RU98527U1 - Станция дозирования реагента - Google Patents

Станция дозирования реагента Download PDF

Info

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
Application number
RU2010108052/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Алеся Александровна Мицкевич
Василий Петрович Каргапольцев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ами-энерго"
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 "Ами-энерго" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ами-энерго"
Priority to RU2010108052/06U priority Critical patent/RU98527U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU98527U1 publication Critical patent/RU98527U1/ru

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)

  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.
RU2010108052/06U 2010-03-04 2010-03-04 Станция дозирования реагента RU98527U1 (ru)

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)

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