Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Арсонваль

    Высоковакуумная изоляция. Этот вид изоляции наиболее распространен в лабораторной технике низких температур и в промышленности, где он используется в малых и средних установках и сосудах для конденсированных газов. Принцип этого вида изоляции, разработанной Д Арсонвалем, а затем Д. Дьюаром в конце прошлого века, состоит в том, что между холодной и теплой поверхностями создается вакуум 1 мкПа и ниже. В этих условиях теплопередача происходит в основном посредством излучения. [c.201]


    Существует несколько видов индикаторов с подвижной стрелкой и секторной шкалой. Наиболее распространен индикатор, в котором стрелка движется в плоскости шкалы. Таков стандартный (типа д Арсонваля) вольтметр постоянного тока (рис. У-Юв). Этот прибор занимает много места на монтажном щите. Широко применяется также прибор с профильной шкалой. Здесь стрелка вращается вокруг оси, совпадающей с осью цилиндрической шкалы. Стрелка может двигаться вверх — вниз (вертикальная профильная шкала) или в горизонтальной плоскости (горизонтальная профильная шкала). Если стрелка имеет большую длину (по сравнению с длиной шкалы), то перемещение стрелки происходит почти прямолинейно. Такие индикаторы компактны, так как наличие длинной стрелки не Сказывается на площади, которую прибор занимает на мон- [c.425]

    Гальванометры, амперметры, вольтметры и т. п. Это обычно приборы с подвижной рамкой (Д Арсонваля) они требуют осторожного обращения. Небольшие измерительные приборы снабжены подшипниками на камнях электрический контакт с подвижной частью осуществляется посредством пары тонких спиральных пружинок, подобных волоску в часах. Эти пружинки, являясь контактами, кроме того, создают незначительную противодействующую силу, которая стремится удержать стрелку в нулевом положении при отсутствии тока. Часто более чувствительными являются гальванометры подвесного типа, в которых рамка поддерживается вверху и внизу посредством тонких вертикальных проволок, проводящих ток и вызывающих противодействующую силу вследствие проявляемой упругости при скручивании. Трение почти целиком устраняется в этой системе, однако такой прибор более хрупок и поэтому не должен подвергаться механическим сотрясениям. В наиболее чувствительных гальванометрах на кварцевой нити, создающей лишь очень незначительную противодействующую силу при закручивании, свободно подвешивается рамка. Ток подводится посредством тонких золотых ленточек. Прибор снабжен арретирующим механизмом, предохраняющим рамку от повреждений. [c.426]

    Еще на заре развития криогенной техники исследователи столкнулись с невозможностью сколько-нибудь длительного хранения небольших количеств жидкого воздуха в сосудах с обычной (насыпной) изоляцией. Решение проблемы впервые нашел д Арсонваль, изготовивший в 1887 г. цилиндрические стеклянные сосуды с двойными стенками, из пространства между которыми был откачан воздух, т. е. сосуды с вакуумной изоляцией. При создании в изоляционной полости достаточно высокого вакуума перенос тепла теплопроводностью газа практически исключается, и приток тепла из окружающей среды осуществляется, в основ- [c.5]


    Обращение Клода Бернара к этим проблемам произвело чрезвычайно сильное впечатление на его современников. Это впечатление бьшо еще усилено следующим событием. Клод Бернар умер 10 февраля 1878 г., а через несколько дней, разбирая бумаги покойного учителя, А.д Арсонваль нашел среди них наброски плана экспериментальных исследований этому [c.86]

    ИДЕЯ Д АРСОНВАЛЯ И РАБОТЫ КЛОДА [c.122]

    Среди тех, кто работал в этих двух направлениях, наиболее существенных успехов удалось достигнуть К. Линде и французу Жоржу Клоду (1870-1960 гг.) - ученику уже известного нам Д Арсонваля, одного из изобретателей сосудов с вакуумной изоляцией. [c.159]

