Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Измерительная камера проточная

    Формула (7) показывает, что при проточной измерительной камере постоянная времени обратно пропорциональна объемной скорости газа (рис. 4) и при малых скоростях может иметь большие значения. [c.115]

    К недостаткам описанного типа рН-метра следует отнести прежде всего сравнительно небольшое входное сопротивление, не позволяющее использовать его совместно с электродами, обладающими высоким сопротивлением. Как показал опыт эксплуатации, проточный датчик ПД- рН-8м непригоден для работы на загрязненных растворах. Его нельзя использовать в системах водоподготовки при контроле процессов реагентного умягчения воды, так как электроды и проходные отверстия датчика быстро покрываются толстым слоем карбонатных отложений. Датчики оказались непригодными и для работы на производственных сточных водах, поскольку эти воды загрязнены механическими примесями, способными засорять отверстия измерительной камеры. Сужает область применения приборов этого типа и материал электродов по причинам, изложенным выше. Заметную погрешность вызывает наличие магнитных и электрических полей например, электросварочный аппарат, работающий на расстоянии н несколько десятков метров, может стать причиной изменения показаний прибора на 0,4—0,6 единиц pH. Затруднена также смена ламп в усилителе из-за применения малораспространенной лампы 6Ф7. Имеются некоторые дефекты в конструкции реверсивного двигателя. Однако несмотря на отмеченные недостатки, прибор ири надлежащем уходе может действовать безотказно длительное время. [c.27]


    Однако на практике не удается работать в области столь высокой чувствительности. Хорошие результаты были получены при совместном использовании монохроматического источника света и газовой кюветы большой длины [213]. Был использован лабораторный спектрофотометр СФ-4а, в измерительную камеру которого поместили проточную кювету с кварцевыми окнами (рис. 1.28). [c.47]

    Поскольку у большинства микроорганизмов плотность выше, чем у среды, в которой они суспендированы, увеличение числа микроорганизмов приводит к линейному росту плотности. Культуры, подвергаемые различным процедурам разрушения клеток, сохраняют ту же плотность [10]. Это свидетельствует о том, что акустический резонансный денситометр измеряет истинное изменение массы на единицу объема жидкости, а не более тонкие перемещения масс внутри клеточной структуры. Сама по себе плотность среды также меняется в ходе роста некоторых культур. В таких случаях, следовательно, необходимо одновременно контролировать и изменения плотности среды, с тем чтобы вычитать их из измеряемых изменений плотности всей культуры [9, 10]. Чтобы предотвратить заражение исследуемой культуры, для таких измерений можно использовать систему с двумя измерительными камерами, одна из которых снабжена проточным фильтром. Однако надежные устройства, обеспечивающие точный учет динамических изменений плотности среды, пока только разрабатываются [7, 8, 20]. [c.454]

    Соединение поплавковой системы с измерительной проточной камерой выполнено на резьбе, что позволило резко сократить габариты проточного поплавкового устройства. Индукционный датчик 11 соединяется со вторичным устройством при помощи кабеля, проходящего через сальниковый узел 17, 23, 25 (находящийся на верхней крышке 24 кожуха 10), и штепсельного разъема 26. [c.263]

    Измерительная схема катарометра собрана по схеме мостика сопротивления (рис. 162). Активными плечами Г1 и измерительного моста служат сопротивления платиновой, вольфрамовой или никелевой нити. О)противления плечей моста, расположенные в соответствующих камерах (ячейках) рабочей (Л) и сравнительной ( ), находятся под постоянным напряжением в 6 или 12 в. Через рабочую ячейку А проходит анализируемый газ, через сравнительную ячейку В — чистый газ-носитель. Если через обе ячейки катарометра проходит газ одинакового состава, то выходной сигнал моста равен нулю. При изменении состава одного из потоков газа характер теплоотдачи меняется, изменяется температура соответствующего плеча, а следовательно, и его сопротивление, в результате чего нарушается электрическое равновесие, возникает разность потенциалов, которая и регистрируется в виде сигнала детектора. При использовании газа-носителя с высокой теплопроводностью значительно повышается чувствительность детектора. Конструкция ячеек катарометра может быть различной проточная ячейка (рис. 163, а) не обладает инерцией, но чувствительна к колебаниям ско- [c.322]


    В качестве типичного примера на рис. XII. 6 схематически изображена установка для автоматического регулирования pH при рафинировании сахара. Электроды помещены в проточную камеру, расположенную в измерительной линии. Регулирующий сигнал усиливается и подается на пневматический самописец-регулятор, который приводит в действие мотор диафрагмового клапана. Через последний известковое молоко попадает в бак, где и производится дефекация сырого тростникового сока. pH среды поддержи- [c.370]

    Там, пройдя проточную кольцевую камеру и одновременно проникнув в зазор между прозрачными стеклами, раствор выходил через нижнюю соединительную трубку, возвращаясь в коллектор насоса. Измерения оптической плотности раствора велись в области синего монохроматического света. База измерительной кюветы составляла 0,5 мм. Температура раствора в период исследований в течение 15 суток изменялась в пределах от 60 до 67° С. Отсчет оптической плотности раствора О) производился в процентах шкалы прибора ЭПП-09. Концентрация Т1 + (С, л) в растворе определялась методом объемного титрования. [c.77]

    Измерительные камеры по конструкции могут быть проточными, полудиффузионными или диффузионными [14, 64]. В проточной камере весь поток газа обтекает нагретую нить. В диффузионной камере газовый поток диффундирует через специальный канал, а полудиффузионная камера является по своей конструкции и действию промежуточной между диффузионной и проточной камерами. Необходимо отметить, что чувствительность катарометра зависит от общего сопротивления измерительной нити. Обычно применяют нити в виде спиралей или даже биспиралей. [c.39]

    I - измерительный лантан-фторчдный электрод 2 сравнительный лантан-фторидный электрод 3 - газовая камера проточного диффу-зионного элемента 4 - явдкостная камера проточного диффузионного элемента 5 - газопроницаемая пленка [c.76]

    Электроды измерительной камеры, для изоляции которых применен тефлон, показали стабильность в длительной работе при 240° С. Аппаратура работает под тягой, чтобы избежать вредного влияния на здоровье человека. Проточная камера обогревается особо, нри вмонтировании ее во фрактометр 116 фирмы Перкин — Эльмер , обогрев не нужен. [c.177]

    Термисторы были смонтированы в цилиндрическом блоке из нержавеющей стали (диаметр 63 мм, длина 50 мм) с помощью прокладок из силиконового каучука и тетрафторэтилена (рис. 1). Этот узел закреплялся винтом с отверстием в центре. Газонепроницаемость была достигнута благодаря прокладке из силиконового каучука. Для сведения к минимуму мельчайших изменений скорости потока использовали сравнительную камеру диффузионного типа. Поскольку поток газа на выходе из колонки достаточно стаоилен, проточная конструкция измерительной камеры обеспечивала быструю реакцию прибора при максимальной чувствительности. [c.138]

    Благодаря большой скорости движения воздуха в проточных частях измерительной камеры (5—40 м1сек) при рассмотрении механизма срабатывания можно пренебречь протяженностью этой камеры. Лишь при весьма редко встречающейся на практике длине воздухопровода измерительной камеры свыше 3 м протяженность камеры начинает- влиять на величину времени срабатывания. Особо следует остановиться на вопросе влияния на время срабатывания изменения объема измерительной камеры в процессе срабатывания, прич ем обычно поэтому имеет место увеличение объема. В приборах с водяным манометром увеличение объема измерительной камеры происходит за счет вытеснения воды из отсчетной трубки, а в приборах с упругими чувствительными элементами — за счет растяжения или прогиба упругого чувствительного элемента (сильфона, мембранной коробки, мембраны и т. д.). Приращение массы воздуха А/П1 в первоначальном объеме измерительной камеры V составляет [c.29]

