Способ автоматического регулирования процесса очистки сточных и природных вод

 

Союз Советских

Соцкалксткческмх

Ресттублкк

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

««««971809 (61) Дополнительное к авт. свид-ву V 635050 (22) Заявлено 05.02.81 (21) 3275735, 23-26 с присоединение««т заявки № (23) Приоритет— (51)M. Кл.

С 02 F 1/48

G 05 D 27/00 Ънударатнкнный но«нитет

СССР на дела«н изобретений и открытий

Опубликовано 07.11 82. Б«оллетень № 41 (53) УДт(, ббo«2 ", (088.Й

Дата опубликования описания 07.11 8(72) Автор изобретения

A. Г. Попов

Государственный проектный и научно-исследовательский институт по комплексному проектированшо предпр««««т««««по««««граф«леской промышленности (7i) Заявитель (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕ1 УЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ И ПРИГОДНЫХ ВОД

l5

Изобретение относится к очистке сточных вод и водоподготовке и может быть испольэовано для контроля и регулирования процессов ионного обмена, коагуляции, электролитических процессов.

По основному авт. св. Р 635050 известен способ определения лроскока загрязняющих веществ в жидкости по изменению полярности потенциала, т.е. по перезарядке, возникающей при механическом перемещении жидкости по отношению к отрицательно эаряже«шой твердой поверхности датчика для измерения потенциала протекания (11.

Недостаток известного способа — невысокое качество очистки, обусловленное неточным определением момента перезарядки из-за поляризации электродов датчика.

Целью изобретения является повышение качества очистки.

Поставленная цель достигается тсм, что проскок загрязняющих веществ определяют по скачкообразному уменьшению электропроводности на выходе датчика при неизменной электропроводности на его входе.

На фиг. 1 показана принцилиальная схема системы автоматического регулирования,реалн. эующая данный способ; на фиг. 2 и 3 — графики изменения потенциала протекания, электропроводности на входе и выходе датчика.

Способ осун«ествляется следующим образом.

Ко««тролируемую воду подают на датчик 1 с вторичным прибором 2 для измерения потенциала протекания. Измеряют электропроводность воды на входе и выходе датчика с помощью кондуктометрических концентратоме. ров соответственно 3 и 4. При достижении концентрации загрязняющих веществ в воде значения, вызывающего перезарядку поверхности твердого тела в датчике, электропроводность вытекающей из датчика воды скачком уменьшается; сигнал с кондуктоь«етрического концентратомера 4 поступает на логическую схему 5, которая вырабэть«вает управляющий сигнал, если электропрг водность на входе датчика не изменилась. Если резко изменяется качество водьl, Io одновременно скачком изменяется электропрово «««ость на входе и выходе датчика, ««оэтому на выходе

3 971809 логической схемы 5 не возникает управляющего сигнала, Пример. В воде постепенно возрастает кпыенграцня хлорного железа. С помощью дат1тика, имеющего стеклянную пористую пере. ч городку, и милливольтметра измеряют потев" циал протекания Е. С помощью серийных кондуктометров измеряют электрол х1вопность воды на входе K и выходе Х, дат.. чика (фиг. 2) При концентрации Fe + О,46 мт/л1п происходит перезарядка стеклянной поверхности датчика, Момент перезарядки тоно фиксируется по скачкообразному уменьшению величины у, на 12 мкСм/см.

Использование предлагаемого:",;;о.х.ба по. эаоляет повысить качество очистки за счет

:очного ф:;. с зопаып.: ь мента перезарядки гве"э :.,си п(з >" ю . . . ii датчика °

Формула изобреz eêèÿ

Способ автоматического регулирования процесса очистки сточных и природных вод по авт. св. 1» 635050, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения качества очистки, проскок загряз ьпащих веществ определяют по скачкообразному уменьшению электроправодиости на выходе датчика лри неиэ: анной эле.тропроводности ла его входе. „ :1.-.точпики информации: принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР N 635050, кл. С 02 F1/40,,1977.

971309

1„, »»»/

g»»g &»»»»»

Составитель А. Попов

Техред И.Гайду

Корректор Г. Огар

Редактор Т. Веселова

Заказ 8466/6

Тираж 981

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписйое

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ автоматического регулирования процесса очистки сточных и природных вод Способ автоматического регулирования процесса очистки сточных и природных вод Способ автоматического регулирования процесса очистки сточных и природных вод 

 

Похожие патенты:

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