Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Контроль качества воды для

Контроль качества воды для подпитки тепловых сетей......562  [c.549]

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ ПОДПИТКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  [c.562]

Объем химического контроля качества воды для подпитки тепловых сетей и периодичность отбора проб  [c.564]

До начала щелочения монтаж котла должен быть полностью закончен, включая устройства для химического контроля качества воды и пара, а также устройства фосфатирования и непрерывной продувки.  [c.268]


К 27 Контроль качества воды. Учебник для техникумов. М., Стройиздат, 1977.  [c.2]

При характеристике состава производственных стоков место отбора проб назначают лишь после детального ознакомления с технологическим циклом производства, системой потребления и отвода воды для каждой отдельной операции. Принципы же контроля качества воды в процессе ее очистки на локальных сооружениях во многом подобны принципам контроля аналогичных процессов на городских очистных станциях.  [c.61]

Управление работой фильтров очень простое все необходимые операции по открытию и закрытию задвижек, включению и остановке насосов для промывки происходят у пульта здесь же, как указано, может происходить и контроль качества воды.  [c.321]

Хозяйственно-питьевые сети внутреннего водопровода обеспечивают подачу воды для питья, приготовления пищи, умывания, купания, стирки белья и других хозяйственных нужд. Вода, используемая для питья, мойки пищевых продуктов, приготовления пищи, а также подаваемая к приборам, предназначенным для личной гигиены населения, должна удовлетворять ГОСТ 2874—82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством .  [c.379]

Из этого количества на закалку детали идет примерно 65%, а на охлаждение индуктора, трансформатора и конденсаторов — соответственно 15 15 и 5%. Для сталей регламентированной про-каливаемости расход воды при закалке может быть значительно большим. Контроль над эффективностью охлаждения элементов схемы осуществляется визуально, для чего все сливы должны быть доступны для наблюдения. Целесообразна установка защитных реле на сливных ветвях. Качество воды нормируется как по жесткости, так и по механическим примесям [41 ]. Следует стремиться к созданию замкнутых систем охлаждения, обеспечивающих мень-ШИЙ расход И стабильное качество воды. Иногда замкнутую систему с чистой водой используют только для охлаждения высокочастотных элементов, так как к закалочной воде не предъявляется жестких требований в отношении механических примесей и химического  [c.186]

В практике контроля коррозии котлов измерение электродных потенциалов применяется а основном для определения качества воды ее агрессивности по отношению к металлу котлов, содержания в ней соединений железа и других компонентов и т. д.  [c.28]

Поскольку требовалось не допустить загрязнения питательной воды продуктами коррозии, в качестве материала для анода с наложением тока от защитной установки приняли частично платинированный титан. Для контроля и регулирования потенциала в резервуаре уста-  [c.383]


В 1958 г. в Японии были приняты Закон о сохранении качества воды и Закон о контроле сброса промышленных сточных вод, а в 1962 г. — Закон о контроле выбросов дыма и сажи (эти законы впоследствии были отменены в результате введения заменивших их новых законов). Однако после 1967 г. было осуществлено упорядочение законов о контроле загрязнения среды и был принят Основной закон о контроле загрязнения окружающей среды, ставший основой для проведения правительством и местными властями мероприятий по борьбе с загрязнением. В следующем году за ним последовали Закон о контроле загрязнения воздуха и Закон о контроле шума. В 1970 г. в целях совершенствования управления окружающей средой были приняты поправки к прежним и введены новые законы подобного рода, в том числе были сделаны поправки к основному закону, законам  [c.134]

Защита от коррозии должна обеспечиваться контролем качества котловой воды (снижением содерл ания кислорода и солей в питательной и котловой воде), применением ингибиторов и защитных покрытий. Для защиты от коррозии мостов применяются защитные лакокрасочные и металлизационные покрытия.  [c.67]

При пуске установки для силикатной обработки подпиточной воды необходим контроль за качеством конденсата по нормируемым присосам сетевой воды. Для этого целесообразно за группой  [c.157]

Контролю на утечку жидкости подвергается большинство отливок, трубы и другие детали, работаюш,ие под давлением. Этот метод контроля герметичности предназначен для выявления мелких трещин, пустот раковин, пористости металла и т. д. В качестве жидкости, применяемой при испытании, применяются вода, эмульсия, керосин, масло и др. Керосин является жидкостью, наиболее легко проникающей через трещины и поры металла. Так, при испытании открытых деталей (крышки, колпачки и т. д.) достаточно точно можно обнаружить наличие трещин и волосовин литья при помощи утечки налитого в них керосина или по появлению масляных пятен на наружных сторонах стенок деталей, поэтому иногда для испытания герметичности особо ответственных деталей и узлов под различными давлениями (даже высокими) применяется керосин.  [c.310]

Помимо рН-метров, в небольших количествах разрабатываются и изготовляются, преимущественно для химических производств, гальванические и кондуктометрические концентратометры. Наибольшее распространение они получили на тепловых электростанциях для контроля качества конденсата и котловой воды. Эти приборы доведены в СССР до высокой степени совершенства и надежно вошли в практику эксплуатации теплосиловых установок, особенно работающих на паре высоких и сверхвысоких параметров, широко внедряемом в нашу энергетику. Кондуктометрические концентратометры для контроля качества воды уже в течение ряда лет выпускаются в СССР серийно. Кроме того, в небольших количествах отдельными заводами и организациями выпускаются кондуктометрические концентратометры для кислот, щелочей, растворов солей. Эти приборы имеют строго индивидуальные характеристики, определяемые теми конкретными задачами, для решения которых они предназначаются.  [c.366]

Основные задачи эксплуатационного контроля водо-нодгото вки и водного режима общеизвестны. Правильно осуществляемый оперативный контроль позволяет своевременно заметить возникающие отклонения водного режима от установленных норм и, следовательно, принять меры по исправлению режима. Оперативный контроль водоподготовки, включая и контроль качества Применяемых для обработки воды реагентов и материалов, необходим для осуществления процессов очистки воды, а также докотловой и внутрикотловой ее обработки.  [c.7]

На основе этого стандарта к настоящему времени разработано и утверждено 18 государственных стандартов, устанавливающих терминологию в области охраны и использования вод, защиты атмосферы от загрязнений автотранспортом и промышленными предпр ятиями классификацию водных объектов, промышленнь1Х выбросов по составу правила охраны водотоков при лесосплаве, водных объектов, суши при бурении и освоении скважин на нефть, газ правила контроля показателей качества воздуха требования к качеству воды для орошения, рыбохозяйственного использования и к источникам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и ряд других.  [c.145]


Надежный контроль качества воды и пара водо-парового тракта станций и котельных невозможен без отбора представительных проб, т. е. проб, качество которых соответствовало бы качеству той среды, из которой они отобраны. Особенно сложно отбирать пробы воды, содержащей взвешенные вещества, например окислы железа, СаСОз, А1(0Н)з и др., а также пробы насыщенного пара, содержащего капельки влаги. При небольших скоростях капельки влаги прилипают к стенкам паропроводов, и для отбора представительных проб приходится применять смесители, срывающие пленку, и специальные пробоотборные устройства — зонды. В некоторых случаях оказывается более выгодным отбирать ухудшенные пробы пара, позволяющие применять менее точные методы анализа и уменьшающие проходящее в пробоотборных трассах сглаживание бросков котловой воды.  [c.228]

В р д ы фруктовые, самый распространенный вид Б. н. Воды фруктовые состоят из воды, насыщенной углекислым газом, и сиропа. Сиропы готовятся двух типов — на натуральных плодово-ягодных соках и морсах и на искусственных эссенциях. Одной из главных составных частей обоих типов сиропов является сахар. Приготовление фруктовых вод заключается в подготовке всех необходимых составных частей, их смешении и разливе в бутылки. Проиаводство фруктовых вод сосредоточено на специальных з-дах. Одним из основных материалов при приготовлении фруктовых вод является вода. Для фруктовых вод б. ч. употребляют сырую воду, очищенную на городских водоочистительных станциях. Вода для производства фруктовых вод д. б. прозрачна, бесцветна, без запаха и вкуса (даже при нагревании) норма содержания растворенных солей, а также нормы количества микроорганизмов такие же, ь ак питьевой воды. Методика контроля качества воды, как для питьевой воды (см.). Нередко воду несмотря на городскую очистку пропускают еще раз через фильтры на самих з-дах. Фильтры употребляют угольно-песочные и Беркенфильда. Вода для фруктовых вод газируется (насыщается углекислым газом). Углекислый газ в прежнее время получали на самих з-дах в  [c.222]

На электростанциях Тулаэнерго для контроля водного режима применяются кондуктометрические приборы, разрабатываемые и выпускаемые ЦЛЭМ энергосистемы. По сравнению с другими методами контроля качества воды кондуктометры имеют ряд преимуществ простота и надеж-  [c.133]

