Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Типы ртутных манометров

Рис. 8. Прибор для определения давления насыщенных паров топлив для ГТД при повышенных температурах а — схема установки I — стеклянный прибор типа тензиметра 2 — термостат 3 — подогреватель 4—мешалка 5 — контактный термометр 6 — термометр 7, 12 — ловушки для ртути 8 — капиллярная трубка 9 — двухходовой кран 10 — трехходовой кран 11 — буферная емкость 13 — ртутный манометр Рис. 8. Прибор для <a href="/info/911225">определения давления насыщенных паров</a> топлив для ГТД при <a href="/info/17200">повышенных температурах</a> а — <a href="/info/13990">схема установки</a> I — <a href="/info/93605">стеклянный прибор</a> типа тензиметра 2 — термостат 3 — подогреватель 4—мешалка 5 — <a href="/info/14275">контактный термометр</a> 6 — термометр 7, 12 — ловушки для ртути 8 — <a href="/info/40756">капиллярная трубка</a> 9 — <a href="/info/392809">двухходовой кран</a> 10 — <a href="/info/1360330">трехходовой кран</a> 11 — <a href="/info/5981">буферная емкость</a> 13 — ртутный манометр

    При давлениях газа ниже - -бОО Па -5 мм рт. ст.) U-образный ртутный манометр применять нельзя. В принципе U-образный масляный манометр можно использовать вплоть до 50 Па ( -0,4 мм рт. ст.), но для него характерно значительное растворение газа в масле и трудность стекания масляной пленки со стеклянных стенок. Описан комбинированный ртутно-масляный манометр [129], в котором газ соприкасается только со ртутью однако мано.метр этого типа относительно сложен по конструкции и непрост в обращении. На практике для измерения давлений выше 0,01 Па мм рт. ст.) часто [c.339]

    ТИПЫ РТУТНЫХ МАНОМЕТРОВ [c.361]

    Простейшим типом ртутного манометра является П-образная трубка, закрытая с одного конца или открытая с обоих концов. Большая часть правил и других указаний, данных в предыдуш,ем разделе, относится именно к этому тину манометров. Очень важно, чтобы трубка была достаточной ширины для сведения к минимуму погрешности из-за капиллярного понижения. Для точных работ рекомендуется использовать трубки не менее 15 мм в диаметре или в крайнем случае 10 мм, если манометр довольно длинный. [c.361]

Рис. У-46. Ртутный манометр поплавкового типа Рис. У-46. <a href="/info/21717">Ртутный манометр</a> поплавкового типа
    Если приходится измерять с большой точностью высокие давления [69—72], то можно пользоваться достаточно длинными ртутными манометрами. Такой прибор, применяемый, правда, только для эталонирования, был построен для давлений примерно до 30 ат, причем длинные стальные трубки были смонтированы в шахте колодца. При последовательном включении таких манометров с передачей давления через легкие жидкости, такие, как вода, толуол или же газы (каскадные манометры), достигается существенное сокращение их длины инструменты такого типа были изготовлены для давлений примерно до 200 ат [73]. Для точных измерений и эталонирования вплоть до очень высоких давлений используются весы давления [74], в которых давление подводится к очень точно пришлифованному поршню (с точностью [c.555]

    Для измерения статического давления пара в области около 1 мм рт. ст. или выше, для которой большинство из описанных методов не подходит, чаще всего используются обычные манометры [575]. Так, например, Мюн-дель [452] проводил очные определения при помощи дифференциального ртутного манометра релеевского типа, в котором положение ртутного мениска большого диаметра измеряется при помощи микрометрического устройства с тонкой точной резьбой. Некоторые исследователи использовали диафрагмы анероидного типа, балансируемые к нулевому отсчету внешним компенсирующим давлением инертного газа, причем движение диафрагмы прослеживалось при помощи оптических или емкостных методов [490, 579]. Манометрические измерения давления пара могут выполняться при соответствующем табулировании также на калориметрическом оборудовании, предназначенном для определения теплоемкостей [31, 586, 634, 792]. [c.39]


    Для определения удельной поверхности глин адсорбционным методом была применена вакуумная установка (рис. 2), состоящая из четырнадцати кювет 1, калиброванной колбы 2, ртутного манометра 3, дифференциального манометра 4, колбы с азотом 5, ампулы с активированным углем 6, манометрической лампы 7, вакуумных кранов 8—15, форвакуумного насоса, термопарного вакуумметра типа ВИТ-1, ловушки и соединительных трубок. [c.308]

    Рабочий газ (гелий) очищается в угольной ловушке, охлаждаемой жидким азотом. Рабочим газом наполняют резиновую камеру 1, в которую по мере необходимости подают газ из баллонов, расположенных вне установки. Давление измеряют и-образным ртутным манометром. Откачивание производят форвакуумным насосом типа ВН-461 М и контролируют термопарным вакуумметром ВТ-2. [c.13]

    Жидкий азот подается в жидкостный охладитель п из металлического сосуда Дюара 10-, уровень жидкости фиксируется указателем т поплавкового типа. Вакуум над жидким азотом создается откачкой паров вертикальным поршневым вакуум-насосом 9. Остаточное давление фиксируется ртутным манометром II. [c.27]

    К этому типу манометров можно отнести и ртутный манометр Рэлея. Прибор поворачивают таким образом, чтобы стрелки указателей доходили до уровня ртути. Тогда давление будет пропорционально углу поворота, который измеряется отклонением светового луча зеркальцем (рис. 470). Прибор можно применять для измерения давлений от 1,5 до 10" мм рт. ст. Различные варианты этого метода описаны Дэшманом [16]. [c.519]

    РТУТНЫЕ МАНОМЕТРЫ ОБЫЧНОГО ТИПА [c.361]

    Манометры типа Бурдона при правильном устройстве могут использоваться как приборы с прямым отсчетом (указывающие). Калибровка их производится с помощью какого-либо сухого газа либо по манометру Мак-Леода, либо ло ртутному манометру, в зависимости от диапазона давлений. [c.371]

    Для определения объема отобранных газо в улавливающая система должна быть снабжена средствами измерения скорости потока (диафрагмеиными либо с переменной площадью сечения) и интегральным расходомером (обычно расходомер сильфонного типа). Последний прибор можно не устанавливать в том случае, если скорость потока замеряется постоянно, и затем интегрируется во времени отбора пробы. Очень важно охладить остаточные газы, включив в цепь ловушку (например коническую колбу) для удаления избыточных паров воды, которые в противном случае сконденсируются на расходомере. Необходимо также предусмотреть чехол для термометра или термопары вблизи расходомериой системы с тем, чтобы объемы газов впоследствии привести к стандартным температурам. Необходимо также измерять давление в точке отбора —это обычно делается с помощью и-образного ртутного манометра, а затем определить объем при стандартном давлении. [c.90]

    Упрощенный ПНД (рис. 1) состоит из ртутного манометра 15 со шкалой, сосуда для ртути 12, ловушки 17, дилатометра 14, манометрических ламп ЛТ-2 и ЛМ-2, паромасляного диффузионного насоса 21 (например, типа ЦВЛ-100 С), форвакуумного насоса ВН-461М, вакуумметра ВИТ-1 и моста постоянного тока МО-62. Насос 21 (металл) соединен с ПНД (стекло) с помощью патрубка 19, поддерживающего металлический стакан 18 с пицеином. Кроме того, может быть использовано вакуумно-плотное соединение с помощью ковара или специальных конусных уплотнений [3]. [c.230]

    Простой маностат первой группы изображен на рис. 266 [48]. Он представляет собой укороченный ртутный манометр, снабженный двумя контактами. Один из них впаян в нижнюю часть U-образной трубки и находится в постоянном контакте со ртутью. Второй, подвижный контакт, укреплен в незапаянном колене манометра. Подвижным контактом регулируют величину вакуума, который определяется расстоянием между уровнями ртути в коленах. Когда при вакуумированной системе ртуть коснется кончика подвижного контакта, замыкается электрическая цепь и реле выключает мотор масляного насоса. Если система хорошо герметизирована, то вакуум снижается постепенно. Как только он понизится настолько, что контакт между поверхностью ртути и подвижным контактом окажется разомкнутым, насос опять приводят в действие. Этот тип маностата, согласно литературным данным [3, стр. 161], поддерживает заданное давление с точностью 0,1 мм рт. ст. Постоянство вакуума в большой степени зависит от конструкции всей системы и может быть повышено при наличии в линии ресивера достаточного объема. [c.268]

    Проходящая через пробку колонки трубка соединяется каучуком со стек>1янным капилляром, имеющим несколько кранов. От одного из кранов идет манометр, заполненный ртутью и открытый с другого конца, служащий для измерения давления в колонке. Другой ртутный манометр, но уже закрытого типа, служит для измерения давления газа в приемных бутылях, сосудах и бюретках. Один из кранов (фиг, 65) служит для присоединения всего прибора к вакуумному насосу. [c.154]


    Дифманометры, работающие по принципу уравновешивания сил. Ранее описанные приборы можно охарактеризовать как приборы с кинематической компенсацией, имея в виду, что для достижения равновесия после изменения измеряемой разности давлений должно произойти значительное перемещение уравновещиваю-щего органа. Другой тип приборов, который получил широкое распространение за последние годы, основан на компенсации сил. Эти приборы испвльзуются как пневматические передатчики, выдающие выходное (управляющее) давление воздуха, пропорциональное измеряемой разности давлений. Промышленный ртутный манометр поплавкового типа показан на рис. -46 ,  [c.399]

    Подготовительная часть служит для присоединения к стойке напуска различных типов ампул с анализируемыми пробами, измерения давления исследуемых газов ртутным манометром и подачи газов в напускную часть. В состав подготовительной части входят две ампульные гребенки с петлями для погружения в сосуды Дьюара (при вымораживании паров веществ), сменные стеклянные и стальные ампулы для газовых проб, ампулоломате-ли сильфонного типа, высоковакуумные вентили и т. д. [c.16]

    Знаменитый русский ученый Д. И. Менделеев для метрологических целей (поверки и градуировки манометров других типов) построил жидкостный манометр для измерения давления до 30 кПсм . Манометр Д. И. Менделеева схематически показан на фиг. 94. Он состоял из 10 двухтрубных ртутных манометров высотой 3 м, соединенных последовательно. Верхняя часть манометрических трубок и соединительные колена были заполнены водой. Легко показать, что измеряемое давление будет равно сумме высот ртутных [c.178]

    Бомба для исследования взрывов газовых смесей представляла собой блок из нержавеющей стали, внутри которого выточена сфера диаметром 386+0,3 мм. По диаметру бомбы расположены кварцевые окна. Бомба укреплена на железобетонном основании. Давление взрыва регистрировалось оптико-механическим индикатором давления ИВТАН [32]. Датчик давления калибровался по образцовому манометру типа МО класса точности 0,16 с верхним пределом измерения 6 кГ/см . Максимальное давление взрыва измерялось с погрешностью 1,3+2,0 кПа. Парциальные давления исходных газов измерялись катетометром КМ—10 по и-о6-разному ртутному манометру с внутренним диаметром трубок 18 мм. В процессе измерения одно колено манометра непрерывно откачивалось до 4 Па. Освещение и диафрагмирование менисков позволяли измерять парциальные давления с погрешностью 4—6 Па. Начальная температура измерялась образцовым термометром ТР-1 с точностью 0,02°. Опектр поглощения взрыва в области 2600—4000 А регистрировался во времени на кварцевом спектрографе средней дисперсии [33]. Источником сплошного излучения служила ксеноновая лампа сверхвысокого давления ДКОШ — 1000 А. [c.247]

    В последнее десятилетие наметились новые направления в методах изучения сорбции. Во-первых, появились работы по совершенствованию статических методов. В основном они были направлены как на повышение точности измерения количества сорбиро-панного вещества и давления пара, так и на автоматизацию этих методов. Созданы микровесы, электрические и электромагнитные весы, весы со стальной прогибающейся пластиной и др. [9, 10]. Это позволило повысить чувствительность сорбционных методов на несколько порядков (с 10 —10 до 10+ —10 г), что, в свою очередь, дает возможность работать с небольшими количествами сорбента и детально изучать кинетику сорбции. Взамен ртутных манометров появились мембранные манометры компенсационного типа [11], дифференциальные манометры [12], позволяющие работать в области малых давлений. [c.199]

    На рис. 28, а изображен общий вид установки безвоздушного распыления с подогревом УБР-3, основой ее является закрытый кожухом металлический каркас те-лежечного типа, на котором смонтированы все части установки. Задняя стенка — откидная, ее используют как платформу для емкости с лакокрасочным материалом. На наклонной верхней части кожуха установлена панель с приборами автоматического регулирования и контрольно-измерительными приборами — ртутный манометр 12, манометрический термометр 14, манометр давления 15 лакокрасочного материала и др. [c.106]

    Для измерения высокого вакуума обычные ртутные манометры, основанные на измерении разностей уровней в двух коленах, ие годятся. Давления между несколькими миллиметрами и 10 мм рт. ст. могут быть измерены точно (до 1 —2 /о при соответствующих предосторожностях) ртутным манометром Ма к-Л е о д а, простой тип которого изображен на рис. 39. Он основан на применении закона Бойля. Манометр состоит из сосуда А, заканчивающегося сверху узким капилляром В с меткой. Он соединен трубкой D с измеряемым пространством и с резервуаром С, нрполненным ртутью, который можно поднимать или опускать. Опуская С до тех пор, пока не откроется сообщение между А п D, наполняют А газом под измеряемым давлением. После этого поднимают резервуар С до тех пор, пока ртуть Tie сожмет газа до метки на капилляре В. Давление в капилляре измеряется разностью уровней ртути в В и D. Пусть оно равно р, а первоначальное давление равно Р. Тогда piv = P V, где К--объем сосуда А и [c.161]

    Вакуумная ановка для отбора проб трехфтор сто-го бора снабжена микровентилями, мановакуумметром (типа АМ-1 150X1 типа АМ-1 150x60), стеклянным ртутным манометром, при помощи которых точно контролируется количество отобранного продукта. К установке через штуцер II присоединяют пустую стеклянную ампулу, к участку до крана 3 — баллон 8 с продуктом. Сушат установку нагреванием ее горелкой. Затем, открыв микровентили 1—4, откачивают установку форвакуумным [c.241]

    Ртутные манометры (или вакуумметры) рекомендуется устанавливать нри избыточном давлении не более 3 кг/см . Ртутные манометры иснользувэт двух типов стеклянные двухтрубные и чашечные однотрубные. Отсчет по этим манометрам при испытаниях производят с точностью соответственно 2—1 мм рт. ст. [c.480]

    Сорбционные опыты с парами воды были выполнены на вакуумных сорбционных весах с чувствительностью кварцевой спирали 0,642 мм1мг при 1авеске 0,1 г. Равновесные давления измеряли при помощи термонар-ного вакуумметра типа ВИТ-1, болое высокие давления измеряли при помощи ртутного манометра. Образцы цеолитов перед каждым опытом под-1 ергали активации в вакууме при 350° в течение 30 мин. [c.263]

    ЧИХ газов через тройник подавалась в трубку прямо из баллона. С помощью игольчатого крана на ртутном манометре устанавливалось необходимое давление. Затем включалось водяное охлаждение и на электроды трубки постепенно подавался ток до определенной величины. Перед съемкой спектров проводился обжиг катодов с пробой при токе 200 мА в течение 2-х мин. После обжига открывалась щель спектрографа, ток доводился до рабочей величины и проводилось фотографирование спектров. Использовались фотопластинки спектральные типа П чувствительностью 15 ед. ГОСТа. [c.35]

    Манометр Дубровина, схематически изо- браженный на рис. 84, представляет ртутный манометр специального типа, в котором действие давления увеличивается в 25 раз [29,30]. Принцип его устройства подобен принципу плавающего трубочного барометра [81]. Перевернутая цилиндрическая трубка, закрытая с верхнего конца, плавает свободно на ртути. Боковое движение ограничено тремя направляющими, слегка касающимися внутренних стенок резервуара. [c.365]


Смотреть страницы где упоминается термин Типы ртутных манометров: [c.34]    [c.271]    [c.205]    [c.77]    [c.265]    [c.112]    [c.113]    [c.129]    [c.129]    [c.205]    [c.265]    [c.213]    [c.120]    [c.53]    [c.85]    [c.23]   
Смотреть главы в:

Физические методы органической химии Том 2 -> Типы ртутных манометров

Физические методы органической химии Том 2 -> Типы ртутных манометров




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Манометр

ртутный



© 2024 chem21.info Реклама на сайте