Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Приборы высокого давления

    Нельзя нагревать закупоренные сосуды, приборы, аппараты (кроме специально предназначенных приборов высокого давления). При перегонках нельзя наглухо присоединять приемник — это может вызвать взрыв. [c.6]

    В приборах высокого давления с пластинками слюды кроме пришабровки плоскости гнезда под пластинки слюды и плоскости рамок проверяют зазор на верхнем и нижнем стыках разъемных накладок. Если этот зазор более 1 мм, накладки заменяют, так как не будет обеспечено плотное прижатие слюдяных пластинок вверху и внизу. При замене накладок следует до минимума уменьшить ширину смотровой щели, которая должна быть не более 2—3 мм, что значительно продлит срок службы пластинок. [c.261]


    С увеличением рабочего давления увеличивается измерительное давление, соответствующее прямолинейному участку характеристики пневматической системы, увеличивается разность Л — кн (величина Нн часто близка к нулю) и соответственно увеличивается приращение массы воздуха в измерительной камере за время изменения давления от до кк. Увеличение рабочего давления сопровождается при прочих равных условиях ростом величины времени срабатывания. Например, время срабатывания приборов низкого давления с упругими чувствительными элементами в несколько раз меньше времени срабатывания приборов высокого давления. [c.29]

    Объем измерительной камеры, так же как и рабочее давление, определяет увеличение массы воздуха в измерительной камере за время срабатывания, поэтому время срабатывания возрастает с увеличением объема измерительной камеры (в приборах высокого давления с упругими чувствительными эле.мен-тами время срабатывания практически прямо пропорционально объему измерительной камеры). Этот объем зависит от длины воздухопровода, соединяющего входное сопло, чувствительный элемент и измерительное сопло, от внутреннего диаметра этого воздухопровода и размеров внутренней полости чувствительного элемента. Объем измерительной камеры большинства пнев- матических приборов составляет 20—100 см . [c.29]

    Приборы высокого давления [c.49]

    В приборах высокого давления с пластинками слюды кроме пришабровки плоскости гнезда под пластинки слюды и плоскости рамок проверяют зазор на верхнем и нижнем стыках разъемных накладок. Если этот зазор более 1 мм, накладки заменяют, так как не будет обеспечено плотное прижатие слюдяных пластинок вверху и внизу. [c.261]

    Поромер низкого давления позволяет определять размер пор крупнее 7 мкм, а прибор высокого давления — в пределах 7—0,01 мкм. [c.45]

    В примененном ими методе диффузионную ячейку, находящуюся внутри прибора высокого давления, заполняют жидкостью и по достижении требуемой температуры создают в этом приборе давление опыта. В процессе диффузии давление в приборе падает и для его поддержания периодически добавляют газ. Необходимые данные для расчета коэффициента диффузии определяют, измеряя количество добавляемого газа в зависимости от времени. [c.183]

    КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИБОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ [c.50]

    Для приборов низкого давления с водяным заполнением применяют резиновые соединительные трубки, а для приборов высокого давления— более прочные, из фосфористой бронзы. Такие трубки изготовляют в форме спирали. Чтобы трубки не тормозили вращения кольца, их присоединяют к кольцу так, чтобы спирали располагались не в одном направлении, а навстречу друг другу. Трубки подбирают таким образом, чтобы моменты сил их были равны и взаимно уравновешивались. [c.35]


    Газовый водонагреватель ГВА-3, модель Львовского завода газовой аппаратуры, 1958 г. Газовый водонагреватель ГВА-3 (рис. 463) является автоматическим прибором высокого давления с разбором воды и предназначен для непрерывного подогрева протекающей через него воды. [c.455]

    При давлении инертного газа в десятые, минимум, сотые доли паскаля его концентрация в сотни раз больше, чем вводимая в масс-спектрометр концентрация вещества. Короткий электронный импульс в таком приборе высокого давления (так их называют, и как тут не вспомнить, что все на свете относительно) практически полностью бьет именно по инертному газу. А уж его ионы потом находят дорогу к примесным молекулам. Преимущество такого способа очевидно ионы газа, пока доберутся до них, наверняка расте- [c.67]

    Поплавковый регулирующий вентиль высокого давления применяют для обеспечения определенного уровня жидкого холодильного агента в ресивере. В отличие от рассмотренного прибор высокого давления можно устанавливать на разных уровнях по отношению к испарителю, а также по отношению к конденсатору. Он применим при испарительной системе любого типа, как затопленной, так и прямоточной, [c.144]

    К достоинствам конструкций проточных водонагревателей относятся малые наружные размеры и вес быстрота включения приборов и получения горячей воды возможность водо-разбора в нескольких местах, удаленных от прибора высокого давления. [c.157]

    Наряду с приборами для измерения статической фильтрации при малых перепадах давления и обычной температуре предложен ряд приборов высокого давления, предназначенных для измерения фильтрации при высоких температурах. Эти приборы представляют собой комбинацию фильтр-прессов и автоклавов и снабжены устройствами для обогрева, создания и регулирования давления и температуры. - Обогрев автоклавов осуществляется масляными или водяными рубашками, а также электрическими нагревателями. Источником давления служат баллоны со сжатым газом, микробаллоны, насосы с ручным или механическим приводом, гидропрессы. [c.290]

    Дурасов Д. Н. Приборы высокого давления в химической лаборатории [c.37]

    Измерительное усилие бесконтактных приборов низкого давления составляет обычно несколько десятых грамма (песколько тысячных ньютона), а приборов высокого давления — несколько десятков граммов (леаколыко десятых ньютона). На некоторых режимах работы приборов происходит не взаимное отталкивание, а притяжение сопла и заслонки вследствие присасывающего действия струи вытекающего воздуха. Достаточно полных исследований измерительного усилия, охватывающих широкий диапазон режимов работы, не было, поэтому можно сообщить лишь приведенные выше общие сведения. [c.17]

    По мере перестановки клапана стабилизатора давления изменяется расход воздуха через стабилизатор давления. Время достижения новым воздушным потоком поплавка ротаметра, т. е. время, необходимое на устано1вление нового расхода воздуха в отсчетной трубке ротаметра, определяется как частное от деления длины воздухопровода (от клапана стабилизатора давления до поплавка ротаметра) на скорость движения воздуха. Первая величина обычно не превышает 1 м, а скорость движения воздуха в пневматических приборах высокого давления измеряется десятками метров в секунду. Следовательно, и этим явлением можно пренебречь при определении времени срабатывания. [c.25]

    Несоипадение кривых при повторных испытаниях объясняется нестабильностью упругого последействия упругого чувствительного элемента и другими явлениями, обусловливающими погрешность прибора. Эти явления наблюдаются всегда и не зави-оят от диаметра отверстия входного сопла и других параметров пневматической системы. Кроме того, может иметь место нестабильность самого процесса течения воздуха через прибор, которая встречается только в некоторых приборах высокого давления на некоторых режимах работы, обычно при значительном расходе воздуха. В сильфонном приборе она обнаруживается в том, что стрелка прибора проходит несколько последних делений неровными скачками и, дойдя до своего конечного положения, не останавливается, а продолжает непрерывно дрожать. Амплитуда этого дрожания составляет от нескольких десятых деления до нескольких делений шкалы. В этом случае функция = /(0 уже не монотонная. Объясняется это турбулизацией потока воздуха у входа канала, ведущего во внутреннюю полость упругого чузствительното элемента, если этот канал выполнен под острым углом к основному воздухопроводу это явление может быть устранено более удачным взаимным расположением осей канала и воздухопровода. [c.35]

    При расчетах времени срабатывания приборов высокого давления с упругими чувстэительньгми элементами, исходя из расчетного уравнения к = f t) величина А была принята равной 0,004 кгс см . При этом расчетное время срабатывания соответствует экспериментальному, полученному при условии 10%-ной относительной нестабильности величин времени срабатывания. Для датчика с вялой мембраной БВ-н808 величина А несколько меньше. Смещение настройки в микрометрах, соответствующее этой величине А, различно в зависимости от пневматического передаточного отношения. [c.35]


    Влияние объема изме рительной камеры на время срабатывания, согласно уравнению (2 16), тем больше, чем меньше величина с1тп- Например, если увеличить объем измерительной камеры лрибора типа Солекс с 50 до 100 см , т. е. удвоить этот объем, то время срабатывания возрастет на 16% /при йт= 5,Бмм и на 39% при йт = Ъ мм при уменьшении вдвое объема той же измерительной камеры уменьшение времени срабатывания составит соответственно 8 и 20%. Отсюда видно, что при реальных величинах V и йт изменение времени орабатывания происходит значительно медленнее изменения объема измерительной камеры. В этом отношении прибор типа Солекс существенно отличается от приборов высокого давления с упругими чувствитель нымп элементами, время срабатывания которых практически прямо пропорционально величине V. [c.48]

    Время орабатывания приборов высокого давления с упругими чувствительными элементами не может быть с достаточной точностью определено расчетным путем, что удалось сделать для приборов низкого давления. Объясняется это тем, что при расчетах времени срабатывания приборов высокого давления нельзя пренебрегать сжимаемостью воздуха и принимать коэффициенты расхода входного сопла и измерительного зазора за постоянные величины, что было сделано при расчете времени срабатывания приборов низкого давления. [c.49]

    На фиг. 14 даны примеры найденных экспериментально амплитудно-частотных характеристик прибора типа Солекс . при К==44 см . Эти характеристики несколько отличаются от характеристик, полученных для приборов высокого давления с упругими чувствительными элементами, в соответствии с разлива- [c.63]

    Объем измерительной камеры V существенно влияет на время срабатывания. У приборов высокого давления с упругими чувствительными элементами время срабатывания прямо пропорционально объему измерительной камеры. У прибора типа Солекс зависимость времени срабатывания от объема V сложнее, однако и у этого прибора время срабатывания возрастает с увеличением V. Уменьшение величины V осуществляется за счет уменьшения внутреннего диаметра и длины воздухопроводов, соединяющих входное сопло, измерительное сопло и мано-метричеюкий чув ствительный элемент, а также за счет уменьшения объема внутренней воздушной полости чувствительного элемента (заполнение жидкостью трубки Бурдона, установка пробок в сильфонах, уменьшение внутреннего диаметра отсчетной трубки приборов с жидкостными чувствительными элементами).  [c.82]

    Внутренний диаметр воздухопровода измерительной камеры йд известных пневматических приборов составляет 2,2—6 мм, в зависимости от давления и расхода воздуха, а также длины воздухопровода. Назначение этого диаметра производится исходя из того, чтобы не допустить большой скорости движения воздуха в воздухопроводе — более 30—40 м1сек в противном случае вследствие больших потерь давления заметно снижается пневматическое передаточное отношение. Последнее явление наблюдалось В некоторых случаях при необоснованном снижении диаметра, особенно при длинном воздухопроводе. Вместе с тем следует избегать и ненужного повышения этого диаметра. Правильный выбор величины йв должен обеспечить оптимум производительности и чувствительности измерения. Специальные эксперименты показали, что для приборов высокого давления это достигается при диаметре 2,5—3 мм в случае, когда 1 1,2 мм и при диаметре 4 мм в случае, когда < 1 1,5 мм. Для приборов низкого давления можно рекомендовать йв = 4 мм. [c.83]

    Время срабатывания прибора, оснащенного датчиком БВ- н808 с вялой мембраной, на высоком рабочем давлении обычно составляет 1—2,5 сек, а при переходе а низкое рабочее давление время срабатывания уменьшается до 0,3—0,5 сек. Время срабатывания приборов низкого давления с мембранной коробкой в качестве чувствительного элемента больше, оно составляет 0,4—0,9 сек. Однако оно значительно меньше времени срабатывания приборов высокого давления с упругими чувствительными элементами, например сильфонных приборав БВ. Время срабатывания снижается за счет уменьшения пневматического передаточного отношения, причем это уменьшение компенсируется повышением передаточного отношения отсчетной части прибора благодаря использованию более чувствительного упругого элемента — высокочувствительной мембранной коробки. Замена приборов ВЫСОКОГО давления приборами низкого давления (Я = = 500 мм вод. ст.) с упругим чувствительным элементом является одним из возможных направлений принципиального сокращения времени срабатывания. Рассмотрим это более подробно. [c.86]

    Отметим, что наличие точных характеристик пневматической измерительной системы не избавляет от необходимости индивидуальной тарировки пневматических приборов. Для прибора типа Солеис это обусловлено как невозможностью абсолютно точного изготовления отверстий входного сопла и измеритель-ны)х сопел, так и тем, что падение давления в измерительной камере, зависящее от конкретного устройства этой камеры (длины и внутренние диаметры шланго(В, конструкция фитингов, повороты воздухопровода), во всех случаях приводит к некоторой неизвестной заранее деформации характеристики системы. Для сильфонных приборов необходимость индивидуальной тарировки обусловлена, кроме того, неточностью установки рабочего дав ления и значительными колебаниями жесткости оильфонов. Так, например, если в приборе высокого давления рабочее давление [c.115]

    В тех случаях, когда имеется необходимость измерять небольшие изменения давлений при сравнительно большом начальном давлении, можно воспользоваться диференциальным индикатором, предложенным М. Б. Нейманом [33]. Основными деталями его являются две стальные мембраны (рис. 162) тонкая 1 и толстая 2. Через просверленное в центре толстой мембраны отверстие проходит штифт, прикрепленный к кружку 3, припаянному к центру тонкой мембраны. Этот штифт упирается в рычаг 4, снабженный зеркальцем 5. Обе части индикатора, лежащие справа и слева от мембран, при помощи трубок, снабженных нипелями и ввинчивающихся в отверстия 7 и 8, соединяются с прибором высокого давления. Трубка, соединенная с отверстием 7, снабжена вентилем, перекрывающим сообщение с прибором. При малейших изменениях давления в приборе тонкая мембрана прогибается, вызывая поворот зеркальца 6. Угол поворота благодаря наличию окошка 6 из толстого стекла может быть отмечен оптической регистрацией. Тонкая мембрана рассчитана на измерение давления до 1 атм. При более высоких давлениях она прижимается к толстой, и обе начинают работать вместе. В последнем случае масштаб показаний индикатора, разумеется, изменяется. Этот прибор рассчитан на измеренйе прироста давления от 10 мм до 50 атм. [c.203]


Смотреть страницы где упоминается термин Приборы высокого давления: [c.397]    [c.31]    [c.40]    [c.110]   
Смотреть главы в:

Динамика пневматических приборов для линейных измерений -> Приборы высокого давления




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Контрольно-измерительные и регулирующие приборы высокого давления

Прибор под давлением



© 2025 chem21.info Реклама на сайте