Мощность - подогрев - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Мощность - подогрев

Cтраница 3


Течеискатель ПТИ-10 отличается от течеискателя ПТИ-7А прежде всего вакуумной системой. В ней применены механический насос ВН-05-2 меньших размеров и массы и паромасляный насос Н-0025, не требующий регулировки мощности подогрева и обеспечивающий высокую стабильность откачки гелия. В отличие от ПТИ-7А вентили в течеискателе ПТИ-10 имеют ручной и электромагнитный привод. Последний позволяет автоматизировать напуск атмосферного воздуха в механический насос при его выключении и осуществить защитную блокировку вакуумной системы при аварийном отключении сетевого напряжения. Вакуумная система течеискателя собрана на металлических уплотнителях.  [31]

Вариант, показанный на фиг. Преимущество этого варианта заключается в возможности увеличить давление пара благодаря удлинению трубки возврата масла и в том, что мощность подогрева можно сделать достаточно большой за счет увеличения нагревателя, так как последний не связан с конфигурацией сопел. Насосы такого типа работают на больших потоках газа при выпускном давлении 1 мм Hg и более.  [32]

Кварцевый резонатор помещен в термостат. Температура в термостате поддерживается равной 55 1 5 С с помощью терморегулятора. Мощность подогрева изменяется в пределах 3 5 - 0 5 Вт в диапазоне изменений температуры окружающего воздуха от 5 до 45 С.  [33]

В болометрическом измерителе [168] использована намотка конуса сразу тремя проводами, один из которых предназначен для подогрева конуса до определенной температуры. При воздействии высокочастотной мощности на конус мощность подогрева уменьшают, чтобы температура конуса оставалась неизменной. Разность мощностей подогрева дает значение поглощенной высокочастотной мощности. Характеристики измерителя аналогичны характеристикам предыдущего измерителя.  [34]

Проблемы защитных устройств, связанные с работой пароструйных насосов и насосов предварительного разрежения, решаются сравнительно легко. В систему охлаждения пароструйных насосов включается прибор для измерения потока воды так, что когда поток воды становится меньше требуемого -, подается сигнал или выключаются нагреватели. Для поддержания поетэян-ной мощности подогрева и для определения перегораний подогревателя могут быть использованы обычные методы.  [35]

Во вспомогательных насосах струи не обязательно обладают сильной направленностью, но расход пара в них, как правило, велик. Так, например, насос с диаметром корпуса 15 см имеет сопло, периметр которого составляет 25 см, а зазор, через который истекает пар, равен 1 5 мм, причем рабочее давление пара составляет 2 - 3 см масляного столба. Высокое давление достигается за счет увеличения мощности подогрева или применения испарителя, диаметр которого намного больше диаметра холодильника. Возможно и совмещение этих двух решений.  [36]

Для этого в калориметр вводят нагреватель, на который может поступать известная мощность от источника постоянного тока или переменного тока низкой частоты. При заданном постоянном расходе сначала градуируют шкалу магнитоэлектрического прибора по известной мощности подогрева, затем источник подогрева отключают и измеряют мощность СВЧ.  [37]

На рис. 7.26 показано влияние мощности подогрева на характеристики насосов. У всех насосов существует порог мощности подогрева 1, ниже которого насос не работает совсем. Кривая 2 показывает, что наибольшее выпускное давление рнаиб возрастает по мере увеличения мощности подогрева; это объясняется увеличением плотности струи.  [38]

39 Зависимость сопротивления термистора от уровня мощности и температуры окружающей среды. [39]

Для получения сопротивления тер-мистора, необходимого для согласования с высокочастотной линией, в нем должна быть рассеяна мощность начального подогрева, подаваемого термисторным мостом. Эта мощность зависит от окружающей температуры. Соответственно для термистора или термисторной вставки нормируется рабочее сопротивление термистора R, при котором гарантируются его высокочастотные свойства и значения начальной мощности подогрева при граничных значениях рабочего диапазона температур.  [40]

Особое место занимают конструкции катодов электронных приборов с газовым наполнением. В вакуумных лампах охлаждение катода происходит в основном за счет лучеиспускания поверхности катода и, частично, за счет охлаждения его концов в местах закрепления. В газовых приборах обычно поддерживается давление паров ртути или инертных газов от 10 - 2 мм рт. ст. до 1 мм рт. ст. При таком давлении теплопроводность газа достигает значительной величины, дополнительное охлаждение за ее счет играет существенную роль и заставляет в несколько раз увеличивать мощность подогрева для достижения той же температуры.  [41]

Этот максимум определяется конструкцией сопел и количеством движения струи пара каждого из них. Таким образом, производительность насоса возрастает с мощностью подогрева. По этим же причинам производительность насоса возрастает с увеличением быстроты откачки предварительного разрежения, так как при данном потоке газа это равносильно уменьшению перепада давления на струе. Для высоковакуумных насосов с большой быстротой откачки производительность обычно лимитируется предварительным разрежением.  [42]

43 Рабочие характеристики импульсного магнетрона. [43]

Электроны, возвращающиеся на катод, ударяются о него со скоростью, достаточной для того, чтобы вызвать эмиссию вторичных электронов. Она достаточна также для того, чтобы значительно повысить температуру поверхности катода. Это явление называется самопрогревом катода. Чтобы температура катода была нормальной, в этом случае необходимо уменьшить мощность подогрева катода магнетрона. В некоторых типах магнетронов подогрев может быть даже выключен спустя несколько минут после включения.  [44]

В зависимости от применения наибольшее значение имеют различные характеристики термисторов. Важнейшими данными термисторов для компенсационных и измерительных целей являются его сопротивление ( при 20 С), температурный коэффициент сопротивления, коэффициент рассеяния и постоянная времени. Регулировочный термистор характеризуется напряжением, которое он может поддерживать приблизительно постоянным, диапазоном токов и постоянной времени. Для термисторов с косвенным подогревом важнейшими данными являются сопротивление в холодном состоянии, наименьшее сопротивление в нагретом состоянии и мощность подогрева. Пусковые термисторы характеризуются напряжением на термисторе при номинальном токе, массой и постоянной времени.  [45]



Страницы:      1    2    3    4