当前位置:主页 > 科技论文 > 海洋学论文 >

便携式海水淡化系统设计

发布时间:2021-03-29 02:57
  针对小型渔船在海上缺少电力,难以支撑起大型海水淡化设备的问题,设计一款环保型便携式海水淡化系统。该系统以智能手机为上位机控制端,以STM32为主控制器的海水淡化系统为下位机,利用太阳能风能发电为系统电能驱动,可实现智能控制设备、无线检测系统电量,以及GPS定位以防止渔船驶出经济专属区,极大地克服了长期喝蒸馏纯净水而造成微量元素缺失等弊端。实践证明,该系统能有效地降低渔民出海带淡水量,增加作业时长,提高海船的续航力和自持力等,实现运行效益的最大化。 

【文章来源】:电子技术应用. 2020,46(11)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

便携式海水淡化系统设计


防逆流模块电路

电路设计,电源,继电器,蓄电池


因有大电流工作负载,需采用继电器组做开关,其电路如图4所示。K1~K3控制蒸馏壶中5个100 W加热棒,K4控制抽水泵,K5控制工作灯,K6~K8控制蒸馏壶、余热交换器和麦饭石浸泡槽外接水管通断电磁阀,K9控制总充电开关,K10~K11控制2块12 V 75 Ah蓄电池。当STM32收到移动端发送来的命令或各传感器检测数据达到设定阈值时,向对应继电器发出高低电平,驱动继电器打开或闭合,从而控制负载和蓄电池等相关功能模块的工作状态。图4 开关电路设计

电量,检测电路,电池,蓄电池


2.4 电池电量检测电路设计为防止75 Ah的蓄电池电量过高或过低(本系统设定电留量为10%,高于98%以上为高电量)而影响正常工作,系统设计了蓄电池电压测量电路,以实时监测电池电量。若电量过高,切断太阳能、风能供电;若一块电池电量过低,另一块电池实时交替供电。电路设计如图5所示,电路中R1与R2分压,A点与STM32F4的PA0相连,利用ADC转换测量出模拟量K,根据式(1)系统自动测算出蓄电池的电压值并做出判断。

【参考文献】:
期刊论文
[1]远海港口反渗透海水淡化装置及电控系统[J]. 翟永革,于宗松.  中国港湾建设. 2019(01)
[2]基于静电雾化太阳能海水淡化装置的设计[J]. 李星,周书民,汪志成.  电子质量. 2019(01)
[3]船用海水淡化装置设计实例与运行测试[J]. 李哲.  工业水处理. 2018(08)
[4]船用海水淡化装置的发明研究[J]. 魏凡森,吴婉茹,胡家骏.  仪器仪表用户. 2018(04)
[5]集装箱式反渗透海水淡化装置设计要点[J]. 潘春佑,靳少培,李露,王可宁,冯涛,薛喜东.  盐科学与化工. 2017(10)
[6]基于WiFi和Android的智能探测车设计[J]. 向诚,谢峰粹.  电子技术应用. 2013(12)
[7]传热管外液体流动数值模拟研究[J]. 张铭,冯厚军,吕庆春.  化学工业与工程. 2011(03)



本文编号:3106763

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/haiyang/3106763.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户b0e47***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com