Cтраница 2
![]() |
Дозаторы АВДЖ-425 / 1200М 5 Маликов С. П. и др. [16] |
Дозаторы автоматические для жидких составных частей бетона АВДЖ-425 / 1200М и АВДЖ-2400М. Жидкость и грузоприем-ное устройство дозатора подается через сливную трубу. Управление дозаторами электропневматическое дистанционное. [17]
В третьем разделе рассматриваются вопросы повышения точности измерения расхода газа и новые типы тахиметрических расходомеров - турбинных и шариковых. Кроме того, описывается схема и устройство дозатора жидкости с двоичным счетчиком. [18]
![]() |
Реактивный водораспределитель в действии. [19] |
Для приведения в действие реактивного оросителя необходим сравнительно небольшой напор ( 0 2 - 1 м) что является одним из достоинств этого устройства. Кроме того, при реактивных оросителях отпадает необходимость в устройстве дозаторов. [20]
Для приведения в действие реактивного оросителя необходим сравнительно небольшой напор ( 0 2 - 1 м), что является одним из достоинств этого устройства. Кроме того, при реактивных оросителях отпадает необходимость в устройстве дозаторов. [21]
В вакантной хроматографии через колонку непрерывно проходит смесь, а газ-носитель вводится периодически. Возможность дозирования газа-носителя, а не анализируемой смеси упрощает устройство дозатора. [22]
Технология производства гранулированных порошкообразных башенным методом - распылительной сушкой композиции - позволяет получать готовый продукт г высокими качественными показателями и хорошими потребительскими свойствами. Порошки обладают хорошей сынучестью, не пылят, быстро растворяются в воде прц стирке, имеют однородный состав и равномерное распределение всех компонентов о гранулах готового продукта. Производство порошке-образных СМС по данной технологии является наиболее распространенным в мире и у нас в стране. Рассмотрим основные технологические схемы производства порошкообразных СМС методом распылитель, ной сушки, отличающиеся друг от друга конструкцией, объемом и компоновкой реакторов - смесителей, принципом действия и устройством дозаторов исходного сырья и систем автоматического управления процессом дозирования, производительностью ао готовому продукту и другими особенностями. [23]
В некоторых случаях для приближенного контроля дозы коагулянта может быть использована мутность исходной воды. Для воды, содержащей большое количество взвешенных частиц, доза коагулянта определяется в большой степени их концентрацией. Если эта закономерность остается постоянной, то с некоторым приближением она может служить для контроля дозы. Именно такой способ контроля был использован М. П. Сусловым с участием авторов для устройства дозатора на одной водоочистной станции с постоянной производительностью. Источник водоснабжения представлял собой горную реку, в которой внезапно, вследствие интенсивного стока, от ливней и таяния снегов, вода приобретала мутность до 10 000 мг / л и выше. Для быстрого, хотя бы и ориентировочного изменения дозы коагулянта было предложено дозирующее устройство с датчиком, измеряющим мутность исходной воды. Датчик представляет собой упрощенный фотоэлектрический мутномер оригинальной конструкции. Он отличается от известных мутномеров тем, что не имеет кювет. Световой поток от источника света ( лампы накаливания 6 в, 21 вт) падает одновременно на два фотосопротивления ФС-К. [24]