    Однако идея Д Арсонваля возродилась уже в послевоенные годы, только в другом, полярном ( холодном ) варианте. Б нем температуры распределялись наоборот вода подо льдом значительно теплее холодного воздуха над ним. Паруемая природой разность температур при этом будет значительно больше. Нз северном побережье России средняя зимняя температура воздуха составляет (с ноября по март) от -25 до -30°С, а воды от -1 до -3°С. Нет также необходимости качать воду из глубины -достаточно опустить трубу под лед. [c.227]

    Нужно сразу сказать, что прогнозы Капицы (и еще более ранние Л Арсонваля ) в основном оправдались. Кислород газообразный и жидкий (так же как и другие продукты разделения воздуха) производится во всем мире в огромных количествах так, в 1990 г. его выработка составила 146 млн т (в том числе в СССР - 26 млн т). Единичная производительность установок достигает 70000 м /ч кислорода. В подавляющем большинстве это делается на основе турбо детандеров Капицы и циклов низкого давления. Турбодетандеры Капицы нашли применение и для охлаждения водорода, гелия и природного газа интервал давлений, в которых они могут работать, тоже вырос - есть машины среднего и даже высокого давления КПД некоторых из них превышает 90%. [c.291]

    В свое время во Франции учеными Д Арсонвалем. и Ж. Клодом делались опыты по применению жидкого кислорода для аэроплан-ных бомб, давшие положительные результаты. Такие бомбы Германией применялись уже во время первой империалистической войны. [c.43]

    Впервые пригодный для сжиженных газов сосуд был изготовлен в 1887 г. в Англии. Некоторые из этих сосудов по данным Рэлея сохранились и поныне. В том же 1887 г. во Франции Д Арсонваль изготовил цилиндрический вакуумный стеклянный сосуд (фиг. 69) с двойными стенками. Английскому ученому Дюару удалось улучшить работу такого сосуда серебрением его стенок для уменьшения передачи тепла посредством радиации, В этом состоит основная заслуга Дюара. Кроме того в меж-стенное пространство сосуда Дюар поместил активированный уголь, который при низких температурах интенсивно поглощает газы. Так как достигнуть достаточно глубокого вакуума только насосами затруднительно, то оставшиеся газы поглощаются 156 [c.156]

Фиг. 69. Стеклянные вакуумные сосуды для сжиженных газов (Д Арсонваля). Фиг. 69. <a href="/info/862383">Стеклянные вакуумные</a> сосуды для <a href="/info/93919">сжиженных газов</a> (Д Арсонваля).
    Необходимость стерилизации продуктов в жестяных банках является большим недостатком, так как это удорожает их стоимость и часто ухудшает вкус или меняет структуру. Поэтому были предприняты настойчивые поиски путей усовершенствования прежней технологии консервирования. С изобретением плиточного скороморозильного аппарата (Кларенс Бердсей, 1929 г.) появилась возможность быстро замораживать пищевые продукты, избегая образования крупных кристаллов льда и нарушения структуры. В 1906 г. была описана низкотемпературная сушка жидких веществ (М. д Арсонваль и Ф. Бордасм), а позднее был разработан метод обезвоживания овощей с сохранением их структуры и вкусовых качеств путем предварительного накалывания, чтобы облегчить удаление влаги из внутренних участков (С. Гунсон и Дж. П. Сэвидж, 1957 г.). [c.608]

    V 1 е 111 е я необходимо тщательно соблюдать различные требования, чтобы получать однообразные, сравнимые между собой результаты. Это главным образом относится к качеству лакмусовой бумаги и к подготовке образца В. В. для испытания. Лакмус, применяемый для окраски бумаги, должен быть известной -степени чистоты, бумага надлежащего сорта, окраска бумаги определенного оттенка и т. п. Что касается подготовки образца для испытания, то здесь существенную роль играет степень его влажности и измельчения. Одной из труднейших задач при проведении пробы V 1 е 111 е я является установление конца испытания, так как лакмусовая бумага меняет свой цвет постепенно и с большой вариацией оттенков. Здесь требуется большая опытность. Относительно аппаратуры можно отметить следующее. По V I е 111 е ю стеклянные цилиндрики имеют внутренний диаметр 25 мм, высоту 80 мм (объем около 40 мл), крышки—металлические и прижимаются пружиной к шлифованым краям цилиндрика, на которых для герметичности лежат резиновые кольца. Для нагревания служит термостат д Арсонваля с двойными стенками, наполненными глицерином, нагреваемый газовой горелкой. Подача газа регулируется особым клапаном с мембраной, которая при повышенной температуре жидкости выпячивается и суживает отверстие для притока светильного газа. Цилиндрики с пробами помещаются на этажерке, которая вставляется в термостат по снятии крышки. Температура внутри цилиндриков в первых опытах была 105—106°. Время от времени их вынимали крючком через отверстие в крышке термостата, чтобы наблюдать оттенки лакмусовой бумаги. Если проба не закончилась, цилиндрик быстро опускали в термостат на свое место. В дальнейшем наблюдение лакму--совой бумаги стали производить через окошко в стенке термостата, поворачивая соответственным образом этажерку с цилиндриками. В Научно-технической -лаборатории Морского ведомства значительно усовершенствовали пробу [c.704]


    При выпадении волос — ртутно-кварцевая лампа и назначение внутрь тиосульфата натрия и бромидов, или же токи Д Арсонваля и ежедневное обтирание головы 1 % -ным спиртовым раствором салицилового насрия. При эпилептиформных припадках — немедленное отстранение от работы с X. предложено лечение бромидами и малыми дозами люминала (прием в течение 10 дней, затем 10-дневный перерыв, затем снова прием в течение 10 дней и т. д.), санаторно-курортное лечение (Велькович). [c.168]

    При рассмотрении кривых, получаемых в практической полярографии, полезно мысленно дредставлять себе два возможных крайних состояния. Обычно работают с довольно инертными гальванометрами Д Арсонваля (с периодом в 10 сек. и больше), хотя также применяются гальванометры и с периодом, меньшим 1 сек. Поэтому ток в большей или меньшей степени колеблется около своего среднего значения, как это показано пунктиром на риС. 197. На вычерченных механически полярограммах любая часть осцилляций может быть измерена с одинаковой точностью, но в случае визуального наблюдения исследователь может точно измерить лишь максимальные отклонения гальванометра. В практических [c.484]

    История развития идей преобразования энергии океанских градиентов температуры восходит к периоду разработки основ термодинамики и создания теории тепловых машин. Таким образом, кроме французского физика д Арсонваля, опубликовавшего в 1881 г. небольшую статью по основам океанской теплоэнергетики, к этим идеям прямое отношение имеют основатели термодинамики— С. Карно, Р. Клаузиус, У. Томсон (лорд Кельвин). Эти идеи не могли появиться без сведений, полученных в экспедициях под руководством И. Крузенштейна, О. Коцебу, Уайвала Томсона (знаменитое плавание Челленджера ), без работ физика Э. Ленца, участника экспедиции О. Коцебу, впервые неопровержимо доказавшего суш ествование холодных слоев на больших глубинах, заложившего основы учения о термоклине и высказавшего гипотезу [c.36]

    Д Арсонваль в своей статье рассмотрел возможность применения для преобразования океанской энергии двух систем — замкнутого цикла с промежуточным рабочим телом (в качестве такового был предложен аммиак) и открытого цикла, работаюш ей непосредственно на морской воде. Идеи ученого почти на 50 лет определили технические возможности человечества. Они были осуш ествлены лишь в 1928 г. также французом Ж. Клодом, соорудившим опытную установку на берегу зал. Матансас на северном побережье Кубы. Это была вакуумно-водяная ОТЭС, развивавшая примерно 22 кВт электрической мощности и вырабатывавшая пресную воду. Опыты продолжались около двух лет и были прекращены после разрушения 2,5 км трубопровода для подачи холодной воды во время шторма. Клод предпринял еще две попытки создания опытных ОТЭС — на плавучей платформе (перестроенное судно Ту-низи , электрическая мощность 88 кВт) и в Абиджане (Западная Африка). Везде Клод сталкивался с проблемами, обусловленными коррозией испарительной камеры под действием теплой [c.36]

    Идея использования перепада температур между холодным воздухом и незамерзающей (теплой) водой подо льдом Арктики впервые была высказана во Франции А. Баржо, развившим идею. Д Арсонваля по преобразованию тепловой энергии, запасенной в океане. В нашей стране с ее протяженным арктическим шельфом работы в этой области всегда вызывали интерес. Достаточно указать на проекты Г. Покровского (1901 —1979 гг.), на работы, выполненные под руководством В. И. Марочека во Владивостоке, на проведенные там же исследования А. К- Ильина и В. В. Тикме-нова [14]. [c.60]

    Нагреватель — теплая вода из верхних слоев океана. Наиболее высокая температура воды наблюдается в Персидском заливе в августе более 33 °С (а самая высокая температура воды зафиксирована в Красном море — плюс 36 °С). Но па максимальную температуру рассчитывать преобразователь нельзя она встречается на ограниченных участках Мирового океана, а обширные районы имеют температуру поверхностного слоя около 25 °С. Это достаточно высокая температура, при которой кипят многие жидкости. Д Арсонваль предложил применить в качестве рабочей жидкости аммиак — жидкость с температурой кипения минус 33,4 " С, которая будет хорошо кипеть при 25 °С. При нормальной температуре (20 °С) аммиак — бесцветный газ с едким запахом. При повышении давления газообразный аммиак снова превращается в нсидкость. При 20 С для этого давление надо повысить до 8,46 атм, но при 5 С — значительно меньше. [c.124]

    Обе эти задачи были решены английским физиком Джеймсом Дьюаром, который преодолел все эти трудности и добился успеха в 1898 г. Это был тот самый человек, с которым ХэмпсоН боролся за приоритет. Разумеется, достижение Дьюара не было случайностью. Только в 1898 г. создались необходимые для ожижения водорода условия. Во-первых, был изобретен и реализован дроссельный газожидкостный цикл, возможности которого, несмотря на достижения Линде и Хэмпсона, еще далеко не были исчерпаны. Во-вторых, с помощью работ француз Д Арсонваля, немца Вайнхольда и самого Дьюара была создана новая вакуумная теплоизоляция, позволяющая снизит теплопритоки извне к холодной части ожижительной установки и самому ожиженному газу во много раз. [c.130]

    Пруг и покровитель Клода П Арсонваль писал о нем так Клод принадлежит к тем блестящим изыскателям, у которых пытливая наблюдательность лабораторного исследователя соединяется с трезвым разумом практика . Действительно, в большинстве своих работ Клод оправдал эту характеристику. [c.166]

    Не менее интересные возможности открывает использова. ние природного холода для выработки электроэнергии в север, ных районах (где она особенно дорога). Решение задачи основа, но, в конечном счете, на идее, высказанной очень давне проф. П Арсонвалем в статье, появившейся во французском [c.226]

    Только в 1926 г. Парижская академия наук получила сообше ние, подписанное Ж. Клодом и П. Бушеро, об экспериментальной проверке идеи Д Арсонваля и намерении авторов осуществить ее на практике. Они писали Как известно, морская  [c.226]

    Ж. Клод, создатель первого работающего детандера, о работах котоР по ожижению воздуха упоминалось в гл. 4 Д Арсонваль был оцним из его с ших друзей. [c.226]

    Они впервые были изобретены Д Арсонвалем и применены Ж.Клолом во емя первой мировой войны. [c.283]


Смотреть страницы где упоминается термин Арсонваль: [c.187]    [c.64]    [c.211]    [c.133]    [c.134]    [c.63]   
От твердой воды до жидкого гелия (1995) -- [ c.130 , c.134 , c.159 , c.166 , c.226 , c.227 , c.283 , c.291 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте