×
10.11.2015
216.013.8cae

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДНЫХ ПОТОКОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002567621
Дата охранного документа
10.11.2015
Аннотация: Изобретение относится к способу и системе для обработки водного потока, имеющего первую скорость потока и содержащего твердое вещество, обладающее первыми характеристиками осаждения, при этом способ включает добавление в водный поток модифицирующего агента в количестве, достаточном для изменения первых характеристик осаждения водного потока, с получением модифицированного водного потока, содержащего твердое вещество, обладающее вторыми характеристиками осаждения, отличными от первых характеристик осаждения; отбор в периодическом режиме образцов модифицированного водного потока в осадительную емкость, имеющую объем; определение характеристики осаждения твердых веществ образцов в осадительной емкости; и подачу модифицированного водного потока в установку для разделения, на которой твердое вещество отделяют от модифицированного водного потока. Изобретение обеспечивает удобный способ для мониторинга и/или регулирования водных потоков, подаваемых, например, на очистку. 2 н. и 23 з.п. ф-лы, 2 ил.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящее изобретение относится к обработке водных потоков. В частности, настоящее изобретение относится к способу, при котором водный поток, содержащий твердое вещество в суспендированной и/или коллоидной форме и/или в форме растворенного вещества, способного осаждаться, обрабатывают модифицирующим химическим агентом в количестве, достаточном для воздействия на характеристики осаждения, в частности на время осаждения, твердого или растворенного вещества. В дополнение к этому, изобретение относится к системе для обработки воды.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Примеры водных потоков, содержащих значительные количества твердых веществ и/или растворенных веществ, способных осаждаться, включают стоки жидких отходов, таких как бытовые сточные воды и другие жидкие отходы промышленного и хозяйственно-бытового происхождения, а также циркуляционные потоки целлюлозно-бумажной промышленности. В зависимости от происхождения водного потока твердое вещество может быть органическим или неорганическим, либо комбинацией этого. Потоки могут также включать некоторые количества биологического материала. Концентрация твердых веществ, включая осаждаемое растворенное вещество, может варьироваться в широких пределах. Как правило, она составляет от 0,1 до 50 масс.% от массы водного потока.

Общим для большинства потоков упомянутого выше типа является необходимость регулирования характеристик осаждения твердых частиц, присутствующих в воде в суспендированной, коллоидной или осаждаемой формах. В дальнейшем все эти явления будут называться «твердыми веществами».

Обработка сточных вод часто требует, чтобы содержащиеся в них твердые вещества были отделены в течение приемлемо короткого промежутка времени. Отделение обычно осуществляют с помощью осаждения отстаиванием и с помощью флотации. Как правило, модифицирующий агент добавляют в водный поток в точке добавления со скоростью добавления, достаточной для изменения осадительных или флотационных свойств твердых веществ в потоке. Обычно целью является изменение времени осаждения указанного твердого вещества, чтобы по существу соответствовать другому, предпочтительно заданному времени осаждения.

Промышленные или хозяйственно-бытовые стоки традиционно обрабатывают, например, в резервуарах-отстойниках. Перед подачей жидких отходов в резервуар в водный технологический поток добавляют один или более химических реагентов, чтобы осадить растворенные вещества и/или собрать вместе небольшие частицы с образованием хлопьев или агрегатов большего размера, как правило, с целью повышения эффективности отделения за счет улучшения осаждения частиц в резервуаре. Другим способом является обработка сточных вод на флотационных установках. При флотации целью является сбор вместе небольших частиц с образованием более крупных хлопьев или агрегатов подходящего размера, которые затем присоединяются к пузырькам воздуха и с их помощью перемещаются к поверхности флотационной установки для удаления.

