鄒誠志 何愛民 牛小民 曹昌清 趙樹彌 朱震 吳曉松 王安
摘要 針對卷煙吸阻測量過程中臨界流量孔件(CFO器件)生成的高速微小氣體流量產(chǎn)生的壓差受到環(huán)境溫濕度影響,難以準確測量的問題,設(shè)計了由進樣模塊、標準包覆模塊、電路系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)等組成的卷煙吸阻檢測裝置,用于精密檢測CFO器件生成的高速微小氣體流量產(chǎn)生的壓差。根據(jù)卷煙吸阻測量標準的流量要求(17.5±0.3)mL/s,采用CFO器件產(chǎn)生標準微小氣體流量17.5 mL/s作用于煙蒂端?;赟TM32的核心控制板,采用壓差傳感器對測量管路壓降精密檢測,使用溫度傳感器和濕度傳感器對環(huán)境溫濕度進行實時監(jiān)測。通過標準棒修正由差壓傳感器本身帶來的誤差以及試驗環(huán)境中溫濕度波動帶來的誤差。結(jié)果表明,卷煙吸阻檢測裝置實現(xiàn)了測量過程中管路壓降的精密測量和溫濕度影響的修正,測量精度達5 Pa,比現(xiàn)有測量標準要求提高了1倍。
關(guān)鍵詞 卷煙吸阻;壓降檢測;氣體微流量;CFO器件
中圖分類號 TS43文獻標識碼 A文章編號 0517-6611(2018)16-0200-05
Abstract In the measuring process of cigarette draw resistance, a pressure difference was produced by high speed gas microflow which was generated by a critical flow orifice device (Critical flow orifice device, CFO device) and was affected by the temperature and humidity of the environment, it was difficult to accurately measure. A cigarette draw detection device for high precision detecting the pressure difference of CFO device generated was designed. It included sampling module, standard coating module, circuit system, pneumatic system and gas path system. According to the flow measurement standard of cigarette draw resistance requirements (17.5 + 0.3) mL/s, the CFO device was used to generate the standard gas microflow 17.5 mL/s in cigarette end. Based on the core control panel of STM32, the pressure sensor was used to precisely detect the pressure drop of the measurement pipeline, and the temperature and humidity sensors were used to monitor the environmental temperature and humidity in real time. The error of the differential pressure sensor in itself and the fluctuation of temperature and humidity in the experimental environment were corrected by some standard rods. The cigarette draw resistance detection system was tested. The results showed that the detection device of cigarette draw resistance realized the precise measurement of pipeline pressure drop and the correction of temperature and humidity influence during the measurement process, and the measurement accuracy reached 5 Pa. Thats twice as much as the existing measurement standards.
Key words Cigarette draw resistance;Pressure drop test;Gas microflow;CFO device
卷煙對于吸煙者來說已是生活中的必需品,但為吸煙者的健康考慮,把控卷煙質(zhì)量尤其重要,因此,研究卷煙檢測技術(shù),提高卷煙質(zhì)量有著重要意義[1]。卷煙吸阻是衡量卷煙質(zhì)量的一項重要物理指標,其變化不僅影響卷煙的吸味,同時對焦油釋放量有著直接影響[2-3]。國標和ISO標準均規(guī)定了卷煙吸阻的測量原理:將樣品煙蒂端放在測量設(shè)備中9 mm,在標準條件下維持樣品輸出端氣體體積流量為(17.5±0.3)mL/s時樣品兩端的壓差[4-6]。
對卷煙吸阻等指標檢測通常使用綜合測試臺,但綜合測試臺的測量方式具有局限性。一些研究者通過對綜合測試臺進行分析改進,使其更好地滿足卷煙企業(yè)生產(chǎn)時對吸阻測量的要求。代秀迎等[7]在《綜合測試臺中吸阻/壓降測量單元的優(yōu)化改進》中通過改進抽吸管路測試吸阻的影響規(guī)律以調(diào)整抽吸管路長度,有效提高了吸阻測量的穩(wěn)定性及準確性。陳丞[8]在原設(shè)備的基礎(chǔ)上,重新設(shè)計加工了送料斗、圓周長度單元、吸阻通風度單元、硬度單元的部分零部件,改造后的綜合測試臺可滿足測量5.4 mm直徑細支卷煙及濾棒的檢測需求。張吉衛(wèi)等[9]基于DSP的卷煙吸阻測量儀自動分揀裝置開發(fā),降低檢測人員勞動強度,提高分揀準確度,提高了檢測效率。王雷等[10]計算2個部門吸阻檢測數(shù)據(jù)的平均值,通過比較差值是否超出規(guī)定值,來判定儀器的一致性,不能精確了解到儀器的符合性程度。朱青林[11]研究出一種通過抽出煙支濾嘴芯,檢測卷煙煙絲段吸阻用以分析卷煙吸阻分布的方法,為更好地降焦減害、產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進等研究工作提供了數(shù)據(jù)支持。劉歡等[12]選取3R4F標準卷煙作為試驗樣品,應(yīng)用建立的動態(tài)吸阻計算方法考察了煙支燃燒過程中動態(tài)吸阻隨燃燒線位置的變化規(guī)律。但上述研究均是基于已有裝置,缺乏對整個系統(tǒng)全面的分析。
國內(nèi)外綜合測試臺中吸阻/壓降測量單元均采用臨界流量孔(CFO)作為恒流發(fā)生裝置,通過壓力傳感器檢測卷煙吸阻。任靜霞等[13]對CFO的氣體穩(wěn)定流動特性、氣流速度與通道幾何形狀的關(guān)系以及氣流通過噴管的流速和流量進行了分析,同時還對標準恒流孔的材料選擇及流量測量進行了說明。程靜[14]采用計算流體動力學方法對CFO在非標準條件下出現(xiàn)的計量特性偏差進行數(shù)值模擬,模擬結(jié)果能夠較好地預(yù)見環(huán)境影響下所產(chǎn)生的結(jié)果。蔣志才等[15]基于計算流體動力學對煙草專用恒流孔進行研究,綜合分析后發(fā)現(xiàn)標準恒流孔能在其前端保持恒定的體積流量。通過CFO的氣流量準確性檢測將直接影響儀器性能的穩(wěn)定和測量數(shù)值的準確度,其環(huán)境的溫濕度對CFO的流量特性有影響。因此,研究CFO前端的壓降檢測分析,有利于提高卷煙吸阻檢測系統(tǒng)的準確性。
為了實現(xiàn)卷煙吸阻的準確測量,降低外界環(huán)境的影響,筆者根據(jù)卷煙吸阻測量標準的流量要求(17.5±3.0)mL/s,基于CFO器件設(shè)計了一種集多傳感器測量的卷煙吸阻精密檢測裝置,能夠?qū)崿F(xiàn)卷煙吸阻測量的全面分析。
1 檢測裝置設(shè)計
卷煙吸阻自動測量裝置由進樣模塊、測量模塊、電路系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)等組成,其具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。進料模塊由進料漏斗和步進電機構(gòu)成,進料漏斗包括步進電機連接的帶凹槽滾筒,工作時電機的轉(zhuǎn)動帶動滾筒達到進樣的功能。標準包覆模塊由煙蒂端9 mm包覆塊、氣缸、氣動滑塞、底座等組成。氣路系統(tǒng)由CFO器件、氣管和電磁閥組成。電路系統(tǒng)由電源、電路控制板、傳感器等組成。
裝置工作時,計算機給STM32核心控制板發(fā)送指令,讓其輸出信號控制直流電機轉(zhuǎn)動帶動滾筒,完成卷煙的單只分離。由于重力的作用,卷煙落到測量頭上方管道。吸阻測量時,STM32通過控制電磁閥的通斷控制氣路來控制測量頭的進樣、測量、出樣。進樣時,STM32控制真空發(fā)生器產(chǎn)生負壓打開測量頭內(nèi)部乳膠管,煙支落下。然后切斷負壓,乳膠管收縮包住煙支,連通測量管路,壓力傳感器監(jiān)測管路壓降的變化情況。待壓降值穩(wěn)定時,讀取溫濕度傳感器值,計算出吸阻值。測量完畢后,氣路切換,再次打開乳膠管使濾棒落入出料口中。
2 測量原理
根據(jù)標準要求,吸阻儀及吸阻標準棒檢定設(shè)備均以產(chǎn)生(17.5±0.3)mL/s氣流的CFO作為其恒流發(fā)生裝置。CFO器件的設(shè)計采用漸縮噴嘴結(jié)構(gòu),其內(nèi)部形狀如圖2所示。噴嘴入口端氣體狀態(tài)參數(shù)記為P0、ρ0、T0,出口端氣體狀態(tài)參數(shù)記為P1、ρ1、T1,假設(shè)流動為等熵流動。
根據(jù)噴嘴流量計原理,當出口壓力P1=0.528P0時,流過噴嘴的最大質(zhì)量流量為[16]:
式中,A1是定值,由于K不變,在入口端溫度T0不變的情況下,最大質(zhì)量流量mmax與入口端壓力P0成正比。
CFO入口端接入不同吸阻值的樣品(圖3),即在CFO入口端引入不可恢復(fù)的壓損P(由樣品和儀器本身壓降組成),滯止參數(shù)P0發(fā)生變化,由Patm降至Patm-P。
在溫濕度不變的情況下,由于K、A1、M為定值,CFO入口端的體積流量不受CFO入口端引入的壓降ΔP影響,樣品的出口端即CFO的入口端體積流量保持17.5 mL/s不變。但溫濕度改變時,K、A1、M不為定值,則測量壓降值將受到影響。
但在實際應(yīng)用時,由于儀器管路中會串聯(lián)電磁閥、過濾器等阻尼元件,氣流流過該元件時會產(chǎn)生一定的壓降,將從測頭到標準恒流孔CFO之間的管路定義為抽吸管路,測試結(jié)構(gòu)如圖4所示。管路中CFO入口端流量VB保持17.5 mL/s 不變,而樣品輸出端流量VA將受到抽吸管路壓降的影響。
假設(shè)環(huán)境溫濕度保持不變,大氣壓為Patm,抽吸管路壓降為ΔP,樣品兩端的壓差為P1。對于A、B端氣體滿足氣體狀態(tài)方程:PV=nRT。
在此考慮氣體為定常流動,體積流量Q是同等時間內(nèi)流過的體積V除以時間t,考慮兩邊同除以時間,有:
可知,在Patm與P1不變的情況下,抽吸管路壓降越大,流經(jīng)樣品輸出端的體積流量越小,從而影響測量的準確性。
但在實際卷煙吸阻測量過程中受測量管路壓降和環(huán)境溫濕度的影響,此時需采用溫度傳感器、濕度傳感器、壓差傳感器等多個傳感器,對測量管路壓降和溫濕度實時監(jiān)測。在不同的溫度濕度條件下測量標準棒數(shù)值,通過曲線擬合,計算出測量管路壓降和溫濕度影響的參數(shù)。通過參數(shù)修正測量值,以達到卷煙吸阻的精密檢測。
3 檢測電路設(shè)計
為實現(xiàn)卷煙吸阻的精確測量,使用STM32F103作為核心處理器,其電路系統(tǒng)框如圖5所示。電路包括溫度檢測電路、濕度檢測電路、差壓傳感器檢測電路、復(fù)位電路、晶振電路、電源電路、按鍵電路、時鐘電路、通信電路、電機控制電路、電磁閥控制電路、指示燈控制電路等。
STM32通過通信電路RS232接口接收上位機的開始指令,然后輸出用于控制步進電機的PWM信號和方向信號以及控制電磁閥的電壓信號。通過控制步進電機驅(qū)動器實現(xiàn)步進電機運轉(zhuǎn),完成裝置的進煙功能。通過控制電磁閥實現(xiàn)氣路通斷,完成卷煙吸阻的測量動作。信號經(jīng)過AD轉(zhuǎn)換器由模擬量變?yōu)閿?shù)字量,經(jīng)STM32處理后由RS232通訊口傳遞給上位機進行顯示。
3.1 溫濕度采集模塊
溫濕度傳感器輸出的兩路信號分別是:溫度信號的電壓值是0~5 V;濕度信號的電壓值是0~10 V。由于是不同量程的電壓信號,所以給電路AD轉(zhuǎn)換芯片的選擇帶來一定難度。ADS8509是16位精度的CMOS結(jié)構(gòu)的逐次逼近寄存器型A/D 轉(zhuǎn)換器,采樣率高達250 kHz,可以雙極性輸入且輸入范圍可以是±10、±5、±3.3 V,通過外部簡單的電阻匹配即可實現(xiàn)[17]。采用外部時鐘模式,通過時鐘端DATACLK、轉(zhuǎn)換信號輸出BUSY、A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果端DATA和片選端R/C 4個接口與STM32芯片相連,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集。因此,使用ADS8509芯片能夠很好地滿足該試驗裝置要求,其電路設(shè)計如圖6所示。
P5端子的2、3短接,電壓采集為0~10 V,P5端子的2、1短接,電壓采集為0~5 V,同樣的電路結(jié)構(gòu)就能解決不同量程的電壓輸入。
3.2 差壓傳感器采集模塊
卷煙吸阻的測量方式為當被測樣品進入測量頭,通過電磁閥控制傳感器氣路連通,數(shù)據(jù)采集電路開始工作。傳感器采集模擬量信號通過ADS8341轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,ADS8341是串行接口的16位分辨率的逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換器。ADS8341的轉(zhuǎn)換速率大于100 kHz,具有4通道單獨輸入或2通道差動輸入[18]。通過輸入/輸出時鐘端CLK、A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果端DOUT、串行數(shù)據(jù)輸入端DIN和片選端CS 4個接口與STM32芯片相連。電路設(shè)計如圖7所示。
精密壓差傳感器輸出電壓為0~3 V。AD8341芯片支持3.3 V供電、參考電壓3.0 V時,數(shù)集電壓范圍正好與精密壓差傳感器輸出信號相一致。傳感器輸出信號直接能被數(shù)采芯片采集轉(zhuǎn)換,電路結(jié)構(gòu)簡單易行。
4 軟件設(shè)計
STM32的核心控制板作為系統(tǒng)的主控單元,串口通信接收上位機開始命令,執(zhí)行測量動作,采集數(shù)據(jù)并處理返回上位機。
4.1 測量時序設(shè)計
壓降測量的氣路結(jié)構(gòu)見圖8。電磁閥1號控制的氣路為清洗氣路,電磁閥2號控制測量頭氣路,電磁閥3號控制傳感器氣路。壓降測量流程:電磁閥2開,濾棒進入測量管;電磁閥2關(guān),電磁閥3開,乳膠管包覆煙蒂端9 mm進行濾棒壓降測試;電磁閥3關(guān),電磁閥1、2開,濾棒出測量頭。測量時通過控制電磁閥的通斷完成氣路的通斷。
4.2 數(shù)采軟件設(shè)計
溫濕度傳感器的數(shù)據(jù)采集AD芯片相同,編程代碼相似。采用外部時鐘模式,通過片選端R/C和時鐘端DATACLK輸入、轉(zhuǎn)換信號輸出BUSY、A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果端DATA輸出給STM32芯片,實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集(圖9a)。對于吸阻壓差傳感器的數(shù)據(jù)采集程序,因為數(shù)據(jù)采集AD芯片的不同,所以代碼與溫濕度的代碼不同。壓降數(shù)據(jù)采集通過片選端CS置低,時鐘端輸入CLK、A/D 轉(zhuǎn)換,A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果輸出至DOUT端。STM32芯片讀取寄存器值。采集程序流程見圖9b。
5 試驗測試分析
試驗在空調(diào)房進行,當實驗室溫度升至27.5 ℃時,關(guān)閉空調(diào)讓其自然降溫。過程中每隔1 min記錄測量1次標準棒吸阻,并記錄此時的溫度和濕度,吸阻隨溫濕度變化曲線見圖10。
結(jié)果表明,環(huán)境溫度變化1 ℃和濕度變化2%時,吸阻值變化10 Pa。根據(jù)測量原理,在測量標準規(guī)定的溫濕度范圍內(nèi),為保持吸阻值不變,則需要增加吸阻隨溫濕度變化產(chǎn)生的補償量。當溫度大于23 ℃補償量采用負值,當溫度小于23 ℃時采用正值。通過參數(shù)修正后,獲得結(jié)果見圖11。
在標準測量環(huán)境要求條件下,以不同阻值的標準棒進行吸阻測試,每根重復(fù)測量5次,結(jié)果見表1。
測量結(jié)果表明,經(jīng)過測量修正后,測量的誤差不超過5 Pa,滿足測量的精度要求。目前市面上常用的吸阻儀的測量精度約為10 Pa,該裝置測試的結(jié)果比現(xiàn)有測量標準要求提高了1倍。
6 結(jié)論
基于CFO器件設(shè)計了一種集多傳感器測量的卷煙吸阻精密檢測裝置。該裝置由進樣模塊、測量模塊、電路系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)等組成。根據(jù)標準要求,吸阻儀及吸阻標準棒檢定設(shè)備均以產(chǎn)生(17.5±0.3)mL/s氣流的CFO作為其恒流發(fā)生裝置?;赟TM32的核心控制板,采用溫度傳感器、濕度傳感器、壓差傳感器等多個傳感器,對測量管路壓降精密檢測和環(huán)境溫濕度實時監(jiān)測。在不同的溫度濕度條件下測量標準棒數(shù)值,通過曲線擬合,計算出測量管路壓降和溫濕度影響的參數(shù)。通過參數(shù)修正測量值,以達到卷煙吸阻的真實值。試驗通過關(guān)閉27.5 ℃的空調(diào)房溫度使其自然冷卻,監(jiān)測出通過修正后的標準棒測量值波動較小。而且在標準測量環(huán)境要求條件下,以不同阻值的標準棒進行吸阻重復(fù)測量,測量精度達5 Pa,比現(xiàn)有測量標準要求提高了1倍。
參考文獻
[1] 吳剛.封閉式煙草育苗室環(huán)境控制方法研究[D].重慶:重慶大學,2013.
[2] 吳志英,李力,李東亮,等.卷煙單支重量、吸阻、通風率與感官質(zhì)量的關(guān)系分析[J].中國煙草科學,2010,31(2):49-53.
[3] COLARD S,JULIEN S.Characterisation of the draw resistance across a lit cigarette[J].Beitrge zur tabakforschung,2014,25(6):586-594.
[4] 全國煙草標準化技術(shù)委員會.卷煙和濾棒物理性能的測定 第5部分:卷煙吸阻和濾棒壓降:GB/T 22838.5—2009[S].北京:中國標準出版社,2009.
[5] Tobacco and tobacco products.Draw resistance of cigarettes and pressure drop of filter rods.Standard conditions and measurement[S].Iso International Standard,2011.
[6] British Standards Institution.Bs Iso 6565Tobacco and tobacco productsdraw resistance of cigarettes and pressure drop of filter rodsstandard conditions and measurement[S].British Standards Institution,2015.
[7] 代秀迎,吳超,趙戰(zhàn)輝,等.綜合測試臺中吸阻/壓降測量單元的優(yōu)化改進[J].煙草科技,2014,58(8):18-21.
[8] 陳丞.綜合測試臺檢測細支卷煙的技術(shù)改造[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2016,44(6):309-312.
[9] 張吉衛(wèi),王旭光,張建軍.基于DSP的卷煙吸阻測量儀自動分揀裝置開發(fā)[J].儀表技術(shù)與傳感器,2009,46(4):21-23.
[10] 王雷,楊耀偉,紀朋.假設(shè)檢驗在卷煙嘴棒吸阻檢測儀器比對中的應(yīng)用[J].河南科技,2011,36(3):81.
[11] 朱青林.使用QTM綜合測試臺檢測卷煙吸阻分布的方法研究[J].安徽農(nóng)學通報,2007,13(1):56,168.
[12] 劉歡,王樂,胡少東,等.卷煙燃燒動態(tài)吸阻研究[J].食品與機械,2017,33(5):83-86
[13] 任靜霞,曾波,孟慶華,等.標準恒流孔的研究[J].煙草科技,2004,48(10):15-17.
[14] 程靜.幾種煙草專用標準器件內(nèi)部流動的數(shù)值模擬[D].杭州:中國計量學院,2015.
[15] 蔣志才,蘇中地,韓彬,等.煙草專用標準恒流孔的研究[J].計量學報,2013,34(2):117-121.
[16] 許鈴,汪斌.音速噴嘴氣體流量標準裝置測量不確定度評定[J].中國測試,2007,33(3):63-64.
[17] 王丹琦,黃根春,孫小剛.16位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS8509及其應(yīng)用[J].電子設(shè)計工程,2011,19(14):190-192.
[18] 劉明偉.16位模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS8341的應(yīng)用[J].寶成科技,2003,15(1):4-10.