Cтраница 1
Объем аналитической работы, а также методы определения отдельных компонентов и анализируемые вещества указываются в задании. [1]
Увеличение объема аналитической работы привело к необходимости создавать устройства, позволяющие интенсифицировать производительность работы аналитика, что в свою очередь привело к созданию лабораторных и промышленных автоанализаторов и автоматических методов анализа. [2]
Состав фосфата и объем аналитической работы указываются в задании. [3]
![]() |
Проточный холодильник для колб. [4] |
В зависимости от объема аналитической работы требуется различное оснащение лаборатории приборами. [5]
В различных типах производства неодинаков объем аналитической работы при изучении нормируемых операций. Более подробно нормируемые операции изучаются в массовом и крупносерийном производствах, где устанавливаются наиболее рациональные способ и порядок выполнения отдельных приемов операции. В массовом производстве операция расчленяется не только на приемы, но и на отдельные трудовые движения. В мелкосерийном и единичном производствах операция расчленяется, как правило, на комплексы приемов. При этом непосредственно на рабочем месте отдельные операции не изучаются. Анализируются и изучаются однородные процессы с соответствующей разработкой укрупненных нормативов для расчета составных частей нормы времени или составления типовых норм времени на операцию. [6]
Применение укрупненных калькуляционных единиц позволяет резко сократить объем аналитической работы при составлении плановых и отчетных калькуляций. [7]
Способ получения нитрофоски - карбонатный или сернокислотный, - а также объем аналитической работы указываются в задании. [8]
Опыт разработки и практического использования радиоизотопных методов измерения влажности и плотности горных пород показал, что основные достоинства радиоизотопных методов сводятся к следующему: 1) измерения можно проводить непосредственно в исследуемом массиве горной породы без нарушения ее естественного сложения и процессов в ней происходящих; 2) результаты измерений характеризуются большой представительностью, так как свойства пород усредняются по объему, составляющему 0 05 - 0 20 м3; 3) обеспечивается хорошая воспроизводимость результатов, так как измерения в заданной точке могут быть выполнены с произвольной повторяемостью; 4) измерения можно проводить с любой детальностью, вплоть до получения непрерывных пространственных и временных распределений; 5) в несколько раз повышается производительность измерений; 6) резко снижаются затраты ручного труда и объемы аналитических работ; 7) отпадает необходимость в консервации, транспортировке и хранении проб. [9]
Работа может быть выполнена в комплексе с работой 22 ло анализу сырья, а также с работой 51 по получению фосфорной кислоты. Объем аналитической работы, а также необходимые исходные данные указываются в задании. [10]
Работа может быть выполнена в комплексе с работой 22 по анализу сырья, а также с работой 51 по получению фосфорной кислоты. Объем аналитической работы, а также необходимые исходные данные указываются в задании. [11]
В настоящее время этими методами выполняется около 10 % всего объема аналитических работ. [12]
Ответ на этот вопрос дает секвенциальный анализ ( см. § 4 гл. VI), применение которого, как уже указывалось выше, в среднем в два раза сокращает объем аналитической работы. Секвенциальный анализ является естественным обобщением того приема работы, к которому интуитивным путем пришли лабораторные работники. Но нужно иметь в виду, что секвенциальный анализ не всегда оказывается приемлемым. [13]
Однако все эти методы не отвечают масштабам аналитических работ, проводимых агрохимической службой нашей страны. Например, в системе Центрального института агрохимического обслуживания сельского хозяйства ежегодно выполняется в среднем 18 млн. анализов почв, 1 млн. анализов минеральных удобрений, анализируется 250 тыс. образцов органических удобрений и торфа, 20 тыс. образцов известняка и т.п. Выполнение таких объемов аналитической работы невозможно без автоматических и полуавтоматических анализаторов. Поэтому наша агрохимическая служба уже располагает специальными автоматическими линиями. В агрохимическом и почвенном анализе сейчас используются автоматы проточного типа, имеющие 12 каналов1, каждый из которых выдает по 60 определений в час. [14]
Следующим этапом после районирования наблюдаемой зоны является формирование сети контроля. Основные задачи при создании сети контроля сводятся к сокращению объема измерений, обеспечению представительности и равноточности результатов контроля всей территории и созданию такой сети контроля, которая охватывает все элементы территории. Оптимизация объема аналитических работ обеспечивается группировкой индивидуальных проб в средние представительные пробы с использованием взвешивающих коэффициентов, учитывающих неоднородность распределения радионуклидов и другие факторы. Существующими методами расчета оптимального числа пунктов контроля за локальным загрязнением окружающей среды [6] показано, что число анализируемых проб должно быть близким к 100 для территории в радиусе 30 км. При этом каждая проба будет характеризовать территорию средней площадью 25 км2 и, естественно, не может обеспечить представительную оценку содержания веществ. Для обеспечения представительности проб каждую из них следует рассматривать как среднюю, приготавливаемую из достаточного числа индивидуальных проб. Места отбора этих 25 проб располагаются по углам и в центре большого конверта со сторонами от 100X200 м до 500X1000 м в зависимости от размеров контролируемого элемента и градиента потенциала загрязнения. [15]