Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Компрессионные манометры

Рис. 2.13. Принцип действия компрессионного манометра Рис. 2.13. <a href="/info/3880">Принцип действия</a> компрессионного манометра

    Компрессионный манометр Каммерера [53] также отличается весьма малым количеством используемой ртути (рис. 383). Его [c.450]

Рис. 128. Модификации укороченных компрессионных манометров а—типа Мак-Леода /—резервуар с ртутью 2—кран к высокому вакууму 8—трехходовой кран (к форвакууму и атмосфере) предохранительный клапан б—поплавковый /— резервуар с ртутью 2—кран к высокому вакууму г—трехходовой кран (к форвакууму и атмосфере) 4—запаянный капилляр с предохранительной трубкой 5—стеклянный поп-лавок-затвор с открытым капилляром —боковое отверстие открытого капилляра. Рис. 128. Модификации укороченных компрессионных манометров а—типа Мак-Леода /—резервуар с ртутью 2—кран к <a href="/info/139993">высокому вакууму</a> 8—<a href="/info/1360330">трехходовой кран</a> (к форвакууму и атмосфере) <a href="/info/21641">предохранительный клапан</a> б—поплавковый /— резервуар с ртутью 2—кран к <a href="/info/139993">высокому вакууму</a> г—<a href="/info/1360330">трехходовой кран</a> (к форвакууму и атмосфере) 4—запаянный капилляр с <a href="/info/759087">предохранительной трубкой</a> 5—стеклянный поп-лавок-затвор с <a href="/info/782693">открытым капилляром</a> —боковое отверстие открытого капилляра.
    Компрессионный манометр Мак-Леода [c.448]

    Компрессионные манометры точно измеряют давление только идеальных газов. Они основаны на принципе сжатия определенного объема газа при измеряемом давлении в капиллярной трубке до давления, которое можно легко измерить. Измеряемое давление с достаточной точностью можно рассчитать по формуле  [c.448]

    Компрессионный манометр Мак-Леода  [c.449]

    В интервале от 80 до 1 мм рт. ст. с помощью и-образного манометра и от 4 до 10" мм рт. ст. с помощью компрессионного манометра. [c.450]

    В заключение еще раз отметим, что все компрессионные манометры можно применять для измерения парциального давления газов, неконденсирующихся при заданных степени сжатия и температуре. Пары веществ, имеющие при комнатной температуре давление выше 4 мм рт. ст., можно легко обнаружить по расхождению результатов измерений, возникающему при переходе отводного интервала измерений к другому [51 ]. [c.451]

Рис. 404. Компрессионный манометр Мак-Леода. Рис. 404. Компрессионный манометр Мак-Леода.
    Часто в лаборатории пользуются укороченными компрессионными манометрами (рис. 92), которые значительно портативнее. Для подъема ртути до необходимого уровня в резервуар с ртутью вводят атмосферный воздух, а для опускания ртути пользуются другим вакуум-насосом или разрежением форвакуума. Последний прием несколько неудобен, так как при опускании ртути до первоначального уровня известное количество воздуха из резервуара с ртутью попадает в форвакуум, и требуется некоторое время, чтобы восстановить исходное разрежение. [c.146]


Рис. 92. Модификации укороченных компрессионных манометров Рис. 92. Модификации укороченных компрессионных манометров
    Давление выше 10 Па измеряют с помощью механических деформационных, пьезоэлектрических и некоторых других типов манометров. Меньшие давления измеряют с помощью термоэлектрических, ионизационных и других вакуумных манометров (вакуумметров). Градуировку этих манометров выполняют с помощью жидкостных (масляных или ртутных) и-образного и компрессионного манометров, которые, однако, редко используют для непосредственных измерений, поскольку они неудобны в эксплуатации. Каждый тип манометра имеет предел измерений (рис. 3.2), определяемый принципом его действия. Например, предварительный вакуум измеряют тепловым манометром, а высокий — ионизационным манометром. [c.81]

    Одним из недостатков описанных выше компрессионных манометров является довольно узкий диапазон их показаний. Чтобы избежать этого, можно пользоваться измененными конструкциями. При применении приборов, изображенных на [c.148]

Рис. 93. Компрессионные манометры для большого диапазона давлений (размеры в мм) а—шариковый б—ступенчатый о—с двумя баллонами.. Рис. 93. Компрессионные манометры для большого <a href="/info/1712496">диапазона давлений</a> (размеры в мм) а—шариковый б—ступенчатый о—с двумя баллонами..
    Удобен компрессионный манометр с двумя баллонами различного объема (рис. 93, в) применение такого манометра дает возможность измерять остаточное давление в достаточно широком интервале. [c.149]

Рис. 94. Вращающиеся компрессионные манометры Рис. 94. Вращающиеся компрессионные манометры
    Одним ИЗ недостатков описанных выше компрессионных манометров является довольно узкий диапазон их показаний. Чтобы избежать этого, можно пользоваться измененными конструкциями. При применении приборов, изображенных на рис. 129, а и б, уровень ртути устанавливают не в открытом, а в запаянном [c.204]

    Укороченный компрессионный манометр типа Мак-Леода  [c.439]

    Обыкновенный ртутный вакуумметр может использоваться для измерения остаточного давления не более 100—120 мм рт. ст. Минимальное же разрежение, которое можно им измерить, составляет всего 1—2 мм рт. ст. Компрессионные манометры (манометры Мак-Леода) дают возможность измерять более глубокий вакуум. Действие манометра этого типа основано на следующем определенный объем разреженного воздуха подвергается сжатию в небольшом капилляре известного диаметра, давление сжатого газа определяется по высоте столба ртути во втором параллельном капиллярном колене. На основании трех величин - исходного объема газа, подвергшегося сжатию, объема и давления сжатого газа можно по закону Бойля-Мариотта вычислить давление в системе [17, 20]. [c.142]

    Компрессионный манометр (манометр Мак-Леода)—наиболее распространенный абсолютный манометр, по которому производится градуировка относительных манометров в присутствии сухого воздуха или любого другого газа, далекого от точки конденсации. [c.513]

    Л — измерение давления методом линейной шкалы б — измерение давления методом квадратичной шкалы в — устройство для поднятия ртути г — компрессионный манометр с тремя капиллярами. [c.513]

    Существуют также указания на применение компрессионного манометра для измерения более низких давлений до 1 10 мм рт. ст. 1388], [369]. При этом запаянный капилляр манометра был видоизменен таким образом, что в верхней его стенке была сделана специальная камера объемом 5- Ю мм . По имеющимся данным, точность измерения таким манометром —10%. [c.515]

    Е р ю X и и А. В. Измерение давлений ниже Ю-з мм рт. ст. ртутными компрессионными манометрами. Измерительная техника , 1962, № 6. [c.551]

    Многие модели манометров Мак-Леода рассмотрены в книге Эберта [51 ]. Пневматически регулируемый и самоустанавливаю-щийся компрессионный манометр Мак-Леода, показания которого не зависят от давления окружающего воздуха, подробно описан Пехе [52]. В этой работе приведены также рекомендации по обеспечению воспроизводимости результатов измерений. [c.449]

    На рис. 381 показана одна из моделей вакуускопа, являющаяся комбинацией укороченного и-образного манометра и компрессионного манометра. Данным прибором можно измерять давление [c.449]

    Компрессионные манометры правильно измеряют лишь давление идеальных газов и основаны на принципе сжатия определенного объема газа при измеряемом давлении до меньшего объема в капиллярной трубке. Этим способом повьппают первоначально малое давление до величины, которую можно легко измерить. Первоначальное давление с достаточной точностью вычисляют по формуле  [c.501]


    Для измерения давления от 0,1 МПа до 1,3 10 Па (от 760 до 10 мм рт ст) в лабораториях применяют компрессионные манометры — различные разновид ностн манометра МаклеоДа Для их заполнения тре буется ДО нескольких килограммов ртути, поэтому при аварии они представляют серьезную опасность Не которые конструкции манометров Маклеода не отвеча ют современным требованиям техники безопасности Учитывая эти обстоятельства, следует но возможности заменять в лабораториях стеклянные вакуумметры, содержащие большое количество ртути, на безопасные и удобные в работе теплоэлектрические вакууммет ры (термопарные и вакуумметры сопротивления), электроразрядные, а также ионизационные вакууммет ры (электронно ионизационные и радноизотопиые) [34] [c.268]

Рис. 130. Вращающиеся компрессионные манометры /—запаянный капнлляр 2—отвсдвая трубка к прибору (перпендикулярно к плоскости рису в ка). Рис. 130. Вращающиеся компрессионные манометры /—запаянный капнлляр 2—отвсдвая трубка к прибору (перпендикулярно к плоскости рису в ка).
    Предложен спосо-б использования коморессионного манометра для измерения общего давления парогазовой смеси. Предотвращение конденсации пара в измерительном капилляре манометра достигается путем понижения давления пара в манометре или в соединительной трубке между системой и манометром за счет небольшого потока воздуха [385]. Для измерения парциальных давлений в парогазовой смеси компрессионным манометром, кроме вымораживания паров в ловушке, применяется метод измерения с изменяющейся степенью сжатия [376]. [c.515]


Смотреть страницы где упоминается термин Компрессионные манометры: [c.216]    [c.491]    [c.501]    [c.503]    [c.503]    [c.503]    [c.146]    [c.306]    [c.306]    [c.202]    [c.174]    [c.513]    [c.513]    [c.515]    [c.515]   
Смотреть главы в:

Вакуумные аппараты и приборы химического машиностроения -> Компрессионные манометры

Вакуумметры -> Компрессионные манометры


Техника лабораторной работы в органической химии (1952) -- [ c.146 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Манометр



© 2025 chem21.info Реклама на сайте