Hogyan működik a higanyhőmérő? Elektronikus hőmérő távirányítóval: működési elv, tervezési jellemzők, fajták és ár

A hőmérő egy speciális eszköz, amelyet arra terveztek, hogy megmérje egy adott közeg aktuális hőmérsékletét, amikor azzal kapcsolatba kerül.

Típustól és kialakítástól függően lehetővé teszi a meghatározást hőmérsékleti rendszer levegő, emberi test, talaj, víz és így tovább.

A modern hőmérőket többféle kategóriába sorolják. Az eszközök gradációja, az alkalmazástól függően, így néz ki:

  • háztartás;
  • műszaki;
  • kutatás;
  • meteorológiai és mások.

Hőmérők:

  • mechanikai;
  • folyékony;
  • elektronikus;
  • termoelektromos;
  • infravörös;
  • gáz.

Ezen eszközök mindegyikének megvan saját tervezés, eltér a működési elvtől és a hatályától.

Működés elve

Folyékony hőmérő

A folyékony hőmérő egy olyan hatásra épül, amelyet úgy hívnak fel, hogy a folyékony közeget megnövelik melegítéskor. Az ilyen eszközök leggyakrabban alkoholt vagy higanyt használnak. Bár ez utóbbit szisztematikusan elhagyják az anyag fokozott toxicitása miatt. De még mindig, ez a folyamat tehát nem egészen kész, mivel a higany jobb mérési pontosságot biztosít, lineáris elven tágulva.

A meteorológiában az alkohollal töltött műszereket gyakrabban használják. Ez a higany tulajdonságaival magyarázható: +38 fok vagy annál magasabb hőmérsékleten megvastagodni kezd. Az alkoholos hőmérők viszont lehetővé teszik egy adott, 600 fokra felmelegített környezet hőmérsékleti állapotának felmérését. A mérési hiba nem haladja meg az egy fok töredékét.

Mechanikus hőmérő

A mechanikus hőmérők bimetall vagy delatometrikus (rúd, rúd). Az ilyen eszközök működésének elve a fémtestek melegítés közbeni tágulási képességén alapul. Nagyon megbízhatóak és pontosak. A mechanikus hőmérők előállítási költsége viszonylag alacsony.

Ezeket az eszközöket főleg speciális berendezésekben használják: riasztásokban, automatikus hőmérsékletszabályozó rendszerekben.

Gáz hőmérő

A hőmérő működésének elve ugyanazon tulajdonságokon alapszik, mint a fentebb leírt készülékek. Kivéve ezt ebben az esetben inert gázt használnak. Valójában egy ilyen hőmérő egy manométer analógja, amelyet nyomás mérésére használnak. A gázmérő eszközöket a magas és az alacsony hőmérsékletű környezet mérésére használják (tartomány -271 - +1000 fok). Relatíve alacsony pontosságot nyújtanak, ezért hagyják abba a laboratóriumi méréseket.

Digitális hőmérő

Ezt ellenállás-hőmérőnek is hívják. Ennek az eszköznek a működési elve a készülék szerkezetébe beépített félvezető tulajdonságainak megváltozásán alapul, amikor a hőmérséklet emelkedik vagy esik. A kapcsolat mindkét mutató esetében lineáris. Vagyis a hőmérséklet emelkedésével a félvezető ellenállása növekszik, és fordítva. Az utóbbi szintje közvetlenül függ az eszköz gyártásához használt fém típusától: a platina -200 - +750 fokos hőmérsékleten működik, a réz -50 - +180 fokos hőmérsékleten működik. Az elektromos hőmérőket ritkán használják, mert nagyon nehéz a skálát kalibrálni a gyártás során.

Infravörös hőmérő

Pirométer néven is ismert. Ez egy érintésmentes eszköz. A pirométer -100 és +1000 fok közötti hőmérsékleten működik. Működési elve az adott tárgy által kibocsátott energia abszolút értékének mérésén alapul. Az a maximális tartomány, amelyen a hőmérő képes felmérni a hőmérsékletet, az optikai felbontásától, a megfigyelő készülék típusától és más paraméterektől függ. A pirométereket fokozott biztonság és mérési pontosság jellemzi.

