Устройство для оценки токсичности сточных вод

 

Изобретение относится к устройствам для оценки токсичности сточных вод, является усовершенствованным изобретением к авт. св. СССР N 1283654 и позволяет повысить достоверность оценки. Резервуары 1 и 2 оснащены перфорированной заслонкой 17 с приводом 18. При этом заслонка 17 размещена между датчиком 12 сигнализации токсичности и дополнительными электродами 15, а привод 18 через преобразователь 19 команд связан с блоком 5 управления. 1 ил.

СОЮЗ СОЯЕТСКИХ

COLlHAËÈÑÒÈ×ЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

k

Ъ !

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ П.(НТ СССР

1 (61) 1283654 (21) 4337103/30-26 (22) 02,12,87 (46) 07.11,89. Бюл. Р 41 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт по охране вод (72) А.Г.Заика, А,А,Андреенков и Г.А.Вальтер (53) 66.012-52(088„8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 1283654, кл . Г Ol N 33/18, 1987, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОКСИЧНОСТИ СТОЧНЫХ ВОД

ÄÄSUÄÄ 1520011 А 2 (51) 4 С 02 F 1/00 G 01 N 33/18

2 (57) Изобретение относится к устройствам для оценки токсичности сточных вод, является усовершенствованным изобретением к авт,св, СССР У 1283654 и позволяет повысить достоверность оценки, Резервуары 1 и 2 оснащены перфорированной заслонкой 17 с приводом

18, При этом заслонка 17 размещена между датчиком 12 сигнализации токсичности и дополнительными электродами 15, а привод 18 через преобразователь 19 команд связан с блоком S управления. 1 ил.

1520011

Изобретение относится к исследованию химических свойств веществ„ а именно к анализу воды, и предназначено для контроля качества сточ5 ных вод и является усовершенствованием известного устройства по авт.св. Ф 1283654.

Целью изобретения является повышение достоверности оценки токсичности сточных вод, На чертеже изображена схема устройства для оценки токсичности сточных вод

Устройство для оценки токсичности сточных вод содержит идентичные ре-. зервуары 1 и 2 для рыб-индикаторов, распределитель 3 чистой воды, распределитель 4 контролируемой воды, блок

5 управления и трубопроводы 6 и 7 для 20 подачи чистой и контролируемой воды соответственно. Каждый иэ резервуаров 1 и 2 представляет собой емкость удлиненной формы с патрубками 8 для ввода воды и патрубками 9 для ее вы- 25 вода. При этом в емкости установлены кормушка 10, аэратор 11, датчик

12 сигнализации токсичности, электроды 13 и 14, между которыми создается отпугивающее поле, и дополнительные электроды 15, служащие для создания отпугивающего поля между электродами 14 и 15. Патрубки 9 для вывода воды подключены к сливному коллектору 16. В емкости также установлена перфорированная заслонка 17 с приводом 18. Электроды 13 и 14 ограждены решетками из изоляционного материала, Датчик 12 сигнализации токсичности, электроды 13...15 соединены с 40 блоком 5 управления, Привод 18 перфорированной заслонки 17 через преобразователь 19 команд соединен с блоком

5 управления.

Резервуары 1 и 2 условно делятся 45 на четыре зоны: зона 20 предпочтительного пребывания рыб, зона 21 действия отпугивающего поля, зона 22 срабатывания датчика и аварийная зона ?3. 3nva 20 расположена у патрубков 8 для ввода воды, В этой зоне установлены кормушка 10 и аэратор l) и находятся рыбы-индикаторы. В зоне 21 расположены электроды 13 и 14, между которыми создается отпугивающее поле. Зэ

55 зоной 21 нахоцится зона 22, в ней расположен датчик 12 сигнализации токсичности. Зс>на 23 находится у патрубка 9 для вывода воды, в цей расположены электроды 15, Зона 23 отделена от зоны 22 перфорированной заслонкой l7, Патрубки 8 для ввода воды резервуаров 1 и 2 связаны с трубопроводом 6 чистой и трубопроводом 7 контролируемой вод посредством распределителей чистой 3 и контролируемой

4 воды. соответственно.

В качестве распределителей 3 и 4 используют, например, гидрораспределители с управляемыми электромагнитными клапанами, Преобразователь 19 команд предназначен для дешифровки команд, поступающих от блока 5 управления, и формирования сигналов управления исполнительными механизмами распределителей 3 и 4, а также приводом 18 перфорированной заслонки 17, Датчик 12 сигнализации токсичности предназначен для формирования сигнала при заходе рыбы в зону срабатывания датчика и может быть, например фотоэлектрическим.

В устройстве используют рыб, чувствительных к увеличению токсичности контролируемой воды, например окуней или карпов. В каждом резервуаре 1 и 2 находится группа рыб, например 3-5 экземпляров.

Устройство работает следующим образом.

Резервуары 1 и 2 работают в режиме попеременного включения, т,е. когда один иэ резервуаров находится в режиме работы, другой в это время находится в режиме реадаптации рыб, В резервуаре, находящемся в режиме работы рыбы в результате адаптации к токсичным веществам частично утрачивают чувствительность к увеличению токсичности контролируемой сточной воды. В резервуаре, находящемся в режиме реадаптации, происходит восстановление чувствительности рыб.

Резервуар 1 находится в режиме реадаптации. При этом из распределителя

3 чистой воды через патрубок 8 для ввода воды в зону 20 резервуара 1 подают чистую воду, которая проходя через зоны 20...23 резервуара 1, отводится в сливной коллектор 16. Рыбыиндикаторы находятся в зоне 20, на электроды 13 и 14 подают напряжение, создающее между ними отпугивающее рыб поле. Датчик 12 сигнализации токсичности отключен, а перфорированная

l52001l заслонка 17 находится в исходном положении, закрывая пространство, достаточное для прохода рыб в зону 23.

Резервуар 2 находится в режиме работы, При этом из распределителя 4 контролируемой воды через патрубок 8 для ввода воды в зону 20 резервуара 2 подают контролируемую сточную воду, одя зоны 20...23 ре ара 2, отводится в сливной коллектор

16. Рыбы-индикаторы находятся в зоне

20, на электроды 14 и 13 подают напряжение, включают датчик 12 сигнализации токсичности резервуара 2. Перфорированная заслонка 17 закрыта.

Если в резервуар 2 поступает сточ-. ная вода с малыми концентрациями токсичных веществ, не вызывающая у рыб реакции ухода из зоны 20, а также при 2р отсутствии случайных пересечений зоны

22, то через заданный промежуток времени, например 24-48 ч, происходит переключение резервуаров 1 и 2, При переходе резервуара 1 в режим работы 25 включается датчик 12 резервуара 1.

Если в момент включения в зоне 22 нет рыб-индикаторов, ушедших в эту зону случайно, резервуар 1 отключается от распределителя 3 чистой воды и под- 3р ключается к распределителю 4 контролируемой воды. Если в момент включения датчика 12 токсичности в зоне 22 резервуара 1 находится рыба, электроды 13 отключаются

35 и включаются дополнительные электроды 15. При этом между электродами 14 и и 15 создается поле, возвращающее ры». бу в зону 20. При прекращении пересечений зоны 22, свидетельствующем об 4р уходе из этой зоны рыбы дополнительные электроды 15 отключаются, вновь включаются электроды 13, резервуар 1 отключается от распределителя 3 чистой воды, подключаясь к распределителю 45

4 контролируемой воды. В резервуар начинает поступать сточная вода, Резервуар. 2 переходит в режим реадаптации рыб, При этом датчик 12 отключается, резервуар 2 отключается от распределителя 4 контролируемой воды, подключаясь к распределителю 3 чистой воды.

Таким образом, кажцый резервуар находится попеременно то в режиме ра- 55 боты, то в режиме реадаптации рыб до того момента времени, когда по .каким-либо причинам через зону 22 резервуара 1, который находится в режиме работы, проходит первая рыба. При этом сигнал датчика 12 передается в блок 5 управления и запоминается.

По этому сигналу блок 5 управления формирует команду на вход преобразователя 19, который расшифровывает команду и формирует исполнительный сигнал на привод !8 резервуара 1, При— вод 18 сдвигает или разворачивает перфорированную заслонку 17, освобождая пространство, достаточное для прохода рыбы в зону 23 резервуара

I, По истечении промежутка времени, достаточного для пересечения рыбой зоны 22 и ухода в зону 23, по команде блока 5 управления, передаваемой через преобразователь 19, привод

18 отключается, а перфорированная заслонка 17 механическим путем (например, с помощью пружины) возвращается в исходное положение, предотвращая произвольные пересечения рыбой-индикатором зоны 22 резервуара 1 со стороны зоны 23, Если за заданный промежуток времени, например, 20-30 мин, сиг-налов с датчика 12 сигнализации токсичности больше не поступает или.по,ступает только один сигнал, то по команде блока 5 управления включаются дополнительные электроды 15, а элек1 троды l 3 отключаются. Одновременно по сигналу преобразователя 19 привод 18 сдвигает или разворачивает перфори— рованную заслонку 17, при этом освобождается пространство, достаточное для прохождения рыбы. Под действием электрического поля между электродами 14 и 15 рыбы-индикаторы уходят из воны 23 и пересекают зону 22. Когда число пересечений, регистрируемое с помощью датчика 12, станет равным числу ранее происшедших пересечений при уходе рыб из зоны, 20 в зону

23, привод 18 отключается, перфорированная заслонка 17 возвращается в исходное положение, отключаются дополнительные электроды 15, а электроды 13 включаются, В резервуаре продолжается контроль токсичности сточной воды. По истечении заданного промежутка времени происходит переклю- . чение резервуаров 1 и 2, Резервуар

1 переходи1 в режим реадаптации рыб, а резервуар 2 включается в рабо ту.

Если повышение концентраций токсичных веществ в контролируемой сточной воде вызывает у рыб, находящих152001 1

Составитель А,Попов

Редактор Н,Рогулич Техред Л.Олийнык Корректор Т.Палий

Заказ 6713/24 Тираж 828 Подписное

ВЯИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКН О с

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 ся в зоне 20, например резервуара 2, реакцию ухода вследствие нарушения положительного реотаксиса и подавления реакций на отпугивающее поле, они уходят из зоны 20, При пересечении зо5 ны 22 каждой рыбой в отдельности сигнал с датчика 1 2 сигнализации токсичности передается в блок 5 управления и запоминается, Одновременно по команде блока 5 управления включается привод 18, который сдвигает или разворачивает перфорированную заслонку 17, По истечении достаточного для ухода рыб в зону 23 промежутка времени при- вод !8 отключается и перфорированная заслонка 17 возвращается в исходное положение. Если за заданный промежуток времени с момента ухода первой рыбы из зоны 20, например 20-30 мин, с датчика 12 поступают три сигнала, блок 5 управления формирует сигнал о токсичности контролируемой сточной воды, посредством преобразователя

19 команд отключает резервуар 2 от распределителя 4 контролируемой воды и подключает к распределителю 3 чистой воды, снимает напряжение с электродов 13 и 14, отключает датчик 12 сигнализации токсичности„ Сигнал 30 . о токсичности контролируемой воды подается на пульт управления или регистрирующее устройство (не показаны)., В течение определенного времени (время задержки) происходит промывка резервуара 2 чистой водой, при этом восстанавливается чувствительность рыб-индикаторов к действию электрического поля, Задержка переключения необходима также для того, чтобы высокие концентрации токсических веществ, содержащихся в контролируемой сточной воде, не вызвали поочередного срабатывания резервуаров 1 и

2 в течение короткого промежутка времени, отравления рыб-индикаторов и, как следствие,.нарушения работоспособности устройства, В течение времени задержки принимают меры по выяснению причин повышения токсичности контролируемой сточной воды и их устранению.

Формула и з о б р е т е н и я устройство для оценки токсичности сточных вод по авт.св. Н* 1283654," о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достоверности оценки токсичности сточных вод, каждый резервуар дополнительно оснащен перфорированной заслонкой с приводом, при этом заслонка размещена между датчиком сигнализации токсичности и дополнительными электродами, а привод заслонки посредством преобразователя команд соединен с блоком управления °

Устройство для оценки токсичности сточных вод Устройство для оценки токсичности сточных вод Устройство для оценки токсичности сточных вод Устройство для оценки токсичности сточных вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к установкам для очистки воды от взвесей и может быть использовано для очистки транспортно-моечной воды сахарного завода, позволяет классифицировать сгущаемый осадок на песок и чернозем

Изобретение относится к области очистки природных и сточных вод, в частности к осветлению вод, содержащих флотируемые примеси

Изобретение относится к области очистки природных и сточных вод, в частности к осветлению вод, содержащих флотируемые примеси

Изобретение относится к области очистки природных и сточных вод, в частности к осветлению вод, содержащих флотируемые примеси

Изобретение относится к области очистки природных и сточных вод, в частности к осветлению вод, содержащих флотируемые примеси

Изобретение относится к области очистки природных и сточных вод, в частности к осветлению вод, содержащих флотируемые примеси

Изобретение относится к области очистки воды и может быть использовано для первичной очистки от взвешенных веществ сточных вод станов горячей прокатки и машин непрерывного литья заготовок металлургических и машиностроительных предприятий

Изобретение относится к области очистки воды и может быть использовано для первичной очистки от взвешенных веществ сточных вод станов горячей прокатки и машин непрерывного литья заготовок металлургических и машиностроительных предприятий

Изобретение относится к области очистки воды и может быть использовано для первичной очистки от взвешенных веществ сточных вод станов горячей прокатки и машин непрерывного литья заготовок металлургических и машиностроительных предприятий

Изобретение относится к способам электрохимической очистки сточных вод от механических примесей и нефтепродуктов

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх