Автоматическое устройство для определения потребления кислорода в процессах окисления

 

. вн«:=-

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ лб и-.. е

Союз Советских

Социалистических

Республик (11) 575541

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 21.02.75 (21) 2106915/23 2 (51) М. Кл.

Я 01 Й 7/14 с присоединением заявки №

Гааударатаеннмй намнтет

Саввтв Мнннстрав СССР аа делам нзааретеннй н атнрытнй (23) Приоритет (43) Опубликовано 05.10.77. Бюллетень №д7 (45) Дата опубликования описания 21.11.77 (53) УДК 66.012. (088.8) (72) Авторы изобретения

А. М. Егоров и Г. Г. Диркс (71) Заявитель

Пермский политехнический институт (54) АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ПРОЦЕССАХ ОКИСЛЕНИЯ

Изобретение относится к устройствам дпя опредепения копичества кислорода, необходимого дпя процессов биохимического окиспения, и может быть использовано дпя определения биохимического потребления киспо- 5 рода сточными водами.

Известно устройство для биохимического потребления кислорода, содержащее реакционный сосуд, датчик давления, генератор кислорода и блоки автоматики $1).

l0

Наиболее бпизким к предлагаемому устройство„содержащее реакционный сосуд, индикатор давпения, эпектропизер, стабипизатор тока, интегрирующий блок и самопишущий прибор (21.

)5

Недостатками известных устройств являются сложность конструкции и невысокая точность измерения.

С целью упрощения конструкции и повы- О шения точности измерения устройство снабжено ре пе вре мени и су м мирую щи м 6 поко м, причем выход индикатора давления связан с входом реле времени и через суммирующий блок с самопишущим прибором, а выход ре- 25 пе времени связан с входом стабипизатора тока.

Кроме того, датчик индикатора давления выполнен в виде электроконтактного микроманометра с накпонной трубкой и разными площадями копен.

Схема устройства дана на чертеже.

Устройство содержит реакционный сосуд

1 с жидкой фазой 2, электропизер 3, датчик 4 индикатора 5 давпения, сумматор 6 с блоком 7 визуапьного контропя копичеств кислорода в цифровом виде, преобразоватепь

8, самопишущий прибор 9, реле 10 времени, стабипизатор 11 тока.

Устройство работает спедующим образом.

При протекании: процесса биохимического окиспения в реакционном сосуде 1 происходит потребление киспорода, растворенного в жидкой фазе 2.

Дефицит киспорода в жидкости вызывает диффузию его из газовой фазы над жидкостью.

При этом в герметичной системе эпектропизер — реакционный сосуд происходит уменьшение давления газовой фазы и при нез. начительном перепаде на датчике 4 давле57 5541

ИИПИ Заказ 4024/28 раж 1101 Подписное.ия индикатор 5 давления вкпючает репе

10 времени и стабилизатор 11 тока. При протекании через эпектропизер 3 стабиль ного токе в течение определенного времени, задаваемого электронным реле 10 времени, происходит выдепение порции кислорода.

Это количество киспорода восполняет потерю давления в газовой фазе и индикатор 5 давления откпючает репе 10 времени и стабилизатор 11 тока от эпектропизера 3. щ

Если данной порции киспорода недостаточно для компенсации потери давпения, то индикатор 5 давпения производит повторное вкпючение репе 10 времени и стабилизатора

11 тока. При этом новая порция кислорода

15 равна предыдущей. При последующем протекании процесса схема работает анапогично.

Одновременно с включением электропизера 3 индикатор 5 давпения вкпючает сумма20 тор 6, который подсчитывает количество вкпючений электролизера 3., Так как порции кислорода постоянны, количество включений эпектролизера соответствует количеству кислорода, затраченному на окиспение. Это значение фиксируется на сумматоре 6 с помощью бпока 7. Одновременно показания сумматора 6 с помощью преобразоватепя 8 выводятся для регистрации на самопишущий прибор 9. чормупа изобретения

1. Автоматическое устройство дпя определения потребления кислорода в процессах окисления, содержащее реакционный сосуд, индикатор давпения, эпектропизер, стабипизатор тока, самопишущий прибор, о т и ич а ю шийся тем, что, с целью упрощения конструкции и повышения точности измерения, устройство снабжено репе времени и суммирующим бпоком, причем выход индикатора давления связан с входом репе времени и через суммирующий блок с самопишущим прибором, а выход реле времени, связан с входом стабилизатора тока.

2. Устройство по п. 1, о т и и ч а юш е е с я тем, что датчик индикатора давпения выполнен в виде эпектроконтактного микроманометра с наклонной трубкой и разными плошадями колен.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе;

1. Патент Франции Ло 209465, 01 7/00, ° 1972.

2. Патент ФРГ Хо 1256919, 42 g 3/50, 1 968.

Фипиап ППП Патент", r. Ужгород, уп. Проектная

Автоматическое устройство для определения потребления кислорода в процессах окисления Автоматическое устройство для определения потребления кислорода в процессах окисления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования физических и химических материалов, в частности к определению коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначенной для определения концентрации газов в жидкости, в частности для определения концентрации кислорода в питательной и других водах теплоиспользующих установок, системах холодного и горячего водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике, определяющей газосодержание жидкости, и решает задачу оперативного контроля концентрации газовой фазы (нерастворенного газа) в потоке жидкости технологических контуров различных отраслей промышленности, преимущественно на ЯЭУ

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использовано в контрольно-измерительной технике химических лабораторий для определения коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах, а также для прогнозирования уровней концентраций газов в герметичных объемах, в которых находятся материалы, содержащие эти газы

Изобретение относится к способам измерения газосодержания в жидкости и может быть использовано, например, в системах топливоподачи ракетных и авиационных двигателей

Изобретение относится к технике исследований теплофизических свойств состояния жидкостей и может найти применение при оценке прочностных свойств жидкостей, исследованиях антикавитационной устойчивости, например насосных устройств при перекачке нефтей
Наверх