Телеметрическое устройство для контроля качества воды Советский патент 1980 года по МПК G08C19/28 

Описание патента на изобретение SU726559A1

з йГВ й:4оД кбТ-орого подключен ко блока управления 2. . Недостатком известного устройства является низкая достоверность контроля, поскольку не учитывается концентрация отдельных компонентов загрязнения. Целью изобретения является повыа1е Нйё достоверности контроля качества Поставленная цель достигается тем, что в предложенное устройство введены коммутатор, второй шифратор и клапаны, установленные на заборной трубке, соединенной с датчиками. Первый выход блока управления соединен со ВХОДОМкоммутатора, первые выходы ко торого подключены ко входам соответст вующих клапанов, Второй вых.од коммуTaVbtia СЬединен со вторыг-i входом первого шифратора, с первым -входом второго шифратора и с управляющим вхЬдом преобразователя. Выход блока сравнения подключен ко входу счетчика, выход которого соединен со вторым входе второго шифратора, выход которого подключен ко второму входу блока памяти и через блок инДикации - к первому входу блока связи , ко второму входу которого подключен выход блока памяти. Второй выход блока управления соединен с третьим входом блока памяти., . Структурная схема устройства представлена начертеже, Устройство содержит датчики 1-3, заборную трубку 4, клапаны 5-7, преоб разователь 8, коммутатор 9, блок срав ненИя 10, первый 11 и второй 12 шифраторы, счетчик 13, блок памяти 14, блок индикации 15 блок управления 1 и блок связи 17. Устройство работает следующим образом. По сигналу из блока управления 16 запускается коммутатор 9. Запускающи с)игнал с выхода блока управления 16 ни;вход коммутатора 9 поступает в мо менты времени, запрограммированные в устройстве ведения календаря, входящем в состав блока управления 16. Сигнал на запуск коммутатора - это сигнал начала .измерения концентрации загрязнякщих веществ в воде и опреде ления индекса качества воды. По этом сигналу коммутатор дает команду на о крывание клапана 5, и вода с первого уровня начинает поступать по заборно трубке к датчикам 1-3. На выходе ком муТатора 9, связанном со входами пре образователя 8 и шифраторов 11 и 12, последовательно формируются коды ноiCiepoB первого, второго и третьего, па раметра, измеряемых соответственно датчиками 1-3.При поступлении на вход преобразователя 8 кода первого параметра с выхода коммутатора 9 на выходе преоб разователя 8 начинает формироваться исло-импульсный код, cooiBeTCTByroiuHfl еличинеконцентрации параметра, изеряемого датчиком 1, Это код с выода преобразователя 8 поступает на ход блока сравнения 10. На другие входы этого блока поступает код перого порогового значения ; выхода шифратора 11 так как на вход4х шифратора 11 - код нсмера первого.параметра, а счетчик 13 находится в состоянии О Как только количество Импульсов с выхода преобразователя 8 Станет равно первому пороговому зна гению, с выхода блока сравнения 10 на вход счет- чика 13 поступает первый шлпулъс. В . счетчик 13 записывается , и на выходах шифратора 11 появляется код второго порогового значения для первого параметра. Как только количество импульсов с выхода преобразователя 8 станет равно второму по зоговому значению, с выхода блокасравнения 10 на вход счетчика 13 постуйает импульс, в счетчике 13 зафиксировано число на выходе шифратора. 11 появляетс1 код третьего порогового значения для первого параметра и т„ д. По окончании последовательности импульсов с выхода преобразователя 8 в счетчике 13 будет зафиксировано число, соответствующее количеству пороговых значений, превышенных концентрацией загрязняющего вещества, измеряемого датчиком 1. Это число характеризует зону расположения концентраи,ии по первому параметру. Максимальное количество таких зон для каждого параметра,а также; ширина каждой зоны выбираются с учетом относительной важности параметра. Код числа из .счетчика 13 и код номера первого naparvseTpa поступают на вход шифратора 12, с выхода которого на вход блока памяти 14 и блока индикации 15 поступают номер зоны первого параметра и условное обозначение первого параметра. Затем на выходе ког.№1утатора 9 появляется код номера второго параметра. При поступлении этого кода на преобразователь 8 на выходе преобразователя 8 начинает формироваться число-импульсный код, соответствующий величине концентрации параметра, измеряемого датчиком 2. Этот код поступает на вход блока сравнения 10, на другие входы узла сравнения 10 поступает код первого порогового значения для второго параметра. Аналогично описанному выше по окончании число-импульсного кода с выхода преобразователя 8 на втором такте в блок пам.яти 14. и на блок индикации 15 поступает номер зоны второго параметра и условное обозначение второго параметра. Затем на выходе, коммутатора 9 появляется код номера третьего параметра и т . д . После того как будет произведено измерение, последним датчиком (например 3 (число датчиков может быть увеличено) , с выхода коммутатора У посту пает команда иа закрывание клапана 5 и открывание клапана 6. При этом вода поступает к датчикам по заборной трубке 4 со второго уровня о На выходе ко№-/1утатора 9, связанном с преобразователем 8 и шифраторами 11f 12, формируется код номера параметра, а на выходе преобразователя 8 - число-из тульсный код, пропорциональный сигналу на выходе датчика 1. Далее-процесс протекает аналогично описанному выше процессу измерения концентрации загрязняющих веществ на первом уровне. Измерение концентрации загрязняющих- веществ на третьем уровне (клапан 6 закрыт, клапан 7 открыт) производится аналогично, послэ чего цикл измерения заканчивается. В процессе измерений число-импульс вые коды с выхода преобразователя 8 последовательно сравниваются с кодами чисел, поступаюидих с выхода шифратора 11. Таким образом, в блоке памяти 14 и на блоке индикации 15 будет зафиксирована информация о зоне, в которой находятся значение концентрации загрязняющих веществ по каждому параметру, и суммарная величина из счетчика i3, соответствугацая индексу качества воды. По значениям этих величин могут выдаваться сигналы тревоги с .выхода шифратора 12, По этим сигналам с блока индикации 15 поступает команда на блок связи 17, который устанавливает связь с центральным пунктом. Измеренная информация и результаты оценки качества воды хранятся в блоке памяти .14, и по команде с блока управления 16 данные с блока памяти 14 поступают на блок связи 17 и затем на цент эальный пункт. Таким образсгл, на центральный пункт- потребителю передаются достоверные-сведения о качестве воды, так как эти сведения характеризуют загрязнение воды как по каждому параметру, так и интеграль ному показателю, соответствующему индексу качества воды. Технико-экономическийэффект изобретёния зат лючается в повышении достоверности контроля качества воды. Это позволяет эффективно конт эолировать качество воды и принимать оптимальные меры по регулированию ее качества. Формула изобретения Телеметрическое устройство дли контроля качества воды, содержащее датчики, выходы которых подключены к информацио.нным входам преобразователя, выход которо-го соединен с первым ВХОДО1 рлока сравнения и с первым входом блока памяти, счетчик, выходы которого подключены к первым входам первого шифратора, выходы первог.о шифратора соединены со вторыми входами блока сравнения, блок индикации, блок связки, выход которого подключен ко входу блока управления, отличающеес я тем, что, с целью повышения достоверности контроля качества воды, в- устройство введены коммутатор, второй шифратор и клапаны, установленные.на заборной трубке, соединенной с датчиками, выход блока управления соединен с входом кo лмyтaтopa, первые выходы которого подключены ко входам соответствующих клапаноВр второй выход коммутатора соединен с вторым входом первого шифратора, с первым входом второго шифратора и с управляющим входом преобразователя, выход блока сравнения подклю-. чен ко входу счетчика, выход KOjoporo соединен со вторнм входом второго шифратора, выход которого подключен ко второму входу блока памяти и через блок индикации - к первому входу блока связи, ко второму входу которого подключен выход блока памяти, второй выход блока управления соединен с третьим .вхо.дом блока памяти. Источники информации, ринятые во внимание при-экспертизе 1.Патент ПНР № 63615, 01 N 33/18, 1969. 2.Патфнт Франции № 21401J9, л. G С8 С 19/00, 1972 (прототип).

Похожие патенты SU726559A1

название год авторы номер документа
Многоканальный регулятор тепловых процессов (его варианты) 1980
  • Губайдуллин Герман Асфович
  • Алферов Герман Дмитриевич
SU943667A1
Устройство для регистрации и передачи информации для сосредоточенных объектов 1980
  • Щербина Владимир Ефимович
  • Швец Владимир Александрович
  • Гальперин Борис Маркович
  • Петров Виктор Андреевич
  • Голод Александр Львович
  • Иванов Александр Петрович
  • Арапов Геннадий Васильевич
  • Михайлова Марина Валентиновна
  • Десяткин Юрий Алексеевич
SU883950A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ОБЪЕКТОВ 2009
  • Федоренко Владимир Васильевич
  • Винограденко Алексей Михайлович
  • Федоренко Ирина Владимировна
RU2413977C1
Автоматическое устройство для испытания аккумуляторов 1976
  • Карпухин Григорий Парфенович
  • Муханов Борис Николаевич
  • Дадыкин Валентин Николаевич
SU597036A2
Устройство для автоматического вызова абонентов автоматизированной телефонной сети 1978
  • Посмитный Владимир Федорович
  • Носик Валерий Павлович
  • Дейнис Анатолий Николаевич
SU738190A1
Измерительная информационная система контроля состояния окружающей среды 1978
  • Тимофеев Владимир Иванович
  • Грейз Ефим Бенционович
  • Ланин Юрий Федорович
  • Кузьминых Игорь Павлович
  • Фокин Алексей Алексеевич
SU746667A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 2005
  • Гречишников Евгений Владимирович
  • Иванов Владимир Алексеевич
  • Белов Андрей Сергеевич
  • Панасенко Артем Николаевич
RU2286597C1
Устройство для обработки и передачи информации учета товарной нефти 1983
  • Щербина Владимир Ефимович
  • Швец Владимир Александрович
  • Галян Николай Нестерович
  • Сперанский Борис Валентинович
  • Михайлов Олег Сергеевич
  • Десяткин Юрий Алексеевич
SU1129625A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТКЛОНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ДОПУСКОВОМ КОНТРОЛЕ 2016
  • Будко Павел Александрович
  • Веселовский Анатолий Платонович
  • Винограденко Алексей Михайлович
  • Жуков Геннадий Анатольевич
  • Педан Алексей Викторович
  • Фатюхин Игорь Николаевич
  • Федоренко Владимир Васильевич
RU2617982C1
Регистратор гистограмм отклонений напряжений 1983
  • Рябков Владимир Прохорович
  • Крюков Владимир Валентинович
  • Шевцов Юрий Александрович
  • Добрица Борис Тимофеевич
  • Иванов Сергей Юрьевич
SU1150478A1

Иллюстрации к изобретению SU 726 559 A1

Реферат патента 1980 года Телеметрическое устройство для контроля качества воды

Формула изобретения SU 726 559 A1

SU 726 559 A1

Авторы

Грейз Ефим Бенционович

Авдеев Вадим Георгиевич

Мехович Анатолий Иванович

Даты

1980-04-05Публикация

1977-10-05Подача