Cтраница 1
Автоматические кондуктометры находят широкое применение как индикаторы коррозионной опасности для аппаратуры, в которой проводится жидкофазный органический синтез. Обычно незначительные количества воды попадают в химические реакторы с исходными органическими продуктами, а затем при взаимодействии с такими компонентами, как хлор, хлористый водород, диоксид серы, фторсодержащие газы, оксиды азота, образуют химически агрессивные вещества, повышающие коррозионную активность продуктов в химических аппаратах. Контроль за появлением химически агрессивных сред может быть осуществлен с помощью автоматического кондуктометра, электроды которого выполнены из химически стойкого в данной среде металла. Можно устанавливать только один электрод при условии, что вторым электродом служит металлический корпус аппарата. [1]
![]() |
Погружной первичный преобразователь КНЧ-1М с.| Проточный первичный преобразователь КНЧ-1М с переходной коробкой. [2] |
Автоматический кондуктометр АК-310 предназначен для измерения и регистрации удельной электропроводности питательной воды, конденсата турбин и пара в одной или трех точках контроля водного режима и водо-подготовки на блочных электростанциях. [3]
Разработка электронного автоматического кондуктометра типа К-Ю-59, Отч. [4]
В комплект автоматического кондуктометра входят: первичный преобразователь погружного или проточного исполнения, измерительный преобразователь, вторичный прибор. [5]
При эксплуатации автоматических кондуктометров в промышленных условиях постоянная ячейки k может как увеличиваться, так и уменьшаться. Основными причинами нестабильности этого параметра являются колебания температуры, образование на поверхности электродов различных пленок, кристаллов, оседание газовых пузырей и др., химическая или электрохимическая коррозия электродов, изменяющая форму и размер их поверхности. Поэтому кондуктометрический метод анализа можно применять только тогда, когда устранено влияние этих источников погрешности. Компенсировать влияние указанных факторов путем введения каких-либо компенсаторов в схему измерительного преобразователя нельзя, подобные источники погрешности анализа должны быть исключены. [6]
![]() |
Принципиальная схема САР процесса нейтрализации по величине рН и расходу стоков. [7] |
Датчик кондуктометра ( в данной схеме применен автоматический кондуктометр К. К-3 с погружным четырехэлек-тродным датчиком) установлен в усреднителе. [8]
Кондуктометр АК-310, разработанный НПО Аналитприбор - стационарный автоматический кондуктометр, предназначенный для непрерывных измерений удельной электропроводимости питательной и химически обессоленной воды, а также конденсата парогенераторных установок. [9]
![]() |
CAP процесса обработки стоков, содержащих серную кислоту и соли железа. [10] |
Датчик кондуктометра ( в данной схеме применен автоматический кондуктометр КК-3 с погружным четырехэлектродным датчиком) установлен в усреднителе. Выходной сигнал прибора дифференцируется и подается на изодромный регулятор величины рН, включенный по обычной схеме. Доза известкового молока подается дозатором во всасывающий патрубок насоса сточной воды. Насос в данном случае выполняет функцию дополнительного смесителя. [11]
![]() |
САР процесса нейтрализации травильных сточных вод. [12] |
Датчик кондуктометра ( в данной схеме применен автоматический кондуктометр КК-3) установлен в усреднителе. Выходной сигнал прибора дифференцируется и подается на изодромный регулятор величины рН, включенный по обычной схеме. Доза реагента - известкового молока подается дозатором во всасывающий патрубок насоса сточной воды. Насос в данном случае выполняет функцию дополнительного смесителя. [13]
![]() |
Принципиальная схема САР процесса нейтрализации по величине рН и расходу стоков. [14] |
Датчик кондуктометра ( в данной схеме применен автоматический кондуктометр КК. [15]