Изобретение относится к гистке сточных вод и водоподготовке и может быть использовано в системах автоматического регулирования и ла бораторного экспресс-контроля процессов коагуляции известкования и других процессов, связанных с обра зованием осадка. Известен способ для управления расходом коагуляции при подготовке воды, согласно которому в качестве . управляющего параметра используют разность между мутностью в фазе хлопьеобразования и исходной мутностью воды l) . Недостатком данного способа является сложность его реализации, так как для этого требуется специальный аппарат, моделирующий про цесс коагуляции. Кроме того, спосо характеризуется неточностью опреде ления оптимальной дозы, так как уп равляющий параметр не связан с элек трокинетическими характеристиками коллоидных систем. Известен таЛже способ регулирова ния процесса .коагуляции жидкостей, согласно которому изменения расхода коагулянта осуществляют по разности активностей ионов осветленной жидкости и скоагулированного осадка 2 Недостатками указанного способа являются ограниченность его применения (только для водоподготовки) и невысокая надежность вследствие крупности стеклянных электродов для измерения рН. Кроме того, способ от личается невысокой помехозамищенностью, обусловленной воздействием электромагнитных помех на потенциал электродов.. Наиболее близким к предлагаемому «о технической сущности и достигаемому эффекту является способ автоматического дозирования, соглас но которому доза коагулянта подается по разности электропроводностей исходной воды, смешанной с коа улян том з . Недостатком известного способа является невозможность постоянно поддерживать заданное качество очистки м подавать оптимальную дозу реагента, так как измеряе1 й1я разность электропроводностей не связана с электрокинематическими характеристиками коллоидов загрязнений И коагулянта, а зависит лшнь от солесодержания рН исходной воды и концентрации коагулянта. Цель изобретения - повышение качества очистки и экономия реагента. : . Поставленная цель достигается тем, что согласно способу регулирования процесса коагуляции дозирование реагента осуществляют в зависимости от поверхностной проводимос ти скоагулированного осадка, определяемой по разности электропроводностей осадка и осветленной воды над ним. На фиг. 1 представлена принципиальная схема устройства, реализующего предлагаемый способ; на фиг.2 функциональная зависимость разности электропроьодностей и дозы коагулянта. Из камеры 1 хлопьеобразования производят непрерывный (или периодический) отбор проб из зоны 2 скоагулироваиного осадка и зоны 3 осветленной воды. Пробы поступают соответственно в чувствительные элементы 4 и 5 кондуктометрического концентратомера 6, в котором происходит вычитание электропроводностей осадка.и осветленной воды. Управляющий сигнал, .соответствующий разности электропроводностей, подают на исполнительный механизм 7, с помощью которого регулируют дозу коагулянта. Пример 1. Производят пробнуи коагуляцию по методике Jar.Test сильнозагЕ язненной бентонитовой взвесью воды (-1500 мг/л) и определяют оптимальную дозу коагулянта, , в качестве которого используют раствор сернокислого алюминия. Оптимальная доза соответствует 100 мг/л AI2(504)4 (цилиндр 3). Измеряют электропроводность осадка Xj и осветленной воды X2. в каждом цилиндре (фиг.2) и определтот разность электропроводиостей .Д X « х - Xj. Для цилиидра 3 получают.4 х О, что соответствует оптимальной дозе коагулянта. Пример 2. На станции водоподготовки осуществляют отбор проб осадка и осветленной воды из камеры хлопьеобразования. Пробы подгиот в чувствительные элементы кондуктометрического концентратомера типа кк-1. Электрическая схема прибора представля€ т собой дифференцигшьную схему с двумя датчиками в соседних плечах электронного моста переменного тока КСМ-3. Схема позволяет получить величину, соответствующую разности электропрово;аностей с записью показаний на дисковую диаграмму с наглядной шкалой и вьшачей стандартного электрического сигнала на систему регулирования. Вначале подают минимальную дозу коагулянта (30 мг/л А12(504)з), прибор фикснрует разность электропроводностей 20 мкСм/см. Постепенно увеличивгиот дозу коагулянта до тех пор, пока разность электропроводностей станет равной нулю. Это соответствует дозе
коагулянта 90 мг/л. В этом положении переводят систему в режим автоматического регулирования.
Использование предлагаемого способа по сравнению с известным (изаестиый и базовый объект совпадают) позволяет повысить качество очистки и сэкономить 15-30% реагента за счет оозирования оптимгшьиой дозы, увелиае, ткСн/ен
воо
ФОО2
S
-f4100200500
Доза Att(SO), Ht/Л
чить срок службы технологического оборудования и трубопроводов вследствие снижения коррозионной активности воды за счет уменьшения в ней концентрации остаточного алюминия и . сэкономить до 2 тыс.руб./г на установке средней производительности за . счет сокрагпения расхода реагента И , снижения концентрации загрязнений на следующих зтапах очистки.
7 4
fft цилиндре
00
«гг
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА КОАГУЛЯЦИИ ВОДЫ | 2009 |
|
RU2415814C1 |
Способ очистки природной воды | 1990 |
|
SU1747391A1 |
СПОСОБ МАГНИТНО-РЕАГЕНТНОЙ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 2019 |
|
RU2708607C1 |
СПОСОБ ОСВЕТЛЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ УСЛОВНО-ЧИСТЫХ ВОД ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ ОБРАБОТКОЙ ПОЛИМЕРКОЛЛОИДНЫМ КОМПЛЕКСНЫМ РЕАГЕНТОМ | 2014 |
|
RU2547114C1 |
Способ регулирования процесса коагуляции жидкостей | 1978 |
|
SU785216A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД | 2004 |
|
RU2250877C1 |
ЭКСПРЕСС-МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ | 2016 |
|
RU2633898C2 |
Способ регулирования процесса коагуляции | 1988 |
|
SU1632950A1 |
СПОСОБ ОСВЕТЛЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫВНЫХ ВОД ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ | 2008 |
|
RU2372297C1 |
СПОСОБ ВОДОПОДГОТОВКИ МОРСКОЙ ВОДЫ ДЕЛЬФИНАРИЯ | 2005 |
|
RU2323167C2 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА КОАГУЛЯЦИИ путем дозирования реагента, отличаюшийся тем, что, с целью повшоения качества очистки воды и экономии реагента, дозирование реагента осуществляют в зависимости от поверхностной проводимости скоагулирсваиного осадка, определяемой по разности элежтропроводностей осадка и осветленной воды над -ним. сд -ч| 4 со 00
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ | 2017 |
|
RU2704080C1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
и др | |||
Подготовка воды для прсмьшшенного и городского водоснабжения | |||
М., 1962, с | |||
Плуг с фрезерным барабаном для рыхления пласта | 1922 |
|
SU125A1 |
Авторы
Даты
1983-11-30—Публикация
1982-08-24—Подача