Cтраница 1
Определение дозы коагулянта производится дифференциальным методой - измерением разности электропроводностей исходной воды и воды с присадкой коагулянта) для чего использованы ячейки проводимости с постоянной С 1 0 слг - Т Ймеется температурная компенсация для устранения влияния температуры воды на измерение дозьу Сигнал от измерительного устройства поступает на электронный регулятор типа ЭР-Т, который поддерживает заданную ему дозу коагулянта, воздействуя через исполнительный механизм на регулирующий клапан, установленный на линии возврата реагента в расходный бак. Раствор коагулянта подается насосом - шестеренчатым или мембранным ( что предполагалось в схеме Красоткина); можно использовать и плунжерный насос-дозатор. Системы с управлением по дозе коагулянта работают на нескольких установках. Это решение не является универсальным. Сам метод измерения дозы коагулянта применим лишь, для вод с малой минерализацией, причем и в этом случае возникают известные трудности из-за изменения во времени щелочности исходной воды. [1]
Определение дозы коагулянта, оптимальной для процесса декарбо низации, представляет собой сложную задачу. Рекомендуемые для этой цели эмпирические формулы [4, 12] свидетельствуют о зависимости дозь коагулянта от содержания взвешенных веществ в исходной воде, щелоч ности воды, а следовательно, и от дозы извести. В свою очередь доза из вести зависит также от щелочности воды и дозы коагулянта. [2]
Концентратометр для определения дозы коагулянта в воде описан на стр. [3]
Концентратомер для определения дозы коагулянта изготовляется заводом Ленводоприбор и эксплуатируется многими водопроводами. [4]
Целью описанных в настоящем разделе технологических исследований является определение доз коагулянта, которые необходимы для удаления из исследуемой воды взвешенных и коллоидных загрязнений, вызывающих ее мутность и цветность. [5]
В отдельно стоящих камерах хлопьеобразования вме: сте с отбором проб для определения дозы коагулянта берутся пробы для определения эффекта хлопьеобразования. [6]
![]() |
Первичный датчик дозатора Л. А. Кульского и И. Т. Горо-новского. [7] |
Образующиеся электролитические сопротивления представляют собой плечи моста. Отношение сопротивлений используется для определения дозы введенного коагулянта. В качестве вторичного прибора используется, как и в приборе Чейшвили и Крымского, автоматический электронный уравновешенный мост. [8]
Из графика, изображенного на рис. 20, и из табл. 20 видно, что формула ( 28) дает результаты, близкие к опытным данным. Поэтому формула ( 28) рекомендуется для определения дозы коагулянтов при проектировании сооружений по обработке осадков. Вместе с тем следует отметить, что если имеется возможность получения в результате пробной коагуляции кривых снижения удельного сопротивления осадка, то оптимальная доза коагулянтов может быть установлена более точно. При эксплуатации сооружений механического обезвоживания осадка дозы коагулянтов должны устанавливаться химическими лабораториями и технологами по кривым снижения удельного сопротивления осадка. [9]
При введении в воду коагулянтов изменению подвергается целый ряд качественных показателей: изменяется щелочность воды, несколько снижается рН, увеличивается мутность, электропроводность и содержание сульфатов или хлоридов в воде. Однако эти физико-химические показатели в отдельности не могут служить в полной мере критерием для определения дозы коагулянта. [10]
При введении в воду коагулянтов, в качестве которых применяют легко гидролизующиеся сернокислые или хлористые соли алюминия и железа, а также их смеси, изменяется щелочность воды, несколько снижается ее рН, увеличивается мутность, вязкость, электропроводность и содержание сульфатов или хлоридов в воде. Каждый из этих физико-химических показателей в той или иной мере может служить критерием при определении дозы коагулянта. [11]
![]() |
Первичный датчик дозатора системы ИОНХ АН УССР. [12] |
Первичный датчик ( см. рис. 48J имеет две пары электродов, из которых одна погружается в неочищенную воду, а другая в очищенную. Образующиеся электролитические сопротивления представляют собой плечи моста. Отношение сопротивлений используется для определения дозы введенного коагулянта. В качестве вторичного прибора применен, как и в приборе Чейшвили и Крымского, автоматический электронный уравновешенный мост. Импульсы от позиционного регулятора этого прибора передаются на задвижку дозатора. [13]
В исследованиях, проведенных в ИОНХ АН УССР [77], показано, что при введении в обрабатываемую воду технического сернокислого глинозема электропроводность ее несколько возрастает. Однако изменение электропроводности при тех дозах, которые применяются для очистки воды, редко превышает 25 %, так как в результате гидролиза сульфата алюминия в присутствии бикарбонатов природных вод образуется малодиссоциированная угольная кислота. Увеличение электропроводности в данном случае происходит лишь в результате замены бикарбо-натных ионов ( ионая электропроводность НСО3 - - 44 5 сим - X Хсм2 сульфатными ( ионная электропроводность 1 / 2 SO42 - 79 8 сим-1 - см2), а также вследствие внесения в воду различных примесей с техническим продуктом. В связи с этим такой метод определения дозы коагулянта пригоден лишь для маломинерализованных вод, для которых наблюдается значительное изменение электропроводности при коагуляции. [14]
Пробные дозы алюмината натрия и активированного золя кремниевой кислоты, используемых для интенсификации коагулирования, составляют соответственно 2 - 5 и 1 - 15 мг / л; каждый из этих реагентов вводят за несколько секунд до коагулянтов. Эффективность действия полиэлектролитов также должна подвергаться исследованию. Не меняя дозы коагулянта, испытания можно проводить при разных значениях рН, получаемых путем введения перед коагулированием соответствующего количества разбавленной серной кислоты или раствора карбоната натрия. После того, как найдено значение рН, обеспечивающее удовлетворительную коагуляцию и обесцвечивание, испытания должны быть продолжены с целью определения подходящей дозы коагулянта; при этом величину рН корректируют ( по мере необходимости) добавлением кислоты или щелочи. [15]