Известны устройства для контроля про- тивонакипной обработки воды, содержащие проточный накипеобразующий элемент с нагревателем и приспособление для поддержания постоянства расхода через этот элемент анализируемой пробы. К недостаткам подобных устройств относятся; большие затраты времени на проведение эксперимента, необходимость непрерывного контроля за работой установки и поддержанием заданного режима и невозмож ность достижения удовлетворительной воспро изводимости условий протекания процесса накипеобразования от опыта к опыту из-за, нестабильности течения воды в контрольной трубке накипеобразователя, что приводит к возрастанию разброса опытных данных до 6% Цель изобретения - повышение точности ;работы устройства за счет интенсификации процесса накипеобразования на поверхности элемента. Это достигается тем, что накипеобразующий элемент выполнен в виде винтового желоба, внутренней стенкой которого служит поверхность вертикально расположен- ного цилиндра, а сам элемент окружен термостатирующей оболочкой. На чертеже схематически изображено предлагаемое устройство. Оно содержит проточный накипеобразуюший элемент, выполненный в виде винтового желоба 1, внутренней стенкой которого служит поверхность вертикально расположенного цилиндра 2. Нагреватель 3 установлен внутри этого цилиндра. Приспособление для поддержания постоянстварасхода через накипеобразую- ший элемент выполнено в виде бака 4 постоянного уровня, установленного под желобом 1 и соединенного с ним капилляром 5, снабженным термостатируюшей рубашкой 6. Нагреватель 3 соединен со стабилизированным по напряжению источником 7 электрического питания. Необходимая мощность нагревателя устанавливается с помощью лабораторното автотрансформатора 8 по показателям ваттметра 9. Дополнительная стабилизация режима достигается установкой вокруг накипеобразующего элемента термостатирующей оболочки 1О. Устройство может быть подключено к технологической линии с помощью задви.жек 11 как до, так и после аппарата 12 для протиБОнакипной обработки воды. Перед подачей а бак 4 вода проходит через фильтр 13 механической очистки. Подача очищенно воды в желоб 1 осуществляется при помощи трубки 14 с открытым концом. Для отключения подачи воды служит .запорный орган 15. Эксперимент по определению эффективно.сти противонакипной обработки проводится следующим образом. После заполнения коммуникаяий проверя- ется отсутствие в них воздушных пузырей. Проверка эта облегчается благодаря прозрачности полиэтиленовых труб коммуникаций. После этого через накипеобразующее устройство при постоянной мощности наг-;реБателя пропускается необработанная вода. Расход воды автоматически поддер 1сиБа- ется постоянным, так как перепад на капил ляре благодаря баку постоянногр уровня не меняется и расход через кап1шляр при ламинарном режиме течения определяется только вязкостью воды, которая также постоянна в связи с термостатированием капилляра. После пропускания в течение определенного времени через накйпёобразйватель исследуемой воды накипеобразующий элемент взвешивается к определяется количество осевшей на нем накипи. Затем опыт повторяется для обработанной воды и результаты сравниваются. Применение винтообразной поверхности накипеобразующего элемента сокращает продолжительность опыта в 3-4 раза. Предмет изобретения Устройство для контроля противонакиптной обработки воды, содержащее проточный .накипеобразующзнй элемент с нагревателем и приспособление для стабилизации расхода анализируемой воды, отличающеес я тем, что, с целью повышени я точности, накипеобразующий элемент выполнен в виде. винтового желоба, помещенного в термостатирующую оболочку.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ контроля антинакипных свойств жидкостей | 1980 |
|
SU964526A1 |
ПРЕЦИЗИОННЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИТРАЦИОННЫЙ КАЛОРИМЕТР | 2008 |
|
RU2381464C1 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2329492C2 |
Капиллярный титрационный нанокалориметр для исследования митохондрий | 2016 |
|
RU2618670C1 |
Устройство для определения суффозионной устойчивости и деформационных свойств грунтов и способ его использования | 2022 |
|
RU2787325C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ГИДРОСИСТЕМ | 1995 |
|
RU2100796C1 |
Система подготовки обессоленной воды с двухступенчатой по концентрату установкой обратного осмоса | 2019 |
|
RU2720783C1 |
ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ | 2005 |
|
RU2364862C2 |
Капиллярный титрационный калориметр для исследования митохондрий | 2016 |
|
RU2610853C1 |
Кондуктометрический анализатор содержания примесей в воздухе | 1990 |
|
SU1749807A1 |
Авторы
Даты
1974-11-05—Публикация
1972-10-02—Подача