RU98527U1 - Станция дозирования реагента - Google Patents
Станция дозирования реагента Download PDFInfo
- Publication number
- RU98527U1 RU98527U1 RU2010108052/06U RU2010108052U RU98527U1 RU 98527 U1 RU98527 U1 RU 98527U1 RU 2010108052/06 U RU2010108052/06 U RU 2010108052/06U RU 2010108052 U RU2010108052 U RU 2010108052U RU 98527 U1 RU98527 U1 RU 98527U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reagent
- controller
- pipeline
- electrically connected
- dosing
- Prior art date
Links
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
Abstract
Станция дозирования реагента, состоящая из установленного на трубопроводе расходомера, электрически связанного с контроллером, насоса-дозатора, производящего дозирование реагента в трубопровод, электрически связанного с контроллером, датчика давления, установленного на трубопровод, электрически связанного с контроллером, отличающаяся тем, что для приготовления реагента используют электрохимический генератор реагента, электрически связанный с контроллером.
Description
Полезная модель относится к области дозирования реагентов в трубопроводы в системах водоснабжения и канализации, технологических системах. Применение специальных реагентов, используемых в малых дозах (например, гипохлорита натрия) позволяет проводить обеззараживание воды, удалять цветность и посторонние запахи, разрушать сероводород и цианиды, улучшать органолептические свойства воды, приводить содержащиеся в воде железо и марганец в форму осадка, который потом отфильтровывается, производить дезинфекцию водопроводов, емкостного оборудования и других сантехнических устройств.
Известно устройство дозирования реагента в трубопровод (см. С.Черкасов «Насосы-дозаторы: типы, выбор, монтаж»//журнал «Сантехника. Отопление. Кондиционирование», 2006 г. - №1), состоящее (фиг.1) из установленного на трубопроводе 1 расходомера 2, электрически связанного с контроллером 3, насоса-дозатора 4, производящего дозирование реагента в трубопровод 1. Контроллер получает сигнал от расходомера и вычисляет нарастающим итогом объем жидкости. По достижении величиной объема заданной величины контроллер включает насос-дозатор на время, необходимое для подачи в трубопровод расчетной дозы реагента, которую задают пропорционально заданному объему жидкости. Время включения насоса-дозатора определяют делением расчетной дозы реагента на производительность насоса-дозатора при заданной величине давления.
Недостатком указанного устройства является то, что расчетная доза реагента рассчитывается исходя из предположения, что давление в трубопроводе стабильно во времени. На практике давление в трубопроводах систем тепло- и водоснабжения изменяется в течение суток (месяца, года). Производительность дозирующего насоса существенно зависит от величины давления в трубопроводе, в который производится дозирование, что может привести как к недостаточному, так и избыточному дозированию относительно расчетной величины дозы реагента. При избыточном дозировании реагента возможно превышение его предельно допустимой концентрации (ПДК) в обрабатываемой воде, нормируемой санитарными правилами и нормами (см. СанПиН 4723-88 «Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения»).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому устройству является устройство дозирования реагента в трубопровод (см. патент 89661, кл. F17D 3/12, «Устройство дозирования реагента»), состоящее из установленного на трубопроводе расходомера, электрически связанного с контроллером, насоса-дозатора, производящего дозирование реагента в трубопровод, электрически связанного с контроллером, датчика давления 5, установленного на трубопроводе, электрически связанного с контроллером (фиг.2).
Недостаток устройства заключается в том, что для дозирования используется реагент, произведенный в заводских условиях на географически удаленном предприятии-изготовителе, причем этот реагент имеет ограниченный срок годности. Такая ситуация приводит к существенным затратам на организацию системы периодических поставок реагентов с завода-изготовителя небольшими партиями, часто на большие расстояния.
Целью предлагаемой станции дозирования реагента является создание автоматической системы дозирования реагента, совмещенной с устройством подготовки реагента на месте эксплуатации, обеспечивающей достижение максимального экономического эффекта для отдаленных потребителей, где затруднен периодический подвоз реагента.
Раскрытие полезной модели. Для достижения поставленной цели в станцию дозирования реагента устанавливают электрохимический генератор реагента 6 (фиг.3). В качестве электрохимического генератора реагента для системы обеззараживания питьевой воды или канализационных стоков используют малогабаритный электролизер гипохлорита натрия, позволяющий получать обеззараживающий реагент (гипохлорит натрия) электролизом 3-7%-го раствора пищевой поваренной соли (см. С.И.Нефедкин «Научно-практические основы и разработка электрохимических методов и устройств для обработки и мониторинга водных технологических сред, содержащих органические вещества» // журнал «Водоочистка», 2007 г. - № 1). В этом случае непосредственно на месте эксплуатации станции дозирования реагента (на объекте применения реагента) вместо склада готового реагента с коротким сроком хранения появляется возможность создания склада недорогого экологически безопасного сырья с длительным сроком хранения (поваренной соли), возможность получения реагента (гипохлорита натрия) необходимого качества в небольших объемах для задач текущего дозирования.
Забор и подачу реагента в трубопровод насосом-дозатором производят непосредственно из накопительной емкости электрохимического генератора реагента 6 - электролизера гипохлорита натрия. Автоматическое управление включением/выключением электрохимического генератора 6 производится по команде контроллера 4 станции дозирования реагента, в зависимости от сигналов датчиков уровня готового реагента в накопительной емкости электрохимического генератора.
Осуществление полезной модели. Автоматическое устройство дозирования реагентов физически реализовано в следующей конфигурации:
- расходомер 2 - водосчетчик типа MTKI-32 с импульсным выходным сигналом;
- контроллер 3 - контроллер «Дозафон» производства ООО «Ами-энерго» (фиг.4);
- насос-дозатор 4 - мембранный дозирующий насос типа DLX-MA/AD;
- датчик давления 5 - датчик избыточного давления типа DMP 330М;
- электрохимический генератор реагента 6 - электролизер гипохлорита натрия типа ГПХН.
Краткое описание чертежей. На фиг.1 представлена схема устройства-аналога. На фиг.2 представлена схема устройства-прототипа. На фиг.3 представлена блок-схема предлагаемой станции дозирования реагента, где 1 - трубопровод, 2 - расходомер, 3 - контроллер, 4 - насос-дозатор, 5 - датчик давления; 6 - электрохимический генератор реагента. На фиг.4 представлена фотография контроллера «Дозафон», разработанного ООО «Ами-энерго» для осуществления полезной модели.
Предлагаемая станция дозирования реагента позволяет организовать дозирование реагента, подготовленного на месте эксплуатации (применения), исключить затраты по организации периодической доставки и хранения реагента заводского изготовления.
Claims (1)
- Станция дозирования реагента, состоящая из установленного на трубопроводе расходомера, электрически связанного с контроллером, насоса-дозатора, производящего дозирование реагента в трубопровод, электрически связанного с контроллером, датчика давления, установленного на трубопровод, электрически связанного с контроллером, отличающаяся тем, что для приготовления реагента используют электрохимический генератор реагента, электрически связанный с контроллером.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010108052/06U RU98527U1 (ru) | 2010-03-04 | 2010-03-04 | Станция дозирования реагента |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010108052/06U RU98527U1 (ru) | 2010-03-04 | 2010-03-04 | Станция дозирования реагента |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98527U1 true RU98527U1 (ru) | 2010-10-20 |
Family
ID=44024303
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010108052/06U RU98527U1 (ru) | 2010-03-04 | 2010-03-04 | Станция дозирования реагента |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU98527U1 (ru) |
-
2010
- 2010-03-04 RU RU2010108052/06U patent/RU98527U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7993600B2 (en) | Salt dispensing system | |
CN105442670B (zh) | 一种用于二次供水水质保障的建筑给水管道循环系统及方法 | |
JP6250492B2 (ja) | 圧入水生産システム | |
WO2010108413A1 (zh) | 氧化电位水集中供应系统及其智能化控制方法 | |
KR101556371B1 (ko) | 차아염소산나트륨수 제조장치 | |
CN210341087U (zh) | 一种高度集成的次氯酸钠发生器 | |
CN205472644U (zh) | 高效节能的多功能型二氧化氯发生器消毒设备 | |
JP2015202446A (ja) | 水道の消毒剤注入制御システム | |
CN201296711Y (zh) | 一种循环供水系统 | |
US20130126403A1 (en) | Automated santization and disinfection of recreational and commercial bodies of water | |
RU98527U1 (ru) | Станция дозирования реагента | |
CN107055660B (zh) | 用于处理流动液体的单元 | |
CN202246215U (zh) | 一种基于实时反馈的二次加氯系统 | |
KR20080015381A (ko) | 배수지 잔류염소 제어 시스템 | |
CN102531115A (zh) | 污水处理系统和方法 | |
CN204265510U (zh) | 用于污水处理的酸碱调节池 | |
CN104772095A (zh) | 根据温度变化自动调节反应药剂用量比例的氯胺制备装置及其方法 | |
CN202022748U (zh) | 自动型负压力式二氧化氯发生器 | |
CN105201042A (zh) | 一种自来水加压预制泵站 | |
RU42238U1 (ru) | Система водоснабжения | |
EP4249441A1 (en) | In pipe drinking water generator with minimal infrastructure dependence | |
KR200288214Y1 (ko) | 간이급수 관정용 고체염소포화 용액 공급 장치 | |
JPH07190989A (ja) | 電解水流通特性検知装置 | |
RU93495U1 (ru) | Автоматическое устройство дозирования реагентов | |
CN203411384U (zh) | 一种带脱氯净化功能的不锈钢水箱 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110305 |