Стенд лабораторно-исследовательский для проведения санитарно-химических исследований металлических материалов и их сплавов, предназначенных для контакта с питьевой водой во время ее подготовки, хранения и распределения



G01N1/10 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

Владельцы патента RU 2790455:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью" Федерального медико-биологического агентства (RU)

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к испытательным стендам. Стенд лабораторно-исследовательский для проведения санитарно-химических исследований металлических материалов и их сплавов, предназначенных для контакта с питьевой водой, содержит два жестких основания и закрепленную на них систему труб в виде испытательных и контрольного трубопроводов, параллельно соединенных между собой. Трубопроводы разделены на отрезки и размещены на основаниях напротив друг друга с возможностью обеспечения установки между ними исследуемых и контрольного образцов посредством резьбовых соединений для обеспечения единых тестовых линий. Каждая тестовая линия содержит последовательно соединенные расходометр-счетчик, обратный клапан, запорный клапан, исследуемый/контрольный отрезок трубы, сливной кран, обратный клапан, кран шаровой, тестовые линии подключены к системе внутреннего питьевого водоснабжения посредством ввода с запорным клапаном, манометром. Водоотводящий трубопровод подсоединен к канализационной сети здания. Достигается обеспечение улучшения качества исследований. 1 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к испытательной технике. Преимущественная область применения - испытательные стенды для проведения санитарно-химических исследований металлических материалов и их сплавов, предназначенных для контакта с питьевой водой во время ее водоподготовки, хранения и распределения.

Из области техники известен испытательный стенд, в котором испытания оборудования для целей водоснабжения проводят проливным методом. Это, например, стенд для поверки, градуировки и настройки (калибровки) расходомеров по Авторскому свидетельству №2341779 от 02.05.2007, опубл. 20.12.2008 г., который имитирует реальную систему водоснабжения и является той частью установки для поверки расходомеров, в которой устанавливают проверяемые расходомеры для испытания и поверки их так называемым проливным методом и установка для калибровки, поверки и испытания счетчиков и расходомеров (Авторское свидетельство №134673 от 07.05.13, опубл. 2013 г.) содержащая байпасную и рабочую линии, в состав которой входят последовательно установленные накопитель воды, насосная группа, ресивер цилиндрической формы, эталонные приборы, испытательный стол с информационно-измерительной системой и регуляторы расхода в байпасной и рабочей линиях.

Также известен лабораторно - исследовательский стенд для санитарно-технического оборудования по патенту № RU 101827 27.01.2011, предназначенный для исследования и стендовых испытаний санитарно-технической арматуры и устройств для систем внутреннего водоснабжения и канализации зданий, состоящий из ввода, запорных вентилей, трубы разводки, манометров, параллельно соединенных между собой ротаметров разных диаметров, умывальника с гидравлическим затвором, отводящего трубопровода.

Недостатком данных стендов является их не предназначенность для проведения санитарно-химических испытаний водопроводных труб. На данных стендах не предусмотрена возможность исследования гигиенических характеристик металлических материалов (сплавов), предназначенных для контакта с питьевой водой.

Наиболее близких аналогов из области техники не выявлено.

Достигаемым при использовании предлагаемого изобретения техническим результатом является улучшение качества и точности проводимых исследований путем создания унифицированной системы проведения санитарно-химических исследований (испытаний) металлических материалов (сплавов).

Указанный технический результат достигается тем, что стенд лабораторно-исследовательский для проведения санитарно-химических исследований металлических материалов, предназначенных для контакта с питьевой водой, содержит два жестких основания и закрепленную на них систему труб в виде испытательных и контрольного трубопроводов параллельно соединенных между собой. При этом трубопроводы разделены на отрезки и размещены на основаниях напротив друг друга с возможностью обеспечения установки между ними исследуемых и контрольного образцов посредством резьбовых соединений для обеспечения единых тестовых линий. При этом каждая тестовая линия содержит последовательно соединенные расходометр-счетчик, обратный клапан, запорный клапан, исследуемый / контрольный отрезок трубы, сливной кран, обратный клапан, запорный клапан, тестовые линии подключены к системе внутреннего питьевого водоснабжения посредством ввода с запорным вентилем, манометром, а водоотводящий трубопровод подсоединен к канализационной сети здания. Разделение трубопроводов на отрезки и размещение их на двух жестких основаниях, установленных параллельно на расстоянии друг от друга позволяет обеспечить установку как испытуемых образцов в тестовые линии, так и контрольного образца в контрольную линию. Такое техническое решение дает возможность обеспечить технический результат. Жесткие основания выполнены из водостойких материалов с возможностью обеспечения их закрепления на вертикальных стенах.

В тестовой и контрольной линиях последовательно установлены счетчики расхода воды, обратные клапаны, запорные краны, быстроразъемные резьбовые соединения, трубы, изготовленные из тестируемого сплава, номинальным диаметром 0,5 дюйма, длиной 5 метров и аналогичную контрольную трубу из сплава, разрешенного к использованию в питьевом водоснабжении, того же диаметра и длинны, сливные краны, обратные клапаны и шаровые краны.

Предлагаемое техническое решение также позволяет обеспечить возможность использования дополнительных испытательных секций (трех испытательных линий) при необходимости проведения исследований одновременно нескольких материалов. Секции добавляются в стенд посредством запорных клапанов и быстроразъемных соединений.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, где на Фиг. 1 представлена схема устройства.

Лабораторно-исследовательский стенд состоит из ввода 1, к которому подключен трубопровод холодной или горячей воды, в зависимости от целей проводимых исследований. На вводе 1 установлен запорный клапан 2. На трубопроводе после запорного клапана 2 предусмотрено быстроразъемное соединение 3, далее установлен манометр 4. После манометра 4 общий трубопровод 5 разделяется на линии, соединенные между собой параллельно. На каждой линии установлены последовательно расходометр-счетчик 6, обратный клапан 7, запорный вентиль 8. После запорного клапана посредством быстроразъемных соединений 9 в систему монтируется тестовый 10 или контрольный 11 отрезок трубы, изготовленный из тестируемых или контрольного сплавов, диаметром 0,5 дюйма, длиной 5 метров. После тестируемого участка трубы установлен сливной кран 12, обратный клапан 13, запорный кран 14. Водоотводящий трубопровод 15 подсоединяется к канализационной сети здания.

Система труб монтируется на щиты 16, 17, изготовленные из водостойких материалов, соответствующие по высоте количеству параллельных линий, но не менее 15 см на каждую, щиты крепятся на стену лабораторного помещения. Для обеспечения возможности достройки стенда запорные краны 18 и заглушки 19 установлены на общем трубопроводе.

Предлагаемое изобретение функционирует следующим образом. Лабораторно - исследовательский стенд подключен к системе внутреннего холодного или горячего водоснабжения через ввод 1. После открытия запорного вентиля 2 вода из системы внутреннего водоснабжения поступает в трубопровод 5 стенда. После заполнения системы лабораторно исследовательского стенда водой манометр 4, установленный на вводе 1, показывает давление в системе. Далее вода из общего водопровода 5 по параллельным трубам подается к испытываемым 11 и контрольному 10 трубам. При этом по расходометрам-счетчикам 6 определяют расходы воды на каждой линии, обратные клапаны 7 предотвращают обратный ток воды при перекрытии линий и возможных аварийных ситуациях. Запорные вентили 8 позволяют регулировать скорость потока по линиям при необходимости. Тестируемые 11 и контрольный 10 трубы (сплавы) монтируются в стенд посредством быстроразъемных соединений 9. Вода, прошедшая через тестируемые отрезки труб 11 и 10, при открытом запорном кране 14 по водоотводящему трубопроводу 15 удаляется в канализационную сеть здания. Для моделирования застоя воды в системе перекрываются запорные краны 14, вода для последующего исследования отбирается посредством сливных кранов 12. После проведенных испытаний воду на входе в стенд перекрывают с помощью запорного вентиля 2, а испытуемое изделие (материал) 10 демонтируют со стенда. Для обеспечения возможности параллельного исследования необходимого количества образцов тестируемых материалов в стенд посредством перекрытия тока воды запорными кранами 18 и с помощью быстроразъемных соединений монтируется необходимое количество испытательных секций, содержащих по три тестовых линии.

Заявляемое изобретение достаточно просто в изготовлении, позволяет проводить испытания любых металлических сплавов в виде полудюймовых труб.

Предлагаемый испытательный стенд имитирует реальную систему водоснабжения, что обеспечивает возможность моделирования эксплуатационных условий с целью проведения санитарно - химических исследований (испытаний) металлических материалов (сплавов), предназначенных для контакта с питьевой водой. Стенд обеспечивает проток через испытуемый материал водопроводной воды длительное время, параллельное исследование необходимого количества образцов тестируемых и контрольного материалов, возможность подключения к линии холодной питьевой воды, а для материалов, и используемых в горячем водоснабжении, - к линии горячего водоснабжения (тестовая температура (60-85°С)), возможность перекрытия тока воды для моделирования застоя, отбора не менее 3х литров контактной воды для дальнейшего тестирования, легкий монтаж системы и смены опытных образцов.

Стенд может быть использован исследовательскими лабораториями для проведения санитарно- химических исследований материалов, используемых в питьевом водоснабжении.

Таким образом, предлагаемое техническое решение полностью обеспечивает достижение заданного технического результата, а именно: улучшение качества и точности проводимых исследований путем создания унифицированной схемы проведения санитарно-химических исследований (испытаний) металлических материалов (сплавов).

Стенд лабораторно-исследовательский для проведения санитарно-химических исследований металлических материалов и их сплавов, предназначенных для контакта с питьевой водой, содержащий два жестких основания и закрепленную на них систему труб в виде испытательных и контрольного трубопроводов, параллельно соединенных между собой, при этом трубопроводы разделены на отрезки и размещены на основаниях напротив друг друга с возможностью обеспечения установки между ними исследуемых и контрольного образцов посредством резьбовых соединений для обеспечения единых тестовых линий, при этом каждая тестовая линия содержит последовательно соединенные расходометр-счетчик, обратный клапан, запорный клапан, исследуемый/контрольный отрезок трубы, сливной кран, обратный клапан, кран шаровой, тестовые линии подключены к системе внутреннего питьевого водоснабжения посредством ввода с запорным клапаном, манометром, а водоотводящий трубопровод подсоединен к канализационной сети здания.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области самовосстанавливающихся термореактивных материалов и может быть использовано для оценки степени самовосстановления полимерных матриц, используемых при изготовлении армированных пластиков. Способ оценки степени самовосстановления клеевых соединений включает измерение механических характеристик до и после термообработки, которая инициирует самовосстановление образца после разрушения, и определение степени самовосстановления по отношению значения характеристик образца после термообработки к значению характеристик исходного образца.
Изобретение относится к медицине, а именно к гастроэнтерологии, и может быть использовано для неинвазивной диагностики инфекции Helicobacter pylori, в ходе которой осуществляют забор базовой пробы воздуха. После чего производят прием карбамида, меченного 99% обогащенным углеродом 13C и добавленного к воде, дополнительно содержащей 2 г лимонной кислоты.

Изобретение относится к вооружению и средствам радиационной, химической и биологической защиты. Раскрыт способ отбора пробы грунта с использованием пробоотборника грунта для беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертолетного типа, в котором летательный аппарат запускается и после перемещения в зону отбора проб опускается на поверхность грунта, и по команде оператора включается электромотор шнек-винта, включается линейный привод, который погружает электромотор и вращающийся шнек-винт в грунт на заданную глубину при помощи каретки электромотора, тем самым проводя бурение, при этом в полость для размещения грунта пробоотборника осуществляется первый проход шнек-винта с забросом части грунта в контейнер возвратно-поступательным способом; окончательный проход шнек-винта забрасывает остатки грунта в контейнер, линейный привод поднимает каретку и происходит выключение системы; отобрав пробу, БПЛА транспортируется к месту нахождения оператора, причем, возможность потери пробы при данном способе возвращения в исходную позицию исключается за счет ограничителя в контейнере для транспортировки проб грунта, а по возвращению, контейнер отделяется от корпуса пробоотборника посредством крепления, переворачивается дном вверх и проба грунта пересыпается в банку.

Изобретение относится к области обнаружения дымообразующих веществ в табачных изделиях. Раскрыт способ обнаружения количества выделяемого алюминия, содержащегося в дыме сигареты с нагревом без горения, включающий следующие этапы: подготовка серии стандартных рабочих растворов алюминия; получение стандартной рабочей кривой алюминия по серии стандартных рабочих растворов, объединенных с рабочим раствором внутреннего стандарта, для чего отношение содержания элемента алюминия к содержанию элемента внутреннего стандарта откладывают на оси абсцисс и отношение интенсивности отношения масса/заряд элемента алюминия к интенсивности отношения масса/заряд элемента внутреннего стандарта откладывают на оси ординат, при этом полученная кривая характеризуется уравнением регрессии Y=0,7251x+0,01378; выполнение затяжек сигареты с нагревом без горения и сбор всех дымовых композиций сигареты с нагревом без горения; получение раствора пробы на основе всех собранных дымовых композиций; определение количества алюминия в составе дымовой композиции в соответствии с результатами измерений и анализом приготовленного раствора пробы в сочетании со стандартной рабочей кривой алюминия.

Изобретение относится к аналитической химии. Способ подготовки проб нефтепромысловых химических реагентов для определения хлорорганических соединений включает отбор пробы исследуемого образца химического реагента, введение растворителя, в качестве которого используют смесь нефраса и этилового спирта в соотношении 9:1, экстракцию хлорорганических соединений из смеси с последующим расслоением на неполярную и полярную фазы, отделяют полярную фазу и проводят трехкратную обработку неполярной фазы водой для удаления неорганических хлоридов, фильтрацию, отбор аликвоты отфильтрованной неполярной фазы и определение отсутствия или содержания хлорорганических соединений, при обнаружении хлорорганических соединений проводят повторную экстракцию растворителем полярной фазы для извлечения хлорорганических соединений в неполярную фазу, обработку водой и определение хлорорганических соединений в аликвоте неполярной фазы до полного их отсутствия.
Изобретение относится к медицине, стоматологии, и может быть использовано при определении уровня резистентности и зрелости эмали зубов человека с целью количественной оценки степени созревания и минерализации эмали зубов по морфологической картине минерального компонента и определения предрасположенности к кариозному процессу.

Изобретение относится к дискообразной камере для пробы и содержащему ее зонду. Дискообразная камера для пробы для сбора расплавленного металла содержит: корпус камеры, имеющий левый корпус и правый корпус, соединенные друг с другом для образования дискообразного пространства для пробы между ними; входной канал для пробы, проходящий вверх от корпуса камеры и соединяющий пространство для пробы с наружной стороной; и сварной соединительный участок, расположенный на боковой поверхности корпуса камеры для соединения левого корпуса и правого корпуса друг с другом; причем сварной соединительный участок расположен на участке линии соединения между левым корпусом и правым корпусом, таким образом соединяя левый корпус и правый корпус друг с другом, причем сварной соединительный участок образован способом точечной сварки при помощи лазера.
Изобретение относится к медицине, а именно к онкогинекологии, и может быть использовано для прогнозирования прогрессирования рака шейки матки у больных IIB стадии. После неоадъювантной химиотерапии интраоперационно в опухолевой ткани иммуногистохимическим методом определяют уровень экспрессии CD44.

Группа изобретений относится к иммунотерапии антителами, связывающими тау-белок. Предложены способ лечения болезни Альцгеймера (БА) от легкой до умеренной степени тяжести и способ сохранения или увеличения одного или более из объема памяти, функции памяти или когнитивной функции или замедления потери памяти у индивидуума с болезнью БА от легкой до умеренной степени тяжести.
Изобретение относится к медицине, а именно к анестезиологии и реаниматологии, терапии и пульмонологии, и может быть использовано для экспресс-диагностики степени тяжести пневмонии при COVID-19. При поступлении в стационар у пациентов с пневмонией при COVID-19 определяют концентрации ферритина, прокальцитонина и С-реактивного белка в сыворотке крови.

Изобретение относится к средствам оснащения авиационных полигонов, обеспечивающим мероприятия боевой подготовки авиационных воинских частей Воздушно-космических сил и военных округов. Мобильный полигонный пункт управления содержит кузов-фургон (45), размещенный на базе шасси транспортного средства, в котором размещены автоматизированные рабочие места, система гарантированного электропитания, отопительная установка, кондиционер, телескопические мачты (1), вводной щит электропитания, система записи переговоров, метеостанция, аппаратура регистрации и оценки боевого применения авиационных средств поражения, шлюз внешнего взаимодействия, программно-технический комплекс защиты информации, аппаратура объективного контроля, аппаратура регистрации и оценки боевого применения авиационных средств поражения, унифицированный комплекс средств автоматизации оповещения и связи, аппаратура передачи данных и оборудование для пассивной коммутации оптических и физических соединительных линий.
Наверх