Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Измеритель потока

    При применении пленочного измерителя потока газа на выходе из установки для получают [c.362]

Рис. 14. Измерители потока жидкости Рис. 14. <a href="/info/377811">Измерители потока</a> жидкости

    Измерители потока. Обычно при незначительных скоростях потока величину скорости контролируют, измеряя время, в течение которого заполнится сосуд определенного объема, либо подсчитывая капли жидкости в единицу времени. [c.43]

    Мыльно-пленочный измеритель Термостатируемый мыль но-пленочный измеритель Ртутный измеритель потока Регуляторы расхода [c.174]

    I — входное устройство 2—шприц 3 —термостат 4-—измеритель потока 5 — мано-метр 5 —колонка 7—преобразователь сигнала 5— детектор 5—выход газового потока /( —регулятор давления (регулятор скорости потока) // — баллон с газом-носителем /2 —самописец. [c.420]

    Прочие устройства. В составе газовых хроматографов применяют иногда измерители потоков, разные интерфейсы (ГХ-МС, ГХ-ИКС, ЖХ-ГХ и др.), генераторы водорода, азота, сверхчистого воздуха, фильтры-очистители газов. [c.269]

Рис. 49. Схема установки для определения величины поверхности методом тепловой десорбции I — баллон с газовой смесью 2 — ротаметр 3 — фильтр 4 — вентиль точной регулировки 5 — детектор по теплопроводности 6 — и-образная трубка с образцом 7 — пенный измеритель потока Рис. 49. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/607566">определения величины поверхности методом</a> <a href="/info/1224421">тепловой десорбции</a> I — баллон с <a href="/info/760936">газовой смесью</a> 2 — ротаметр 3 — фильтр 4 — <a href="/info/675591">вентиль точной регулировки</a> 5 — детектор по теплопроводности 6 — и-<a href="/info/1360445">образная трубка</a> с образцом 7 — пенный измеритель потока
    Для определения скорости потока в большинстве случаев применяются поплавковые, пенные измерители и реометры. Эти устройства помещаются на выходе из колонки, что приводит к загрязнению их элюирующим веществом. Это затруднение может быть устранено путем включения в систему, между измерителем потока и выходом из колонки, фильтра с активированным углем, дающего незначительный перепад давления. [c.185]

    Пенные измерители скорости потока и реометры не страдают заметным образом от малых количеств выходящего вещества. Другим практическим выходом является периодическое измерение скорости потока в такие моменты, когда в нем содержится только газ-носитель. В условиях, когда температура прибора и скорость потока стабилизированы, необходима только периодическая проверка скорости. Указанным приемом устраняется также любое влияние измерителя потока на шумы детектора. [c.185]

    Температуры даются в °К. а ро р, если измеритель потока не имеет значительного перепада давления. [c.186]


    Ввиду того, что при десорбции скорость газового потока через детектор увеличивается, предлагается пользоваться регистрирующим измерителем потока, особенно при определении удельной поверхности образцов с очень развитой поверхностью [33]. [c.106]

    Для измерения скорости потока жидкости, так же как и для измерения скорости газового потока, служат измерители потока с тормозящим капилляром [32] или ротаметр, у которого поплавок может быть тяжелее или легче жидкости. Для многих целей достаточным оказывается уже счетчик капель, который в большинстве случаев прилаживается к капельной воронке вплотную к крану. Сточная трубка капельной воронки в этом случае должна также иметь капиллярный участок, так как иначе жидкость накапливается или стекает бесконтрольно. [c.180]

    В измерительной линии смесь газа-носителя через хроматографическую колонку и катарометр поступает в другой измеритель потока. Показания катарометра регистрируются электронным потенциометром. [c.76]

    Из динамических методов для приготовления газовых смесей с определенными концентрациями требуемого компонента могут быть рекомендованы методы с использованием измерителей потоков газов, а также различного типа дозаторы [737]. При приготовлении газовых смесей заданного состава смешиванием двух струй интервал концентраций ограничивается погрешностью измерения расхода. В качестве измерителей расхода (от 1 до 100 л/ч) обычно применяют реометры и ротаметры, принцип действия которых описан в работе [724]. [c.113]

    От баллона с редукционным вентилем по трубке азог подается в смеситель 7, где он смешивается с потоком гелия, поступаемым из такого же баллона. Потоки Не и N2 предварительно осушаются в колонке 6. Соотношение потоков газов регулируется при помощи игольчатых вентилей 4. Скорости потоков Не и N2 контролируются по реометрам 5 и пенному измерителю расхода 16. Из смесителя поток газовой смеси, проходя медную трубку 8 и сравнительную ячейку 9 детектора, направляется в ловушку 11, а затем в трубку 15 с образцом. Далее поток газа, проходя медную трубку 8, измерительную ячейку 10 детектора и пенный измеритель потока газа 16, выходит в атмосферу. [c.258]

Рис. 2-8. Дозирующая система Холла и Эммета [17] с использованием калиброванных стеклянных капилляров и кранов, управляемых вручную. 1—4 —краны л —чистый синтез-газ в — обводная линия 7 — трубка дозатора 8 — самоуплотняющийся колпачок 9 — ловушки для ртути 10 — ртуть II — реактор с каналом для термопары 12 — спиральная термостатируемая хроматографическая колонка 13 — катарометр 14 — измеритель потока 15 — чистый гелий. Рис. 2-8. <a href="/info/1549316">Дозирующая система</a> Холла и Эммета [17] с использованием <a href="/info/357943">калиброванных стеклянных</a> капилляров и кранов, управляемых вручную. 1—4 —краны л —<a href="/info/1539339">чистый синтез</a>-газ в — <a href="/info/21699">обводная линия</a> 7 — <a href="/info/331811">трубка дозатора</a> 8 — самоуплотняющийся колпачок 9 — ловушки для ртути 10 — ртуть II — реактор с каналом для термопары 12 — спиральная термостатируемая <a href="/info/8039">хроматографическая колонка</a> 13 — катарометр 14 — <a href="/info/377811">измеритель потока</a> 15 — чистый гелий.
    I — баллон с водородом г — ячейка для удаления кислорода а — осушитель на силикагеле 4 — измеритель потока 5 — кран  [c.56]

    Для проведеиня реакции к азоту постепенно добавляют увеличивающееся количество кислорода, которое дозируют при помощи измерителя потока газа 6. Если реакция закончилась, то рыхлый порошок в потоке сухого аргона гомогенизируют в вакуумной шаровой мельнице (см. т. 1, рис. 61), помещают его в стеклянные ампулы, которые затем запаивают. [c.1070]

    Газовая смесь азота и водорода (или азота и гелия) проходит через измерительную и сравнительную линии прибора (рис. 4). На обеих линиях находятся игольчатые вентили О1 и О2, детекторы и 2 и измерители потока и Рг- В измерительную линию подключена еще короткая и-образ-ная трубка V, содержащая несколько миллиграммов сорбента. После установления с помощью игольчатого вентиля одинаковой скорости потоков в обеих линиях сорбент в и-образпой трубке охлаждают жидким азотом. К этому времени азот из газовой смеси сорбируется до установления равновесия, которое соответствует его парциальному давлению. Об окончании процесса сорбции узнают по установлению самописца на нулевой линии. Затем удаляют охладитель и таким н<е путем регистрируют процесс десорбции. Площади под пиками соответствуют адсорбированным ж десорбированным качествам азота при определенной концентрации (парциальном давлении). Изменение концентрации сорбата в инертном газе дает возможность измерить всю изотерму. Во всех случаях при этом мы находим хорошее совпадение результатов этого метода и волюмометрического. [c.82]

    Вначале казалось, что новая колонка с жидкой фазой карбовакс непригодна для анализа все хроматографические пики имели сильно растянутые хвосты. Пенный измеритель потока, установленный на выходе из колонки, показал, что скорость газового потока в колонке вдвое меньше ожидаемой величины для данного перепада давлений. Причиной этого оказалась утечка в соединении у входа в колонку. [c.11]


    Исключительно подробное описание полностью автоматизированного микрореакционного прибора непрерывного действия приведено в работе Харрисона, Холла и Рэйса [41] (рис. 2-16). Этот прибор рассчитан для работы при температурах до 800° С и давлениях до 105 атм. Реакторы различных размеров были изготовлены из стандартных трубок из нержавеющей стали и соответствующих фитингов. Эти реакторы позволяли проводить эксперименты как с неподвижным, так и с кипящим слоем катализатора. Реактор помещали в кипящий слой песка в трубку большего диаметра, через которую продували подогретый воздух использование кипящего слоя обеспечивало прекрасную теплопередачу и равномерное распределение температуры внутри кипящего слоя (термостата). Устройство для ввода реагентов состояло из механического насоса с регулируемой скоростью подачи, о котором уже говорилось выше [40], и баллона с газом-носителем. Газовый ноток из этого устройства проходил через осушитель, катарометр, измеритель потока, регулирующий вентиль и поступал в реактор. Катарометр использовали для того, чтобы следить за стационарностью условий в газовом потоке. Перед тем как смешивать жидкие реагенты с газом-носителем, их подогревали в электрическом испарителе. После выхода из реактора поток газа проходил через дозирующую петлю крана-дозатора, сравнительную ячейку катарометра и выходил в атмосферу. Периодически с помощью крана-дозатора определенные порции газа, выходящего из реактора, направляли в газовый хроматограф для анализа. В работе [41] обсуждаются различные вопросы конструирования прибора, а также описана автоматическая дозирующая система. [c.55]

    Разные причины появления таких пиков, а также способы избавления от них обсуждаются в работе Перселла и сотр. [1]. Для этого применяют самоуплотняющиеся колпачки со скользящими пробками, устроенными так, что силиконовая резина находится в контакте с потоком газа-носителя лишь в момент впрыскивания пробы, проводят тщательную очистку соединительных трубок и измерителей потока, а также устанавливают ловушки в питающей линии газа-носителя непосредственно перед входом в колонку. [c.61]


Смотреть страницы где упоминается термин Измеритель потока: [c.62]    [c.288]    [c.350]    [c.249]    [c.289]    [c.186]    [c.302]    [c.344]    [c.314]    [c.76]    [c.314]    [c.314]    [c.303]    [c.342]    [c.76]    [c.77]    [c.78]    [c.186]    [c.27]    [c.37]    [c.41]    [c.52]    [c.46]    [c.173]   
Жидкостная колоночная хроматография том 3 (1978) -- [ c.152 , c.154 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1961-1966) Ч 1 (1969) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте