RU2034792C1 - Apparatus for determination of efficiency of water treatment without reactance - Google Patents

Apparatus for determination of efficiency of water treatment without reactance Download PDF

Info

Publication number
RU2034792C1
RU2034792C1 SU4740709A RU2034792C1 RU 2034792 C1 RU2034792 C1 RU 2034792C1 SU 4740709 A SU4740709 A SU 4740709A RU 2034792 C1 RU2034792 C1 RU 2034792C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
water treatment
potential difference
treatment
efficiency
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Римгаудас Антанович Рудокас
Онуте Юозовна Микалочене
Видунас Петрович Мачюлайтис
Виргиниюс Стяпонович Петрейкис
Константин Григорьевич Новиков
Галина Георгиевна Лазарева
Елена Николаевна Зайчикова
Елена Викторовна Жаркова
Original Assignee
Фабрика шерстяных тканей "Лайсве" Каунасского производственного шерстяного объединения "Литексас"
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 Фабрика шерстяных тканей "Лайсве" Каунасского производственного шерстяного объединения "Литексас" filed Critical Фабрика шерстяных тканей "Лайсве" Каунасского производственного шерстяного объединения "Литексас"
Priority to SU4740709 priority Critical patent/RU2034792C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2034792C1 publication Critical patent/RU2034792C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

FIELD: treatment of water systems. SUBSTANCE: apparatus has chamber with sodium chloride solution. This chamber is disposed between treated water chambers and connected with these chambers through semi-permeable membranes. To determine efficiency of water treatment, treat and untreated water sample potential difference variation value is measured, with sodium chloride diffusing through membranes into these samples. Water treatment quality is judged from potential difference value. EFFECT: increased precision of results and enhanced reliability in operation. 1 dwg

Description

Изобретение относится к устройствам для контроля эффективности безреагентной обработки воды, например, кипячением, вакуумированием, гидродинамическим воздействием или действием магнитного поля, которое может применяться на станциях и в цехах водоподготовки (в химической и текстильной промышленности, при производстве бетонных работ в строительстве и в других отраслях). The invention relates to devices for monitoring the effectiveness of non-reagent water treatment, for example, boiling, vacuum, hydrodynamic effects or the action of a magnetic field, which can be used at stations and in water treatment plants (in the chemical and textile industries, in the production of concrete work in construction and in other industries )

Известно устройство для определения эффективности магнитной обработки воды, включающее две измерительные ячейки для обработанной и необработанной воды, электроды, размещенные в ячейках, соединенные с измерительным прибором. A device is known for determining the effectiveness of magnetic treatment of water, comprising two measuring cells for treated and untreated water, electrodes placed in cells connected to a measuring device.

Недостатками известного способа являются сложность устройства, необходимость предварительной настройки прибора и длительность измерения. The disadvantages of this method are the complexity of the device, the need for preliminary configuration of the device and the duration of the measurement.

Цель изобретения повышение эффективности контроля качества контроля и упрощения конструкции. The purpose of the invention is improving the quality control quality control and simplifying the design.

Это достигается тем, что используют устройство для определения эффективности безреагентной обработки воды, включающее две измерительные ячейки для обработанной и необработанной воды, размещенные в ячейках, соединенные с измерительным прибором. This is achieved by using a device for determining the effectiveness of non-reagent water treatment, including two measuring cells for treated and untreated water, placed in cells connected to a measuring device.

На чертеже представлена конструкция предлагаемого устройства. The drawing shows the design of the proposed device.

Устройство включает трехкамерную разделительную ячейку с закрепленным в ней полупроницаемыми мембранами 1. В среднюю камеру 2 заливают раствор хлористого натрия, концентрация которого может быть 1-40% а в камеры 3 и 4 заливают исходную воду и воду, прошедшую обработку, помещают электроды 5, соединенные с измерительным прибором цифровым милливольтметром. The device includes a three-chamber separation cell with semi-permeable membranes fixed in it 1. Sodium chloride solution is poured into the middle chamber 2, the concentration of which can be 1-40%, and the treated water is poured into chambers 3 and 4, and the electrodes 5 connected to it are placed with measuring instrument with digital millivoltmeter.

Работа устройства основана на том, что диффузия соли через мембрану в обработанную воду происходит интенсивнее, и концентрация соли в обработанной воде превышает ее концентрацию в необработанной воде. Разность концентраций соли в обработанной и необработанной воде определяет разность потенциалов, которую замеряют прибором. По изменению величины разности потенциалов определяют степень воздействия обработки на воду. The operation of the device is based on the fact that the diffusion of salt through the membrane into the treated water is more intense, and the concentration of salt in the treated water exceeds its concentration in untreated water. The difference in salt concentrations in the treated and untreated water determines the potential difference, which is measured by the device. By changing the magnitude of the potential difference, determine the degree of treatment exposure to water.

П р и м е р. Представленная на чертеже ячейка выполнена из органического стекла. Рабочий объем камер ячейки 80 см3. В качестве полупроницаемых мембран была использована мембрана "Купрофан" фирмы Энка (ФРГ) толщиной 11 мкм. Электроды каломельные. Замеренная разность потенциалов исходной и обработанной воды 2-10 мВ.PRI me R. The cell shown in the drawing is made of organic glass. The working volume of the cell chambers is 80 cm 3 . As a semi-permeable membrane, the Enkup Kuprofan membrane (Germany) was used with a thickness of 11 μm. Calomel electrodes. The measured potential difference between the source and treated water is 2-10 mV.

Claims (1)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ОТРАБОТКИ ВОДЫ, включающее две измерительные ячейки для обработанной и необработанной воды, электроды, размещенные в ячейках, соединенные с измерительным прибором, отличающееся тем, что, с целью повышения качества контроля и упрощения конструкции, оно снабжено полупроницаемыми мембранами и дополнительной ячейкой для раствора соли, размещенной между измерительными ячейками и соединенной с ними через полупроницаемые мембраны. DEVICE FOR DETERMINING EFFICIENCY OF NON-REAGENT WATER TREATMENT, comprising two measuring cells for treated and untreated water, electrodes placed in cells connected to a measuring device, characterized in that, in order to improve the quality of control and simplify the design, it is equipped with semipermeable membranes and an additional cell for a salt solution placed between the measuring cells and connected to them through semipermeable membranes.
SU4740709 1989-07-04 1989-07-04 Apparatus for determination of efficiency of water treatment without reactance RU2034792C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4740709 RU2034792C1 (en) 1989-07-04 1989-07-04 Apparatus for determination of efficiency of water treatment without reactance

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4740709 RU2034792C1 (en) 1989-07-04 1989-07-04 Apparatus for determination of efficiency of water treatment without reactance

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2034792C1 true RU2034792C1 (en) 1995-05-10

Family

ID=21471343

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4740709 RU2034792C1 (en) 1989-07-04 1989-07-04 Apparatus for determination of efficiency of water treatment without reactance

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2034792C1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 151349, кл. C 02F 1/18, 1962. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2034792C1 (en) Apparatus for determination of efficiency of water treatment without reactance
Kozarac et al. Direct determination of nonionic and anionic detergents in effluents
McKeown et al. Comparative studies of dissolved oxygen analysis methods
DK0385452T3 (en) Carboxylic acid amides which form lipophilic complexes with magnesium ions, process for preparing the lipophilic magnesium couplers and ion selective moieties
JP3780627B2 (en) Underwater TOC monitor
SU652125A1 (en) Waste water purification process automatic monitoring and control method
ATE45509T1 (en) CONTROL PROCESS OF AN ELECTRODIALYZER AND ELECTRODIALYSIS DEVICE.
Armstrong et al. Exchange current determination and time-dependent effects for model liquid membrane ion-selective electrodes
SE8306050D0 (en) SENSOR OF CHEMICAL ANALYSIS
Smart et al. Measuring chlorine dioxide with a rotating voltammetric membrane electrode
Jayaratna Mercury thread electrode modified with a hydrophilic dialysis polymer
JP3188772B2 (en) Coulometric detector
SU1562326A1 (en) Method of measuring efficiency of magnetic activation of water
Riesel et al. A modified zimm‐myerson‐type osmometer
JPH0535823B2 (en)
SU1437768A1 (en) Method of monitoring the effectiveness of magnetic treatment of water
SU911227A2 (en) Method of determination of surface active substance concentration in water solutions
JPS5922620A (en) Glucose filter
SU1165988A1 (en) Photoactive electrochemical transducer for estimating liquid toxicity
SU663385A1 (en) Method of determining concentration of blood formative elements in liquids
SU1179195A1 (en) Method of determining concentration of ions in solutions
Voorn et al. Monitoring continuously the oxygen demand of industrial effluent and surface waters
SU1133518A1 (en) Method of finding and counting living microorganisms in liquid media
SU1408339A1 (en) Method of measuring microconcentration of bromide ions in solution
FR2455280A1 (en) METHOD FOR COLORALLY DETERMINING THE CONTENT OF A COMPOUND IN AQUEOUS SOLUTION