Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электрические измерения

    Электрические измерения на подземных газопроводах [c.93]

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ КОРРОЗИИ БЛУЖДАЮЩИМИ ТОКАМИ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ [c.61]

    Для чего проводятся электрические измерения на подземных газопроводах  [c.123]

    Какие электрические измерения проводятся на подземных газопроводах  [c.123]

    Лекция 5. Электрические измерения. [c.255]

    Работу протекторных установок при защите от электрохимической коррозии подземных сооружений контролируют при помощи электрических измерений. Измеряют потенциалы труба - грунт, силу тока в цепи протекторной установки, сопротивление растеканию протекторной установки. [c.169]


    Обычно при проведении электрических измерений вискозиметр вращающегося типа вызывает сдвиговый поток в направлении, перпендикулярном электрическому полю, которое приложено между чашкой и подвесом вискозиметра. [c.410]

    При производстве работ, связанных с электрическими измерениями на подземных сооружениях, а также работ по монтажу, ремонту и наладке электрозащитных установок следует соблюдать Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В . Корпуса защитных устройств, подключенных к сети переменного тока, подлежат заземлению. Защитное заземление выполняют в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок . [c.152]

    Контроль работы протекторных установок при защите подземных сооружений от почвенной коррозии осуществляется с помощью электрических измерений распределения потенциалов труба — грунт  [c.167]

    ИЗЫСКАНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ Изыскания [c.260]

    Правильные электрические измерения и их интерпретация возможны только при знании и соблюдении методик измерений, применении исправных приборов и при умении пользования ими. Исходя из требований необходимой точности применяют соответствующие методы. [c.263]

    Сопоставление одних и тех же результатов измерений может быть правильным только в том случае, если методы и приборы применялись одни и те же. В этом случае ошибка при сопоставлении результатов измерений будет минимальной. Поэтому при проведении электрических измерений на одном объекте отдельными партиями или группами методы, аппаратура, форма записи и методы обработки результатов измерений у всех партий и групп должны быть одинаковы. [c.263]

    Обработка результатов электрических измерений заключается в определении средних величин и в построении диаграмм. [c.272]

    Электрические измерения на путях (станции и перегоны), тяговых подстанциях электрифицированных железных дорог должны проводиться с разрешения соответствующей службы железной дороги и с соблюдением требований безопасности, установленных для этих сооружений. Подключать измерительные приборы следует под наблюдением работников соответствующих служб МПС СССР (отсасывающие кабели, шины, фидеры тяговых подстанций железных дорог и др.). [c.75]

    Методы измерения э. д. с. электрохимических цепей отличаются от обычных электрических измерений тем, что они должны производиться без отбора мощности. В противном случае электроды цепи будут поляризованы, т. е. будут работать как необратимые источники, э. д. с примет величину меньшую, чем при равновесных условиях. Но поскольку практически невозможно полностью избавиться от тока нагрузки, то стремятся, чтобы мощности, потребляемые от цепи в процессе измерения, были по возможности малыми, а токи, проходящие через измерительную цепь, менее 10 " а. Для этого пользуются специальными методами и приборами. Наиболее часто для измерения э. д. с. электрохимических цепей используется компенсационный метод Поггендорфа. [c.32]


    II-2-12. a) При экспериментальном определении энтальпии нейтрализации соляной кислоты едким натром [17] смешивали растворы H I и NaOH в прецизионном калориметре, причем температура содержимого калориметра поднялась на 0,2064° С. Количество воды, выделившееся в результате реакции, равно 3,4075 ммолей. Кроме того, электрические измерения показали, что удельная теплоемкость калориметра и его содержимого равна 223,9 кал-град . Вычислите энтальпию нейтрализации на 1 моль НС1. Необходимо ввести поправку ( + 155 кал) на 1 моль образовавшейся в конце процесса НгО к энтальпии смещения растворов НС1 и NaOH до того, как прошла реакция, [c.30]

    Для гальванических элементов, служащих в качестве эталонов, при электрических измерениях подбирают такие реакции, в которых Q весьма мало и 6Е/АТ близко к нулю. Так, зависимость э. д. с. от температуры широко используемого стандартного элемента Вестона выражается уравнением  [c.212]

    При цеховом контроле габаритов изделий пользуются простым измерительным инструментом — штангенциркулем, микрометром, шаблонами, линейкой, реже индикаторными стойками. Для электрических измерений, проводимых в цеховых условиях, используют переносные вольтметры М-106, Ф-200/1 или Ф-204/4. [c.213]

    В тех местах, где не обнаружены положительные потенциалы, электрические измерения сводятся только к определению разности потенциалов газопровод — земля, а если обнаруживаются положительные потенциалы, то необходимо дополнительно определять разность Потенциалов между газопроводом и рельсом электрифицированных дорог и другими подземными сооружениями. На рис. 43 показаны схемы измерений разности потенциалов между газопроводами и другими металлическими сооружениями. [c.94]

    Эффективность применения метода сопротивлений в обсаженной скважине существенно зависит от удельного сопротивления цементного камня между колонной и породой, могущего явиться электрическим экраном при электрических измерениях. Специальные исследования показали, что основное влияние на величину и характер изменения во времени удельного сопротивления цементного камня оказывает внешняя среда. Если цемент затвердевает в водной среде, то его удельное сопротивление с течением времени растет, приближаясь к предельному значению, не превышающему 10—12 ом-м. Когда же цемент твердеет в нефти, его удельное сопротивление быстро снижается до 0,2—0,25 ом-м и в дальнейшем остается практически постоянным. [c.87]

    Для выбора мер защиты подземных сооружений от блуждающих токов обычно проводят комплекс электрических измерений. Для проектируемых сооружений можно расчетным путем найти так называемое критическое расстояние между источником блуждающих токов и подземным сооружением, при котором блуждающие токи не будут для него представлять опасность. Однако такое удаление удается осуществить весьма в редких случаях, так как подземные металлические сети в черте города зачастую проходят вдоль рельсовой сети, например, трамвая. При наличии изоляционного покрытия на трубопроводе токи стекают с поврежденных участков, плотность которых в отдельных местах бывает очень велика. В практике встречаются случаи, когда в анодных зонах от действия блуждающих токов образуются сквозные отверстия в стенках труб или резервуаров через несколько месяцев после укладки их в землю. Надо отметить, что только на ремонт тепловых сетей в г. Уфе за пятилетку затраты составили более 2,5 млн. рублей. [c.47]

    Проверку и приемку защитных устройств должны осуществлять, как правило, в процессе строительства защищаемого сооружения в строгом соответствии с проектом. Однако ка практике часто наблюдаются случаи, когда строительство средств активной защиты проводят после сдачи коммуникаций в эксплуатацию, а это в свою очередь приводит к излишним работам и соответственно удорожанию сметной, стоимости строительства средств защиты. Так, например, стоимость контрольно-измерительного пункта строящегося трубопровода составляет 42—50 рублей, уложенного в три раза дороже. Проверку протекторов, электродов анодного заземления и соединительных кабелей проводят обычно внешним осмотром, а исправность катодных станций, электродренажных установок, вентильных блоков и изолирующих фланцев — путем электрических измерений на специальном стенде. [c.65]

    Замешение атомов цинка и серы в структуре вюртцита (рис. 14-10) на атомы углерода приводит к образованию структуры алмаза (рис. 14-5). Оптические и электрические измерения, проведенные на образцах ZnS, показывают, что зрнная щель в этом веществе равна приблизительно 3,6 эВ. Обсудите свойства ZnS на основе использования трех различных моделей связи (неметаллическая ковалентная каркасная модель, модель ионной связи и металлическая модель), которые поочередно применялись к описанию этого вещества. [c.643]

    В последние годы отечественной промышленностью освоено производство ряда типов контрольных виброизмерительных приборов, основанных на принципе электрического измерения неэлектрических величин. Обладая рядом неоспоримых преимуществ (высокая чувствительность, многокомпонентность, дистанционность измерений и др.), электрические виброиэмерительные приборы постепенно вытесняют механические вибрографы. Основными элементами их являются вибропреобразователь (вибродатчик) и измерительный блок. Вибропреобразователь вводится в соприкосновение с объектом измерений и, воспринимая вибрацию, преобразует ее в электрическую величину (напряжение, ток, емкость и т. п.). [c.501]

    При проектировании электрохимической защиты трубопровода следует иметь в виду, что большое число изолирующих фланцев на трубопроводе значительно усложняет эксплуатацию трубопровода и средств защиты. Выбор мест установки изолирующих фланцев в каждом отдельном случае определяется на основании электрических измерений непосредственно на трассе трубопровода. Неправильный выбор может сделать применение изоллрующих фланцев не только бесполезным, но и вредным, так как пропорционально числу фланцев увеличивается число местных анодных зон. [c.171]


