Cтраница 2
Для получения низких температур и сжижения газов при помощи дросселирования применяют так называемый регенеративный принцип, заключающийся в непрерывном понижении температуры при дросселировании для последующего охлаждения поступающего воздуха. [16]
Для получения низких температур пользуются твердой углекислотой ( сухой лед), а также спиртом или ацетоном, охлажденными углекислотой ( до - 78), в которые погружают изделия. [17]
Для получения низких температур служат сжиженные газы, кипящие при атмосферном давлении или при более низких давлениях. [18]
Для получения низких температур требуются специальные холодильные машины, что усложняет и удорожает установку. [19]
![]() |
Идеальный цикл Стирлинга. [20] |
Для получения низких температур может быть использован идеальный ( обратимый) цикл Стирлинга, термодинамически эквивалентный циклу Карно. [21]
Для получения низких температур используют процесс кипения. Кипением называют испарение жидкости, нагретой до температуры, при которой упругость паров над ее поверхностью становится равной внешнему давлению. Эта температура называется температурой кипения. [22]
Для получения низких температур применяют дросселирование газа или быстрое расширение его с одновременным выполнением внешней работы. Дросселированием называется расширение газа, осуществляемое пропусканием его через узкую щель расширительного вентиля. Дросселирование газов сопровождается дроссельным эффектом, или эффектом Джоуля - Томсона, заключающимся в том, что при расширении сжатого газа до более низкого давления без совершения внешней работы и без теплообмена с окружающей средой температура его изменяется. Физическая-сущность дроссельного эффекта сводится к тому, что при. Дроссельный эффект может быть положительным, отрицательным и равным нулю. Температура, при которой дроссельный эффект равен нулю, называется инвер - сионной. [23]
Для получения низких температур при помощи машины необходимо осуществить обратный круговой процесс, или, как говорят, холодильный цикл. Во всяком холодильном цикле происходит перенос тепла от тела с более низкой температурой к телу - с более высокой, а такой процесс, согласно законам термодинамики, неизбежно связан с затратой работы. [24]
Для получения низких температур в технике глубокого охлаждения в качестве рабочего тела применяется преимущественно воздух, и только там, где его применение является не безопасным, используется азот. Кислород как рабочее тело применяется крайне редко и только лишь в специальных случаях. [25]
Для получения низкой температуры ( от - 10 до - 15) конденсатор холодильной установки наполняют раствором хлористого натрия или хлористого кальция, в который опущены два змеевика: в змеевике 4 конденсируется хлор, в змеевике 5 испаряется жидкий аммиак. Последний при своем испарении отнимает от раствора хлористого натрия тепло и тем самым охлаждает его до необходимой температуры. Газообразный аммиак отсасывают и сжимают в компрессоре 9; после охлаждения в конденсаторе 10 он снова превращается в жидкий аммиак, направляемый в змеевик 5 холодильной установки, где испаряется. Таким образом осуществляется постояннная циркуляция аммиака в системе. [26]
Для получения низких температур требуются специальные холодильные машины, что усложняет и удорожает установку. [27]
Для получения низких температур применяют дросселирование газа или быстрое расширение его с отдачей внешней работы. Дросселированием называется расширение газа, осуществляемое пропусканием его через узкую щель расширительного вентиля. Дросселирование газов сопровождается дроссельным эффектом, или эффектом Джоуля-Томсона. [28]
Для получения низких температур в лаборатории обычно используют жидкие газы, твердую двуокись углерода ( сухой лед) и смеси льда с различными солями. [29]
Для получения низкой температуры консистометр можно соединить через те же патрубки 14 и 12 с аккумулятором холода, в котором помещен насос, циркулирующий охлажденную смесь. [30]