Uhlí žárovka. Žárovka na dřevěné uhlí. Hlučná kostřava oblouková


světelný zdroj s plynovou výbojkou (viz Světelné zdroje s plynovou výbojkou), který využívá záření elektrického výboje mezi uhlíkovými elektrodami. Vytvořil N. P. Yablochkov v roce 1876 pro účely osvětlení, D. at. l. získal popularitu v první polovině 20. století. v souvislosti s vývojem konstrukce projektorů a zařízení pro promítání filmů.

Byly pokryty již na příští letošní světové výstavě v Paříži. Zlatou medaili však získal i český elektrikář František Křižík za diferenciální ovládání obloukové lampy. Krzyzhika přilákalo obloukové světlo Jablochkovy svíčky i proto, že Ludwik Piette, majitel plzeňské papírny, si Krzyzhikovi stěžoval na nedostatečné plynové osvětlení závodu. Papír mění barvu a odstíny v plynovém světle, což nepřispívá ke kvalitě jeho výroby. Křižík, tehdy zaměstnanec rakouského železnice, navrhl, aby Pietta přinesl své elektrické světlo do jeho papírny, kterou dobře znal.

D. at. l. obvykle pracuje na stejnosměrný proud s předřadným odporem zapojeným do série. Skládá se ze dvou uhlíkových elektrod umístěných buď koaxiálně nebo pod úhlem 40-130° vůči sobě (kladná elektroda je obvykle umístěna horizontálně). Zapalování D. při. l. se provádí přiblížením elektrod k sobě až do jejich kontaktu (s jejich následným zředěním v určité vzdálenosti) nebo pomocí pomocné elektrody. Během provozu lampy elektrody hoří a odpařují, vzdálenost mezi nimi je udržována automaticky. Rozlišujte D. at. l. jednoduché (elektrody z uhlíkatých materiálů), ohnivé (do anody se přidávají soli kovů - ohnivé látky) a vysoká intenzita oblouku. V D. at. l. vysoká intenzita, která je nejpoužívanější, anoda je vyrobena s knotem obsahujícím především soli prvků vzácných zemin. Takový D. at. l. je jiný velké hodnoty výkon (přes 100 kW), aktuální (přes 1000 A), jas (až 2000 Mnt) a energetický jas (až 12 MW· cf -1· m-2). D. at. l. Používají se ve světlometech a filmových projektorech (viz filmové promítací přístroje), ve výkonných ozařovacích zařízeních (například optické pece (viz optická pec)). Další vylepšení D. at. l. jde cestou zvyšování proudové hustoty na anodě, trvání nepřetržitého cyklu lampy a vytváření snadnějšího použití. Jsou vyvinuty D. at. l., pracující v inertní atmosféře a stabilizovaný vířivým proudem plynu.

V Piettově továrně měl elektromagneticky seřízené hodinky s uhlíkem a dvoje. Crisik chtěl dosáhnout jasného jasu, a proto tak dlouho experimentoval s vinutím cívky a vytvořil diferenciální oblouk s klidnou jasnou brilancí. Sám Krzyzhik považoval své řešení za natolik důležité, že si ho nechal patentovat.

Podloubí se jmenovalo Krzyżyk-Piette, ale říkalo se mu také plzeňská lampa, Pilsenka. Soutěžilo se zde s Edisonovými žárovkami, které byly stále na své vítězné cestě. Crizik získal zlatou medaili mezi padesátkou podobných zařízení! T. však se svou lampou získal i nejvyšší ocenění.

lit.: Karyakin N. A., High-intensity coal arc, M.-L., 1948; Laszlo T. S., Optické vysokoteplotní pece, přel. z angličtiny, M., 1968; Optické pece, M., 1969; Finkelnburg W., Hochstrornkohlebogen, B., 1948.

G. S. Sarychev.

  • - H2CO3, vzniká rozpuštěním CO2 ve vodě. Ukazuje, že St-va je pro vás slabý. Rovnováha CO2+H2O H2CO3 je posunuta doleva, takže menší část CO2 je v roztoku jako H2CO3...

    Chemická encyklopedie

    Další komerční úspěch jeho obloukové lampy mu pomohl postavit se na nohy a založit si vlastní elektrotechnický průmysl.

    Oblouková lampa Krzhizhik - hlavní a historický design. Elektrická oblouková lampa byla krátkou, ale nezbytnou fází ve vývoji elektrického světla. Arkáda je historicky nejstarším používaným zdrojem elektrického světla. Jednodušší a méně náročnou žárovku odstranila, z praxe ale nevymizela. Obloukové lampy se používaly k osvětlení budov, majáků, projektorů, světlometů atd.

  • - anglicky: Arclamp výbojka ve kterém je vyzařováno světlo obloukový výboj nebo elektrody -87) Zdroj: Pojmy a definice v elektroenergetice ...

    Stavební slovník

  • - Pokos...

    Architektonický slovník

  • - zařízení, ve kterém je světlo vytvářeno elektrickým obloukem vytvořeným mezi dvěma ELEKTRODAMI ...

    Vědecké a technické encyklopedický slovník

  • - na válečných lodích s topení uhlím, zásoby paliva jsou umístěny tak, aby sloužily jako ochrana proti působení granátů nebo torpéd, jako doplněk k pancéřové ochraně nebo jako ...

    Námořní slovní zásoba

    Svým významem byl oblouk impulsem pro rozvoj elektrotechniky a přispěl k úspěšnému startu elektrotechnického průmyslu. Je přesvědčena o skutečných možnostech elektrického světla a následně i o nových časových možnostech pracovního dne. Protože galvanických článků byl již nedostatek, obrátila elektrická svíčka svou pozornost na vývoj jiných zdrojů energie.

    V době, kdy byla elektřina ve stejnosměrném proudu, pomáhala svíčka střídat proud – křivku stejnosměrný proud způsobilo nerovnoměrné hoření uhlíku, střídavě s druhou stranou rovnoměrně. Zcela úspěšná, i když pozdější řešení přinesla oblouky vyráběné v padesátých letech s elektrodovými materiály jinými než uhlík. Používal se karbid titanu, magnetit nebo i keramické směsi. Velmi dobrého výsledku dosáhla lampa s magnetickou katodou.

  • - světelný zdroj založený na vzniku voltaického oblouku mezi uhlíkovými elektrodami. D. l. byly použity dříve. arr. pro venkovní osvětlení...

    Technický železniční slovník

  • - rodinná ryba. anolopoma neg. Štír...

    Biologický encyklopedický slovník

  • - H2CO3, velmi slabá a nestabilní dvojsytná kyselina. Vzniká při rozpuštění oxidu uhličitého ve vodě. Dodává soli - uhličitany a hydrogenuhličitany...

    Přírodní věda. encyklopedický slovník

    Principem oblouku byly vytvořeny plazmové hořáky, speciální hořáky určené například k ukládání těžkých kovů na povrch obecných kovů. Zde oblouk hoří ve vodní páře. Jedna elektroda je uhlíkový kužel, druhá je kovový válec, který je vyložen ohnivzdornou tkaninou.

    Zdá se, že arkády zcela zaostávaly za událostmi. Ve většině aplikací jsou však nyní arkádové hry nahrazovány pokročilejšími. výbojky vysoký tlak. Klasická lampa zavěšená ze stropu vypadá skvěle v minimalistickém interiéru zařízeném v industriálním duchu. Skvěle se také hodí do high-tech bytu plného moderní technologie. Klasická žárovka si zaslouží zájem a lidstvu slouží už přes sto let.

  • - Česky: Coal arclamp Nekontaminovaná uhlíková obloukovka pracující při nízké proudové hustotě Zdroj: Termíny a definice pro energetiku...

    Stavební slovník

  • - H2CO3 - velmi slabá kyselina, která existuje pouze ve vodě p-re. U. to. vzniká při rozpouštění oxidu uhličitého ve vodě. Jako dvojsytná kyselina poskytuje U. to. 2 řady solí: střední - uhličitany a kyselé - hydrogenuhličitany ...

    Velký encyklopedický polytechnický slovník

  • - viz Ochrana uhlí...

    Námořní slovní zásoba

    Thomas Alva Edison jako první použil žárovku, jeden z nejdéle používaných vynálezů. Od té doby prošly žárovky velkým vývojem. Pro Edisona to tak bylo uhlíkové vlákno, v současnosti hlavně wolfram, který odolává vysoké teploty.

    Kromě toho se mnoho žárovek stalo mnohem šetrnějších k životnímu prostředí - energeticky úsporné žárovky jsou běžné v mnoha domácnostech. Výhodou osvětlovacích diod je jejich mimořádná životnost a možnost upravit libovolnou barvu světla nebo nastavit působivé barevné přechody.

  • - duté zařízení s vysokým vakuem. Elektrody jsou umístěny uvnitř elektronky: katoda, mřížka obklopující katodu a anoda - pevná kovová deska obklopující mřížku a katodu ...

    Námořní slovní zásoba

  • - "... Uhelná věž: stavba určená pro akumulaci uhelné vsázky před koksováním a její nakládku do nakládacích vozů pro distribuci do koksárenských pecí..." Zdroj: "SP 43.13330.2012. Pravidla ...

    Oficiální terminologie

  • - světelný zdroj s plynovou výbojkou, který využívá záření elektrického výboje mezi uhlíkovými elektrodami ...

    Velká sovětská encyklopedie

    Pro svou hospodárnost se hodí všude tam, kde je potřeba svítit dlouhodobě, nevýhodou je však vysoká citlivost na vysoké teploty a následně cena. V porovnání s klasickými úspornými žárovkami za ně zaplatíte. Přibližně 20 hodin denně vrácení musí být vráceno do jednoho roku.

    Někde však oni nenahraditelní asistenti pokud máte doma sbírku umění, tak si uvědomte, že tento typ osvětlení se k ní hodí. nicméně nástěnné osvětlení by měly být instalovány pouze v místnosti, kde se po dlouhou dobu neočekávají změny.

  • - světelný zdroj s plynovou výbojkou, který využívá záření elektrického výboje mezi uhlíkovými elektrodami. Vynalezen v roce 1876 P. N. Yablochkovem...

    Velký encyklopedický slovník

  • - uhlí rozvinout Místnost umístěná v rohu domu; rohový pokoj...

    Slovník Efremová

"Oblouková uhelná lampa" v knihách

Ruční obloukové svařování

autor Serikova Galina Alekseevna

Manuál obloukové svařování

Otázka 18 Pružnost bod a oblouk.

Z knihy Mikroekonomie autor Vechkanová Galina Rostislavovna

Otázka 18 Pružnost bod a oblouk. ODPOVĚDNÁ ELASTICITA - elasticita měřená v jednom bodě křivky poptávky nebo nabídky; je konstantní hodnotu všude, podél linie nabídky a poptávky Bodová elasticita je přesná

Teplý bílé světlo rovnoměrně rozloženo téměř všesměrově a světelný tok od 250 do 806 lm dosahuje svého historického předchůdce. Záruční doba pro obě verze je dva roky a index podání barev je -. Náhrada 60W lampy bude k dispozici od ledna.

Informace pro výběr správného materiálu pásky

Materiál pro pásky a spojovací materiál. Námi nabízené pásky jsou dostupné od různé materiály dle požadavků zákazníka pro různé podmínkyúkon. Popis: Nylon 66 se nejčastěji používá pro tahové popruhy a plastové spojovací prvky, které jsou houževnaté, pružné, mechanicky stabilní a nejvhodnější pro běžné použití tažné proužky. Číslo „66“ znamená, že materiál je odvozen ze dvou složek: hexamethylendiaminamid kyseliny adipové, z nichž každá obsahuje 6 atomů uhlíku: velmi dobrý pro organická rozpouštědla, oleje a bezolovnatý benzín, s použitím pásků nylonu 66: univerzálně použitelný ve všech průmyslových odvětvích – pro například pro kabelové svazky, rozvaděče, elektroinstalace a mnoho dalších. Popis: Termoplastický materiál s nízkým obsahem vlhkosti. . Výběr správný materiál pro odizolování pro vaše použití.

Oblouková lampa

Z knihy Jednosměrná ulice autor Benjamin Walter

Oblouková lampa Jen on zná člověka, který je beznadějně jeho

Ruční obloukové svařování

Z knihy Svařování. Praktický průvodce autor Kašin Sergej Pavlovič

Ruční obloukové svařování

obloukové svařování

Z knihy Karoserie: Rovnání, svařování, lakování, antikorozní úprava autor Ilyin M S

Obloukové svařování Obloukové svařování se obecně nepoužívá pro svařování dílů vyrobených z tenké plechy kov. Minimální tloušťka plechů pro horizontální svařování natupo je 1,0 mm, při pečlivém zpracování svařovaných hran, s menší tloušťkou, svař.

Následující informace slouží jako pomůcka, která vám pomůže vybrat správný materiál pro vaše nakládací lišty, abyste dosáhli požadovaného cíle. Pro zajištění vysoké životnosti a spolehlivosti je třeba při výběru správného napínacího řemene pro každou aplikaci vzít v úvahu několik faktorů. Jelikož je technicky nemožné vytvořit v laboratoři všechny možné kombinace různých provozních podmínek a od životní prostředí působení na pásku nemusí být vždy identicky simulováno v laboratoři, následující podpůrné informace by měly být považovány za orientační, a proto se doporučuje pásky testovat v reálných podmínkách, ve kterém by měla být pásma použita k určení nejvíce vhodný materiál pro použití proužku.

Svařování elektrickým obloukem

Z knihy Svařování autor Bannikov Evgeny Anatolievich

Svařování elektrickým obloukem Zdrojem tepla při obloukovém svařování je elektrický oblouk, který hoří mezi elektrodou a obrobkem. V závislosti na materiálu a počtu elektrod a také na způsobu zařazení elektrod a obrobku do elektrického obvodu

Následující tabulka slouží k určení optimálního popruhu pro vámi zvolené použití. Nejprve určíte nejvíce důležitá kritéria podmínky použití a poté je porovnejte s tabulkou materiálů, které nejvíce odpovídají těmto kritériím, a poté vertikálně iterujte dalšími kritérii a poté určete nejvhodnější materiál.

Odolné vůči povětrnostním vlivům. Jeden z nejvlivnějších faktorů vnější prostředí, kromě kyselých dešťů, kolísání teplot, mrazu, škodlivin ve vzduchu, je ultrafialové záření. Tyto změny materiálu se projeví poklesem pevnosti v tahu, pružnosti a křehkosti materiálu, změnou barvy a matným povrchem.

1879 Hallův efekt, Edisonova lampa, Swan lampa

Z knihy Populární historie – Od elektřiny k televizi autor Kuchin Vladimir

1879 Hallův efekt, Edisonova lampa, Swannova lampa

Saze jsou nejpoužívanějším a nejznámějším stabilizátorem na světovém trhu. Rovnoměrné rozložení karbonu zajišťuje vysokou odolnost vůči ultrafialová radiace aniž by to ovlivnilo ostatní fyzikální vlastnosti plastový materiál. Testování počasí.

Přímý vliv povětrnostních podmínek. Vystavení materiálu přímo v reálných povětrnostních podmínkách je nejlepší a nejspolehlivější v obou testovacích metodách. Přestože tato metoda bere v úvahu nejlepší provozní podmínky, má dvě nevýhody. Doba potřebná k degradaci materiálu a poškození vlivem povětrnostních podmínek je velmi dlouhá a v této zkoušce není možné testovat různé chemické vlivy.

Hlučná kostřava oblouková

Z knihy Všechna mistrovská díla světové literatury v souhrn. Zápletky a postavy. Ruská literatura XX století autor Novikov V I

Kostřava oblouková je hlučná Příběh (1966) Uprostřed léta se podél Desné vařila sená. Hned na břehu posekali paseku na brigádní tábor, upletli nízké budky z liány, každý pro svou rodinu, na dálku roztrhli kotel pod společným kuleshem, a tak na mnoho mil vznikl

Zrychlené počasí. Používané postupy jsou v souladu s následujícími normami, které se celosvětově používají pro zkoušení závitových materiálů. Testovací komora se zapíná 20 hodin denně s pravidelnými 2hodinovými cykly stimulujícími 108 minut přirozeného sluneční světlo a 12 minut přírody Sluneční svit a jemný vodní sprej. Vlhkost v komoře není regulována. Denní cyklus se skládá z 20 hodin ozařování, následuje 4 hodiny odpařování, které se vysráží do kapiček vody.

Je však třeba vzít v úvahu, že neexistuje žádný vztah mezi zrychleným stárnutím a přirozeným kontaktem. vnější materiál. Stárnutí materiálu může vést ke třem různé typy poškození: ztráta elasticity, ztráta síly a změna vidění. Typ poškození závisí jak na typu aplikace, tak na požadavcích samotného materiálu.

Argonové obloukové svařování

Z knihy Velká sovětská encyklopedie (AR) autora TSB

oblouková vakuová pec

TSB

oblouková pec

Z knihy Velká sovětská encyklopedie (DU) autora TSB

oblouková uhlíková lampa

Z knihy Velká sovětská encyklopedie (DU) autora TSB

Obloukové svařování

Z knihy Velká sovětská encyklopedie (DU) autora TSB

7.2.1. SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM

Z knihy Dějiny elektrotechniky autor Tým autorů

7.2.1. SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM Svařování elektrickým obloukem bylo vynalezeno v Rusku. N.N. Benardos dne 6. července 1885 požádal a obdržel privilegium ministerstva obchodu a výroby č. 11982 (1886) na metodu „spojování a oddělování kovů přímou akcí

Ztráta pevnosti materiálu se ověřuje zkouškou pevnosti v tahu na tažných šňůrách, přičemž se tato zkouška provádí před a po vystavení zkušebních těles povětrnostním vlivům. Ztráta pevnosti materiálu může být monitorována měřením změn délky nebo rázovým testováním. Je třeba poznamenat, že i když se materiál stane křehkým, nemá to vliv na pevnost v tahu.

I když výrazné změny vzhled není důležité pro vady pásky, je třeba také poznamenat, že změna barvy a ztráta lesku povrchu začala po delší době. Vnější faktory ovlivňující život kapel. Tyto faktory jsou uvedeny v následující tabulce.

5.6.1. Ruční obloukové svařování

Z knihy Příručka pro stavbu a rekonstrukci elektrických vedení o napětí 0,4–750 kV autor Uzelkov Boris

5.6.1. Ruční obloukové svařování Ruční obloukové svařování našlo široké uplatnění při výstavbě venkovních vedení Technické parametry zařízení pro ruční svařování jsou uvedeny v tabulce. 5.52 Tabulka 5.52 Mobilní svářečky Pozn. MRMZ – závod na mechanické opravy Michnevského,

Po celém světě bylo vyvinuto několik zkušebních metod pro hodnocení hořlavosti různé materiály pro plastové pásky. Testy se provádějí na novém a stárnoucím materiálu o rozměrech 127 mm x 12,7 mm. Během testu je materiál vystaven řízenému vertikálnímu plameni po dobu 10 sekund. Plamen se poté odstraní a zaznamená se délka záznamu testovaného materiálu. Jakmile zkušební materiál přestane hořet, je materiál opět vystaven řízenému vertikálnímu plameni po dobu 10 sekund a doba hoření se opět zaznamená do výsledku zkoušky.

Uhlíková oblouková lampa. Tento model vyžaduje ruční nastavení elektrod

uhlíková oblouková lampa- první oblouková lampa a první světelný zdroj napájený elektřinou. V něm se výboj uskutečnil dne venku mezi dvěma uhlíkovými tyčemi. Často se do elektrody přidávaly soli kovů vzácných zemin, což umožnilo zvýšit jas oblouku. Oblouk byl obvykle zapálen krátkodobým kontaktem konců elektrod.

Během provozu tyče postupně vyhořely, proto je nutné mezi nimi udržovat konstantní vzdálenost. Pro automatizaci tohoto procesu existovalo mnoho zařízení. Proud může například protékat několika solenoidy připojenými k elektrodám. Když jsou elektrody v kontaktu, odpor je malý, a když je aplikován proud, tlačí elektrody od sebe. Pokud oblouk zhasne, proud zmizí a elektrody, například působením gravitace, se znovu pohybují. Ve svíčce Yablochkov jsou elektrody odděleny dielektrickou vrstvou, která během provozu hoří, a zapálení bylo provedeno, když vyhořel tavný článek, což vyžadovalo výměnu lampy při každém zapnutí.

Dějiny

Elektrický oblouk objevili nezávisle VV Petrov a Sir Humphrey Davy.

Ve druhé polovině 19. století byly činěny pokusy o vytvoření praktických obloukových lamp, ale jejich širokému rozšíření bránila jak obtížnost dodržení vzdálenosti mezi elektrodami, tak nedokonalost zdrojů energie. Teprve koncem 70. let 19. století byly tyto problémy vyřešeny, poté se obloukové lampy rozšířily pouliční osvětlení. Do roku 1880 byly obloukové lampy výrazně vylepšeny:

  • Oblouk se začal umisťovat do malých trubiček, aby se zpomalilo spalování uhlíku (tím se zvýšila životnost výbojek na 100 hodin).
  • Byly distribuovány plamenové obloukové lampy, ve kterém byly do uhlíkových tyčí přidány soli kovů (obvykle fluoridy hořčíku, stroncia, barya, vápníku), které zvýšily světelný výkon a nabarvily oblouk do různých barev.
  • František Křižík vynalezl mechanismus, který automaticky reguluje vzdálenost mezi elektrodami.

Na konci devatenáctého a na počátku dvacátého století byly obloukové lampy nahrazeny pohodlnějšími a spolehlivějšími, i když poněkud méně účinnými žárovkami. Obloukové lampy byly hlavním zdrojem světla v profesionálech