Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Реометры клапанные

Рис. 255. Реометры с резиновой трубкой и поплавком (в) и реометр-клапан (б) Рис. 255. Реометры с <a href="/info/22491">резиновой трубкой</a> и поплавком (в) и реометр-клапан (б)

    I — реле 2 — контактный манометр 3 — сосуд для холодной смесн 4 — электромагнитные клапаны 5 — электрические контакты реометра 6 — клапан 7, 13 — капилляры 8 — реометр  [c.242]

    Открывают игольчатый клапан для ацетилена 49 и вращением его ручки устанавливают на реометре 42 расход ацетилена 200 л/ч. Регулировку выполняют при нажатии деблокирующей клавиши 44. [c.43]

    А. Барботер 16, заполненный на /з дибутилфталатом, служит для наблюдения скорости додачи гелия из баллона. Расход газа измеряется реометром 14 и устанавливается входным клапаном 13- Выходным клапаном 5 регулируется давление на выходе из колонки. Манометры 12 служат для измерения давления на входе и выходе колонки. Стеклянный кран 6 соединяет систему с вакуумным насосом или атмосферой. Входной буферный сосуд 15 до детектора и выходной буферный сосуд 7 после детектора предназначены для снижения чувствительности детектора к колебаниям давления в системе. Конденсационный сосуд 4 служит для отбора фракций, когда это необходимо. [c.58]

Рис. 30. Проверка герметичности респираторов при избыточном давлении 1—5 — штуцера б — перекрывной краник 7 — переключающее устройство 8 — регулирующая головка редуктора 9 — резиновая пробка 10 — резиновые трубки 11 — манометр 12 — кислородный баллон 13 — манометр-реометр 14 — таблица 13 — клапанная коробка Рис. 30. <a href="/info/22153">Проверка герметичности</a> респираторов при <a href="/info/13462">избыточном давлении</a> 1—5 — штуцера б — перекрывной краник 7 — переключающее устройство 8 — <a href="/info/1438950">регулирующая головка</a> редуктора 9 — <a href="/info/49656">резиновая пробка</a> 10 — <a href="/info/22491">резиновые трубки</a> 11 — манометр 12 — <a href="/info/514724">кислородный баллон</a> 13 — манометр-реометр 14 — таблица 13 — клапанная коробка
    При открытом вентиле кислородного баллона респиратора р " плавно надавливают пальцем на верхний рычаг легочного автомата, до тех пор, пока клапан откроется полностью. При этом кислород Г через клапан легочного автомата по шлангам 9 поступает в манометр-реометр 11. По уровню столба жидкости определяют давление. По переводной таблице 12 определяют величину подачи. Для респираторов КИП-7, КИП-8 она должна быть не менее 40 л/мин для РКК-1 — в пределах 50— [c.123]

    Для проверки герметичности нагнетательных клапанов компрессора КН-4 применяют также реометр на 10—20 л/мин. Для этого всасывающий трубопровод отсоединяют от клапанных коробок, всасывающие клапаны извлекают, один из присоединительных концов вентиля заглушают, ко второму присоединительному концу подводят кислород давлением 17,5—20 МПа (175—200 кгс/см ) и открывают вентиль компрессора. В открытую с одной стороны клапанную коробку вставляют резиновую пробку с отверстием, соединенную резиновой трубкой с реометром. По показанию реометра определяют величину утечки кислорода через кланан. Утечка [c.125]


    Когда через счетчик 7 пройдет 20 дм газа, вмонтированный в счетчик суммирующий датчик расхода газа включит командный электропневматический прибор (таймер) 14 типа КЭП-12. Прибор 14 последовательно переключает золотниковые клапаны 3 и 12 так, что анализируемый газ начинает выходить в ат.мосферу через сбросной клапан 13, а через адсорбционную колонку 5 по трубке 4 продолжает поступать газ-проявитель (обычно гелий) газ-проявитель проходит распределительную колонку И, патрон 10 с едким кали, детектор 9 и реометр 8. В качестве детектора 9 используется термохимический датчик с чувствительными пла- [c.684]

    Перед поступлением в реакционный сосуд ацетилен промывают водой и концентрированным раствором хромовой кислоты. Промытый газ проходит затем через реометр для измерения его нодачи и через несколько осушительных склянок, наполненных прокаленным гранулированным хлористым кальцием и силикагелем. Трубка для выхода газа из реакционной колбы соединена с колонкой, наполненной хлористым кальцием, и через обратный клапан — с перевернутой промывной склянкой, которая, в свою очередь, соединена с резервуаром для воды. Повышая илп понижая уровень воды в резервуаре, можно менять давление в реакционной колбе. Во время реакции избыточное давление равно около 10 см вод. ст. По изменению уровня воды наблюдают за изменением скорости поглощения ацетилена в реакционном сосуде. [c.62]

    Одновременно из баллона 1 на смешение с природным газом в головку реактора подается кислород, который предварительно проходит осушитель 3, реометр 6 и предохранительный клапан 5. Для лучшего смешения природного газа с кислородом внутренняя полость головки наполняется битым фарфором. Чтобы головка не нагревалась, на нее надевается металлический змеевик, через который пропускается холодная вода. [c.349]

    Реометр-клапан. Такой прибор также совмещает в себе функции реомефа и регулятора давления газа. Он имеет помимо капилляра 2 (рис. 255,6) еше и пластинку из пористого стекла 6, приваренную к щели в фубке левого колена реомефа. Газ по Фубке 1 поступает в реометр и распределяется между левым коленом и капилляром 2. Когда давление газа перед реометром возрастает, уровень ртути в левом колене понижается, и обнажается часть шели перед Пористой пластинкой, пропускающей избыток газа в атмосферу через фубку 4. Поэтому разность давлений перед капилляром и за ним остается почти постоянной. Наибольшая чувствительность у такого реомефа достигается в том случае, когда фубка с пористой пластинкой и.меет уклон 1 к горизонту. Однако стабильность показаний при это%1 падает. [c.473]

    Существенные преимущества проточно-циркуляционного метода подтверждают целесообразность его применения при изучении кинетики реакций. Схема проточно-циркуляционной установки для окисления сернистого ангидрида приведена на рис. 121 [27]. Сернистый ангидрид, азот и кислород из баллона дозируют клапаном тонкой регулировки в осушительную систему. Точный расход газов регулируют моностатом и замеряют реометром. Затем смесь газов [c.288]

    Для получения сероводорода применяют установку, показ-анную на рис. б4. Водород из баллона / через реометр 2 К предохранительный клапан (ртутный затвор) 3 поступает в реакционную колбу 4 из тугоплавкого стекла, содержащую серу, нагреваем5 о приблизительно [c.152]

    I резервуар с отработанной жидкостью 2 — реометр i — спектрофотометрнческий детектор 4 — регистрирующее устройство 5 — смесительная камера 6 — колонка 7 — шпрнц для введения образца в — клапан для иижекции образца 9 — ротационный переключающийся вентиль / —резервуары с элюентом // -реагенты, образующие окрашенные соединения 12 — игольчатый клапан 13 — трехходовой кран 14 — резервуар с гелием 15 — регулятор подачи гелия 16 — микрометрический вентиль. [c.141]

    Схема проточно-циркуляционной установки для окисления оксида серы (IV) приведена на рис. 5.3 [51 ]. Оксид серы, азот и кислород из баллона дозируют вентилем тонкой регулировки 2 в осушительную систему. Точный расход газов регулируют моностатом 4 и замеряют реометром 5. Затем смесь газов поступает в циркуляционный контур газовую смесь на входе и выходе из-цикла анализируют по методу Рейха [221. Для предотвращения залипания клапанов вследствие конденсации ЗОд производят постоянный электрообогрев клапанной коробки 7. Реактор 10 [c.239]

    I — редуктор 2 — вентиль тонкой регулировки 3 — барботер с НгЗО, 4 — моностат с дибутнлфталатом 5 — реометр 6 — колонка с РгОв 7 — клапанная коробка Ь — ловушка 9 — циркуляционный насос 10 — реактор // — колонка с ангидридом 12 — [c.240]

    В работах [114,1151 дифференциальным хроматографическим методом было изучено окислительное дегидрирование и изомеризация изоамиленов на окисных катализаторах. Схема установки изображена на рис У1.33. Она представляет собой видоизменение обычной установки для микрока-талитических исследований [117], в которой предусмотрена возможность снятия формы импульса, подаваемого в реактор. Газ-носитель Не из баллона 1, через редуктор 3 и вентиль тонкой регулировки 2 поступает в осушитель 4, заполненный СаС . Из осушителя газ со скоростью, измеряемой реометром 6, поступает в дозатор 5, основным элементом которого является калиброванный объем, состоящий из длинного стеклянного капилляра и системы металлических клапанов малого объема. В одном положении клапанов Не поступает через катарометр 5 в реактор 7. При переключении клапанов поток Не выдувает пробу из калиброванного объема, предварительно заполненного реакционной смесью. Предусмотрена возможность вымораживания продуктов реакции в ловушке 9, погруженной в сосуд Дьюара 10. Вымораживание необходимо для накопления продуктов от нескольких впусков в случае работы при малых степенях превращений. После размораживания продукты током Не выдувались в хроматографическую колонку на анализ. Колонка длиной 3,50 м, диаметром 4 мм заполнялась инзенским кирпичом, смоченным сложным эфиром триэтиленгликоля и нормальной масляной кислоты. Температура разделения комнатная. В схеме предусмотрена обводная линия с вентилем тонкой регулировки. Это позволяет плавно изменять [c.321]


    Исследование скорости течения газа через стержни проводилось в стационарных условиях. Скорость течения регулировалась игольными клапанами и определялась реометром. Давление на входе измерялось манометром Бурдона со шкалой на 100 атм, разность давлений, которая составляла — 50 мм рт. ст., измерялась дифференциальным д1анометром. Опыты проводились в интервале температур от О до 40° С. Из определений проницаемости стержней по азоту и уравнению Адзуми средний радиус пор был оценен величиной 6-10 см. [c.160]

    На втором этапе определяют величину утечки кислорода через клапан. Для-этого, не меняя величину подачи кислорода редуктором прибора, поворачивают ручку перекрывного краника 6 в вертикальное положение, а отвод 21 клапанной коробки 16 КИП-7 (выходное отверстие клапана РКК-1 и Урал-1м) плотно перекрывают ладонью. В этом случае поток, ранее проходивпшй через клапан 17 и отвод 21 (КИП-7), направляется в манометр-реометр 13, который и покажет утетау кислорода через клапан. Количество кислорода (воздуха), проходящего через закрытый клапан, не должно превышать 1 л/мин при давлении 1 кПа (100 мм вод. ст.). [c.124]

    Циркуляция газа проводилась с помощью насоса 10 и клапанной коробки 9 с электрическими катушками. Переключение обмоток производилось через переключатель электродвигателем. Клапаны перекрывались автоматически под давлением циркулирующего газа. Контактная трубка погружена в электропечь с псевдоожижениым слоем песка. Температура поддерживалась постоянной с помощью терморегулятора. Часть газа (фиксировалась реометром 12) поступала в электрический газоанализатор 3 концентрированного газа, а остальная часть — в циркуляционный контур. Очистка газа, выходящего из контактной трубки, от серного ангидрида производилась в электрофильт- [c.125]


Смотреть страницы где упоминается термин Реометры клапанные: [c.409]    [c.288]    [c.42]    [c.268]    [c.154]    [c.59]    [c.353]    [c.353]    [c.357]    [c.519]    [c.528]    [c.533]    [c.535]    [c.140]    [c.224]    [c.324]    [c.292]    [c.292]    [c.146]    [c.136]    [c.113]    [c.115]    [c.115]    [c.123]    [c.209]    [c.510]    [c.62]    [c.126]    [c.349]    [c.349]   
Техника лабораторного эксперимента в химии (1999) -- [ c.473 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Клапан

Реометрия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте