752 matches
-
transferă 10 ml din această soluție (n/100) cu ajutorul unei pipete într-un balon cotat de 500 ml și se aduce la semn cu apă. La temperatura de 20°C această soluție n/5000 de clorura de potasiu are o conductivitate specifică de 26,6 ± 0,3 μS cm^-1, după scăderea conductivității specifice apei utilizate. Având în vedere metodă de operare a instrumentului utilizat, acesta trebuie să arate valoarea mai sus menționată plus conductivitatea specifică apei folosite sau valoarea mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
un balon cotat de 500 ml și se aduce la semn cu apă. La temperatura de 20°C această soluție n/5000 de clorura de potasiu are o conductivitate specifică de 26,6 ± 0,3 μS cm^-1, după scăderea conductivității specifice apei utilizate. Având în vedere metodă de operare a instrumentului utilizat, acesta trebuie să arate valoarea mai sus menționată plus conductivitatea specifică apei folosite sau valoarea mai sus menționată plus conductivitatea specifică apei utilizate va fi folosită la calculul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
de clorura de potasiu are o conductivitate specifică de 26,6 ± 0,3 μS cm^-1, după scăderea conductivității specifice apei utilizate. Având în vedere metodă de operare a instrumentului utilizat, acesta trebuie să arate valoarea mai sus menționată plus conductivitatea specifică apei folosite sau valoarea mai sus menționată plus conductivitatea specifică apei utilizate va fi folosită la calculul constanței celulei. Înainte de fiecare calibrare trebuie preparate soluții proaspete de clorura de potasiu. Mod de lucru Determinarea conductivității specifice a apei utilizate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
6 ± 0,3 μS cm^-1, după scăderea conductivității specifice apei utilizate. Având în vedere metodă de operare a instrumentului utilizat, acesta trebuie să arate valoarea mai sus menționată plus conductivitatea specifică apei folosite sau valoarea mai sus menționată plus conductivitatea specifică apei utilizate va fi folosită la calculul constanței celulei. Înainte de fiecare calibrare trebuie preparate soluții proaspete de clorura de potasiu. Mod de lucru Determinarea conductivității specifice a apei utilizate se face în felul următor: se omogenizează aceeași cantitate de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
mai sus menționată plus conductivitatea specifică apei folosite sau valoarea mai sus menționată plus conductivitatea specifică apei utilizate va fi folosită la calculul constanței celulei. Înainte de fiecare calibrare trebuie preparate soluții proaspete de clorura de potasiu. Mod de lucru Determinarea conductivității specifice a apei utilizate se face în felul următor: se omogenizează aceeași cantitate de apă cu cea folosită pentru soluția de zahar într-un balon cotat de 100 ml în același mod că și la dizolvarea zahărului. Se aduce la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
felul următor: se omogenizează aceeași cantitate de apă cu cea folosită pentru soluția de zahar într-un balon cotat de 100 ml în același mod că și la dizolvarea zahărului. Se aduce la semn la 100 ml și se măsoară conductivitatea la temperatura de 20°C ± 0,2°C. În momentul măsurării nu este necesară efectuarea unui control termostatic precis de vreme ce orice corectări ale temperaturii se încadrează în limitele de eroare admise. Determinarea conductivității soluției de zahar analizate Se pregătește o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
semn la 100 ml și se măsoară conductivitatea la temperatura de 20°C ± 0,2°C. În momentul măsurării nu este necesară efectuarea unui control termostatic precis de vreme ce orice corectări ale temperaturii se încadrează în limitele de eroare admise. Determinarea conductivității soluției de zahar analizate Se pregătește o soluție de zahar în apă cu conținutul de substanță uscată de 28° Brix fie prin dizolvarea a 31,3 g ± 0,01 g de zahar la 20°C ± 0,2°C într-un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
C într-un balon cotat de 100 ml și aducând totul la 100 ml, fie prin dizolvarea a 28 g de zahar în 100 g soluție. După omogenizarea și filtrarea soluției prin hârtie de filtru cu porozitate medie, se măsoară conductivitatea soluției, după spălarea în prealabil a celulei conductometrice cu soluția de analizat. Se citește conductivitatea soluției atunci când temperatura să este de 20°C ± 0,2°C. Se scad 50% din valoarea citită pentru apa utilizată. Calculul și exprimarea rezultatelor Rezultatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
prin dizolvarea a 28 g de zahar în 100 g soluție. După omogenizarea și filtrarea soluției prin hârtie de filtru cu porozitate medie, se măsoară conductivitatea soluției, după spălarea în prealabil a celulei conductometrice cu soluția de analizat. Se citește conductivitatea soluției atunci când temperatura să este de 20°C ± 0,2°C. Se scad 50% din valoarea citită pentru apa utilizată. Calculul și exprimarea rezultatelor Rezultatul obținut, respectiv conductivitatea probei analizate, este: C(28) = [C(p) - 0,5 C(apă)] x
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
spălarea în prealabil a celulei conductometrice cu soluția de analizat. Se citește conductivitatea soluției atunci când temperatura să este de 20°C ± 0,2°C. Se scad 50% din valoarea citită pentru apa utilizată. Calculul și exprimarea rezultatelor Rezultatul obținut, respectiv conductivitatea probei analizate, este: C(28) = [C(p) - 0,5 C(apă)] x K (μ Scm^-1), în care: C(p) = conductivitatea soluției de zahăr, în μ Scm^-1; C(apă) = conductivitatea apei utilizate, în μ Scm^-1; K = constantă celulei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
0,2°C. Se scad 50% din valoarea citită pentru apa utilizată. Calculul și exprimarea rezultatelor Rezultatul obținut, respectiv conductivitatea probei analizate, este: C(28) = [C(p) - 0,5 C(apă)] x K (μ Scm^-1), în care: C(p) = conductivitatea soluției de zahăr, în μ Scm^-1; C(apă) = conductivitatea apei utilizate, în μ Scm^-1; K = constantă celulei conductometrului, care se calculează cu formulă: 26,6 K = ────────, C(2)-C(1) unde: 26,6 = conductivitatea specifică a soluției de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
apa utilizată. Calculul și exprimarea rezultatelor Rezultatul obținut, respectiv conductivitatea probei analizate, este: C(28) = [C(p) - 0,5 C(apă)] x K (μ Scm^-1), în care: C(p) = conductivitatea soluției de zahăr, în μ Scm^-1; C(apă) = conductivitatea apei utilizate, în μ Scm^-1; K = constantă celulei conductometrului, care se calculează cu formulă: 26,6 K = ────────, C(2)-C(1) unde: 26,6 = conductivitatea specifică a soluției de clorura de potasiu 0,0002 n, în μ Scm^-1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
în care: C(p) = conductivitatea soluției de zahăr, în μ Scm^-1; C(apă) = conductivitatea apei utilizate, în μ Scm^-1; K = constantă celulei conductometrului, care se calculează cu formulă: 26,6 K = ────────, C(2)-C(1) unde: 26,6 = conductivitatea specifică a soluției de clorura de potasiu 0,0002 n, în μ Scm^-1; C(2) = conductivitatea soluției de clorura de potasiu 0,0002 n, citită în aparat, în μ Scm^-1; C(1) = conductivitatea apei citită în aparat, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
în μ Scm^-1; K = constantă celulei conductometrului, care se calculează cu formulă: 26,6 K = ────────, C(2)-C(1) unde: 26,6 = conductivitatea specifică a soluției de clorura de potasiu 0,0002 n, în μ Scm^-1; C(2) = conductivitatea soluției de clorura de potasiu 0,0002 n, citită în aparat, în μ Scm^-1; C(1) = conductivitatea apei citită în aparat, în μ Scm^-1. Coeficientul 28 arată că s-a lucrat cu o soluție de zahar cu substanță
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
-C(1) unde: 26,6 = conductivitatea specifică a soluției de clorura de potasiu 0,0002 n, în μ Scm^-1; C(2) = conductivitatea soluției de clorura de potasiu 0,0002 n, citită în aparat, în μ Scm^-1; C(1) = conductivitatea apei citită în aparat, în μ Scm^-1. Coeficientul 28 arată că s-a lucrat cu o soluție de zahar cu substanță uscată de 28° Brix. Conductivitatea electrică se transformă în cenușă conductometrica după relația: Cenușă conductometrica (c) = 0,320
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
potasiu 0,0002 n, citită în aparat, în μ Scm^-1; C(1) = conductivitatea apei citită în aparat, în μ Scm^-1. Coeficientul 28 arată că s-a lucrat cu o soluție de zahar cu substanță uscată de 28° Brix. Conductivitatea electrică se transformă în cenușă conductometrica după relația: Cenușă conductometrica (c) = 0,320 x 18 x 10^-4 x C(28) = 5,76 x 10^-4 x C(28) (%) Se atribuie un punct european pentru 3,13 μ Scm^-1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147229_a_148558]
-
dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanti stabiliți prin prezenta lege. 1.2. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri: Aluminiu*1) Amoniu Bacterii coliforme Culoare Concentrația ionilor de hidrogen (pH) Conductivitate Clorul rezidual liber*2) Clostridium perfringens*3) Escherichia coli Fier*1),*4) Gust Miros Nitriti*5) Oxidabilitate*6) Pseudomonas aeruginosa*7) Sulfuri și hidrogen sulfurat*8) Turbiditate Număr de colonii dezvoltate*7) (22°C și 37°C) NOTĂ: *1) Numai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219918_a_221247]
-
dar nu mai mare de 25 mm în diametru; - fixat pe linia de centru a tunelului de diluare și orientat în aval. Dacă tubul are o lungime mai mică sau egală cu 1 metru lungime, acesta trebuie izolat la o conductivitate termică maximă de 0,05W/(m . K) cu o grosime radială a izolației corespunzătoare cu diametrul sondei. Dacă tubul este mai lung de 1 metru, trebuie izolat și încălzit la o temperatură maximă a pereților de 523 K (250 C
jrc3357as1997 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88515_a_89302]
-
10 m. Dacă sistemul are mai mult de 4 m lungime, tot ceea ce depășește 4 m trebuie izolat, cu excepția contorului de fum în linie, dacă acesta este folosit. Grosimea radială a izolației trebuie să fie de cel puțin 25 mm. Conductivitatea termică a materialului de izolație nu trebuie să aibă o valoare mai mare de 0,1 W/(m K) măsurată la 673 K (400 C). Pentru a reduce inerția termică a țevii de evacuare se recomandă un raport între grosime
jrc3357as1997 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88515_a_89302]
-
Parametri indicatori Parametru Parametru valoric Unitate Note Aluminiu 200 µg/l Amoniu 0,50 mg/l Clorură 250 mg/l Nota 1 Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 0 număr/100 ml Nota 2 Culoare Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale Conductivitate 2 500 µS cm-1 la 20°C Nota 1 Concentrația ionilor de hidrogen ≥ 6,5 și ≤ 9,5 unități pH Notele 1 și 3 Fier 200 µg/l Mangan 50 µg/l Miros Acceptabil pentru consumatori și fără modificări anormale
jrc3701as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88862_a_89649]
-
nu parametrii valorici corespunzători prevăzuți de prezenta directivă. Următorii parametri fac obiectul controlului de rutină. Statele membre pot adăuga și alți parametri la această listă, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar. Aluminiu (Nota 1) Amoniu Culoare Conductivitate Clostridium perfringens (inclusiv sporii) (Nota 2) Escherichia coli (E. coli) Concentrația ionilor de hidrogen Fier (Nota 1) Azotit (Nota 3) Miros Pseudomonas aeruginosa (Nota 4) Gust Număr de colonii 22°C și 37°C (Nota 4) Bacterii coliforme Turbiditate Nota
jrc3701as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88862_a_89649]
-
10 10 Antimoniu 25 25 25 Arsenic 10 10 10 Benzo(a)piren 25 25 25 Benzen 25 25 25 Bor 10 10 10 Bromați 25 25 25 Cadmiu 10 10 10 Cloruri 10 10 10 Crom 10 10 10 Conductivitate 10 10 10 Cupru 10 10 10 Cianuri 10 10 10 Nota 4 1,2-dicloretan 25 25 10 Epiclorhidrină A se controla în funcție de criteriile de calitate specificate pentru produs Fluoruri 10 10 10 Fier 10 10 10 Plumb 10 10
jrc3701as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88862_a_89649]
-
art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. 2.3. Starea chimică a apelor subterane 2.3.1. Parametri pentru determinarea stării chimice a apelor subterane Conductivitate Concentrațiile poluanților 2.3.2. Definiția stării chimice bune a apelor subterane ┌──────────────┬─────────────���─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Elemente │ Stare bună │ ├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Generale corpurile de apă de suprafață și subterane, prevăzute la art. 2^1, │ │ │pentru apele de suprafață asociate, nici o altă diminuare semnificativa│ │ │a calității ecologice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114615_a_115944]
-
din 19 februarie 2010. b) corpurile care traversează frontiera de stat. ... 2.4.2.3. Selectarea parametrilor Setul următor de parametric-cheie trebuie să fie urmăriți în toate corpurile de apă subterană selectate: a) conținut de oxigen; ... b) valoare pH; ... c) conductivitate; ... d) nitrați; ... e) amoniu. ... Corpurile de apă subterane, care sunt identificate în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^3 ca fiind la risc de a nu atinge starea bună, trebuie de asemenea să fie monitorizate pentru acei parametri care sunt caracteristici impactului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114615_a_115944]
-
URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. a) caracteristicile geologice ale corpului de apă subterană, inclusiv extinderea și tipul unităților geologice; ... b) caracterizarea hidrologică a corpurilor de apă subterană inclusiv conductivitatea hidraulica, porozitatea și limitele; ... c) caracteristicile depozitelor superficiale și ale solurilor din zona din care corpul de apă subterană se realimentează, inclusiv grosimea, porozitatea, conductivitatea hidraulica și proprietățile de absorbție ale depozitelor și solurilor; ... d) caracteristicile de stratificație a apelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114615_a_115944]