Обычно технологический поток, содержащий твердое вещество и добавленные реагенты, подают в резервуар-отстойник в непрерывном режиме. Технологический поток выдерживают в резервуаре-отстойнике в течение промежутка времени, зависящего от скорости потока и объема резервуара, достаточного для осаждения отстаиванием твердых веществ потока. Довольно часто время пребывания в резервуаре составляет, например, от 45 минут до 20 часов или больше. Отстоявшийся технологический поток, то есть технологический поток, из которого твердое вещество удалено путем осаждения отстаиванием, в непрерывном режиме извлекают из резервуара-отстойника в виде потока, отбираемого из верхней части резервуара, например, в форме верхнего перелива. Качество потока сточных вод непрерывно контролируют путем измерения мутности и/или количества суспендированных твердых веществ.

Качество сточных вод можно контролировать временем пребывания и, в первую очередь, химической обработкой поступающего потока.

В работе A. Mantovanelli, P.V. Ridd, Journal of Sea Research 56 (2006) 199-226, представлено обсуждение ряда известных устройств для измерения скоростей осаждения связанных осаждающихся агрегатов. Они включают осадительные трубки с ручным управлением и автоматические осадительные колонны, оборудованные видеосистемами, оптическими и лазерными приборами и подводными весами. Однако при этом отсутствуют какие-либо данные относительно введения таких устройств в процесс обработки воды или в измерительные схемы.

В патентных документах US 5431037 и AU 2009206170 раскрыты примеры известных способов для периодического отбора и анализа образцов из резервуара-отстойника, позволяющих регулировать количество флокулянта, добавляемого в обрабатываемую суспензию.

Если состав технологического потока, подаваемого в резервуар, например сточных вод, существенно меняется с течением времени, это может привести к возникновению проблем, поскольку информацию относительно эффективности резервуара-отстойника в отношении удаления твердых веществ получают только из потока сточных вод. Таким образом, улучшить химическую обработку, в частности дозирование и качественный состав химических реагентов, можно зачастую лишь с очень большой задержкой, составляющей до нескольких часов. Упоминавшиеся выше способы отбора образцов и регулирования страдают этими проблемами. Кроме того, их функционирование чувствительно к точке отбора проб в резервуаре-отстойнике.

В патентном документе US 4279759 раскрыт способ другого типа для регулирования интенсивности подачи в технологический поток реагентов для обработки воды. Согласно этому способу, образец потока получают в виде бокового потока (боковой фракции) технологического потока и подают с постоянной скоростью на осадительную колонну, на которой в непрерывном режиме определяют концентрацию твердых веществ. Способ требует подачи через осадительную колонну непрерывного потока с соответствующей скоростью подачи. Потребность в непрерывном потоке ограничивает возможность определения с помощью этого способа характеристик осаждения образца.

В патентном документе JP 2002253905 раскрыта система для мониторинга коагуляции, где образцы отбирают на множестве стадий процесса коагуляционной обработки. Каждый образец измеряют оптически при непрерывном движении, создаваемом с помощью перемешивающих устройств. Согласно этому способу, образец не оставляют отстаиваться, чтобы иметь возможность определять размер флокул на каждой стадии.

Таким образом, существует потребность в улучшенных способах, в частности в плане их способности прогнозирующего контроля технологических потоков с длительным временем обработки и длительным временем пребывания, а также в плане их способности определять реальные характеристики осаждения реального технологического потока.

Помимо обработки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод контроль характеристик осаждения твердых веществ без чрезмерной задержки может быть необходим также и для других технологических процессов, где требуется отделение твердых веществ от водных потоков путем осаждения отстаиванием. Проблемы, касающиеся оценки запаздывающего действия, являются особенно важными в случае водных потоков большого объема, таких как более 50 м3/ч, в частности порядка 50-5000 м3/ч.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей настоящего изобретения является устранение по меньшей мере части проблем, относящихся к известной области техники, и обеспечение способа обработки водного потока, содержащего твердое вещество, обладающее первыми характеристиками осаждения, в частности временем осаждения, с получением модифицированного водного потока, содержащего твердое вещество, обладающее вторыми, предпочтительно заданными характеристиками осаждения, отличными от первых характеристик осаждения.

Второй задачей изобретения является обеспечение способа оценки качественного состава технологического потока и/или выбора и контроля добавляемых химических реагентов.

Настоящее изобретение основано на идее измерения требуемой характеристики или требуемых характеристик, описывающих характеристики осаждения твердого вещества небольших образцов, отбираемых из объема технологической воды после добавления модифицирующего агента. На основании определенной характеристики или характеристик образца могут быть сделаны заключения относительно большого объема потока.

Способ согласно изобретению включает обработку водного потока, имеющего первую скорость потока и содержащего твердое вещество, обладающее первыми характеристиками осаждения, путем:

- добавления модифицирующего агента, такого как коагулирующий или флокулирующий агент, в водный поток в количестве, достаточном для изменения характеристик осаждения твердых веществ в водном потоке, с получением модифицированного водного потока, содержащего твердое вещество, обладающее вторыми характеристиками осаждения, отличными от первых характеристик осаждения;

- отведения образца модифицированного водного потока в осадительную емкость, имеющую объем;

- определения характеристики осаждения твердого вещества образца в осадительной емкости; и

- подачи модифицированного водного потока на установку для разделения, такую как резервуар-отстойник или флотационная установка, на которой твердое вещество отделяют от модифицированного водного потока.

Согласно одному из аспектов изобретения, образец подают в осадительную емкость в периодическом режиме и предпочтительно в виде бокового потока (боковой фракции) водного потока.

В частности, способ согласно настоящему изобретению характеризуется тем, что описано в пункте 1 формулы изобретения. Система характеризуется признаками, указанными в пункте 22 формулы изобретения.

Стадия определения характеристики осаждения твердого вещества, присутствующего в осадительной емкости, может включать измерение содержания твердого вещества в образце, например мутности или содержания твердого вещества образца локально в осадительной емкости по истечении заданного периода времени осаждения (так называемая "отстоявшаяся мутность" или "содержание твердых веществ после отстаивания") или непрерывно как функцию от времени, включая производную по времени от этих величин, например скорость оседания. Характеристикой осаждения также может быть время осаждения измеряемого твердого вещества. Модифицирующий агент может быть выбран таким образом, чтобы изменять одну или более из этих характеристик.

Локальное измерение мутности или содержания твердого вещества в образце имеет практическое значение, поскольку эти величины, как правило, подчиняются формуле f(x,y,z,t), где x, y представляют собой горизонтальные, a z - вертикальные пространственные координаты в пределах осадительной емкости, a t - время. "Локальное" в данном контексте означает, что данные измерений собирают лишь из определенной области осадительной емкости (вблизи головки датчика), при этом объем такой области меньше, чем объем осадительной емкости. Предпочтительно чтобы измерение производили по существу в одном и том же месте в направлении вертикальной оси осадительной емкости.

Согласно одному из вариантов осуществления, способ включает стадии отделения от первого потока, имеющего первую скорость потока, бокового потока (боковой фракции), имеющего вторую скорость потока, при этом вторая скорость потока меньше, чем первая скорость потока. Боковой поток отбирают после точки, где в технологический поток добавляют модифицирующий агент, и перемещают, например, по трубопроводу, в осадительную емкость. После этого подающее устройство осадительной емкости закрывают и через некоторое время определяют мутность образца, присутствующего в осадительной емкости ("отстоявшуюся мутность"). Предпочтительно, чтобы указанный период времени составлял по меньшей мере 10 секунд, как правило, по меньшей мере 2 минуты, в частности 5 минут или больше. В большинстве областей применения период времени составляет менее 1 часа. Отстоявшаяся мутность также может быть величиной мутности, которая больше не изменяется заметно (то есть менее чем на заданную абсолютную или относительную величину) при увеличении времени осаждения.

В некоторых случаях на основании установленной характеристики осаждения в дальнейшем контролируют количество модифицирующего агента, добавляемое в водный поток. В дополнение к или вместо добавляемого количества можно контролировать тип модифицирующего агента.

Понятие "контроль добавляемого количества" включет контроль объемного расхода в единицу времени и контроль концентрации модифицирующего агента. "Контроль" включает принятие решения, процесс изменения добавляемого количества, а также принятие решения относительно неизменения добавляемого количества (= поддерживание постоянного добавляемого количества). Контроль может осуществляться вручную, полуавтоматически или автоматически.

