Устройство автоматического регулирования процессов нейтрализации

 

О П И С А Н И Е нц 6I7712

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Сйов Сввотокив

Социалист»чав»ив

Реолтбли» (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 16.02.77 (21) 2453635/23-26 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.07.78. Бюллетень № 28 (45) Дата опубликования описания 17.07.78 (51) М. Кл.в G 01N

27/30

В 01Р

53/34

G 05D

21/00 (53) УДК 66.012-52 (088.8) Гоаударотвенный комитет .

Совета Министров СССР

lIo иолам нзооретеннй

ы открытий (72) Авторы изобретения

Н. А. Соколов и Н. Д. Посконнов (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Изобретение относится к автоматическому регулированию нейтрализации кислых или щелочных сред и может быть использовано для регулирования процессов нейтрализации газовых выбросов промышленных предприятий.

Известно устройство для регулирования процесса нейтрализации промышленных стоков, включающее датчик рН-метра с индикаторным электродом и электродом сравнения, рН-метр, соединенный с регулятором, к выходу которого подсоединен клапан на линии подачи нейтрализующего реагента (1).

Однако такое устройство невозможно использовать для процессов нейтрализации газовых выбросов промышленных предприятий.

Целью изобретения является обеспечение регулирования процесса нейтрализации газовых сред.

Это достигается тем, что предлагаемое устройство снабжено напорным сосудом, капиллярной трубкой и влагоудерживающим материалом, размещенным на чувствительной части индикаторного электрода датчика рН-метра, причем один конец капиллярной трубки помещен в напорном сосуде, а второй конец соединен с влагоудерживающим материалом, связанным с электродом сравнения.

На чертеже представлена схема устройства автоматического регулирования процесса нейтрализации газовых сред.

Устройство состоит из короба 1, через который продувается нейтрализуемый газ, форсунки 2 для разбрызгивания реагента, регулируемого клапана 3 на трубопроводе реагента, датчика 4 рН-метра, расположенного по ходу газового потока после форсунки 2, вентиля 5, соединенного с вакуумом, индикаторного электрода 6 и электрода 7 сравнения, рН-метра 8, регулятора 9, 15 напорного сосуда 10 с водой, капиллярной трубки 11 и влагоудерживающего материала 12.

Устройство автоматического регулирования процессов нейтрализации газовых сред

20 работает следующим образом.

Газы, подлежащие нейтрализации, проходя короб 1, нейтрализуются аммиаком, раствор которого подается через регулирующий клапан 3 и форсунку 2. Часть нейтра25 лизованного газа отсасывается вакуумом через проточный датчик 4 и вентиль 5.

В нейтрализованном газовом потоке в датчике 4 установлены электроды 6 и 7 соответственно стеклянный и сравнения, чувЗО ствительная часть стеклянного электрода 6

617712

Формула изобретения

Составитель Н. Романникова

Техред О. Тюрина Корректор А. Степанова

Редактор T. Пилипенко

Заказ 1357/2 Изд. № 500 Тираж 1122

НПО Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Типография, пр. Сапунова, 2 покрыта и соединена с электродом сравнения 7 влагоудерживающим материалом 12 для удержания тонкого слоя воды, абсорбирующей контролируемое вещество (аммиак, хлор, соляную кислоту, азотную кислоту и т. и.), содержащееся в нейтрализованном потоке. Смачивание влагоудерживающего материала 12 производится водой, вытекающей из напорного сосуда 10 через капиллярную трубку 11. ЭДС электродов измеряется с помощью рН-метра 8, сигнал с которого подается на ресулятор 9. При отклонении значения рН плейки жидкости от заданного значения-"регулятор 9 открывает или закрывает клапан 3.

YcTp(PgTBo автоматического регулирования процессов нейтрализации, включающее датчик рН-метра с индикаторным электродом и электродом сравнения, рН-метр, соединенный с регулятором, к выходу которого подсоединен клапан на линии подачи нейтрализующего реагента, отличающееся тем, что, с целью обеспечения регулирования процесса нейтрализации газовых сред, оно снабжено напорным сосудом, капиллярной трубкой и влагоудерживающим материалом, размещенным на чувствительной

10 части индикаторного электрода датчика рН-метра, причем один конец капиллярной трубки помещен в напорном сосуде, а второй конец соединен с влагоудерживающим материалом, связанным с электродом срав15 нения.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Смирнов Д. Н. и Дмитриев А. С.

Автоматизация процессов очистки сточных

20 вод химической промышленности. «Химия», 1972, с. 86.

Устройство автоматического регулирования процессов нейтрализации Устройство автоматического регулирования процессов нейтрализации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области выделения диоксида углерода из газовых смесей абсорбцией

Изобретение относится к системам очистки дымовых газов. Система контроля качества воздуха, применимая для обработки газового потока, такого как поток дымового газа, выпускаемый из котла, работающего на ископаемом топливе, от процесса сгорания или т.п., для удаления кислых и аналогичных загрязнений. Система контроля качества воздуха включает множество объединенных компонентов, систему сухой очистки, включающую в себя камеру гидратации, смеситель, реактор и реакционную емкость, тканевый фильтрующий модуль, включающий в себя камеру для загрязнений, фильтры и сборник, выпускное отверстие и подвижную впускную изолирующую задвижку для управления потоком текучей среды через указанное впускное отверстие и подвижную выпускную изолирующую задвижку для управления потоком текучей среды через указанное выпускное отверстие. Также заявлены способы применения системы контроля качества воздуха. Технический результат - увеличение эффективности установки. 9 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способу нейтрализации кислотности газовой смеси с использованием самоконцентрирующегося абсорбента. Способ и система нейтрализации кислотности газовой смеси, содержащей кислотный газ, включают: введение газовой смеси в контакт с абсорбентом в абсорбционной установке, осуществление абсорбции кислотного газа абсорбентом для получения фазы концентрированного амина, отделение фазы концентрированного амина от остальной части абсорбента; подачу остальной части абсорбента обратно в абсорбционную установку; подачу фазы концентрированного амина в регенерационную установку и подачу регенерированного концентрированного амина обратно в абсорбционную установку. Технический результат заключается в увеличении скорости абсорбции кислотного газа из газовой смеси. 5 н. и 17 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области обезвреживания агрессивных химических соединений, в частности насыщенных ангидридами кислородосодержащих соединений. Обезвреживанию подвергают дымовую смесь С-4, содержащую серный ангидрид и хлорсульфоновую кислоту с примесью серной кислоты. Состав представляет собой опоку серую, содержащую гейландит, метастильбит, тридимит, кальцит и α-кварц. Опока модифицирована 18%-ным водным раствором гидроксида натрия или гидроксида калия в присутствии четвертичного аммониевого соединения. Состав создан из доступного природного материала и позволяет обеспечить безопасность и эффективность обезвреживания агрессивных химических составов и отходов. 2 табл., 4 пр.

Изобретение относится к способу отделения кислых газов от содержащего воду потока текучей среды. Способ включает приведение в контакт содержащего воду потока текучей среды в зоне абсорбции с абсорбирующим средством, которое содержит амин, с получением потока текучей среды, подвергнутого удалению кислоты, и абсорбирующего средства, насыщенного кислыми газами, приведение в контакт потока текучей среды, подвергнутого удалению кислоты, с водной промывной жидкостью в зоне промывки, через которую промывную жидкость проводят за однократный проход без перекачивания насосом, чтобы перевести совместно унесенный амин в эту промывную жидкость, с получением потока текучей среды, подвергнутого удалению амина и удалению кислоты, и насыщенной амином промывной жидкости, охлаждение потока текучей среды, подвергнутого удалению амина и удалению кислоты, ниже зоны промывки по направлению движения потока, при этом конденсируется конденсат из головной части абсорбционного аппарата, подачу насыщенного абсорбирующего средства в зону десорбции, в которой кислые газы высвобождаются, при этом получают регенерированное абсорбирующее средство и десорбированные кислые газы, подачу регенерированного абсорбирующего средства обратно в зону абсорбции, чтобы организовать замкнутый цикл абсорбирующего средства, введение в замкнутый цикл абсорбирующего средства насыщенной амином промывной жидкости и конденсата из головной части абсорбционного аппарата, проведение десорбированных кислых газов через зону концентрирования и охлаждение кислых газов, выходящих из головной части зоны концентрирования, для конденсирования из них конденсата из головной части десорбционного аппарата, который частично подается обратно в зону концентрирования, а частично выводится из процесса. Изобретение обеспечивает эффективное задерживание аминов из потоков текучей среды при поддержании водного баланса установки. 16 з.п. ф-лы, 3 ил., 6 пр.

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество
Наверх