дувки,соединенный через блок регист рации с блоком сравнения. На чертеже представлена блок-схема предлагаемого устройств.а. Устройство содержит блок 1 измерения скорости потребления кислорода исследуемой иловой смесью, блок 2 измерения скорости потребления кислорода, эталонно иловой смесью, блок сравнения 3, блок продувки 4 и блок регистрации 5. Выход блока регистрации является выходом устройства. Блоки 1 и 2 включают в себя респира циолные сосуды 6 с механическими мешал fy ками-аэраторами 7, электродвигателями 8 и переливными устройствами 9, поглотите углекислого газа 10 с микрокомпрессорам 11, двухпозиционные датчики давления 12 управляющие блоки 13, дозаторы кислорода 14, насосы-дозаторы сточной воды 15 и насосы-дозаторы активного ила 16. Устройство работает следующим образом. Активный ил и исследуемая сточная вода из аэротенка подаются насосами-дозаторами 16 и 15 в респирзционыьш сосу 6 блока 1 измерения скорости потреблени кислорода исследуемой иловой смесью. Тот же активный ил и эталонная сточная вода подаются другими насосами-доз торами 16 и 15 в респирационный сосуд 6 блока 2 измерения скорости потреблени кислорода эталонной иловой смесью. Эталонная сточная вода с известной величиной биохимической потребности в кислороде готовится заранее. В респирационных сосудах 6 поддерживается постоянный объем с помощью пере ливных устройств 9. Исследуемая и эталонная иловые смеси в респирационных сосудах 6 термостатируются и интенсивно аэрируются. При окислении органических загрязнений сточных вод активным илом потребляется кислород и выделяется углекислый газ. Последний непрерывно поглощается при прокачке воздуха микрокомпрессорамк 11 через поглотители углекислого газа 10. Вследствие потребления кислорода и поглощения углекислого газа давление в респирационных сосудах 6 уменьшается. Падение давления фиксируется двухпо- зиционными датчиками давления 12, которые через управляющие 13 включают дозаторы кислорода 14 (электролизеры). Дозаторы кислорода 14 подают кислород в респирационные сосуды 6 строго дозированными порциями до восстановления в последних первоначального давления. Сигналы, пропорциональные скоростям подачи кислорода, поступают от управляющих блоков 13 на блок сравнения 3. В блоке сравнения 3 указанные сигналы делятся, а результат деления умножается на величину биохимической потребности в кислороде эталонной сточной воды, заранее установленную на задатчике блока сравнения . В результате этих операций на выход блока сравнения 3 поступает сигнал, пропорциональный величине биохимической потребности в кислороде исследуемой сточной веды, фиксируемый регистратором 5. При окислении сточных.вод активным илом образзются летучие метаболиты. Эти метаболиты постоянно накапиваются в замкнутых объемах респирационных сосудов 6, ингибируют процессы дыхания и искажают результаты определения биохимической п.отребности в кислороде. Для удаления летучих метаболитов дополнительно введен блок продувки 4, в котором интегрируется выходной сигнал регистратора 5. При достижении суммированным сигналом заданной величины включаются микрокомпрессоры блока продувки 4, прокачкваюшие воздух через респирационные с -суды 6 в течение заданного времени. Предложенное устройство по сравнению с известным дэет возможность повысить точность и стабильность определения биохимической потребности сточных вод при их биохимической очистке. Это достигается за счет использования новых элементов - блока измерения скорости потребления кислорода эталонной иловой смесью, блоков сравнения и продувки, что позволяет учесть основные факторы, влияющие на величину корреляционного отношения между скоростью потребления кислорода активным илом в смеси с исследуемой сточной водой и биохимической потребностью в кислороде этой воды. Кроме того, благодаря введению указанных блоков на выход устройства поступает сигнал, пропорциональный величине. биохимической потр ности в кислороде сточной воды, поступающей в аэротенки. Это позволяет использовать предлагаемое устройство в системах автоматического регулирования станций биохимической очистки сточных вод. Формула изобретения Устройство для автоматического определения биохимической потребности в кислороде СТОЧНЫХ вод цри их биохимической очис ре в аэротенке, включающее блок регистрации и блок измерения скорости
потребления кислорода исследуемой иловой смесью,содержащий респирационный
сосуд, поглотитель углекислого газа с микрокомпрессором, двухпозиционный датчик давления, соединенный через управляющий блок с дозатором кислорода, и насосы-дозаторы для подачи в респирационный сосуд исследуемой сточной воды и активного ила, отличающееся тем, что, с целью повыщения точносгл л стабильности определения, оно дополнительно содержит блок сравнения, блок измерения скорости потребления кислорода эталонной иловой смесью, связанной с блоком сравнения, блок продувки, соединенный через блок регистрации с блоком сравнения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для автоматического определения биохимической потребности в кислороде сточных вод | 1977 |
|
SU747826A1 |
Устройство для автоматического регулирования процесса биохимической очистки сточных вод | 1979 |
|
SU791633A1 |
Способ определения способности сточных вод к биохимической очистке | 1979 |
|
SU859326A1 |
СПОСОБ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ Fe И Al, И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2080307C1 |
Способ контроля процесса биохимической очистки сточных вод | 1979 |
|
SU870357A1 |
Карусельный аэротенк с заглубленной шахтой | 2021 |
|
RU2776536C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И УДАЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА | 1992 |
|
RU2051134C1 |
Устройство для автоматического регулирования процесса биохимической очистки сточных вод | 1980 |
|
SU912674A1 |
Способ контроля качества биохимической очистки сточных вод | 1976 |
|
SU654548A1 |
Способ биохимической очистки сточных вод от органических соединений | 1983 |
|
SU1219530A1 |
п
Авторы
Даты
1976-04-25—Публикация
1972-08-23—Подача