Измерительное устройство для определения биохимической потребности в кислороде сточных вод Советский патент 1984 года по МПК G01N33/18 

Описание патента на изобретение SU1101733A1

ы 1 Изобретение относится к измерител ному устройству для определения биохимической потребности в кислороде сточных вод и может быть использовано в водоподготовке. Известно измерительное устройство для определения биохимической потреб ности в кислороде вод, содержащее резервуар, измерительные сосуды, размещенные в резервуаре, узел фиксации и узел контроля с аэратором и датчиком кислорода (Авторское свидетельство СССР № 494352,кл.С 02 F 3/26 19-73). Недостаток известного устройства состоит в невысокой точности измерения. Цель изобретения - повышение точности измерения. Указанная цель достигается тем, что устройство, имеющее резервуар, измерительные сосуды, размещенные в резервуаре, дополнительно содержит термостат, связанньй с резервуаром, мотор для перемешивания с магнитными мешалками, расположенный под измерительными сосудами, электрохимический кислородный электрод, магнит аэрирующий элемент, смонтированные в каждом .из измерительных сосудов, при этом электроды своими кабелями, проведенными через заполненные стеклянной ватой воронки для отвода воздуха измерительных сосудов, соединены с. компенсационным ленточным самописцем через измерительный усилитель вычислительную машину с выходным блоком, связанную с самописцем, реле времени, подключенные к минимум- или максимум-контактам самописца, аэрационные насосы, соединенные с реле времени и измерительными сосудами, программный датчик времени, связанны с аэрационными насосами, загрузочный и отсасывающий насосы, подключенные датчику времени и к первому измерительному сосуду, снабженному чувстви тельным контактом уровня, коммутационное реле, соединенное с датчиком времени, загрузрчным насосом и чувствительным контактом уровня первого измерительного сосуда. На чертеже представлена принципиальная схема устройства. Устройство содержит измерительные сосуды 1-6, расположенные в резервуаре 7, термостат 8, связанный с резервуаром 7, мотор 9 для переме33шивания с магнитными мешалками, расположенный под измерительньм сосудом 6, электрохимический кислородный электрод 10, магнит 11 и аэрирующий элемент, смонтированные в каждом из измерительных сосудов, при этом электроды 10 своими кабелями 12, проведенными через заполненные стеклянной ватой воронки 13 для отвода воздуха измерительных сосудов, соединены с 1 омпенсационным ленточным самописцем i 4.через измерительный усилитель 15, вычислительную машину 16 с выходным блоком 17, связанную с самописцем 14, реле 18 и 19 времени, подключенЬые соответственно к минимуми максимум-контактам самописца 14, аэрационные насосы 20 и 21, соединенные с реле 18 и 19 времени и измерительными сосудами, программный датчик 22 времени, связанный с аэрационными насосами 20 и 21, загрузочный 23 и отсасывающий 24 насосы, подключенные к программному датчику 22 времени и к измерительному сосуду 1, снабженному чувствительным контактом 25, коммутационное реле 26, соединенное с датчиком 22 времени, загрузочным насосом 23 и чувствительным контактом 25 уровня измерительного сосуда 1. Устройство работает следующим об-; разом. После наполнения измерительных сосудов 1-6 измеряемыми средами посредством включения аэрирующей установки исследуемая измеряемая среда обогащается кислородом до величины насьщения или до установленной на компенсационном ленточном самописце 14 максимальной величины. Мотором 9 для размешивания через магнитные мешалки и магниты 11 в измерительных сосудах создается турбулентность в измеряемой среде. Подключенный к резервуару 7 термостат обеспечивает постоянные температуры в измерительных сосудах. После автоматического отключения аэрационных насосов 20 и 21 посредством реле наступает измерительная фаза, в течение которой непрерывно замеряется потребность в кислороде измеряемых сред в отдельных измерительных сосудах электрохимическими кислородными зондами на протяжении периодов времени любой продолжительности. Электродный ток с отдельных 311 электродов 10 усиливается посредством измерительного усилителя 15, переносится и регистрируется на компенсационный ленточный самописец 14 или на вычислительную машину 15. После падения содержания кислорода в одной измеряемой среде до установленной на компенсационном ленточ.ном самописце 14 минимальной величин вновь автоматически включается соответствующий насос 20 или 21 повредством коммутационного реле 25 или реле 18 или 19 времени через датг{ик минимум-контакта на компенсационном ленточном самописце 14. При необходимости может быть посредством программного датчика 22 времени включен по заданной программе отсасывающий 24 или загрузочный 23 насос для замены измеряемой среды в измерительном сосуде 1. Пристроенный к этому измерительному сосуду чувствительный контакт 25 уровня включает через реле 26 загрузочный насос 23 при заданном уровне и предупреждает таким образом перелив. После насьпцения кислородом насос 21 снова отключается посредством реле 19 или датчика максимум-контакта Макс, или при применении программного датчика 22 времени как управляющего элемента, посредством его, и вновь наступает измерительная фаза. Смена фаз аэрации и измерения повторяется постоянно и может быть растянута во времени безгранично. Фазы поддаются регулировке посредством предварительного запрограммированного программного датчика 22 времени. Применение программного датчика 22 времени особенно рекомендуется при различной степени загрязнения измеряемых сред. Посредством этого можно установить временную последовательность фаз измерения и аэрирования в отдельных измеряемых средах индивидуально. Пропущенные во время продолжающейся лишь несколько минут фазы аэрирования измерительные величины потребления кислорода поддаются определению из предшествующей и последующей кривой. Таким образом, получают для любого сколько угодно долгого периода времени для каждого момента измерительной фазы данные о биохимической потребности в кислороде (ВПК) и отсюда может быть в за- . висимости от поставленной задачи определена величина (ВПК ) для нескольких дней или нескольких минут вручную- или с Помощью вычислительной машины. Отдельные величины позволяют судить о кинетике Реакций во время измерительной фазы.

