Файл: Смирнов, Д. Н. Автоматическое регулирование процессов очистки сточных и природных вод.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 81
Скачиваний: 0
лее 1 м3/ч и винтовых насосов можно рекомендовать два устройства, позволяющие плавно регулировать произво дительность: 1) цепные пластинчатые вариаторы типа ВЦД, оборудованные средствами автоматического регу лирования и дистанционного управления; 2) приводы се рии ПМС с электромагнитной муфтой скольжения и цен тробежным регулятором скорости.
В САР производительности насоса привод типа ВЦД оборудуется тахогенератором, исполнительным механиз мом, электронным регулятором Р П И Б и электропристав кой (рис. 78).
Расход обрабатываемой воды QB измеряется дифманометром типа ДМ с вторичным прибором ЭПИД, имею щим вторичный реостатный задатчик. Напряжение U3, снимаемое с этого задатчика, пропорционально величи не QB . В системе регулирования напряжение U3 сравни вается с напряжением UT тахогенератора, пропорцио нальным скорости п вращения вала насоса, а следова тельно, его подаче Qp .
При заданном соотношении QP /QB напряжение, пода ваемое на вход в усилитель электронного регулятора, должно быть равно нулю. Поскольку характеристика на соса Qp = f(n) при # = const линейна, но смещена отно сительно начала координат на некоторую величину, то для поддержания заданного соотношения QP /QB на вход в усилитель должно быть подано дополнительное напря жение Uо, соответствующее величине указанного соотно шения.
При нарушении заданного соотношения QP /QB САР появляется сигнал рассогласования, включающий испол нительный механизм, который меняет передаточное чис ло вариатора, а следовательно, и скорость вращения ва ла насоса до тех пор, пока сигнал рассогласования не будет равен нулю.
Схема САР производительности насоса, оборудован ного приводом серии ПМС, аналогична приведенной на рис. 78.
САР подачи коагулянта, построенная по принципу пропорционального по расходу воды дозирования, может быть усовершенствована звеньями, учитывающими ко лебания концентрации рабочего раствора реагента. Эти звенья будут корректировать дозу, соответствующую средней концентрации, стабильность которой обеспечи вается пропорциональной САР. Корректирующий сигнал
12* |
179 |
можно получить от кондуктометра (например, серии КК завода «Гориприбор»), измеряющего удельную электро проводность раствора реагента. При определенных усло виях электропроводность достаточно точно отражает кон центрацию. Сигнал от кондуктометра следует подавать на второй вход в регулятор. Дополнительные звенья, обеспечивающие коррекцию по электропроводности, по казаны на рис. 78 пунктиром.
2. Системы с использованием параметра
электропроводности воды
Кондуктометрические дозаторы, несмотря на некото рую ограниченность диапазона их применения, установ лены на ряде водоочистных станций. Эти дозаторы регу лируют дозу раствора реагента в зависимости от разности электропроводности исходной и обработанной коагулянтом воды с учетом ее температуры, которая, как известно, оказывает большое влияние на электропровод ность растворов. Электропроводность воды при коагули ровании увеличивается в связи с заменой бикарбонатных ионов НСО^" сульфатными ионами SO|~ либо хлоридными, а также в связи с внесением в воду вместе с коагулянтом различных примесей. Изменение электро проводности при тех дозах, которые применяют для очистки воды, обычно не превышает 25% электропро водности исходной воды.
Исследованиями установлено весьма существенное влияние на электропроводность коагулированной воды щелочности исходной воды. Относительная электропро водность воды пропорциональна дозе коагулянта только в определенных пределах щелочности. Следовательно, кондуктометрический прибор для контроля дозы коагу лянта не может иметь постоянной калибровки, если ще лочность исходной воды колеблется.
Фактором, сдерживающим применение описываемых дозаторов, является также высокое солесодержание во ды. При большом солесодержании относительная доба вочная электропроводность так мала, что лежит за пре делами точности прибора (3—5%). По этой причине на воде с высоким и непостоянным солесодержанием, как, например, на воде р. Москвы (Рублевская водопровод ная станция), кондуктометрические дозаторы оказались непригодными.
180
По данным Л. |
А. Кульского |
и И. Т. Гороновско- |
го [38], подробно |
исследовавших |
кондуктометрический |
метод контроля процесса коагуляции, этот метод приго ден для маломинерализованных вод, где содержание со лей не превышает 5 мг-экв/л.
В настоящее время разработаны кондуктометрические дозаторы трех систем:
1)дозатор Чейшвили—Крымского, изготовляемый мастерскими Ленинградского водопровода;
2)дозатор Института коллоидной химии и химии во ды (ИКХиХВ) АН УССР, разработанный И. Т. Гороновским и др. (опытные образцы);
3)дозатор на базе промышленных кондуктометрических концентратомеров КК-1.
Дозаторы Чейшвили—Крымского и ИКХиХВ АН УССР подробно описаны в литературе [47, 50]. Они об ладают рядом недостатков. Дозатор системы Чейшви ли—Крымского имеет датчики проточного типа, что соз дает дополнительную инерционность измерений. Дозатор системы ИКХиХВ АН УССР комплектуется с довольно сложным и громоздким дозирующим устройством.
Наиболее современным решением системы автомати ческого дозирования коагулянта по разности электропроводностей исходной и обработанной воды является использование в схеме серийно выпускаемых кондуктометрических концентратомеров КК-1 и регулирующей аппаратуры. Кондуктометрический концентратомер КК-1 предназначен для измерения регистрации и регу- i лирования удельной электропроводности чистых (без механических примесей) водных растворов кислот, ще лочей и солей, приведенной к температуре 20° С, в преде лах 10~б—10~3 сим]см в интервале температур 1 —110° С при наличии температурной компенсации на +15° от рабочей точки.
Прибор измеряет разность электропроводностей ме жду растворителем (фоном) и раствором. Поэтому его показания не зависят от переменного солевого фона ра створителя.
Схема вычитания электропроводностей выполнена в виде уравновешенного моста, приводимого к балансу изменением проводимости в двух соседних плечах. Осо бенностью схемы является полная независимость пока заний от равных приращений проводимости одновремен но в обоих плечах. Другими словами, схема позволяет
181
измерять электропроводность, обусловленную растворен ным веществом, независимо от солевого фона раствори теля.
Прибор КК-1 состоит из показывающего прибора, из мерительного блока и двух комплектов датчиков. В за висимости от того, в каких пределах необходимо вести измерение электропроводности, к вторичному прибору
подключаются разные комплекты |
датчиков, |
допускаю |
|
щих измерение в |
диапазонах: |
10_6—10~5 ; |
Ю- 5 —10~4 ; |
Ю-4 —10-3 сим/см. |
|
|
|
В качестве вторичного прибора используют электрон ные мосты типов ЭМД и КСП или другие приборы с со ответствующими характеристиками. Вторичный прибор должен быть снабжен регулирующим устройством.
Если прибор работает в схеме непрерывного регули рования, необходим 100%-ный реостатный задатчик, ес ли в схеме дискретного регулирования, — трехпозиционное контактное устройство
В системе автоматического регулирования процесса коагуляции, выполненной на базе прибора КК-1, один
мп
Рис. 79. САР дозирования коагулянта по разности электропроводностей исходной и обработанной воды
/ — ключи управления; |
2 — магнитный |
пускатель; 3 и |
4—исполни |
|
тельный механизм и дозатор; 5 — указатель |
расхода |
коагулянта; |
||
в и 7 — датчики и вторичные приборы |
кондуктометров; |
8 — электрон |
||
ный регулятор; |
9 — задатчик |
дозы; |
10 — смеситель |
182
из датчиков прибора устанавливают на байпасе трубо провода, подающего воду в смеситель до ввода реаген та, а второй — после смесителя, в точке, где обеспечива ется полное перемешивание (рис. 79).
Сигнал по разности электропроводностей с реостат ного датчика вторичного прибора подается на электрон ный регулятор Р П И Б - Ш и сравнивается с заданием. При разбалансе регулятор воздействует на исполнитель ный механизм, перемещающий регулирующий орган в сторону увеличения или уменьшения подачи коагулянта. Регулирующий орган устанавливают на трубопроводе подачи коагулянта.
3. Система автоматического регулирования подачи
коагулянта по остаточной щелочности
При обработке воды гидролизующимися солями алю миния и железа большое значение имеет щелочность, характеризующая буферную емкость воды. Она опреде ляет щелочной резерв, необходимый для гидролиза коа гулянтов. В ряде случаев фактическая доза коагулянта в воде контролируется в лабораториях водопроводов по
изменению щелочности исходной воды. Поэтому |
для очи |
стки воды, щелочность которой колеблется сравнитель |
|
но редко, системы автоматического дозирования |
можно |
строить по принципу стабилизации остаточной щелочно сти обработанной воды.
Остаточную щелочность измеряют либо промышлен ным титровальным аппаратом, описанным в главе I , ли бо непрерывно действующим прибором для автоматиче ского измерения щелочности воды, разработанным в ИКХиХВ АН УССР. От существующих автоматических гигрометров этот прибор отличается тем, что представ ляет собой титровальную установку, которая монтирует ся из выпускаемых отечественной промышленностью приборов. В установке применяется метод титрования кислоты исследуемой водой вместо принятого в лабора ториях метода титрования воды раствором кислоты. Это позволяет при постоянной подаче раствора кислоты при менять для измерения количества поступающей воды обычные расходомеры.
Установка состоит из следующих элементов: резер вуара с постоянным уровнем для 0,1 л раствора кисло ты, капиллярного дроссельного устройства, смеситель-
183
ной камеры, электродной |
ячейки, |
рН-метра с |
выходом |
|
на внешний регистратор, |
электронного автоматическо |
|||
го потенциометра |
с позиционным |
регулятором, |
регули |
|
рующего вентиля |
с электрическим приводом, |
ротамет |
ра электрического типа РЭД с вторичным прибором ти па ЭПИД .
|
Система автоматического дозирования, |
основанная |
на |
применении указанного аппарата, позволяет непре |
|
рывно автоматически регулировать подачу |
коагулянта |
|
иа |
очистку воды по отклонению остаточной |
щелочности |
обработанной воды от заданной величины. |
|
Схема действует следующим образом. В обработан ной коагулянтом воде автоматически измеряется оста точная щелочность аппаратурой, обеспечивающей непре рывное определение этого показателя и состоящей из датчика и вторичного прибора с позиционным регулято ром. Электрический сигнал датчика поступает на вто ричный прибор, фиксирующий щелочность воды. Пози ционный регулятор этого прибора через циклическое ре ле воздействует на исполнительный механизм дозатора коагулянта в случае отклонения остаточной щелочности от заданной величины.
Как уже было сказано выше, применение такой си стемы возможно лишь в тех случаях, когда исходная ще лочность природной воды меняется редко и незначитель но. Если щелочность исходной воды меняется в значи тельных пределах, например уменьшается, то может оказаться, что для поддержания остаточной щелочности на заданном уровне нужно будет почти полностью пре кратить подачу коагулянта. Естественно, что при этом заданная ранее остаточная щелочность не будет харак теризовать необходимую дозу коагулянта. В этом случае для создания щелочного резерва необходимо подщела чивать воду, для чего используется чаще всего известко вое молоко. Процесс подщелачивания регулируют по за данной величине рН. Схемы таких САР аналогичны при веденным в главе I I I .
4. Системы оптимального дозирования коагулянта
Наиболее реальный метод выбора оптимальной дозы коагулянта средствами автоматики заключается в ис пользовании таких качественных показателей воды, как прозрачность (мутность) и цветность, определяемых по-
184