Cтраница 1
Анализаторы растворенного кислорода амперометрические. [1]
Переносной анализатор растворенного кислорода Оксимет - Г предназначен для измерения концентрации растворенного кислорода в поверхностных водах, рыбоводных прудах, очистных сооружениях сточных вод, а также для измерения температуры воды. [2]
Установка датчика кислородомера в аэротенке. [3] |
Опыт эксплуатации анализаторов растворенного кислорода показал, что мембрану датчика концентрации растворенного кислорода необходимо регулярно ( раз в две-три недели) очищать от загрязнений и биопленки активного ила. Датчик, извлеченный из сточной воды, очищается в течение 1 - 2 мин ватным тампоном, смоченным в гидролизном спирте. Конструкция крепления датчика концентрации растворенного кислорода в аэротенке должна обеспечивать возможность легкого извлечения его для осмотра, чистки или замены гальванической ячейки. [4]
Известно, что анализаторы растворенного кислорода не отличаются надежностью работы при длительной эксплуатации. [5]
Кроме того, при выборе места установки датчика анализатора растворенного кислорода следует обратить внимание на гидравлический режим в месте установки и направление течения потока. Датчик необходимо устанавливать с таким расчетом, чтобы поверхность мембраны была примерно параллельной оси потока воды. Гидравлический режим в месте установки датчика должен иметь относительно спокойный характер, так как колебания скоростного напора жидкости могут искажать запись контролируемого параметра. [7]
Для нормальной работы САР концентрации растворенного кислорода необходимо правильно выбрать точки измерения этого параметра и способ установки датчика анализатора растворенного кислорода. Согласно проведенным исследованиям, следует отдать предпочтение установке датчика в иловой смеси аэротенка с той стороны, где нет аэраторов. При установке датчика над аэраторами на измеряемый сигнал - концентрацию растворенного кислорода накладываются шумы, вызванные вибрацией датчика и колебаниями скорости восходящего потока иловой смеси. Шумы обуславливают автоколебания измеренного значения концентрации относительно истинной величины концентрации и могут вызвать неправильное срабатывание САР. При установке датчика в проточной кювете, например для последовательного контроля одним датчиком концентрации растворенного кислорода нескольких аэротенков, надо избегать длинных трубопроводов из-за заметного снижения концентрации вследствие потребления растворенного кислорода активным илом. [8]
Для нормальной работы САР концентрации растворенного кислорода необходимо правильно выбрать точки измерения этого параметра и способ установки датчика анализатора растворенного кислорода. Согласно проведенным исследованиям, датчик целесообразно устанавливать в иловой смеси аэротенка у борта, где нет аэраторов. При установке датчика над аэраторами на измеряемый сигнал - концентрацию растворенного кислорода - накладываются шумы, вызванные вибрацией датчика и колебаниями скорости восходящего потока иловой смеси. Шумы обусловливают автоколебания измеренной концентрации относительно истинной величины концентрации и могут вызвать неправильное срабатывание САР. При установке датчика в проточной кювете, например, для последовательного контроля одним датчиком концентрации растворенного кислорода нескольких аэротенков надо избегать длинных трубопроводов из-за заметного снижения концентрации вследствие потребления растворенного кислорода активным илом. [9]
В современном полярографическом приборостроении выражены две противоположные тенденции. С одной стороны, создаются узко специализированные полярографические концентратомеры: анализаторы растворенного кислорода, ионов меди, хлора, кадмия, урана, кобальта и др. Выпускаются полярографические концентратомеры непрерывного и дискретного действия. [10]
Следует отметить, что если технологическая схема станции - биологической очистки ( или технологии изготовления основного продукта) не гарантирует достаточного усреднения сточных вод перед поступлением их в аэротенки, а регулирующий орган снабжен быстродействующим электроприводом, то в контур регулирования концентрации растворенного кислорода вместо импульсного регулятора следует поставить любой промышленный регулятор, имеющий вход 0 - 5 мА и осуществляющий ПИ-за-кон регулирования с временем изодрома не менее 10 мин. Однако при этом должны быть приняты меры по уменьшению чувствительности регулятора и сглаживанию входного сигнала. Экстремальные контакты вторичного прибора анализатора растворенного кислорода могут быть при этом использованы для предупредительной сигнализации. [11]
Следует отметить, что если не гарантировано достаточное усреднение сточных вод перед поступлением их в аэротенки, а регулирующий орган снабжен быстродействующим электроприводом, то в контур регулирования концентрации растворенного кислорода вместо импульсного регулятора следует поставить любой промышленный регулятор, имеющий вход 0 - 5 мА и осуществляющий ПИ-закон регулирования с временем изодрома не менее 10 мин. Однако при этом должны быть приняты меры к уменьшению чувствительности регулятора и сглаживанию входного сигнала. Экстремальные контакты вторичного прибора анализатора растворенного кислорода могут быть при этом использованы для предупредительной сигнализации. [12]
Эта САР работает удовлетворительно ( она способна поддерживать концентрацию растворенного кислорода с колебаниями 1 мг / л от заданной) при условии, что ее звенья исправно функционируют. Подача кислорода с поддержанием заданного давления надежно реализована с использованием серийно выпускаемых приборов. Однако некоторые звенья, особенно анализатор растворенного кислорода, не обладают необходимой надежностью в длительном режиме работы. Стационарные электрохимические анализаторы кислорода, как отечественные, так и зарубежные, требуют постоянного высококвалифицированного обслуживания, которое трудно обеспечить силами заводских служб КИП. [13]
Непрерывная САР газового режима окситенка. [14] |
В связи с этим система корректирует длительность продувки по скорости потребления кислорода, измеряемой специальным устройством. Устройство дозирует порцию кислорода в окситенк и измеряет время ее потребления. Измеренное время обратно пропорционально скорости потребления кислорода. Анализатор растворенного кислорода из системы исключен и выполняет только контрольные функции, что существенно повышает надежность системы регулирования. [15]