Похожие патенты SU1101733A1

название год авторы номер документа
Измерительное устройство для определения биохимической потребности в кислороде сточных вод 1979
  • Пеукерт Фолкмар
  • Томш Улрих
SU1133553A1
СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 2010
  • Каутиа Эро
RU2565063C2
Устройство для автоматического измерения скорости потребления кислорода 1973
  • Кузьмин Анатолий Александрович
  • Куликов Алексей Иванович
  • Беляков Вячеслав Борисович
  • Фомин Борис Васильевич
SU472111A1
Установка для содержания водных организмов 1976
  • Крекотень Юрий Васильевич
  • Луценко Николай Александрович
  • Бердышев Геннадий Дмитриевич
SU588959A2
Устройство для автоматического контроля процессов биохимического потребления кислорода сточными и природными водами 1972
  • Кузьмин Анатолий Александрович
  • Беляев Вячеслав Борисович
SU440346A1
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Бобылев Ю.О.
RU2228915C1
СПОСОБ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2005
  • Бобылев Юрий Олегович
RU2279407C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Бобылев Ю.О.
RU2220112C1
Электрохимический анализатор кислорода 1970
  • Поль Бруз
SU506332A3
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА ЭРИТРОЦИТАМИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1995
  • Веретяхин В.В.
  • Зарицкий А.Р.
  • Переведенцева Е.В.
  • Чарахчьян А.А.
  • Фок М.В.
RU2146051C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 101 733 A1

Реферат патента 1984 года Измерительное устройство для определения биохимической потребности в кислороде сточных вод

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В КИСЛОРОДЕ СТОЧНЫХ ВОД, содержащее резервуар, измерительные сосуды, размещенные в резервуаре, о тличающееся тем, что она дополнительно содержит термостат,, связанный с резервуаром, мотор для перемешивания с магнитными мешалками, расположенный под измерительными сосудами, электрохимический кислородный электрод, магнит и аэрирующий элемент, смонтированные в каждом из измерительных сосудов, при этом электроды своими кабелями, проведенными через заполненные стеклянной ватой воронки для отвода воздуха измерительных сосудов, соединены с компенсационным ленточным самописцем через измерительный усилитель, вычислительную машину с выходным блоком, связанную с самописцем, реле времени, подключенные к минимум-или максимум-контактам самописца, аэрационные насосы, соединенные с реле времени и измерительными сосудами, программный датчик времени, связанный с аэрационными насосами, загрузочный и отсасывающий насосы, подключенные к датчие ку времени и к первому измерительному сосуду, снабженному чувствитель(Л ным контактом уровня, коммутационное с реле, соединенное с датчиком времени, загрузочным насосом и чувствительным контактом уровня первого измеритель-, ного Сосуда.

SU 1 101 733 A1

Авторы

Фолкмар Пеукерт

Даты

1984-07-07Публикация

1979-08-10Подача