[发明专利]一种超声波污泥浓度在线监测装置无效

专利信息
申请号: 201310571812.7 申请日: 2013-11-16
公开(公告)号: CN103645246A 公开(公告)日: 2014-03-19
发明(设计)人: 石冰鑫;李景云 申请(专利权)人: 中山欧麦克仪器设备有限公司
主分类号: G01N29/032 分类号: G01N29/032;G01N29/32;G08C17/02
代理公司: 东莞市众达专利商标事务所(普通合伙) 44251 代理人: 皮发泉
地址: 523000 广东省中山市火炬开*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开一种超声波污泥浓度在线监测装置,包括超声波发射电路、超声波发射换能器、超声波接收换能器、超声波接收电路、温度传感器、温度测量电路、微处理器、串行通信电路、电流信号输出电路、3G通信模块以及固定架;所述3G通信模块与微处理器连接;本发明采用超声波监测方法,其具有较强的抗干扰性能,能够准确的获取相关监测数据,并通过微处理器进行分析和运算得出污泥浓度,该污泥浓度经过3G通信模块将微处理器的测试结果及时有效地传输至监测中心进行分析及作出相应的决策,全面连续地对污泥浓度的动态变化进行实时监测;所采用的3G通信模块为无线通信网络系统,便于现场布设和远程传输;并能够直观的表达监测结果。
搜索关键词: 一种 超声波 污泥 浓度 在线 监测 装置
【主权项】:
一种超声波污泥浓度在线监测装置,其特征在于:包括超声波发射电路、超声波发射换能器、超声波接收换能器、超声波接收电路、温度传感器、温度测量电路、微处理器、串行通信电路、电流信号输出电路、3G通信模块以及固定架;所述超声波发射换能器和超声波接收换能器相对间隔布置,中间通过固定架固定; 所述微处理器包括有微处理器扩展电路和装有编写好的微处理器控制软件;所述3G通信模块与微处理器连接;所述超声波发射电路是在微处理器扩展电路的控制下,按程序设定的工作频率为超声发射波换能器提供激励脉冲信号,超声波接收电路把超声波接收换能器产生的信号经放大、检波后送给微处理器扩展电路采样,同时,温度测量电路将所测温度信号放大后送给微处理器扩展电路采样,微处理器控制软件根据采样到的超声波接收信号幅值计算出超声波的衰减比,再根据采样到的温度值按照衰减比随温度的变化规律对衰减比进行温度修正,进而根据衰减比按照污泥浓度与衰减比的关系计算出污泥浓度值;所述3G通信模块将将分析结果通过图形和曲线的方式输出至监测中心进行数据的进一步分析并作出相应的决策。
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  • 本实用新型公开了一种扫地机器人集尘盒内灰尘的检测系统,它包括第一感应模块、第二感应模块、提醒模块和中央处理器;第一感应模块用于感应集尘盒底部的灰尘量;第二感应模块用于感应集尘盒口部的灰尘量;提醒模块用户发出提醒信号以提示用户根据提醒信号进行相关操作;中央处理器用于判断第一感应模块感应的集尘盒底部的灰尘量是否填满、判断第二感应模块感应的集尘盒口部的灰尘量是否填满、判断集尘盒底部的灰尘量是否大于集尘盒口部的灰尘量以及根据判断结果指示所述提醒模块发送提醒信号。通过多组超声波传感器对集尘盒内的灰尘量进行直接检测,其检测效率高,检测准确;有效防止了现有技术中的间接检测而导致的检测错误的问题。
  • 一种自动无菌检测装置及方法-201710675623.2
  • 潘孙强;陈哲敏 - 浙江省计量科学研究院
  • 2017-08-09 - 2017-12-15 - G01N29/032
  • 本发明公开了一种自动无菌检测装置及方法。培养器内置有培养基,超声波发射探头和超声波接收探头对射地布置在培养器两侧,并朝向培养器顶空,超声波发射探头和超声波接收探头均经超声波发射接收器和数据处理单元连接;超声波发射探头发射超声波脉冲,超声波脉冲通过培养器顶空后由超声波接收探头接收,将超声波发射接收器对接收到的电压信号进行放大处理,最后由数据处理单元计算得到培养器顶空处CO2浓度,CO2浓度对应于培养基内菌体,从而实现自动无菌检测。本发明改进了无菌检测方式,降低了无菌检查的成本,避免了将培养器取出培养箱、温度波动对检测结果的影响,可自动检测,效率高。
  • 双垂直脉冲透射式超声传感器持气率测量方法-201710515653.7
  • 金宁德;翟路生;赵安;任英玉;龚政 - 天津大学
  • 2017-06-29 - 2017-11-24 - G01N29/032
  • 本发明涉及一种双垂直脉冲透射式超声传感器持气率测量方法,包括设计双垂直脉冲透射式超声传感器;当三相流流过超声传感器时,采集两路超声传感器输出信号,并提取每个脉冲触发周期内的声波首脉冲幅值最大值,获取两路超声传感器接收端声波脉冲最大值序列;将管道内段塞流和混状流条件下测得的超声传感器最大值序列分离出气塞部分对应的声波序列和液塞部分对应的声波序列;视气塞部分对应的持气率为100%,液塞部分对应的持气率采用泡状流持气率计算模型提取;将气塞部分与液塞部分对应的持气率进行综合平均,获得三种流型下每一路通道的平均持气率;将双垂直的两路通道持气率进行平均求得整个管道内的平均持气率。
  • 一种测量固液两相流相含率的装置及方法-201710312225.4
  • 刘铁军;李明凯 - 中国计量大学
  • 2017-05-05 - 2017-07-07 - G01N29/032
  • 本发明公开了一种测量固液两相流相含率的装置及方法。装置包括管道、超声波收发器和计算机;通过管道内固液相流体相含率不变下向管道内发射超声波,得到回波信号,经过FFT变换得到超声回波功率谱;将多组超声回波功率谱与对应的相含率拟合得到回波功率谱‑相含率曲线,并计算获得回波衰减,得到回波衰减‑相含率曲线;比对拟合曲线得到固液两相流体的相含率。本发明方法测量准确、便捷,两相流体透光性、导电性不影响测量精度,应用场合更为广泛。
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