Cтраница 3
На линии подачи компримированного сухого газа установлен прибор для анализа хлоргаза и на линии к каждому потребителю - расходомеры, суммирующие количество переданного хлора. В настоящее время разрабатываются и применяются в опытном порядке приборы для автоматического контроля концентрации серной кислоты и влажности хлоргаза. [31]
Прямое кондуктометрическое определение очень удобно для серийных анализов раствора, содержащих только один электролит, в особенности окрашенных или мутных растворов. На зависимости между концентрацией раствора и его сопротивлением основана работа промышленных кондуктометров ( их называют также концентратомерами), широко применяемых для автоматического контроля концентрации растворов в цехах химических заводов. [32]
Прямое кондуктометрическое определение очень удобно для серийных анализов раствора, содержащих только один электролит, в особенности окрашенных или мутных растворов. На зависимости между концентрацией раствора и его сопротивлением основана работа промышленных кондуктометров ( их называют также кон-центратомерами), широко применяемых для автоматического контроля концентрации растворов в цехах химических заводов. [34]
Будущие лаборанты должны знать, что на этой зависимости основана работа промышленных кондуктометров ( их называют иногда концентратомерами), широко применяемых для автоматического контроля концентрации растворов непосредственно в реакторах и трубопроводах. [35]
Контроль концентраций серной кислоты и олеума в экстремальных точках удельной электропроводности имеет важное практическое значение. Во-первых, потому, что до сих пор определение концентраций указанных кислот ведется в основном по электропроводности, во-вторых, потому, что в экстремальных точках и на участках с двузначным значением должен осуществляться и надежный автоматический контроль концентраций. Концентрации в экстремальных точках можно контролировать посредством пьезометрических и нейтронных методов, но первый по своему техническому совершенству уступает электрокондуктометрическому методу, а второй находится в стадии освоения. [36]
Концентрация растворов реагентов может определяться и по результатам измерения их вязкости, коэффициента преломления и электропроводности. Соответствующие данные для некоторых реагентов приведены в пп. Это обстоятельство не позволяет использовать такой показатель для автоматического контроля концентрации крепких растворов при мокром хранении реагентов. Наиболее перспективно применять в данном случае акустические измерения. Как видно из рис. 8.2, скорость распространения ультразвука линейно изменяется в широком диапазоне концентраций растворов коагулянтов. Аналогично изменяется поглощение ультразвука суспензиями извести и. МГц, когда на результатах измерений не сказывается дисперсность твердой фазы. [37]
Следует отметить, что растворимость кислорода в жидкости в противоположность диффузионному току уменьшается с ростом температуры. Следовательно, важнейшей задачей при разработке подобной аппаратуры является учет изменения температурного режима среды. Наиболее простое решение задачи заключается в применении системы термостатирования для объекта автоматического контроля концентрации растворенного кислорода. [38]
В верхней части регенератора расположены двухступенчатые, а чаще трехступенчатые циклоны, снабженные устройствами для впрыска воды и подачи водяного пара в случае подъема температуры, вызванного догоранием СО. Опасность догорания СО в верхней части регенератора может быть предотвращена при автоматическом контроле концентрации кислорода в продуктах сгорания. [39]
В централизованной системе вытяжной вентиляции необходимо предусматривать установку огнезадерживающих клапанов на ответвлениях воздуховодов к помещениям лабораторий. Кроме того, должна быть предусмотрена установка резервного вентилятора, автоматически включаемого в работу при выходе из строя основного. В лабораторных помещениях, в которых проводятся работы, связанные с применением взрывоопасных или взрыво-пожароопасных веществ, должны устанавливаться вентиляторы и электродвигатели соответствующего класса исполнения и необходим автоматический контроль концентрации газов в коллекторе. [40]
Затем товар проходит 3 - й отжим, 3 - й шпейхер, 4 - й отжим, 4 - й шпейхер и 5 - й отжим, после к-рого идет на промывной аппарат, соединенный помощью компенсатора в один агрегат. Аппарат вмещает до 5 500 м ткани. Перекачка жидкости производится при помощи насоса, к-рый берет жидкость со дна аппарата и качает в оросительные прысни на верх шпейхеров. Общий расход энергии, включая вентиляцию, составляет 20 IP. Температура в аппарате контролируется автоматическим самопишущим прибором, автоматический контроль концентрации раствора едкого натра производится особым контрольным прибором. [41]