葛 鑫,蔣 玲,陳慧蓉*,邱萌萌
(1.蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電氣工程學(xué)院,安徽 蕪湖 241000;2.安徽機(jī)電職業(yè)學(xué)院 電氣工程學(xué)院,安徽 蕪湖 241000)
面對(duì)人口增長(zhǎng)、生活節(jié)奏的不斷加快,物品的種類和數(shù)量呈急劇上升的趨勢(shì),越來(lái)越多的生活垃圾和工業(yè)垃圾伴隨在人們身邊,城市生活的垃圾量、清理量不斷加大,給城市垃圾的管理和處置帶來(lái)了巨大的壓力,進(jìn)一步導(dǎo)致了堆積在垃圾回收站的垃圾沒(méi)有得到有效、及時(shí)的處理.垃圾數(shù)量的增加,伴隨著環(huán)境中溫度、濕度的變化,加速生活垃圾中有機(jī)物的腐爛分解、工業(yè)垃圾中部分材料氣味的揮發(fā)等,不可避免地將產(chǎn)生大量的環(huán)境污染.垃圾回收站的污染源主要來(lái)自進(jìn)廠的原始垃圾,垃圾運(yùn)輸車在卸料過(guò)程中和垃圾堆放在垃圾儲(chǔ)坑內(nèi)散發(fā)出有毒有害氣體,主要包括硫化氫(H2S)、氨氣(NH3)、甲醛等,這些氣體的擴(kuò)散將危害城市的人體健康.垃圾回收站的有毒有害氣體檢測(cè)能夠及時(shí)提醒垃圾的處理,更是未來(lái)垃圾回收站環(huán)境檢測(cè)的一種必然趨勢(shì).
本系統(tǒng)以ZigBee技術(shù)為核心,結(jié)合無(wú)線核心模塊組建了一套數(shù)據(jù)傳輸靈活、成本較低、可靠性高的無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò),用來(lái)對(duì)垃圾回收站中的環(huán)境進(jìn)行檢測(cè),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的智能化和自動(dòng)化.
物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的重要組成部分.通過(guò)激光掃描器、射頻識(shí)別(RFID)、紅外感應(yīng)器等傳感設(shè)備,按相應(yīng)的協(xié)議,將所有物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接,進(jìn)行信息交互和網(wǎng)絡(luò)通訊,達(dá)到實(shí)現(xiàn)集智能化識(shí)別、GPS、實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理于一體的網(wǎng)絡(luò)[1-2].
近年來(lái),物聯(lián)網(wǎng)采用的路由協(xié)議主要有ZigBee、WSN等,其中ZigBee是目前運(yùn)用較多的傳輸協(xié)議,其可以實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)之間相互自組網(wǎng),具有良好的可延續(xù)性和靈活性,實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的自動(dòng)收發(fā),為物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)信息不斷傳輸提供了很好的支撐[3-4].
ZigBee具有傳輸距離近、自動(dòng)組網(wǎng)、功耗較低、成本較低等特點(diǎn),一般運(yùn)用于遠(yuǎn)程控制和智能控制領(lǐng)域,并且能夠嵌入各種設(shè)備技術(shù),適用于垃圾回收站環(huán)境檢測(cè)[5].
圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖Fig.1 System structure block diagram
圖2 無(wú)線終端節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Wireless terminal node structure diagram
垃圾回收站環(huán)境檢測(cè)系統(tǒng)由監(jiān)控平臺(tái)和ZigBee無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)兩部分組成.其中ZigBee無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)由無(wú)線終端節(jié)點(diǎn)與網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn)組成,系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示.
通過(guò)無(wú)線終端節(jié)點(diǎn)采集垃圾回收站中溫濕度、硫化氫、甲醛、氨氣及二氧化硫氣體體積濃度,將采集的數(shù)據(jù)傳輸至網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn),并最終將數(shù)據(jù)傳遞至監(jiān)控平臺(tái).如果檢測(cè)數(shù)據(jù)超過(guò)所設(shè)定的危險(xiǎn)上限將會(huì)發(fā)出報(bào)警信號(hào),并且終端節(jié)點(diǎn)通過(guò)自身的GPS定位模塊進(jìn)行定位,利用協(xié)調(diào)器實(shí)現(xiàn)定位指令、定位坐標(biāo)的信息傳遞.系統(tǒng)中GSM通信模塊,用于實(shí)現(xiàn)環(huán)境數(shù)據(jù)的短信發(fā)送[6],實(shí)時(shí)為環(huán)境監(jiān)護(hù)人員提供準(zhǔn)確信息,及時(shí)處理來(lái)減少甚至避免有害氣體帶來(lái)的危害.
監(jiān)控平臺(tái)具有數(shù)據(jù)保存、數(shù)據(jù)查詢、報(bào)警與運(yùn)行狀態(tài)顯示等功能,為環(huán)境監(jiān)護(hù)人員提供訪問(wèn)界面,提示急需處理的垃圾,并且具有數(shù)據(jù)保存和查詢等功能.
選用集成微控制器和ZigBee射頻芯片于一體的CC2530來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集和無(wú)線傳輸.CC2530是用于2.4GHz IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE 應(yīng)用的一個(gè)真正的片上系統(tǒng)解決方案,其包含射頻RFCC2520,能夠在ZigBee2007協(xié)議棧的基礎(chǔ)上進(jìn)行,并具有較小的體積和重量,集成單片機(jī)、ADC、無(wú)線通信模塊于一體,節(jié)點(diǎn)通信距離遠(yuǎn),組網(wǎng)性能穩(wěn)定可靠[7-8].
無(wú)線終端節(jié)點(diǎn)在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中執(zhí)行數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)傳輸和運(yùn)行控制,它負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境中溫濕度、各類垃圾產(chǎn)生的有毒有害氣體數(shù)據(jù)、GPS定位模塊的坐標(biāo)信息采集等.其中主要包括傳感器模塊、GPS定位模塊、報(bào)警模塊、LED顯示電路、ZigBee無(wú)線收發(fā)模塊等.
在本文設(shè)計(jì)的ZigBee系統(tǒng)中,由協(xié)調(diào)器建立網(wǎng)絡(luò),其余無(wú)線終端節(jié)點(diǎn)申請(qǐng)加入,在加入網(wǎng)絡(luò)后,將采集的信息逐步傳遞給協(xié)調(diào)器,并接收其發(fā)來(lái)的命令,若發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)情況將發(fā)出報(bào)警信號(hào),整個(gè)節(jié)點(diǎn)利用LED顯示電路監(jiān)控工作和網(wǎng)絡(luò)狀態(tài).具體節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)如圖2所示.
2.1.1 溫濕度檢測(cè)模塊 溫濕度檢測(cè)使用DHT11傳感器,輸出為數(shù)字信號(hào),測(cè)量范圍為20%~90%RH,溫度0~50℃,測(cè)量精度為濕度±5%RH、溫度±2℃,穩(wěn)定性高,能夠長(zhǎng)期使用,完全可以滿足系統(tǒng)測(cè)量需要[9-10].