    Условия опыта. Общая длина колонки (длнна слоч сорбента) 600 см. Длина каждой из шести секций колонки ИЮ см 7емпсратура колонки около 20°С. Скорость потока газа-носнтеля (азот) 800 мл/мии. Грпнулнрованный носитель — трепел Зикеевского карьера с микросферической формой зерен (ТЗК-М). Жидкая фаза—сложный эфир триэтиленгликоля и масляной кислоты (ТГНМ) — 13% ш массы носителя. Объем пробы, вводимой в колонку за один цикл,— 1,5 мл. Длительность цикла 40 мин. Детектор — катарометр с обеими проточными камерами, работает при комнатной температуре, сила тока через измерительный мост 110—120 мА. [c.283]

    К первой группе относятся проточные камеры, ко второй — диффузионные (газ заполняет их через отверстие, которое может быть очень малого диаметра выходного отверстия у них нет) и, наконец, к третьей — промежуточные (полунроточные) камеры. В полупроточиой камере часть газа идет через нее, а часть по обводной (байпасной) линии. На первый взгляд причина, вызвавшая применение таких различных по конструкции камер, может показаться непонятной казалось бт,1, что для сохранения равновесия измерительной схемы нри небольших изменениях условий расхода газа, давлении и т. и. следовало бы иметь одинаковые измерительную п сравнительнуто ячейки. Однат о одинаковые конструкция [c.60]

    В качестве детектора использовали измерительный блок термокон-дуктометрического газоанализатора ГЭУК-21, в котором, как это обычно делается в современных хроматографических установках, камера сравнения была сделана проточной через нее чистый продувочный газ подавали в колонку. При такой системе нуль термокондуктометриче-ского газоанализатора меньше зависел от колебаний скорости потока. Накал плечевых элементов измерительного моста осуществляли от источника питания ИП-6, имеющего на выходе 10 в постоянного тока. Ток накала 500 ма [4]. Для уплотнения газовых камер применяли тефлоновые прокладки. [c.312]


    Измерительная схема газоанализатора состоит из двух неравновесных мостов переменного тока рабочего, с включенным в одно из плечей преобразовательным элементом, помещенным в проточную камеру, через которую проходит анализируемая метано-воздушная смесь, и компенсационного, у которого также в одно из плечей включен преобразовательный элемент, помещенный в закрытую камеру с газовой смесью. Питание мостов осуществляется от отдельньгх одинаковых обмоток трансформатора, первичная обмотка которого через стабилизатор напряжения включена в сеть. Напряжение в измерительной диагонали рабочего моста зависит от теплопроводности определяемого компонента, а напряжение в измерительной диагонали компенсационного моста остается постоянным при неизменной окружающей температуре. Выход компенсационного моста включен последовательно в измерительную диагональ рабочего моста, в которую также через электронный усилитель включен реверсивный двигатель, кинематически связанный с подвижным контактом переменного сопротивления (реохорда), включенного в цепь питания рабочего моста. [c.699]

    Фирма Simens выпускает термокондуктометрические газоанализаторы с проточными и замкнутыми сравнительными камерами. Приборы с проточными сравнительными камерами имеют компенсатор влажности газа и общий отвод газа из камер. Измерительный блок состоит из массивного металлического корпуса с четырьмя одинаковыми полостями, по оси которых установлена тонкая платиновая нить, она может быть покрыта стеклом. Концы полостей закрыты. Каждые две полости образуют измерительную и сравнительную камеры. Газ подается от основного газового потока через капилляры. Этот поток затем снова соединяется с главным потоком. Подробнее устройство и работа этих приборов описаны в работе [59]. [c.221]


Смотреть страницы где упоминается термин Измерительная камера проточная: [c.36]    [c.28]    [c.218]    [c.64]    [c.762]    [c.73]    [c.75]    [c.101]    [c.48]   
Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.115 , c.116 ]

Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.115 , c.116 ]

Руководство по газовой хроматографии (1969) -- [ c.110 , c.115 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте