Cтраница 1
Ввод раствора реагента производят в месте примыкания к смесителю двух линий водовода, подводящих исходную воду на очистную станцию. [1]
![]() |
Схема установки для ввода раствора реагентов в водопровод с помощью плунжерного насоса. [2] |
На рис. 34 приведена схема установки для ввода раствора реагента с помощью плунжерного насоса малой производительности в водопровод, работающий под давлением выше атмосферного. [3]
Особое внимание должно быть уделено выбору рационального места ввода раствора реагентов в котлы. В практике эксплуатации плунжерных насосов известны случаи быстрого засорения накипью питательной трубы от места ввода в нее раствора фосфатов до барабана котла, включая и арматуру на этом участке питательной трубы, при питании котла смесью конденсата с жесткой сырой водой. [4]
![]() |
Трубка для ввода реагентов в трубопровод.| Схема ввода реагента в трубопровод при помощи эжектора. [5] |
Эти сужения позволяют несколько снизить пьезометрическое давление в месте ввода раствора реагентов в трубопровод и, следовательно, уменьшить высоту расположения дозаторов. Такие дроссельные устройства обусловливают появление вихревых потоков в обрабатываемой воде, что благоприятствует смешению ее с реагентами. [6]
При смешении реагентов в трубопроводе и подаче реагентов непосредственно в напорный водопровод необходимо, чтобы приемная воронка в месте ввода растворов реагентов находилась выше линии пьезометрического давления воды в трубе, а также чтобы между местом ввода и концом трубы не было задвижек, применяемых для регулирования количества поступающей на очистные сооружения воды. Длина участка, на котором происходит смешение, должна быть не меньше 50 диаметров трубопровода. [7]
![]() |
Схема ввода реагента в трубопровод с помощью. [8] |
При подаче реагентов непосредственно в напорный водовод необходимо, чтобы приемная воронка была выше линии пьезометрического давления воды в трубе в месте ввода раствора реагентов, а также чтобы между местом ввода и концом трубы не было задвижек, применяемых для регулирования поступающей на очистные сооружения воды. [9]
Среди других способов интенсификации процесса обессоливания представляет интерес применение средств рационального ввода и смешения нефти с промывочной пресной водой, а также ввода растворов реагента деэмуль-гатора. [10]
В случае, если предварительная очистка заключается лишь в коагуляции воды, то контроль за дозированием коагулянта производится по изменению величины электропроводимости обрабатываемой воды до и после ввода раствора реагента. [11]
Если для неутяжеленных промывочных жидкостей основной недостаток применения жидких и щелочерастворимых химических реагентов выражается в наработке избытка объема промывочных жидкостей, то для утяжеленных, кроме того, в перерасходе утяжелителей, так как ввод растворов реагентов обусловливает снижение плотности систем. [12]
Раствор коагулянта дозируется в обрабатываемую воду при помощи дозатора. Ввод раствора реагента производится в суженный участок напорного водовода, подающего воду на очистные сооружения. [13]
Основным истрчциком погрешности определения расхода методами смешения является неравномерность распределения, концентрации вводимого реагента по сечению, в котором отбирают пробы. Относительная неравномерность распределения концентрации, а следовательно, и вызываемая ею погрешность, зависит от расстояния Lc между устройствами для ввода раствора реагента в поток и отбора проб ( расстояния смешения), а также характеристик потока. [14]
Основным источником погрешности определения расхода методами смешения является неравномерность распределения концентрации вводимого реагента по сечению, в котором отбирают пробы. Относительная неравномерность распределения концентрации, а следовательно, и вызываемая ею погрешность, зависит от расстояния Lc между устройствами для ввода раствора реагента в поток и отбора проб ( расстояния смешения), а также характеристик потока. [15]