RU2671348C2 - Водоподготовительная установка (варианты) и способ функционального контроля датчика хлора (варианты). - Google Patents

Водоподготовительная установка (варианты) и способ функционального контроля датчика хлора (варианты). Download PDF

Info

Publication number
RU2671348C2
RU2671348C2 RU2014128471A RU2014128471A RU2671348C2 RU 2671348 C2 RU2671348 C2 RU 2671348C2 RU 2014128471 A RU2014128471 A RU 2014128471A RU 2014128471 A RU2014128471 A RU 2014128471A RU 2671348 C2 RU2671348 C2 RU 2671348C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chlorine
sensor
water treatment
treatment plant
chlorine sensor
Prior art date
Application number
RU2014128471A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014128471A (ru
Inventor
Манфред ФЁЛЬКЕР
Original Assignee
Вивоник Гмбх
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 Вивоник Гмбх filed Critical Вивоник Гмбх
Publication of RU2014128471A publication Critical patent/RU2014128471A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2671348C2 publication Critical patent/RU2671348C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/76Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with halogens or compounds of halogens
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/418Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/467Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction
    • C02F1/4672Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction by electrooxydation
    • C02F1/4674Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction by electrooxydation with halogen or compound of halogens, e.g. chlorine, bromine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/008Control or steering systems not provided for elsewhere in subclass C02F
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • C02F1/4618Devices therefor; Their operating or servicing for producing "ionised" acidic or basic water
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/08Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a stream of discrete samples flowing along a tube system, e.g. flow injection analysis
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D11/00Control of flow ratio
    • G05D11/003Control of flow ratio using interconnected flow control elements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/42Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4612Controlling or monitoring
    • C02F2201/46125Electrical variables
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/29Chlorine compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/16Regeneration of sorbents, filters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/18Removal of treatment agents after treatment
    • C02F2303/185The treatment agent being halogen or a halogenated compound
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F5/00Softening water; Preventing scale; Adding scale preventatives or scale removers to water, e.g. adding sequestering agents
    • C02F5/08Treatment of water with complexing chemicals or other solubilising agents for softening, scale prevention or scale removal, e.g. adding sequestering agents

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области водоподготовки. Установка содержит устройство датчика хлора, резервуар (16, 16b) для соляного раствора (или обесцвечивающего раствора хлора или диоксида хлора), который через трубопровод (24а, 50) контроля хлора соединен с устройством (29, 30; 29b, 30b) датчика хлора. В трубопровод контроля хлора включены ячейка (18, 18b) электролизера, насос (23, 51), отпирающий клапан (28, 49). Устройство датчика хлора включает в себя камеру (29, 29b) датчика и датчик (30, 30b) хлора, соединенный с системой (2) аналитической электроники. На датчик (30, 30b) хлора через интервалы времени подают полученный электролитическим способом хлор известной концентрации и сравнивают соответствующее значение измерения датчика (30, 30b) хлора с соотнесенным заданным значением. Обеспечивается возможность дистанционной диагностики рабочего состояния установки. 5 н. и 14 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к гидравлической системе для контроля качества, функционального контроля и/или регулирования действующих по физическому или химическому принципу ступеней фильтрации предварительной очистки воды для работы установки обратного осмоса или другой водоочистной установки или системы контроля качества воды.
Недостатком фильтровальных участков считается не предусматриваемое или исключительно трудоемкое выполнение дистанционной диагностики содержания хлора и определения жесткости воды и (недостаточный) контроль степени загрязнения механических фильтров.
Кроме того, из соображений безопасности, прежде всего, на установках для подготовки диализной воды ежедневно необходимо прибегать к трудоемкому ручному документированию показателей жесткости воды и/или содержания хлора, прежде всего, для ведения подтверждающей отчетности по удалению токсичного хлора из жидкости с помощью применяемых фильтров.
Существующие датчики хлора для выполнения замеров в оперативном режиме часто не подвергаются регулярному хлорированию или при отсутствии хлора в жидкости могут выдавать недостоверные результаты измерений.
Для удаления из воды трудно растворимых солей, например солей кальция и/или магния, часто используют умягчители воды.
При использовании умягчителей с кислыми катионообменными смолами они должны подвергаться регулярной регенерации с помощью соляного раствора хлористого натрия.
Подобную регенерацию выполняют, как правило, с помощью раствора хлористого натрия, который подготавливают в так называемом резервуаре для соляного раствора, в котором соль растворяют в заранее определенном количестве жидкости.
Выход регенерационной установки из строя, например, из-за отсутствия соляного раствора хлористого натрия может привести к значительному обызвествлению далее расположенного оборудования.
Кроме того, вследствие относительно большого объемного содержания смол в умягчителях отмечается тенденция к росту микробов с последующим загрязнением проточной жидкости.
Проблематичными являются блокировки фильтров, потому что вытекающая из этого замена фильтрующих материалов обычно сопровождается прерыванием производственного процесса.
Цель изобретения заключается в разработке системы управления с использованием исполнительных механизмов и датчиков, позволяющей пользователю выполнять оценку функциональности установки посредством оперативного доступа в нее, и на этой основе осуществлять дистанционную диагностику ее фактического рабочего состояния.
Для выполнения требований нормативной документации и/или стандартов предприятия параллельно с автоматической регистрацией данных можно получать необходимые документальные подтверждения с помощью подключенной системы электронной обработки данных.
С помощью целевой, с учетом специфики оборудования оценки на основе анализа и визуализации эксплуатационных параметров представляется возможным обеспечение нециклической разбивки процедур практического использования и, следовательно, уменьшение количества сервисных режимов.
На этой основе возможен рабочий подход, учитывающий экономические и экологические аспекты, поскольку тем самым можно лучше координировать задействование обученного персонала по месту и целенаправленно, за счет профилактики исключить выход оборудования из строя в результате износа.
Для исключения вышеупомянутых недостатков или для соответствующего достижения целевой постановки согласно одному аспекту изобретения на участке перед и за ступенями фильтрации с помощью включенных в трубопровод клапанов обеспечивают направление ответвленных потоков на соответствующие датчики и выполнение анализа с помощью электронных измерительных устройств. При этом эти измерительные устройства также могут быть составной частью далее расположенного оборудования системы водоподготовки и/или находиться также в диспетчерской, причем возможен двунаправленный рабочий режим по обратной связи между исполнительными механизмами и датчиками.
Предпочтительно, различные ступени механической фильтрации с помощью электронного датчика давления в оперативном режиме проверяют на степень их загрязнения посредством измерения показателей давления и определения разности давлений и с использованием соответствующих фильтров, оснащенных надлежащей автоматикой для обратной промывки, запускают программу автоматической обратной промывки.
Согласно другому аспекту изобретения используют поточный измерительный датчик хлора, функциональное срабатывание которого в плане обеспечения безопасности проверяют согласно изобретению посредством того, что на датчик регулярно подают полученный электролитическим способом хлор известной концентрации.
Результат измерения регистрируют электронными средствами и документируют.
Хлор может быть получен из имеющегося соляного раствора.
Функционирование умягчителя, то есть процесс фильтрации и уменьшение содержания трудно растворимых солей кальция и магния можно контролировать с помощью ионочувствительного датчика кальция и/или магния.
Уровень заполнения резервуара для соляного раствора или остаточное объемное содержание солей в резервуаре для соляного раствора контролируется просто, с помощью весов. Для этого резервуар для соляного раствора устанавливают на конструктивный элемент с датчиком массы. Поскольку опорная конструкция этого конструктивного элемента в любое время используется без конкретной привязки к используемому резервуару для соляного раствора, то на это контрольное устройство можно устанавливать также и резервуары для соляных растворов, непосредственно находящиеся в рабочем процессе.
Индикацию объемного содержания солей можно выдавать непосредственно или с помощью сигнального раствора, меняющего индикаторную расцветку; также возможны передача данных и их регистрация в диспетчерской или передача в далее расположенную систему водоподготовки, которая может быть выполнена, например, как установка обратного осмоса.
В результате можно отказаться от ежедневно проводимых эксплуатационным персоналом проверок и документирования запаса солей в резервуаре для соляного раствора.
Регулярное слабое хлорирование умягчителя в процессе регенерации с помощью хлора, полученного электролитическим способом из обслуживающего умягчитель резервуара для соляного раствора, уменьшает рост микробов в смоле умягчителя и, тем самым, обеспечивает более стерильную жидкость.
На фиг. 1 показаны блок предварительной фильтрации согласно изобретению с механико-химической ступенью 4 фильтрации, укомплектованный исполнительными механизмами и датчиками контрольный блок 3, относящаяся к нему система аналитической 2 электроники и потенциальная система 5 электроники, относящаяся, например, к далее расположенной установке обратного осмоса, причем система 2 электроники может быть выполнена также как электронное оборудование диспетчерской и объединена с системой 5 электроники.
Механико-химическая ступень 4 фильтрации представлена только в качестве примера, иллюстрирующего выборочную компоновку ступеней фильтрации, чтобы наглядно продемонстрировать функционирование системы контроля согласно изобретению.
Примерная трассировка водяного трубопровода 6а начинается с водовпускного патрубка 6, запорного клапана 8 и рассчитанного на автоматическую обратную промывку фильтра 9 грубой очистки со спускным клапаном и дренажным патрубком. Далее следует предохранительный запорный клапан 10, срабатывающий от сигнализатора 22а протечек с датчиком 22b протечек жидкости.
Другими компонентами могут быть уравнительная труба 11 (компенсатор) и предохранительный обратный клапан 12 для предотвращения загрязнения водовпускного патрубка 6.
При низких значениях давления воды на подаче существует возможность дополнительного включения блока 13 повышения давления. Возможная дополнительная ступень 14 фильтрации может быть выполнена в виде патронного фильтра 14а, песочного фильтра 14b, или не показанным здесь фильтром из полых волокон с фильтрацией через нано- или ультрапористую мембрану.
Умягчительную установку 15, например представленную дуплексной умягчительной установкой, заполняют, как правило, сильнокислотной катионосодержащей смолой, которую в случае истощения необходимо регулярно регенерировать раствором NaCl из приготовительной установки 16 соляного раствора.
При этом важным условием считается осуществление контроля уровня заправки соли в резервуар 16 для соляного раствора. Контроль осуществляют с помощью весоизмерительного устройства 17, конструктивно выполненного как отдельная опорная конструкция.
Согласно фиг. 2 весоизмерительное устройство 17 включает в себя датчик 46 массы, сигнал которого после усиления и предварительной электронной обработки в электронном блоке 44 на весоизмерительной платформе 42 можно обрабатывать с помощью как системы 2 электроники, так и возможной, далее расположенной системы 5 электроники. При этом можно контролировать предварительно заданные предельные значения массы резервуара для соляного раствора и дистанционно диагностировать их для выдачи оптической или акустической индикации или для использования в технических целях в системе электронной обработки данных.
Датчик 46 массы закрепляют на весоизмерительной платформе 42 с помощью шурупов 48 таким образом, что треть нагрузки от веса соли или соляного раствора приходится на измерительный башмак 47. Для ограничения бокового смещения резервуара для соляного раствора устанавливают боковые ограничители 45.
С помощью установки 18 для электролиза можно во время процесса регенерации умягчителя 15 подготавливать хлорсодержащий раствор из потока соляного раствора, направляемого к ячейке 18 электролизера. При этом подразумевается, что концентрация хлора зависит от концентрации соляного раствора, но, прежде всего, от значения электрической мощности, подводимой к ячейке электролизера. В результате сильно уменьшается рост микробиологических организмов в смоле умягчителя.
Позицией 19 обозначена спаренная установка угольного фильтра / дехлорирования, которую используют для фильтрации хлора.
Ступень 20 фильтрации, представляющая собой ступень фильтров тонкой очистки, может улавливать мельчайшие частицы из фильтруемой воды 7, прежде чем она будет подана, например, в установку обратного осмоса или установку для приготовления питьевой воды.
Блок 3 датчиков и исполнительных механизмов может быть укомплектован электронным водяным расходомером 21 для регистрации и выдачи сообщений по расходу воды.
Для контроля содержания хлора в подаваемой жидкости в камеру 29 датчика хлора предпочтительно устанавливают датчик 30 хлора, предназначенный для замеров либо общего содержания хлора, либо содержания свободного хлора.
Для камеры 29 датчика хлора обеспечивают приток и свободный сток жидкости. Непосредственно перед камерой датчика устанавливают отпирающий клапан 28.
Воду, подаваемую предприятием водоснабжения, обычно можно хлорировать хлором различной концентрации, причем в зависимости от санитарного состояния при определенных обстоятельствах хлор время от времени может и не вводиться. В этом случае, если не прибегать к дополнительным мерам, невозможно получить информацию о надлежащем функционировании датчика 30.
Для регулярной проверки датчика хлора открывают контрольный клапан 27, всасывающий клапан 24 соляного раствора и отпирающий клапан 28 и включают ячейку 18 электролизера. При этом соляной раствор или хлорсодержащий раствор с выбранным соотношением концентраций с помощью насоса 23 всасывают из резервуара 16 для соляного раствора через регулируемый всасывающий клапан 24 соляного раствора, через дросселирующий клапан 25 расхода смешивают с жидкостью и направляют дальше в измерительную камеру 29, а замер регистрируют по датчику 30 хлора и анализируют системой 2 электроники или 5. Благодаря этой регулярной проверке можно обеспечить надлежащее функционирование измерительного элемента 30.
Задача изобретения состоит в том, чтобы обеспечить осуществление подготовки и контроля соляного раствора хлористого натрия, в том числе и исключительно в целях функционального мониторинга датчика хлора, независимо от умягчителя или дополнительных ступеней фильтрации. Для этого всасывающий трубопровод соляного раствора и ячейку электролизера для получения хлора электролитическим способом выполняют независимо от всасывающего трубопровода соляного раствора и ячейки электролизера для умягчителя.
Предпочтительно, показанный насос 23 является насосом, работающим по принципу Вентури, однако для обеспечения функционального срабатывания возможны также и другие типы насосов, причем в этом случае дозированную подачу хлорсодержащего раствора осуществляют с помощью не показанного здесь насоса из трубопровода 24а в трубопровод 25а.
Для контроля правильного функционирования установки 19 угольного фильтра/дехлорирования сначала открывают клапан по стороне впуска, например, 40 или 27. Также открывают отпирающий клапан 28. При наличии хлора в подаваемой жидкости этот факт регистрируют с помощью предварительно прошедшего поверку датчика 30 хлора.
Затем последовательно открывают клапаны: 33 после первой ступени фильтрации, 31 после второй ступени фильтрации или также 32 после ступени 20 фильтров тонкой очистки, и отпирающий клапан 28 для хлора. Так можно проверить ступени фильтрации угольного фильтра. Если датчик хлора зарегистрирует отсутствие хлора, это означает, что проверка фильтра выполнена успешно. По замыслу изобретения предполагается, что также и это измерение может проводиться автономно и регистрироваться техническими средствами (системой электронной обработки данных).
На фиг. 3 показан другой блок предварительной фильтрации согласно изобретению, отличающаяся от установки на фиг. 1 решениями по обеспечению надлежащего функционирования измерительной камеры хлора и ее контролю. При этом соляной раствор или хлорсодержащий раствор с заранее определенным соотношением концентраций всасывают либо из резервуара 16 для соляного раствора, установленного для обслуживания регенерации умягчителя 15, либо из отдельно стоящего подготовленного резервуара 16b для соляного раствора. Соответствующий контрольный трубопровод 24а для хлора врезан за запорным клапаном 49 в контрольный циркуляционный контур 50 для хлора, в котором по часовой стрелке циркулирует всосанный соляной раствор и в котором последовательно смонтированы насос 51, ячейка 18b электролизера и измерительная камера 29b с датчиком хлора, а также другой запорный клапан 52. Измерительная камера 29b хлора соединена со свободным стоком 53, как это предусмотрено также в варианте конструктивного выполнения на фиг. 1. В данном варианте конструктивного выполнения (иным образом, чем в варианте конструктивного выполнения согласно фиг. 1) соляной раствор всасывают непосредственно из резервуара 16 для соляного раствора, а не отбирают как хлорсодержащую жидкость из отвода от соединительного трубопровода 16а между ячейкой 18 электролизера и умягчителем 15.
При этом из резервуара 16 для соляного раствора, предусмотренного для регенерации умягчителя 15, или из факультативно имеющегося в распоряжении резервуара 16b для соляного раствора отбирают незначительное количество соляного раствора и направляют на циркуляцию через хлор-генератор 18b и измерительную камеру 29b хлора. Предпочтительно, этот процесс осуществляют через регулярные интервалы времени для поддержания активации измерительной камеры хлора и выполнения функциональной проверки. При этом измерительная камера хлора или же датчик 30 хлора на протяжении кратковременного, всегда одинакового периода включения хлор-генератора 18b должны зафиксировать результат измерения в заданном диапазоне. После этого цикла активации и регистрации результата всю трубопроводную разводку в направлении резервуара для соляного раствора промывают без нагнетания давления. Интервал промывания без нагнетания давления определяют таким образом, чтобы снова восполнилось отобранное количество соляного раствора.
Задача изобретения состоит в том, чтобы вместо резервуара 16b для соляного раствора использовался резервуар с обесцвечивающим раствором хлора или диоксидом хлора или аналогичной хлорсодержащей жидкостью. В этом случае отпадает необходимость в хлор-генераторе 18b.
С помощью вышеописанной активации измерительной камеры хлора надежно предотвращается ее пассивация. При этом расходуется только минимальное количество NaCl.
За исключением вышеописанных признаков, характеризующих активацию и контроль измерительной камеры хлора, блок предварительной фильтрации на фиг.3 совпадает с таковой на фиг. 1, так что ее ссылочные обозначения применимы также и к варианту конструктивного выполнения на фиг. 3. Компоновка восьми клапанов 37, 38, 39, 40, 27, 33, 31, 32 представлена исключительно схематически. Эти клапаны и приданные им исполнительные элементы, обозначаемые в описании также как исполнительные механизмы, могут, в отличие от изображения на чертежах, предусматриваться также в тех точках, в которых соответствующие отводы для отбора проб ответвляются от водяного трубопровода 6а.
Для контроля ступеней 9, 14, 20 фильтрации на датчик 41 давления через представленные на фиг. 1 клапаны 37, 38, 39, 40, 31, 32, расположенные перед или за ступенями фильтрации, выборочно-последовательно подают давление, доминирующее на ступенях фильтрации.
Так, например, контроль перепада давления на ступени 9 фильтрации выполняют посредством измерения давления на входе с помощью клапана 37 по стороне впуска и контроля давления на выходе с помощью клапана 38 по стороне выпуска.
По аналогии с вышеуказанной схемой измерений измерение перепадов давлений на фиг. 1 должно воспроизводиться с помощью включения клапанов 39/40 для ступени 14 фильтрации и клапанов 31/32 для ступени 20 фильтрации.
Определение перепадов давления в умягчителе 15 и установке 19 дехлорирования также возможно с помощью последовательного включения клапанов 40, 27, 33, 31.
Сброс давления на атмосферу со стороны датчика 41 давления может осуществляться как таковой или в промежутках между измерениями как через клапан 34, так и клапан 28.
Опираясь на измерения расхода через трубопровод 6а с помощью водомера/расходомера 21 или также соответствующего расходомерного устройства на следующем участке водоподготовки, можно с помощью системы 2, 5 электроники рассчитать измеренные на фильтрах значения давления как стандартные или средние значения и в привязке к предварительно заданным перепадам давления спрогнозировать временные точки для срабатывания сигнализации, проведения замены (элементов), выполнения промывки или технического обслуживания.
Поскольку при определении перепадов давления на фильтрах речь, как правило, идет об относительных измерениях, то применение единственного датчика 41 давления считается преимущественным как в стоимостном выражении, так и в части затрат на его калибровку.
Обычно значения входного давления воды в трубопроводе 6а уже известны, например, по замерам на фильтре 9, так что датчик 41 давления, на который перед началом цикла измерений подводится известное давление, должен проходить поверку (только) в рамках технического обслуживания или технической проверки.
Преимущественным решением для осуществления измерений давления считается определение средних значений давления с помощью системы 2, 5 электроники на соответствующих фильтрах 9, 14, 15, 19, 20, когда результаты, например, 50 измерений сводят в одно среднее значение и представляют его в увязке с периодом, например, в 1000 часов эксплуатации. Следовательно, изменения, объясняемые выработкой рабочего ресурса датчика 41 или блокировкой фильтров, можно технически определять с помощью электронной обработки данных или прогнозировать и дистанционно запрашивать информацию на этот счет.
Для контроля надлежащего функционирования умягчителя 15 сначала открывают клапан 40, а затем через открытый клапан 34 с прохождением через измерительную камеру 35 подают жесткую воду на датчик 36 кальция.
После этого через дросселирующий клапан 25 и клапаны 27, 34 в измерительную камеру 35 на ионочувствительный датчик 36 кальция направляют умягченную жидкость.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (19)

1. Водоподготовительная установка, прежде всего блок предварительной фильтрации водоподготовительной установки, содержащая устройство датчика хлора, отличающаяся тем, что она включает в себя резервуар (16, 16b) для соляного раствора, который через трубопровод (24а, 50) контроля хлора соединен с устройством (29, 30; 29b, 30b) датчика хлора, причем в трубопровод контроля хлора включены ячейка (18, 18b) электролизера, насос (23, 51), а также отпирающий клапан (28, 49), а устройство датчика хлора включает в себя камеру (29, 29b) датчика и датчик (30, 30b) хлора, соединенный с системой (2) аналитической электроники.
2. Водоподготовительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что насос (51), ячейка (18b) электролизера и устройство (29b, 30b) датчика хлора расположены в соединенном с трубопроводом (24а) контроля хлора контуре (50) рециркуляции, в котором подаваемый соляной раствор циркулирует через ячейку (18b) электролизера и устройство (29b, 30b) датчика хлора.
3. Водоподготовительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что она включает в себя умягчительную установку (15), с которой через трубопровод (16а) для соляного раствора соединен резервуар (16) для соляного раствора, причем в трубопровод (16а) для соляного раствора включена ячейка (18) электролизера, и между ячейкой (18) электролизера и умягчительной установкой (15) от трубопровода (16а) для соляного раствора ответвляется трубопровод (24а) контроля хлора, который ведет к устройству (29, 30) датчика хлора.
4. Водоподготовительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что насос (23) является насосом, работающим по принципу Вентури, и к насосу (23) подходит водяной трубопровод (25а), в который включен регулируемый дроссель (25).
5. Водоподготовительная установка по п. 3 или 4, отличающаяся тем, что дозированная подача хлорсодержащего раствора происходит посредством другого насоса (24) из трубопровода (24а) контроля хлора в водяной трубопровод (25а).
6. Водоподготовительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что резервуар (16) для соляного раствора расположен на весоизмерительном устройстве (17).
7. Водоподготовительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что значение электрической мощности ячейки (18, 18b) электролизера является регулируемым посредством управляющего устройства (3).
8. Водоподготовительная установка по одному из пп. 1-4, 6, 7, отличающаяся тем, что в водяной трубопровод (6а) включена установка (19) дехлорирования, выпускные патрубки которой через трубопроводы (19а, 6b) и переключающие клапаны (31, 33) соединены с устройством (29) датчика хлора.
9. Водоподготовительная установка, прежде всего блок предварительной фильтрации водоподготовительной установки, содержащая устройство датчика хлора, отличающаяся тем, что она включает в себя резервуар с обесцвечивающим раствором хлора или диоксидом хлора, который через трубопровод (24а, 50) контроля хлора соединен с устройством (29, 30; 29b, 30b) датчика хлора, причем в трубопровод контроля хлора включены насос (23, 51), а также отпирающий клапан (28, 49), а устройство датчика хлора включает в себя камеру (29, 29b) датчика и датчик (30, 30b) хлора, соединенный с системой (2) аналитической электроники.
10. Водоподготовительная установка по п. 9, отличающаяся тем, что насос (51) и устройство (29b, 30b) датчика хлора расположены в соединенном с трубопроводом (24а) контроля хлора контуре (50) рециркуляции, в котором подаваемая хлорсодержащая жидкость циркулирует через устройство (29b, 30b) датчика хлора.
11. Водоподготовительная установка по п. 9 или 10, отличающаяся тем, что в водяной трубопровод (6а) включена установка (19) дехлорирования, выпускные патрубки которой через трубопроводы (19а, 6b) и переключающие клапаны (31, 33) соединены с устройством (29) датчика хлора.
12. Способ функционального контроля датчика хлора водоподготовительной установки, прежде всего датчика хлора блока предварительной фильтрации водоподготовительной установки, отличающийся тем, что на датчик (30, 30b) хлора через интервалы времени подают полученный электролитическим способом хлор известной концентрации и сравнивают соответствующее значение измерения датчика (30, 30b) хлора с соотнесенным заданным значением.
13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что хлор получают из соляного раствора, находящегося в резервуаре (16, 16b) для соляного раствора.
14. Способ по п. 12 или 13, отличающийся тем, что хлор некоторое время циркулирует в трубопроводном контуре (50) мимо датчика (30b) хлора.
15. Способ по п. 12, отличающийся тем, что хлор подают на датчик (30) хлора во время процесса регенерации умягчительной установки (15).
16. Способ функционального контроля датчика хлора водоподготовительной установки, прежде всего датчика хлора блока предварительной фильтрации водоподготовительной установки, отличающийся тем, что на датчик (30, 30b) хлора через интервалы времени подают хлор известной концентрации и сравнивают соответствующее значение, измеренное датчиком (30, 30b) хлора, с соотнесенным заданным значением.
17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что в хлор некоторое время циркулирует в трубопроводном контуре (50) мимо датчика (30b) хлора.
18. Способ функционального контроля датчика хлора водоподготовительной установки, прежде всего датчика хлора блока предварительной фильтрации водоподготовительной установки, отличающийся тем, что на датчик (30, 30b) хлора через интервалы времени подают хлор известной концентрации из резервуара с обесцвечивающим раствором хлора или диоксидом хлора и сравнивают соответствующее значение, измеренное датчиком (30, 30b) хлора, с соотнесенным заданным значением.
19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что хлор некоторое время циркулирует в трубопроводном контуре (50) мимо датчика (30b) хлора.
RU2014128471A 2013-07-13 2014-07-11 Водоподготовительная установка (варианты) и способ функционального контроля датчика хлора (варианты). RU2671348C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102013011752.6 2013-07-13
DE102013011752.6A DE102013011752A1 (de) 2013-07-13 2013-07-13 Chlormessung / Filterprüfung / Solebehälterüberwachung einer Wasseraufbereitungsanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014128471A RU2014128471A (ru) 2016-01-27
RU2671348C2 true RU2671348C2 (ru) 2018-10-30

Family

ID=49035256

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014128471A RU2671348C2 (ru) 2013-07-13 2014-07-11 Водоподготовительная установка (варианты) и способ функционального контроля датчика хлора (варианты).

Country Status (8)

Country Link
US (3) US9422175B2 (ru)
EP (2) EP2824078B1 (ru)
CN (1) CN104281123B (ru)
BR (1) BR102014016601B1 (ru)
CA (1) CA2827781C (ru)
DE (1) DE102013011752A1 (ru)
ES (1) ES2949337T3 (ru)
RU (1) RU2671348C2 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013011751A1 (de) * 2013-07-13 2015-01-15 Manfred Völker Chlormessung/Filterprüfung/Solebehälterüberwachung einer Wasseraufbereitungsanlage
DE102013011752A1 (de) * 2013-07-13 2015-01-15 Manfred Völker Chlormessung / Filterprüfung / Solebehälterüberwachung einer Wasseraufbereitungsanlage
DE102016123473A1 (de) * 2016-12-05 2018-06-07 Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG Probenvorbereitungseinrichtung
CN111977744B (zh) * 2019-05-23 2022-08-30 青岛海尔智能技术研发有限公司 软水机
CN110514798A (zh) * 2019-07-19 2019-11-29 东莞市鸿图节能科技有限公司 一种环保智能控制系统及方法
DE102019135883A1 (de) * 2019-12-30 2021-07-01 Vivonic Gmbh Verfahren zur Desinfektion und Funktionsüberwachung eines Chlorsensors
DE102020127198A1 (de) 2020-10-15 2022-04-21 Vivonic Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Überwachung einer Enthärtungseinrichtung für Wasser
CN115092995B (zh) * 2022-07-08 2024-04-05 苏州久征水务科技有限公司 一种二次供水泵站智能消毒系统及使用方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU39413U1 (ru) * 2004-02-11 2004-07-27 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС" Система автоматического регулирования содержания остаточного хлора в воде
RU101199U1 (ru) * 2010-08-18 2011-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "АКОН" (ООО "АКОН") Устройство для анализа и управления параметрами воды плавательного бассейна
RU113735U1 (ru) * 2011-05-03 2012-02-27 Евгений Петрович Новичков Станция обеззараживания воды
KR20130005031A (ko) * 2011-07-05 2013-01-15 백철순 기온 및 습도에 따른 염소 자동 정량 주입장치
RU2477707C2 (ru) * 2010-10-19 2013-03-20 Вячеслав Иванович Зотов Способ и станция очистки и обеззараживания воды
CN202975854U (zh) * 2012-11-14 2013-06-05 重庆市潼南自来水公司 自来水加氯监测装置

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3456801A (en) * 1968-01-16 1969-07-22 Letcher H Bowles Apparatus for feeding dry particulate chlorinating reagent into a swimming pool
US4247345A (en) * 1978-11-30 1981-01-27 Olin Corporation Method for joining synthetic materials
US4329215A (en) * 1980-06-13 1982-05-11 Frank Scoville Sodium hypochorite production and storage system
US5041196A (en) * 1989-12-26 1991-08-20 Olin Corporation Electrochemical method for producing chlorine dioxide solutions
IT1244040B (it) * 1990-03-07 1994-07-01 Giovanna Barochelli Dispositivo e procedimento per la disinfezione automatica di resine per addolcitori di acque
US5326481A (en) * 1992-09-11 1994-07-05 Alwerud S Tomas Method for automatic dispensing of hydrochlorine in swimming pool water
DE4312600C2 (de) * 1993-04-17 1995-09-28 Judo Wasseraufbereitung Kleinentsalzungsanlage auf Ionenaustauscherbasis mit elektrolytisch herstellbaren Regeneriermitteln
US6726817B1 (en) * 1998-05-20 2004-04-27 Water-Right, Inc. Chlorinator controller
JP2000042556A (ja) * 1998-05-28 2000-02-15 Shimadzu Corp 電解水製造装置
DE19859814A1 (de) * 1998-12-16 2000-06-21 Butzke Werke Aqua Verfahren zum Desinfizieren von Wasser und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US6627053B2 (en) * 1999-12-14 2003-09-30 Sanyo Electric Co., Ltd. Water treatment device
JP3957476B2 (ja) * 2001-05-28 2007-08-15 三洋電機株式会社 水処理装置
JP4507270B2 (ja) * 2001-06-26 2010-07-21 三浦工業株式会社 軟水化装置およびその再生制御方法
JP3906088B2 (ja) * 2002-02-04 2007-04-18 三洋電機株式会社 水処理装置
EP1380543A1 (de) * 2002-07-09 2004-01-14 Attila Galambodi Wasseraufbereitungsanlage zur Erzeugung von trinkbarem Wasser
US6998057B2 (en) * 2003-03-25 2006-02-14 Ppg Industries Ohio, Inc. Method for monitoring and controlling chlorine levels in an aqueous medium
JP2005081169A (ja) * 2003-09-04 2005-03-31 Sanyo Electric Co Ltd 水処理装置
US7883622B1 (en) * 2003-09-23 2011-02-08 Barnes Ronald L Water treatment methods and systems using combinations of ozone and chlorine generators
US20060027463A1 (en) * 2004-06-23 2006-02-09 Del Industries, Inc. Water treatment apparatus utilizing ozonation and electrolytic chlorination
DE102005049169A1 (de) * 2004-10-20 2006-04-27 Wp Engineering Ltd. Verfahren zum hygienischen Betrieb eines Ionenaustauschers und Ionenaustauscheranlage
DE202005008695U1 (de) * 2005-06-03 2005-08-11 Mav Biophysikalische Verfahrenstechnik Gmbh Anlage zur Erzeugung eines Desinfektionsmittels mit einem Elektrolysemodul
GB0603778D0 (en) * 2006-02-24 2006-04-05 Intellitect Water Ltd Integrated auto-calibration system for a chlorine sensor
US7604720B2 (en) * 2006-04-29 2009-10-20 Electrolytic Technologies Corp. Process for the on-site production of chlorine and high strength sodium hypochlorite
US7343250B1 (en) * 2006-08-16 2008-03-11 Force Flow System and method for calculating chemical usage
WO2008150541A1 (en) * 2007-06-04 2008-12-11 Schwartzel David T Aqueous treatment apparatus utilizing precursor materials and ultrasonics to generate customized oxidation-reduction-reactant chemistry environments in electrochemical cells and/or similar devices
AU2008363189B2 (en) * 2008-10-22 2014-01-16 Debiotech S.A. Mems fluid pump with integrated pressure sensor for dysfunction detection
US8940158B2 (en) * 2009-02-13 2015-01-27 Chlorking, Inc. System and method for chlorine generation and distribution
US8496817B2 (en) * 2009-04-17 2013-07-30 Erwin JUST Dechlorinator and method of dechlorination
US8562796B2 (en) * 2010-06-30 2013-10-22 Ecolab Usa Inc. Control system and method of use for controlling concentrations of electrolyzed water in CIP applications
EP2497750B1 (en) * 2011-03-11 2013-10-30 HUSTY M. Styczen, J. Hupert Spolka Jawna Water treatment system, a method of its automatic regeneration and a controller for the water treatment system
ES2483240T3 (es) * 2011-10-19 2014-08-06 Evoqua Water Technologies Gmbh Método y dispositivo para un control de tratamiento de aguas
US9162021B2 (en) * 2012-10-22 2015-10-20 Baxter International Inc. Integrated water testing system and method for ultra-low total chlorine detection
DE102013011752A1 (de) * 2013-07-13 2015-01-15 Manfred Völker Chlormessung / Filterprüfung / Solebehälterüberwachung einer Wasseraufbereitungsanlage
DE102013011751A1 (de) 2013-07-13 2015-01-15 Manfred Völker Chlormessung/Filterprüfung/Solebehälterüberwachung einer Wasseraufbereitungsanlage
DE102013011746A1 (de) 2013-07-13 2015-01-15 Manfred Völker Chlormessung/Filterprüfung/Solebehälterüberwachung einer Wasseraufbereitungsanlage
WO2019006217A1 (en) * 2017-06-28 2019-01-03 Collidion, Inc. COMPOSITIONS, METHODS AND USES FOR CLEANING, DISINFECTION AND / OR STERILIZATION

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU39413U1 (ru) * 2004-02-11 2004-07-27 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС" Система автоматического регулирования содержания остаточного хлора в воде
RU101199U1 (ru) * 2010-08-18 2011-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "АКОН" (ООО "АКОН") Устройство для анализа и управления параметрами воды плавательного бассейна
RU2477707C2 (ru) * 2010-10-19 2013-03-20 Вячеслав Иванович Зотов Способ и станция очистки и обеззараживания воды
RU113735U1 (ru) * 2011-05-03 2012-02-27 Евгений Петрович Новичков Станция обеззараживания воды
KR20130005031A (ko) * 2011-07-05 2013-01-15 백철순 기온 및 습도에 따른 염소 자동 정량 주입장치
CN202975854U (zh) * 2012-11-14 2013-06-05 重庆市潼南自来水公司 自来水加氯监测装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АРАКЧЕЕВ Е.Н. и др. Комплексная технология обеззараживания воды и стоков и установка-прототип для ее промышленной реализации, Гигиена и санитария, 2017, 96(2), с.137-143. *
ЖУРБА М.Г. и др., Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений, Москва, Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004, т. 2, с. 406-410, рис. 16.1-16.4. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2824078B1 (de) 2018-07-18
EP3018102B1 (de) 2023-04-12
CA2827781A1 (en) 2015-01-13
RU2014128471A (ru) 2016-01-27
CA2827781C (en) 2021-06-22
CN104281123B (zh) 2023-02-14
EP3018102A1 (de) 2016-05-11
US11008233B2 (en) 2021-05-18
US20150014251A1 (en) 2015-01-15
BR102014016601A2 (pt) 2015-03-17
CN104281123A (zh) 2015-01-14
US9422175B2 (en) 2016-08-23
US20190389747A1 (en) 2019-12-26
EP2824078A1 (de) 2015-01-14
US10550017B2 (en) 2020-02-04
BR102014016601B1 (pt) 2022-02-15
DE102013011752A1 (de) 2015-01-15
BR102014016601A8 (pt) 2018-08-14
US20150014229A1 (en) 2015-01-15
ES2949337T3 (es) 2023-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2671348C2 (ru) Водоподготовительная установка (варианты) и способ функционального контроля датчика хлора (варианты).
US9188476B2 (en) Weighing device for use in a water treatment system
CA2827797C (en) Chlorine measurement/filter testing/brine container monitoring of a water treatment system
JP2007245084A (ja) 膜ろ過制御装置
DE102011114912B4 (de) Vorrichtung zur Erzeugung von Reinstwasser
RU2495496C2 (ru) Автомат для розничной продажи воды
US8650935B2 (en) Method of TOC monitoring
TW201945293A (zh) 水處理管理裝置及水質監視方法
JP4718873B2 (ja) 膜濾過設備の制御装置
US10046988B2 (en) RO installation for flushing solutions
KR20130077383A (ko) 정수기
JP2022141400A (ja) Fi測定ユニット、fi測定プログラム、fi測定プログラムを記録した記録媒体、fi情報システム、及び、fiデータベースの構築方法
Kim Performance Characterization of the Direct Contact Membrane Distillation Module Operated with Highly Concentrated Solution

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant