Погрешность - дозирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Лучшее средство от тараканов - плотный поток быстрых нейтронов... Законы Мерфи (еще...)

Погрешность - дозирование

Cтраница 1


Погрешность дозирования, обеспечиваемая аппаратурой автоматики, не превышает 0 2 % верхнего значения шкалы весов.  [1]

Погрешность дозирования особенно увеличивается при загрязнении стенок дозирующих сосудов, что имеет место в дозаторах, работающих продолжительное время без чистки. Для повышения точности дозирования, особенно в случае вязких жидкостей, применяют дозаторы со смывом, из которых отдозированная жидкость выдавливается химически нейтральным растворителем или водой. В автоматических дозаторах со смывом дозирующий сосуд при помощи электро - или пневмоприводных запорных клапанов поочередно подключается к линиям дозируемой жидкости и растворителя.  [2]

Погрешность дозирования, обеспечиваемая аппаратурой автоматики, не превышает 0 2 % верхнего значения шкалы весов.  [3]

Погрешность дозирования определяется на десяти контрольных отвесах на минимальной и максимальной порциях.  [4]

Погрешность дозирования имеет случайную и систематическую составлявшие.  [5]

Погрешности дозирования не должны превышать 3 % для минеральных составляющих и 1 5 % для битума.  [6]

Погрешность дозирования возникает по причине утечек через зазоры. Приводом в 1 - м случае может служить электродвигатель, во 2 - м случае - часовой механизм.  [7]

Погрешность дозирования возникает но причине утечек через зазоры. Приводом в 1 - м случае может служить электродвигатель, во 2 - м случае - часовой механизм.  [8]

Погрешность дозирования проб, как правило, снижается с увеличением их объема. Использование проб слишком большого объема может привести к заметному снижению эффективности разделения, особенно при работе с колонками эффективностью 10 000 - 20 000 теоретических тарелок. Чтобы реализовать всю эффективность, присущую данной колонке, объем пробы не должен превышать 1 / 10 часть объема, соответствующего ширине хроматографического пика на половине его высоты. Предельный объем проб возрастает пропорционально площади поперечного сечения слоя сорбента. Для колонок внутренним диаметром 4 6 мм и эффективностью свыше 104 теоретических тарелок он составляет примерно 25 мкл.  [9]

Погрешность дозирования проб, как правило, снижается с увеличением их объема. Следовательно, когда этот показатель важен ( например, при количественной обработке хроматограмм методом абсолютной калибровки), целесообразно выбирать объем, максимально допустимый для данных условий. Использование проб слишком большого объема может привести к заметному снижению эффективности разделения, особенно при работе с колонками эффективностью 10000 - 20000 теоретических тарелок. Чтобы реализовать всю эффективность, присущую данной колонке, объем пробы не должен превышать 1 / 10 части объема, соответствующего ширине хроматографи-ческого пика на половине его высоты. Предельный объем проб возрастает прямо пропорционально площади поперечного сечения слоя сорбента. Для колонок с внутренним диаметром 4 6 мм и эффективностью свыше 10000 теоретических тарелок он составляет примерно 25 мкл.  [10]

Следует различать погрешность дозирования класса испытательных расходоизмерительных стендов или дозирующих систем и погрешность одного отдельно взятого стенда или системы данного класса. Во втором случае большая часть составляющих может быть определена достаточно точно ( во всяком случае с разбросом второго порядка малости по отношению к номиналу) и они будут систематическими.  [11]

Каждая из погрешностей дозирования в зависимостях ( 180) и ( 183) будет иметь свой знак, так как действие дестабилизирующих факторов является однонаправленным.  [12]

Анализ состава погрешностей дозирования жидкостей в испытательных расходоизмерительных стендах и дозирующих системах позволяет методически оценить их суммарную погрешность.  [13]

Температурная составляющая погрешности дозирования пробы продукта определяется разностью коэффициентов объемного расширения пространства камеры 5 и дозируемой жидкости. Рассчитать зависимость изменения объема мерной камеры от температуры сложно, поэтому такую зависимость получают опытным путем. С этой целью термостатируют мембранный дозатор и дистиллированную воду, а затем эту воду дозируют мембранным дозатором в изотермических условиях. Каждую дозу взвешивают и по плотности воды рассчитывают объем дозы. Такие опыты повторяют при трех-четырех температурах. Полученные результаты обрабатывают методом математической статистики и находят зависимость объема мерной камеры от температуры.  [14]

15 Объемная дозировка битума к смесителю Д-225. [15]



Страницы:      1    2    3    4