Способ контроля истощения натрий-катионитных фильтров

 

Изобретение относится к обработке воды для питания котлов и тепловых сетей. Целью изобретения является повышение эффективности автоматического контроля истощения натрий-катионитных фильтров. В поток воды после фильтра устанавливают термосопротивление в виде металлической проволоки, которую нагревают электрическим током выше температуры кипения воды. При появлении в воде солей жесткости выше допустимого значения (при истощении фильтра) на поверхности нагретой проволоки начинает откладываться накипь, которая ухудшает условия охлаждения проволоки окружающим потоком воды. Температура проволоки возрастает, электрическое сопротивление начинает меняться, что фиксируется сигнализатором, указывая на необходимость регенерации фильтра. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

<я)ю G 01 N 27/ l4

ГОСУДАР СТ В Е ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4456106/25-25 (22) 23.05.88 (46) 15.07.90,Бюл. № 26 (75) В.И.Янкелевич (53) 543.251(088.8) (56) Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электри- ческие измерения физических величин. Измерительные преобразователи. Л.:

Энергоатомиздат. 1983, с, 252.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1511660, кл. G 01 N 27/26, 07.09.87. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИСТОЩЕНИЯ НАТРИЙ-КАТИОНИТНЫX ФИЛЬТРОВ (57) Изобретение относится к обработке воды для питания котлов и тепловых сетей.

Целью изобретения является повышение

Изобретение относится к обработке воды для питания котлов и тепловых сетей.

Целью изобретения является повышение эффективности автоматического контроля истощения натрий-катионитных фил ьтров.

На чертеже показана принципиальная схема устройства, с помощью которого реализуется предложенный способ, Устройство состоит из электрического проводника 1 в виде тонкой металлической проволоки с высоким термическим коэффициентом электрического сопротивления, например никеля. Элемент помещается в. трубу 2, по которой движется поток воды после натрий-катионитного фильтра (на чертеже не показан). Проволока закреплена в трубе с помощью держателей 3 и уплотнений 4. В схему включен источник 5 стабилизированного питания на постоянном токе и

„„50„„1578618 А1 эффективности автоматического контроля истощения натрий-катионитных фильтров.

В поток воды после фильтра устанавливают термосопротивление в виде металлической проволоки, которую нагревают электрическим током выше температуры кипения воды. При появлении в воде солей жидкости выше допустимого значения (при истощении фильтра) на поверхности нагретой проволоки начинает откладываться накипь, которая ухудшает условия охлаждения проволоки окружающим потоком воды. Температура проволоки возрастает, электрическое сопротивление начинает меняться, что фиксируется сигнализатором, указывая на необходимость регенерации фильтра, 1 ил, амперметр 6, с которым связан сигнализатор 7.

Способ контроля истощения натрий-катионитных фильтров осуществляется следующим образом.

Проводник 1, электрическое сопротивление которого зависит от температуры, устанавливают в поток воды после натрий-катионитного фильтра. Проводник подключают к источнику 5 стабилизированного питания и проходящим через него электрическим потоком нагревают и поддерживают его температуру более высокой, чем температура кипения воды, чтобы обеспечить стабильное кипение воды. Поскольку накипеобразование на поверхностях нагрева максимально, кипение воды на проволоке обеспечивает необходимую чувствительность устройства. Пока натрий-катио нитный фильтр справляется с очисткой воды от солей жесткости, накипь на поверхности

1578618 на новый, а сигнальное устройство настраивают повторно.

Использование способа контроля истощения натрий-катионитных фильтров упрощает эсплуатацию оборудования химводоочисток, повышает эффективность и надежность контроля истощения натрий-катионитных фильтров.

