Cтраница 2
Для измерения температуры пользуются термометрами с различной точностью намерения. Для особо точных работ и для проверки рабочих термометров применяют образцовые или нормальные термометры. [16]
Образцовые термометры 1-го разряда, поверяемые по рабочим эталонам, применяют для поверки образцовых термометров 2-го разряда, образцовых ртутных термометров, образцовых медь-константановых термоэлектрических термометров и для контроля температуры кипения или затвердевания веществ, применяемых при поверке термометров. Образцовые термометры сопротивления 2-го разряда служат для поверки рабочих термометров. [17]
Среди названных металлов, применяемых для изготовления датчиков термометров, платина наиболее полно, за исключением стоимости, удовлетворяет перечисленным выше требованиям. Однако из-за большой стоимости она применяется для изготовления в основном образцовых и рабочих термометров, контролирующих температуру в ответственных технологических процессах. [18]
Термометры сопротивления включены в смежные плечи автоматического уравновешенного моста. Исследуемый газ проходит последовательно слой инертной массы, омывает сравнительный термометр, а затем слой катализатора с рабочим термометром. С появлением в газовой смееи анализируемого компонента на катализаторе происходит экзотермическая реакция. При повышении температуры сопротивление рабочего термометра возрастает, возникает разбаланс моста и в диагонали его появляется ток, сила которого пропорциональна содержанию определяемого компонента. [19]
Термометры сопротивления включены в смежные плечи автоматического уравновешенного моста. Исследуемый газ проходит последовательно слой инертной массы, омывает сравнительный термометр, а затем слой i катализатора с рабочим термометром. С появлением в газовой смеси анализируемого компонента на катализаторе происходит экзотермическая реакция. При повышении температуры сопротивление рабочего термометра возрастает, возникает разбаланс моста и в диагонали его появляется ток, сила которого пропорциональна содержанию определяемого компонента. [20]
Обычно градуировка рабочего термометра состоит в измерении его сопротивления ниже кислородной точки при очень немногих ( одной или двух) известных температурах. При такой градуировке для вычисления температуры в интервале 10 - 90 18 К пользуются таблицей зависимости W группового эталона от Т, но при этом предварительно по измеренному значению W рабочего термометра путем несложного пересчета находят, каким было бы значение W эталонного термометра при той же температуре. [21]
В соответствии с правилами калибровки стеклянных термометров ( см. разд. Если столбик ртути не погружен полностью в жидкость или пар, температуру которых измеряют, то следует внести поправку на выступающий столбик ртути. Для измерения средней температуры выступающего участка ртутного столбика рядом с рабочим термометром устанавливают вспомогательный термометр. [22]
В одном из цехов хлорбензола считают целесообразным устанавливать контрольный термометр в верхней части хлоратора. По наблюдениям эксплуатационного персонала при нарушении процесса хлорирования ( попадание влаги, обволакивание катализатора черным осадком) зона реакции переносится в верхнюю часть хлоратора. Повышение температуры, регистрируемой контрольным термометром, по сравнению с показаниями рабочего термометра является сигналом о нарушении режима. [23]
Второй тумблер с надписью подогрев включают в положение с надписью ручная. Тогда оба нагревательных элемента термостата и мешалка начинают работать. Контактный термометр вращением магнита устанавливается на заданную температуру ( например, 50 С), и в тот момент когда на рабочем термометре будет нужная температура 50 С, тумблер блока регулирования температуры из положения ручная переключается в положение автомат. Этим самым отключается один обогревательный элемент, а второй продолжает работать с реле и контактным термометром, поддерживая заданную температуру 50 0 1 С. [24]
Термометры сопротивления включены в смежные плечи автоматического уравновешенного моста. Исследуемый газ проходит последовательно слой инертной массы, омывает сравнительный термометр, а затем слой катализатора с рабочим термометром. С появлением в газовой смееи анализируемого компонента на катализаторе происходит экзотермическая реакция. При повышении температуры сопротивление рабочего термометра возрастает, возникает разбаланс моста и в диагонали его появляется ток, сила которого пропорциональна содержанию определяемого компонента. [25]
Термометры сопротивления включены в смежные плечи автоматического уравновешенного моста. Исследуемый газ проходит последовательно слой инертной массы, омывает сравнительный термометр, а затем слой i катализатора с рабочим термометром. С появлением в газовой смеси анализируемого компонента на катализаторе происходит экзотермическая реакция. При повышении температуры сопротивление рабочего термометра возрастает, возникает разбаланс моста и в диагонали его появляется ток, сила которого пропорциональна содержанию определяемого компонента. [26]
Поскольку значение W стандартного термометра для любой температуры, в том числе и для водородной точки, может быть найдено из таблиц, вычисление постоянной ф по формуле Нернста ( 53) не встречает затруднений. Следует отметить, что правило Матиссена является весьма приближенным. Поэтому вычисление по формуле ( 53) относительного сопротивления W эталона из найденного W рабочего термометра также не может быть точным. [27]
Термохимический газоанализатор ТХГ-5 предназначен для непрерывного определения содержания горючих газов в избытке кислорода или кислорода в избытке горючих газов. Действие прибора основано на измерении теплового эффекта каталитической реакции между кислородом и горючими компонентами, происходящей в слое катализатора. Тепловой эффект измеряется двумя термометрами сопротивления, из которых один ( рабочий) находится в слое катализатора, а другой ( сравнительный) в слое инертной массы. Исследуемый газ проходит последовательно слой инертной массы, омывая сравнительный термометр, а затем слой катализатора с рабочим термометром. Термометры включены в соседние плечи автоматического измерительного моста ( фиг. [28]
Термохимический газоанализатор ТХГ-5 предназначен для непрерывного определения содержания горючих газов в избытке кислорода или кислорода в избытке горючих газов. Действие прибора основано ня измерении теплового эффекта каталитической реакции между кислородом и горючими компонентами, происходящей в слое катализатора. Тепловой эффект измеряется двумя термометрами сопротивления, из которых один ( рабочий) находится в слое катализатора, а другой ( сравнительный) в слое инертной массы. Исследуемый газ проходит последовательно слой инертной массы, омывая сравнительный термометр, а затем слой катализатора с рабочим термометром. Термометры включены в соседние плечи автоматического измерительного моста ( фиг. [29]
![]() |
Принципиальная схема автоматиче. [30] |