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

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

лее 1 м3и 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