Устройство автоматического регулирования процесса очистки циансодержащих сточных вод в установках периодического действия

 

Изобретение относится к реагентной очистке сточных вод гальванического производства и позволяет повысить надежность регулирования К герметичной расходной емкости 1 с реагентами подведен трубопровод 2 сжатого воздуха, на котором установлен двухпозиционный вентиль 3. От емкости 1 отходит труба 4, по которой реагенты могут поступать в мерную емкость 5. с абженную сифонной трубой 6. Выход трубы 6 соединен с камерой 7 разрежения эжектора 8. Эжектор 8 установлен ниже входного отверстия сифонной трубы 6. Вход 9 эжектора 8 сообщен трубой 10 через вентиль 11 сброса давления с воздушным пространством 12 расходной емкости 1. Выход 13 эжектора 8 подведен к реактору 14, в котором установлен датчик 15 концентрации, подключенный к первому входу сумматора 16 К второму входу сумматора 16 подключен датчик 17 дозы. Выход регулятора 16 соединен с вентилями 3 и 11. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з С 02 F 1/58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4462724/26 (22) 18.07.88 (46) 07,05Я1. Бюл. М 17 (72) Б.И. Коган, А.M. Губанов и К,А. Карбачинский

{53) 66.012-52(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 652122, кл. С 02 С 5/02, 1973.

Авторское свидетельство СССР

%581090, кл, С 02 С 5/02, 1976. (54) УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ

ЦИАНСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД В

УСТАНОВКАХ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ (57) Изобретение относится к реагентной очистке сточных вод гальванического производства и позволяет повысить надежность пч> SU(ll) 1 646 797 А ) регулирования. К герметичной расходной емкости 1 с реагентами подведен трубопровод 2 сжатого воздуха, на котором установлен двухпозиционный вентиль 3. От емкости

1 отходит труба 4, по которой реагенты могут поступать в мерную емкость 5, снабженную сифонной трубой 6. Выход трубы 6 соединен с камерой 7 разрежения эжектора

8. Эжектор 8 установлен ниже входного отверстия сифонной трубы 6. Вход 9 эжектора

8 сообщен трубой 10 через вентиль 11 сброса давления с воздушным пространством 12 расходной емкости 1. Выход 13 эжектора 8 подведен к реактору 14, в котором установлен датчик 15 концентрации, подключенный к первому входу сумматора 16. К второму входу сумматора 16 подключен датчик 17 дозы. Выход регулятора 16 соединен с вентилями 3 и 11. 1 ил, 1646997

40

Изобретение относится к реагентной очистке циансодержащих сточных вод гальванического производства в установках периодического действия.

Целью изобретения является повышение надежности регулирования, На чертеже изображена принципиальная схема устройства, К герметичной расходной емкости 1 с реагентами подведен трубопровод 2 сжатого воздуха, на котором установлен двухпозиц лонный вентиль 3, От емкости 1 отходит сливная труба 4, по которой реагенты поступают в мерную емкость 5, снабженную сифонной трубой 6, выход которой соединен с камерой 7 разрежения эжектора 8, Вход 9 этого эжектора соединен трубой

10 через вентиль 11 сброса давления с воздушным пространством 12 расходной емкости 1. Выход 13 эжектора 8 подведен к реактору 14, в котором установлен датчик 15 концентрации, подключенный к первому входу регулятора 16 дозы, К второму входу этого регулятора подключен датчик 17 дозы.

Выход регулятора 16 соединен с вентилями

3 И 11.

Устройство работает следующим образом.

После наполнения реактора 14 стокам до заданного уровня и их технологической подготовки по значению р1Ч в устройство поступает сигнал на проведение процесса обезвреживания цианидов. При этом от датчика 15 концентрации в сумматор 16 дозы поступает сигнал, пропорциональный концентрации цианидов в обрабатываемых стоках, Одновременно на второй вход сумматора 16 поступает сигнал от датчика

17 дозы, пропорциональный количеству реагента в емкости 5, Тэк как емкость 5 в это время пуст ч, то сигнал датчика 17 равен нулю. Сигналь от обоих датчиков алгебраически суммируются в регуляторе 16, и результирующий командный сигнал поступает на вентиль 3, открывающий подачу сжатого воздуха в расходную емкость 1.

Под действием давления реагент из расходной емкости 1 поднимается по сливной трубе 4 и начинает поступать в мерную емкость 5, По мере наполнения последней сигнал датчика 17 дозы увеличивается. Когда сигнал датчика 17становится равным сигналу датчика 15 концентрации, т.е. когда отмеренное количество реагента соответствует концентрации цианидов и, следовательно, достаточно для их обезвреживания, с выхода регулятора 16 дозы поступает сигнал, закрывающий вентиль 3 и одновременно открывающий вентиль 11 сброса давления из емкости 1. При этом прекращается подача сжатого воздуха в емкость 1, а находящийся в ней отработанный воздух начинает выходить по трубе 10. Поступление реагента в емкость 5 прекращается.

Отработанный сжатый воздух по трубе

10, проходя через эжектор 8, создает в камере 7 разрежение, благодаря которому реагенты из емкости 5 по сифонной трубе 6 засасываются в эжектор 8 и с его выхода 13 поступают в реактор 14. Как только сифонная труба 6 заполняется реагентом, вступает в действие сифон, обеспечивающий полное опорожнение емкости 5, несмотря нэ кратковременное прохождение через эжектор 8 отработанного воздуха, Размещение эжектора 8 на отметке ниже входного отверстия сифонной трубы 6 обеспечивает полное опорожнение емкости 5, Высокая нацежность работы устройства обеспечивается тем, что с агрессивной средой (реагентами) не контактирует ни один механизм, Формула изобретения

Ус гройство автоматического регулирования процесса очистки циансодержащих сточных вод в установках периодического действия, содержащее герметичную расходную емкость с реагентами, оснащенную сливной трубой и трубопроводом сжатого воздуха с исполнительным механизмом, мерную емкость с сифоном и реактор с датчиком концентрации, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что. с целью повышения надежности в работе, устройство дополнительно снабжено сумматором, датчиком дозы и эжектором, установленным ниже входного отверстия сифона, при этом выходное отверстие сифона соединено с камерой разрежения эжектора, вход которого подключен к воздушному пространству расходной емкости через вентиль сброса давления, а выход эжектора сообщен с реактором, датчик концентрации соединен с первым входом сумматора, к второму входу которого присоединен датчик дозы, а выход сумматора связан с вентилем сброса давления и двухпозиционным исполнительным механизмом на трубопроводе сжатого воздуха.

Устройство автоматического регулирования процесса очистки циансодержащих сточных вод в установках периодического действия Устройство автоматического регулирования процесса очистки циансодержащих сточных вод в установках периодического действия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке воды и может быть использовано при очистке маслосодержащих вод в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для очистки воды от взвешенных и коллоидных частиц и может быть использовано для очистки питьевой воды в сельских и малых населенных пунктах

Изобретение относится к устройствам для очистки воды от взвешенных и коллоидных частиц и может быть использовано для очистки питьевой воды в сельских и малых населенных пунктах

Изобретение относится к теплоэнергетике и промышленной теплотехнике и может быть использовано для нагрева и деаэрации питательной и тодпиточной воды энергоустановок

Изобретение относится к теплоэнергетике и промышленной теплотехнике и м, 6

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для дегазации ч обеззараживания подпиточной воды теплосети с открытой системой горячего водоснабжения

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