Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Массивность нагревателя

    Даже индукционные печи косвенного действия, в которых для нагревателя применяются легкоокисляемые материалы, благодаря массивности нагревателя, простоте устройства и отсутствию таких малонадежных деталей, как горячие токоподводы, детали подвески и т. д., отличаются высокой надежностью и долговечностью. [c.319]

    Часто для применения массивных нагревателей необходимы понижающие трансформаторы, что вызывает дополнительные расходы. [c.18]

    В качестве калориметрического устройства (рис. 9.16) используют массивный, обычно медный блок 9, окруженный несколькими экранами 14 для уменьшения теплообмена с калориметрической оболочкой 13 и термостатирующей жидкостью термостата. Внутри калориметра смонтирован нагреватель 8, который используется для определения теплового значения калориметра. Приемная полость блока, в которую падает образец, закрыта массивными шторками 3, которые открываются только на время пролета образца из печи в калориметр. Повышение температуры блока во время опыта определяют платиновым термометром сопротивления 5, расположенным в пазах на его внешней поверхности. Количество теплоты Qк, внесенное с исследуемым образцом в калориметр, вычисляют по тепловому значению калориметра А, определяемому в специальных опытах, и повышению температуры калориметра в опыте АТ = = Гк-Тс  [c.442]


    Испытания при температурах выше комнатной осуществляли также с помощью массивных захватов, имеющих индивидуальные нагреватели максимальной мощностью каждый 200 Вт. Кон- [c.341]

    Термостатирующая жидкость (глицерин) перемешивается стеклянной мешалкой с помощью мотора (например, ДШС-2), укрепленного на массивном штативе и включенного в сеть на 127 в через ЛАТР-2. Температуру поддерживают при помощи контактного термометра на 200 °С, включенного в цепь реле. Для контроля температуры служит термометр с делениями на 0,1 °С. По достижении температуры измерений отключают более мощную секцию нагревателя й=0,3 мм). Отрегулировав напряжение на второй секции нагревателя так, чтобы периоды включения и выключения тока были приблизительно одинаковы (15—20 сек), достигают постоянства температуры с точностью до 0,1 °С. [c.25]

    Нагреватель характеризуется массивностью, которая оценивается отношением [c.116]

Рис. 2-23. Рекомендация выбора рабочей температуры нагревателя в зависимости от массивности и материала нагревателя. Рис. 2-23. Рекомендация <a href="/info/1489945">выбора рабочей температуры</a> нагревателя в зависимости от массивности и материала нагревателя.
    На рис. 6 изображен один из вариантов аппарата для низкотемпературной зонной плавки. Нагреватели сопротивления (1), чередующиеся с массивными медными кольцами (2), заключены в стальной стакан (5), который погружен в специально изготовленный цилиндрический сосуд Дьюара (4) из нержавеющей стали с внутренним диаметром 130-мж. Верхнее медное кольцо (5) аппарата оканчивается трубкой из оргстекла (6). На стакан (3) навинчена крышка (7) из фторопласта-4 с отверстием в центре диаметром лишь на [c.480]

Рис. 3. Схема массивного калориметра для определения средних теплоемкостей J—зрительная труба г — ртутный термометр термостата 3 — термометр сопротивления 4 — нагреватель термостата 5 — побочный спай термопары в — медный блок с ячейкой для приема ампулы 7 — оболочка в — мешалка Рис. 3. Схема <a href="/info/1122963">массивного калориметра</a> для <a href="/info/1872381">определения средних теплоемкостей</a> J—зрительная труба г — <a href="/info/49910">ртутный термометр</a> термостата 3 — <a href="/info/14283">термометр сопротивления</a> 4 — <a href="/info/1262863">нагреватель термостата</a> 5 — <a href="/info/1339948">побочный спай термопары</a> в — <a href="/info/758791">медный блок</a> с ячейкой для приема ампулы 7 — оболочка в — мешалка
Рис. 5. Двойной массивный калориметр для изучения кинетики реакций полимеризации по мощности выделения тепла 7 и 2 — массивные серебряные полуцилиндры г и 4 — стальные диски для крепления 5 — изоляционные втулки в — термометры сопротивления 7 — нагреватели 8 — конусообразные ячейки для помещения ампул 9 — термопары ю — трубки для ввода ампул. Рис. 5. Двойной <a href="/info/1122963">массивный калориметр</a> для <a href="/info/306254">изучения кинетики реакций</a> полимеризации по <a href="/info/1845589">мощности выделения</a> тепла 7 и 2 — массивные серебряные полуцилиндры г и 4 — стальные диски для крепления 5 — изоляционные втулки в — <a href="/info/14283">термометры сопротивления</a> 7 — нагреватели 8 — конусообразные ячейки для помещения ампул 9 — термопары ю — трубки для ввода ампул.