    В книге излагаются основные сведения о коррозии трубопроводов и резервуаров, освещаются методы защиты от коррозии изоляционными покрытиями, протекторами, катодными станциями и электродре-нажными установками. Рассмотрены вопросы защитных свойств изоляционных покрытий в различных почвенно-климатических условиях, вопросы прогнозирования срока службы изоляционных покр1атий. Приведены расчет катодной защиты трубопроводов и резервуаров и сведения об изысканиях и электрических измерениях. [c.2]

    Выбор мест установки изолирующих фланцев в каждом отдельном случае определяется на основании электрических измерений непо-< редственно на защищаемой трассе трубопровода. Неправильный [c.197]

    Коррозионное состояние сооружения определяют по протяженности коррозионноопасных зон путем электрических измерений. Результаты определения анодных и катодных зон на действующем сооружении представляются в виде графика распределения разности потенциалов. [c.261]

    Естественно, что современный инженер-металлур1Г обязан знать ооновы техники электрических измерений. неэлектрических величин, основы промышленной электроники и автоматики, чтобы творчески работать в области выбора датчиков автоматического 1К0.НТР0ЛЯ. и управления, а также выдачи правильно сформулированных заданий инженерам-автоматчикам. [c.613]

    Если Ох и Ке(1 специфически адсорбируются на поверхности электрода, то заряд д зависит от поверхностных концентраций Лох и нес1-В этих условиях разделить полные заряды Q" д + пРАох и Q = == д — пРА на отдельные составляющие с помощью одних только электрических измерений экспериментально невозможно. А поскольку, как следует из уравнения (4.3), [c.211]

    Измерение сопротивлений. При электрических измерениях некоторых неэлектрическнх величин (температура, давление и др.) часто в качестве датчика используют особые сопротивления. Примером этого являются термометр сопротивления и термисторы. В простейшем случае измерение сопротивлений осуществляют при помощи мостика сопротивления, построенного по принципу мостика Уитстона (рис. А.2.2, г). При измерении скользящий контакт эталонного потенциометра перемещают до тех пор, пока стрелка гальванометра не станет на нуль. Величину измеренного сопротивления находят по формуле [c.445]

    К явлению Лейденфроста проявлялся большой интерес. Более. 20 лет посвятил этому исследованию Бутиньи, написавший на эту тему книгу и предложивший термин сфероидальное состояние , которое понималось им как некоторое особое состояние вещества. Профессор, физики Петербургского технологического института И. А. Гезехус провел наиболее систематическое изучение сфероидального состояния с применением электрических измерений [2.9, 2.10]. Уже в то время он ссылается на 52 главнейших литературных источника, отмечая существование большого количества других работ. Краткий обзор исследований по сфероидальному состоянию дан в [2.11]. [c.46]


Библиография для Электрические измерения: [c.25]   
Смотреть страницы где упоминается термин Электрические измерения: [c.303]    [c.22]    [c.478]    [c.96]    [c.263]    [c.76]    [c.405]    [c.609]    [c.478]    [c.159]   
Смотреть главы в:

Защита трубопроводов и резервуаров от коррозии -> Электрические измерения

Теория горения -> Электрические измерения

Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях Изд3 -> Электрические измерения

Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях -> Электрические измерения

Производство магния электролизом  -> Электрические измерения

Электрохимическая защита магистральных газопроводов от коррозии -> Электрические измерения

Проблемы физики и химии твердого состояния органических соединений -> Электрические измерения


Катодная защита от коррозии (1984) -- [ c.81 , c.83 ]

Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях Изд3 (1965) -- [ c.391 ]

Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях (1976) -- [ c.406 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбция электрические измерения

Вычисление растворимости по данным измерений электрической проводимости

Вычисление степени и константы диссоциации слабого электролита из результатов измерений электрической проводимости

Глаголева, С. С. Васильев. Измерение вращательной температуры j скиси азота в электрическом разряде при средних давлениях

Глаголева, С. С. Васильев. Измерение вращательной температуры окиси азота в электрическом разряде при средних давлениях

Двойной электрический слой измерение

Дипольный момент электрический его измерение

Единицы измерения электрические

Единицы измерения электрических величин

Единицы измерения электрических и электромагнитных

Единицы измерения электрических и электромагнитных величин

Единицы измерения электрического сопротивления

Единицы измерения электрической емкости

Единицы измерения, напряженности электрического поля

Емкость двойного электрического сло измерение

Закон Кулона, электрический потенциал, единицы измерения

Заряд электрический методы измерения

Заряд электрический приборы для измерения

Заряды электрические измерение

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН Корндорф, Т.И. Ногачева)

Измерение емкости двойного электрического слоя с помощью моста переменного тока

Измерение и регулирование уровня прибор с электрическим контактом

Измерение потока жидкостей электрические Томаса

Измерение удельного электрического сопротивления грунта

Измерение удельных электрических характеристик растворов с помощью бесконтактных ячеек

Измерение электрических величин

Измерение электрических величин и частоты вращения

Измерение электрических дииольных моментов

Измерение электрического сопротивления

Измерение электрического сопротивления пленок

Измерение электрического сопротивления при низкой температуре

Измерение электрического сопротивления стыка рельсов

Измерение электрической емкости

Измерение электрической емкости конденсатор

Измерение электрической мощности

Измерение электрической проводимости

Измерение электрической проводимости на практике

Измерение электрической проводимости раствора мостом переменного тока

Измерение электрической проводимости растворов

Измерение электрической проводимости растворов электролитов

Измерение электрической проводимости растворов. Определение константы кондуктометрической ячейки

Измерение электрической энергии посредством кулометра

Измерения электрических параметров кабелей и проводов

Измерения электрических характеристик растворов

Изыскания и электрические измерения

Каротиноидный сдвиг, электрохромный Измерение электрической разности потенциалов

Константа сосуда для измерения электрической проводимости

Коррозионные испытания по измерению электрического

Коррозионные обследования газопровода и электрические измерения

Линейное двулучепреломление измерение ориентации в электрических полях

Метод анализа измерений в электрическом поле

Метод анализа измерений электрической компенсации

Методика измерений электрических и магнитных характеристик на сверхвысоких частотах

Методы измерения электрической проводимости

Мостовые методы измерения параметров электрических цепей

Мощность электрическая, измерени

Напряжение электрического тока, измерение

Напряженность электрического поля измерение

Непосредственное измерение емкости двойного электрического слоя

ОПТИЧЕСКИЕ, РЕНТГЕНОВСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Обработка результатов электрических измерений (инж Никольский, к. т. н. Л. Д. Разумов)

Определение ККМ водорастворимого коллоидного ПАВ методом измерения электрической проводимости

Определение опасности коррозии блуждающими токами при помощи электрических измерений

Определение опасности коррозии, вызываемой блуждающими токами, при помощи электрических измерений

Определение физического анализа. Роль электрических измерений. Анализатор как измерительный прибор Спектральные приборы

Определение электрических и магнитных величин и соотношение между единицами их измерения

Оптические, рентгеновские и электрически измерения

Особенности метода измерения емкости двойного электрического слоя на твердых металлах

Потенциал электрический электродный, измерение

Приборы для измерения основных электрических величин

Приборы для измерения электрических величин

Приборы непосредственной оценки. Электрические измерения методом сравнения Постоянная влажность

Сетевые источники тока. Химические источники тока Измерение электрических величин

Создание и измерение стационарных тепловых потоков при электрическом обогреве

Сопротивление электрическое, мостовой метод измерения

Сопротивление электрическому току, измерение

Средства измерений и контроля электрических величин

Схема электрических измерений

Удельное электрическое сопротивление единицы измерения

Фарадея клетка при измерении электрических зарядов в потоке

Фарадея клетка при измерении электрических зарядов в потоке жидкости

Частицы измерение электрических зарядов

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ МЕТАЛЛОВ Измерение электродных потенциалов

Эксплуатация защитных устройств Правила безопасности при проведении электрических измерений

Электрические газоанализаторы, работающие на принципе измерения теплопроводности

Электрические и магнитные единицы измерения

Электрические и электромагнитные соотношения между единицами измерения

Электрические измерения Электровводы

Электрические измерения в цехах электрохимической обработки металлов

Электрические измерения и приборы

Электрические измерения на СКЗ в условиях эксплуатации

Электрические измерения на подземных газопроводах

Электрические измерения на трассах трубопроводов и на катодных установках

Электрические концентратомеры, работающие на принципе измерения электропроводности

Электрические методы измерений

Электрические приборы для измерения температуры

Электрический дипольный момент методы измерения

Электрический метод измерения скоростей

Электрический метод измерения скоростей течений ЭМИТ

Электропитание и измерение электрических величин

Энергия электрическая, измерение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте