Задачи с решениями на концентрацию растворов

Содержание

Как рассчитать единицы концентрации

После того как вы определили растворенное вещество и растворитель в растворе, вы готовы определить его концентрацию. Концентрация может быть выражена несколькими различными способами, используя процентный состав по массе, объемный процент, мольная доля, молярность, моляльность, или же нормальность.

Процентный состав по массе (%)
Это масса растворенного вещества, деленная на массу раствора (масса растворенного вещества плюс масса растворителя), умноженная на 100.
Пример:Определите процентную долю по массе 100 г солевого раствора, который содержит 20 г соли.
Решение:20 г NaCl / 100 г раствора х 100 = 20% раствор NaCl

Объемный процент (% по объему)
Объемный процент или объем / объемный процент чаще всего используется при приготовлении растворов жидкостей
Объемный процент определяется как:

об / об% = (объем растворенного вещества) / (объем раствора) х 100%
Обратите внимание, что объемный процент относится к объему раствора, а не к объему растворитель , Например, вино составляет около 12% об. / Об
Этанола. Это означает, что на каждые 100 мл вина приходится 12 мл этанола

Важно понимать, что объемы жидкости и газа не обязательно являются аддитивными. Если вы смешаете 12 мл этанола и 100 мл вина, вы получите менее 112 мл раствора.
В качестве другого примера, 70% об

/ Об. Спирта для протирки можно приготовить, взяв 700 мл изопропилового спирта и добавив достаточное количество воды для получения 1000 мл раствора (что не будет 300 мл).

Фракция молей (X)
Это число молей соединения, деленное на общее число молей всех химических веществ в растворе. Имейте в виду, что сумма всех мольных долей в растворе всегда равна 1.
Пример:Каковы мольные доли компонентов раствора, образующегося при смешивании 92 г глицерина с 90 г воды? (молекулярная масса воды = 18; молекулярная масса глицерина = 92)
Решение:90 г воды = 90 г х 1 моль / 18 г = 5 моль воды92 г глицерина = 92 г х 1 моль / 92 г = 1 моль глицеринаобщий моль = 5 + 1 = 6 мольИксводы = 5 моль / 6 моль = 0,833Икс глицерин = 1 моль / 6 моль = 0,167Это хорошая идея, чтобы проверить свою математику, убедившись, что мольные доли в сумме составляют 1:Иксводы + хглицерин = .833 + 0.167 = 1.000

Молярность (М)
Молярность, вероятно, является наиболее часто используемой единицей концентрации. Это число молей растворенного вещества на литр раствора (не обязательно такое же, как объем растворителя!).
Пример:Какова молярность раствора, приготовленного при добавлении воды к 11 г CaCl?2 сделать 100 мл раствора?
Решение:11 г CaCl2 / (110 г CaCl2 / моль CaCl2) = 0,10 моль CaCl2100 мл x 1 л / 1000 мл = 0,10 лмолярность = 0,10 моль / 0,10 лмолярность = 1,0 М

Молал (м)
Молярность — это количество молей растворенного вещества на килограмм растворителя. Поскольку плотность воды при 25 ° C составляет около 1 кг на литр, молярность приблизительно равна молярности для разбавленных водных растворов при этой температуре. Это полезное приближение, но помните, что это только приближение и оно не применяется, когда раствор имеет другую температуру, не разбавлен или использует растворитель, отличный от воды.
Пример:Какова молярность раствора 10 г NaOH в 500 г воды?
Решение:10 г NaOH / (40 г NaOH / 1 моль NaOH) = 0,25 моль NaOH500 г воды х 1 кг / 1000 г = 0,50 кг водымоляльность = 0,25 моль / 0,50 кгмоляльность = 0,05 м / кгмоляльность = 0,50 м

Нормальность (Н)
Нормальность равна грамм эквивалентного веса растворенного вещества на литр раствора. Грамм эквивалентной массы или эквивалента является мерой реакционной способности данной молекулы. Нормальность — единственная единица концентрации, которая зависит от реакции.
Пример:1 М серная кислота (H2ТАК4) составляет 2 Н для кислотно-основных реакций, поскольку каждый моль серной кислоты обеспечивает 2 моля Н+ ионов. С другой стороны, 1 М серной кислоты является 1 N для осаждения сульфата, поскольку 1 моль серной кислоты обеспечивает 1 моль сульфат-ионов.

Грамм на литр (г / л)Это простой метод приготовления раствора на основе граммов растворенного вещества на литр раствора.

Формальность (F)Формальное решение выражается в единицах веса формулы на литр раствора.

Частей на миллион (частей на миллион) и частей на миллиард (частей на миллион)Используемые для чрезвычайно разбавленных растворов, эти единицы выражают соотношение частей растворенного вещества на 1 миллион частей раствора или 1 миллиард частей раствора.Пример:Обнаружено, что образец воды содержит 2 ч / млн свинца. Это означает, что на каждый миллион деталей две из них являются свинцовыми. Таким образом, в одном граммовом образце воды, две миллионных грамма были бы проведены. Для водных растворов плотность воды принимается равной 1,00 г / мл для этих единиц концентрации.

Пропорции разбавления спирта

Сложность вопроса, как правильно разбавить спирт, заключается в правильности пропорции, уменьшении суммарного объёма спирта в растворе. Например, если вы смешаете 100 миллилитров спирта и 100 миллилитров воды, то у вас не получится 200 миллилитров водки крепостью 40 градусов. Рассчитывать нужно исходя из содержания спирта в конечном растворе, а не начальном и оперировать объёмами жидкостей. Например, у вас есть 1 литр водки, то есть 1 литр жидкости с содержанием спирта 40%. Это значит, в данном растворе содержится 400 миллилитров 100% спирта, безводного. Следовательно, в 1 литре спирта крепостью 96% содержится 960 миллилитров безводного, 100% спирта. Чтобы получить водку, раствор крепостью 40% из начального раствора, крепостью 96%, нужно умножить на 96 и разделить на 40, другими словами увеличить на 2,4. Другими словами, в 1 литр 96% спирта нужно добавлять воду, пока общий объём не станет равным 2,4 литра.

Математически расчёт пропорции выглядит так:

X = 100NP/M-100P – формула расчёта пропорций при разбавлении спирта, где:

  • N – крепость спирта в %;
  • M – % конечного содержания спирта в растворе;
  • P — коэффициент, равный объёму изначального раствора, в миллилитрах делённому на 100;
  • Х — объём воды в миллилитрах, который нужно добавить к изначальному раствору спирта.

Давайте закрепим знания. Решим задачку. К примеру, у нас есть 1 литр спирта с содержанием 96%. Нам нужно получить раствор спирта крепостью 70%. Считаем по формуле:

100*96*(1000/100)/70-100*(1000/100) = 371 мл воды

То есть, нам, чтобы получить 70% спирт из 1 литра 96%, нужно добавить 371 миллилитр воды

ВАЖНО!!!. Из школьных уроков все помнят, а кто забыл, напоминаем, нужно спирт добавлять в воду, а не наоборот

Воду перед смешиванием со спиртом желательно охладить, тогда спирт не будет мутнеть. Процитируем Дмитрия Ивановича Менделеева, автора докторской диссертации на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою»: «в системе вода-спирт существует всего три устойчивых химических соединения, которые образуются за счёт водородных связей. Если лить спирт в холодную воду, образуются необходимые водные гидраты. Ежели использовать тёплую воду, лить её в спирт, получатся моногидраты с характерными для спирта запахом и вкусом». То есть, если вы будете добавлять воду в спирт, то полученный раствор будет обладать спиртовым вкусом и запахом, не характерным для настоящей водки

Из школьных уроков все помнят, а кто забыл, напоминаем, нужно спирт добавлять в воду, а не наоборот. Воду перед смешиванием со спиртом желательно охладить, тогда спирт не будет мутнеть. Процитируем Дмитрия Ивановича Менделеева, автора докторской диссертации на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою»: «в системе вода-спирт существует всего три устойчивых химических соединения, которые образуются за счёт водородных связей. Если лить спирт в холодную воду, образуются необходимые водные гидраты. Ежели использовать тёплую воду, лить её в спирт, получатся моногидраты с характерными для спирта запахом и вкусом». То есть, если вы будете добавлять воду в спирт, то полученный раствор будет обладать спиртовым вкусом и запахом, не характерным для настоящей водки.

Что делать, если вы приобрели спирт, крепость которого ниже 96% или вам требуется сделать спиртовой раствор другой крепости? Можно рассчитать пропорции по приведённой выше формуле, а можно воспользоваться таблицей Фертмана:

Таблица для получения спирта различной крепости при 20°С

Нужный

Результат

Содержание спирта до разведения
95° 90° 85° 80° 75° 70° 65° 60° 55° 50°
15° 540,0 505,3 471,0 436,9 402,8 368,8 334,9 301,1 267,3 233,6
20° 382,0 355,8 329,8 304,0 278,3 252,6 227,0 201,4 176,0 150,6
25° 278,1 266,1 245,2 224,3 203,5 182,8 162,2 141,7 121,2 100,7
30° 224,1 206,2 188,6 171,1 153,6 136,0 118,9 101,7 84,5 67,5
35° 178,7 163,3 148,0 132,9 117,8 102,8 87,9 73,1 58,3 43,6
40° 144,4 130,8 117,3 104,0 90,8 77,6 64,5 51,4 38,5 25,6
45° 117,2 105,3 93,3 81,2 69,5 57,8 46,0 34,5 22,9 11,4
50° 96,0 84,7 73,9 63,0 52,4 41,7 31,3 20,5 10,4
55° 78,0 67,8 57,9 48,1 38,3 28,6 19,0 9,5
60° 67,9 53,7 44,5 35,4 26,5 17,6 8,8
65° 50,1 41,4 33,0 24,7 16,4 8,2
70° 39,1 31,0 23,1 15,4 7,6
75° 29,5 21,8 14,5 7,2
80° 20,9 13,8 6,8
85° 13,3 6,6
90° 6,4

Таблица Фертмана (для разбавления 100 мл спирта)

Примечание:

Цифра в месте пересечения строки и столбца показывает необходимый объем воды при 20°С, для добавления его к 100 мл спирта, для получения нужной крепости после разведения.

Пример:

Нужно получить раствор спирта крепостью 50% из имеющегося в наличии спирта крепостью 80% и объёмом 1000 миллилитров (1 литр). Следуя таблице, имеющийся спирт нужно смешать с 630 миллилитрами воды.

Способ приготовления строительного раствора

Песок и цемент на сухую смешивают в необходимых пропорциях, и постепенно порциями заливают водой, до получения нужной подвижности. При необходимости в воде изначально разводят расчетное количество пластификаторов. Во избежание налипания раствора на стенки бетоносмесителя, воду необходимо вливать именно в смесь малыми порциями.

Необходимая марка раствора зависит от марки используемых материалов. Например, при кирпичной кладке с маркой кирпича М100, необходимо замешать раствор такой же марки. Для приготовления раствора под основание фундамента можно использовать раствор меньшей прочности, чем марка прочности фундамента. Для расчета необходимой марки и подвижности, воспользуйтесь калькулятором подбора состава и пропорций строительного раствора.

Для более комфортной работы с цементными растворами необходимо применять пластификаторы, либо для бытовых работ обычные моющие средства. Они помогают достичь пластичности раствора и упрощают процесс замешивания. Выбор пластификаторов достаточно большой, необходимо выбирать наиболее подходящий для ваших условий, например в холодное время нужно использовать пластификаторы с противоморозными добавками.

Для кладки кирпича и строительных блоков существуют «теплые» растворы, с добавлением теплосберегающих связующих, таких как пенополистирол, керамзитовый и перлитовый песок. Такие растворы препятствуют потере тепла через «мостики холода» и делают стену более монолитной по своим свойствам.

Важным параметром является подвижность раствора. Необходимо подбирать именно ту, которая соответствует виду работ. Примерная таблица подвижности строительных растворов:

  • П1 — кладка бутовых камней методом вибрирования.
  • П2 — обычная кладка бутовых камней; Монтаж стен и расшивка швов в стенах из крупных панелей и блоков.
  • П3 — кладка пустотелых и полнотелых кирпичей, строительных блоков; заливка пустот бутовой кладки.
  • П4 — Штукатурные работы.

Существуют 3 основных типа строительных растворов, различающихся составом.

  1. Известковые растворы — Прочность их меньше чем у чистого цементного раствора, однако, они теплее и имеет большую пластичность. Для изготовления используется известковое тесто, молотую негашеную известь и песок.
  2. Цементно-известковый раствор — В него входит цемент и известковое тесто. Он очень пластичен и обладает высокой прочностью, может применяться практически для любого вида кладки.
  3. Цементно-песчанный раствор — В его основе цемент и песок. Такая смесь без пластификаторов достаточно жесткая, а также малоподвижная.

Классификация строительных растворов

По плотности в сухом состоянии растворы делят на:

  • тяжелые с плотностью 1500 кг/м3 и более, для их изготовления применяют тяжелые кварцевые или другие пески;
  • легкие растворы, имеющие плотность менее 1500 кг/м3 , заполнителями в них являются легкие пористые пески из пемзы, туфов, шлаков, керамзита и других легких мелких заполнителей.

По виду вяжущего строительные растворы бывают:

  • цемент­ные, приготовленные на портландцементе или его разновиднос­тях; известковые — на воздушной или гидравлической извести;
  • гипсовые — на основе гипсовых вяжущих веществ — гипсового вяжущего, ангидритовых вяжущих;
  • смешанные — на цементно-известковом вяжущем.

Выбор вида вяжущего производят в зависимости от назначения раствора, предъявляемых к нему требований, температурно-влажностного режима твердения и условий эксплуатации здания или сооружения.

По назначению строительные растворы делят на:

  • кладочные для каменных кладок и кладки стен из крупных элементов;
  • отделочные для штукатурки, изготовления архитектурных деталей, нанесение декоративных слоев на стеновые блоки и панели;
  • специальные, обладающие некоторыми ярко выраженными или особыми свойствами (акустические, рентгенозащитные, тампонажные и т.д.). Специальные растворы имеют узкое применение.

По физико-механическим свойствам растворы классифицируют по двум важнейшим показателям: прочности и морозостойкости, характеризующим долговечность раствора. По величине прочности при сжатии строительные растворы подразделяют на восемь марок: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 и 200. Растворы М4 и 10 изготовляют на местных вяжущих (воздушной и гидравлической извести и др.). По степени морозостойкости в циклах замораживания растворы имеют девять марок морозостойкости: от F10 до F300.

Состав раствора обозначают количеством (по массе или объему) материалов на 1 м3 раствора или относительным соотношением (также по массе или объему) исходных сухих материалов. При этом расход вяжущего принимают за 1. Для простых растворов, состоящих из вяжущего и не содержащих минеральных добавок (цементных или известковых растворов) состав будет обозначен, например, 1:6, т. е. на 1 ч. вяжущего приходится 6 ч. песка. Состав смешанных растворов, состоящих из двух вяжущих или содержащих минеральные добавки, обозначают тремя цифрами, например 1:0,4:5 (цемент:известь:песок). Однако следует учитывать, что в цементных смешанных растворах за вяжущее принимают цемент совместно с известью.

В качестве мелкого заполнителя применяют:

  • для тяжелых растворов — кварцевые и полевошпатовые природные пески, а также пески, полученные дроблением плотных горных пород;
  • для легких растворов — пемзовые, туфовые, ракушечные, шлаковые пески.

Для обычной кладки кирпича, камней правильной формы, в том числе и блоков, наибольший размер зерен песка не должен превышать 2,5 мм; для бутовой кладки, а также замоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций и для песчаного бетона — не более 5 мм; для отделочного слоя штукатурки— не более 1,2 мм.

Минеральные и органические добавки применяют для получения удобоукладываемой растворной смеси при использовании портландцементов. В качестве эффективных минеральных добавок в цементные растворы вводят известь в виде теста. Добавка извести в цементных растворах повышает водоудерживающую способность, улучшает удобоукладываемость и дает экономию цемента. В качестве неорганических дисперсных добавок применяют активные минеральные добавки — диатомит, трепел, молотые шлаки и т. д.

Поверхностно-активные добавки используют для повышения пластичности растворной смеси и уменьшения расхода вяжущего, вводят в растворы десятые и сотые доли процента от количества вяжущих. В качестве поверхностно-активной органической добавки применяют сульфитно-дрожжевую бражку (СДБ), гидролизированную боенскую кровь (ГК), мылонафт, гидрофобнопластифицирующую добавку «флегматор» и др.

Требования к качеству вяжущих, заполнителей, добавок и воды такие же, как и к материалам, применяемым для приготовления бетонов.

Примеры решения задач

Задача 1. Рассчитайте молярность, нормальность, моляльность, титр, мольную долю и мольное отношение для 40 мас.% раствора серной кислоты, если плотность этого раствора равна 1,303 г/см3.

Решение.

Масса 1 литра раствора равна М = 1000·1,303 = 1303,0 г.

Масса серной кислоты в этом растворе: m = 1303·0,4 = 521,2 г.

Молярность раствора См = 521,2/98 = 5,32 М.

Нормальность раствора Сн = 5,32/(1/2) = 10,64 н.

Титр раствора Т = 521,2/1000 = 0,5212 г/см3.

Моляльность μ = 5,32/(1,303 – 0,5212) = 6,8 моль/кг воды.

Обратите внимание на то, что в концентрированных растворах моляльность (μ) всегда больше молярности (См). В разбавленных растворах наоборот

Масса воды в растворе: m = 1303,0 – 521,2 = 781,8 г.

Количество вещества воды: n = 781,8/18 = 43,43 моль.

Мольная доля серной кислоты: χ = 5,32/(5,32+43,43) = 0,109. Мольная доля воды равна 1– 0,109 = 0,891.

Мольное отношение равно 5,32/43,43 = 0,1225.

Задача 2. Определите объём 70 мас.% раствора серной кислоты (r = 1,611 г/см3), который потребуется для приготовления 2 л 0,1 н раствора этой кислоты.

Решение.

2 л 0,1н раствора серной кислоты содержат 0,2 моль-экв, т.е. 0,1 моль или 9,8 г.

Масса 70%-го раствора кислоты m = 9,8/0,7 = 14 г.

Объём раствора кислоты V = 14/1,611 = 8,69 мл.

Задача 3. В 5 л воды растворили 100 л аммиака (н.у.). Рассчитать массовую долю и молярную концентрацию NH3 в полученном растворе, если его плотность равна 0,992 г/см3.

Решение.

Масса 100 л аммиака (н.у.) m = 17·100/22,4 = 75,9 г.

Масса раствора m = 5000 + 75,9 = 5075,9 г.

Массовая доля NH3 равна 75,9/5075,9 = 0,0149 или 1,49 %.

Количество вещества NH3 равно 100/22,4 = 4,46 моль.

Объём раствора V = 5,0759/0,992 = 5,12 л.

Молярность раствора См = 4,46/5,1168 = 0,872 моль/л.

Задача 4. Сколько мл 0,1М раствора ортофосфорной кислоты потребуется для нейтрализации 10 мл 0,3М раствора гидроксида бария?

Решение.

Переводим молярность в нормальность:

0,1 М Н3РО4  0,3 н; 0,3 М Ва(ОН)2  0,6 н.

Используя выражение (12), получаем: V(H3P04)=10·0,6/0,3 = 20 мл.

Задача 5. Какой объем, мл  2 и 14 мас.% растворов NaCl потребуется для приготовления 150 мл 6,2 мас.% раствора хлорида натрия?

Плотности растворов NaCl:

С, мас.% 2 6 7 14
ρ, г/см3 2,012 1,041 1,049 1,101

Решение.

Методом интерполяции рассчитываем плотность 6,2 мас.% раствора NaCl:

6,2% =6% + 0,2(7% —6% )/(7 – 6) = 1,0410 + 0,0016 = 1,0426 г/см3.

Определяем массу раствора: m = 150·1,0426 = 156,39 г.

Находим массу NaCl в этом растворе: m = 156,39·0,062 = 9,70 г.

Для расчёта объёмов 2 мас.% раствора (V1) и 14 мас.% раствора (V2) составляем два уравнения с двумя неизвестными (баланс по массе раствора и по массе хлорида натрия):

156,39 = V1 1,012 + V2 1,101 ,

9,70 = V1·1,012·0,02 + V2·1,101·0,14 .

Решение системы этих двух уравнений дает V1 =100,45 мл и V2 = 49,71 мл.

Задачи для самостоятельного решения

3.1. Рассчитайте нормальность 2 М раствора сульфата железа (III), взаимодействующего со щёлочью в водном растворе.

12 н.

3.2. Определите молярность 0,2 н раствора сульфата магния, взаимодействующего с ортофосфатом натрия в водном растворе.

0,1 M.

3.3. Рассчитайте нормальность 0,02 М раствора KMnO4, взаимодействующего с восстановителем в нейтральной среде.

0,06 н.

3.4. Определите молярность 0,1 н раствора KMnO4, взаимодействующего с восстановителем в кислой среде.

0,02 M.

3.5. Рассчитать нормальность 0,2 М раствора K2Cr2O7, взаимодействующего с восстановителем в кислой среде.

1,2 M.

3.6. 15 г CuSO4·5H2O растворили в 200 г 6 мас.% раствора CuSO4. Чему равна массовая доля сульфата меди, а также молярность, моляльность и титр полученного раствора, если его плотность составляет 1,107 г/мл?

0,1; 0,695М; 0,698 моль/кг; 0,111 г/мл.

3.7. При выпаривании 400 мл 12 мас.% раствора KNO3 (плотность раствора 1,076 г/мл) получили 2М раствор нитрата калия. Определить объём полученного раствора, его нормальную концентрацию и титр.

255 мл; 2 н; 0,203 г/мл.

3.8. В 3 л воды растворили 67,2 л хлороводорода, измеренного при нормальных условиях. Плотность полученного раствора равна 1,016 г/мл. Вычислить массовую, мольную долю растворённого вещества и мольное отношение растворённого вещества и воды в приготовленном растворе.

0,035; 0,0177; 1:55,6.

3.9. Сколько граммов NaCl надо добавить к 250 г 6 мас.% раствору NaCl, чтобы приготовить 500 мл раствора хлорида натрия, содержащего 16 мас.% NaCl? Плотность полученного раствора составляет 1,116 г/мл. Определить молярную концентрацию и титр полученного раствора.

74,28 г; 3,05 М; 0,179 г/мл.

3.10. Определить массу воды, в которой следует растворить 26 г ВaCl2·2H2O для получения 0,55М раствора ВaCl2 (плотность раствора 1,092 г/мл). Вычислить титр и моляльность полученного раствора.

192,4 г; 0,111 г/мл; 0,56 моль/кг.

Информация по назначению калькулятора

Калькулятор строительного раствора предназначен для расчета пропорций и состава цементно-песчанных и цементно-керамзитовых растворов, подбора необходимой подвижности и расчета стоимости.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Строительство — сфера, в которой невозможно обойтись без цементного раствора. Прочность раствора зависит от того, какую марку цемента вы будете применять, от модуля крупности песка и соблюдении правил твердения. Строительный раствор необходимо использовать не позднее чем через 30 минут после изготовления.

Способ приготовления строительного раствора.

Песок и цемент на сухую смешивают в необходимых пропорциях, и постепенно порциями заливают водой, до получения нужной подвижности. При необходимости в воде изначально разводят расчетное количество пластификаторов. Во избежание налипания раствора на стенки бетоносмесителя, воду необходимо вливать именно в смесь малыми порциями.

Необходимая марка раствора зависит от марки используемых материалов. Например, при кирпичной кладке с маркой кирпича М100, необходимо замешать раствор такой же марки. Для приготовления раствора под основание фундамента можно использовать раствор меньшей прочности, чем марка прочности фундамента. Для расчета необходимой марки и подвижности, воспользуйтесь калькулятором подбора состава и пропорций строительного раствора.

Расчет состава строительных растворов производится в соответствии с СП82-101-98: «Приготовление и применение строительных растворов» и ГОСТ 28013—98: «Растворы строительные. Общие технические условия».

Для более комфортной работы с цементными растворами необходимо применять пластификаторы, либо для бытовых работ обычные моющие средства. Они помогают достичь пластичности раствора и упрощают процесс замешивания. Выбор пластификаторов достаточно большой, необходимо выбирать наиболее подходящий для ваших условий, например в холодное время нужно использовать пластификаторы с противоморозными добавками.

Для кладки кирпича и строительных блоков существуют «теплые» растворы, с добавлением теплосберегающих связующих, таких как пенополистирол, керамзитовый и перлитовый песок. Такие растворы препятствуют потере тепла через «мостики холода» и делают стену более монолитной по своим свойствам.

Важным параметром является подвижность раствора. Необходимо подбирать именно ту, которая соответствует виду работ. Примерная таблица подвижности строительных растворов:

  • П1 – кладка бутовых камней методом вибрирования
  • П2 – обычная кладка бутовых камней; Монтаж стен и расшивка швов в стенах из крупных панелей и блоков
  • П3 – кладка пустотелых и полнотелых кирпичей, строительных блоков; заливка пустот бутовой кладки
  • П4 – Штукатурные работы
  1. Известковые растворы — Прочность их меньше чем у чистого цементного раствора, однако, они теплее и имеет большую пластичность. Для изготовления используется известковое тесто, молотую негашеную известь и песок.
  2. Цементно-известковый раствор — В него входит цемент и известковое тесто. Он очень пластичен и обладает высокой прочностью, может применяться практически для любого вида кладки.
  3. Цементно-песчанный раствор — В его основе цемент и песок. Такая смесь без пластификаторов достаточно жесткая, а также малоподвижная.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

Технические расчеты бесплатно и анонимно =)

  • Отопление

    • Расчет тепловой нагрузки по укрупненным показателям МДК 4-05.2004
    • Расчет диаметра коллектора
    • Расчет расширительного бака для отопления
    • Расчет количества ступеней теплообменника ГВС
    • Расчет нагрева ГВС
    • Расчет длины компенсаторов температурных удлинений трубопроводов
    • Расчет скорости воды в трубопроводе
    • Разбавление пропилен и этиленгликоля
    • Расчет диаметра балансировочной шайбы
    • Проверка работоспособности элеваторной системы отопления
    • кг/с в м3/ч. Перевод массового расхода среды в объемный.
    • Онлайн замена радиаторов Prado на Purmo
    • Примеры гидравлических расчетов систем отопления
    • Sanext

      • Расчет диаметра и настройки клапана Sanext DPV
      • Расчет этажного коллектора системы отопления Sanext
      • Маркировка РКУ Sanext
      • Замена клапана Danfoss AB-QM на Sanext DS
      • Быстрая замена L и T-образных трубок на трубу Стабил
  • Вентиляция

    • Расчет гравитационного давления
    • Расчет расхода воздуха на удаление теплоизбытков
    • Расчет теплоснабжения приточных установок
    • Расчет осушения помещений по методике Dantherm
    • Расчет эквивалентного диаметра и скорости воздуха в воздуховоде
    • Расчет дымоудаления с естественным побуждением
    • Расчет площади воздуховодов и фасонных частей онлайн
    • Расчет естественной вентиляции онлайн
    • Расчет потерь давления на местных сопротивлениях
    • Расчет воздушного отопления совмещенного с вентиляцией
    • Расчет вентиляции в аккумуляторной
    • Расчет температуры приточного и вытяжного воздуха системы вентиляции
    • Расчет углового коэффициента луча процесса
    • Кратности воздухообмена и температуры воздуха
    • Расчет количества облучателей-рециркуляторов медицинских по Р 3.5.1904-04
  • Кондиционирование

    • Расчет мощности кондиционера по теплопритокам в помещение
    • Расчет теплопритоков от солнечной радиации. Инсоляция помещения.
    • Расчет теплопоступлений от источников искусственного освещения
    • Расчет теплопоступлений от оборудования
    • Расчет теплопоступлений от людей
    • Расчет теплопритоков и влаги от остывающей еды
    • Расчет теплопоступлений от инфильтрации воздуха
    • Расчет полной теплоты из явной теплоты
  • Водоснабжение

    • Расчет сопротивления в трубопроводе ВК
    • Расчет глубины промерзания грунта
    • Расчетные расходы дождевых вод
  • Газоснабжение

    • Технико-экономический расчет тепла и топлива
    • Расчет диаметра газопровода
    • Расчет теплотворной способности энергоносителей
  • Смета

    • Расчет площади окраски металлического профиля
    • Расчет площади окраски чугунных радиаторов
    • Расчет расхода теплоизоляции с учетом коэффициента уплотнения
    • Расчет количества досок из кубометра древесины
    • Примеры смет

      • Пример сметы на авторский надзор
      • Пример сметы на перебазирование техники
      • Пример расчета коэффициента к ФОТ при сверхурочной работе.
      • Пример расчета коэффициента к ФОТ при многосменном режиме работы.
      • Пример расчета коэффициента к ФОТ при вахтовом методе работы.
      • Списание материалов в строительстве. Пример формы отчета.
      • Списание материалов в строительстве. Пример формы ведомости.
  • Разные

    • Конвертер технических величин
    • Проверка показаний теплосчетчика онлайн
    • Расчет категории склада для хранения муки
    • Линейная интерполяция онлайн
    • Онлайн расчет маржинальности и точки безубыточности
    • НДС калькулятор онлайн, расчет %
    • Юнит-экономика онлайн калькулятор
    • Расчет стоимости покупки автомобиля по доходу семьи
    • Расчет стоимости системы учета энергоресурсов
    • Калькулятор технологии домашнего виноделия
    • Закон Ома
    • Расчет фундамента
    • Статьи

      • Нормы
      • Сравнение типов отопительных приборов
      • Настройка AutoCAD
      • Температура воздуха в Краснодаре за 10 лет зимой
      • Сравнение ИП с ООО
  • Вход

Как измерить жесткость воды

  1. Самый точный метод

Сдать ее на анализ в лабораторию. Например, в Санэпидемстанцию. СЭС проверит не только концентрацию солей жесткости, но и зафиксирует нитраты, пестициды, уровень содержания железа, сероводород, органические примеси и другие вещества, которые часто встречаются в грунтовых водах.

Самый быстрый метод

Использовать тест-полоски для определения жесткости воды. Они продаются в зоомагазине или в магазине с кофе-машинами, иногда – в фирменных магазинах бытовой техники. Такой тест покажет примерную жесткость. На бумагу нанесен реагент, который при контакте с водой меняет окрас. Полоска опускается на время в воду, и интенсивность ее окраса будет меняться в зависимости от концентрации вещества в воде.

Чтать также: Сколько перерабатывается алкоголь в организме

Основные недостатки такого метода: низкая точность и то, что интерпретировать результат теста бывает сложно. Придется сначала на глаз определить интенсивность окраса, сравнив с «палитрой» возможных результатов. А затем указанные на палитре численные значения жесткости переводить из европейских градусов в российские. Качественные тест-полоски обычно зарубежного производства.

Справка

Строительный раствор – смесь из нескольких компонентов: вяжущего вещества (цемент, известь, глина, гипс), заполнителя (песка, золы) и воды, которая при затвердевании превращается в искусственный камень. Иногда в раствор для улучшения свойств добавляют пластифицирующие или противоморозные добавки.

Цемент – минеральное гидравлическое вяжущее вещество искусственного происхождения. При смешивании с водой образует пластичную массу, быстро затвердевает и превращается в камень. Цемент получают путем тонкого помола гипсового камня и клинкера – материала, получаемого при обжиге известняка и глины. Является одним из основных строительных материалов.

Бутовая кладка – каменная кладка из бута, крупных неровных колотых или цельных камней. В основном, для бутовой кладки используют камни из твердых горных пород: известняка, песчаника, ракушечника, туфа, гранита, доломита, базальта и габбро.

Расшивка швов – строительно-отделочные работы, выполняемые после кладки кирпича, блоков и т.д., направленные на придание стене красивого внешнего вида. Работы заключаются в формировании ровного шва определенного профиля с помощью специального инструмента – расшивки.

Как рассчитать разведения

Вы разбавляете раствор всякий раз, когда добавляете в него растворитель.

Добавление растворителя приводит к получению раствора с более низкой концентрацией. Вы можете рассчитать концентрацию раствора после разбавления, применяя это уравнение:

MяВя = МеВе

где M — молярность, V — объем, а индексы i и f относятся к начальным и конечным значениям.

Пример:Сколько миллилитров 5,5 М NaOH необходимо для приготовления 300 мл 1,2 М NaOH?

Решение:5,5 M x V1 = 1,2 м х 0,3 лВ1 = 1,2 м х 0,3 л / 5,5 мВ1 = 0,065 лВ1 = 65 мл

Итак, чтобы приготовить 1,2 М раствор NaOH, вы наливаете в свой контейнер 65 мл 5,5 М NaOH и добавляете воду, чтобы получить конечный объем 300 мл.

Состав растворов

По составу бетонная смесь может принадлежать к одному из следующих типов:

  1. Известковая. В состав не входит цемент. Такой раствор замешивается из известкового теста, песка и негашеной извести (предварительно хорошо измельченной). Известковая смесь менее прочная, чем цементная, но она имеет хорошую пластичность и лучше сохраняет тепло.
  2. Цементно-известковая. Для ее приготовления применяется цемент и известковое тесто. Такие смеси широко применяются, так как подходят практически для любого вида кладки. Характеризуются хорошей пластичностью и высокой прочностью.
  3. Цементно-песчаная. Состоит из цемента и песка. Если не добавлять пластификаторы, она получится очень жесткой, с низкой подвижностью.

Чтобы легче разобраться с использованием онлайн-калькулятора, рекомендуется изучить данные, представленные ниже. Вот основные значения, которые выдает этот сервис:

  • Масса цемента. Рассчитывается его количество на весь бетонный раствор.
  • Объем воды. Также рассчитывается на всю бетонную смесь. Но это количество может отличаться от реального и зависит от влажности используемого песка.
  • Количество заполнителей. Указывается в кг.
  • Плотность раствора. Дается для еще незастывшей цементной смеси.
  • В/Ц. Это количественное соотношение воды и цемента.
  • Пропорции. Показывает соотношение всех компонентов – цемента, песка и воды.
  • Стоимость. Дается для каждого компонента по отдельности, а также общая на весь объем смеси.