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      基于MQ7傳感器測量CO濃度補償方法與實驗研究

      2020-10-17 13:41:56李花姜維劉曉東費繼友曲春蕾
      大連交通大學(xué)學(xué)報 2020年5期
      關(guān)鍵詞:溫濕度補償氣體

      李花,姜維,劉曉東,費繼友,曲春蕾

      (大連交通大學(xué) 機車車輛工程學(xué)院,遼寧 大連 116028)*

      在煤礦開采過程中,煤層爆破、礦井火災(zāi)、煤塵瓦斯爆炸等事故會釋放出大量CO氣體.CO作為一種有毒氣體,與人體內(nèi)血紅蛋白結(jié)合,會造成中毒,對煤礦工人生命健康造成威脅.國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,礦井下CO最高允許濃度不超過0.0024%.因此對CO氣體進行監(jiān)測非常必要.用于CO氣體濃度檢測的半導(dǎo)體傳感器MQ7,隨著環(huán)境溫濕度變化以及環(huán)境中H2濃度變化,其測量結(jié)果會產(chǎn)生偏差[2],基于MQ7敏感材料特性,H2會對MQ7傳感器測量結(jié)果產(chǎn)生正交叉干擾[3],干擾系數(shù)達到60%[4].故必須對MQ7測量結(jié)果進行補償,才能夠保證在各種環(huán)境條件下正常測量.

      1 檢測CO氣體濃度原理

      MQ7所使用的敏感材料是在潔凈空氣中電導(dǎo)率較低的二氧化錫(SnO2),隨著環(huán)境中被測氣體濃度增加,敏感體電阻減小,導(dǎo)致輸出電壓增大,通過檢測輸出電壓信號,計算環(huán)境中CO濃度值[5].

      由于SnO2對多種可燃性氣體敏感并且易受環(huán)境溫濕度變化影響,其測量結(jié)果會隨著環(huán)境中可燃性氣體濃度變化以及溫濕度變化而造成誤差[6-7].大分子可燃性氣體可通過物理方法篩除從而減少對MQ7傳感器測量結(jié)果的影響.H2分子體積小,很難用這種方法消除H2對MQ7傳感器測量結(jié)果的干擾[8],故提出一種基于最小二乘法的補償算法,消除環(huán)境中氫氣濃度變化與溫濕度變化帶來的測量誤差,提高MQ7傳感器的測量準(zhǔn)確度及泛用性.

      1.1 MQ7傳感器測量結(jié)果溫濕度補償

      補償?shù)幕舅悸肥牵悍治霾⒄页鰷y量系統(tǒng)靜態(tài)輸入輸出特性隨溫濕度及H2濃度變化的規(guī)律,當(dāng)檢測出測量系統(tǒng)當(dāng)前的工作溫濕度以及環(huán)境中H2濃度時,即可確定當(dāng)前的輸入輸出特性,并且按照該特性進行轉(zhuǎn)換,從而可以避免溫濕度及H2濃度變化的影響[9].

      1.1.1 MQ7傳感器初始標(biāo)定

      根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)測試環(huán)境下(20℃,55%RH)MQ7的CO濃度與輸出電壓特性曲線,選取標(biāo)定采樣點,采樣點的選擇參照國家標(biāo)準(zhǔn).采用最小二乘算法對采樣點進行擬合,得到CO濃度與輸出電壓三次多項式函數(shù),如式(1):

      C(CO)=207.3U3-2 095U2+7 068U-7 085

      (1)

      式中,U為MQ7輸出電壓值,C(CO)為未補償CO濃度值.

      標(biāo)定結(jié)果如圖1,相關(guān)系數(shù)R為0.986 8.

      圖1 CO氣體濃度與電壓關(guān)系曲線

      1.1.2 溫濕度補償

      MQ7的材料特性導(dǎo)致其在不同溫濕度的環(huán)境下,輸出結(jié)果受到影響,需要對其測量結(jié)果進行溫濕度補償,使傳感器在非標(biāo)準(zhǔn)測試環(huán)境下也能得到準(zhǔn)確結(jié)果.

      MQ7溫濕度特征曲線反映傳感器電阻比與環(huán)境溫濕度之間的關(guān)系,RS表示在含150×10-6mol/L CO,不同溫濕度下傳感器電阻值,RS0表示在含150×10-6mol/L CO,20℃,55%RH標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下傳感器電阻值.MQ7溫濕度特征曲線如圖2所示.

      圖2 MQ-7溫濕度特征曲線

      根據(jù)MQ7溫濕度特征曲線,選取標(biāo)準(zhǔn)濕度(55%RH)條件下的采樣點,采用最小二乘算法擬合出溫度與電阻比RS/RS0之間的函數(shù)關(guān)系,如公式(2):

      (2)

      式中,T為環(huán)境溫度,f(T)為溫度補償系數(shù).

      擬合結(jié)果如圖3,相關(guān)系數(shù)R為0.9996.

      圖3 MQ7溫度與電阻比關(guān)系曲線

      根據(jù)MQ7溫濕度特征曲線,選取標(biāo)準(zhǔn)溫度(20℃)條件下的采樣點,采用最小二乘算法擬合出濕度與標(biāo)準(zhǔn)溫度條件下電阻比RS/RS0之間的函數(shù)關(guān)系,如式(3)

      (3)

      式中,H為環(huán)境濕度,f(H)為濕度補償系數(shù).

      擬合結(jié)果如圖4,相關(guān)系數(shù)R為0.983 3.

      圖4 MQ-7濕度與電阻比關(guān)系曲線

      通過溫濕度補償系數(shù)對CO濃度進行補償,得到溫濕度補償后的CO濃度值:

      C1=C(CO)×f(T)×f(H)

      (4)

      式中,C1為溫濕度補償后的CO濃度值.

      1.2 MQ7傳感器H2補償

      MQ7所使用的敏感材料SnO2對H2也會產(chǎn)生響應(yīng),使用MQ7檢測CO濃度時,若混有H2,其檢測無法反映CO真實濃度,需要檢測H2濃度,并對MQ7傳感器測量結(jié)果進行補償.

      H2補償?shù)幕驹硎牵焊鶕?jù)MQ7典型氣體敏感特性曲線計算H2干擾程度,從而對由H2造成干擾部分的測量結(jié)果進行補償,采用型號為MQ8的半導(dǎo)體傳感器檢測環(huán)境中H2濃度,MQ8裝有致密分子篩,對H2有高選擇性[10].

      1.2.1 MQ8傳感器初始標(biāo)定

      根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)測試環(huán)境下為(20℃,55%RH)MQ8的H2濃度與輸出電壓關(guān)系曲線,可由MQ8輸出電壓計算出環(huán)境中H2濃度.

      根據(jù)MQ8的H2濃度與輸出電壓關(guān)系曲線選取采樣點擬合出環(huán)境中H2濃度與MQ8輸出電壓關(guān)系,由于空氣中H2濃度超過4%會有爆炸危險,故采樣點的選取也應(yīng)遵循規(guī)程.MQ8的H2濃度與輸出電壓三次多項式函數(shù)如式(5)

      (5)

      式中,U為MQ8輸出電壓值,C(H2)為H2濃度值.

      擬合結(jié)果如圖5,相關(guān)系數(shù)R為0.9828.

      圖5 MQ-8 H2濃度與輸出電壓關(guān)系曲線

      1.2.2 H2補償

      由于MQ7同時對CO以及H2產(chǎn)生輸出響應(yīng),故需要計算H2對MQ7干擾程度,找到H2濃度與MQ7輸出特性的對應(yīng)關(guān)系,進而對MQ7進行H2補償.圖6為MQ7敏感氣體特性曲線.

      圖6 MQ-7 敏感氣體特性曲線

      由圖6可知,H2濃度在100×10-6mol/L以下時對MQ7輸出不造成干擾,故H2濃度在100×10-6mol/L以下時不進行H2補償.

      根據(jù)MQ7敏感氣體特性曲線,可以得出H2濃度與電阻比RS/RS0之間的函數(shù)關(guān)系,其函數(shù)關(guān)系為冪函數(shù),擬合結(jié)果如下:

      (12)

      式中C(H2)為環(huán)境中H2濃度,f(H2)為H2補償系數(shù).

      擬合結(jié)果如圖7,相關(guān)系數(shù)R為0.998 2.

      圖7 MQ-8 H2濃度與電阻比關(guān)系曲線

      對溫濕度補償后的CO濃度值進行補償,得到H2補償后的CO濃度值:

      C2=C1×f(H2)

      (6)

      式中,C2為H2補償后的CO濃度值.

      2 檢測系統(tǒng)與實驗設(shè)計

      2.1 檢測系統(tǒng)

      為驗證算法的可靠性,設(shè)計檢測系統(tǒng),以STM32為主控芯片,對氣體進行采集檢測,同時進行算法補償,以得到準(zhǔn)確的氣體濃度值,系統(tǒng)框圖如圖8.

      圖8 MQ7補償實驗系統(tǒng)框圖

      系統(tǒng)基本工作原理:采用MQ7與MQ8檢測CO和H2濃度,溫濕度傳感器檢測環(huán)境溫濕度,對測試結(jié)果進行算法補償,將補償后的結(jié)果通過LCD屏顯示,同時具備聲光報警以及WIFI通信功能,可在移動平臺顯示結(jié)果.

      2.2 程序設(shè)計

      軟件編程協(xié)調(diào)各模塊硬件電路正常運作,包括讀取傳感器輸出電壓,A/D轉(zhuǎn)換,溫濕度采集,算法補償,無線通信與LCD顯示等功能.

      主控芯片根據(jù)采集到的H2濃度判斷是否進行H2補償.程序流程圖如圖9所示.

      圖9 程序流程圖

      3 系統(tǒng)測試與數(shù)據(jù)分析

      3.1 系統(tǒng)測試

      本實驗采用亞克力材料定制的20×20×10密閉箱子作為氣室,其密封性能良好,氣室通透便于觀察.硬件部分包括MQ7,MQ8傳感器,A/D轉(zhuǎn)換芯片PCF8591,溫濕度傳感器DHT11,以及LCD顯示屏和ESP8266WIFI模塊.圖10為實驗平臺實物圖.

      圖10 MQ7補償算法驗證實驗平臺

      實驗平臺的上位機界面采用app進行顯示.根據(jù)Airlink原理將設(shè)備與路由器握手,由app發(fā)送包含有wifi信息的UDP配置包,設(shè)備收到指令后主動與路由器連接,聯(lián)網(wǎng)后設(shè)備可通過WIFI模塊將測量結(jié)果實時傳輸至云端,app從云端下載數(shù)據(jù)并同步顯示.app具有設(shè)備綁定功能,一次握手之后只需設(shè)備開機就可聯(lián)網(wǎng),同時云端會記錄設(shè)備運行情況和歷史數(shù)據(jù),方便查詢.設(shè)計動態(tài)交互界面,可實時顯示一段時間內(nèi)的氣體濃度與環(huán)境溫濕度變化情況.

      測試方法如下:

      在實驗開始前,先向氣室內(nèi)通入400×10-6mol/L標(biāo)準(zhǔn)CO氣體一段時間,使氣室內(nèi)充滿CO氣體,并且將檢測系統(tǒng)開機,使傳感器預(yù)熱1~2min,以達到傳感器正常使用狀態(tài).在保持CO氣體濃度不變的狀態(tài)下,向氣室中不斷通入H2以增大H2濃度(H2濃度不能超過4%),同時調(diào)節(jié)環(huán)境溫濕度,記錄在不同溫濕度以及不同H2濃度環(huán)境條件下MQ7未補償顯示值與補償后顯示值.實驗結(jié)果如表1所示.

      表1 MQ7算法補償實驗數(shù)據(jù)

      3.2 結(jié)果分析

      圖11為補償實驗數(shù)據(jù)折線圖,由圖可知,MQ7傳感器在未補償情況下,其測量結(jié)果會發(fā)生較大偏移,無法準(zhǔn)確測量環(huán)境中CO濃度.補償后的CO濃度顯示值與400×10-6mol/L標(biāo)準(zhǔn)CO氣體最大誤差不超過12×10-6mol/L,其測量誤差不超過3%,能夠滿足測量精度要求.

      圖11 MQ7算法補償實驗結(jié)果

      由于實驗過程中并未改變測試環(huán)境中CO濃度,未經(jīng)補償?shù)腃O濃度顯示值卻有較大變化,主要是由于溫濕度以及H2濃度改變造成的.傳感器的使用對環(huán)境有嚴(yán)格的要求,通過這種方法,消除環(huán)境因素對傳感器帶來的干擾,使MQ7傳感器能夠在各種環(huán)境條件下準(zhǔn)確的測量出CO濃度值.

      實驗結(jié)果表明,通過算法補償后的CO測量結(jié)果不隨環(huán)境溫濕度以及H2濃度的變化而改變,消除了環(huán)境因素對MQ7測量結(jié)果造成的干擾,使MQ7在溫濕度變化較大以及含有H2的場合也能準(zhǔn)確測量CO濃度.

      4 結(jié)論

      (1)通過改變環(huán)境溫濕度并采用最小二乘算法對MQ7傳感器測量結(jié)果進行修正,使傳感器在較大溫濕度變化范圍內(nèi)能夠準(zhǔn)確測量,滿足煤礦開采過程中復(fù)雜多變的環(huán)境因素;

      (2)通過算法消除H2對MQ7傳感器測量結(jié)果的影響,使MQ7傳感器在富含H2的礦井下也能準(zhǔn)確測量.補償后的測量結(jié)果最大變化范圍不超過23×10-6mol/L,滿足《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的精度要求;

      (3)MQ7傳感器標(biāo)定與補償系數(shù)計算均按照國家標(biāo)準(zhǔn)選取采樣點,采用最小二乘算法進行擬合,經(jīng)補償后MQ7傳感器測量結(jié)果最大誤差不超過12×10-6mol/L,測量準(zhǔn)確度達到97%以上.

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