    При температурном осаждении, когда температуру приходится изменять в широких пределах (20—180°) в соответствии с заданной программой, можно использовать металлическую кювету, термостатирование которой будет осуществляться с помощью массивной медной болванки с электрическим нагревателем и отверстиями для входа и выхода охлаждающей воды [25]. [c.179]

    Чтобы обеспечить более равномерное нагревание, в некоторых случаях в рабочее пространство помещают тела с хорошей теплопроводностью, которые служат передатчиками тепла от нагревателя к нагреваемым предметам. Такими передатчиками могут быть массивные металлические блоки или жидкости (вода, масло, расплавленные соли и металлы). [c.10]

    Для проведения этой сверки резервуар газового термометра и платиновые термометры сопротивления помещают в криостат (рис. 10). Резервуар газового термометра в этом случае представляет собой массивный медный блок с ячейками для платиновых термометров. Он снабжен нагревателем и окружен тонкостенным металлическим экраном, также снабженным нагревателем и выполняющим роль адиабатной оболочки. Между резервуаром и адиабатной оболочкой расположена батарея дифференциальных термопар для контроля за равенством их температур. В условиях высокого вакуума, создаваемого в объеме 7, при равенстве температур адиабатического экрана и резервуара температура последнего поддерживается постоянной в течение длительного времени и с высокой точностью. Это обеспечивает необходимые условия для градуировки термометров. [c.85]

    Массивный калориметр обычно снабжается нагревателем. [c.198]

    Этот метод очень чувствителен и позволяет обнаруживать влияние на минутный инкремент скорости вулканизации органических ускорителей, активаторов и замедлителей, различий в содержании влаги, а также небольших количеств некоторых прерывателей полимеризации, используемых при получении бутадиен-стирольного каучука и т. д. Метод отличается хорошей воспроизводимостью результатов. Однако для получения правильных результатов очень важно добиться хорошего контроля температуры и надежного измерения ее в образце, предпочтительно с помощью термопары, один спай которой погружен в массивную часть образца. Обычно для нагревания вискозиметра применяют электрические нагреватели, при использовании которых трудно контролировать температуру с требуемой точностью. Подогревать плиты вискозиметра следует паром, при этом надежно контролируя температуру. [c.50]

    Для массивного нагревателя Q оо и dQ/dt О, т. е. его температура остается неизменной и равной 0о- Произведение же Сх (dQldt) показывает, какую долю выделяющейся теплоты Qq Б данный момент не полностью воспринимает пакет. Решение уравнения (П1.40) с граничным условием Т (О, t) = onst =0q приводит тогда к указанному выше значению (П1.23) и всем последующим выводам. [c.157]

    В ряде случаев расчет ведут в обратном порядке выбирают материал и массивность нагревателя, а затем по температуре, рекомендуемой для выбранного материала и сечения, приближешю определяют максимальную удельную мощность. По известной мощности печи и рассчитанной РУд определяют необходимую площадь поверхности для размещения нагревателей, после чего конструируют рабочее пространство печи и ее теплоизоляцию. [c.611]

    Определяем пределы допустимой удельной поверхностной. мощности, в завиоим ости от массивности нагревателя, предварительно выбрав систему нагревателей — проволочный зигзаг  [c.19]

    Может также оказаться желательным применять ударно-обработаш1ые толстые пластины или поковки и при рабочих температурах ныше О "С. В [З] отмечалась хрупкая поломка нагревателя высокого давления питательной воды, которая объяснялась частично низкой пластичностью поковки. В [4] описана аналогичная поломка теплообменника с синтетическим газом на заводе по производству aMNmaKa. Поломка была вызвана существовавшей ранее трещиной, однако основная причина состояла в низкой пластичности кованого канала, температура перехода которого была около 100 "С. Поковки больших размеров могут быть подвержены охрупчиванию вследствие незначительной механической обработки первоначальной отлив-](и, в которой образовываются крупные зерна из-за трудностей достижения необходимой скорости охлаждения при термической обработке металла. Для массивных стальных элементов в [4] даются следующие рекомендации  [c.314]

