Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Химический контроль оперативный

    Концентрацию токсичных и взрывоопасных веществ можно определить тремя методами лабораторным, экспрессным и автоматическим. Лабораторные (аналитические) методы контроля отличаются высокой точностью, но недостаточно оперативны, так как с момента отбора пробы воздуха до окончания его анализа проходит иногда достаточно большой промежуток времени (в некоторых случаях более двух часов). Время же развития аварийной ситуации во многих химических производствах измеряется секундами или даже долями секунды. [c.117]


    При пусках блоков автоматические приборы дают возможность контролировать и своевременно фиксировать момент достижения нормированного качества воды. В то же время организация непрерывного химического контроля за водным режимом должна осуществляться на рациональной основе, обеспечивая обслуживающий персонал минимумом информации о протекании наиболее важных водно-химических процессов, необходимой для быстрого оперативного вмешательства в соответствующие технологические процессы. [c.122]

    Организационная структура АЭС и отрасли, по-видимому, должна быть проанализирована с позиций важного значения работ в области контроля и обеспечения ресурса, с учетом понимания того, что наука о прочности является методологический основой всей совокупности работ, выполняемых на АЭС и в отрасли в целом в части неразрушающего контроля, оперативной диагностики, контроля термогидравлических режимов эксплуатации, ведения водо-химических режимов, ремонта и реконструкции оборудования, гидроиспытаний и освидетельствования оборудования. Важнейшим элементом организации работ при этом может стать специальный инженерный центр, который должен иметь реальную возможность управления работами по обеспечению ресурсом конструкций АЭС. Через центр могли бы привлекаться и эффективно использоваться кадры в области прочности, имеющиеся в конструкторских и технологических организациях, а также в академических и учебных институтах, в отраслевых институтах смежных отраслей. [c.414]

    В условиях, когда чистота пара не выходит за пределы норм, характер химического контроля является поверочным. Однако когда по тому или иному показателю норма нарушается и химический контроль должен помочь установить причины возникновения ухудшения чистоты пара и привести к действиям, направленным на их устранение, характер контроля становится оперативным. Если при поверочном контроле достаточно ограничиться точкой отбора, расположенной на паропроводе, по которому перегретый пар поступает в турбину, то для оперативных целей необходимо иметь дополнительные точки отбора у котла. Места расположения этих точек отбора проб связаны с конструктивными особенностями котлов. [c.286]

    Автоматическими анализаторами оснащались в первую очередь мощные энергоблоки СКД. Принципиальная схема оперативного химического контроля, приведенная на рис. 14.1, была разработана во ВТИ [14.1]. Согласно этой схеме при оперативном химическом контроле автоматически определяются следующие показатели рабочей среды значения pH питательной воды и конденсата после ПНД удельные электропроводимости Н-катионированной пробы конденсата перед и после конденсатоочистки, а также питательной воды и перегретого пара перед турбиной содержание натрия в конденсате и питательной воде содержание растворенного кислорода в конденсате за конденсатными насосами и после ПНД, до деаэратора, а также в питательной воде за деаэратором и в конденсате за сливными насосами ПНД содержание водорода в паре до и за пароперегревателем содержание растворенных кремнекислых соединений в конденсате после конденсатоочистки и в перегретом паре перед турбиной .  [c.297]


    Затраты на приборы и средства химического контроля при дискретной схеме сокращаются по сравнению с затратами по схеме, где используются непрерывно действующие приборы, примерно в 1,5—2 раза при сохранении технологических и экономических преимуществ автоматического оперативного химического контроля по сравнению с ранее применявшимся ручным. Уменьшение количества автоматических при- [c.301]

    В задачи оперативного анализа плана материально-технического снабжения входит изучение реализации фондов за каждый данный отчетный период, выполнение поставщиками сырья своих договорных обязательств по отношению к анализируемому предприятию, соблюдение действующего порядка доставки материально-сырьевых ресурсов на предприятие. Их приемки, хранения, подготовки к производственному потреблению и отпуска в производство. Кроме того, осуществляется выборочный контроль за соблюдением норм расхода сырья, материалов и полуфабрикатов по отдельным производственным подразделениям предприятия и отдельным химическим продуктам, а также за соответствием материальных ресурсов технологическим требованиям. [c.141]

    Основной задачей химического контроля на ТЭС является обеспечение оптимальных условий водного режима, а также своевременное выявление отклонений качества воды и пара для оперативного устранения причин, вызывающих эти отклонения. По своему назначению химический контроль подразделяется на оперативный и исследовательский. [c.230]

    В объем оперативного контроля обычно включают такие показатели, на значение которых можно влиять средствами технологии водоподготовки и коррекционной обработки питательной воды, а также своевременным устранением присосов газов и воды в конденсатном тракте. Оперативный контроль должен не только давать информацию о контролируемых показателях в данный момент, но и указывать их тенденцию изменения во времени с целью прогнозирования возможных последствий, связанных с отклонениями режима. Эту задачу можно решить применением приборов автоматического химического контроля. [c.230]

    Несомненно, что в настоящее время значение и роль аналитической химии и химического анализа резко возросли. Это вызвано насущными потребностями эпохи НТР и опережающим развитием электронной, космической, атомной промышленности, прогрессирующим ростом значимости экологических, биотехнологических, фармакологических, токсикологических и других актуальных исследований. Эти отрасли науки и техники требуют от аналитической химии надежной и оперативной информации о составе и содержании самых разнообразных объектов. При этом требования к качеству анализов и соответственно к характеристикам методов анализа становятся все более жесткими. Это относится к таким метрологическим характеристикам методик анализа, как правильность, воспроизводимость, предел обнаружения, селективность, а также и к техническим характеристикам возможности автоматизации, дистанционного контроля, экспрессности, энергоемкости и т. д. В монографии Ю. А. Золотова Очерки аналитической химии приведены данные, согласно которым с 1960 по 1970 гг. регламентированный предел обнаружения примесей в чистых металлах снизился от 10- до 10- %, т. е. на два порядка. За этот же период относительная погрешность определения макрокомпонентов снизилась в 2—5 раз. Повышенные требования к метрологическим характеристикам анализа в значительной мере были обусловлены не столько специфическими особенностями методов анализа и аналитических приборов, сколько спецификой объектов и задач (общий, локальный, дистанционный анализ). Отсюда вытекает настоятельная необходимость уметь четко и по возможности однозначно согласовывать требования, предъявляемые заказчиком К качеству выполняемого анализа, с реальными возможностями отдельных методов, приборов, объемом пробы, временем анализа [c.8]

    В целях повышения оперативности химического, контроля водного режима и снижения численности обслуживающего персонала практикуют применение централизованного отбора проб с выводом их на общий щит, размещенный в оперативной лаборатории. Опыт централизации отбора проб для химического контроля водного режима, внедренный на электростанциях Урала более 20 лет назад, подтверждает целесообразность такого решения. Рациональный объем централизации проб определяют для конкретных условий каждой электростанции в зависимости от состава и рабочих параметров теплоэнергетического оборудования. [c.232]

    Объем химического контроля должен достоверно отражать состояние водно-химического режима. Схема химического контроля должна обеспечивать определение показателей водного режима при всех его состояниях (пуск, работа, останов, консервация, промывки). В соответствии с этими условиями и выбирают места отбора проб из пароводяного тракта энергоблоков. Количество точек контроля должно быть минимально необходимым, чтобы увеличить оперативность результатов. [c.232]

    При частичной автоматизации включение автоматики производится обслуживающим персоналом на основе данных химического контроля в этих условиях химический контроль является оперативным и должен осуществляться по определенному графику. Соблюдение графика должно быть строгим, так как отступление от него сопровождается нарушением технологического процесса и ухудшением качества химически очищенной воды. [c.258]


    Углубленный анализ ведения ВХР первого контура, проводимый ВНИИАЭС на основе оперативного обмена суточными и сменными данными химического контроля, показывает динамичное повышение уровня ведения ВХР на действующих АЭС с ВВЭР-1000. В настоящее время сведены до минимума отклонения показателей качества теплоносителя первого контура и его вспомогательных систем, а также борированных растворов систем безопасности. [c.285]

    Химический контроль подразделяется на оперативный (штатные режимы работы энергоблока) и диагностический (раскрытие ситуаций нарушений ВХР, периодические проверочные анализы, набор дополнительной информации для решения расчетных технологических задач и т.п.). [c.381]

    Оперативный химический контроль — контроль нормируемых и технологически, с ними связанных показателей качества рабочей среды (теплоносителя). Он включает в себя результаты химического контроля  [c.381]

    При разработке решений по техническому обеспечению химического контроля необходимо стремиться к организации оперативного химического контроля преимущественно автоматическими средствами измерения. Использование лабораторных средств и методов оправдано в случае отсутствия соответствующего автоматического анализатора с требуемыми метрологическими характеристиками или показателями надежности (трудоемкости технического обслуживания), а также при работе блока на уровнях мощности, когда невозможно обеспечить непрерывный проток проб на средства АХК. Компьютеризированные средства химического контроля целесообразно использовать в дискретном режиме. [c.381]

    Оперативная группа вырабатывает мероприятия, способствующие ликвидации отставания и своевременному завершению работ. Регулярную информацию о ходе проводимого ремонта представляет группа СПУ. Она же подготавливает предложения для принятия руководителем ремонта и ответственными исполнителями оперативных решений и осуществляет контроль за выполнением этих решений. Группа оперативного управления собирается на оперативные совещания. Опыт применения СПУ при ремонте оборудования химических заводов показывает, что при средней продолжительности ремонта 25 дней оперативные [c.25]

    В производственной обстановке, особенно в ночное время или в выходные дни, требуется оперативно принять решения, что порой не в состоянии сделать диспетчер. В таких случаях он должен посоветоваться по телефону с работником службы техники безопасности и затем действовать в соответствии с установленным порядком оповещения и вызова на завод специалистов и лиц служб контроля за состоянием техники безопасности. В связи с этим на химических заводах в праздничные и выходные дни практикуются дежурства руководителей ведущих цехов и служб техники безопасности на дому. Во время дежурства руководители должны сообщить диспетчеру место своего пребывания с тем, чтобы при необходимости их можно было быстро найти. Такая система дежурств сокращает простои оборудования, предупреждает аварии и потери рабочего времени от травм. Кроме того, такая диспетчеризация на химическом заводе устраняет конфликтные ситуации с контролирующими органами и позволяет организовать проведение профилактической работы по единому плану. [c.16]

    Расположение и наклон гидродинамических насадок выбирают так, что на расстоянии 900—1200 мм от верхней сеточной перегородки происходит взаимопогашение остаточного напора струй растворителя. Это позволяет проводить загрузку химического реагента и оперативный контроль без перерывов в работе устройства. [c.203]

    Сегодня существует ряд объектов химической технологии, для которых многолетние попытки автоматизированного управления с применением ЭВМ не дают существенного повышения эффективности функционирования. Примером таких объектов являются газотранспортные системы (ГТС) и химические предприятия. Существующие АСУ ТП транспорта газа выполняют в основном функции контроля, сбора и хранения информации, поступающей с объекта, лишь иногда осуществляя отдельные функции планирования и оптимизации процессов транспорта газа. В то же время разрабатываемые методы и алгоритмы оптимального управления ГТС оказываются непригодными для оперативного управления, которое по-прежнему осуществляется диспетчером-ЛПР на основе интуиции, практического опыта эксплуатации и разнообразных инструкций. Одной из основных причин малой эффективности и практической значимости существующих АСУ является абстрагирование от важнейших особенностей функционирования ГТС при разработке алгоритмов управления и представление ГТС как традиционного объекта автоматического управления (ОАУ). [c.41]

    Внешняя оперативная (незамедлительная) обратная связь имеет место при осуществлении стандартизированного контроля по содержанию аудиовизуальной информации. Широко распространено мнение о том, что выборочный метод контроля в программированных заданиях может диагностировать только уровень знакомства или знаний-копий. Следует отметить, что в передачах по химии, где речь идет о сопоставлении свойств веществ, химических реакций, приборов для получения веществ и пр., целесообразно использовать выборочный метод, который с нашей точки зрения в этих случаях лишен существенных недостатков. [c.99]

    Следует в заключение отметить, что по условиям химической технологии обработки воды необходимо не только поддерживать процесс в окрестностях оптимального режима, но и добиваться стабильного содержания концентрации хлора в воде, а также одновременно стремиться минимизировать расход реагентов. При изменениях качества воды возникают вопросы выбора метода хлорирования. Существует также связь между процессами хлорирования и коагуляции примесей или обесцвечивания воды. В ряде случаев увеличение дозы хлора резко сокращает расход сернокислого алюминия, а в некоторых случаях позволяет обойтись без коагуляции [37]. Эти вопросы могут быть успешно реализованы при наличии системы оперативного контроля и управления технологическими процессами с применением цифровой вычислительной машины [99]. [c.173]

    Приготовление и закачка в пласт гелеобразующих растворов при проведении промысловых экспериментов приобретает важное значение, и поиск оптимальных решений этой задачи является одной из целей эксперимента. Прежде всего необходимо выдержать оптимальные концентрации химреагентов при приготовлении больших объемов растворов, обеспечить непрерывное закачивание заданных объемов оторочек в течение заданного времени. К сожалению, до сего времени нет у нефтяников специальных передвижных технических средств для дозированной закачки агентов в необходимых (небольших) количествах. Использование обычных технических средств, специально не предназначенных для этой цели, в масштабах крупной нефтедобывающей отрасли страны приводит к огромным неоправданным затратам. Давно назрела необходимость разработки и организации массового производства специальной многоцелевой передвижной высоконадежной промысловой химической лаборатории для оперативного контроля за основными параметрами закачиваемых в скважину большого количества химических реагентов для различных целей. [c.254]

    Все химические анализы в промышленности можно разделить на констатирующие и оперативные, или экспрессные. Результаты констатирующих анализов нельзя непосредственно использовать дпя корректировки технологического процесса, хотя суммирование результатов таких анализов позволяет выявлять хронические дефекты технологии. Результаты констатирующих анализов, как и анализируемые образцы, можно хранить, обрабатывать, перепроверять. Другое дело — экспресс-анализы. Повторить этот анализ обычно невозможно, но, главное, результаты должны быть получены настолько быстро, чтобы их можно было использовать дпя изменения технологического процесса, если это необходимо. Серьезнейшая задача производственного контроля, особенно экспрессного, — его автоматизация. [c.10]

    Оптические методы контроля и диагностики различных сред часто оказываются единственно доступными и непревзойденными по оперативности и быстродействию. С их помощью ведутся систематические наблюдения за состоянием атмосферы. Они незаменимы для получения информации о быстро протекающих процессах, подобных взрыву. Они незаменимы, когда нет возможности или времени для отбора проб на химический анализ среды и т. д. При этом может быть применен весь спектр оптических явлений, но рассеяние света и прозрачность среды остаются важнейшим показателем ее состояния. [c.748]

    О групповом составе гетероатомных соединений в нефтях и их фракциях судят по функциональным группам, определяемым с помощью химических реакций с применением электрохимических методов титрования. Для проведения функционального анализа зачастую не требуется выделения, разделения и тщательной очистки от примесей анализируемых соединений, эти методы незаменимы для оперативного контроля состава и качества изучаемых в лаборатории или получаемых на производстве нефтепродуктов. [c.83]

    Внедрение калориметрических и электрофизических методов определения воды позволит значительно повысить оперативность контроля качества нефтепродуктов. По диэлектрической проницаемости можно определять и химический состав нефтепродуктов. Однако в этом случае требуется значительная предварительная работа по составлению калибровочных графиков. [c.92]

    На ТЭЦ с производственными отборами пара возвращаемый конденсат может быть загрязнен галоидосодержащими органическими веществами (дихлорэтаном, хлороформом и др.), не удаляемыми фильтрами конденса-тоочистки и не обнаруживаемыми обычными методами оперативного химического контроля. Поступая с питательной водой в котлы, такие органические вещества подвергаются гидролизу, в результате которого получаются соответствующие минеральные кислоты. Так, продуктом термолиза дихлорэтана является соляная кислота  [c.70]

    Результаты оперативного химического контроля имеют своим последствием в той или иной форме вмешательство обслуживающего персонала в производственный процесс, например проведение периодической дозировки фосфатов по результатам анализа котловой воды на содержание фосфатов, регулирование продувки по соле- и кремнесодержанию котловой воды, выключение катионитовых фильтров по проскоку жесткости и др. В этих условиях точное соблюдение графика отбора проб необходимо, так как каждое случайное отступление от графика может отразиться на производственном процессе. [c.13]

    Для анализа процесса коагуляции в осветлителе персоналом цеха выполняется химический контроль воды в зоне реакции и на выходе из аппарата, включающий определение жесткости, шелочности, показателя pH, прозрачности через каждые 2 ч (оперативный контроль), содержание соединений железа, 8102, окисляемости и взвешенных веществ 1 раз в неделю (дневной лаборант). Те же показатели контролируются и в исходной воде 1 раз в неделю дневным лаборантом, а жесткость и щелочность дополнительно определяются оперативным персоналом 1 раз в смену. Качество воды, прошедшей обработку на осветлителе ВТИ-400 (рис. 14.5) при наладке его работы, представлено в табл. 14.4 и 14.5. [c.223]

    Значительно повысились требования к точности и чувствительности методов анализа. Все большее значение приобретают экспрессные методы анализа они необходимы для оперативного контроля технологических процессов и позволяют идентифицировать малоустойчивые промежуточные продукты химических, биохимических и радиохимических превращений. В некоторых случаях нельзя обойтись без приемов дистанционного анализа, когда.необходимо анализировать высокоагрессивные, космические и и подземные объекты. —  [c.17]

    Система химического мониторинга, являясь системой информационной поддержки инженера-технолога ВХР, обеспечивает сбор, обработку, документирование и хранение данных химического контроля водных сред АЭС и состояния систем поддержания ВХР, но не имеет функций управления этими системами. Получаемая информация позволяет инженеру-технологу корректно оценивать состояние ВХР, оперативно выявлять (при возникновении нарушений ВХР) источник возмущения и определять мероприятия по устранению нарушения. Кроме того, наличие СХМ позволяет оценивать тендищию изменения ВХР и вырабатывать рекомендации по корректировке ВХР (при необходимости). Структурная схема аппаратно-программного комплекса СХМ Тяньваньской АЭС представлена на рис. 20.6. [c.383]

    Ритмичность выпуска продукции в отдельных производствах, цехах и участках устанавливается по той же методике, что и п предприятию в целом. Однако для оперативного анализа Bi iny-ска продукции наибольшее значение имеет изуче ле и контроль за выполнением плана-графика по получению отдельных химических продуктов, от])ажаюн1его ход выполиения плана по производству, цеху, участку, отдельному технологическому агрегату или обособленному аппарату. [c.61]

    При химическом контроле определяют химический состав исходного концентрата или продукта, а также твердых продуктов выщелачивания. Для оперативного контроля полноты и скорости выщелачивания определяют содержарше выщелачиваемого металла в растворе, например, меди или Щ нка в контактном чане и аппаратах для выщелачивания. Определение содержания выщелачиваемого металла производят, как правило, в твердой и жидкой фазах. Наряду с этим также должно осуществляться определение содержания в растворах двух- и трехвалентного железа, входящих в состав большинства сульфидов. Кроме того, по содержанию двухвалентного железа в жидкой фазе можно судить об активности происходящих окислительных бактериальных процессов. Отсутствие двухвалентного железа в растворе свидетельствует о том, что бактерии имеют высокую окислительную активность. При определении таких элементов, как железо и мышьяк, следует учитывать, что они в зависимости от кислотности среды могут присутствовать не только в растворенной форме, но и в осадке в виде окисленных соединершй. Определерше этих форм производят после подкисления раствора и их перевода в растворенное состояние. [c.212]

    По электрическим характеристикам материала, полученным расчетным или экспериментальным путем, могут быть определены другие характеристики состава и структуры материала, из которых в первую очередь представляет интерес определение содержания компонентов гетерогенной среды, в частности, коэффициент армирования композитных материалов. Параметры таких гетерогенных систем вычисляют с помощью формул, определяющих средние значения диэлектрической проницаемости через диэлектрические проницаемости компонентов и их объемную или массовую концентрацию (табл. 3). Эти формулы могут быть использованы и для обратной задачи - определения характеристик состава материала, например, коэффициента армирования, пористости, влажности по диэлектрической проницаемости всей композиции и отдельных ее компонентов, а также для определения диэлектрической проницаемости одного из компонентов, если известны остальные параметры. Для более удобного и оперативного получения результатов контроля могут быть составлены номограммы. На рис. 6 приведены номограммы, предназначенные для определения объемного содержания сферических включений (алгоритм нахождения этого параметра - слева) и диэлектрической проницаемости включений (алгоритм справа). При контроле параметров структуры и состава сыпучих материалов, в частности, влажности, основными мешающими факторами являются следующие плотность заполнения ЭП (см. рис. 3), химический состав отдельных частиц, проводимость (минерализованность) воды, степень дисперсности материала, формы связи воды с материалами. Наиболее радикальным средством устранения влияния этих мешающих факторов является применение многопараметровых методов контроля, в основном многочастотных методов и амплитуднофазового разделения. [c.462]

    Иа химических предприятиях могут использоваться и основные элементы системы непрерывного оперативного планирования. Сущность ее заключается в разработке для всех цехов и служб пред-приятня единого плана-графика, создания нормативных заделов по полупродуктам на стадиях процесса, по сырью, инструменту и в организации контроля выполнения графиков посредством картотеки пропорциональности. [c.199]

    Резервуарный парк базы состоит из 54 стальных буферных емкостей типа БЕ горизонтального типа, которые разделены на восемь блоков БЕ-1-9, БЕ-10-19, БЕ-20-28, БЕ-29-30. БЕ-31-33 49-52, БЕ-40-48, БЕ-34, БЕ-35. К блокам подключены насосы. Парк имеет три автономных блока налива в автоцистерны (кислотовозы) I-A, I-B, 1-С, из которых в стояки 1-А, 1-В химический реагент подают при помощи сжатого воздуха от компрессорной через ресивер. Химический реагент принимают с железнодорож-яых цистерн с помощью приемных насосов ПН. Данная схема обеспечивает раздельный прием, хранение и отпуск химических реагентов по независимым коммуникациям, что предотвращает их перемешивание и потерю качества. Резервуары (рис. 156) оборудуют уровнемерными устройствами для оперативного контроля за количеством принимаемого и отпу скаемого реагента, манометром, предохранительными клапанами. Резервуар сооружают на бетонном основании. [c.273]

    Современные методы спектрального анализа трудно применять к исследованию многокомпонентных систем, нефтей, нефтяных фракций, многокомпонентных полимеров. Исследования, проведенные в последние годы, позволяют выделить элекфонную феноменологическую спектроскопию (ЭФС) как перспективное направление в изучении совокупности свойств многокомпонентных органических веществ и оперативном контроле процессов химических и нефтехимических производств В отличие от обычного варианта электронной спектроскопии, в ЭФС вещество изучается как единое целое, без разделения его спектра на характеристические частоты или длины волн отдельных функциональных фупп или компонентов. ЭФС основана на установленны х нами закономерностях связи оптических характеристик поглощения (коэффициентов поглощения, коэффициентов отражения, цветовых характеристик и тд.) с физикохимическими свойствами системы. Разработанные на этих принципах исследовательские методы использованы в лабораторной и производственной практике. [c.224]

    При спектрометрическом определении показателей качества достигается экспрессность определения трудноизмеряемых характеристик. Производительность анализов повышается на один, два порядка. Сложная аппаратура заменяется спектрофотометром. Это делает указанные способы весьма перспективными для оперативного контроля качества продукции и исследовательской практики. Кроме того, способы легко поддаются автоматизации, соответствующие коэффициенты могут быть введены в память ЭВМ. Результаты определения физико-химических характеристик смесей приведены в табл. 2.1. [c.17]

    Наблюдения за химическим составом и кислотностью атмосферных осадков осуществляют на 147 станциях ( )сдерального и регионального уровня. В большинстве проб в оперативном порядке измеряют только величину pH. При контроле зафязнений снежного покрова в пробах определяют также ионы аммония, сульфат-ионы, бенз(а)пирен и тяжелые металлы. [c.24]

    Метод газовой хроматографии хорошо поддается автоматизации. В этом его неоспоримое преимущество перед другими современными приемами физико-химического анализа для химической промышленности. В настоящее время цеха крупн]з1Х химических заводов-комбинатов оборудованы десятками газовых хроматографов, связанных со специализированными ЭВМ для оперативного контроля и управления производственными процессами. [c.10]

    Самостоятельный интерес представляет направление, связанное с контролем и автоматическим управлением процессом высокотемпературной кристаллизации. В настоящее время имеется достаточно большое число способов решент этой проблемы. Однако развитие этого направления находится только в начальной стадии. Явный интерес представляют те способы автоматического управления, в которых заложены не только косвенные, но и прямые характеристики процесса. Среди них, например, оперативный учет реальной структуры монокристаллов, их физических и химических свойств. [c.153]


Смотреть страницы где упоминается термин Химический контроль оперативный: [c.232]    [c.240]    [c.77]    [c.78]    [c.22]    [c.189]    [c.90]   
Водный режим и химический контроль на ТЭС Издание 2 (1985) -- [ c.270 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте