一种新型蓝藻处理装置制造方法及图纸

技术编号:6899599 阅读:221 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种新型蓝藻处理装置,包括供电电源、脉冲形成系统、充电器、控制器、放电电极,所述的供电电源为交流电,所述的脉冲形成系统中由磁压缩电路和BPFN型脉冲形成网络连接而成,所述的供电电源分为通过输电插座、太阳能蓄电经逆变和备用发电机发电所提供的三种交流电,所述的通过输电插座为主要供电方式,太阳能和备用发电机供电作为备用供电电源。当使用输电插座或备用发电机供电时,控制器只控制充电器输出的充电电压、输出脉冲的频率和IGBT驱动电路。本发明专利技术的有益效果是:利用物理上的方法处理蓝藻,操作方便,安全,无污染,见效快,效率高,易于推广。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力电子的
,尤其是一种新型蓝藻处理装置
技术介绍
蓝藻水华是水体中的蓝藻快速大量增殖形成肉眼可见的蓝藻群体或者导致水体颜色发生变化的一种现象,严重时可在水体表面漂浮积聚形成一层绿色的藻席,甚至藻浆, 蓝藻水华发生的根源主要在于水体富集了过多的氮、磷等营养物质,是水体富营养化的另外一种表现形式。近年来,蓝藻水华在养殖水体中呈现高发、频发、暴发态势蓝藻大量死亡时会产生蓝藻毒素、大量羟胺及硫化氢等有毒有害物质严重败坏养殖水体,直接危害养殖动物,间接通过食物链影响人类身心健康;另外死亡的蓝藻释放大量有机质,散发腥臭味, 刺激了化能异养细菌的滋生,其中大部分化能异养细菌对水产养殖动物来说并不是有益菌,而是致病菌,从而进一步导致继发感染细菌性疾病的发生。处理水华的方法主要有1、换注新水(物理方法),2、灭藻制剂(化学方法),容易造成二次污染3、微生物方式,投加菌种,成本很高;但是以上方法都不能根本上治理水华,且见效不快。
技术实现思路
为了克服现有的处理水华的方法容易造成二次污染,成本很高并且不能根本上治理水华、见效不快的缺点,本专利技术提供一种新型蓝藻处理装置,利用水中放电等离子技术, 直接作用于蓝藻细胞,进而杀死蓝藻细胞,从根本上解决水华。本专利技术的技术方案是包括供电电源、脉冲形成系统、充电器、控制器、放电电极, 所述的供电电源为交流电,所述的脉冲形成系统中由磁压缩电路和BPFN型脉冲形成网络连接而成,所述的供电电源与脉冲形成系统之间置有一个充电器,充电器与控制器连接,根据控制器中设定输出直流电压的幅值,控制器通过磁压缩电路中的IGBT驱动电路控制脉冲形成系统开启或者停止,充电器为高压直流电源,将220V交流电转变成几千伏的直流电压输送到脉冲形成系统,所述的脉冲形成系统将直流电压压缩为脉冲宽度毫秒级至纳秒级的超高压和大电流输出给放电电极,所述的放电电极具有多个放电尖端,放电电极输出大电流进行水中放电,电离等离子体,作用于蓝藻细胞,进而杀死蓝藻细胞,被杀死的蓝藻沉入水底,被微生物分解。所述的磁压缩电路包括磁复位电路、电容Cp C1, C2,磁开关SIp SI2, SI3、SI4和升压变压器PT,当充电电压向Ctl充电时,SI1未饱和,电能储存在Ctl中,当Ctl充电到最大值时, SI1饱和,导通电流,储存在Ctl中的电能通过谐振的方式传输到C1中,同样,C1中的电能以同样的方式向C2中传输,变压器PT的作用为升压作用,当磁芯饱和后,磁芯不能立即自主回复到未饱和状态,加入磁复位电路,帮助磁芯复位。3所述的BPFN脉冲形成网络,由电感L1, L2, L3- Ln和电容C3, C4, C5-Cn组成,当SI3 饱和时导通电流,C2中的电能向C3到Cltl中充电,C3到Cltl中的电能充到最大值时,SI4饱和导通电流,电容C3到Cltl中的电能通过Cn - SI4 -L1- L2—L3—负载一L6+L5+L4回路向负载放电,形成具有一定宽度的高压脉冲,脉冲宽度的大小能通过调整LC的级数来获得, 通过在前级中磁压缩回路中的IGBT驱动电路控制脉冲发生的频率,通过控制器向IGBT门极输出控制信号,控制IGBT驱动电路的开通与关闭时间,从而控制整个电路的开通与关断状态,最终起到控制高压脉冲输出的频率。所述的供电电源分为通过输电插座、太阳能蓄电经逆变和备用发电机发电所提供的三种交流电,所述的通过输电插座为主要供电方式,太阳能和备用发电机供电作为备用 {共 ^!^ O所述的太阳能蓄电经逆变的交流电系统中,由控制器通过蓄电池监控系统监控蓄电池组,蓄电池组中储存的电压为24V的直流电,通过逆变器逆变为220V/50HZ的交流电输送到充电器再输送到脉冲形成系统,所述的蓄电池监控模块由温度模块、电压模块和电流模块组成。当使用输电插座或备用发电机供电时,控制器只控制充电器输出的充电电压、输出脉冲的频率和IGBT驱动电路。本专利技术的有益效果是利用物理上的方法处理蓝藻,操作方便,安全,无污染,见效快,效率高,易于推广。附图说明图1为本专利技术的结构框图; 图2为本专利技术的控制功能图; 图3为本专利技术的脉冲形成系统的电路原理图; 图4本专利技术的三极放电电极的平面图。具体实施例方式下面结合附图与实施例对本专利技术作进一步的说明,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用以限定本专利技术。由图1所示,一种新型蓝藻处理装置,包括供电电源、脉冲形成系统、充电器、控制器、放电电极,所述的供电电源为交流电,所述的脉冲形成系统中由磁压缩电路和BPFN型脉冲形成网络连接而成,所述的供电电源与脉冲形成系统之间置有一个充电器,充电器为 LAMBDA AMERICAS公司生产的型号为102A高压直流电源,这种电源能将220V交流电转变成最高可达6千伏的直流电压输出,充电器与控制器连接,根据控制器中设定输出直流电压的幅值,控制器通过磁压缩电路中的IGBT驱动电路控制脉冲形成系统开启或者停止,充电器为高压直流电源,将220V交流电转变成几千伏的直流电压输送到脉冲形成系统,此系统由磁压缩电路和BPFN型脉冲型成网络共同作用,所述的脉冲形成系统将直流电压压缩为脉冲宽度毫秒级至纳秒级的超高压和大电流输出给放电电极,放电电极不是采用传统的单尖端的放电电极,采用三尖端的放电电极,使用这种电极能够有效的扩大放电面积,增加电离的等离子的数目,增加作用范围,增加杀死蓝藻细胞的数目,提高装置的工作效率,放电电极输出大电流进行水中放电,电离等离子体,作用蓝藻细胞,进而杀死蓝藻细胞,被杀死的蓝藻沉入水底,被微生物分解。所述的供电电源分为通过输电插座、太阳能蓄电经逆变和备用发电机发电所提供的三种交流电,根据装置工作地点的不同情况选择装置的供电方式能够增加装置使用的灵活度,所述的通过输电插座为主要供电方式,太阳能和备用发电机供电作为备用供电电源, 所述的控制器的控制芯片为工业控制芯片,用TMS32(^812作为控制器的控制芯片。当使用输电插座或备用发电机供电时,控制器起三个作用,一是控制充电器对脉冲形成系统的充电电压;二是控制输出脉冲的频率;三是控制IGBT驱动电路。在阳光充足的地方使用太阳能蓄电经逆变的交流电系统中,由控制器通过蓄电池监控系统监控蓄电池组,蓄电池组中储存的电压为24V的直流电,通过逆变器逆变为220V/50HZ的交流电输送到充电器再输送到脉冲形成系统,所述的蓄电池监控模块由温度模块、电压模块和电流模块组成。图2为控制功能图。以TI公司TMS320F2812为控制芯片的控制器对整个系统起主控作用。蓄电池监控模块由温度模块、电压模块和电流模块组成,控制器通过监控模块采集蓄电池组的工作状态,将采集到的数据与所设定的阀值进行对比,一旦采集的数据超过阀值,控制器输出信号控制报警信号和蓄电池的充/放电回路,切断或者开启电路,保护蓄电池组,延长其使用寿命。充电器为LAMBDA AMERICAS公司生产的型号为102A的高压直流电源,这种电源有15 PIN D-SUB接口,具有可编程功能,将控制器与其可编程端口进行对接, 能实现通过控制器直接设定充电器输出的充电电压幅值和充电频率功能。控制器通过可编程端口,能实时采集电压数据和温度数据,检测充电器的工作状态,当充电器工作出现异常状本文档来自技高网...

【技术保护点】
秒级至纳秒级的超高压和大电流输出给放电电极,所述的放电电极具有多个放电尖端,放电电极输出大电流进行水中放电,电离等离子体,作用于蓝藻细胞,进而杀死蓝藻细胞,被杀死的蓝藻沉入水底,被微生物分解。制器连接,根据控制器中设定输出直流电压的幅值,控制器通过磁压缩电路中的IGBT驱动电路控制脉冲形成系统开启或者停止,充电器为高压直流电源,将220V交流电转变成几千伏的直流电压输送到脉冲形成系统,所述的脉冲形成系统将直流电压压缩为脉冲宽度毫1.一种新型蓝藻处理装置,其特征在于,包括供电电源、脉冲形成系统、充电器、控制器、放电电极,所述的供电电源为交流电,所述的脉冲形成系统中由磁压缩电路和BPFN型脉冲形成网络连接而成,所述的供电电源与脉冲形成系统之间置有一个充电器,充电器与控

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李孜万枫
申请(专利权)人:上海理工大学
类型:发明
国别省市:31

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