Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Газовые баллоны и работа с ними

    Вентили. В целях устранения возможности опасной ошибки при работе с газовыми баллонами вентили для баллонов с водородом, кислородом, азотом и другими газами, находящимися в баллонах под высоким давлением, изготавливаются из латуни Ч В нижней конической части вентиль (рис. 29) снабжен резьбой, с помощью которой он плотно ввертывается в горловину баллона. Вентиль открывается и закрывается поворотом маховичка. Для впуска и выпуска газа вентиль имеет боковой штуцер, снабженный резьбой и закрываемый предохранительной заглушкой, которая [c.247]


    На пропане могут работать автомашины, таким машинам не нужен карбюратор. Газовые баллоны не очень удобны, они громоздки и сейчас в городах и особенно на автомашинах встречаются редко. Зато в сельской местности и в кемпингах баллоны с пропаном находят широкое применение. [c.26]

    Основные узлы газового хроматографа показаны на рис. 17-9. Подвижная фаза называется газом-носителем проследив за его потоком, удобнее изучить работу прибора. В некоторых самых ранних экспериментах использовали в качестве газа-носителя воздух, затем он был заменен азотом и гелием, так что обычная лаборатория газовой хроматографии бывает просто забита баллонами со сжатым газом. Поток подвижной фазы необходимо тщательно контролировать. Это делают с [c.566]

    Ацетилен, применяемый при газовой сварке, пайке и резке металлов, взрывоопасен. Пределы взрываемости ацетилена в воздухе и кислороде 2,5—100%. Попадание ацетилена в воздухоразделительные установки может привести к взрыву, поэтому пропуски ацетилена через неплотности при работе сварочных постов не допускаются. Кроме того, не допускается хранить ацетиленовые баллоны, карбид кальция и карбидный шлак, а также проводить газорезательные и газосварочные работы на расстоянии менее 100 м от воздухозабора компрессоров воздухоразделительных установок. Технический ацетилен имеет резкий чесночный запах, ввиду наличия примесей, он ядовит. [c.172]

    Порядок работы. Подробно порядок работы иа фотометре излагается в инструкции, прилагаемой к прибору. Для большинства фотометров он сводится к следующему включают прибор в сеть переменного тока (127 или 220 в) и открывают кран газопровода или вентиль редуктора баллона с горючим газом. Затем зажигают газовую горелку 7 (рис. 61), и включают компрессор. /, нагнетающий воздух в распылитель 3, и при помощи регулирующего вентиля добиваются однородного пламени над всей сетчатой поверхностью газовой горелки 7. Манометр 5 показывает избыточное давление воздуха, которое не должно превышать 0,5—0,6 ат. В таком состоянии прибор готов для фотометри-рования растворов. [c.212]

    При газовой сварке наиболее употребительным является ацетилен. Он доставляется в специальных баллонах или вырабатывается на месте работ в особых переносных устройствах — генераторах. Кислород же доставляется только в баллонах. Ацетиленовые баллоны обычно снаружи окрашены в белый цвет, кислородные — в синий. [c.142]

    Теперь пускают газ —при закрытом выходном вентиле газового редуктора (звездообразная ручка) и вывинченном винте второй ступени (крестообразная ручка) открывают баллонный вентиль, затем открывают полностью выходной вентиль редуктора и ввинчивают винт второй ступени до давления газа по водяному манометру на манометровой стойке 15—20 мм водяного столба. Спустя 10—15 секунд зажигают горелку. Работая попеременно винтами воздушного и газового редукторов, постепенно поднимают давление воздуха до выбранной величины (обычно от 0,25 до 0,45), а потом изменением давления горючего газа устанавливают нужное пламя. Оно должно быть спокойным, внутренние голубовато-зеленые конусы над отверстиями сопла должны иметь высоту 2—4 мм при ацетилене и около 10 мм при светильном газе. В случае избытка газа эти конусы сливаются и над общим внутренним конусом появляется светящаяся кайма, при избытке воздуха пламя делается неспокойным и легко гаснет. Устанавливать пламя следует при непрерывном распылении дистиллированной воды. Выбранный режим пламени в дальнейшем надо поддерживать ностоянным. Особенно строго постоянным должно быть давление воздуха, так как с ним связано количество вещества, подаваемого в пламя. [c.63]


    Для зимнего времени средней полосы СССР расчетная производительность по газу одного баллона может приниматься в пределах от 0,2 до 0,3 нм 1ч (в зависимости от емкости устанавливаемых баллонов). Эти величины пригодны только для установок, предназначенных для газоснабжения жилых квартир, так как они учитывают периодичность и неодновременность работы газовых приборов. [c.377]

    Начиная с 1959 г., трест стал работать рентабельно и была получена прибыль 529 тыс. руб., что позволило отказаться от взимания платы за обслуживание газовых приборов, доставку газа, установлена единая цена на газ — 70 коп. за к . Если в 1959 г. жители платили за баллон 23 руб., то теперь он обходится в 14 руб. 80 коп. [c.66]

    Затем бомбу герметизируют и наполняют кислородом до нужного давления. Продажный кислород (в газовых баллонах) не чистый. Помимо азота и инертных газов он всегда содержит некоторое количество горючих газов (метан и др.). Это обстоятельство можно игнорировать лишь в сравнительно грубых работах, считая, что тепловой эффект, обусловленный наличием горючих примесей в кислороде, будет одним и тем же при сжигании эталона (бензойной кислоты) и исследуемого вещества и таким образом исключится в окончательном результате. В точных работах следует наполнять бомбу кислородом, освобожденным от горючих примесей. [c.37]

    Жидкость из баллона через магистральный вентиль 8 поступает в испаритель 13, подогреваемый горячей водой из головки цилиндров двигателя. При этом сжиженный углеводородный газ полностью испаряется. В парообразном состоянии он проходит через фильтр, редуктор 10, карбюратор-смеситель 12 и поступает в цилиндры двигателей. Поскольку автомобили ЗИЛ-130 предназначаются для работы на сжиженном газе и бензине, в них сохранен карбюратор двигателя ЗИЛ-130 типа К88А. Для подвода газа применена специальная приставка высотой 50 мм, устанавливаемая под карбюратором, в которую вварен патрубок газовой форсунки. Газовый баллон крепится с помощью металлических лент. Испаритель газа 13 установлен между баллоном и редуктором и прикреплен к воздушному компрессору на специальных стойках. Магистральный вентиль 8 с переходным штуцером установлен в кабине на передней панели. Открытие и закрытие магистрального вентиля производится с места водителя. На панели около щитка приборов расположены манометр высокого (на 3 МПа) давления, латунной трубкой соединенный с переходным штуцером магистрального вентиля, [c.168]

    Для исследования брали атмосферный воздух, который сначала накачивался в газовый баллон до 100—ПО кг слГ. При этом воздух проходил через фильтр высокого давления, заполненный тонковолокнистой стеклянной ватой, силикагелем и углем с целью очистки от взвесей и паров масла, а также с целью осушки от влаги. В установку для определения вязкости воздух снова проходил чере,-такой же фильтр. В результате он ие содержал масла и влаги. Давление п установке создавалось гидраЕлнческ м прессом с помощьк пережимных сосудов, как описано в работе и измерялось поршневыми манометрами МП-60 и МП-600 класса точности 0,05. Темпе- ). 1тура в зоне капилляра создавалась термостатической печкой и измерялась образповы . платиновым термометром сопротивления. Результаты измерений вязкости воздуха сведены в табл. 1. Возможная неточность эгхнсриментальных данных оценивается нами 1,5%. Для большей наглядности результаты измерении представлены на рис. 1 в виде изобар зависимости коэффициента вязкости от температуры. [c.49]

    Большинство имеющихся в продаже промышленных газов в баллонах, содержит различные количества воды и паров органических соединений, попадающих туда при очистке и заполнении резервуаров. Часто при применении термических детекторов или детекторов, це чувствительных к воде или легким углеводородам, их не нужно удалять из газа-носителя. Однако включение между редуктором газового баллона и входным вентилем хроматографа осушительной колонки, содержащей силикагель или молекулярные сита, позволяет получить более устойчивую основную линию и удлинить срок службы колонки. Это в особенности важно при работе с набивкой из полиэфиров-, поскольку при высокой температуре они легко гидролизуются водой. Для этого в продаже имеются осушительные колонки (фирмы oast Engineering Laboratory ). Они состоят из трубок из нержавеющей стали диаметром 12,5—25 мм и длиной 90—150 см и снабжены [c.98]

    Малый гелиевый ожижитель. Руэман [17] сконструировал малый ожижитель, который пригоден для ожижения гелия или водорода. Ожижитель работает по принципу Джоуля-Томсона-Линде. Гелий с давлением не ниже 40 ат может быть подан из обычного газового баллона. Ожижитель изображен на фиг. 66. С—дьюаровский сосуд с жидким водородом. Газообразный гелий поступает в ожижитель через спираль L, где он охлаждается до температуры жидкого водорода, а затем, пройдя внутреннюю трубку теплообменника R , дросселируется через отверстие В в сосуд В. Неожиженный гелий вместе с парами жидкости покидает аппарат через наружную трубку теплообменника Отверстие В регулируется маленьким латунным винтом, устанавливаемым на желаемый расход газа (несколько литров в минуту). Эта регулировка может производиться снаружи аппарата. Размеры сосуда В могут быть изменены по желанию. Руэман пользовался сосудом диаметром 5 мм и высотой 30 мм. Объем С служит резервуаром гелиевого термометра. Контейнер А может быть откачан через трубку [c.184]


    В других случаях удовлеттворительные результаты получают при применении ртути, хотя она тяжелая и доставляет затруднения в работе. Во время отбора пробы жидкость вытесняется газом, и если давление в газовой линии не слишком мало, то с поступающей из баллона жидкостью проба газа может втя нуться в баллон. [c.79]

    Газ-носитель. В качестве газа-носителя наиболее часто применяют аргон, гелий, азот и водород. Выбор газа обычно зависит от типа детектора. Газы используют прямо из баллонов. Необходимо тщательное удаление воды из газов, для чего используют молекулярные сита. Более тщательная очистка необходима при проведении анализа в условиях программированного изменения температуры колонки и нри работе с высокочувствительными ионизационными детекторами, где примеси искажают пулевую линию. Скорость газа-носителя измеряется вмонтированными в прибор ротаметрами. Она подбирается эксперименталы[о и обычно варьируется в пределах 10—100 см /мии. На воспроизводимость результатов влияет устойчивость газового потока, и поэтому современные приборы снабжены стабилизаторами. [c.296]

    Для Проведения стеклодувных работ необходимо наличие хорошо регулируемого и достаточно горячего пламени. Обычная лабораторная газовая горелка (Бунзена или Теклю) годится только для сгибания и оплавления тонких стеклянных трубок и палочек. Для сгибания трубок пригодны горелки с насадкой, расширяющей пламя (ласточкин хвост и др.), так как они позволяют нагревать более широкий участок трубки. Удобнее стеклодувная горелка (рис. 1) с поддувом кислорода или воздуха, позволяющая регулировать количество газа и воздуха. В зависимости от количества поддуваемого воздуха горелка может дать светящееся пламя, умеренно горячее и очень горячее пламя. Следует помнить, что чрезмерный избыток воздуха снижает температуру пламени. Если в лаборатории нет трубопровода со сжатым воздухом, для поддува используют компрессор или водяной насос. При работе со стеклами, размягчающимися при высокой температуре (иенское стекло 020, пирекс, супремакс), к поддуваемому воздуху примешивают кислород из баллона. Подводить к горелке чистый кислород нельзя, так как обрабатываемое стекло при этом слишком размягчается. Высокая температура кислородного пламени нужна лишь при работе с кварцевым стеклом. [c.11]

    Для зимнего периода в средней полосе СССР расчетная йспа-рительная способность одного баллона может быть принята на основании среднерасчетных данных в пределах от 0,22 до 0,436 м /ч (для баллонов вместимостью 50 л) или по данным табл. 8.9. Эти значения пригодны только для установок, предназначенных для газоснабжения жилых квартир, так как они учитывают периодичность и неодновременность работы газовых приборов. Кроме того, для обеспечения бесперебойности газоснабжения в каждой групповой установке рекомендуется предусматривать число резервных баллонов, равное числу рабочих баллонов, и создавать возможность их раздельной и совместной работы. [c.469]

    Исправность работы избыточного клапана проверяют вдуванием выдыхаемой газовой смеси в респиратор через штуцер клапанной коробки или загубник до наполнения дыхательного мешка. Если при этом клапан открывается без значительного сопротивления, то он исправен. В респираторе КИП-8, кроме того, проверяют исправность звукового сигнала. Для этого делаюх вдох из респиратора через штуцер клапанной коробки. Звуковой сигнал исправлен, если при закрытом вентиле кислородного баллона слышен звук сигнала, а при открытом вентиле звук отсутствует. [c.116]

    Неразъемное соединение полиэтиленовых труб может быть выполнено также газовой сваркой путем одновременного разогрева соединяемых труб и сварочного прутка струей горячего воздуха или азота и заполнения щва размягченной массой прутка. Воздух, подаваемый от компрессорной установки или из баллона, нагревается в специальной горелке при сварке труб из ПВП до 220—260°С и при сварке труб из ПНП до 190— 220°С. Применяют горелки электрические, в кО рпус которых встроены электрические спирали мощностью 300—600 Вт, или газовые прямого нагрева (в которых газ-теплоноситель смешивается с продуктами сгорания горючего газа) и косвенного нагрева (тепло от продуктов сгорания передается газу-теплоносителю через стенки змеевика, по котО рому поступает газ). Газовые горелки более производительны, чем электрические, но они небезопасны в работе в связи с огне- и взрывоопасностью применяемых газов. Рекомендуется применять газовую горелку ГГП-1-56 ВНИИАвтогена, работающую на ацетилене и водороде. [c.92]

    Наконец, что касается третьего пути —снабжения трудящихся, занятых в производстве хлора, предохранительными респираторами и масками, то в этом отношении необходимость определенных мероприятий является безусловно обязательной. В обычной производственной работе против небольших выделений хлора вполне защищает простая марлевая повязка, пропитанная раствором серноватистонатриевой соли, соды или поташа и одеваемая на лицо так, что она закрывает нос и рот. Однако в моменты расстройства и аварий такая повязка является уже недостаточной и не дает возможности трудящемуся проникнуть к месту аварии и пробыть там некоторое время, необходимое для исправления. В этих случаях могут оказать помощь лишь газовые маски специальной конструкции, снабженные приборами (наполненными активированным углем), обеспечивающие полное поглощение хлора. Впрочем, в отдельных случаях тяжелых аварий, вроде тех, которые будут описаны ниже и которые требуют производства ремонтной работы в атмосфере, насыщенной хлором, и эти маски оказываются недостаточными. В этих случаях незаменимыми оказываются лишь спасательные маски типа Дрегера, снабженные баллонами с сжатым кислородом для дыхания. Необходимо, как правило, считать обязательным присутствие на хлорных заводах в определенных точках неприкосновенного запаса респираторов и масок всех конструкций, помимо применяемых обслуживающим персоналом в каждодневной работе. [c.438]

    Дело в том, что баллон и все три электрода мано метри-ческой лампы, если их не подвергнуть предварительному обезгаживанию, будут в высоком вакууме выделять поглощенные в них газы и тем искажать показания манометра в большую сторону. Поскольку катод имеет сравнительно небольшую массу, он легко обезгаживается путем кратковременного прокаливания при температуре немного выше рабочей. Сетка прокаливается также пропусканием тока, достаточного для придания ей светло-красного каления хотя при работе сетка имеет значительно меньшую температуру, но она обладает относительно большой массой и при светло-красном калении её приходится прокаливать не менее чем 15 мин. Коллектор ионов прокаливается токами высокой частоты в течение 2—5 мин при темно-красном калении. Наконец, баллон прогревается или пламенем газовой горелки, или, если манометрическая лампа не имеет цоколя, она может быть прогрета в печи. [c.234]


Смотреть страницы где упоминается термин Газовые баллоны и работа с ними: [c.297]    [c.199]    [c.28]    [c.68]    [c.222]    [c.181]    [c.515]    [c.240]    [c.127]   
Смотреть главы в:

Справочник молодого лаборанта-химика -> Газовые баллоны и работа с ними




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Баллонный газ

Баллоны

Баллоны газовые



© 2025 chem21.info Реклама на сайте