СПОСОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДНОЙ СРЕДЫ Российский патент 1994 года по МПК G01N27/00 

Описание патента на изобретение RU2023259C1

Изобретение относится к экологии и может быть использовано при проектировании систем, осуществляющих комплексный контроль загрязнения водных бассейнов.

Наиболее близким к предложенному способу является способ, реализованный на комплексе "Плессей", который регистрирует прозрачность, флуоресцентность, температуру, а также осуществляется забор проб воды.

Недостатком способа является недостаточная точность и полнота контроля загрязнений.

Целью изобретения является повышение точности и полноты контроля загрязнений.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе, основанном на измерении параметров гидрофизических полей водной среды, в частности радиоактивности, электропроводности, температуры, содержания кислорода и металлов, забора воды для анализа при превышении измеренными параметрами допустимого уровня с последующим документированием результатов анализа, дополнительно измеряют степень прозрачности и флуоресцентности воды, при превышении хотя бы одним из измеряемых параметров допустимого уровня забираемую воду дозируют через заданные промежутки времени и в каждую пробу вводят консервант, а при значениях параметров ниже порога чувствительности датчиков воду в течение заданного времени предварительно пропускают через сорбционный элемент, после чего через этот элемент пропускают растворитель накопленных в нем загрязнений, контролируют степень загрязненности растворителя и дозируют его указанным выше методом.

Благодаря прокачке воды через сорбционный элемент в нем происходит накопление загрязнений, которые затем растворяются и исследуются. Это позволяет выявить даже низкую степень загрязнения воды, находящуюся за пределами чувствительности датчиков ГФВ.

Благодаря консервации отобранных проб обеспечивается длительная их сохранность для последующего детального анализа и использования в качестве вещественного доказательства, т.е. "арбитражных проб".

На чертеже приведена структурная схема для реализации предложенного способа.

Устройство для реализации способа содержит блок 1 забора исследуемой воды, соединенный первым выходом через первый смеситель 2, а вторым выходом через последовательно соединенные второй смеситель 3, сорбционный элемент 4 и первый смеситель 2 с входом проточной ячейки 5, соединенной через третий смеситель 6 с блоком 7 отбора проб.

Кроме того, устройство содержит блок 8 выбора растворителя и консерванта, соединенный выходом, по которому подается растворитель, через второй смеситель 3, сорбционный элемент 3 и первый смеситель 2 с входом проточной ячейки 5. При этом выход блока 8, по которому подается консервант, через смеситель 6 связан с входом блока 7 отбора проб.

На проточной ячейке 5, выполненной из прозрачного материала, установлены блоки 9, 10 датчиков соответственно гидрофизических полей, а также прозрачности и флуоресцентности воды, выходы которых подключены к входам блока 11 пороговых элементов и регистрирующего прибора 12. Выходы блока 11 пороговых элементов подключены к входам блока 13 управления, первый и второй управляющие выходы которого подключены к входам управления соответственно блока 1 забора воды и блока 8 забора растворителя и консерванта, а третий управляющий выход блока 13 управления соединен с входом управления блока 7 отбора проб.

Устройство, реализующее способ, работает следующим образом.

Для исследования воды предусмотрено три режима:
- первый, когда вода в течение заданного времени, например суток, периодически забирается, контролируется на загрязненность и при установлении факта загрязнения из нее отбираются пробы;
- второй, аналогичный первому, с той лишь разницей, что каждая проба при этом консервируется;
- третий, когда уровень загрязнения воды ниже пороговой чувствительности датчиков и вода в этом случае пропускается через сорбционный элемент, через который затем пропускают растворитель.

Рассмотрим первый режим. По сигналу с блока 13 управления включается блок 1, вода с которого через магистраль: смеситель 2 - проточная ячейка 5 - смеситель 6, поступает в блок 7 отбора проб.

В проточной ячейке вода контролируется на загрязненность с помощью датчиков 9, 10. Если степень загрязнения ниже пороговой чувствительности датчиков, то сигналы на выходе последних отсутствуют и блок 13 управления при этом сигнал на блок 7 отбора не выдает, в результате она идет на слив. При превышении каким-либо из параметров загрязнения порогового уровня с блока 11 на блок 13 выдается сигнал, в результате последний сформирует сигнал, по которому блок 7 осуществит отбор пробы заданного объема. Пробы отбираются каждый раз, когда с блока 11 на блок управления поступает хотя бы один сигнал. Количество отбираемых проб задается заранее, например, каждый час в течение суток. Сигналы с датчиков при этом регистрируются в приборе 12, например самописце.

Во втором режиме, после отбора каждой пробы блок 1 забора воды выключается и выключается блок 8 забора консерванта. Консервант с блока 8 через смеситель 6 поступает в блок 7 в ту же емкость, в которую перед этим была отобрана проба, после чего блок 8 отключается и процесс повторяется.

В третьем режиме, когда загрязненность воды ниже порога чувствительности датчиков, блок 1 устанавливается в состоянии, при котором прокачивает воду по магистрали: смеситель 3 - сорбционный элемент 4 - смеситель 2 и далее в проточную ячейку.

В процессе прокачки воды через сорбционный элемент 4 содержащиеся в ней загрязнения накапливаются в нем тем в большей степени, чем дольше осуществляется прокачка, после чего через сорбционный элемент с помощью блока 8 прокачивается растворитель. Растворенные им продукты загрязнения в проточной ячейке контролируются аналогично воде и даже поступают в блок 7, который по сигналам с блока 13 управления осуществляет отбор проб из загрязненного растворителя.

Чувствительность предложенного устройства определяется временем прокачки воды через сорбционный элемент. Зная время прокачки и пороговую чувствительность соответствующего датчика, можно оценить степень загрязненности воды по тому или иному параметру, а также скорость нарастания загрязнений во времени.

Преимуществами предложенного способа в сравнении с прототипом является то, что он, наряду с большей полнотой мониторинга (контроля) водной среды, охватывает больший объем контролируемых параметров, а также обеспечивает возможность консервации отобранных проб, обладает еще и более высокой чувствительностью, т.е. позволяет контролировать загрязнения, уровень которых находится значительно ниже порога чувствительности датчиков.

Похожие патенты RU2023259C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДНОЙ СРЕДЫ 1991
  • Стрелов В.А.
  • Камышев Ю.А.
  • Уланов М.В.
  • Воронцов А.М.
  • Шаповалов Ю.А.
  • Гусев А.В.
  • Кривцов И.Ю.
  • Гуральник Д.Л.
  • Никольцев В.А.
RU2034274C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКИХ СРЕД 1992
  • Стрелов В.А.
  • Петров М.Ю.
  • Уланов М.В.
  • Гусев А.В.
  • Кривцов И.Ю.
  • Гарбузов Г.Н.
  • Никольцев В.А.
  • Гуральник Д.Л.
  • Степанов Б.Н.
RU2035733C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПЯТЕН В МОРСКОЙ СРЕДЕ 2000
  • Гусев А.В.
  • Федотов Г.А.
RU2165623C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПЯТЕН В МОРСКОЙ СРЕДЕ 2001
  • Гусев А.В.
  • Федотов Г.А.
RU2177622C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПЯТЕН В МОРСКОЙ СРЕДЕ 2001
  • Гусев А.В.
  • Федотов Г.А.
RU2175449C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СКОРОСТИ 2001
  • Гусев А.В.
  • Федотов Г.А.
RU2177621C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСРЕДНЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СКОРОСТИ В МОРСКОЙ СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ АДДИТИВНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ ПОМЕХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2001
  • Гусев А.В.
  • Федотов Г.А.
RU2180758C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СКОРОСТИ 2000
  • Гусев А.В.
  • Федотов Г.А.
RU2174687C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СКОРОСТИ 2000
  • Гусев А.В.
  • Федотов Г.А.
RU2164691C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСРЕДНЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ СКОРОСТИ В МОРСКОЙ СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ АДДИТИВНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ ПОМЕХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2000
  • Гусев А.В.
  • Федотов Г.А.
RU2168180C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 023 259 C1

Реферат патента 1994 года СПОСОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДНОЙ СРЕДЫ

Использование: экология, контроль загрязнений водных бассейнов. Сущность изобретения: в забираемой для анализа воде измеряют параметры ее гидрофизических полей, сравнивают их с допустимыми пороговыми значениями, при превышении которых производят отбор проб, которые консервируют путем введения в каждую пробу консерванта, а при значениях параметров ниже пороговых значений, воду в течение заданного промежутка времени пропускают через сорбционный элемент, через который затем пропускают растворитель, который затем контролируют на загрязненность и дозируют его аналогично воде. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 023 259 C1

СПОСОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДНОЙ СРЕДЫ, основанный на измерении параметров гидрофизических полей, в частности прозрачности, флуоресцентности и температуры, а также заборе проб воды, отличающийся тем, что дополнительно измеряют радиоактивность, электропроводность, концентрацию ионов водорода и окислительно-восстановительный потенциал, при этом забор проб осуществляют при превышении измеряемыми параметрами допустимого уровня через заданные промежутки времени с введением в каждую пробу консерванта, при значениях параметров ниже порога чувствительности датчиков воду в течение заданного времени пропускают через сорбционный элемент с последующим пропусканием через него через заданные промежутки времени растворителя накопленных в элементе загрязнений и измерением степени загрязненности растворителя.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1994 года RU2023259C1

Burr P
An instrumented undirwater towed vehicle
Способ приготовления пищевого продукта сливкообразной консистенции 1917
  • Александров К.П.
SU69A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

RU 2 023 259 C1

Авторы

Стрелов В.А.

Гусев А.В.

Уланов М.В.

Воронцов А.М.

Кривцов И.Ю.

Гуральник Д.Л.

Никольцев В.А.

Даты

1994-11-15Публикация

1991-05-12Подача