А. А. Мостофин воспитал группу специалистов в области химконтроля. Под руководством Алексея Михайловича и при его участии были внедрены новые методы контроля качества воды на тепловых электростанциях высокоточный визуальный метод определения в воде растворенного кислорода с помощью сафранина, имеющий самостоятельное значение и послуживший. прототипом для дальнейшего совершенствования сафранинового метода определения кислорода в станционных водах химический метод определения в воде растворенного водорода, основанный на использовании сафранина. В бюро, возглавлявшемся А. А. Мостофиным, разработан оригинальный прибор — водородомер.  [c.157]

Очевидно, что лазерные флюорометры можно включить в схему глобального мониторинга окружающей природной среды. В частности, измерения с помощью лазерных флюорометров, размещенных на борту летательного аппарата, могут служить промежуточным звеном между измерениями со спутников и лабораторным анализом отобранных проб. С помощью таких измерений за короткое время можно собирать данные с умеренно больших площадей, которые могут обеспечивать более точную интерпретацию изображений поверхности Земли, получаемых со спутников. Кроме того, по-видимому, в ближайшее время можно будет использовать лазерные флюорометры для регулярных анализов в целях контроля качества воды.  [c.519]

Для обеспечения постоянного химического контроля качества воды и пара на современных тепловых электростанциях внедряется ряд промышленных автоматических измерительных приборов, разработанных в последнее время СКВ АП. К числу их относятся кондуктометры (солемеры), кислородомеры, определители натрия, водородомеры, кремнемеры, жесткомеры и рН-метры. Р1змерительные преобразователи этих приборов имеют унифицированный выходной сигнал постоянного тока 0—5 мА и работают в комплекте со вторичными приборами — автоматическими показывающими и самопишущими миллиамперметрами типа КСУ2, снабженными сигнализирующим устройством  [c.403]

Иа перечне ЯСИНЫХ приборов в дальнейихем описываются коп- Еу] тометры и кислородомеры, относящиеся к числу важных приборов для контроля качества воды и пара.  [c.403]

Для контроля качества воды и почв пункты пробоотбора  [c.19]

Разработаны ГОСТ 9965 - 76 Нефть. Степень подготовки для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия , ОСТ 39- 071 - 78 Система показателей качества продукции. Вода для заводнения нефтяных пластов. Номенклатура показателей , ОСТ 39 - 028 - 76 Аппаратура для контроля техлического состояния скважин и контроля разработки нефтяных и газовых месторождений. Базовые показатели качества , ОСТ 39.027 - 76 Установки блочные автоматизированные. Номенклатура параметров и показателей и др.  [c.164]

Аналогичным образом определяется содержание легкоплавких термопластичных покрытий (таких как парафин) в антикоррозионной бумаге, температура плавления которых находится в диапазоне температур 48—75° С. Содержание ингибитора и воды в бумаге в этом случае определяется по интегральной кривой потери массы образца. Универсальность дериватографического метода определения различных компонентов антикоррозионных бумаг делает его пригодным для контроля качества бумаги на всех стадиях ее производства и использования у потребителя.  [c.143]

Травитель 40 [ т NaOH 100 мл HjO], Этот 10%-ный раствор едкого натра советуют применять в качестве общего реактива для контроля качества поверхности. С его помощью выявляют трещины и грубые дефекты. Образец погружают на 5—15 мин в горячий (температура равна 60—70° С) раствор, промывают водой, в концентрированной азотной кислоте растворяют возникший осадок и затем споласкивают теплой водой. Травление этим реактивом можно применять для литых и обработанных металлорежущим инструментом поверхностей. Д Анс и Лаке [11] рекомендуют дополнительную обработку образцов плавиковой кислотой или для сплавов, содержащих медь, — 10%-ной азотной кислотой. Шоттки [5] приводит этот реактив также для травления плакированного слоя. Это возможно потому, что алюминий и его сплавы, не содержащие медь, при травлении растворами гидроокисей щелочных металлов выглядят светлыми, а сплавы, содержащие медь, темнеют (образуется осадок аморфной меди). После травления плакирующий слой выглядит белым. Травление можно проводить с подогревом.  [c.265]


В наших работах по конструированию аппаратуры для обезжиривания ультразвуком, а также но оценке качества обезншриванпя на существующем оборудовании была создана методика по контролю качества обезжиривания от мыльно-жировых и мыльных эмульсий с применением радиоактивных изотопов. В качестве загрязнителя использовалась 8% эмульсия, приготовленная из концентрированного твердого эмульсола следующего состава 25 г ядрового мыла, 15 см подсолнечного масла и 60 см воды. В качестве индикатора использовался в виде соляно-  [c.108]

Для испытаний этого материала в 1965 г. должна была быть построена экспериментальная подводная лодка Benthos , изготовленная из стеклокерамики Ругосегат 9606 . Лодка будет первой из серии стеклокерамических бескомандных подводных лодок. Проектная глубина погружения — до 9000 м, скорость под водой после снятия балласта — 5—25 узлов. Корпус имеет диаметр 0,3 м и длину 2,4 м и состоит из 4 секций полусферической носовой, 2 цилиндрических, полусферической кормовой, снабженной металлическими стабилизаторами. Секции соединяются вместе с помощью специальных алюминиевых затворов, которые обеспечивают герметичность и прочность. Процесс изготовления секций корпуса состоит из центробежной отливки, кристаллизации стекла, шлифовки поверхности и ребер жесткости во избежание образования трещин недостатком этого материала является низкая ударная прочность, для повыщения которой применяются различные методы термической и химической обработки. Большим преимуществом стеклокерамики является ее прозрачность, что резко облегчает контроль качества толстостенных корпусов.  [c.354]

Фиг. 139. Схема получения крекинг-газа путём крекирования керосина при 730 — 750 С в смеси с воздухом при а — 0,25—0,28 1 — насос для подачи керосина 2 — камера крекирования 3— воздуходувка 4 —шит управления с терморегулятором автоматическим клапаном, регулирующим подачу керосина в камеру крекирования, и манометром диафрагмы измерения подачи воздуха 5 - гидравлический затвор в — второй гидравлический затвор (вне установки) 7 - скруббер, заполненный коксом, для охлаждения и промывки газа водой S—газодувка 9 — регулятор давления газа /О и II — скруйберы, заполненные древесными опилками для очистки газа от смол 72 игазовые регуляторы /4 —горелка-индикатор для контроля качества газа 75 —сливной бак-отстойник смол. Фиг. 139. <a href="/info/454894">Схема получения</a> крекинг-газа путём крекирования керосина при 730 — 750 С в смеси с воздухом при а — 0,25—0,28 1 — насос для подачи керосина 2 — камера крекирования 3— воздуходувка 4 —шит управления с терморегулятором <a href="/info/93441">автоматическим клапаном</a>, регулирующим подачу керосина в камеру крекирования, и манометром диафрагмы измерения подачи воздуха 5 - <a href="/info/93455">гидравлический затвор</a> в — второй <a href="/info/93455">гидравлический затвор</a> (вне установки) 7 - скруббер, заполненный коксом, для охлаждения и промывки газа водой S—газодувка 9 — <a href="/info/235457">регулятор давления газа</a> /О и II — скруйберы, заполненные <a href="/info/101870">древесными опилками</a> для <a href="/info/17913">очистки газа</a> от смол 72 игазовые регуляторы /4 —горелка-индикатор для <a href="/info/603386">контроля качества газа</a> 75 —сливной бак-отстойник смол.

Смотреть страницы где упоминается термин Контроль качества воды для : [c.319]    [c.257]    [c.99]    [c.191]    [c.22]    [c.6]    [c.6]    [c.33]    [c.320]    [c.204]    [c.623]    [c.176]    [c.142]   
Теплотехнический справочник (0) -- [ c.0 ]

Теплотехнический справочник Том 1 (1957) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Автоматические приборы для контроля и регулирования качества воды и работы фильтровальных станций

ВОДНЫЙ РЕЖИМ, ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ОБРАБОТКА ВОДЫ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ Показатели качества воды

Вода для контроль качества

Вода для контроль качества

Глава двенадцатая. Методы определений основных показателей качества воды при эксплуатационном контроле водоподготовки и водно-химического режима

Качество воды

Контроль качества воды для котловой воды

Контроль качества воды для насыщенного и перегретого пара

Контроль качества воды для насыщенного и переиретого пара

Контроль качества воды для подпитки тепловых сете

Контроль качества воды конденсата

Контроль качества воды охлаждающей (циркуляционной) воды

Контроль качества воды питательной воды

Контроль качества воды, пара и конденсата

Контроль качества котловой воды

Контроль качества пара и воды

Контроль качества питательной воды

МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ПАРА, КОНДЕНСАТА И КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ Глава двадцать вторая. Методы и технические средства контроля качества воды, пара, конденсата и концентрации растворов

Методы контроля качества воды и пдра

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ПАРА. ОРГАНИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Некоторые указания по организации отбора и- контроля качества проб воды и пара

Организация контроля качества воды

Схемы и приборы автоматизированного химического контроля качества воды и пара



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте