Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Манометр радиационные

    Также следует упомянуть и о других способах измерения степени разрежения, в частности измерения высокого вакуума, которыми мало пользуются в органической лаборатории. Сюда относятся радиационные манометры для давлений от 1-10— до Ь10— мм, действие которых основано на линейной зависимости теплопроводности газа от давления в указанных пределах. Ионизационные манометры показывают степень ионизации газа электронами, зависящую от числа молекул газа в данном объеме, а следовательно, от давления такие манометры позволяют измерять давление от 1-10 до 1-10- мм. Качественная оценка степени разрежения для остаточного давления не менее 1 10 мм может быть сделана по наблюдению свечения газа в обыкновенной разрядной трубке, припаянной к системе. [c.149]


    Все измеряемые величины процесса обжига клинкера контролируются с помощью показывающих и записывающих приборов, установленных на щите машиниста. Изменение параметров технологического процесса производится с помощью дифманометров и отдельных манометров (давление газа), диафрагм (расход газа), радиационного пирометра (температура в зоне спекания), ВЛК (вес литра клинкера), термопар градуировки ХА и КХ [c.131]

    Радиоактивный распад Ри" сопровождается испусканием у-квантов с энергиями 0,04 и 0,014 Юб. Ввиду малой энергии т-излучение Ри практически целиком поглощается стенками ионизационной камеры, поэтому такие а-ионизационные манометры не создают радиационной опасности для обслуживающего персонала. [c.199]

    Опубликовано много сообщений о схемах д.ля ионизационных манометров [45—47], причем некоторые из них разработаны в Радиационной лаборатории. Одна из таких схем приводится на фиг. 48. Эта схема хорошо работала с разными манометрами и на самых различных вакуумных установках. Около 30 экземпляров таких устройств работали в течение трех лет. Особенностями схемы являются  [c.134]

Фиг. 51. Магнитный электроразрядный манометр, применяемый в Радиационной лаборатории. Фиг. 51. <a href="/info/820384">Магнитный электроразрядный манометр</a>, применяемый в Радиационной лаборатории.
    I — гелиевый насос 2 — соединительная трубка к установке для сжижения гелия 3 — манометр 4 — регулирующий вентиль 5 — термометр 6 — датчик температуры 7 — радиационный экран 7а — охлаждаемая поверхность 8 — манометр 9 — корпус 10 — вентиль к системе предварительной откачки 11 — вакуумная рубашка трубки для подачи гелия 2 — резервуар с гелием (по Форду [83]). [c.199]

    Для определения давления над поглотителем рв в большинстве случаев также прибегают к ионизационным манометрам,произвольно допуская, что их работа не влияет на поглощение газа, либо что таким образом имитируются реальные процессы, которые имеют место в электронных лампах. Эти предположения приводят, однако, к противоречивым результатам. Например, установив экспериментально [Л. 82], что наличие разряда является, якобы, необходимым условием для связывания газа при низких давлениях, тот же автор [Л. 83] и другие [Л. 79] пришли теми же методами и к противоположным выводам. Учитывая сорбцию газов в самом разряде, следует рекомендовать для измерения р радиационные или высокочувствительные тепловые манометры. [c.45]


    Радиационные манометры устраиваются так, что тепло от нагретой проволоки переходит к охлажденной до определенной температуры поверхности. Тепло, подводимое к проволоке, постоянно, так что температура ее поверхности меняется в зависимости от давления газа вокруг проволоки. Для измерения изменений температуры используют термопару, платиновый термометр сопротивления или линейное расширение проволоки. [c.14]

Рис. 16. Радиационный манометр Пирани. Рис. 16. Радиационный манометр Пирани.
    Увеличение давления неконденсирующегося газа, освобожденного при фоторазложении адсорбированного аммиака, непрерывно регистрировалось с помощью дифференциального манометра. Он состоял из двух термоэлектрических вакуумных манометров, подобных в принципе манометру Пирани, но отличающихся от последнего тем, что изменение теплопроводности газа, вызываемое изменением его давления, приводило к соответствующему изменению термоэдс термопары, нагреваемой излучением большой лампы накаливания (4 в, 1 вт), питаемой от аккумулятора (рис. 1). В случае легко разлагающихся паров такой радиационный термопарный манометр предпочтительнее манометра Пирани, так как последний может вызвать термическое разложение газовых молекул на горячей нити. Как показано на рисунке, два датчика манометра присоединены к потенциометру с сопротивлениями и 2 и гальванометру С чувствительностью 10 а (сопротивление 50 ом). Компенсационное включение термопар существенно подавляет неизбежно связанную с одинарным манометром нестабильность в работе. Манометр позволял измерять изменение давления на 10 торр при общем давлении порядка 10 —10" торр. [c.338]

    Например, независимость теплопроводности газа от давления в разреженных газах уже не соблюдается, так как запас энергии молекулы, полученный ею от горячей стенки, передается не другой молекуле, а непосредственно холодной стенке сосуда. Отсюда вытекает про стая зависимость теплопроводности газа от давления при высоком вакууме на использовании этого явления и построен радиационный манометр, описанный на стр. 152. [c.100]

