Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Терморегуляторы спиральный

    Для высушивания в-в, устойчивых к нагреванию, используют работающие при атм. давлении сушильные шкафы след, типов медные или асбестовые с газовым либо иным обогревом медные с водяной рубашкой и газовым обогревом электрические-со спиральными и др. проволочными нагреват. элементами с терморегулятором и сигнальной лампой с автоматич. регулировкой обогрева для быстрого высушивания горячим воздухом. [c.488]


    Спиральный терморегулятор, изображенный на рис. I, б, обладает значительной чувствительностью вследствие большой поверхности нагрева и, кроме того, удобнее с точки зрения его наполнения. Для нагревания при температуре выше 100° терморегуляторы, содержащие толуол, не пригодны и должны быть заменены ртутными терморегуляторами или же приборами другой конструкции. [c.29]

Рис. 10. Электрическая тигельная печь /—кольца из керамики 2—спиральный нихромовый нагреватель г—терморегулятор. Рис. 10. <a href="/info/93576">Электрическая тигельная печь</a> /—кольца из керамики 2—спиральный нихромовый нагреватель г—терморегулятор.
    Спиральный терморегулятор, изображенный на рис. 18,6, обладает значительной чувствительностью вследствие большой поверхности нагрева и удобен для наполнения кро того, большая удельная поверхность резервуара терморегулятора уменьшает его тепловую инерцию и, следовательно, повышает точность регулирования температуры. [c.33]

Рис. 18. Ртутно-толуольные терморегуляторы а—терморегулятор газового обогрева б— спиральный терморегулятор электрообогрева. Рис. 18. <a href="/info/1074402">Ртутно-толуольные терморегуляторы</a> а—<a href="/info/1074401">терморегулятор газового</a> обогрева б— спиральный терморегулятор электрообогрева.
    Нижняя полка снабжена коническим рассекателем для равномерного распределения потока нагретого воздуха. Под нижней полкой расположены легко снимаемые спиральные электронагреватели на 127 или на 220 в, общей мощностью 200 вт. На верхней крышке шкафа помещается отверстие для термометра и для терморегулятора, теплочувствительным элементом которого служит биметаллическая пластинка 1 (рис. 2, Б). Пластинка способна изгибаться при незначительном повышении или выпрямляться при понижении температуры в камере шкафа по сравнению с заданной температурой и с помощью иглы 2 включает или выключает контактную пластину 3, что приводит к прекращению или к возобновлению питания током электронагревателей, так как при этом размыкаются или замыкаются контакты пластин 3 VI 4. Для настройки терморегулятора служит регулировочный винт 5, поворотом которого устанавливается соответствующее заданной [c.28]

    Способы нагрева пластмассовых труб могут быть разными в зависимости от объема работ по изготовлению пластмассовых трубопроводов — от ручной газовой горелки до специальных нагревательных устройств (воздушные нагреватели, масляные и глицериновые ванны, паровые и электрические нагреватели и др.). Для местного нагрева труб диаметром до 150 мм могут быть использованы малогабаритные камеры. В таких камерах нагрев осуществляется сжиганием природного нли другого горючего газа, подаваемого в горелку, имеющую вид спирального змеевика. Внутри камеры расположена графитная труба, которая нагревается змеевиком. При нагреве в таком нагревателе, как и при нагреве ручными газовыми горелками, надо следить за температурой, чтобы не допустить перегрева и порчи труб. Для регулирования температуры нагрева в электронагревателях устанавливаются терморегуляторы или температурное реле, например ТР-200, которые обеспечивают автоматическое регулирование температуры. [c.181]


    На рис. 99 показана схема терморегулятора с термоэлементом. Термоэлемент выполнен из латунной трубки 1 и инварового стержня 2, при этом латунная трубка плотно закрепляется в корпусе регулятора 4. На другом свободном конце трубки жестко закрепляется один конец стержня, а другой упирается в клапан 3, при помощи которого регулируется подача газа. Спиральной пружиной 5 клапан плотно прижимается к свободному концу стержня. Та.ким образом, величина открытия клапана для [c.184]

    Термостат. Термостат представляет собой прямоугольный сосуд из оцинкованного железа емкостью 275 л, заключенный в деревянный ящик с металлическим каркасом. Его прикрывают двухстворчатой крышкой, уменьшающей испарение воды. В центре термостата (рис. 4), на стальной полосе 1, опирающейся на его стенки, находится пропеллерная мешалка. На верхний конец ее оси надет стальной шкив 2 диаметром 95 мм, который, приводится во вращение от резинового шкива 8 диаметром 28 мм, надетого на ось электромотора 4. Перемещая мотор вдоль его оси, мы варьируем передаточное число и подбираем оптимальную скорость вращения мешалки. В средней части термостата расположен ртутнотолуоловый терморегулятор 5 спирального типа [17], снабженный микрометрическим винтом, управляющий работой нагревателей при помощи реле и термометра Бекмана 6. [c.225]

Рис. 19. Терморегуляторы а —[ртутно-толуольный газового обогрева б — спиральный ртутно-толуольный эпектро-обогрева в — упрощенный ртутный электрообогрева. Рис. 19. Терморегуляторы а —[<a href="/info/1074402">ртутно-толуольный</a> газового обогрева б — спиральный <a href="/info/1074402">ртутно-толуольный</a> эпектро-обогрева в — упрощенный ртутный электрообогрева.
    Соленоидный кран-терморегулятор включен последовательно с отсекателем. Он предназначен для стабилизации установленного напряжения КСТ-60. Это достигается положением клапана над седлом, которое определяется напряжением термосекции для питания автоматики. Напряжение термосекции зависит от перепада температуры между горячим и холодным спаями термоэлементов и от температуры горячего спая. На клапан соленоидного крана воздействуют с одной стороны спирально-конусная пружина, работающая на сжатие и противодействующая полному закрытию клапаном прохода газа, с другой стороны — сердечник, втягиваемый в соленоид в зависимо-мости от напряжения термосекции. Спирально-конусная пружина, находящаяся внутри пробки, ввинченной в тело крана, увлекает за собой клапан, приближая его к седлу или отдаляя от него. Режим работы терморегулятора устанавливают путем ввода дополнительного сопротивления. [c.115]

    В видоизменопной аппаратуре для испытания катализатора (рис. 39) [10] с целью обеспечения точного регулирования температуры каталитическая трубка была помещена в термостат из расплавленных солей, снабженный электрообогревом и электрическим терморегулятором., Аппаратура, располо кенная направо от Д (за исключением счетч11К0в и газгольдера), была сделана полностью из стекла. Очтценный газ проходил через ката.ли-затор, находившийся в стеклянной спиральной трубке 3. Спираль имела небольшой диаметр, чтобы избежать перегрева катализатора, и была снабжена петлей (пе показанной на чертеже) для подогрева входящего газа до температуры расплавленной соли, окружавшей каталитическую трубку, Все продукты, кроме метана, собирались в приемнике Л, охлаждаемом жидким воздухом. В конце опыта в этом приемнике наряду с углеводородами присутствовали СН4, СО, Н , СО2 и вода. Замеры количества продуктов [c.99]

    Более совершенным с точки зрения удобства наполнения и в отношении величины поверхности теплопередачи является спиральный регулятор, изображенный на рис. 28. Для наполнения терморегулятор погружают верхним концом в стаканчик с толуолом, засасывают жидкость водоструйным насосом, присоединенным к нижнему крану, и закрывают кран. Послеэтого погружают нижний конец регулятора в ртуТь, открывают кран и засасывают ртуть до верхней метки регулятора. Кран снова закрывают и регулятор готов к действию. [c.41]


Смотреть страницы где упоминается термин Терморегуляторы спиральный: [c.155]    [c.29]    [c.235]    [c.17]    [c.41]   
Техника лабораторной работы в органической химии Издание 3 (1973) -- [ c.30 , c.31 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте