RU39413U1 - Система автоматического регулирования содержания остаточного хлора в воде - Google Patents

Система автоматического регулирования содержания остаточного хлора в воде Download PDF

Info

Publication number
RU39413U1
RU39413U1 RU2004103951/20U RU2004103951U RU39413U1 RU 39413 U1 RU39413 U1 RU 39413U1 RU 2004103951/20 U RU2004103951/20 U RU 2004103951/20U RU 2004103951 U RU2004103951 U RU 2004103951U RU 39413 U1 RU39413 U1 RU 39413U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chlorine
water
sensor
residual chlorine
output
Prior art date
Application number
RU2004103951/20U
Other languages
English (en)
Inventor
С.М. Лапеев
Ф.И. Савина
Л.Н. Фесенко
Ю.С. Лапеева
С.В. Буткевич
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС"
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 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС"
Priority to RU2004103951/20U priority Critical patent/RU39413U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU39413U1 publication Critical patent/RU39413U1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Control Of Non-Electrical Variables (AREA)

Abstract

Разработана система автоматического регулирования содержания остаточного хлора в воде.
Полезная модель относится к области водоочистки.
Задачей полезной модели является - повышение точности регулирования содержания остаточного хлора в воде.
Сущность полезной модели состоит в том, что в CAP введены два датчика концентрации хлора ДКХ, и ДКХ;, установленные в напорный трубопровод и решающий блок РБ, обеспечивающий вычисление концентрации остаточного хлора на выходе, используя математическую модель окислительных процессов в системе: смеситель - напорный трубопровод - резервуары чистой воды.
Предложенная схема CAP позволяет улучшить точность регулирования за счет использования косвенного метода контроля содержания остаточного хлора в воде.

Description

Полезная модель относится к области автоматизации процесса водоподготовки и может быть использована, в частности, для повышения качества обеззараживания питьевой воды хлором.
Известна система автоматического управления (САУ) хлоратором типа С-0378 [Д.Н. Смирнов. Автоматическое регулирование процессов очистки природных и сточных вод. М.: Стройиздат, 1985. - 312 с.], обеспечивающая автоматическое дозирование хлора пропорционально расходу воды с коррекцией по отклонению от заданной концентрации. САУ содержит датчик расхода хлор-газа (ротаметр с дистанционной передачей показаний), датчик расхода обрабатываемой воды типа ДМЭР, регулирующий клапан, исполнительный механизм, два ручных задатчика РЗД, анализатор хлора АХС-203, блок динамических преобразователей БДП, блок вычислительных операций БВО, ПИ-регулятор типа РПИЗ, нормирующий преобразователь НП. Принцип работы САУ заключается в том, что сигнал с датчика расхода хлора сравнивается с сигналом датчика расхода обрабатываемой воды и разница их подается в регулирующий прибор типа РБИЗ устанавливая, таким образом, расход хлор-газа пропорционально расходу воды. Для коррекции по остаточному хлору сигнал с анализатора хлора, установленного на выходе системы очистки, сравнивается с сигналом задатчика, далее, сигнал рассогласования подается на блок динамических преобразований БДП, далее на блок умножения БВО. С выхода БВО сигнал поступает на вход ПИ-регулятора, который, воздействуя на регулирующий орган дозатора хлор-газа, обеспечивает компенсацию отклонения от заданной концентрации остаточного хлора.
Недостаток САУ заключается в том, что регулирование осуществляется при запаздывании корректирующего сигнала не мене 30 мин. с момента ввода хлора в воду и по этому не может быть обеспечена высокая точность регулирования, при отработке возмущений, связанных с изменением потребления готовой воды, переключением групп фильтров при их промывке и т.п.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) является система комплексной автоматизации (СКА) процесса хлорирования воды «Аквахлор» [Г.С.Попкович, М.А.Гордеев. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 1986. - 392 с.], которая осуществляет дозирование хлора пропорционально расходу воды с коррекцией по концентрации остаточного хлора в воде. СКА содержит хлораторы типа ЛК10, автоматический регулятор соотношения PC, регулятор остаточного хлора РОХ, схему сравнения, задатчики концентрации хлора 3, датчики расхода хлора ДРХ, датчик расхода воды ДРВ, датчик остаточного хлора ДОХ, типа АПК-02М, импульсный элемент ИЭ, дозирующие устройства (микровентили хлора) с исполнительными механизмами ИМ (электроприводы микровентилей).
СКА обеспечивает первичное и вторичное хлорирование (имеет два контура регулирования).
Система первичного хлорирования получает задание от измерителя расхода воды ДРВ, коррекция этого задания происходит интегрирующим задатчиком 3 по отклонению концентрации остаточного хлора в отстойнике, для чего применяется датчик остаточного хлора ДОХ, задатчик 3 и импульсный элемент ИЭ. Из скорректированного таким образом задания вычитается сигнал датчика расхода хлора ДРХ (ротаметра), и получившееся рассогласование сводится к нулю регулятором соотношения PC путем регулирующего воздействия через исполнительный механизм ИМ на дозирующее устройство ДУ (микровентиль МВ1).
Система вторичного хлорирования осуществляет автоматическое регулирование концентрации остаточного хлора на выходе очистных сооружений за счет подачи хлора в резервуар чистой воды. Это воздействие осуществляет регулятор остаточного хлора РОХ 2 через исполнительный механизм ИМ на дозирующее устройство ДУ (микровентиль МВ2).
Недостатком СКА «Аквахлор» является то, что регулирование расхода хлора по расходу воды в системе вторичного хлорирования не применяется, что упрощает схему, однако снижает ее точность. Транспортное запаздывание остается достаточно большим, что заставляет сделать работу обеих систем прерывистой (импульсной).
Задачей полезной модели является повышение точности регулирования остаточного хлора в воде.
Поставленная задача решается с помощью системы автоматического регулирования (CAP) содержания остаточного хлора в воде включающей измеритель расхода воды, схему сравнения, регулятор, исполнительный механизм, дозирующее устройство, хлоратор, датчик расхода хлора, датчик остаточного хлора, два датчика концентрации хлора (ДКХ), установленные в напорный трубопровод, решающий блок РБ и интегратор И, причем, первый ДКХ расположен в точке напорного трубопровода, где завершилось смешение хлор-воды с обеззараживаемой водой, а второй ДКХ - далее по напорному трубопроводу, в любом, достаточно близком от первого ДКХ месте по направлению течения воды.
Предложенная нами схема CAP представлена на фигуре, где измеритель расхода воды (ИРВ) 1, установлен на входе смесителя 2, и подключен к схеме сравнения (СС1) 3, по входу к которой подключены, также, датчик расходы хлора (ДРХ) 4, интегратор (И) 5, а по выходу регулятор (Р) 6 и, далее, исполнительный механизм (ИМ) 7, подключенный к дозирующему устройству (ДУ) 8, установленному на хлораторе (X) 9, который, в свою очередь, подключен к смесителю 2, на выходе которого
установлены датчики концентрации хлора (ДКХ1 и ДКХ2) 10, врезанные в напорный трубопровод и подключенные к решающему блоку (РБ) 11, к которому, в свою очередь, подключены измеритель расхода воды (ИРВ) 1 и датчик остаточного хлора (ДОХ) 12, установленный на выходе резервуара чистой воды (РЧВ) 13 - по входу, а по выходу - вторая схема сравнения (СС2) 3, к которой подключены задатчик (3) 14 - по входу и интегратор (И) 5 - по выходу.
Схема работает следующим образом. Исходная вода, подлежащая хлорированию, подается в смеситель 2. Расход воды контролируется измерителем расхода воды (ИРВ) 1, сигнал Q с которого поступает на схему сравнения (СС1) 3 и решающий блок (РБ) 11. В схеме сравнения (СС1) 3 сравниваются сигналы, подаваемые от измерителя расходы воды (ИРВ) 1, датчика расхода хлора (ДРХ) 4 и интегратора (И) 5. Сигнал с выхода схемы сравнения (СС1) 3 подается на регулятор (Р) 6 и, далее, на исполнительный механизм (ИМ) 7, управляющий дозирующим устройством хлора (ДУ) 8. Хлоратор (X) 9 обеспечивает получение хлорной воды, которая поступает в смеситель 2, смешивается там с исходной водой и, затем, по напорному трубопроводу подается в резервуары чистой воды (РЧВ) 13.
Таким образом, формируется первый контур регулирования, обеспечивающий дозирование хлора по приходу исходной воды.
Второй контур регулирования обеспечивает коррекцию управляющего воздействия для регулятора (Р) 6 по содержанию остаточного хлора на выходе. Он состоит из двух датчиков концентрации хлора (ДКХ1 и ДКХ2) 10, вставленных в напорный трубопровод, решающего блока (РБ) 11, выполняющего вместе со схемой сравнения (СС2) 3, интегратором (И) 5 и датчиком остаточного хлора (ДОХ) 12 следующие функции:
1) автоматическое определение значения концентрации остаточного хлора по математической модели окислительных процессов в напорном трубопроводе с использованием сигналов с этих датчиков а также
информации о расходе воды Q, подаваемой с измерителя расхода воды (ИРВ) 1;
2) коррекцию расчетных значений в соответствии со значением концентрации остаточного хлора на выходе, измеряемой датчиком остаточного хлора (ДОХ) 12;
3) формирование сигнала управляющего воздействия, подаваемого на регулятор (Р) 6, по отклонению от задающего воздействия по концентрации остаточного хлора, создаваемого задатчиком (3) 14, причем, датчик ДКХ1 расположен в точке напорного трубопровода, где завершилось смешение хлора (хлор-воды) с обеззараживаемой водой, а датчик ДКХ2 - далее по напорному трубопроводу, в любом, достаточно близком от датчика ДКХ1 месте по направлению течения воды.
Предложенное техническое решение позволяет повысить точность регулирования содержания хлора в воде, так как в момент измерения концентрации хлора t = ti с запаздыванием г, решающий блок вычисляет прогнозируемое значение концентрации остаточного хлора на выходе для времени t=ti+Tmax1max=30 мин. - максимальное запаздывание, обусловленное временем реакции взаимодействия хлора с водой), а величина запаздывания может быть τ1≪τmax.
Практическую реализацию системы легко осуществить, например, на базе программно-логического контроллера.

