зователя, при этом электрохимический преобразователь снабжен гравитационным клапаном, а блок пробоподготовки - регулятором дозировки и редуктором.
На чертеже представлена блок-схема предложенного устройства.
Устройство содерл ит электрохимический преобразователь 1, оборудованный блоком 2 дозирования реагентов и блоком 3 пробоподготовки, соединенными через преобразователь 1 с нормируюпдим узлом 4 и балансным преобразователем 5, узлом 6 термокоррекции и блоком 7 согласования, снабженными источником питания 8, и с регулирующим прибором 9. Преобразователь 5 образован мостовой схемой 10 и нуль-органом И.
Электрохимический преобразователь 1 снабжен гравитационным клапаном 12, седло 13 которого разделяет камеру перелива 14 и камеру 15 смещения, Камера 14 гидравлически связана со сливной камерой 16, которая оборудована инжектором 17 с горловиной 18, чувствительным элементом 19 и обводной трубкой 20. В камере 15 установлен штуцер 21 подачи pearesiTOs, а в камере 16 - штуцер 22 слива. Элемент 19 образован катодом 23 и анодом 24.
Блок 2 дозирования реагентов снабжен емкостями 25 и 26 для реагентов, микродозаторами 27 и 28 и смесителем 29.
Блок 3 пробоподготовки снабжен входным регулятором 30 давления с манометром 31, фильтром 32 из металлической сетки, регулятором 33 динамической дозировки, сливным бачком 34 и редуктором 35, образованным последовательно включенными выходными регуляторами давления 36 и 37.
Устройство работает следующим образом.
Анализируемая сточная или природная вода подается насосом из очистного сооружения через входной регулятор 30 давления, при этом по манометру 31 устанавливается требуемое давление подаваемой воды. В фильтре 32 производится удаление взвешенных веществ и различных нерастворенных примесей с периодической сменой фильтрующего патрона. Редуктором 35 стабилизируется давление воды после прохождения фильтра 32, которая поступает далее через инжектор 17 в камеру 15. Одновременно с анализируемой водой в камеру 15 поступают соответствующие реагенты из смесителя 29 блока 2. Отсюда большая часть воды проходит через трубку 20 к чувствительному элементу 19, а меньшая часть - через гравитационный клапан 12, поддерживающий постоянное давление воды в камере 15, в камеры 14 и 16.
Вместе с водой, циркулирующей через элемент 19, движется также абразивный песок, предварительно внесенный в камеру 16 и очищающий в процессе движения
электродную поверхность катода 23 и анода 24.
Вода из камеры 16 поступает в бачок 34, который связан с регулятором 33, обеспочивающим общую стабилизацию гидродинамического режима в устройстве и отбор проб для химико-аналитических определений.
В чувствительном элементе 19 в результате электрохимических реакций возникает выходной сигнал, пропорциональный содержанию хлора в анализируемой воде. Выходной сигнал приводится узлом 4 к
нормированному значению, корректируется с учетом температуры анализируемой воды узлом 6 и преобразуется блоком 7, мостовой схемой 10 и нуль-органом II для подачи к регулирующему прибору 9, включенному в систему автоматического регулирования очистными сооружениями.
Этим обеспечивается поддержание технологического режима очистки сточных и природных вод в оптимальных пределах.
Вследствие того, что в предложенной устройстве электрохимический преобразователь снабжен гравитационным клапаном, а блок пробоподготовки - регулятором динамической дозировки и редуктором, ири
этом блок дозирования реагентов и блок пробоподготовки соединены через электрохимический преобразователь с дополнительно установленными нормирующим узлом и балансным преобразователем, узлом
термокоррекции и блоком согласования с источником питания, подключенными к нормирующему узлу, и с регулирующим прибором, достигается значительное повышение точности регулирования содержания
растворенного хлора (до 4-5%) и надежности работы устройства.
Формула изобретения
Устройство для автоматического регулирования процесса очистки сточных и природных вод по содержанию растворенного хлора, содержащее регулирующий прибор,
электрохимический преобразователь, связанный с блоком дозирования реагентов и блоком пробоподготовки, а также источник питания, отличающееся тем, что, с целью повыщения точности регулирования и надежности в работе, оно дополнительно содержит нормирующий узел, блок согласования, соединенный своим выходом с входом нормирующего узла, блок термокоррекции, подключенный своим выходом к
входу блока согласования, а входы блоков согласования и термокоррекции связаны с источником питания, балансный преобразователь, соединенный с регулирующим прибором и с входом и выходом нормирующего узла, подключенного к входу электрохимического преобразователя, при этом электрохимический преобразователь снабжен гравитационным клапаном, а блок пробоподготовки - регулятором дозировки и редуктором.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1.Смирнов Д. Н. Автоматическое регулирование процессов очистки сточных вод и природных вод. М., Стройиздат, 1974, с. 196-199.
2.Манусова Н. Б. и др. Автоматизация процессов очистки сточных вод в текстильной промышленности. М., Легкая индустрия, 1979, с. 86-88.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Автоматическое устройство дляРЕгулиРОВАНия пРОцЕССА ОчиСТКиСТОчНыХ и пРиРОдНыХ ВОд | 1979 |
|
SU812753A1 |
Устройство для автоматического регулирования кислородного режима сточных и природных вод | 1980 |
|
SU865849A1 |
Устройство для автоматического регулирования аэрационного режима сточных и природных вод | 1980 |
|
SU899497A1 |
Автоматическое устройство для контроля и регулирования процесса очистки сточных и природных вод | 1975 |
|
SU558872A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ И АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1996 |
|
RU2120412C1 |
Устройство для автоматическогоРЕгулиРОВАНия пРОцЕССА ОчиСТКиСТОчНыХ и пРиРОдНыХ ВОд | 1979 |
|
SU837930A1 |
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОБОПОДГОТОВКИ ЖИДКИХ ПРОБ К АНАЛИЗУ | 1991 |
|
RU2037146C1 |
Способ управления смесителем исходных реагентов синтеза пентаэритрита | 1989 |
|
SU1721042A1 |
ПРОБООТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА НЕПРЕРЫВНОГО И ЦИКЛИЧЕСКОГО ТИПА И СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБООТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ | 2020 |
|
RU2745752C1 |
Автоматическое устройство для контроля ирегулирования процессов очистки сточных и природных вод | 1975 |
|
SU572439A1 |
Авторы
Даты
1981-12-07—Публикация
1980-02-29—Подача