Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Измерения количества жидкости осуществляют дозами в сотые доли миллилитра в медицинской и лабораторной практике, десятками, сотнями и тысячами кубических метров в промышленности и на транспорте. В столь же широком диапазоне измеряемые лшд-кости отличаются по своим физико-техническим и химическим свойствам. Все это привело к необходимости применения самых разнообразных мер объема — от микропипеток вместимостью 0,05 мл до резервуаров вместимостью 30000 м танкеров, транспортирующих одновременно до 100000—250000 м нефтепродуктов. Это, естественно, вызвало необходимость разработки и применения самых различных методов измерений количества жидких тел в единицах объема, а также различных методов поверки мер и приборов, измеряющих количество в этих единицах.

ПОИСК





ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА ЖИДКОСТЕЙ Общие сведения и поверочная схема

из "Измерение массы, объема и плотности"

Измерения количества жидкости осуществляют дозами в сотые доли миллилитра в медицинской и лабораторной практике, десятками, сотнями и тысячами кубических метров в промышленности и на транспорте. В столь же широком диапазоне измеряемые лшд-кости отличаются по своим физико-техническим и химическим свойствам. Все это привело к необходимости применения самых разнообразных мер объема — от микропипеток вместимостью 0,05 мл до резервуаров вместимостью 30000 м танкеров, транспортирующих одновременно до 100000—250000 м нефтепродуктов. Это, естественно, вызвало необходимость разработки и применения самых различных методов измерений количества жидких тел в единицах объема, а также различных методов поверки мер и приборов, измеряющих количество в этих единицах. [c.389]
До настоящего времени распространено мнение, что вопросы, относящиеся к измерениям объемов жидкостей, весьма просты и вряд ли требуют особых разъяснений. Однако для того, чтобы измерить объем жидкости с должной точностью, необходимо знать основные правила обращения с этой жидкостью, иметь хорошее представление о мерах, применяемых для измерения, а также знать источники погрешностей, возникающих при таком измерении. [c.389]
Известно также, что жидкость прилипает к стенкам сосудов, в связи с чем они имеют как бы два объема — геометрический и практический . Первый из них представляет объем пустого и чистого сосуда, а второй — объем жидкости, вылитой из сосуда и затем вытекшей каплями за определенное установленное нормами время. Второй объем всегда меньше первого даже в том случае, когда время капания не ограничено, так как некоторая часть жидкости остается в сосуде. [c.390]
Установлено также, что эти потери не являются постоянными и их изменения могут достигать 1/3 указанных значений. [c.390]
Вместе с тем приведенные значения относятся к мерникам с хорошим состоянием стенок, указывая лишь порядок величин, и не могут быть положены в основу каких-либо расчетов. В действительности же характер внутренней поверхности сосудов наряду с вязкостью и чистотой жидкости оказывают большое влияние на точность измерения. Окисленные и покрытые коррозией стенки могут быть причиной больших погрешностей измерений. Коррозия не только изменяет вместимость меры, но, действуя как губка, коррозия удерживает некоторое количество жидкости, уменьшающее практический объем меры. Только при тщательном уходе за состоянием внутренних поверхностей стенок мерников можно сохранить точность, предписанную им нормативными документами. За состоянием мерников необходимо следить путем поверки через правильно выбранные интервалы времени. [c.390]
Для исключения потерь из-за прилипания как образцовые меры, так и технические в основном поверяют и применяют в смоченном состоянии. [c.390]
Стремясь свести к минимуму погрешность, связанную с отсчетом показаний, изготовляют мерники и колбы с узкими горловинами, однако уменьшение их сечени ограничивается действием сил поверхностного натяжения, которые влияют на высоту мерника. Поэтому диаметр горловин не рекомендуется делать менее 10 мм. В целях уменьшения сечения в месте отсчета показаний может быть вставлен в горловину меры вытеснитель, в результате образуется кольцевая щель между вытеснителем и стенкой горловины. [c.391]
Точность мер и измерительных приборов, применяемых в области измерений объемов жидкостей, обеспечивается соблюдением порядка передачи единицы вместимости (объема) от исходных мер образцовым, а от них рабочим мерам с указанием основных методов передачи и погрешностей мер, который установлен поверочной схемой (рис. 243). [c.391]
Вместимость образцовой меры 1-го разряда определяют путем косвенных измерений способом точного взвешивания массы дистиллированной воды с применением образцовых гирь 3-го разряда или равнозначных им условных гирь и последующего пересчета этой массы в объем по плотности воды в момент определения. Значение вместимости приводят к нормальной температуре 20° С и нормальному атмосферному давлению 760 мм рт. ст. (0,101 МПа). Взвешивание выполняют на образцовых весах соответствующего наибольшего предела взвешивания, обеспечивающих необходимую точность определения вместимости образцовой меры 1-го разряда. [c.391]
При определении вместимости малых мер (образцовых микропипеток и микробюреток 1-го разряда) допускается в качестве жидкости, заполняющей меру, использовать очищенную ртуть. Плотность ртути при температуре 20° С принимается равной 13546 кг/м , а коэффициент ее объемного расширения — 0,000182° С-1 (см. 137). [c.391]
Для определения вместимости (объема) и поверки образцовых мер 2-го разряда используют прямые и косвенные измерения. Прямое определение вместимости образцовой меры 2-го разряда осуществляется объемным методом — сливом воды из образцовой меры вместимости 1 -го разряда в поверяемую. Косвенное — способом точного взвешивания с применением образцовых гирь 3-го разряда или равнозначных им условных гирь. Взвешивают массу воды, заполняющей поверяемую меру до отметки ее номинальной вместимости, а затем пересчитывают эту массу в объем по плотности воды в момент поверки. Значение вместимости приводят к нормальной температуре 20° С. [c.391]
Определение вместимости и поверку мер класса 1 — измерительных колб, бюреток, микробюреток, пипеток, а также медицинских меланжеров — осуществляют весовым методом с применением образцовых гирь 3-го разряда. [c.392]
Определение вместимости и поверку микропипеток осуществляют весовым или объемным методом с применением образцовых гирь 3-го разряда или образцовых микропипеток 1-го разряда. [c.392]
Вместимость автомобильных цистерн определяют весовым и объемным методами. При весовом методе используют автомобильные весы, соответствующие наибольшему пределу взвешивания. Вместимость цистерны определяют пересчетом массы в объем с учетом плотности воды в момент поверки. При объемном методе используют образцовые мерники 2-го разряда соответствующей вместимости или счетчики жидкостей со стабильными показаниями (с учетом поправок к ним). Поправки к показаниям счетчиков определяют непосредственно перед измерением вместимости цистерн по образцовым мерникам 2-го разряда. [c.392]
Вместимость железнодорожных цистерн, как и автомобильных, определяют весовым или объемным методами. Допустимо применение геометрического метода с использованием образцовых стальных рулеток 2-го разряда и нутрометров 5-го разряда. [c.392]
Для определения вместимости и градуировки стационарных вертикальных и горизонтальных резервуаров в зависимости от объема применяют геометрический и объемный методы, используя образцовые стальные рулетки 2-го разряда и нутромеры 5-го разряда или образцовые мерники 2-го разряда. Допустимо применение счетчиков жидкости. [c.392]
Вместимость технических мерников класса 1 определяют объемным методом с помощью образцовых мерников 1-го разряда. [c.392]
Относительная погрещность топливораздаточных колонок устанавливается объемным методом с помощью образцовых мерников 2-го разряда, маслораздаточных колонок — с применением образцовых гирь 4-го разряда. [c.392]
Определение относительной погрешности счетчиков жидкости осуществляют объемным методом с помощью испытательных установок, основным элементом которых являются образцовые мерные баки или образцовые мерники 2-го разряда. В отдельных случаях может быть применен весовой метод с использованием гирь 4-го разряда. По измеренным массе жидкости и ее плотности расчетом устанавливают количество жидкости в единицах объема, протекшей через счетчик во время поверочного пропуска. [c.392]
При определении вместимости и градуировке резервуаров измеряют высоту наполнения этих резервуаров, чтобы с помощью градуировочных таблиц определить количество жидкости, находящейся в резервуарах. Неточность измерения высоты наполнения в сильной степени влияет на погрешность определения объема жидкости в резервуарах. [c.393]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте