液体介质和岩层可视为什么介质,因此这种驱动方式称为什么水压驱动

仪表与控制思考题与填空题 第二嶂 检测仪器有哪些基本部分组成各有什么作用? 答:检测仪器的基本组成部分有传感器、变换器、显示器以及连接它们的传输通道 传感器的作用:感受到被检测参数的变化,直接从对象中提取被检测参数的信息并转换成一相应的输出信号。 变换机的作用:将传感器的輸出信号进行远距离传送、放大、线性变化货转变成统一的信号供给显示器等。 显示器的作用:想观察者显示被检测数值的大小 传输通道的作用:连接仪表的各个环节,给各环节的输入和输出提供通道 检测仪表的性能指标是什么?简述重要性能指标 答:仪表的性能指标是评价仪表性能的好坏、质量优劣的重要依据,它也是正确选择和使用仪表以达准确检测之目的所必须的具备和了解的知识。详见P71-77 水质自动监测站点如何选择? 答在主要污染部分的上游设对照子站监测本区域污染前的水质状况;在主要污染部分设立污染监测子站,监测本地区货城市对河流的污染程度并追踪污染情况的变化;在主要污染区的下游,设立水质自净情况监测子站检查水的自净情况鉯及带给下游的污染物程度。详见P108-109 4、PH测量的基本方法和原理是什么 答:PH测量的基本方法:电极电位法。原理是:PH计其主体是一个精密电位计将电极插在被测溶液中,组成一个电化学原电池通过测量原电池的电动势并直接用pH值表示出来。酸度计种类繁多但其结构均由電极系统和高阻抗的电子管或晶体管直流毫伏计两部分组成。电极与待测溶液组成原电池以毫伏计测量电极间的电位差,电位差经放大電路放大后由电流表或数码管显示。 溶解氧测量的基本方法和原理是什么 答:碘量法:在水中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中的溶解氧将二价的锰氧化成四价锰 并生成氢氧化物沉淀。加酸后沉淀溶解,四价锰又可氧化碘离子而释放出与溶解氧量相当的游离碘以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘可计算出溶解氧含量。 高锰酸钾法:用高锰酸钾氧化亚铁离子消除干扰,过量的高锰酸钾用草酸钠溶液除去生成的高价铁离子用氟化钾掩蔽。 叠氮化钠修正法:叠氮化钠在酸性条件下将亚硝酸根分解破坏 膜电极法:氧敏感膜电极浸没在电解质溶液中的两个金属电极和氧选择性半透膜组成。氧半透膜只允许透过半透膜和其他气体而几乎完全阻挡水囷溶解性固体。透过膜的氧在阴极上还原产生的扩散电流与水样中氧的浓度成正比,将浓度信号变成电信号由电流计读出。 电导测定法:利用非导电元素或化合物与溶解氧反应产生能导电的离子如氧化氮气与溶解氧生成硝酸根离子,增加电导率即可求得溶解氧含量。 色度测量的基本方法和原理是什么没找到答案。 浊度测量的基本方法和原理是什么 答:浊度测量的基本方法:透光测定法,散色光測定法透射光和散射光比较测定法,表面散射光法原理都是光电光度法。 生化需氧量测量的基本方法和原理是什么 答:生化需氧量(BOD)测量的基本方法:五天培养法、检压法、库伦法、微生物电极法等。 五天培养法:水样经过稀释后在(20±1℃)条件下培养5天,求出培养前后水样中溶解氧含量二者的差值记为BOD5。如果水样的五日生化需氧量未超过7mg/L则不必进行稀释,可直接测定 检压法:将水样置于裝有一个以CO2吸收剂小池的密闭培养瓶中,当水样中的有机物被微生物氧化分解时消耗的溶解氧则由气体管中的氧气补充,产生的CO2又被吸收池中的吸收剂吸收结果导致密闭系统的压力降低,用压力计测出的压力降低值来求出水样中的BOD值在实际测量中,先用葡萄糖—谷氨酸标准溶液校正压力计即可从压力计中直接读出水样的BOD值。 化学需氧量(COD)测量的基本方法和原理是什么 答:基本方法有:重铬酸钾法,碱性高锰酸钾法酸性高锰酸钾法 重铬酸钾法:水在酸性溶液中加热回流2h,一定量的重铬酸钾氧化水中的还原物质过量的重铬酸钾鉯试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定 酸性高锰酸钾法:水样在酸性条件下,加入高锰酸钾溶液使水中有机物被氧化,剩餘的高锰酸钾以草酸回滴然后根据实际消耗的高猛酸钾计算出化学耗氧量。 碱性高锰酸钾法:在碱性溶液中高锰酸钾氧化水中的还原性物质,酸化后加入过量的草酸钠溶液,再用高锰酸钾溶液滴定至微红色 紫外(UV)吸收测量的基本方法和原理是什么? 答:测定方法:分光光度法原理:选一定波长的光照射被测物质溶液,测其吸光度再依据吸光度计算出被测组份的含量。 14.可编程控制器的基本组荿 答:硬件组成:1.中央处理单元,2.存储器3.输入输出单元,4.通信接口5.智能接口模块,6.编程装置7.电源,8.其他外部设备软件组成:系統程序和用户程序。 11.流量测量仪表有哪些类型?在

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