Устройство для автоматического дозирования реагентов

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТОВ в процессе, содержащее последовательно соединенные индикаторный электрод для измерения потенциала пульпы с реагентом, измерительный блок, регулятор расхода реагента в процессе с задатчиком расхода реагентов , дозатор реагентов, отличающееся тем, что, с целью повышения точности дозирования реагента, оно снабжено последовательно соединенными трехвходовым дозатором пульпы с реагентом, фонового реагента и нейтрализующего реагента, смесителем, при этом вход трехвходового дозатора пульпы с реагентом, фонового реагента и нейтрализующего реагента соединен с выходом регулятора расхода реагента в процессе, а смеситель - с индикаторным электродом. (Л со со

„„SU„„1071319

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН g Воз D 1/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (2!) 3508663/22-03 (22) 29.10.82 (46) 07.02.84. Бюл. № 5 (72) В. В. Гадицкий, А. И. Озеров, Е. П. Крацберг и В. А. Лапшин (71) Специальное конструкторско-технологи. ческое бюро по конструированию оборудования и приборов для очистки промышленных сточных вод «Казмеханобр» (53) 622.765(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР № 831191, кл. В 03 D 1/00, 1979.

2. Авторское свидетельство СССР № 921630, кл. В 03 D 1/00, 1980 (прототип). (54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТОВ в процессе, содержащее последовательно соединенные индикаторный электрод для измерения потенциала пульпы с реагентом, измерительный блок, регулятор расхода реагента в процессе с задатчиком расхода реагентов, дозатор реагентов, отличающееся тем, что, с целью повышения точности дозирования реагента, оно снабжено последовательно соединенными трехвходовым дозатором пульпы с реагентом, фонового реагента и нейтрализующего реагента, смесителем, при этом вход трехвходового дозатора пульпы с реагентом, фонового реагента и нейтрализующего реагента соединен с выходом регулятора расхода реагента в процессе, а смеситель — с индикаторным электродом.

О

1071319

З0

45

Изобретение относится к автоматическому, управлению технологическими процессами и может быть применено в различных отраслях промышленности, в частности металлургической, химической, для автоматического дозирования реагентов по характеристикам ионного состава пульп.

Известно устройство для автоматического дозирования реагентов, содержащее индикаторный и вспомогательный электроды, связанные с преобразователями, регулятор, связанный с дозаторами реагентов, последовательно соединенные блок формирования постоянного сигнала и переключатель выбора выходного сигнала (1).

Недостатками известного устройства являются узкая область применения, недостаточная точность регулирования, узкий диапа зон регулирования.

Указанные недостатки обусловлены нестабильностью индивидуальных характеристик индикаторных электродов. Кроме того, устройство не учитывает «фоновое» значение потенциала исходной пульпы.

Известно устройство для автоматического дозирования реагентов в процессе, содержащее последовательно соединенные индикаторный электрод для измерения потенциала пульпы с реагентом, измерительныи блок, регулятор с задатчиком расхода реагентов, дозатор реагентов (2).

Однако известное устройство, устраняя влияние «фонового» потенциала пульпы, не позволяет скомпенсировать изменение наклона электродной функции, поэтому оно обладает низкой точностью дозирования реагента. К другим недостаткам можно отнести узкий диапазон дозирования, узкую область применения, обусловленную недостаточным диапазоном. измерения индикаторного электрода.

Цель изобретения — повышение точности дозирования реагентов.

Поставленная цель достигается тем, что устройство для автоматического дозирования реагентов в процессе, содержащее последовательно соединенные индикаторный электрод для измерения потенциала пульпы с реагентом, измерительный блок, регулятор расхода реагента в процессе с задатчиком расхода реагентов, дозатор реагентов, снабжено последовательно соединенными трехвходовым дозатором пульпы с реагентом, фонового реагента и нейтрализующего реагента, смесителем, при этом вход трехвходового дозатора пульпы с реагентом, фонового реагента и нейтрализующего реагента соединен с выходом регулятора расхода реагента в процессе, а смеситель — с индикаторным электродом.

На чертеже представлена блок-схема устройства для автоматического дозирования реагентов. На схеме изображен процесс 1 регулирования, дозатор 2 реагента, регулятор 3 рас5

25 хода реагента в процесс, трехвходовый дозатор 4 пульпы с реагентом, фонового реаген-. та и нейтрализующего реагента, емкость 5 фонового реагента, емкость 6 нейтрализующего реагента, смеситель 7, индикаторный электрод в виде проточной электродной ячейки 8, измерительный блок 9, задатчик 10 расхода реагента.

Дозатор 2 реагента соединен трубкой с процессом 1 регулирования. Дозатор 2, входы которого трубками соединены с процессом 1 емкостью 6 с нейтрализующим раствором, емкостью 5 с фоновым раствором, по выходу связан через смеситель 7 с проточной электродной ячейкой 8. Управляющий вход дозатора 4 электрически связан с регулятором 3, вход которого соединен через измерительный блок 9 с индикаторным электродом.

Устройство работает следующим образом.

Дозатор 4 с равным расходом по трем каналам подает в смеситель 7 обработанный раствор из процесса 1, фоновый раствор из емкости 5, нейтрализующий раствор из емкости 6, где происходит перемешивание. После чего раствор поступает в электродную ячейку, где установлен измерительный электрод 9. Фоновый раствор служит для устранения мешающего влияния таких параметров, как рН, ионная сила раствора и др. (например, для дозирования цианидов в процессе сорбционного выщелачивания золота, используют фоновый раствор 1M NH Cl +

+ 1МЫН ОН).

Нейтрализующий раствор служит для связывания анализируемых ионов в практически недиссоцируемые комплексы, на которые индикаторный электрод не реагирует (например, в качестве нейтрализующего раствора при использовании предлагаемого устройства для дозирования цианидов используют раствор солей ртути). Концентрацию нейтрализующего раствора подбирают таким образом, чтобы индикаторный электрод работал в точке эквивалентности. При этом концентрация нейтрализующего раствора служит в качестве основного задатчика объекта регулирования (например, необходимо поддерживать концентрацию цианидов

416 мг/л, концентрацию ионов ртути берут

1656 мг/л согласно уравнению 2CN + Hg -е.

Hg (CN ) ). Благодаря тому, что индикаторный электрод работает в точке эквивалентности значительно (в 15 — 20 раз) воз. растает точность дозирования.

Поскольку концентрацию нейтрализующего раствора можно задать практически любой (ограничена пределом растворимости), то диапазон дозирования неограничен.

Сигнал с индикаторного электрода поступает на измерительный блок 9 и с его выхода на регулятор. На задатчике 10 устанавливается потенциал, равный потенциалу эк1071319

Составитель В. Сатаров

Редактор С.Лисина Техред И. Верес Корре кто р М. Ша роши

Заказ 11530/5 Тираж 589 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР " по делам изобретений и открытий

113035, Москва, ж —.35, Раушская иаб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4 вивалентной точки индикаторного электрода. Если в проточной электродной ячейке появляются ионы дозируемого реагента, то с выхода регулятора вырабатывается сигнал управления дозатором 2 реагента, направленный на уменьшение подачи реагента. Если в проточной электродной ячейке появляются ионы нейтрализирующего раствора, то с выхода регулятора вырабатывается сигнал дозатору 2 реагента, направленный на увеличение подачи реагента. 10

Сигнал с выхода регулятора поступает также на блок управления, который периодически включает синхронный дозатор на вре-, мя, необходимое для смены раствора в проточной электродной ячейке. Частота включений синхронного дозатора определяется сигналом с выхода регулятора.

Если потенциал индикаторного электрода значительно отличается от заданного, то блок управления чаще включает дозатор, если потенциал индикаторного электрода отличается незначительно, то блок управления реже включает дозатор с таким расчетом, чтобы с одной стороны обеспечить мйнимальное время запаздывания измерения, с другой — обеспечить минимальный расход фонового и нейтрализирующего растворов.

Применение изобретения позволяет уве- личить извлечение ценных компонентов, сократить расход цианистого натрия, при одновременном сокращении расходов на очистку сточных вод от цианистого натрия.