    Нам представляется, что более реальным путем для исследования мгновенных и локальных значений а является отказ от сослуживших уже свою.службу малоинерционных нагревателей и использование обычных массивных, температура поверхности которых остается практически постоянной. Измерять же следует непосредственно тепловой поток q (t) с помощью малоинерционного тепломера, наклеенного на поверхность нагревателя. Чтобы пульсирующий одновременно с потоком перепад температуры A0q на таком тепломере толщиной Ь и теплопроводностью к был достаточен для точных измерений, но одновременно не превышал 2% от общего перепада 0q между стенкой и кипящим слоем, необходимо, чтобы тепловое сопротивление тепломера R pyiblX составляло 0,02/а, т. е. к/Ь 20 ООО Вт/(м К). При Ь =0,1 мм = 158 [c.158]

    Колебания температуры нагревателей при двухпозиционном регулировании велики, так как масса и тепловая инерция нагревателей сравнительно малы. В других расположенных в камере печи элементах колебания температуры меньше, особенно у теплотехнически массивных тел, у которых падающий на поверхность тепловой поток, излучаемый нагревателями, интенсивно поглощается телом, что ограничивает повышение температуры поверхности. Вследствие этого теплотехнически массивная загрузка печи не испытывает значительных колебаний температуры. Однако колебания температуры загрузки значительны и вредны, если эта загрузка — теплотехнически тонкая, например тонкая лента или проволока. Так, в протяжных печах для нагрева ленты или проволоки при двухпозиционном регулировании будет наблюдаться неравномерный (полосатый) нагрев. При больших скоростях одни участки ленты пройдут через печь в период, когда ее нагреватели будут включены, другие — во время их отключения ясно, что первые участки в результате будут нагреты больше, чем вторые. [c.80]


    В массивном калориметре вместо калориметрич жидкости используют блок из металла с хорошей теплопроводностью (Си, А1, Ag) с выемками для реакц сосуда, термометра и нагревателя Их применяют для измерения энтальпий сгорания, испарения, адсорбции и др, но чаще всего для определения энтальпии в-в при т-рах до 3000 К по методу смешения Энтальпию в-ва рассчитывают как произведение теплового значения калориметра и изменения т-ры блока, измеренных после сбрасывания нагретого до нужной т-ры образца в гнездо блока [c.291]

    Задача решается более успешно, если нагреватели вмонтированы массивное металлическое тело, обладаюпше тепловой инерцией, достаточной для поддержания определенной низкой температурзл даже при периодическом введенни хладагента. [c.352]

    Для изучения деформации растяжения полиамидных пленок при различных температурах был применен специально сконструированный динамометр маятникового типа с криостатом и нагревателем (рис. 1). Зажимы были сделаны целиком металлическими с гофрированными поверхностями в месте захвата образца. Криостат представляет собой медный цилиндр, в дно которого был ввернут массивный медный стержень, опускавшийся в сосуд Дьюара с охлаждаюш,ей жидкостью. На наруншой поверхности медного цилиндра криостата была смонтирована электропечь, поверх которой был нанесен теплоизолирующий слой. Для измерения и регулировки температуры применялись два термометра сопротивления — один, находившийся неносред-ственно около образца, а второй (регулировочный) — в корпусе прибора. [c.293]

    Принципиальная схема калориметрического устройства, которое в дальнейшем будем называть просто калориметром, представлена на рис. 2-10, Калориметр состоит из массивного полого металлического блока Б и сплошного медного стержня С, установленных коаксиально, Кольцевой зазор между ними имеет постоянную толщину к и заполняется испытуемым веществом. Калориметрическое устройство монотонно разогревается под действием электрического нагревателя Я, равномерно намотанного по наружной поверхности блока. Для тепловой защиты калориметра используется высокоэф-5—551 65 [c.65]

    Особенность конструкции калориметра заключается в том, что нагреватель и измерительные термопары не соприкасаются с исследуемой жидкостью и не находятся под давлением. Блок холодных спаев представляет собой набор клемм, вмонтированных в массивный брусок из металла с высокой теплопроводностью (алюминий, медь). Все клеммы тщательно электроизолированы от блока. Для защиты от возможных паразитных термо- [c.107]

    Прибор, описываемый ниже, состоит из колонки с электрообогревомт ячейки для измерения теплопроводности на термисторах и моста, линейного регулятора подъема температуры и вспомогательных устройств. Нагреватель колонки и регулятор были предназначены для скоростей нагрева от 2,5 до 30° в 1 мин., хотя данное устройство обеспечивало скорости нагрева, близкие к 50° в 1 мин. При помощи ячейки для измерения теплопроводности на термисторах сопротивлением 10 ом была достигнута чувствительность 1900 мл мв мг. Детектор был нечувствителен к изменениям температуры колонки вследствие того, что между колонкой и детектором был включен массивный буферный блок. Поэтому дрейф нулевой линии отмечался лишь при температурах, при которых жидкая фаза значительно улетучивалась из колонки. [c.126]

    Возбуждение кристалла производилось при комнатной температуре либо при температуре жидкого воздуха рентгеновыми лучами при помощи технической трубки с вольфрамовым антикатодом. Для рентгенизации кристалла при низких температурах и последующего термического высвечивания был специально сконструирован разборный металлический сосуд Дьюара, у которого в конце рн тренней трубки находились держатель кристалла из массивной красной меди, электрический нагреватель и термопара для измерения температуры кристалла. Два кварцевых окошка, вмонтированные в нижней части внешнего цилиндра, позволяли производить возбуждение коротковолновым ультрафиолетовым светом и производить измерение излучения фосфора в ультрафиолетовой области. В тех случаях, когда возбуждение производилось при комнатной те.миературе, применялась более простая камера. [c.91]

    В этих печах проволочный или ленточный нагреватель намотан на массивный металлический цилиндр. Желательно, чтобы металлический блок, сделанный обычно из алюминия или алюминиевой бронзы, одевался непосредственно на металлическую трубку реактора, это обеспечит хороший тепловой контакт. Для термостатирования можно использовать простой регулятор с микропереключателем, принцип работы которого основан на различном термическом расширении металлического блока и кварцевого стержня, проходящего через отверстие в блоке [4]. Для более грубого регулирования используют тепловое расширение блока относительно металлического штатива реактора, который почти не нагревается. Достаточно надежное регулирование температуры обеспечивае также недорогой термопереключатель фирмы Фенвал , смонтированный в отверстии, высверленном в металлическом блоке. На рис. 5 показан реактор с блоком, используемый для восстановления и предварительной обработки катализаторов Фишера — Тронша [И]. Чтобы ввести или удалить катализатор, реактор можно переворачивать. [c.29]

    При осуществлении процесса низкотемпературной зонной плавки, как было отмечено ранее, появляется необходимость контроля и регулирования температуры не только нагревателей, но и. холодильников, причем от последних требуется как отвод тепла кристаллизации, так п охлаждение, достаточное для создания градиента температуры. Такая задача решется довольно успешно, если нагреватели вмонтированы в массивное металлическое тело, обладающее тепловой инерцией, достаточной для поддержания определенной низкой температуры даже при периодическом введении хладоагента. [c.477]

    Недостатком описанного аппарата является несимметричность тепловых потоков относительно оси слитка, вызванная расположением шахты сбоку от емкости 2, рис. 3). Это вызывает некоторое искажение фронтов кристаллизации. Такой несимметричности можно избежать а) вращением контейнера вокруг вертикальной оси, что приводит к значительному усложнению механизма передвижения б) созданием в теле блока (/, рис. 3) вокруг щахты не менее двух емкостей, параллельно питаемых жидким азотом, что весьма усложняет изготовление блока и монтаж нагревателей в) применением раздельных массивных междузонных холодильников с погружением аппарата емкость с хладоагентом. [c.479]

    Вмассивном калориметре вместо калориметрич. жидкости употребляются блоки из металла с хорошей т е п л о проводностью (обычно из меди, алюминия, серебра). Масса блока определяется задачей исследования и в различных калориметрах колеблется от 150 г до 32 кг. Внешняя поверхность блока тщательно полируется для уменьшения тепловой радиации. Для размещения термо- метра, нагревателя и тех или иных реакционных сосудов (или ампул) блок обычно имеет соответствующие ячейки. Иногда термометр п нагреватель размещаются на внешней поверхности блока. Темп-ра блока может измеряться ртутным термометром, но чаще в массивных калориметрах применяются термометры сопротисленпя, к-рые могут сочетать небольшие габариты с высокой чувствительностью. Нереако-аля [c.183]

    Образец помещается в ампулу (10) из тугоплавкого материала, к-рая после нагреьа в печи сбрасывается в медный блок (6) и плотно входит при этом в его конусообразную ячейку. Темп-ра образца перед сбрасыванием измеряется термопарой или оптич, пирометром. Для измерения темп-ры массивного блока, изготовленного из электролитич, меди, служит платиновый термометр сопротивления, навитый на его боковую поверхность. Ртутный термометр г, термометр сопротивления з и нагреватель 4 служат для автоматич. регулировки темп-ры термостата и для контроля за ее постоянством. [c.184]

