ЖУРНАЛ «СТА» №2/2002
● датчик окислительновосстанови- тельного потенциала (Еh) на основе компенсационной схемы для изме- рения разности потенциалов между стеклянным измерительным элект- родом и электродом с постоянным потенциалом; ● датчик концентрации ионов водо- рода (pH), формирующий сигнал, который соответствует разности по- тенциалов между электродом с по- стоянным потенциалом и измери- тельным электродом с потенциалом, пропорциональным концентрации водородных ионов в растворе; ● датчик содержания растворённого кислорода (О 2 ), реализующий ампе- рометрический метод измерения с использованием реакции восстанов- ления. С целью повышения помехоза- щищенности аналоговые сигналы дат- чиков в преобразователях, установ- ленных на погружаемом устройстве, трансформируются в частотноим- пульсную последовательность с амп- литудой 9 В и подаются по кабелю на прибор АКВА3. Прибор АКВА3 предназначен для питания установленных на погружае- мом и буксируемом устройствах датчи- ков, приема информации от них, пре- образования полученной информации, предварительного ее усреднения и пе- редачи в ПЭВМ комплекса через 8портовую интерфейсную плату PCL844+ и интерфейсные модули ADAM4520. Устройство погружаемое работает в двух режимах. Режим «Работа» используется при контроле загрязнений приповерхност- ного слоя акватории. В этом режиме датчики функционируют в любых со- четаниях. Режим «Функциональный контроль» используется перед выходом катера на патрулирование или при необходимос- ти в процессе патрулирования. В этом режиме проверка датчиков осуществ- ляется по программам, заложенным в ПЭВМ. В процессе проверки датчики выдают на выходные устройства стан- дартный сигнал, прохождение которо- го по всему тракту контролируется ПЭВМ. Переход в данный режим так- же может быть выполнен вручную с прибора АКВА3. Конструктивно устройство погру- жаемое выполнено в виде двух стоек обтекаемой формы, связанных между собой горизонтальными плоскостями. В стойки встроены датчики с преоб- разователями, ко всем преобразовате- лям кабели связи подведены через гермовводы, а все подвергающиеся воздействию набегающего потока ка- бели закрыты съемными обтекателями. Между вертикальными стойками встро- ено устройство водозабора, входное отверстие которого защищено от попа- дания в него посторонних предметов фильтром грубой очистки. Транспорти- ровка воды от водозаборного устройства к судовой магистрали производится по фторопластовому трубопроводу с внут- ренним диаметром 10 мм. буксируемая система контроля параметров водной среды В буксируемом устройстве примене- ны такие же принципы преобразова- ния и ввода информации в ПЭВМ, как в погружаемом устройстве. Измери- тельнопреобразовательные устройст- ва служат для определения удельной электропроводности, температуры, концентраций ионов водорода и рас- творенного кислорода, окислитель- новосстановительного потенциала, а также гидростатического давления (глубины). Соответствующие датчики и преобразователи установлены на уг- лубителе, предназначенном для обес- печения буксировки приборов на за- данных скоростях и глубинах (рис. 5). Углубитель представляет собой сбор- ную конструкцию из алюминиевого сплава, в состав которой входят углуб- ляющая решетка, блок плавучести и рама. Углубляющая решетка выполнена из двух боковых щек, соединенных про- филированными крыльями. Конструк- ция узла крепления крыльев к щекам позволяет дискретно менять угол ата- ки. К решетке крепится поводок, пред- назначенный для подсоединения углу- бителя к несущему канату. На конце поводка, на гибком рукаве, армирован- ном защитными втулками, находится соединительная коробка, обеспечива- ющая герметичное электрическое со- единение размещенных на углубителе приборов с кабельной частью системы. Блок плавучести состоит из двух по- плавков и имеет в хвостовой части го- ризонтальный руль. Буксировка осу- ществляется при глубине погружения углубителя до 30 м. Устойчивость хода углубителя в вер- тикальной плоскости обеспечивается выбором положения вертикального ру- ля и горизонтальных рулей, установ- ленных на раме. Компоновка измерительнопреобра- зовательных устройств в конструкции углубителя обеспечивает их обтекае- мость и защиту от механических по- вреждений в процессе эксплуатации. Кроме того, специальными приспо- соблениями обеспечена их буксировка в невозмущенном потоке. Корпуса преобразователей выполнены из тита- нового сплава. Система ультразвукового зондирования толщи воды Эхолот Кoden CVS821C предназна- чен для определения наличия в толще воды инородных включений, биологи- ческих образований, а также проведе- ния ультразвукового обследования дна. Эхолот определяет расстояния между антенной и звукорассеивающими сло- ями или подводными объектами и ото- бражает результаты на цветном экране дисплея. Основные технические характерис- тики эхолота: ● энергетическая дальность обнаруже- ния не менее 150 м; ● ширина характеристики направлен- ности акустической антенны 45°; ● частота зондирующего импульса 200 кГц; ● максимальная энергетическая мощ- ность излучения 100 Вт; ● отображение гидроакустической ин- формации в диапазонах 5, 15, 30, 50, 100 м; рАз рАбоТ ки / эколог ия 71 СТА 2/2002 www.cta.ru Ðèñ. 5. Óãëóáèòåëü è äàòчèêè áóêñèðóåìîãî óñòðîéñòâà
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy