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电位极性

采用直流数字式电压表测量管地电位时,应将电压表的负接线柱(COM)与硫酸铜电极连接,正接线柱(V)与管道连接,测量接线。

电位极性测量步骤

测量前,应确认管道是处于没有施加阴极保护的状态下,对已实施过阴极保护的管道宜在完全断电24h后进行。

测量时,将硫酸铜电极放置在管顶正上方地表的潮湿土壤上,应保证硫酸铜电极底部与土壤接触良好。

将电压表与管道及硫酸铜电极相连接。

将电压表调至适宜的量程上,读取数据,作好管地电位值及极性记录,注明该电位值的名称。2100433B

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电位极性造价信息

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电位箱联结端子箱

  • TD28
  • 联大电气
  • 13%
  • 广东联大电气设备有限公司
  • 2022-12-08
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电位箱联结端子箱

  • TD28160×75×50
  • 联大电气
  • 13%
  • 广东联大电气设备有限公司
  • 2022-12-08
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电位

  • 品种:等电位;说明:小/铁;
  • 威尔德
  • 13%
  • 宁夏亘久源商贸有限公司
  • 2022-12-08
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电位

  • 品种:等电位;规格:等电位小号;
  • 德力西
  • 13%
  • 云南亿江电气有限公司
  • 2022-12-08
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电位

  • 品种:等电位;规格:等电位大号;
  • 德力西
  • 13%
  • 云南亿江电气有限公司
  • 2022-12-08
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 潮州市饶平县2022年10月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市阳西县2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市海陵岛区2022年9月信息价
  • 建筑工程
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电位

  • 电位
  • 2台
  • 1
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  • 2021-06-29
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电位

  • 电位
  • 2台
  • 3
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-17
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总等电位装置

  • 总等电位装置
  • 10个
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-10-13
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风机调速电位

  • 风机调速电位
  • 2台
  • 1
  • 中高档
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  • 2017-11-03
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LEB等电位连结端子

  • LEB等电位连结端子
  • 100台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-10-20
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电位极性简述

仪表指示的是管道相对于参比电极的电位值,正常情况下显示负值。

当采用直流指针式电压表测量管地电位时,应采用图2方式接线,将电压表的负接线柱(-)与管道连接,正接线柱( )与硫酸铜电极连接,在指针没有发生反转的情况下,所记录的数据应该加负号。

适用性

本方法适用于未施加阴极保护电流的管道腐蚀电位(自然电位)的测量。

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电位极性常见问题

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电位极性文献

等电位_中间电位_地电位_原理 等电位_中间电位_地电位_原理

等电位_中间电位_地电位_原理

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大小:7KB

页数: 2页

1、 变电站等电位接地的原理是什么? 答:等电位连接 (Equipotential bonding,bonding) :将分开的装置、诸导电物体用等电位连 接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。 在工程实践中,特别是自动化仪表工程,系统接地不但要防雷,而且要对意外的线路过 载、短路进行有效的安全保护, 更重要的是通过等电位连接来抑制电位差达到消除电磁干扰 的目的。这里的等电位连接导体,通常指工程现场俗称的 “接地网 ”。 等电位防雷器采用的元件为压敏电阻或放电管, 利用其电阻非线性原理, 以防止传输频率较 高并且容易受干扰的电子设备在接地时受到各种杂波干扰。 同时防止电子设备在接地时受到 地电位反击。 该防雷器在平时处于高阻状态, 与地网或等电位连接的其它设备和线路处于断 开状态, 一旦某局部出现高电位时它将在纳秒级迅速导通, 使通过它连接的各部分形成等电 位。等电

等电位 等电位

等电位

格式:pdf

大小:7KB

页数: 2页

技 术 交 底 记 录 2007年 7月 17日 鲁建 5-1 工程名称 安莉芳 (山东 )工业园一期餐厅 分部工程 电气工程 分项工程名称:等电位联结 内容 :一、机具 电焊机 钢锯 钢丝刷 扳手 毛刷 卷尺 接地电阻测试仪等 二、材料 等电位箱 热镀锌圆钢扁钢 电焊条 沥青漆防腐漆 预埋盒等 三、施工工艺 1. 按设计要求确定总等电位箱、局部等电位箱坐标位置。 2. 按设计要求将等电位联结导体走向及安装方法划线,标定清楚。 3. 将等电位箱洞口预留好,同时考虑二次配管或配扁钢或圆钢的间 隙 ,待二次配管配线完成后 ,箱体可用稀释混凝土或砂浆 ,将墙体湿 润后固定牢固 . 4. 等电位箱之间以及各种管道、 器具、门窗、金属吊顶均应用导体连 接 ,导体规格符合设计要求 . 5. 总等电位联结如采用基础钢筋、等自然接地体 ,经实测接地电阻满 足电气装置的接地要求时 ,可不需另做人工接地

极性分子极性

一个共价分子是极性的,是说这个分子内电荷分布不均匀,或者说,正负电荷中心没有重合。分子的极性取决于分子内各个键的极性以及它们的排列方式。在大多数情况下,极性分子中含有极性键,非极性分子中含有非极性键或者极性键。

然而,非极性分子也可以全部由极性键构成。只要分子高度对称,各个极性键的正、负电荷中心就都集中在了分子的几何中心上,这样便消去了分子的极性。这样的分子一般是直线形、三角形或四面体形。

分子极性对性质的影响:

极性判定标准

对于分子极性大小,尚无一个公认准确的量化标准,但比较常用的是根据物质的介电常数(尤其是液体和固体),对于一些简单的分子也可以根据其本身结构判断其是否有极性(如二氧化碳为直线型分子,为非极性化合物,但二氧化硫分子结构为V字型,故为极性分子)。

极性溶解性

分子的极性对物质溶解性有很大影响。极性溶质易溶于极性溶剂,非极性溶质易溶于非极性溶剂,也即“相似相溶”。氨等极性分子和氯化钠等离子化合物易溶于水。具有长碳链的有机物,如油脂、石油(不一定是非极性分子)的成分多不溶于水,而溶于非极性的有机溶剂。

极性熔沸点

在分子量相同的情况下,极性分子比非极性分子有更高的沸点。这是因为极性分子之间的取向力比非极性分子之间的色散力大。

极性应用

通常分子极性可以用于物质的柱色谱分析和物质结晶分离,对于通常的实验来说:常见的溶剂极性大小顺序(由小至大)为:

石油醚、环己烷、四氯化碳、苯、甲苯、二氯乙烷、二氯甲烷、三氯乙烯、二苯醚、氯仿、正丁醚、乙醚、DME、硝基苯、二氧六环、三辛胺、四氢呋喃、乙酸乙酯、三丁胺、甲酸甲酯、三乙胺、丙酮、苯甲醇、吡啶、正丁醇、异丙醇、乙二醇、乙醇、乙酸、甘油(丙三醇)、乙腈、DMF、甲醇、六甲基磷酰胺、甲酸、DMSO、三氟乙酸、甲酰胺、水、三氟甲磺酸、无水硫酸、无水高氯酸、无水氢氟酸。

其中三氟乙酸,三氟甲磺酸,无水硫酸、无水高氯酸、无水氢氟酸等强酸由于腐蚀性极强,实际上在一般实验中应用不多,这里只是列出以便比较物质极性大小而已,通常柱色谱常用有机溶剂为石油醚、环己烷、二氯甲烷、三氯乙烯、乙醚、DME、二氧六环、四氢呋喃、乙酸乙酯、丙酮、乙醇、乙酸、甲醇这几种溶剂,至于具体问题,则经常使用几种溶剂的混合溶剂来进行分离物质。

物质结晶分离时通常将极性不同的溶剂加入溶液中,使得所需要物质结晶析出,最常见的即是摩尔盐和蓝矾的合成中加入乙醇使得二者析出(二者均难溶于乙醇)。至于有机物的重结晶则不胜枚举(例如咖啡因的重结晶时向其乙醇溶液中加入水使其结晶析出。

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极性溶剂极性区分

极性键与非极性键

首先化学共价键分为极性键与非极性键。非极性键就是共用电子对没有偏移,出现在单质中比如O2;极性键就是共用电子对有偏移比如HCl。而当偏移的非常厉害之后,看上去一边完全失电子另一边得到了电子,就会变成离子键了,如NaCl 。

极性分子与非极性分子

由于极性键的出现,所以就使某些分子出现了电极性,但是并不是说所有有极性键的分子都是极性分子。比如CH4,虽然含有4个极性的C-H键,但是因为其空间上成对称的正四面体结构,所以键的极性相消,整个分子没有极性。

对于H2O,虽然与CO2有相同类型的分子式,也同样有极性共价键,但二者分子的极性却不同。CO2是空间对称的直线型,所以分子是非极性分子,H2O是折线型,不对称,所以是极性分子,作为溶剂称为极性溶剂。

化合物的极性决定于分子中所含的官能团及分子结构。各类化合物的极性按下列次序增加:

-CH3,-CH2-,-CH=,-C三,-O-R,-S-R,-NO2,-N(R)2,-OCOR,-CHO,-COR,-NH2, -OH,-COOH,-SO3H

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极性细胞极性

指细胞、细胞群、组织或个体所表现的沿着一个方向的,各部分彼此相对两端具有某些不同的形态特征或者生理特征的现象。

关于形态上的极性,例如在腺上皮细胞中,核的位置靠近基部,中心体的位置靠近表面;在两栖类的成熟卵中,核靠近动物极,表层色素层分布在动物半球,卵黄粒多在植物半球等。

关于在生理上和细胞化学上的极性,如卵细胞质内的氧化还原能、氧的消耗、SH基、核糖核酸浓度的梯度等。

在形态形成中,极性在动态的意义上比较更具有重要的作用。例如,涡虫的切断体进行再生时,从朝向原来前端的断面上再生出头部,从朝向原来后端的断面上再生出尾部。水螅水母类的分离块往往显示出前后的极性,从前端再生出水螅体,从后端再生出螅茎。

卵的极性与由其所形成的胚的形态轴有密切的关系(参见卵轴)。有时还出现细胞的极性受细胞内外环境影响的现象。例如,墨角藻属的卵细胞,其极性可为pH的梯度、温度的梯度、光的照射等所左右。还有许多无脊椎动物的卵,其极性是在卵形成时,由卵细胞和卵单壁所处的位置而定的。

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