Способ контроля истощения натрийкатионитных фильтров

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля истощения натрийкатионитных фильтров при подготовке воды для котлов и водяных тепловых сетей. Целью изобретения является повышение точности контроля истощения натрийкатионитных фильтров по изменению величины электрического тока между электродами. Электрическим током подогревают один из электродов, выполненный в виде тонкой проволоки. Момент начала истощения фильтра фиксируют по уменьшению электрического тока между электродами, что происходит при отложении накипи на подогреваемом электроде в виде плохо проводящей пленки. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 С 01 И 27 26 ф

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К д ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4302490/24-25 (22) 07.09.87 (46) 30.09.89 Бюл, У- 36 (75) В.И,Янкелевич (53) 543.251(088,8) (56) Высоцкий С.П. Контроль истощения ионитных фильтров по электропроводности ионитного слоя. — Теплоэнергетика, 1976, N- 9, с.15-17.

Химический контроль на тепловых и атомных станциях. Под редакцией

О.И.Мартыновой. Энергия, 1980, с, 145189. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ИСТОЩЕНИЯ НАТРИИКАТИОНИТННХ ФИЛЬТРОВ (57). Изобретение относится к измериИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля истощения натрийкатионитных фильтров при подготовке воды для котлов и водяных тепловых сетей, Цель изобретения — повышение точности контроля истощения натрийкатионитных фильтров по изменению величины электрического тока между электродами, помещенными в поток воды на выходе из фильтра.

На чертеже изображена схема устройства для реализации предлагаемого способа.

В трубопровод 1, отводящий воду из натрийкатионитного фильтра (не показан), введены обогреваемый 2 и холодный 3 электроды, которые подключе„„SU,„, 1511660 А 1

2 тельной технике и может быть использовано для контроля истощения натрий-катионитных фильтров при подготовке воды для котлов и водяных тепловых сетей. Целью изобретения является повышение точности контроля истощения натрийкатионитных фильтров по изменению величины электрического тока между электродами. Электрическим током подогревают один из электродов, выполненный в виде тонкой проволоки. Момент начала истощения фильтра фиксируют по уменьшению электрического тока между электродами, что происходит при отложении накипи на подогреваемом электроде в виде плохо проводящей пленки. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. ны к источникам питания 4 и 5.Индикатор 6 тока связан с сигнализатором 7 при работе устройства в режи- фаиа ме парообразования, на электроде 2 схему дополняют выключателями 8 и 9

:и блоком 10 управления.

Контроль истощения натрийкатионит.ного фильтра по данному способу проводят следующим образом. .В трубопровод 1 обработанной воды после фильтра устанавливают два ( электрода 2 и 3. Через электрод 2,выполненный из константановой или ман-,фЬ ганиновой проволоки, пропускают элект- д, рический ток, который нагревает его.

Одновременно к обоим электродам прикладывают напряжение и контролируют величину протекающего тока.. При истощении фильтра, когда в воде на25

Составитель 10.Клевков

Техред И.Верес Корректор H.Koðîëü

Редактор H.Kåëåìåø

Заказ 5896/47 Тираж 789,Подписное

В1!ИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101

3 151166 чинают появляться соли жесткости

Э па подогреваемом электроде 2 откладывается накипь, которая изменяет условия протекания тока, создавая ему

5 дополнительные сопротивления за счет образования на подогреваемом электроде 2 плохо проводящей пленки,Уменьше" ние электрического тока между электродами из-за образования накипи на подогреваемом электроде вызывает срае батывание сигнализатора 7, которое дает команду на отключение фильтра, Для повторной настройки сигнального устройства после регенерации фильт- 15 ра производят замену подогреваемого электроца на новый.

Температуру подогреваемого электрода 2 устанавливают в соответствии с 20 режимами его работы, поскольку условия отложения накипи в парообразующих и водогрейных агрегатах различFI H., (В условиях, когда на подогреваемом электроде имеет место парообразование ° (т.е. при подогреве электрода выше температуры кипения воды), контроль образования накипи на нем осуществля- 30 ют либо при временном его отключении, либо при уменьшении нагрева для ис0

4 ключения парообразования, При этом напряжение питания двух электродов включают на время отключения или уменьшения нагрева электрода 2.Отключение или уменьшение нагрева можно с производить через 10-20 с, что не повлияет на непрерывность контроля.

Предложенный способ контроля начала истощения натрийкатионитных фильтров значительно упрощает эксплуатацию оборудования химводоочисток, повышает их надежность, а в ряде промышленных котельных позволяет перевести с круглосуточного на односменное обслуживание.

Ф о р М у л а и з о б р е т е н и я

1. Способ контроля истощения натрийкатионитных фильтров по изменению

4 электрического тока между электродами кондуктометра, помещенного в поток воды на выходе из контролируемого фильтра, отличающийся тем, что, с целью повышения точности контроля истощения, один из электродов подогревают электрическим током.

2. Способ по п.1, о т л и ч а ю— шийся тем, что при подогреве электрода до температуры кипения воды измерение электрического тока между электродами производят периодически при отключении подогрева электрода.

Способ контроля истощения натрийкатионитных фильтров Способ контроля истощения натрийкатионитных фильтров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области лабораторной техники, применяемой для очистки и фракционирования белков, нуклеиновых кислот и т.п

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для анализа содержания пирокатехина в присутствии его изомеров, фенолов, смол и перекисей

Изобретение относится к разделению частиц в капилляре в электрическом поле и может быть использовано в органической , биологической химии и медицине

Изобретение относится к области измерений физико-химических характеристик структурированных суспензий

Изобретение относится к газоаналитическому приборостроению

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле качества жидких диэлектриков

Изобретение относится к разделению и анализу смесей химических соединений при помощи электрофреза, в частности к устройствам для формирования пластин геля для электрофреза, и может быть использовано для приготовления пластин как однородного геля, так и имеющего градиент плотности

Изобретение относится к контролю дефектности диэлектрических покрытий на металлической основе

Изобретение относится к исследованию химических свойств частиц, а именно к приборам, првдназначвнньс для определения знака заряда и подвижности заряженных частиц и ионов

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
Наверх