Согласно предпочтительному варианту осуществления, подачу образца в осадительную емкость и измерение осуществляют в периодическом режиме, последовательно в повторяющихся циклах, в отличие от способов предшествующего уровня техники, включающих непрерывную подачу и измерение. Это означает, что в осадительную емкость последовательно подают свежее сырье, то есть пока ее содержимое соответствует основному водному потоку, подачу прекращают, чтобы позволить содержимому осадительной емкости отстояться по меньшей мере частично, и выполняют измерение отстоявшейся мутности или другой характеристики осаждения во время каждого такого цикла отстаивания в заданном месте осадительной емкости. Измерение может быть непрерывным во время каждого цикла отстаивания, чтобы получить временную информацию относительно отстаивания, однако образец при этом не является непрерывным потоком, а представляет собой порцию исходного технологического потока. После цикла отстаивания последовательность действий может начинаться сразу либо по истечении заданного периода времени. Последовательность может также включать одну или более стадий промывки между порциями для очистки используемых осадительной емкости, питающего канала и/или измерительного датчика.

Если образец отбирают в виде боковой фракции от основного потока, процесс отбора образца можно легко контролировать с помощью подходящего клапанного устройства в канале бокового потока.

С помощью изобретения могут быть достигнуты существенные преимущества. При помощи изобретения характеристики осаждения твердых веществ в водном потоке, подлежащем обработке, можно отслеживать в режиме настоящего времени. Соответственно, также и контроль добавления химического модифицирующего агента (агентов) может осуществляться в более реальном времени, исключая запаздывание в несколько часов, обусловленное временем пребывания потока в установке для разделения. В частности, отстоявшаяся мутность является эффективным параметром для регулирования подачи модифицирующего агента. При обработке сточных вод с помощью осаждения образца отстаиванием могут быть спрогнозированы результаты очистки в резервуаре-отстойнике и отрегулировано количество твердого вещества перед любой другой стадией обработки.

Особым преимуществом является то, что с помощью способа согласно изобретению могут быть спрогнозированы потенциально высокие пики мутности, возникающие в результате внезапных изменений состава входящего потока. Путем оперативного контроля добавления модифицирующего агента (агентов) можно избежать или по меньшей мере минимизировать отрицательное влияние таких пиков на результат очистки.

Наряду с другими способами обработки изобретение особенно хорошо подходит для мониторинга и/или контроля процессов очистки или разделения, например, седиментации или флотации.

Далее изобретение будет описано более детально с помощью подробного описания и со ссылкой на прилагаемые графические материалы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

На Фиг.1 изображена упрощенная схема способа согласно варианту осуществления изобретения; и

на Фиг.2 представлена графическая зависимость мутности от времени в осадительной емкости.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Как обсуждалось выше, настоящее изобретение в целом относится к способу обработки водного потока модифицирующим агентом с получением модифицированного водного потока. Модифицированный водный поток обладает вторыми, предпочтительно заданными характеристиками осаждения. В частности, может быть оказано воздействие на время осаждения твердых веществ в потоке или на отстоявшуюся мутность.

Согласно предпочтительному варианту осуществления, от модифицированного водного потока отводят боковой поток, который является боковой фракцией, а характеристику осаждения твердого вещества определяют в осадительной емкости.

Вместо использования бокового потока, непрерывно отбираемого из водного потока и подаваемого в осадительную емкость, отбор образца может осуществляться с помощью любого периодического процесса.

Согласно предпочтительному варианту осущесвления, в зависимости от установленной характеристики осаждения твердого вещества в осадительной емкости изменяют добавляемое количество и/или тип модифицирующего агента. Для облегчения интерпретации и согласования данных можно использовать мягкие сенсоры и модели [например, Linguistic Equation (LE)]. Что касается приемлемого оборудования, тут можно сослаться на способ и устройство для автоматического контроля дозирования химических реагентов, описанные в патентном документе WO 2005/022278, содержание которого включено в настоящую заявку посредством ссылки.

Отстоявшаяся мутность, измеренная в осадительной емкости, может не соответствовать напрямую мутности в установке для разделения, например, из-за различных геометрических параметров осадительной емкости и установки для разделения. Однако существует пропорциональная зависимость между этими двумя величинами. Например, с помощью мутности x (например, 400 NTU, Nephelometric Turbidity Unit (нефелометрическая единица мутности)) в осадительной емкости после пары минут осаждения отстаиванием можно вычислить, что при данном количестве модифицирующих реагентов мутность на выходе из установки для разделения через несколько часов будет составлять приблизительно fx x (например, 40 NTU, если f=0,1), где f представляет собой коэффиицент пропорциональности или функцию. Корреляция может быть установлена экспериментально.

Таким образом, согласно одному из вариантов осуществления, способ включает:

- определение коэффициента пропорциональности или функции, относящихся к отстоявшейся мутности или времени осаждения, между осадительной емкостью и выходом из установки для разделения,

- контроль на основании определенной характеристики осаждения и указанного коэфициента пропорциональности или функции добавляемого количества и/или типа модифицирующего агента, таким образом, чтобы на выходе из установки для разделения были достигнуты требуемые отстоявшаяся мутность или время осаждения.

Настоящее изобретение также включает решение, согласно которому определение отстоявшейся мутности осуществляют как операцию мониторинга.

Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения, модифицирующий агент и второй модифицирующий агент, в случае его использования, выбирают из коагулянтов и/или флокулянтов.

Коагулянт или флокулянт может быть выбран из солей, анионных, неионных и катионных полиэлектролитов одновалентных или многовалентных катионов, таких как натрий, кальций, магний, железо, алюминий, природных продуктов, таких как крахмал, полусинтетических полимеров, таких как катионный крахмал, и синтетических полимеров, таких как акриловые полимеры, полиамины, полиэтиленоксиды и аллиловые полимеры, или смесей этого.

Согласно одному из вариантов осуществления, водный поток, подлежащий обработке, представляет собой промышленные или хозяйственно-бытовые сточные воды или стоки. В таких сточных водах твердые вещества обычно включают органические вещества, неорганические вещества, биологические вещества и комбинации этого. Сточные воды обычно очищают в осадочном резервуаре. Из этого осадочного резервуара забирают водный поток, по существу не содержащий твердых веществ.

Согласно одному из вариантов осуществления, модифицирующий реагент является коагулянтом, например, указанного выше вида, который добавляют в количестве, достаточном для существенного сокращения времени осаждения твердых веществ, чтобы получить второе время осаждения, которое короче первого времени осаждения.

Простого добавления модифицирующего агента одного типа, такого как коагулянт, может быть недостаточно для достижения требуемого результата обработки. Вследствие этого в водный поток также могут быть добавлены второй или последующий модифицирующий агент (агенты). Как правило, вторая точка добавления может располагаться выше или ниже по потоку относительно точки, из которой отводят боковой поток. С помощью местоположения бокового потока, то есть точки отбора образца, можно контролировать или регулировать влияние только определенных модифицирующих реагентов. Например, если в поток добавляют два или более модифицирующих агентов, образцы могут отбираться после каждой из соответствующих точек добавления, чтобы можно было оценить воздействие этих модифицирующих агентов по отдельности.

Согласно одному из вариантов осуществления, в водный поток подают и коагулянт, и флокулянт, при этом коагулянт - предпочтительно в качестве первого модифицирующего агента в первой точке добавления, а флокулянт - в качестве второго модифицирующего агента во второй точке добавления, расположенной ниже потоку по отношению к первой точке добавления.

Водный поток подают в установку для разделения, включающую, например, резервуар-отстойник или флотационную установку, имеющие объем. Отношение объема осадительной емкости к объему установки для разделения составляет обычно от 1/100 до 1/10000000, в частности приблизительно от 1/1000 до 1/1000000. Другими словами, осадительная емкость, в которой определяют мутность и/или какую-либо другую характеристику осаждения, значительно меньше по объему, чем фактическая установка для разделения, посредством чего достигается существенное сокращение запаздывания при мониторинге и/или контроле.

Согласно предпочтительному варианту осуществления, определяемой характеристикой осаждения является мутность водной боковой фракции в осадительной емкости по истечении определенного периода времени, например 60-1200 секунд, измеренного с момента прерывания бокового потока.

В качестве характеристики осаждения можно также измерять изменение мутности или изменение количества твердого вещества, локально присутствующего в образце, то есть скорость оседания твердых веществ, в течение заданного периода времени. Период времени может составлять в бльшинстве случаев приблизительно от 1 до 1200 секунд или больше.

Последовательность измерений предпочтительно осуществляют периодически. Как правило, это составляет от 1 до 20 периодов измерений/ч.

Мутность может быть измерена с помощью электромагнитного излучения, например, в диапазоне УФ, видимых или ИК длин волн. Согласно примеру осуществления, используют датчик оптического поглощения или рассеивания в диапазоне длин волн от 780 до 820 нм.

Согласно одному из вариантов осуществления, датчик включает головку датчика, позволяющую осуществлять локальное измерение мутности или содержания твердой фазы в образце. Головку датчика располагают на расстоянии от дна осадительной емкости и, возможно, также на расстоянии от верхней части осадительной емкости. Головка датчика может находиться непосредственно в осадительной емкости или за отверстием, выполненным в стенке осадительной емкости. Предпочтительно, чтобы датчик был расположен на боковой стенке осадительной емкости. Предпочтительно, чтобы датчик был расположен на или в боковой стенке осадительной емкости. Датчик может быть расположен под углом к боковой стенке.

Осадительная емкость может быть открытой или закрытой. Предпочтительно, чтобы она была проточного типа, позволяющего легко соединять осадительную емкость с боковой фракцией, отобранной из модифицированного водного потока. Предпочтительно, чтобы образец подавали в осадительную емкость снизу.

Возвращаясь к прилагаемым графическим материалам, можно отметить, что на фиг.1 изображена схема процесса очистки сточных вод.

Позиция 17 означает резервуар-отстойник для очистки водного потока с помощью осаждения отстаиванием. Емкость, как правило, является цилиндрической. Сточные воды подают в емкость через питающий канал 13 в дне и позволяют им подниматься вверх по центральной трубе 25. Имеет место эпизодическое или регулярное перемешивание воды с помощью лопастной мешалки 16 во избежание осаждения внутри центральной трубы. Поверхность воды изображена пунктирными линиями, а перелив воды из центральной трубы показан стрелками.

В резервуаре твердые вещества оседают на дно и удаляются через сливную трубу 19. Очищенную водную фазу удаляют в виде слива верхнего продукта с помощью канала 18 для слива вверхнего продукта, который обычно огибает резервуар в виде кольца. Обычным способом мутность очищенной воды контролируют с помощью измерения мутности в измерительной точке 24.

Сточные воды могут быть промышленными или хозяйственно-бытовыми, либо комбинацией этого. Сточная вода может подаваться в питающий канал 13 из различных источников и резервуаров 11A, 11B, при этом давление воды, как правило, повышают с помощью насосов 12A, 12B. При помощи расходометра 14 контрлируют скорость потока сточных вод.

Коагулянт, такой как сульфат алюминия, добавляют в сточные воды с помощью насоса 15A. Как видно из чертежа, на боковой поверхности питающего канала 13 на некотором расстоянии (ниже по потоку) от насоса 15A и точки добавления коагулянта имеется трубопровод. Поток через боковой трубопровод 20 может быть значительно меньше, чем в магистральном трубопроводе, как правило, меньше чем 1/10000 объемных частей, в том числе с учетом скорости потока. Боковой трубопровод 20 оборудован клапаном V2 для регулирования потока в небольшую осадительную емкость 22. Осадительная емкость 22 оснащена датчиком 21, который заходит в емкость, и переливной трубой 26, идущей в водосток 23.

Промывка противотоком бокового трубопровода 20 может быть осуществлена путем подачи воды через клапан V1 в боковой трубопровод 20. Промывка датчика 21 может быть осуществлена путем подачи воды через клапан V3 к головке датчика 21.

Работа осадительной емкости 22 проиллюстрирована с помощью следующего примера.

ОПИСАНИЕ ПРИМЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Пример

Принцип осаждения отстаиванием

В приведенном в качестве примера процессе осаждения стадии отбора образца, промывки пробоотборной линии, осаждения отстаиванием и промывки датчика выполняют последовательно.

Во время отбора образца пробоотборный трубопровод, регулируемый с помощью клапана V2, держат открытым. На начальном этапе отбора образца в течение короткого периода времени, например 10 секунд, выполняют промывку датчика с помощью открывания клапана V3. Во время отстаивания (и промывки пробоотборного трубопровода) клапан V2 закрыт. Во время промывки пробоотборного трубопровода 20 клапан V1 может быть открыт для промывки пробоотборного трубопровода 20, например, сырой водой или другой подходящей водой, достаточно чистой для этих целей.

Образец отбирают из питающего канала 13 после дозирования химического реагента 15A. Образец течет в осадительную емкость 22. Поток образца останавливают с помощью клапана V2 по истечении заданного времени, после чего образец, отобранный в осадительную емкость 22, оставляют отстаиваться.

Во время и/или после отстаивания определяют мутность или суспендированные твердые вещества. Датчик промывают и отбирают новый образец. И снова измеряют величину мутности осажденного образца. В каждой последовательности может быть определена мутность или суспендированные твердые вещества во время и/или после осаждения отстаиванием.

Для контроля, например, величину отстоявшейся мутности поддерживают постоянной до получения следующей величины отстоявшейся мутности. Добавление химического реагента (реагентов) основано, например, на величине отстоявшейся мутности.

В иллюстративном варианте осуществления последовательность измерений была следующей:

Операция последовательности Продолжительность
Отбор образца 60 сек (1 мин)
Промывка пробоотборного

трубопровода 10 сек
Осаждение отстаиванием 650 сек (10 мин 50 сек)
Промывка датчика 10 сек
Всего 12 минут 10 сек

Величину отстоявшейся мутности измеряют приблизительно 5 раз в час.


СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДНЫХ ПОТОКОВ
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДНЫХ ПОТОКОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 67.
31.05.2019
№219.017.7049

Применение полимерных частиц типа "ядро-оболочка" в качестве агентов для поверхностной проклейки

Изобретение относится к поверхностной проклейке целлюлозных изделий, таких как бумага, и в частности к полимерной частице типа «ядро-оболочка» для поверхностной проклейки целлюлозных изделий, в которой полимер ядра и полимер оболочки полимерной частицы типа «ядро-оболочка» полимеризованы из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689743
Дата охранного документа: 28.05.2019
04.06.2019
№219.017.72cc

Упрочняющее вещество, его применение и способ улучшения прочностных свойств бумаги

Изобретение относится к упрочняющему веществу для бумаги или картона. Упрочняющее вещество содержит первый компонент и второй компонент. Первый компонент представляет собой измельченные целлюлозные волокна, имеющие степень измельчения, составляющую более чем 70°SR. Второй компонент представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690362
Дата охранного документа: 31.05.2019
09.06.2019
№219.017.792c

Способ каталитического восстановления оксидов азота в топочных газах и композиция восстановителя

Изобретение может быть использовано при очистке топочных газов и выхлопных газов автомобилей. Композицию, содержащую восстановитель оксидов азота - формиат аммония, и воду, смешивают с топочным или выхлопным газом. Полученную смесь приводят в контакт с катализатором, представляющим собой VO-WO...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346732
Дата охранного документа: 20.02.2009
13.06.2019
№219.017.81ba

Разделение твердое-жидкость глинистых растворов на масляной основе

Изобретение относится к способу достижения разделения твердое-жидкость глинистого раствора на масляной основе, включающему стадии контактирования указанного глинистого раствора на масляной основе с эмульсией масло-в-воде, включающей полимер, полученный из по меньшей мере одного водорастворимого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340759
Дата охранного документа: 10.12.2008
19.06.2019
№219.017.8b47

Способ получения композиции восстанавливающего агента

Изобретение может быть использовано в химической промышленности и автомобилестроении. Способ относится к получению композиции восстанавливающего агента, используемой при селективном каталитическом восстановлении оксидов азота и включающей в себя от 20 до 40 масс.% мочевины, от 20 до 40 масс.%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441692
Дата охранного документа: 10.02.2012
29.06.2019
№219.017.9c6f

Способ предотвращения осаждения хлора на теплопередающих поверхностях котла

Изобретение относится к способу предотвращения отложения хлора на поверхностях теплопереноса котла, в особенности на перегревателе, в котором, котле, сжигается топливо с содержанием хлора, такое как биомасса или топливо из отходов, и в который, паровой котел, подают, предпочтительно в зону...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393205
Дата охранного документа: 27.06.2010
19.07.2019
№219.017.b65e

Применение упрочняющей композиции для увеличения размерной стабильности во влажных условиях изделия из прессованной волокнистой массы

Изобретение относится к применению упрочняющей композиции для повышения стабильности размеров во влажных условиях изделия из прессованной волокнистой массы. Изделие из прессованной волокнистой массы получают способом, который включает получение волокнистой суспензии, подачу ее в формовочный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694755
Дата охранного документа: 16.07.2019
23.07.2019
№219.017.b7bc

Способ контроля гидрофобных частиц в водной среде при производстве бумаги или картона

Изобретение относится к способу управления гидрофобными частицами в водной среде при производстве бумаги или картона. Способ включает в себя приготовление водной массы, содержащей природный волокнистый материал, подачу массы в сеточную часть, где волокнистое полотно образовано путем слива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695182
Дата охранного документа: 22.07.2019
03.08.2019
№219.017.bbd6

Способ производства микрофибриллированной целлюлозы и микрофибриллированная целлюлоза

Изобретение относится к способу производства микрофибриллированной целлюлозы, который включает стадии: (а) приготовления суспензии, содержащей производное целлюлозы, выбранное из карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ (СМС)), окисленной TEMPO целлюлозы или микрокристаллической целлюлозы, в жидкой фазе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696383
Дата охранного документа: 01.08.2019
03.08.2019
№219.017.bc3e

Способ получения бумаги

Изобретение относится к способу получения бумаги. Способ включает получение волокнистой массы и формование из волокнистой массы бумажного листа. До и/или после формования листа к массе добавляют по меньшей мере один полимер, функционализированный альдегидом. На сформованный бумажный лист...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696382
Дата охранного документа: 01.08.2019
Показаны записи 21-23 из 23.
26.08.2017
№217.015.e81b

Способ контроля распределения по размерам полимерных частиц в ходе получения водной полимерной дисперсии, водная полимерная дисперсия и ее применение

Настоящее изобретение относится к способу контроля распределения по размерам образованных во время получения водной полимерной дисперсии полимерных частиц. Описан способ контроля распределения по размерам образованных во время получения водной полимерной дисперсии полимерных частиц, включающий:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627365
Дата охранного документа: 07.08.2017
06.12.2018
№218.016.a40b

Способ и система для анализа жидкого образца, содержащего частицы твердого вещества, и применение такого способа и системы

Изобретение относится к области анализа веществ и касается способа и системы для анализа жидкого образца, содержащего частицы твердого вещества. Отбираемый из потока жидкости образец окрашивают для окрашивания содержащихся в образце частиц, и направляют в первую проточную камеру, снабженную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674069
Дата охранного документа: 04.12.2018
21.03.2019
№219.016.eba7

Оптическое определение анионного заряда в технологическом потоке

Изобретение относится к способу оптического измерения водного потока и обработки результатов измерения с целью определения анионного заряда потока. Способ характеризуется тем, что вводят в водный поток фиксированное количество катионного красителя, измеряют спектры поглощения или пропускания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682538
Дата охранного документа: 19.03.2019
+ добавить свой РИД