2.1.2 氣體檢測(cè)模塊 甲醛檢測(cè)采用HCHO/C-10電化學(xué)傳感器,測(cè)量范圍為0~1.2 mg·m-3;響應(yīng)時(shí)間小于50 s;在非凝結(jié)狀態(tài)下,濕度范圍為15%RH~90%RH;在空氣中工作壽命長(zhǎng)達(dá)3 a;輸出(1 000±250) nA·(mg·m-3)-1信號(hào);溫度范圍達(dá)到-20~45℃;線性度輸出,適合長(zhǎng)期實(shí)時(shí)精確檢測(cè).硫化氫傳感器采用TGS825,測(cè)量范圍為7.5~150 mg·(m-3)-1;加熱器電壓VH:5±0.2 V(DC/AC);靈敏度為0.45±0.15(H2S 75 mg·(m-3)-1/15 mg·(m-3)-1);具有高靈敏度,能夠適應(yīng)惡劣環(huán)境,非常適合用于本系統(tǒng)硫化氫氣體檢測(cè).二氧化硫檢測(cè)采用HCI/M-20定電位電解式傳感器,測(cè)量范圍0~57 mg·m-3;最大負(fù)荷達(dá)到14 250 mg·m-3;溫濕度范圍為-20~45℃、15%RH~90%RH(非凝結(jié));線性度輸出,在空氣中工作壽命2 a,適合長(zhǎng)期高精度檢測(cè).氨氣檢測(cè)采用NH3/CR-200傳感器,測(cè)量范圍為0~76 mg·m-3;最大負(fù)荷152 mg·m-3;在空氣中工作壽命2 a;輸出(118±237)nA·(mg·m-3)-1信號(hào);分辨率達(dá)到0.76 mg·m-3,適用于對(duì)本系統(tǒng)氨氣的檢測(cè).
2.1.3 GPS模塊 以ZigBee協(xié)調(diào)器建立的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)為中心,終端節(jié)點(diǎn)通過(guò)自身的GPS定位模塊進(jìn)行定位,利用協(xié)調(diào)器實(shí)現(xiàn)定位指令、定位坐標(biāo)的信息傳遞.
圖3 網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)框圖Fig.3 Network coordinator node structure diagram
圖4 無(wú)線終端模塊流程圖Fig.4 Wireless terminal module flowchart
在垃圾回收站環(huán)境檢測(cè)系統(tǒng)中,協(xié)調(diào)器主要負(fù)責(zé)建立與管理網(wǎng)絡(luò)、與上位機(jī)及GSM模塊通信、接收終端節(jié)點(diǎn)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)并處理、向終端節(jié)點(diǎn)發(fā)送指令、顯示網(wǎng)絡(luò)狀態(tài).其中主要包括:GSM通信模塊、LED與LCD顯示電路、ZigBee無(wú)線收發(fā)模塊等.
在本文設(shè)計(jì)的系統(tǒng)中,網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn)建立無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò),將采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸并處理,通過(guò)RS232串口實(shí)現(xiàn)與GSM通信模塊和上位機(jī)監(jiān)控平臺(tái)的數(shù)據(jù)交互,節(jié)點(diǎn)中利用LED和LCD顯示電路監(jiān)控工作和網(wǎng)絡(luò)狀態(tài).具體節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)如圖3所示.
GSM通信模塊主要由功率放大器、射頻芯片等組成,可以對(duì)GSM射頻處理,配有標(biāo)準(zhǔn)接口.GSM模塊具有基于GSM移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信的所有功能,包括發(fā)送SMS信息、語(yǔ)音通話等.能夠?qū)崿F(xiàn)以短信、語(yǔ)音通話等模式實(shí)時(shí)將垃圾回收站環(huán)境信息告知環(huán)境監(jiān)護(hù)人員,并進(jìn)行及時(shí)的垃圾處理.
系統(tǒng)的程序流程首先需要對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,包括采樣周期、輸入通道等.然后以協(xié)調(diào)器為中心發(fā)出指令,無(wú)線終端模塊接收到協(xié)調(diào)器發(fā)來(lái)的命令后,通過(guò)各類傳感器、GPS定位模塊進(jìn)行信息采集,再經(jīng)過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸至協(xié)調(diào)器,最終由串口傳遞給上位機(jī)監(jiān)控平臺(tái).系統(tǒng)的軟件主要包括無(wú)線終端節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn)兩個(gè)部分.
無(wú)線終端模塊主要是采集的各類垃圾回收站的數(shù)據(jù)(包括:溫濕度、有毒有害氣體、GPS定位信息等),并將這些數(shù)據(jù)通過(guò)建立的無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)傳送至網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器,同時(shí)接受網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器發(fā)送的執(zhí)行命令.
模塊上電后進(jìn)行硬件和協(xié)議棧初始化,并對(duì)相關(guān)參數(shù)設(shè)置,然后開始網(wǎng)絡(luò)掃描,等待入網(wǎng)信號(hào)的建立,在接收到網(wǎng)絡(luò)信號(hào)時(shí)請(qǐng)求加入網(wǎng)絡(luò),在模塊執(zhí)行的過(guò)程中將接收的各類采集數(shù)據(jù)發(fā)送至網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器,若采集的溫濕度及有毒有害氣體濃度超過(guò)設(shè)定的上限值,報(bào)警模塊會(huì)發(fā)出報(bào)警信號(hào).具體無(wú)線終端模塊軟件設(shè)計(jì)流程如圖4所示.
網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器終端模塊進(jìn)行無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)的建立,等待終端節(jié)點(diǎn)的申請(qǐng),通過(guò)后接收終端節(jié)點(diǎn)傳送的數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)串口通信實(shí)現(xiàn)與監(jiān)控平臺(tái)及GSM模塊的數(shù)據(jù)交互.
模塊上電后進(jìn)行硬件和協(xié)議棧初始化,并對(duì)相關(guān)參數(shù)設(shè)置,然后開始信道掃描,建立新的無(wú)線網(wǎng)絡(luò),等待節(jié)點(diǎn)入網(wǎng)請(qǐng)求,在有節(jié)點(diǎn)加入網(wǎng)絡(luò)時(shí)分配網(wǎng)絡(luò)地址,若是節(jié)點(diǎn)發(fā)送數(shù)據(jù),則將數(shù)據(jù)發(fā)送至GSM模塊和上位機(jī)平臺(tái)處理.具體網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器模塊軟件設(shè)計(jì)流程如圖5所示.
為驗(yàn)證系統(tǒng)有效性,以蕪湖市鳩江區(qū)垃圾回收站進(jìn)行數(shù)據(jù)采集.采用甲醛和溫濕度傳感器進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)數(shù)據(jù)如圖6、圖7所示.
由圖6可知,垃圾回收站的甲醛濃度維持在0.02~0.05 mg·m-3之間,雖然沒(méi)有達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)0.08 mg·m-3,但是本次測(cè)量?jī)H在10:00-18:00時(shí)的時(shí)間內(nèi),如果垃圾堆放過(guò)多、時(shí)間較長(zhǎng),甲醛體積濃度會(huì)不斷上升,將會(huì)對(duì)環(huán)境及人體帶來(lái)危害,所以實(shí)時(shí)檢測(cè)尤為重要.
圖5網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器模塊流程圖
Fig.5 Network coordinator module flowchart
圖6 垃圾回收站甲醛濃度檢測(cè)曲線Fig.6 Formaldehyde concentration detection curve of garbage recycling station
圖7 垃圾回收站溫度檢測(cè)曲線Fig.7 Temperature detection curve of garbage collection station
由圖7可知,垃圾回收站的溫度變化在5~10℃之間,中午12時(shí)、13時(shí)溫度較高,結(jié)合圖6可以看出,溫度的變高會(huì)導(dǎo)致甲醛體積濃度的增加,這是由于溫度的升高使垃圾的揮發(fā)進(jìn)一步加快.
本文研究了在垃圾回收站中運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)環(huán)境檢測(cè),系統(tǒng)中不僅能夠采集溫濕度、有毒有害氣體的檢測(cè),還具有GPS定位和GSM信息通信功能,大大增強(qiáng)了系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控能力,并且采用ZigBee技術(shù)具有高可靠性的數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸.系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)一步改善了垃圾回收站環(huán)境的檢測(cè),具有設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、高可靠性、穩(wěn)定性等特點(diǎn).本設(shè)計(jì)還可以進(jìn)一步擴(kuò)展用于甲烷、甲硫醇、甲胺、甲基硫等可燃有毒氣體的采集,具有一定的應(yīng)用價(jià)值.