Termoelektromos hőmérő

A termoelektromos hőmérő működése a Seebeck-effektuson alapul, amelyen keresztül becsüljük meg a potenciálkülönbséget, amikor két félvezető érintkezik, amelynek eredményeként villamos áram jön létre. A mérések hőmérsékleti tartománya -100 - +2000 fok.

Az orvosi intézményekben, mint a mindennapi életben, megszokták a higanyhőmérők használatát. Ezek egyszerűek és könnyen kezelhetők. A jelzések meglehetősen pontosak, bár megfizethető áron kínálják mindenki számára.

De hátrányuk, hogy könnyű legyőzni őket. És mindenkinek tudnia kell, hogyan kell megsemmisíteni és hol kell higanyhőmérőt verte.

A higany hőmérő egy üveg izzó, amelynek belsejében egy vékony cső található, amely a skálán található. Levegőt pumpálnak a lombikból. Az egyik oldalon egy két gramm higanytartály található. A skála mérési tartománya 34-42 Celsius fok. A skálán minden egyes fok 10 felosztásra van osztva. Az emberi testtel érintkezve a higany felmelegszik, és elkezdi terjeszkedni, felfelé emelkedve a skálán, ezáltal megmutatva a testhőmérsékletet.

Ennek az eszköznek a hibája csak 0,1 fok.

A higany hatása az emberre

Higanygolyók

Egy ilyen látszólag egyszerű eszköz, mint hőmérő, nagy veszélyt jelent az emberi testre, ha véletlenül eltört. Ennek oka az, hogy a higany rendkívül mérgező füstöket bocsát ki. +18 ° C és magasabb hőmérsékleten párolog, mind a levegőben, mind a vízben. Amikor a higany megérinti egy kemény felületet, kicsi, kerek részecskékre bomlik. Azonnal elterjed: elpárolog, behatol a legkisebb repedésekbe, megmérgezve a levegőt.

Higanygőzökkel történő mérgezés esetén az első tünetek egy napon belül jelentkezhetnek. Ezek lehetnek fejfájás, gyengeség, ingerlékenység, álmatlanság, étvágytalanság, torokfájás, fémes íz a szájban. Valamint az ínyvérzés, émelygés, hányás. Aztán vannak hasi fájdalmak, hasmenés, légzőszervi és kardiovaszkuláris rendellenességek.

Ha a higany koncentrációja a levegőben túl magas, halálos lehet.

Ennek a fémeknek az álcázása az, hogy nagyon rosszul ürül, és évekig felhalmozódhat a testben, vérrel elterjedt az összes szervbe, mérgezve őket. Ezért a higanyhőmérők használatával óvatosnak kell lennie.

De ha a hőmérő megszakad, nagyon fontos tudni, hogyan kell viselkedni, és hogyan kell a hőmérőt és a higanyt megsemmisíteni.

Hogyan lehet megsemmisíteni a higanyhőmérőt

Először is, ne essen pánikba, rendkívül óvatosnak és szervezettnek kell lennie a sérült eszköz és a higany megfelelő elhelyezéséhez. Tehát, hova tegye a hőmérőt és a higanyt.


Gondosan ellenőrizze a készüléket. Ügyeljen arra, hogy a higany valóban nem jutott át. Ezután el kell vennie egy szorosan illeszkedő fedéllel ellátott üveg edényt, és rá kell tenni egy hőmérőt. Vannak speciális szervezetek, ahol át kell adni ezt az edényt hőmérővel a megsemmisítés céljából. Szigorúan tilos a kukába dobni. Így nemcsak veszélyezteti a környezetet, hanem a törvényt is megsérti.

  1. Ha a törött hőmérőből származó higany továbbra is kiszivárog.

A helyes viselkedés ebben az esetben az alábbiakban olvasható meg. Az első lépés, hogy mindenkit kihúzzon a szobából (emberek, állatok). Lehetséges a higanygőzök belégzése, és a ház körül hordozzák. Szellőztetni kell a helyiséget. Annak elkerülése érdekében, hogy huzatot hozzon létre, be kell zárnia az ajtókat és kinyitnia az ablakokat. Ellenkező esetben a huzat bárhol hordozhatja a higanygolyókat. A szellőzés segít megszabadulni szinte minden gőztől, feltéve, hogy legalább egy héten keresztül sugározják. Vegyünk egy darab ruhát, és nedvesítsük meg az oldattal szóda. Ezt az anyagot a küszöbön kell elhelyezni.

A higany közvetlen eltávolítása és megsemmisítése előtt viseljen gumikesztyűt és kötést az arcán, lehetőleg szódaoldattal megnedvesítve.

Csak ekkor lehet megkezdeni az üzletet. A higanyt nagyon óvatosan kell kezelni.... Egy üvegbe kell gyűjteni hideg víz, fecskendővel vagy fecskendővel gyűjthet. Az egész folyamat több órát is igénybe vehet, mivel a higanygolyók folyamatosan zúzódnak. Hogy megakadályozzák őket, hogy mindenütt guruljanak, nedves rongyot helyezhet a "baleset" körül. Helyezze a hőmérő töredékeit is az üvegedénybe. Utána szorosan le kell zárni fedéllel, ideiglenesen fel kell tenni az erkélyre vagy a garázsba. Ezután adja át a higanyt egy speciális szolgálatnak. Hová kell vinni, megnézheti az internetet.

Semmi esetre ne dobja el a kukát a kukába.

Szoba takarítás

A fémgömbök összegyűjtése után a legkisebb cseppek továbbra is fennmaradnak. A végleges eltávolítás érdekében meg kell dolgozni a padlót és a falakat. klór-oldat... Ezt a takarítást egy hónapig naponta négyszer kell elvégezni. A klórral történő tisztítást fel kell váltani a normál vízzel történő tisztítással.

Az összes eljárás után felmerül a kérdés, hogy hol dobja el azokat a dolgokat, amelyek érintkezésbe kerültek mérgező anyaggal.

A tisztítás során az összes dolgot, az összes rongyot és a higany tisztítására szolgáló eszközöket arra a helyre kell adni, ahol a törött hőmérőt ártalmatlanítják. Ma,

A terület tisztításakor és a higany gyűjtésekor viseljen gumikesztyűt

a higanyt hasznosító szolgáltatások nemcsak a megapolpolisokban (Moszkva, Szentpétervár stb.) léteznek, hanem a kisvárosok... Azon intézmények címei, ahol higanyhőmérőt kell vennie, a város információs szolgálatában találhatók. Például Szentpéterváron ez: 064.

Hol lehet hőmérőt venni, ha a közelben nincs hasonló szervezet

Ha a településen nincs ilyen vállalkozás, vegye fel a kapcsolatot az állami gyógyszertárral. A törvény szerint kötelesek a higanyt és az azzal szennyezett dolgokat elvenni tőled.

Mit ne tegye tisztítás közben

  • Nem használhat seprűt, még inkább porszívót. Tehát csak a méreget terjeszti mindenhol. Porszívóval permetezi a higanyt a levegőbe, és nem tudja megcsinálni.
  • Ne mossa le a rongyot a mosogatóban vagy mosógép... Öblítse le a higanyt a WC-vel.
  • Nem csak dobhat hőmérőt a kukába.

Biztonsági óvintézkedések higanyhőmérő használatakor

Váratlan helyzetek fordulnak elő az életben, egy törött hőmérő az egyik. Ennek elkerülése érdekében

Hőmérő használatakor tartsa be a biztonsági intézkedéseket

kellemetlen és egészségre veszélyes esemény, be kell tartania a biztonsági intézkedéseket. Minden nagyon egyszerű:

  • A hőmérséklet mérése után tegye a hőmérőt speciális esetre.
  • Ne hagyja őt felügyelet nélkül.
  • Ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok játszanak vele.
  • Rázás közben szorosan fogja meg.
  • Ne hagyja fűtőberendezések közelében.
  • Csak az utasításoknak megfelelően használja.

Biztonságos hőmérők

A higanyhőmérő legjobb alternatíva digitális elektronikus hőmérő... Üvegüket nem használják gyártásuk során. Következésképpen egy ilyen eszköz nem szakad le, amikor leesik. És ha legyőzi, akkor a törés nem veszélyes. Mivel sem higanyt nem tartalmaz. Az elektronikus hőmérő sokkal gyorsabban (30-60 másodperc) méri a hőmérsékletet. A mérés végén a hőmérő sípol. Az eredmények egy kis képernyőn jelennek meg.

Egy ilyen eszköz hátránya, hogy a pontos hőmérséklet kiszámításához annak nagyon szorosan illeszkednie kell a bőrhöz. A kar alatt nehéz ilyen eredményt elérni. És a hőmérő nem mutat pontos eredményt. Sokkal jobb orálisan vagy rektálisan.

Vannak más hőmérők is. Például egy mellbimbó-hőmérő, ez könnyen használható, ha a baba

Infravörös digitális hőmérő

próbabábut használ. A működés elve megegyezik az elektronikus digitális eszköz működésével, de a mérés 3-5 percet vesz igénybe. Vagy infravörös frontális vagy fülhőmérők. Egy ilyen készüléket fel kell használni a homlokra (be kell helyezni a fülbe), és 2-3 másodperc múlva megkaphatja az eredményt a kijelzőn.

Sokféle hőmérő létezik. Mindegyiknek megvan az előnye és hátránya. Az Ön feladata az előnye és hátránya mérlegelése, és a helyes választás meghozatala.

A folyékony hőmérő eszköz a technológiai folyamatok hőmérsékletének mérésére olyan folyadék felhasználásával, amely reagál a hőmérséklet változására. A folyékony hőmérők mindenki számára jól ismertek a mindennapi életben: a szobahőmérséklet vagy az emberi test hőmérsékletének mérésére.

A folyékony hőmérők öt alapvető részből állnak: a hőmérő gömbéből, a folyadékból, a kapilláriscsőből, a megkerülő kamrából és a mérlegből.

A hőmérő izzója az a rész, ahova a folyadék kerül. A folyadék reagál a hőmérséklet-változásokra úgy, hogy kapilláriscsőn emelkedik vagy esik. A kapilláriscső egy keskeny henger, amelyen keresztül a folyadék mozog. A kapilláriscsövet gyakran megkerülő kamrával látják el, amely egy üreg, ahol a fölösleges folyadék áramlik. Ha nincs megkerülő kamra, akkor a kapilláris cső megtelése után elegendő nyomás alakul ki a cső megrepedéséhez, ha a hőmérséklet tovább emelkedik. A skála a folyadékhőmérő azon része, amellyel a leolvasást elvégezzük. A skálát fokokban kalibrálják. A skála rögzíthető a kapilláriscsőhöz vagy mozgatható. A mozgatható skála lehetővé teszi annak beállítását.

Hogyan működik egy folyékony hőmérő?


Működés elve folyékony hőmérők a folyadékok tulajdonságai alapján, hogy szerződjenek és bővüljenek. Amikor egy folyadék felmelegszik, ez általában tágul; a hőmérő izzójában levő folyadék kiszélesedik és felfelé mozog a kapilláris csőben, jelezve ezzel a hőmérséklet emelkedését. Ezzel szemben, amikor egy folyadék lehűl, általában összehúzódik; a folyadék a folyadékhőmérő kapilláris csőjében csökken, és ez jelzi a hőmérséklet csökkenését. Abban az esetben, ha megváltozik az anyag mért hőmérséklete, akkor a hő továbbadódik: először az anyagtól, amelynek hőmérsékletét megmérik, a hőmérő golyójára, majd a golyóról a folyadékra. A folyadék reagál a hőmérsékleti változásokra a kapilláriscső felfelé vagy lefelé történő mozgatásával.

A folyadékhőmérőben alkalmazott folyadék típusa a hőmérővel mért hőmérsékleti tartománytól függ.