    В радиационном манометре используется линейная зависимость теплопроводности газа от давления, имеющая место в диапазоне давлений от 10-2до рт. ст. для разрежения порядка деся- [c.151]

    Конструкция и основные размеры радиационного манометра представлены на рис. 139. В длинную стеклянную колбу 1 впаяна ножка 2, несущая тонкую платиновую нить 3. [c.151]

    Вместо специальной колбы в Рис. 140. Измерительная схема качестве манометра можно применять для радиационного манометра лампу накаливания 5 (110—120 в) с с платиновой нитью вольфрамовыми волосками (рис. 141). [c.152]

Рис. 141. Измерительная схема для радиационного манометра с лампой накаливания Рис. 141. <a href="/info/820382">Измерительная схема</a> для радиационного манометра с лампой накаливания
    Отечественной промышленностью выпускаются также комбинированные установки, включающие в себя и радиационный, и ионизационный манометры. [c.154]

    Так как показания вышеописанных манометров зависят от природы газа, калибрование манометров с кварцевой нитью, радиационного и ионизационного для каждого отдельного газа производится по манометру МакЛеода или путем применения специальной калибровочной пипетки. Пипетка удобнее, так как при пользовании ею отпадает необходимость считаться с химическими свойствами газа или пара, правда, в той степени, в которой это не затрагивает вопроса смазки кранов. Калибровочная пипетка [c.154]

    В печах протекают чаще всего сложные технологические процессы, теснейшим образом связанные с тепловым режимом. Поэтому крайне важно установить правильный контроль за основными характеристиками теплового режима расходом топлива, составом дымовых газов, температурами, давлениями и разрежениями газов и другими параметрами. Для измерения применяются приборы теплового контроля расход мазута измеряется счетчиками (мазутомерами) расход газообразного топлива и воздуха — расходомерами косвенного действия, основанными на измерении посредством дифманометров перепада давления в дроссельных устройствах (диафрагмах, соплах) давления измеряются жидкостными или мембранными манометрами температуры измеряются пирометрами — оптическими, фотоэлектрическими, радиационными, термоэлектрическими, потенциометрами (в том числе автоматическими) газовый анализ производится газоанализаторами — химическими, электрическими, магнитными и пр. Очень часто наблюдения ведутся одновременно в ряде характерных точек например, в нагревательной методической печи измеряются температуры в разных пунктах рабочего пространства печи, температуры нагретого металла, уходящих дымовых газов, топлива и воздуха, подаваемых в горелки или форсунки, и т. д. Ввиду большого количества приборов теплового контроля их объединяют в группы, причем некоторую часть приборов устанавливают с автоматической записью (например, записывающий термоэлектрический пирометр на шесть точек с последовательным переключением). Приборы монтируются вблизи печи на щите или на особых тепловых щитах в пункте, удобном для обозрения обслуживающим персоналом. [c.218]


    Книга Вакуумное оборудование и вакуумная техника , вышедшая в США в 1949 г. и в настоящее время выпускаемая в русском переводе, знакомит советского читателя с опытом разработки и эксплоатации промышленного и лабораторного вакуумного оборудования и вакуумной аппаратуры, накопленным в так называемой Радиационной лаборатории Калифорнийского университета. В книге содержится описание конструкций и работ1л вакуумных насосов, манометров, течеискателей и конструктивных элементов различных вакуумных систем, которые разрабатывались в Радиационной лаборатории и получили применение в американской лабораторной и промышленной вакуумной технике. Отдельные главы книги написаны различными авторами — специалистами по затронутым вопросам. [c.5]

    В Радиационной лаборатории, когда остро встала необходимость замены ионизационного манометра, была предпринята попытка применить манометр сопротивления для низких давлений. Однако уже при давлении 10 мм Яg было невозможно достаточно хорошо поддернхивать установку нуля, тогда как было необходимо иметь манометр, позволяющий отсчитывать давления ниже Ю мм Hg. Вообще опыт показал, что градуировка манометра соиротпвления в области давлений от 1 до 100 и, Hg довольно устойчива, но точка нуля блуждает. [c.120]

    Манометры, выпускаемые промышленностью, имеют настолько близкие характеристики, что их индивидуальная градуировка требуется только для очень точных измерений. При такой градуировке, кроме самой понпзацпонной лампы, следует градуировать и измерительный прибор. Было отмечено, что большинство отклонений от типовой градуировки чаще обусловлено измерительными приборами, чем лампами. Пределы расхождения промышленных манометров по градуировке составляют около +5%. Предложено большое количество схем измерительных приборов для работы с ионизационными лампами [40, 41]. Схема лучшего измерительного прибора из разработанных и примененных в Радиационной лаборатории рассмотрена ниже. Эта схема была признана более удовлетворительной, чем многие из схем промышленных приборов. [c.126]

    Вышеописанные опыты совершенно притупили интерес к новому методу работы манометра, которым ранее интересовались в Радиационной лаборатории. Этот метод состоял в том, чтобы путем автоматического изменения тока накала поддерживать постоянной величину ионного тока на коллектор, напрпмер 1. мка, и отсчитывать ток эмиссии, необходимый для получения этого ионного тока, как меру вакуума. Были разработаны соответствующие измерительные прпборы с автоматически регулирующимися источниками питания. Если этот метод п мог найти некоторое прп-меноние для систем, содержащих сухие газы при высоких давлениях, то он определенно непригоден там, где имеют дело с большими парциальными давлешшмп паров воды. [c.129]

    Данные по градуировке ионизационных манометров, которые использовались в Радиационной лаборатории, не являются особенно достоверными тем не менее среди них есть несколько хороших типовых кривых для некоторых газов. Фут [48] в связи с работой над магнитным электроразрядным манометром онубли- [c.134]

    Реле надежно срабатывало при любом давлении в интервале от 30 до 400 jlHg (с микропереключателем системы ВРК-8). Оно испытывалось также и при 10 Jl,Hg, однако при этом давлении наблюдалась некоторая нестабильность точки срабатывания. Помещать реле можно как на стороне высокого вакуума, так и в низковакуумных частях установки, причем первое положение предпочтительнее, так как при этом уменьшается загрязнение реле. Первоначальная установка точки срабатывания производилась при помощи калиброванной течи и соответствующего манометра. В Радиационной лаборатории нормальная точка срабатывания устанавливалась на 150u.Hg (рассуждения, проводимые ниже, пояснены фиг. 87). В момент срабатывания закорачивалась специальным реле часть последовательно соединенных сопротивлений. Увеличение тока, которое происходило из-за выключения части сопротивлений, смещало точку возврата реле к давлению, соответствующему нескольким микронам ртутного столба (около 10). Реле времени сохраняет возросшую величину тока в течение примерно 45 сек после включения промежуточного [c.193]

    Радиационные манометры. Потеря энергии нагретым телом в газе происходит вследствие лучеиспускания его новерхности и тенлонроводностн газа. Потеря энергии вследствие теплопроводности газа —Е —при низких (10"1 — 10 мм рт. ст.) давлениях, когда расстояние между нагретой и холодной поверхностялпг меньше средней длины свободного пробега молекул, равна  [c.14]

    Радиационные манометры с термопарой [44, 45] представляют собою стеклянный баллон, в который впаяны вводы тока и термопара (рис. 17). Между вводами тока натягивается константановая проволочка, к которой приваривается горячий снай железо-константаповой термопары. Через проволоку пропускается электрический ток постоянной силы. Стенки прибора поддерживаются нрп постоянно11 температуре с помощью [c.15]

    Во-первых, мы изучали появление газа в объеме над адсорбентом под действием освещения в результате разложения адсорбированных молекул или их фотодесорбции. С этой целью применялась спектро-манометрическая методика, состоящая в том, что с помощью чувствительных манометров дифференциального типа (Пирани, радиационный) измерялась скорость нарастания давления газа, выделяющегося при освещении различными длинами волн. Полученцый таким образом спектр фоточувствительности адсорбированных молекул характеризует их состояние и процессы, с ними происходящие, гораздо точнее, чем расплывчатый спектр поглощения, допускающий обычно несколько толкований. Такие спектрограммы фоточувствительности были получены для разложения молекул аммиака и ацетона, адсорбированных на окиси алюминия, а также для фотодесорбции окиси углерода с различных металлов. [c.177]

    При таком способе поисков натекания незаменимы манометры со стрелочным указателем разрежения, например радиационный или ионизационный (см. стр. 154). На их шкале по характеру хода стрелки или зайчика можно сейчас же определить, оказало ли действие замазывание подозреваемого места. Если место натекания-удалось найти таким методом исключения, то смывают пи-цеин со всех частей аппаратуры, вырезают дефектный спай и заменяют его новым. Нужно добиваться от стеклодува ровного прозрачного спая без пузырьков и расстекловывапия,—такой спай хорош и никогда не потечет. Очень жалкий и неопрятный вид имеет установка, замазанная на всякий случай сургучом, пицеином, лаком и т. д. [c.132]

    Сопротивление 4 можно также заменить лампочкой накаливания. Если ее эвакуировать на очень хорошей вакуумной установке до предельно возможного вакуума и затем отпаять, то прибор с такой парой ламп делается мало чувствительным к изменениям температуры и лампы можно не термостатировать. Достаточно поме( тнть их вместе в одну оболочку, например в жестяную коробку. Отечественной промышленностью выпускаются полные комплекты радиационных манометров типа УТВ-46 и УТВ-49 с прямым отсчетом по стрелочному прибору. [c.153]


Смотреть страницы где упоминается термин Манометр радиационные: [c.303]    [c.127]    [c.128]    [c.133]    [c.139]    [c.196]    [c.166]    [c.151]    [c.151]   
Техника лабораторной работы в органической химии (1952) -- [ c.149 ]

Техника лабораторной работы в органической химии Издание 3 (1973) -- [ c.189 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Манометр



© 2025 chem21.info Реклама на сайте