Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Термометры электрические

    Для измерения температур ниже —30° или —40° можно пользоваться следующими способами 1) газовым или пентановым термометром, 2) термопарой и 3) термометром электрического сопротивления. [c.161]

    Т. сопротивления. Термометр, электрическое сопротивление чувствительного элемента которого изменяется при изменении температуры. [c.435]

    В связи с большой номенклатурой изделий из стекла оконного, зеркального, кварцевого оптического, полого, специального, стекла для лабораторной посуды, термометров, электрических ламп и т. д. изготовление (варку) его производят в раз личных по своей конструкции стекловаренных печах. [c.222]


    Замерзание теплоносителя в испарителе может привести к разрыву отдельных звеньев системы подогрева сжиженного газа, потери ее герметичности и, вследствие этого, возможного проникновения сжиженного газа в систему циркуляции теплоносителя. Замерзание теплоносителя может произойти, если его температура при поступлении в испаритель будет достаточно низкой и по какой-либо причине прекратится его циркуляция. Для предупреждения замерзания теплоносителя в испарителе он должен быть оборудован специальным устройством, обеспечивающим прекращение подачи теплоносителя в испаритель при снижении его температуры до 5— 10° С и слив теплоносителя из системы обогрева, находящейся внутри испарителя. Такие устройства в настоящее время разработаны, но они еще не прошли эксплуатационную проверку и промышленностью не изготовляются. Поэтому на испарителях сжиженного газа устанавливается система сигнализации, которая контролирует температуру теплоносителя на выходе из испарителя. В случае понижения температуры теплоносителя до 5—10° С включается сирена, оповещающая обслуживающий персонал об опасности. В качестве датчика, следящего за температурой теплоносителя, применяется электроконтактный термометр, электрическая часть которого выведена из помещения. Электрическая сирена установлена вне помещения испарительной установки в нише на наружной поверхности стены здания. [c.71]

    Электрическая схема блока датчика представляет собой измерительный четырехплечий мост. Чувствительные элементы выполнены в виде цилиндров из окиси алюминия с резьбой, по которой уложена платиновая нить, служащая в качестве нагревателя и термометра сопротивления. Чтобы окись алюминия была каталитически активной, ее пропитывают раствором хлористого палладия, который при обработке восстанавливается до металлического с мелкозернистой структурой. [c.261]

    Действие термометров сопротивления основано на изменении электрического сопротивления проводника в зависимости от температуры. Большинство чистых металлов при нагревании увеличивает свое электрическое сопротивление, а некоторые изменяют сопротивление в определенных температурных интервалах более или менее равномерно. Таким образом, зная зависимость между изменением сопротивления проводника и температурой, можно но величине сопротивления определить температуру, до которой нагрет проводник. Для фиксации этого изменения сопротивления применяют вторичные приборы с температурной шкалой, работающие по той или иной схеме и отстоящие от термометров сопротивления на некотором расстоянии. Между собой термометр сопротивления и вторичный прибор связаны электрическими проводами. [c.53]


    Капилляр с веш,еством поместить в отверстие блока, термометр на 150—200" вставить в расположенное рядом отверстие, а наблюдение за поведением вещества в капилляре производить через сквозное боковое отверстие. Нагревание блока вести на газовой горелке или же на электрической плитке. Для плавного повышения температуры блока между ним и нагревателем нужно поместить асбестовые прокладки. Блок нагревать сначала очень быстро, но примерно за 30° до температуры плавления вещества скорость нагревания регулировать таким образом,чтобы она не превышала 1 град мин. [c.193]

    Для исследования характеристик полупроницаемых мембран может быть использована установка (рис. 111-1) с циркуляцией раствора в системе с помощью плунжерного насоса 1. Раствор из расходной емкости 3 проходит через фильтр предварительной очистки 2 в гидроаккумулятор 5 для сглаживания колебаний давления, предварительно заполненный инертным газом (азотом) до давления, составляющего 30—40% от рабочего. Рабочее давление регулируется с помощью дроссельного вентиля 8 и контролируется по показаниям манометра 6. Далее раствор поступает в разделительную ячейку 9, пройдя которую возвращается в расходную емкость 3. Фильтрат собирается в сборник 10. Байпасная линия 4 предусматривается для удобства обслуживания установки промывки насоса и системы, смены раствора и т. п. Для проведения опытов по изучению влияния температуры раствора на характеристики процесса поверхность гидроаккумулятора 5 покрывают нагревательной электрической спиралью, а регистрирующий термометр помещают на выходной линии после дроссельного вентиля 8. Разделительная ячейка может быть различной конструкции, но обязательным ее элементом является пористая подложка под мембрану, которая воспринимает рабочее давление, но должна свободно пропускать к сливному отверстию проникающую через мембрану жидкость. [c.110]

    Прибор имеет вертикальную кипятильную трубку 3 с внутренним диаметром 34 мм и длиной 500 мм. Регулируемое нагревание жидкости обеспечивается снизу электрической свечой И, размещенной в углублении 10. Наружные стенки углубления для усиления парообразования покрыты наплавленным стеклянным порошком. С помощью колпака 12, доходящего почти до дна, все образующиеся пузырьки пара собираются, смешиваются с жидкостью и направляются в разбрызгивающую трубку 9 диаметром 4 мм, где происходит дополнительное перемешивание в двух шарообразных расширениях. Затем смесь через конец 7 трубки 9 в виде брызг попадает на карман 6 термометра. Разбрызгивающая трубка в.месте с шариками окружена вакуумированной рубашкой 8. Отделившаяся от пара жидкость стекает с кармана термометра и через узкую кольцевую щель между рубашкой 8 и кипятильной трубкой 3 возвращается в цикл. Кончик термометра погружен в небольшое количество ртути и защищен карманом 6 с припаянным [c.56]

    Кроме регистрирующих, выпускают регулирующие стеклянные термометры, в которых имеются подвижные или стационарные контакты, замыкаемые ртутью при ее движении в капилляре. При этом электрическая схема регулятора включает или отключает соответствующий нагреватель. Однако при лабораторной перегонке эти термометры применяются ограниченно, так как устройство их относительно сложно, они имеют большую инерционность (показания те )Мометра запаздывают относительно действительного значения температуры потока). [c.26]

Рис. 7. Электрические термометры сопротивления для измерения температуры в резервуарах Рис. 7. <a href="/info/1627489">Электрические термометры сопротивления</a> для <a href="/info/14238">измерения температуры</a> в резервуарах
    В этом приборе (называемом эбуллиоскопом) вместо термометра Бекмана употребляются электрические термометры (термометры сопротивления), быстрее достигающие равновесия и имеющие другие преимущества перед, ртутными термометрами. Оригинальны конструкция эбуллиоскопа, имеющая ряд преимуществ перед старыми приборами, и специальная паровая ванна для обеспечения постоянства температуры всего прибора. [c.73]

    Автоматическая регулировка термостата заключается в следующем. Электрический ток, проходя через спираль, погруженную в жидкость, нагревает последнюю. Ртуть в контактном термометре, расширяясь, замыкает цепь электрического тока через обмотку электромагнита реле. Под действием электромагнита рычажок, замыкавший ранее цепь электронагрева, притягивается, выключая нагрев в бане. Затем следует остывание и соответственно включение. Колебания температуры в описанном термостате могут быть доведены до 0,02°. [c.297]

    Составьте опись предметов, обслуживающих вас дома, в которых применены металлы и сплавы, В каждом случае укажите, как связано данное применение металла с его физическими свойствами. Не забудьте включить в перечень такие предметы, как зеркало, медицинский термометр, электрическую лампочку. Отметьте случаи коррозии этих предметов, если они 1наблюдались, [c.165]


    Шкала германиевого термометра электрического сопротивления ТШГТС установлена для температур от 4,2 до 13,81 К. [c.338]

    Контроль температуры прессования ведут различными методами (вмоятн-рованпые термометры, электрические контрольные приборы). Особенно удобно применение набора порошков с различной температурой плавления, позволяющего достаточно точно определить температуру прессформы в интервале 135—180°. Набор состоит из следующих веществ  [c.425]

    Устройство электролизера аналогично описанному в работе 27 (см. рис. 27.1). Электролиз проводят в стеклянном сосуде емкостью около 0,5 л. На крышке из органического стекла подвешен по центру сосуда цилиндрический анод из марганца, ферромарганца или сили-комарганца. Рабочую поверхность создает торец стержня, боковая поверхность анода изолирована полиэтиленовой лентой. Катодом служит медный змеевик-холодильник. В крышке укреплен также термометр. Электрическая схема установки приведена в приложении I. [c.172]

    Но так как Главная Палата находится еще в периоде устройства и организации своих специальных лабораторий, причем должна поставить на первом плане выверку таких приборов, как термометры, электрические приборы, водомеры, газомерители, измерители силы света и манометры, имеющие большое значение в торговле, то организовать и устроить лаборатории для выверки приборов, подобных волчкам (ареометрам), колориметрам, калориметрам, аппаратам для вспышки (напр. Абеля-Пенского) и т. п. Главная Палата ныне положительно не может за недостатком помещения, лиц и средств, так как в настоящее время все силы Палаты направлены на устройство новых лабораторий — электрической, манометрической, астрономической, газоводомерительной и т. п. [c.603]

    Внутри горелки помешается керамиковая трубка с Ннкромовым электрообогревателем, который нагревает сжатый воздух при давлении до 1,5 от до 220—230°. Для измерения температуры сжатого воздуха на расстоянии 4—5 см от иаконечиика горелки устанавливают термометр. Электрический ток напряжением 35—65 в подается к горелке через транс- рматор. Мощность, потребляемая при сварке. 350—400 от. Пруток во время сварки испытывает давление около 40 кг/см . [c.396]

    Основная масса выплавляемого никеля (около 80%) используется для получения никелевых сплавов и легированных сталей (нержавеющих, бронебойных, жаростойких и др.). Из никеля изготавливают специальную аппаратуру химических производств. Он применяется также для декоративно-защитных покрытий на других л еталлах. Палладий и платина используются для изготовления коррозионностойкой лабораторной посуды, аппаратов и приборов хи-л ических производств, для термометров сопротивления и термопар, i также электрических контактов. Из платины изготавливают нерастворимые аноды, например, для электрического производства Iадсерной кислоты и перборатов. Палладий и платина применяются Е ювелирном деле. [c.608]

    Конструктивно жидкостно-стеклянные термометры могут быть изготовлены прямыми или угловыми (изогнутыми под углом 90° или 135°), различной длины, палочными и с вложенной шкалой, с впаяпными (постоянными) и передвижными электрическими контактами. Для измерения температуры с помощью этих термометров [c.52]

    Конструктивно манометрические термометры изготовляют указывающими, регистрирз/ющими и с контактным электрическим устройством, без капилляра и с капилляром длиной до 60 м. [c.52]

    Песочные бани (рис. 89) также нагревают газовыми горелками и электрическими плитками. Песок, применяемый для песочной бани, нужно предварительно просеять через сито, а потом прокалить под вытяжным шкафом, чтобы сгорели все органические примеси. Для песочных бань лучше всего использовать белый песок. Сосуд с веществом, которое нужно нагревать на песо1Гной бане, помещают в песок так, чтобы уровень обогреваемого вещества в сосуде был немного ниже уровня песка. Рядом с сосудом в песок вставляют термометр для контроля температуры бани. При помощи песочной бани можно получить довольно высокую температуру, порядка 200—250 °С. [c.77]

    В химической промышленности платина применяется для изго-топления коррозиониостойких детален аппаратуры. Платиновые аноды используются в ряде электрохимических производств (производство надсерной кислоты, перхлоратов, перборатов). Широко применяется платина как катализатор, особенно при проведении окислительно-восстановительных реакций. Она представляет собой первый, известный еще с начала XIX века гетерогенный катализатор. В настоящее время платиновые катализаторы применяются в производстве серной и азотной кислот, при очистке водорода от нрнмссей кислорода и в ряде других процессов. Из платины изготовляют нагревательные элементы электрических печей и приборы для измерения температуры (термометры сопротивления и термопары). В высокодисперспом состоянии платина растворяет значительные количества водорода и кислорода. На ее способности растворять водород основано применение платины для изготовления водородного электрода (см. стр. 281). [c.698]

    Тигли установить в печь и в кажд1.п 1 из них опустить хромель-алюмелевую термопару, подключенную к самопишущему гальванометру (рис. 112). Холодные спаи тepvюпap в стекля пп 1х чехлах поместить в смесь воды со льдом, это обеспечивает постоянную температуру холодных спаев О" (во время работы необходимо следить за по-стоя[1ством температуры смеси, которая измеряется обычным термометром). Самопишущий гальванометр включить в электрическую сеть. [c.241]

    Ряд преимуществ перед стеклянными приборами имеют массивные металлические, чаще всего медные, блоки для определения температуры плавления, которые нетрудно изготовить в лабораторных мастерских (рис. 92). Блок может быть нагрет до любой необходимой температуры с помощью электрической обмотки, подключенной через ЛАТР. Равномерность и плавность нагрева обеспечиваются высокой теплопроводностью меди и большой массой блока. Важно лишь, чтобы шарик термометра и капилляр находились в непосредственной бли< зости друг от друга и не прикасались к стенкам канала. Капилляр прикрепляют к термометру, либо вводят через специальный канал. Чтобы внутрь блока не попадал холодный воздух, отверстия канала для наблюдения должны быть закрь1ты слюдой или стеклянными плa тинкa И, а каналы для ввода термометра и капилляра — волокнистым асбестом или стекловатой. Снаружи блок тщательно изолируют. [c.178]

    Для замера количества нефтепродукта в резервуаре необходимо подготовить рулетку с лотом (или метрошток), набор ареометров, термометр (если ареометры не имеют его), пробоотборник и ведерко, водочувствительную ленту, кусковой мел, тряпку (сухую, чистую, мягкую), замерную книжку и карандаш, взрывобезопасный электрический фонарь (при замерах в ночное время). Для удобства переноса этих инструментов и материалов используют специальную сумку с гнездами для их размещения. [c.112]

    В.Гершелем в 1800 г. по нагреву термометра, помещенного в спектроскопе в темную область за красными лучами. Существование плавного перехода от микрорадиоволн (СВЧ) к инфракрасному излучению было экспериментально показано опытами советского физика А.А.Глаголь-евой-Аркадьевой в 1924 г. с помощью так называемого массового излучателя, в котором электрический разряд между металлическими опилками в масле генерировал электромагнитные волны в диапазоне от 82 см до 5 см. Весь диапазон инфракрасных лучей разбивают на три поддиапазона 0,76. .. 1,5 мкм - коротковолновый (ближнее ИК-излу-чение) 1,5. .. 15 мкм - средневолновый 15. .. 1000 мкм - длинноволновый (дальнее ИК-излучение). - [c.94]

    Измерение температуры. Область измерения температур условно делится на две части термометрию — до 500—600°С и пирометрию — для более вг исоких темле-ратур. Для измерения соответственно применяются термометры (расширения, манометрические, электрические) и пирометры (термоэлектрические, п№ро метры излучения).  [c.61]

    На современных экструдерах применяется независимая система нагрева, охлаждения и регулирования температуры для каждой зоны цилиндра. Количество зон в зависимости от типа машины можеп меняться от 2 до 12. На экструдерах, выпускаемых в США, применяются различные системы нагрева паровая, электрическая, масляная, индукционная. Наиболее перспективным является индукционный нагрев. Применяются системы принудительного воздушного и водяного охлаждения. Интенсивность охлаждения внутренней полости шнека эквивалентна уменьшению глубины его канала, а следовательно, также может использоваться в качестве переменного параметра при переработке различных материалов. Для регулирования температуры-головки и стенки цилиндра применяют термометры безконтактного типа, точность показаний которых может составлять 0,5° С. В современных экструди-онных машинах США применяются три типа приводов, которые по мере возрастания стоимости могут быть перечислены в следующей последовательности  [c.180]

    I — расходомер жидкости, стекающей в куб 2 — капельница 3 — переходы 4 — колонна 5 — обогревающий кожух колонны 6 — дифмано-метры 7 — воздухонаполненные термометры 8 — головка колонны 9 — термометры 10 — холодильник II — вакуумный соединительный патрубок 12 охлаждаемая ловушка 13 — магнитные клапаны 14 — погружной груз 15 — соединительный патрубок 16 — заглушка 17 — пробоотборник 18 — дозировочное устройство 19 — вакуумный приемник 20 — электрические контактные манометры 21 — трубопроводы 22 — холодильник прибора, измеряющего перепад давления 23 — распределитель дистиллята 24 — подающие трубы 25 — сосуд для установки сборника фракций 26 — пробирки 27 — сборник фракций 28 — пробка со шлифом 29 — куб 30 — пробка 31 — приемная бюретка 32 — вакуумный приемник Аншюца —Тиле 33 — пульт управления. Изготовитель народное предприятие Комбинат технического стекла , Ильменау. [c.425]

    Особые сложности возникают при регулировании температуры обогревающего кожуха колонны в зависимости от температуры внутри нее. В разд. 7.7.3 были описаны различные способы тепловой изоляции колонн. Вследствие того, что при непрерывной ректификации, и особенно при ректификации многокомпонентных смесей температура внутри колонны постоянно, а часто и скачкообразно повышается, необходимо соответствующим образом регулировать мощность нагрева электроспиралей. При этом из-за тепловой инерции электроспиралей между температурой внутри колонны и температурой обогревающего ее кожуха может возникать градиент до 30 °С. Обеспечивая автоматическое регулирование мощности электроспиралей, удается существенно уменьшить этот температурный градиент. В этом случае в качестве температурных датчиков применяют воздухонаполненные термометры и термопары, или термометры сопротивления. При регулировании температуры с помощью термопар (см. рис. 343), установленных внутри колонны, а именно в ее верхней части и несколько выше куба, они воздействуют на показывающий прибор, который подает через короткие промежутки времени импульсы на коммутатор. При этом электрический контур, который включает электронагреватель кожуха колонны, замыкается [28]. В качестве температурных датчиков автоматических регуляторов мощности электронагревателей кожуха по температуре внутри колонны используются также и контактные термометры Хутла [29]. [c.436]

    Ртуть как жидкий металл, хорошо поддающийся очистке от примесей и химически сравнительно инертный, используется в различных физических и технических приборах термометрах, барометрах, вакуум-насосах, лампах дневного освещения, источниках ультрафиолетовых лучей, выпрямителях, в качестве эталона электрического сопротивления и напряжения. Широкому применеиию ртути препятствует чрезвычайная ядовитость ее паров. Предельно допустимая концентрация ее паров в воздухе рабочих поменщгшй составляет всего 10 мкг в кубическом метре. [c.334]

    По типу реакции ТХ-газоанализаторы разделяются на две группы каталитические газовые, в которых реакция (чаще всего реакция горения) проводится в газовой фазе, обычно на твердом катализаторе, и термосорбц ионные жидкостные, в которых анализируемая газовая смесь реагирует с известным жидким реагентом (в этом случае суммарные тепловой и термометрический эффекты определяются не только теплотой реакции в жидкой фазе, но и теплотой растворения в реагенте соответствующих компонентов газовой сл-.еси). В обоих случаях с помощью термоэлектрических батарей или электрических термометров сопротивления измеряется происходящее в результате реакции повышение температуры газовой смеси (в каталитических ТХ-газоана-лизаторах) или жидкого реагента (в термосорбционных ТХ-газоанализаторах). [c.607]

    Баня вискозиметра снабжена подвижной крышкой. К последней снизу прикреплены два крыла 6, лyяiaщиe для перемешивания воды, а сверху ручки 7, чтобы можно было поворачивать крышку на несколько градусов. Для нагрева бани служат U-образная трубка 8 с отростками 9, через которые пропускается пар электрический нагреватель 10 и кольцевая газовая горелка 11. Для замера температуры бани служит термометр 12, а для замера температуры испытуемого продукта термометр 13. [c.323]


Смотреть страницы где упоминается термин Термометры электрические: [c.195]    [c.178]    [c.195]    [c.276]    [c.55]    [c.169]    [c.130]    [c.350]    [c.275]    [c.444]    [c.31]    [c.434]    [c.35]    [c.70]    [c.71]   
Лабораторная техника органической химии (1966) -- [ c.82 ]

Основы автоматизации холодильных установок Издание 3 (1987) -- [ c.122 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Измерительные приборы электрических термометров сопротивления

Общие сведения. Материалы для изготовления электрических термометров сопротивления

Термометр

Термометры манометрические дистанционные (по ГОСТ Термометры сопротивления электрические (по ГОСТ Термопары (по ГОСТ

Термометры сопротивления электрические (по ГОСТ Термопары (по ГОСТ

Установка ртутных и электрических термометров, пружинных и ртутных манометров

Электрические термометры сопротивления



© 2025 chem21.info Реклама на сайте