Cтраница 2
![]() |
Электрическая функциональная схема кислородомера Марк III. [16] |
Кислородный калибратор служит для градуировки прибора по приращениям концентраций кислорода, генерируемого электролизером ЭК. Его цепь состоит из трансформатора Тр2, транзисторного стабилизатора постоянного тока, показывающего прибора и кислородного электролизера ЭК - Требуемое приращение кислорода устанавливается потенциометром R4, регулирующим ток, протекающий через электролизер. [17]
Жестко фиксированное в вычислительном устройстве соотношение между приращением концентрации растворенного кислорода и количеством поступившего загрязнения. [18]
![]() |
САР процесса БХО по проекту фирмы Омниум д асеннзман. [19] |
Жестко фиксированное в вычислительном устройстве соотношение между приращением концентрации растворенного кислорода и количеством поступивших загрязнений. [20]
Жестко фиксированное в вычислительном устройстве соотношение между приращением концентрации растворенного кислорода и количеством поступившего загрязнения. [21]
Вычислительное устройство, следуя заложенной программе, на-основании приращений концентрации растворенного кислорода и количества сточных вод определяет количество поступившего органического загрязнения и прирост активного ила в результате процесса очистки. Регулирующее устройство управляет подачей воздуха от воздуходувки 5 для поддержания с в пределах 1 - 2 мг / л, а также клапаном сброса избыточного ила. При регулировании концентрации активного ила в аэротенке САР стремится сохранить нагрузку на активный ил по органическому загрязнению ( L) на одном уровне. Авторы САР считают, что при этом будет обеспечена наилучшая очистка воды. [22]
Вычислительное устройство, следуя заложенной программе, на основании приращений концентрации растворенного кислорода и количества сточных вод определяет количество поступившего органического загрязнения и прирост активного ила в результате процесса очистки. Регулирующее устройство управляет подачей воздуха от воздуходувки 5 для поддержания с в пределах 1 - 2 мг / л, а также - клапаном сброса избыточного ила. При регулировании концентрации активного ила в аэротенке САР стремится сохранить нагрузку на активный ил по органическому загрязнению ( L) на одном уровне. Авторы САР считают, что при этом будет обеспечена наилучшая очистка воды. [23]
Она приблизительно равна произведению времени т, в течение которого приращение концентрации заметно на среднем фоне, на объем пространственной области, занимаемой приращением п ( г, t) к этому времени. [24]
Знание г т позволяет построить реальную ступень, т.е. установить реальное приращение концентраций НКК в фазах. [25]
Как следует из этого выражения, уровень инжекции равен отношению приращения концентрации неосновных носителей, полученного в результате инжекции, к равновесной концентрации основных носителей заряда. Инжектированные неосновные носители создают у границ перехода объемные заряды, для компенсации которых из областей полупроводника к границам перехода притекают основные носители зарядов. В результате у границ перехода создаются избыточные концентрации не только неосновных, но и основных носителей зарядов: А. [26]
Из ( 3) и ( 5) следует, что приращения концентраций не являются независимыми. [27]
Согласно уравнению ( 116), такое изменение этих параметров вызывает примерно одинаковое приращение концентрации АС2 я 0 4 %, но действие каждого из них противоположно направлено. Поэтому в статике они практически не оказывают влияния на приращение концентрации. [28]
Результаты опытов, приведенные на рис. 48, показывают периодическое изменение приращения концентрации кислорода, находящееся в четкой корреляции с годичным ходом кривой геомагнитной активности. Такая же корреляция существует между геомагнитной активностью и абсолютной величиной повышения концентрации кислорода в омагниченной воде. [29]
Интересно, что при использовании 86 5 % - ной серной кислоты приращение концентрации моноалкилсульфата в зависимости от времени протекает почти линейно, тогда как скорость образования диалкилсульфата в атом случае больше, чем при высоких концентрациях серной кислоты. Объяснение такому явлению дать трудно, однако оно ясно показывает большое влияние концентрации серной кислоты при ее действии на олефины. [30]