Cтраница 1
Фотоэлектронная установка для контроля промывки фильтров АОВ-7 работает по принципу ослабления светового потока в слое воды, содержащей взвешенные вещества, что фиксируется фотоэлементом. [1]
![]() |
Датчик фотореле для контроля расширения песка при промывке. [2] |
Фотоэлектронная установка для контроля мутности воды после промывки системы ИОНX АН УССР [70] работает по принципу ос. [3]
Фотоэлектронная установка для контроля промывки фильтров ( индекс АОВ-7) работает на принципе ослабления светового потока в слое воды, содержащей взвешенные вещества. Поглощение света фиксируется фотоэлементом, соединенным с показывающим электроизмерительным прибором типа МРЩПр. Применение простой фототурбидиметрической методики для измерения прозрачности воды в данном случае допустимо, так как фильтры всегда промывают очищенной водой с небольшой, практически постоянной, цветностью воды. Первичный датчик состоит из проточной кюветы, герметической камеры для фотоэлемента, камеры с электрической лампочкой и электромагнита с волосяными щеточками, которыми периодически протирают окошко кюветы. [4]
Фотоэлектронную установку включают при открытии задвижки промывной воды. Установка контролирует промывку фильтрующего слоя песка и дает импульс на прекращение промывки фильтра после достижения заданной степени прозрачности промывных вод. Фотореле используют обычно в качестве сигнального устройства, определяющего расширение песка при промывке и предупреждающего его вынос. Последовательное переключение задвижек на фильтрование воды также осуществляют с помощью дополнительных релейных схем, а постепенное открытие фильтрационной задвижки - импульсным реле, соединенным с регулятором скорости фильтрации. [5]
Принцип действия фотоэлектронной установки сводится к измерению светового потока, отражаемого участком поверхности материала ограниченной диафрагмой. [6]
![]() |
Принципиальная схема автоматизации приготовления растворов коагулянта.| Принципиальная схема автоматического дозирования раствора коагулянта пропорционального расходу воды. [7] |
Для контроля промывки фильтров применяют фотоэлектронную установку, а расширение песка при промывке контролируют фотореле. Датчики фотоэлектронной установки монтируют на канализационном трубопроводе каждого фильтра. С пультов управления фильтрами на местный диспетчерский пульт выводят сигнальные устройства работы и промывки фильтров. [8]
Определение количества окрашенного компонента в смеси производится визуально или с помощью фотоэлектронной установки, работающей по принципу фотометрических измерителей. Фотоэлектронная установка может быть использована и как микропланиметр для измерения площади одной или сразу нескольких криволинейных фигур малых размеров. Для возбуждения люминесценции следует использовать лампы, дающие длинноволновую часть ультрафиолетового спектра, широко выпускаемые промышленностью. Визуальный метод не требует специального оборудования, кроме ртутно-кварцевой лампы и ультрафиолетового фильтра. Ртутно-кварцевая лампа 1 может быть заменена обычной лампой накаливания. При использовании фосфорисцирующих светосоставов ( способных длительное время светиться в темноте после возбуждения) отпадает необходимость в ультрафиолетовом источнике света. В этом случае определение количества окрашенного компонента ведется в темном помещении при временном освещении образца обычным источником света для возбуждения фосфоресценции. При определении однородности распределения окрашенного компонента визуальным методом берется 200 равных площадок на поверхности образца и подсчитывается число светящихся точек на каждой площадке. [9]
![]() |
Упрощенная схема автоматизированного скорого фильтра с электрозадвижками. [10] |
ЯУ - поплавковое устройство; ПН - прибор, контролирующий потери напора; СФ - прибор, контролирующий скорость фильтрации; ФЭУП - фотоэлектронная установка для контроля промывки; ФЭУМ - фототин-далеметр для измерения мутности воды; ФРИ - и ФРИ-2 - фотоэлектронные реле, контролирующие интенсивность промывки; РВ - реле времени; РП - реле промывки. [11]
Определение количества окрашенного компонента в смеси производится визуально или с помощью фотоэлектронной установки, работающей по принципу фотометрических измерителей. Фотоэлектронная установка может быть использована и как микропланиметр для измерения площади одной или сразу нескольких криволинейных фигур малых размеров. Для возбуждения люминесценции следует использовать лампы, дающие длинноволновую часть ультрафиолетового спектра, широко выпускаемые промышленностью. Визуальный метод не требует специального оборудования, кроме ртутно-кварцевой лампы и ультрафиолетового фильтра. Ртутно-кварцевая лампа 1 может быть заменена обычной лампой накаливания. При использовании фосфорисцирующих светосоставов ( способных длительное время светиться в темноте после возбуждения) отпадает необходимость в ультрафиолетовом источнике света. В этом случае определение количества окрашенного компонента ведется в темном помещении при временном освещении образца обычным источником света для возбуждения фосфоресценции. При определении однородности распределения окрашенного компонента визуальным методом берется 200 равных площадок на поверхности образца и подсчитывается число светящихся точек на каждой площадке. [12]
Для контроля промывки фильтров применяют фотоэлектронную установку, а расширение песка при промывке контролируют фотореле. Датчики фотоэлектронной установки монтируют на канализационном трубопроводе каждого фильтра. С пультов управления фильтрами на местный диспетчерский пульт выводят сигнальные устройства работы и промывки фильтров. [13]
Эта схема предусматривает использование для регулировки работы фильтров, с количественной стороны, расходомеров с датчиками ДМ и вторичным прибором ЭПИД, переоборудованных в регуляторы скорости фильтрации, и с качественной - упрощенных фототиндалеметров, контролирующих мутность фильтрованной воды. Периодическая промывка фильтрующего слоя песка регулируется фотоэлектронной установкой. В схему в качестве контрольных или регулирующих приборов могут быть включены дифманометры, измеряющие перепад давления в толще песка и фотореле для наблюдения за расширением песка при промывке. Исполнительными механизмами в схеме являются обычные задвижки с электроприводами, снабженные реверсивными пускателями и конечными путевыми выключателями. [14]
Приборы, контролирующие работу фильтров, размещаются на столах или пультах управления в фильтровальном зале. Ячейки фильтров оборудуются расходомерами ЭПИД, используемыми в качестве регуляторов скорости фильтрации, дифманометрами для измерения перепада давлений в толще песка и упрощенными фото-тиндалеметрами, контролирующими мутность фильтрованной воды. Для контроля промывки фильтров используется фотоэлектронная установка, а расширение песка при промывке контролируется фотореле. [15]