Higany-39-600 ° C (-38-1100 ° F);
Higanyötvözetek-60-120 ° C (-76-250 ° F);
Alkohol-80-100 ° C (-112-212 ° F).

Részleges merülő folyékony hőmérők

Számos folyékony hőmérő felépítése azt feltételezi, hogy azok a falon lógnak, és a hőmérő teljes felülete érintkezésbe kerül azzal az anyaggal, amelynek hőmérsékletét megmérik. Néhány ipari és laboratóriumi folyadékhőmérőt azonban úgy terveztek és kalibráltak, hogy folyadékba merüljenek.

Az így alkalmazott hőmérők közül a legelterjedtebbek a részleges merítésű hőmérők. A pontos leolvasás érdekében részleges merülő hőmérővel merítse a golyót és a kapilláriscsövet csak ezen vonalig.

A részleges merítési hőmérőket a jelig merítik annak érdekében, hogy ellensúlyozzák a környezeti levegő hőmérsékletének olyan változásait, amelyeket a kapilláriscsőben lévő folyadék okozhat. Ha a környezeti hőmérséklet változása (a hőmérséklet változása a hőmérő körül) valószínûsíthetõ, a folyadék kiszáradhat vagy összehúzódhat a kapilláriscsõben. Ennek eredményeként a méréseket nemcsak a mért anyag hőmérséklete befolyásolja, hanem a környező levegő hőmérséklete is. A kapilláriscsövet a megjelölt vonalba merítésével megszünteti a környezeti hőmérsékletnek a pontossághoz gyakorolt \u200b\u200bhatását.

Ipari környezetben gyakran meg kell mérni a csöveken vagy tartályokban átfolyó anyagok hőmérsékletét. A hőmérséklet ilyen körülmények között történő mérése két problémát okoz a műszer üzemeltetői számára: hogyan lehet mérni egy anyag hőmérsékletét, ha nincs közvetlen hozzáférés ehhez az anyaghoz vagy folyadékhoz, és hogyan lehet eltávolítani egy folyékony hőmérőt ellenőrzéshez, ellenőrzéshez vagy cseréhez megállás nélkül technológiai folyamat... Mindkét problémát kiküszöböljük a hőmérő bemeneti mérőcsatornáinak felhasználásával.

A hőmérő mérőcsatornája cső alakú csatorna, amely egyik végén zárva, a másiknál \u200b\u200bpedig nyitva van. A mérőcsatornát úgy tervezték, hogy tartalmazzon egy folyékony hőmérőgömböt, és ezzel védi azt a korróziót okozó anyagoktól, mérgező anyagoktól vagy nagy nyomás alatt. Ha a mérőcsatornákat a hőmérők belépésére használják, akkor a hőcserélés az anyag közvetett érintkezésének (a mérőcsatornán keresztül) formájában történik, amelynek hőmérsékletét megmérik, és a hőmérő gömbjét. A mérőnyílások nyomásvédő tömítések és megakadályozzák a folyadék mérését a kifelé.

Mérési csatornák készülnek standard méretekígy különféle típusú hőmérőkkel használhatóak. Amikor a hőmérőt behelyezik a mérőcsatornába, gömbét behelyezik a csatornaba, és egy anyát csavarnak be a hőmérőre a hőmérő rögzítéséhez.

Gyakran együtt javítási munkálatok vagy a kísérletek során meg kell mérni a közeg hőmérsékletét egy mérőkészülék bemerítésével. Az ilyen mérésekhez folyékony hőmérőre van szükség.

A folyékony rendszeren alapuló (a munkafolyadékot melegítő) műszaki hőmérők gyakran készülnek közönséges üvegezért rendkívül törékenyek.

Háztartási folyadék hőmérő

Folyékony hőmérőt (például a népszerű TTZh M vagy TS-7-M1) használnak a mindennapi életben, utcákon, épületek belsejében, kórházakban.

Ívelt furatos hőmérő kazánok és csövek leolvasására

Mi az a folyékony hőmérő? Működés elve

A hőmérés a folyadékok hőtágulásának elvén alapul.

A műszaki hőmérő 5 összetevőből áll:

  • labda;
  • folyékony;
  • hajszálcsöves;
  • bypass kamra;
  • skála.

Hőmérő szerkezete

A labda az a része annak a készüléknek, amelybe a folyadék (például higany, petróleum vagy alkohol) kerül. A kapilláris egy keskeny, hengeres csatorna. Az erőteljes hőmérséklet-emelkedés miatt (például forró országokban, ahol a hőmérséklet eléri a 43-45 fokot) egyszerű higanyhőmérők robbanthatnak fel. A folyadék annyira kitágul, hogy az általa elfoglalt térfogat meghaladja a golyó és a kapilláris térfogatát. Ezért sok hőmérő van ellátva bypass kamrával - egy speciális térrel, amelybe a fölösleges folyadék áramlik.

A folyékony hőmérőket az alkalmazott folyadékok típusa szerint osztályozzák: higany, alkohol, kerozin, higanyötvözetek, metil-karbitol stb.

A higanyt egy fémoszlop bocsátja ki, a háztartási hőmérők piros oszlopai általában az alkoholszerkezetek alkotóelemei (vörös vagy piros festéket adnak az alkoholhoz kék színűaz olvasás megkönnyítése érdekében). Színezékek hozzáadása megváltoztatja a keverék hőmérsékleti jellemzőit.

A higany használata lehetővé teszi a készülék széles skálájának működését: -39 és +600 Celsius fok között. A higanynak magas a fagypontja, tehát -35 fok alatti felhasználása már nem hatékony, mivel a fém teljesen szilárd állapotba megy, és nem reagál a hőmérséklet csökkenésére.

A higany párolgási hőmérséklete elég alacsony ahhoz, hogy magas hőmérsékleten is felhasználható legyen. A 600 fok feletti leolvasásnál a higany tiszta fémes gázzá alakul, és abbahagyja a tágulást, mivel hajlamos plazma állapotba kerülni.

A higany sok hőmérőben megtalálható folyékony fém

Néhány higanyötvözet felhasználásával az alsó mérési küszöb meghosszabbítható, ezáltal drasztikusan csökkentve a felső küszöböt. Az ilyen ötvözetek tömörítésén és expanzióján alapuló hőmérők lehetővé teszik a méréseket -60 és +120 Celsius fok közötti hőmérsékleten.

Az alkoholos folyékony hőmérők lehetővé teszik a mérést -80-tól a víz forráspontjának +100 fokig.

Vannak hőmérők, amelyeket úgy terveztek, hogy felvegyék a folyadékok hőmérsékleti leolvasását, ilyen készülékeket merítésre terveztek. Ezek lehetnek teljes merítési vagy részleges merítési készülékek. Az utóbbiaknak a kapilláris alján egy jelölés van, amelybe az eszközt bele kell meríteni, hogy a leolvasások a lehető legpontosabbak legyenek.

Merülési pont

Ez a jel lehetővé teszi a levegő hőmérséklete ingadozásainak kompenzálását, amelyek közvetlenül érintik a folyadékot.

A folyékony hőmérőket széles körben használják a gyárakban és üzemekben a folyamatcsöveken átfolyó folyékony oldatok és anyagok hőmérsékletének leolvasására. Az ilyen eljárások megnehezítik a folyadék hőmérsékletének mérését az elégtelen hozzáférés miatt. Különleges mérési csatornákat hoznak létre a csövekben és a tartályokban az eszköz beviteléhez és leolvasásához.

Felhasználási feltételek és óvintézkedések

A hőmérők elsősorban üvegből és folyadékból állnak. Két ok miatt veszélyesek: üvegtörés és a hatóanyag toxicitása.

A higany nagyon mérgező anyag

A vegyiparban gyakrabban használnak higany- vagy alkoholos hőmérőket. A laboratóriumi kísérletek nagy pontosságot igényelnek, és a folyékony eszközök lehetővé teszik az eljárások elvégzését a legmagasabb szint... Ehhez nagy mennyiségű higanyt használnak. Az ilyen eszközökkel végzett munka során a hőmérő alatt külön tálcát kell tartani, hogy a higanyt a lehető leghamarabb összegyűjtsék, ha megsemmisül.

A törött hőmérő esetében a legfontosabb a higany gyors összegyűjtése

Az emberi növekedés magasságából eső higany gyorsan sok golyóba osztódik és minden irányba szétszóródik. A mérgező folyékony fémgömbök padlórésekbe, lyukakba és repedésekbe esnek.

A higany nagyon folyékony fém. A teljes összegyűjtése nem könnyű feladat. Fokozatosan a higany elpárologni kezd, veszélyes mérgező háttér kialakulásával. Nem könnyű helyiséget szellőztetni higanygőzből, mivel a higanygőz nagyon nehéz gáz.

A helyiségből a higanyt eltávolító eljárást demercurizációnak nevezzük.

Minden munkát azonnal le kell állítani, a higanyt azonnal el kell távolítani. A higany eltávolítása a következő műveleteket jelenti:

  1. Az összes látható higanyt azonnal el kell távolítani. Kétféle tisztítási módszer létezik: egy gumi izzó és egy pamut tampon. Tampon használatakor ne felejtse el olajozni a tampont.
  2. Az összes összegyűjtött higanyt külön szolgáltatásra kell átadni. A higanyt nem lehet önteni a csatornába, sokkal nehezebb, mint a víz.
  3. A higany kiömlésének a helyét 20% -os vas (III) -klorid oldattal kell kezelni, majd hagyni teljesen megszáradni.
  4. Egy nap múlva a felületet meg kell törölni mosószer és tiszta vizet.

A folyékony hőmérők előnyei és hátrányai

Az eszközök fő hátrányai a folyadékok nem biztonságossága nyomáscsökkentés esetén (főleg a mérgező higany esetében), valamint az, hogy ezeket nem lehet rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékleten használni.

A legtöbb hőmérő skálája 1–2 Celsius fok. Ez lehetővé teszi a számítások elég pontos elvégzését, de az egyes modellek hőmérsékleti tartománya eltér.

A folyékony hőmérők előnyei széles körben alkalmazhatók - háztartási és orvosi célokra, valamint levegő-, gőz-, gáz- és erőművekben egyaránt.

Folyékony hőmérők népszerű modelljei, azok ára és összehasonlítása

A legnépszerűbb eszközök a TTZh-M isp4, SP-1, BT-52.220 és a TS-7-M1 isp1.

Népszerű folyékony eszközök: TTZh-M isp4, SP-1, BT-52.220 és TS-7-M1 isp1

TTZH-M isp4

A hőmérőt a Steklopribor cég gyártja. Az L-alak lehetővé teszi a leolvasást különböző forrástartó készülékekben egy biztosított szeleppel. A készülék átlagos ára 350 rubel.

A hatóanyag petróleum, a skála-megosztás 2 fok. A merülő rész hossza 6,5 \u200b\u200bcm, a mérhető tartomány 0 és +100 Celsius fok között van.

TS-7-M1 isp1

Az eszköz a költségvetési osztályba tartozik - az ár 250 és 300 rubel között változik. Elsősorban a mezőgazdaságban használják. A munkafolyadék metil-karbitol, a mért hőmérsékleti tartomány -20 és +70 Celsius fok között van. A merítés hossza csak néhány centiméter.

BT-52,220

Bimetall eszköz, kifejezetten agresszív környezethez, amelyet az olaj-, élelmiszer- és vegyiparban találnak.

Korrózióálló, lehetővé teszi a hőmérsékleti tartományok megváltoztatását. Az átlagos ár 1200 rubel.

A cserélhető hüvelyeknek köszönhetően a merülő rész hossza 6,4 cm-ről 25 cm-re változtatható, a minimális tartomány -45 ° C és 0 ° C között van. A maximum 0 és +450 fok között lehet.

Az eszközt a Rosma cég fejlesztette ki. A készülék hüvelyei sárgarézből és rozsdamentes acélból készülnek. A készülék -10 és +60 fok közötti környezeti hőmérsékleten működik. A számlap alumíniumból készül. A készülék sugárirányú skálával és nyíllal van felszerelve.

SP-1

A Termopribor gyártja a folyékony készüléket. Az átlagos ár körülbelül 2000 rubel.

Az eszköz csak pozitív tartományban működik. A kialakítás négy tartományt tesz lehetővé: minimum - 0 és +100 Celsius fok között, maximális - 0 és +300 fok között.

A készülék rezgésálló, műhelyekben és gépgyárakban használják. A folyadék higany.

A hőmérséklet mérésére hőmérőket használnak, amelyek folyadék típusait általában hőmérőnek hívják, bár a fok nem az egyetlen eszköz a testek vagy közegek melegítésének mérésére (vannak Kelvin és Fahrenheit is). Bár egy ilyen eszköz nagyon gyakori, nem mindenki tudja, hogyan működik. Az alábbi ábrán bemutatott orvosi higanyhőmérő példájával megmondhatjuk Önnek, hogyan működik a hőmérő, és leírjuk működését.

A hőmérő a következő részekből áll:

Lombik folyadékkal (1. tétel).

A lombikhoz hermetikusan lezárt átlátszó (leggyakrabban üveg) cső (3. tétel) van csatlakoztatva, amelyből a levegőt eltávolítják.

A folyadék, amellyel a lombikot megtöltik, szintén részben a csőben van (2. tétel).

Az átlátszó anyagból készült testet (6. tétel) úgy tervezték, hogy a hőmérő összes alkatrészét össze lehessen állítani és megvédje őket. Orvosi hőmérő esetén üvegből is készül. Ezenkívül a lombik a testtel is szerves lehet, de a test és a test között a környezet nincs levegővel kitöltött hely, ami csökkenti az eszköz pontosságát hőszigetelési tulajdonságok... Az ügy tömörségére nincs követelmény.

A hőmérő skála (4. tétel) papírból, műanyagból vagy kerámiából készül. Osztásokkal és számokkal van jelölve (5. tétel), amellyel a leolvasott adatok leolvashatók. A mérleget a csőhöz rögzítik, és helyzetét beállítják a hőmérő kalibrálásakor vagy ellenőrzésekor.

Hogyan működik a hőmérő?

Magyarázza a hőmérő működését a testek és folyadékok hőtágulásának törvénye alapján. A lombik folyadékot tartalmaz, nagy hőtágulási együtthatóval. Ebben az esetben ez a higany, de gyakrabban nem veszélyes alkoholokat vagy hasonló anyagokat, glicerint használnak, amelybe további festék kerül. A lombikban felmelegedve a folyadék felgyorsítja a hőmérő csövet. A mennyiség növekedése nem korlátozza légköri nyomás és a sűrített levegő ellenállása, mivel azt kiszivárogják a csőből, és maga is le van zárva. A cső belsejében lévő térfogat (3. poz.) Sokkal kisebb, mint a lombikban lévő folyadék térfogata (1. poz.), Akkor az oszlop jelentős távolságot mozgat.

A folyadékoszlop magassága szerint a skálán leolvasott értékek (5. tétel). A lombik melegítési hőmérsékletének csökkenésével a folyamat fordított sorrendben megy végbe, és a folyadékoszlop magassága is kisebb lesz. Mellesleg azt vizsgálják, hogy a hőmérő hogyan működik, az iskolai fizika kurzuson.

Digitális hőmérő: modern és biztonságos

Érdemes megjegyezni, hogy vannak más típusú hőmérők is, amelyek nagyon népszerűek. Használják az anyagok elektromos ellenállásának megváltoztatásának alapelveit, vagy a bimetall lemezek alakját a hőmérséklettől függően. Az ilyen eszközök érzékelőkből, elektromos vagy mechanikus jelátalakítókból és kijelző eszközökből állnak.

Kérem, írjon a megjegyzésekbe, tetszett a cikk, vagy nem?