Формула изобретения

Составитель 10.Клевков

Редактор М.Бандура Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор H,Påâcêàÿ

Заказ 1913 Тираж 510 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 проволоки не высаживается и температура проволоки остается постоянной. При ухудшении качества воды в конце фильтроцикла (т.е. при истощении фильтра) на поверхности проволоки начинает откладываться на- 5 кипь, которая ухудшает условия охлаждения проволоки окружающим потоком воды, и температура проволоки возра.стает. В результате этого электрическое сопротивление проволоки начинает изме- 10 няться, что фиксируется по изменению величины электрического тока, проходящего через проводник.

По достижении электрическим током определенной величины, установленной в 15 начале фильтроцикла и соответствующей жесткости воды выше допустимого значения, срабатывает сигнализатор 7, указывающий на истощение натрий-катионитного фильтра и на необходимость его регенера- 20 ции. Таким образом сопротивление проволоки является электрическим параметром, по началу изменения которого определяют истощение фильтра. После регенерации фильтра измерительный элемент заменяют 25

Способ контроля истощения натрий-катионитных фильтров, заключающийся в том, что в поток воды после фильтра устанавливают электрический проводник и нагревают его, а истощение фильтра определяют по началу изменения электрического параметра, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности контроля, электрический проводник выполняют в виде проволоки с термическим коэффициентом сопротивления, температуру проволоки поддерживают выше температуры кипения воды, а в качестве электрического параметра используют сопротивление проволоки.

Способ контроля истощения натрий-катионитных фильтров Способ контроля истощения натрий-катионитных фильтров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и, в частности, к средствам кондуктометрических измерителей с автоматической градуировкой

Изобретение относится к области газового анализа кондуктометрическими средствами

Изобретение относится к технике газового анализа, в частности к устройствам кондуктометрического компенсационного типа, и может быть использовано в металлургической, химической и других областях народного хозяйства

Изобретение относится к области газоаяалитического приборостроения и может найти применение при разработке и конструировании термохимических газоанализаторов

Изобретение относится к средствам измерения состава газовых сред и может найти применение в анализаторах горючих газов

Изобретение относится к газоаналитическому приборостроению и может использоваться для контроля утечек природного газа из трубопроводов

Изобретение относится к средствам измерений параметров газовых сред и может быть использовано для широкого класса задач газового анализа

Изобретение относится к газовому анализу и газовым системам контроля химического состава горячих газовых смесей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения концентрации нерастворимых веществ в электропроводящих жидкостях

Изобретение относится к области микроэлектронных и микромеханических устройств и может быть использовано в качестве нагревателя интегрального полупроводникового газового датчика, инфракрасного излучателя адсорбционного оптического газоанализатора, активатора печатающей головки струйного принтера

Изобретение относится к аналитической химии, в частности определению общего водорода в таблетках из двуокиси урана

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к определению общего водорода (свободного и связанного) в топливных таблетках из двуокиси урана

Изобретение относится к аналитической химии, в частности определению водорода в металлах

Изобретение относится к аналитической химии, в частности определению общего водорода в таблетках из двуокиси урана

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к области анализа газовых смесей, и может быть использовано для определения типов различных газов и их количественного содержания в воздухе

Изобретение относится к измерительным средствам для исследования и анализа газов при помощи электрических средств, в частности полупроводниковых сенсорных датчиков, и может быть использовано в системах пожарной сигнализации, сигнализаторах опасных газов и газоанализаторах

Изобретение относится к области измерения концентраций водорода и может быть использовано для контроля газовой атмосферы в помещениях промышленных предприятий с опасными условиями производства, в частности для обеспечения водородной взрывобезопасности под защитной оболочкой АЭС и взрывозащитных камер

Изобретение относится к области измерения электрических характеристик наноразмерных газочувствительных материалов, в частности к измерению комплексной проводимости газочувствительных материалов, и может быть использовано в производстве сенсоров газа, основанных на полупроводниковых неорганических материалах сложного состава, а также для синтеза структур пленки эквивалентной схемой

Изобретение относится к методам кондуктометрического контроля изделий и может быть использовано для определения теплофизических характеристик изделий радиоэлектронной и микроэлектронной аппаратуры, а также для разбраковки изделий по теплофизическим параметрам
Наверх