RU137654U1 - Устройство для оценки степени токсичности сточных вод - Google Patents

Устройство для оценки степени токсичности сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU137654U1
RU137654U1 RU2013134661/10U RU2013134661U RU137654U1 RU 137654 U1 RU137654 U1 RU 137654U1 RU 2013134661/10 U RU2013134661/10 U RU 2013134661/10U RU 2013134661 U RU2013134661 U RU 2013134661U RU 137654 U1 RU137654 U1 RU 137654U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wastewater
thermostat
vessel
sensor
reaction vessel
Prior art date
Application number
RU2013134661/10U
Other languages
English (en)
Inventor
Юлия Владимировна Куликова
Юлия Владимировна Завизион
Лариса Васильевна Рудакова
Яков Иосифович Вайсман
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2013134661/10U priority Critical patent/RU137654U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU137654U1 publication Critical patent/RU137654U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Activated Sludge Processes (AREA)
  • Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

Устройство для оценки степени токсичности сточных вод, включающее реакционный сосуд с электрической мешалкой и датчиком определения растворимого кислорода в сточной воде, отличающееся тем, что указанный датчик выполнен с дополнительной возможностью замера температуры и pH сточной воды, а реакционный сосуд размещен внутри термостата и снабжен дополнительным оптическим датчиком для определения взвешенных веществ, причем оба датчика и термометр термостата связаны с вычислительным комплексом.

Description

Полезная модель относится к области биологической очистки сточных вод и может быть использована для оценки степени токсичности сточных вод, поступающих на биологические очистные сооружения.
Известно устройство для оценки степени токсичности сточных вод, содержащее закрытый реакционный сосуд, имеющий отверстие для подачи сточной воды и отверстие для подачи газа. Реакционный сосуд включает датчики для определения растворенного кислорода в сточной воде и для измерения кислорода в газе, магнитную мешалку для постоянного перемешивания сточной воды. Данные с датчиков передаются на анализатор, а затем на вычислительный комплекс для обработки (US №6063617 A, МПК C12M 1/34, 16.05.2000).
Недостатком данного устройства является то, что возникают сложности при очистке реакционного сосуда после проведения респирометрического теста, поскольку в устройстве не предусмотрено отверстие для сброса проанализированной сточной воды, что не позволяет проводить тестирование в непрерывном режиме. Также известное устройство нельзя использовать в любых климатических условиях, так как не предусмотрено оборудование для термостатирования реакционной смеси.
Наиболее близким к заявленному по технической сущности является устройство для оценки степени токсичности сточных вод, содержащее закрытый реакционный сосуд, имеющий отверстие для приема и отверстие для слива сточной воды, а также отверстие для подачи чистой воды на промывку реакционного сосуда. Реакционный сосуд включает электрическую мешалку, датчики для определения растворенного кислорода в сточной воде и для измерения кислорода в газе, подающегося насосом в сосуд. Данные с датчиков передаются на кислородомер (US №6905872 B1, МПК C12M 1/34, C12M 3/00, 14.06.2005). Данное устройство принято в качестве прототипа.
Основной недостаток прототипа заключается в том, известное устройство не предполагает определение взвешенных веществ, то есть не позволяет оценить концентрацию биомассы в смеси ила и сточной воды в любых климатических условия. Конструкция установки не обеспечивает поддержание температуры реакционной смеси в сосуде постоянной. Кроме того, передача данных с датчиков определения содержания кислорода осуществляется на кислородомер, который не позволяет обрабатывать результаты в автоматическом режиме и не обеспечивает возможности удаленного контроля за процессом и оперативного реагирования при возникновении залповых нагрузок на очистных сооружениях.
Технический результат выражается в том, что заявляемое устройство позволяет проводить респирометрический тест в автоматическом режиме, организовать удаленный контроль за процессом, его можно использовать в любых климатических условиях на биологических очистных сооружениях, способных принимать сточные воды даже с высокой степенью токсичности.
Сущность полезной модели заключается в том, что в устройстве для оценки степени токсичности сточных вод, включающем реакционный сосуд с электрической мешалкой и датчиком определения растворимого кислорода в сточной воде, согласно формулы, указанный датчик выполнен с дополнительной возможностью замера температуры и pH сточной воды, а реакционный сосуд размещен внутри термостата и снабжен дополнительным оптическим датчиком для определения взвешенных веществ, причем оба датчика и термометр термостата связаны с вычислительным комплексом.
Оптический датчик позволяет определить удельное дыхание микроорганизмов, а высокое содержание взвешенных веществ говорит о низкой активности микроорганизмов, таким образом, увеличивается нагрузка на ил и снижается его окислительная способность. Оптический датчик позволяет определять взвешенные вещества в on-line режиме с помощью измерения рассеянного или поглощенного света.
Термостат позволяет термостатировать реакционную смесь, установив оптимальную температуру, необходимую для проведения респирометрического теста (около 20°C).
Использование дополнительного оптического датчика для определения взвешенных веществ, термостата, а также датчика определения растворимого кислорода в сточной воде с дополнительной функцией замера температуры и pH сточной воды, позволит расширить возможности проведения респирометрического теста и оценивать концентрацию биомассы в смеси ила и сточной воды в любых климатических условиях.
Причем оба датчика и термометр термостата связаны с вычислительным комплексом, что позволяет осуществлять обработку данных, поступающих с датчиков определения растворенного кислорода, температуры, pH сточной воды и взвешенных веществ, в автоматическом режиме на вычислительном комплексе со специализированным программным обеспечением. Это позволяет организовать удаленный контроль за процессом прохождения респирометрического теста, что дает возможность оперативного реагирования при возникновении залповых нагрузок на очистных сооружениях.
Схема предлагаемого устройства представлена на фигуре.
Устройство содержит закрытый реакционный сосуд 1 с внутренней камерой 2. Линия 3 предназначена для подачи сточных вод в сосуд 1 через клапан 4 с помощью привода 5. Сточная вода в сосуде 1 нагревается водяным термостатом 6. Термостат 6 позволяет установить оптимальную температуру реакционной смеси, необходимую для проведения респирометрического теста (около 20°C).
Линия 7 предназначена для подачи воды в термостат 6 через клапан 8 с помощью привода 9. Линия 10 предназначена для слива воды из термостата 6 через клапан 11 с помощью привода 12. Термостат 6 включает нагревательный элемент 13, термометр 14, данные с которого передаются на вычислительный комплекс 15. Ток для нагрева регулируется блоком питания 16. Линия 17 в сосуде 1 применяется одновременно для подачи сточной воды и для слива сточной воды через сливной клапан 18 с помощью привода 19. Линия 20 предназначена для слива сточной воды.
Сосуд 1 включает линию 21 для слива избытка сточной воды через клапан 22 с помощью привода 23. Отверстие 24 предназначено для подачи газа в сосуд 1. Отверстие 25 предназначено для выхода газа из сосуда 1. Подача и вывод газа осуществляется насосом 26. Поток газа регулируется с помощью автоматизированного клапана 27. В сосуде 1 размещены электрическая мешалка 28, датчик 29 для совместного определения растворенного кислорода, температуры и pH, оптический датчик 30 для определения взвешенных веществ. Обработка данных с датчиков 29 и 30 осуществляется вычислительным комплексом 15. При промывке системы срабатывает впускной клапан 31, соединенный с линией 32 для подачи чистой воды. Линия 33 предназначена для подачи чистой воды в сосуд 1 через клапан 34 с помощью привода 35.
Устройство работает следующим образом.
Сточная вода, отобранная в потоке, поступает на линию 3 через клапан 4 и в камеру 2 реакционного сосуда 1. Сточная вода, находящейся в сосуде 1, нагревается с помощью водяного термостата 6 до оптимальной температуры реакционной смеси, необходимой для проведения респирометрического теста (около 20°C). После поступления сточной воды в камеру 2 реакционного сосуда 1, в сосуд 1 с переменной скоростью подается газ (какой??) через отверстие 24 с помощью насоса 26.
Затем реакционный сосуд 1 герметизируют. Избыток сточной воды в сосуде 1 проходит по линии 21 через клапан 22, который автоматически управляется с помощью привода 23. Электрическая мешалка 28 осуществляет механическое перемешивание реакционной смеси. Датчики 29 и 30 располагают так, чтобы они были в постоянном контакте с реакционной смесью. Информация с датчиков 29, 30 и термометра 14 поступает в автоматическом режиме для обработки на компьютер вычислительного комплекса 15 со специализированным программным обеспечением. После завершения респирометрического теста сточную воду удаляют из сосуда 1 по линию 17 для слива сточной воды через сливной клапан 18, который автоматически управляется с помощью привода 19. Затем сточная вода поступает на сливную линию 20 для утилизации. Далее для промывки реакционного сосуда 1 и датчиков 29, 30 срабатывает впускной клапан 31, соединенный с линией 32 для подачи чистой воды, которая поступает на линию 33 для подачи чистой воды в сосуд 1 через клапан 34, который автоматически управляется с помощью привода 35. После промывки реакционного сосуда 1 и датчиков 29, 30, вода поступает по линии 17 через сливной клапан 18, который автоматически управляется с помощью привода 19 и поступает на сливную линию 20 для утилизации.
Устройство позволяет проводить респирометрический тест в автоматическом режиме, организовать удаленный контроль за процессом, его можно использовать в любых климатических условиях на биологических очистных сооружениях, способных принимать сточные воды даже с высокой степенью токсичности.

Claims (1)

  1. Устройство для оценки степени токсичности сточных вод, включающее реакционный сосуд с электрической мешалкой и датчиком определения растворимого кислорода в сточной воде, отличающееся тем, что указанный датчик выполнен с дополнительной возможностью замера температуры и pH сточной воды, а реакционный сосуд размещен внутри термостата и снабжен дополнительным оптическим датчиком для определения взвешенных веществ, причем оба датчика и термометр термостата связаны с вычислительным комплексом.
    Figure 00000001
RU2013134661/10U 2013-07-23 2013-07-23 Устройство для оценки степени токсичности сточных вод RU137654U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134661/10U RU137654U1 (ru) 2013-07-23 2013-07-23 Устройство для оценки степени токсичности сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134661/10U RU137654U1 (ru) 2013-07-23 2013-07-23 Устройство для оценки степени токсичности сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU137654U1 true RU137654U1 (ru) 2014-02-27

Family

ID=50152281

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013134661/10U RU137654U1 (ru) 2013-07-23 2013-07-23 Устройство для оценки степени токсичности сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU137654U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN206431040U (zh) 一种水质氨氮在线监测仪
CN102980983B (zh) 一种污水生物毒性在线监测分析仪及监测系统
CN104849422A (zh) 一种氨氮在线监测系统及方法
CN102841060B (zh) 一种在线水质快速检测系统
CN106053751A (zh) 一种水质监测系统
CN110132629B (zh) 一种利用支持向量机预测农村生活污水处理设施运行有效性的方法
EP1992946A1 (en) Automated sampler device to carry out analytical experiments, particularly in waste water treatment plants
CN105259325A (zh) 一种污水生物毒性在线监测预警装置
CN102183910B (zh) 通过变频调速在线检测活性污泥微生物比耗氧速率的方法
CN105911109A (zh) 一种水中溶解氧在线测量方法及装置
CN108254521A (zh) 一种组合式cod水质在线分析仪及其检测系统和方法
RU137654U1 (ru) Устройство для оценки степени токсичности сточных вод
CN107315076A (zh) 一种在线毒性分析系统及其测定方法
CN108107173A (zh) 便携式手持水质检测预警仪
CN203053955U (zh) 一种污水生物毒性在线监测系统
CN110632267A (zh) 一种对超出在线仪表适用量程的高浓度污水的连续测定系统及方法
CN110658139A (zh) 一种高锰酸盐指数分析系统
CN206696269U (zh) 一种过程工业控制cod在线监测仪
CN105784954B (zh) 一种模拟河流有机氮矿化的实验装置
CN108776109A (zh) 一种定量评估猪场污水处理过程中有机物状况的方法
CN205139003U (zh) 一种探头式水质多参数在线监测仪
CN211122512U (zh) 一种高锰酸盐指数分析系统
CN208833668U (zh) 一种在线总氮分析仪
KR100450521B1 (ko) 미생물 호흡률을 이용한 무인 자동 오니일령 관리 및 독성도 측정 통합 장치
Endut et al. Real-Time Water Monitoring System for Fish Farmers Using Arduino

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180724