Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гигрометры электрические

Рис. У-93. Гигрометр, основанный на принципе изменения электрического сопротивления. Рис. У-93. Гигрометр, основанный на <a href="/info/153328">принципе изменения</a> электрического сопротивления.

    Деления на нулевой оси этой диаграммы обозначают содержание воды в растворе, находящемся в состоянии равновесия с образцом ткани (в данном случае при относительной влажности в 70%). Показатели, полученные описанным способом, довольно близко подходят к показателям, полученным при помощи электрического гигрометра. Точки на рис. 3 помеченные знаком X, получены таким же путем. [c.181]

    Точно отмеренные куски указанного материала институт подвергал химической чистке в промывателе, предназначенном для нефтяных растворителей. Применялись разные моющие средства и варьировалось также содержание в растворителе детергента и воды. Относительная влажность измерялась при помощи электрического гигрометра. После чистки определялась степень усадки основы и утка (в процентах). Усадка утка оказалась ничтожной, составляя в среднем около 0,5%, в то время как усадка основы держалась на уровне 3,5% при относительной влажности в преде- [c.247]

    Целый ряд физических свойств лежит в основе методов быстрого определения воды. Эти методы, так же как и электрические, наиболее пригодны для анализа газов и жидкостей. Некоторые из них применимы лишь к системам определенного типа (криоскопия, методы, основанные на измерении плотности и показателя преломления, метод вытеснения). Для определения влажности широко используются также реакционная газометрия, гигрометрия, определение точки росы, давления пара, сорбция с использованием пьезокристаллов. Чащ,е всего перечисленные методы используют при анализе газов. [c.538]

    Термоэлектрический модуль (ТЭМ) как уникальное устройство по преобразованию электрической и тепловой энергии нашел широкое применение в самых разнообразных приложениях [1]. Прежде всего отметим распространенные бытовые устройства - термоэлектрические холодильники автомобильного типа и охладители/нагреватели питьевой воды. Ведутся разработки в области термоэлектрического кондиционирования. Созданы устройства для охлаждения компьютерных процессоров [2]. Вводятся в эксплуатацию мощные установки холодопроизводительностью 150 кВт, содержащие свыше 4 тыс. модулей [3]. Известны десятки устройств специального и лабораторного назначения - термокамеры, охладители фотоэлектронных умножителей, гигрометры. Существуют также приложения, не относящиеся к охлаждению, но в которых могут использоваться термоэлектрические охлаждающие модули, - измерение тепловых потоков, генерация электричества, например за счет утилизации низкопотенциального бросового тепла. [c.110]


    Влажность газов измеряют психометрами, волосяными гигрометрами, гигрометрами точки росы, гигрометрами с подогреваемыми датчиками, гигрометрами с электрическими датчиками [13]. Точку росы газовых смесей определяют с помощью диаграммы Мюллера [10]. [c.49]

Рис. V-94. Электрический измеритель точки росы гигрометри-ческого типа Рис. V-94. <a href="/info/394396">Электрический измеритель</a> <a href="/info/1917659">точки росы гигрометри</a>-ческого типа
    Электрические гигрометры действуют на основе изменения электрического сопротивления пленки из адсорбирующего влагу материала (из влажного газа). Используются многие чувствительные к влаге вещества. [c.479]

    Для дистанционного замера относительной влажности и температуры воздуха может быть использован прибор ИТВ-1. Он состоит из датчиков и приемной части. Датчики располагают в точках замеров с приемной частью кабелем длиной 50—-100 м. Приемная часть представляет собой настольный электрический аппарат, на передней стенке которого расположены измерительные приборы и устройства для управления работой. Блок датчиков температуры и влажности состоит из двух узлов температуры и относительной влажности. Узел температуры построен на принципе измерения температуры с помощью термометра сопротивления и специального мостикового устройства с нулевым методом измерения. Узел относительной влажности построен на принципе волосного гигрометра с дистанционным потенциометрическим снятием его показаний. [c.106]

    Попов А. Ф., Электрический гигрометр для измерения малых влажностей, Приборостроение, № 5, 12 (1963). [c.277]

    К физическим относятся сорбционный и манометрический методы. Сорбционный метод используют преимущественно для гравиметрического определения коэффициентов растворимости полимерных материалов в средах. Манометрический метод считается одним из самых чувствительных и позволяет определить все параметры Р, Д о) проницаемости. Его сущность состоит в следующем. Две ячейки диффузионной камеры герметично разделены исследуемой пленкой. Перед началом измерений ячейки вакуумируют,. затем одну из них соединяют С пространством над уровнем воды в специальном резервуаре. С помощью точного манометра регистрируют давление водяных паров, продиффундировавших через пленку в сухую ячейку камеры. Метод усовершенствуют, применяя вымораживание водяных паров в сухой ячейке, циркуляцию газа с обеих сторон пленки и т.п. В некоторых случаях для измерения влажности применяют электрические гигрометры. [c.27]

    Диэлектрическая проницаемость текстильных волокон характеризуется низкими показателями, порядка 4—7. В противоположность этому диэлектрическая проницаемость воды составляет 80. Это означает, что уже крайне незначительное изменение влагосодержания волокна вызывает очень большие изменения диэлектрических свойств. Поэтому каждый волокнистый материал с различной влажностью по-своему изменяет емкость конденсаторов. На этом принципе основана работа ряда электрических гигрометров [c.443]

    Электрофизические методы могут быть основаны на зависимости удельного сопротивления р, диэлектрической проницаемости е и тангенса угла потерь материала от его влажности (электрические влагомеры) основанные на использовании гигроскопических тел, помещаемых вблизи поверхности влажного материала, дающих возможность по их влажности косвенным путем судить о влажности материала (миниатюрные электрические гигрометры).  [c.262]

    Измерительная ячейка СВЧ гигрометра, содержащая объемный резонатор, датчик температуры, охлаждающее устройство, питающий и приемный волноводы в основании объемного резонатора размещено зеркало из диэлектрического материала с высокой теплопроводностью и низким коэффициентом поглощения в СВЧ-диапазоне, на конденсационной поверхности которого установлен датчик температуры. При этом объемный резонатор расположен на поверхности термоэлектрического охлаждающего устройства, а толщина диэлектрического зеркала выбирается из условия нахождения его конденсационной поверхности в области максимального электрического поля объемного резонатора. Технический результат заключается в повышении точности определения точки росы или величины абсолютной влажности газа, упрощении конструкции. [c.40]

    Раствор детергента в углеводородном растворителе, содерл а-щий растворенную воду, точно так же представляет собой двухфазную систему из трех компонентов. На основании пр авила фаз можно предвидеть, что три из четырех переменных будут независимы, а именно упругость пара, температура и концентрация двух из трех комнонентов. Когда концентрация детергента и температура будут найдены, то тогда может быть определена, на основании концентрации воды, упругость пара. Таким образом, в данном случае имеется возможность построения характерных для системы кривых упругости пара. Эта возможность реализована сотрудниками государственного института химической чистки Фултоном и его коллегами (см. ссылки 25 и 154). Для определения относительной упругости водяного пара в растворах они пользовались электрическим гигрометром (см. ссылку 155). Раствор детергента, содержащийся в растворителе стоддард , они помещали в бутыль, снабженную тремя горлышками и полой мешалкой. Через последнюю они пропускали воздух, который проходил через раствор, после чего он выходил из бутыли, а вслед за. этим проходил через чувствительный элемент и, наконец, возвращался в мешалку. Следовательно, последняя действовала в качестве насоса для создания циркуляции воздуха. Для определения концентрации воды они пользовались несколько измененным способом Карла Фишера (см. ссылку 136). [c.179]


    Для измерения влажности и ее регулирования применяются три основных вида приборов. Первым появился электрический гигрометр. Такого рода приборы изготовляются Американской инструментальной компанией и фирмой Миннеаполис — Хониуэлл . Этот прибор работает на принципе зависимости изменения электрической проводимости соли, например, хлористого лития, от количества адсорбированной солью воды, которое пропорционально относительной влажности воздуха. Следовательно, проводимость чувствительного элемента этого прибора является непосредственным показателем относительной влажности. Понятно, конечно, что электрический импульс может быть использован для приведения в действие клапана, работающего от соленоида, благодаря чему имеется возмох<ность добавления воды по мере возникновения необходимости в этом. [c.183]

    Основное направление научных работ — изучение состава органических соединений. Под влиянием Либиха занимался (с 1835) исследованием органических соединений. Впервые получил (1835) ви-нилхлорид присоединением хлористого водорода к ацетилену, синтезировал (1838) поливинилиден-хлорид. Открыл (1838) явление фотохимической полимеризации. Определил (1838) элементный состав хинина и цинхонина. Исследовал (1839) тиоэфиры и получил хлорированные метаны от моно-до тетрахлорметана. Изучал (1836—1837) действие серного ангидрида на органические вещества, Разработал (1840) способ получения меркаптанов действием гидросульфита калия на алкилгалогениды в спиртовом растворе. Провел точное определение теплоемкостей, теплового расширения и теплот испарения жидкостей и твердых тел. Наиболее точно для своего времени определил механический эквивалент теплоты составил таблицы упругости паров. Установил (1846) образование аммиака при действии электрической искры на смесь азота и водорода. Сконструировал ряд приборов воздушный термометр, пирометр, гигрометр. Занимался усовершенствованием газового освещения в Париже, Автор учебника Нача.ть-ный курс химии (1847—1849). [c.424]

    Электронный гигрометр для измерения малой влажности при обычной температуре. Измеритель влажности Дью-сел , предназначенный для работы в огнеопасных условиях на хи.ми-ческих, газовых и нефтеперерабатывающих заводах, целлюлозно-бумажных фабриках и др. Электрический измеритель влажности фирмы Siemens Са1зке для определения [c.48]

    Как показали Джейсон и Вуд [230], адсорбция водяных паров в порах сухих пленок сильно изменяет электрический импеданс между основным металлом и проводником на поверхности пленки это свойство было использовано в дальнейшем в конструкции импедансного гигрометра Каттинга, Джейсона и Вуда [231]. [c.340]

    Когда показание гигрометра в боксе станет минимальным и ста бильным, иристунают к работе в боксе, пользуясь малыми полиэтиленовыми мешками как перчатками. Применяя шприц или небольшую микропипетку, в боксе можно брать пробы жидкпх веществ. Также можно брать пробы в ампулы и запаивать их в боксе. Для этого используют небольшое и простое по устройству приспособление 1 2, имеющее нихромовую спираль, которая через 10-вольтовый трансформатор может разогреваться до необходимой температуры электрическим током от городской сети. [c.195]

    В последнее время для измерения влажности воздуха все большее распространение получает метод электросопротивления влагосорбирующих полупроводников. Такие гигрометры состоят из датчика влажности и омметра. Конструктивное выполнение и схемы электрической части этих приборов отличаются многообразием. В качестве полупроводниковых да1чиков влажности применяют тонкие пленки, изготовленные из хлористого лития, из двухромовокислого натрия, однозамещенного фосфорнокислого калия и им подобных солей. [c.383]

    Помимо рассмотренных для измерения влажности применяют и другие методы. Например, гигрометры с электрическими гпгромет-рическими датчиками (ЭГД) имеют чувствительный элемент из гигроскопического материала, выходной величиной ЭГД является тот или иной электрический параметр влагочувствительного элемента. Некоторое распространение получили волосяные гигрометры обезжиренный волос при измерении относительной влажности воздуха от О до 100% изменяет длину на 2—2,5%. На этом принципе построены гигрометры, погрешность которых 3% от диапазона шкалы, работающие в температурном интервале от —30 до +70° С. Из-за малого температурного коэффициента линейного расширения волоса рассматриваемые гигрометры малочувствительны к ко-лебаниям температуры. Иногда вместо волоса используются целлофановые пленки, биопластики. Более подробно методы и приборы измерения влажности рассмотрены в [20]. [c.208]


Смотреть страницы где упоминается термин Гигрометры электрические: [c.98]    [c.99]    [c.174]   
Справочник инженера - химика том первый (1969) -- [ c.479 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте