 合曲线(L/t)0=k0*T+b0
    同样按照上述方法,在100%(即y=100)氧气浓度下,在温度分别为T1=10℃ 和T2=40℃(也可选择其他温度点)的环境下测量出超声波的传播时间t10-100%和t40-100%,根据(T1,L/t10-100%)、(T2,L/t40-100%)建立纯氧气下的(L/t)100与温度T的线性拟合曲线(L/t)100=k100*T+b100
    2.在测量装置的实际工作过程中,首先测量出当前环境下的温度Tn及当前 超声波在测量管中传播时间tTn,并根据C=L/t计算出当前温度下的超声波传 播速度CTn;然后把温度Tn分别代入到公式(L/t)0=k0*T+b0和公式(L/t) 100=k100*T+b100中,计算出当前温度下0%氧气和100%氧气的传播速度CTn-0%和 CTn-100%,并自动建立出的线性拟合曲线n=k*C2+b, 其中n表示浓度,C表示传播速度, k = 100 / ( C Tn - 100 % 2 - C Tn - 0 % 2 ) , b = 100 C Tn - 0 % 2 / ]]> ( C Tn - 0 % 2 - C Tn - 100 % 2 ) , ]]>把当前温度下计算出的超声波传播速度CTn带入到上 述公式中即可计算出当前温度下的氧气浓度。
    本发明的温度动态补偿曲线方法也可适用于其他类型的超声波气体浓度 传感器测量装置。
    本发明是通过一个受控于CPU的发射接收切换单元来实现一体式超声波 换能器收发模式的切换,当然也可以采用其他的控制方式,例如采用一个超 声波发射器和接收器组合结构的换能器,采用一个模拟开关或是单刀双掷开 关电路等结构进行切换控制的方式,只要能够实现收发切换均属于本结构的 变形。
    以上实施例仅用于帮助理解本发明的核心思想,不能以此限制本发明, 对于本领域的技术人员,凡是依据本发明的思想,对本发明进行修改或者等 同替换,在具体实施方式及应用范围上所做的任何改动,均应包含在本发明 的保护范围之内。

    关 键  词:
    一种 基于 温度 补偿 超声波 气体 浓度 测量方法 测量 装置
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