Claims (1)

  1. Система автоматического регулирования содержания остаточного хлора в воде, включающая измеритель расхода воды, установленный на входе смесителя и подключенный к схеме сравнения, по входу к которой подключены также датчик расходы хлора, интегратор, а по выходу регулятор и далее исполнительный механизм, подключенный к дозирующему устройству, установленному на хлораторе, который в свою очередь подключен к смесителю, датчик остаточного хлора, установленный на выходе резервуара чистой воды, вторая схема сравнения, к которой подключены задатчик по входу и интегратор по выходу, имеющая два контура регулирования, отличающаяся тем, что на выходе смесителя дополнительно установлены два датчика концентрации хлора, врезанные в напорный трубопровод и решающий блок, к которому по входу подключены измеритель расхода воды, датчики концентрации хлора, датчик остаточного хлора, а по выходу вторая схема сравнения, причем первый датчик концентрации хлора расположен в точке напорного трубопровода, где завершилось смешение хлора с водой, а второй датчик концентрации хлора расположен далее по напорному трубопроводу в любом достаточно близком от первого датчика концентрации хлора месте по направлению течения воды.
    Figure 00000001
RU2004103951/20U 2004-02-11 2004-02-11 Система автоматического регулирования содержания остаточного хлора в воде RU39413U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103951/20U RU39413U1 (ru) 2004-02-11 2004-02-11 Система автоматического регулирования содержания остаточного хлора в воде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103951/20U RU39413U1 (ru) 2004-02-11 2004-02-11 Система автоматического регулирования содержания остаточного хлора в воде

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU39413U1 true RU39413U1 (ru) 2004-07-27

Family

ID=38311166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004103951/20U RU39413U1 (ru) 2004-02-11 2004-02-11 Система автоматического регулирования содержания остаточного хлора в воде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU39413U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2671348C2 (ru) * 2013-07-13 2018-10-30 Вивоник Гмбх Водоподготовительная установка (варианты) и способ функционального контроля датчика хлора (варианты).

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2671348C2 (ru) * 2013-07-13 2018-10-30 Вивоник Гмбх Водоподготовительная установка (варианты) и способ функционального контроля датчика хлора (варианты).

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101717143B (zh) 一种絮凝剂自动加药控制方法
CA2534040C (en) Methods and systems for improved dosing of a chemical treatment, such as chlorine dioxide, into a fluid stream, such as a wastewater stream
US7993600B2 (en) Salt dispensing system
CN106495321B (zh) 生物池工艺优化及运行控制系统及其控制方法
CN101659462A (zh) 一种混凝剂自动加药控制系统及操作方法
KR102139556B1 (ko) 수돗물의 염소농도를 일정하게 유지하기 위한 수도관 염소투입장치 및 그 투입방법
CN103641236A (zh) 一种具有溶解氧测定仪的智能曝气系统
CN211999002U (zh) 折点氯化脱氨氮自动加药控制系统
CN106277227A (zh) 一种利用电化学pH调节装置和芬顿试剂处理废水的方法
JPH11188083A (ja) 殺菌水製造方法及び装置
KR20200068618A (ko) 수경 재배 배액 처리 시스템 및 그 제어방법
CN202346814U (zh) 淡盐水pH值自动控制装置
RU39413U1 (ru) Система автоматического регулирования содержания остаточного хлора в воде
CN201749385U (zh) 前馈-反馈复合控制的水厂投药控制系统
JP2008194559A (ja) 凝集剤注入制御装置
CN205856256U (zh) 污水处理厂关键工艺参数的智能控制系统
CN207924474U (zh) 净水设备智能化控制系统
RU49298U1 (ru) Система автоматического управления процессами водоподготовки с измерительным микрореактором
CN211570318U (zh) 一种无人值守自动化微颗粒吸附过滤处理装置
CN111847617A (zh) 一种除磷加药智能控制系统
CN204310914U (zh) 一种基于物联网的污水处理装置
CN203845850U (zh) 一种配矾系统
CN208471625U (zh) 一种氧化还原电位水的制备装置
EP3512814B1 (en) Method for the controlled production of monochloramine for sanitizing fluids
KR100735905B1 (ko) 유비쿼터스 기법을 이용한 이동식 원격제어 재염소투입시스템

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20050212