    При проведении опытов с этим калориметром (рис. 5) оболочку с двумя массивными серебряными блоками 1 к 2 помещают в масляный термостат и выдерживают при темп-ре реакции (200—240°). Затем в один из блоков вносят ампулу, содержащую исследуемое вещество или смесь веществ, а в другой — такую же ампулу, содержащую нейтральное вещество равной теплоемкости (напр., рассчитанное количество хлористого калия). Тепло, выделяющееся в первом блоке, компенсируется нагревом второго блока электрич. током. Для контроля равенства темп-р служат термопары 9. Кривая мощность тока — время отражает кинетику выделения тепла в реакции, а теплота реакции может быть вычислена интегрированием. Двойные калориметры часто йрименяют и при измерении теплоемкостей. При этих определениях один из блоков наполняют веществом с известной теплоемкостью, а в другой помещают исследуемое вещество. Во время опыта плавной регулировкой устанавливают такое соотношение мощностей тока в нагревателях обоих блоков, при к-ром имеет место равенство темп-р блоков во время нагрева. В двойном калориметре была, напр., определена теплоемкость многих водных р-ров по отношению к теплоемкости воды с очепь высокой точностью (порядка 0,01 %). [c.185]

    Средние теплоемкости исследуемых соединений измеряли методом смешения в массивном калориметре с изотермической оболочкой. Собственно калориметром является массивный медный блок с просверленными коническими отверстиями для помещения ампулы, нагревателя и измерительного термометра. Калориметр подвешен к крышке герметично закрывающейся латунной оболочки и помещен в термостат. Температура термостата автоматически поддерживается постоянной с точностью 0,005° С. Температуру млориметра измеряли по термоэлектродвижущей силе (т. э. д. с.) при помощи батареи из пятидесяти медно-константановых термопар. Для точного измерения т. э. д. с. применяли обычную потенциометрическую схему с использованием потенциометра Р-308. Точность измерения температуры калориметра составляла 5-10 °С. [c.79]

    Простые омические нагреватели типа ТЭНов или спиралей в керамической изоляции при достаточном их числе и рациональном размещении позволяют нагревать массивную оснастку со скоростями порядка 30 и более градусов в минуту. Данные о зависимости скорости нагревания формы массой 48 кг от удельной мощности, приходящейся на 1 кг массы формы, приведены ниже  [c.159]

    Другой калориметр, использованный для многих измере ний на полимерах, описан Уортингтоном, Марксом и Долом (1955). Схема такого калориметра показана на рис. III, 1. Собственно калориметр имеет емкость 300 см . Образец подвешивают в отсеках, изготовленных из 0,1-миллиметрового серебра для теплового равновесия. Отсеки разбиты на 2 ряда — внутренний и наружный цилиндрические ряды. Нагреватель расположен между ними, а термометр сопротивления — в центре. Калориметрический сосуд изготовлен из нержавеющей стали толщиной 0,64 мм с нанесенным на него гальваническим путем золотым покрытием толщиной 0,1 мм. Полированная серебряная ширма крепится на его поверхности. Калориметр заполнен гелием под давлением около 33 ммрт. ст, (4,4 кПа) и подвешен в массивной цилиндрической адиабатической рубашке, также покрытой золотом и полированной. Она может нагреваться электрическим током, а охлаждаться [c.126]

    Термостатирование пикнометров и ячеек для измерения поверхностного натя кенпя осуществляли в термостате, представляющем собой массивный медный блок, В термостате имелись гнезда для датчиков температуры и окна для наблюденпя за расплавом. Обогрев термостата проводили двумя нагревателями — основным и тонкой регулировки. Стабилизацию температуры осуществляли с помощью контактного термометра. Температуру термостата измеряли компенсационным методом с использованием хромель-копелевой термопары. Компенсатором служил высокоомный потенциометр постоянного тока. [c.147]


Смотреть страницы где упоминается термин Массивность нагревателя: [c.316]    [c.19]    [c.150]    [c.442]    [c.66]    [c.118]    [c.341]    [c.24]    [c.78]    [c.117]    [c.173]    [c.174]   
Электрооборудование электровакуумного производства (1977) -- [ c.116 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте