Lámpara incandescente de carbono. Gran enciclopedia del petróleo y el gas.

Lámpara de arco de carbón, fuente de luz de descarga de gas , que utiliza la radiación de una descarga eléctrica entre electrodos de carbono. Creado por N.P Yablochkov en 1876 con fines de iluminación, D. u. l. Se generalizó en la primera mitad del siglo XX. en relación con el desarrollo de reflectores y equipos de proyección de películas.

D.u. l. normalmente funciona en corriente continua con una resistencia de balasto conectada en serie. Consta de dos electrodos de carbono situados coaxialmente o en un ángulo de 40-130° entre sí (el electrodo positivo suele estar situado horizontalmente). Encendido D. en. l. Esto se realiza acercando los electrodos hasta tocarlos (con su posterior separación a cierta distancia) o utilizando un electrodo auxiliar. Durante el funcionamiento de la lámpara se produce la combustión y evaporación de los electrodos, la distancia entre ellos se mantiene automáticamente. Hay D. en. l. simple (electrodos hechos de materiales de carbono), llama (sales metálicas: se agregan sustancias inflamables al ánodo) y alta intensidad de arco. En D.u. l. De alta intensidad, que es la más extendida, el ánodo está fabricado con una mecha que contiene principalmente sales de elementos de tierras raras. Tal D. u. l. caracterizado por valores de potencia altos (más de 100 kilovatios), actual (más de 1000 A), brillo (hasta 2000 monte) y brillo de energía (hasta 12 megavatio· promedio -1· metro-2). D.u. l. utilizada en focos Y dispositivos de proyección de películas , en potentes instalaciones de irradiación (por ejemplo, hornos ópticos ). Mejora adicional de D. at. l. sigue el camino de aumentar la densidad de corriente en el ánodo, la duración del ciclo de funcionamiento continuo de la lámpara y crear una mayor facilidad de uso. D. se están desarrollando. l., operando en atmósfera inerte y estabilizado por un flujo de gas vórtice.

Iluminado.: Karyakin N. A., Arco de carbón de alta intensidad, M.-L., 1948; Laszlo T.S., Hornos ópticos de alta temperatura, trad. Del inglés, M., 1968; Hornos ópticos, M., 1969; Finkelnburg W., Hochstrornkohlebogen, V., 1948.

G. S. Sarychev.

Grande Enciclopedia soviética M.: "Enciclopedia soviética", 1969-1978

Fuentes de luz de descarga de gas, dispositivos en los que Energía eléctrica se convierte en radiación óptica al pasar a través de corriente eléctrica a través de gases y otras sustancias (por ejemplo, mercurio)…

Foco (proyector inglés, del latín projectus - lanzado hacia adelante), dispositivo de iluminación que, mediante un sistema óptico, concentra el flujo luminoso de una lámpara en un ángulo sólido limitado. Si el brillo promedio...

Aparato de proyección de películas, proyector de películas (de cine... y lat. projicio - tirar hacia adelante), dispositivo para proyectar películas en una pantalla. Los elementos principales de K. a. son: mecanismo de unidad de cinta...

Horno óptico, un dispositivo en el que la energía radiante de cualquier fuente, mediante un sistema de reflectores, se enfoca en un área con un diámetro generalmente de 1 a 30 mm, y en hornos grandes, hasta 350 mm, en ...


Lámpara de arco de carbono que utiliza la radiación de una descarga eléctrica entre electrodos de carbono. Creado por N.P Yablochkov en 1876 con fines de iluminación, D. u. l. Se generalizó en la primera mitad del siglo XX. en relación con el desarrollo de reflectores y equipos de proyección de películas.

D.u. l. Suele funcionar con corriente continua con una resistencia de balasto conectada en serie. Consta de dos electrodos de carbono situados coaxialmente o formando un ángulo de 40-130° entre sí (el electrodo positivo suele estar situado en posición horizontal). Encendido D. en. l. Esto se hace acercando los electrodos hasta tocarlos (con su posterior separación a cierta distancia) o utilizando un electrodo auxiliar. Durante el funcionamiento de la lámpara se produce la combustión y evaporación de los electrodos, la distancia entre ellos se mantiene automáticamente. Hay D. en. l. simple (electrodos hechos de materiales de carbono), llama (sales metálicas: se agregan sustancias inflamables al ánodo) y alta intensidad de arco. En D.u. l. De alta intensidad, que es la más extendida, el ánodo está fabricado con una mecha que contiene principalmente sales de elementos de tierras raras. Tal D. u. l. caracterizado por valores de potencia altos (más de 100 kilovatios), actual (más de 1000 A), brillo (hasta 2000 monte) y brillo de energía (hasta 12 megavatio· sr-1· m-2). D.u. l. utilizado en focos y dispositivos de proyección de películas, en potentes instalaciones de irradiación (por ejemplo, hornos ópticos). Mejora adicional de D. at. l. sigue el camino de aumentar la densidad de corriente en el ánodo, la duración del ciclo de funcionamiento continuo de la lámpara y crear una mayor facilidad de uso. D. se están desarrollando. l., operando en atmósfera inerte y estabilizado por un flujo de gas vórtice.

Iluminado.: Karyakin N. A., Arco de carbón de alta intensidad, M.-L., 1948; Laszlo T.S., Hornos ópticos de alta temperatura, trad. Del inglés, M., 1968; Hornos ópticos, M., 1969; Finkelnburg W., Hochstrornkohlebogen, V., 1948.

G. S. Sarychev.

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Las lámparas de carbón, que son un cilindro de vidrio con un alto vacío y con uno o más filamentos de carbón encerrados en él, actualmente se fabrican en pequeñas cantidades, debido a su baja eficiencia luminosa (2 5 - 3 5 N / / I / W).  

Posteriormente, las lámparas incandescentes de carbono fueron sustituidas por lámparas eléctricas con filamentos de metales refractarios. En 1890, Lodygin creó lámparas con filamento de tungsteno.  

Inventó la lámpara incandescente de carbón (privilegio 1874), entre otras.  

La relación entre las velas internacionales y las velas Gefner.| La relación entre diferentes unidades de iluminación.  

Corresponde aproximadamente al color de una lámpara de carbón cuando arde normalmente.  

La vida útil total de las lámparas de carbono antes de quemarse supera significativamente la vida útil. Para fines especiales de calefacción en Alemania se utilizan lámparas con filamento de carbono en una atmósfera de hidrógeno con una temperatura de filamento reducida (calor rojo claro) y una potencia total de aproximadamente 250 W. Un rasgo característico del filamento de carbono especialmente frío es su alta resistividad, igual para un hilo no preparado (3 - 4 - 4) 10 - Q-CM, y un coeficiente de resistencia negativo, como resultado de lo cual la resistencia del hilo en estado caliente durante el trabajo 4 disminuye aproximadamente 2 veces.  

En 1908 se organizó en Moscú una fábrica de lámparas incandescentes de carbono, y en 1909 y 1910. Se están abriendo otras dos fábricas de lámparas eléctricas.  

Desde la invención de las lámparas incandescentes con filamentos de carbono en los años setenta del siglo pasado (por Ladygin, Edison y Swan), las lámparas de carbón han dominado completamente durante unos 30 años. Pero hoy en día casi han sido reemplazadas por bombillas mucho más económicas y avanzadas con filamentos hechos de metales refractarios: tantalio, osmio y (más a menudo) tungsteno.  

En las lámparas huecas con filamento de tungsteno o, como se les llama, filamento económico, el filamento se calienta a 2500 K con la misma vida útil que una lámpara de carbón.  

La cámara 1 tiene forma cilíndrica y está equipada con una ventana de observación 3, un termómetro, cajón para las muestras analizadas, una ventana con tapa que se abre al pisar el pedal 5 y lámparas de carbón para calefacción e iluminación. Las plataformas inferior fija y superior móvil, ubicadas coaxialmente, están conectadas al dispositivo de carga. Este último consta de dos palancas equilibradas con escalas impresas; La palanca pequeña 6 tiene dos balanzas para 50 - 150 y 100 - 300 gy dos pesas reemplazables de 25 y 50 gy la palanca grande 7 tiene tres balanzas para 300 - 1400, 1500 - 5500 y 6000 - 20000 gy pesas reemplazables de 83 , 500 y 2025. Ambas palancas están montadas sobre un soporte vertical y tienen dispositivos de retención separados.  

C con un rendimiento luminoso de unos 3 N lm/Vf) rojizo. Término útil La vida útil de las lámparas de carbono oscila entre 400 y 800 horas.  


Para el buen funcionamiento de las lámparas de carbón, primero se seleccionaron y utilizaron circuitos de 6 6 A porque proporcionaban un funcionamiento satisfactorio para todo tipo de iluminación. Son valiosos para circuitos aéreos largos donde los bajos niveles de corriente mantienen las pérdidas al mínimo. Continuar utilizando una corriente nominal estándar por sección tiene varias ventajas, ya que garantiza la reemplazabilidad de lámparas y transformadores. Sin embargo, los circuitos de 20 amperios merecen una cuidadosa consideración, especialmente cuando se van a utilizar muchos tubos grandes. Permiten el uso de una mayor potencia del circuito sin exceder los límites máximos de voltaje y permiten el uso de una lámpara incandescente efectiva de 20 amperios en circuitos en serie simples.  

La fluoresceína se utiliza principalmente para la valoración de ácidos que contienen ácido nitroso, por ejemplo, mezclas técnicas de ácidos y ácidos residuales. La transición es brusca, especialmente a la luz de una lámpara de carbón eléctrica, debilitada por un vidrio lechoso.  

La temperatura requerida en la cámara y el gabinete se logra y mantiene mediante un elemento calefactor eléctrico ubicado al lado del transportador. Para asegurar la circulación del aire caliente, se utiliza un motor eléctrico con un impulsor que gira dentro del gabinete. El termostato se calienta mediante lámparas de carbón, que también sirven para iluminarlo. La temperatura de 80ºC, a la que se realizan las pruebas estándar, se establece aproximadamente media hora después de encender la calefacción eléctrica.  

Fuente de luz de descarga de gas (ver Fuentes de luz de descarga de gas), que utiliza la radiación de una descarga eléctrica entre electrodos de carbono. Creado por N.P Yablochkov en 1876 con fines de iluminación, D. u. l. Se generalizó en la primera mitad del siglo XX. en relación con el desarrollo de reflectores y equipos de proyección de películas.

D.u. l. Suele funcionar con corriente continua con una resistencia de balasto conectada en serie. Consta de dos electrodos de carbono situados coaxialmente o formando un ángulo de 40-130° entre sí (el electrodo positivo suele estar situado en posición horizontal). Encendido D. en. l. Esto se hace acercando los electrodos hasta tocarlos (con su posterior separación a cierta distancia) o utilizando un electrodo auxiliar. Durante el funcionamiento de la lámpara se produce la combustión y evaporación de los electrodos, la distancia entre ellos se mantiene automáticamente. Hay D. en. l. simple (electrodos hechos de materiales de carbono), llama (sales metálicas: se agregan sustancias inflamables al ánodo) y alta intensidad de arco. En D.u. l. De alta intensidad, que es la más extendida, el ánodo está fabricado con una mecha que contiene principalmente sales de elementos de tierras raras. Tal D. u. l. caracterizado por valores de potencia altos (más de 100 kilovatios), actual (más de 1000 A), brillo (hasta 2000 monte) y brillo de energía (hasta 12 megavatio· promedio -1· metro-2). D.u. l. utilizado en reflectores y dispositivos de proyección de películas (ver aparatos de proyección de películas), en potentes instalaciones de irradiación (por ejemplo, hornos ópticos (ver horno óptico)). Mejora adicional de D. at. l. sigue el camino de aumentar la densidad de corriente en el ánodo, la duración del ciclo de funcionamiento continuo de la lámpara y crear una mayor facilidad de uso. D. se están desarrollando. l., operando en atmósfera inerte y estabilizado por un flujo de gas vórtice.

Iluminado.: Karyakin N. A., Arco de carbón de alta intensidad, M.-L., 1948; Laszlo T.S., Hornos ópticos de alta temperatura, trad. Del inglés, M., 1968; Hornos ópticos, M., 1969; Finkelnburg W., Hochstrornkohlebogen, V., 1948.

G. S. Sarychev.

  • - H2CO3, se forma cuando el CO2 se disuelve en agua. Muestra la debilidad del santo. El equilibrio CO2+H2O H2CO3 se desplaza hacia la izquierda, por lo que una parte más pequeña de CO2 está en la solución en forma de H2CO3...

    Enciclopedia química

  • - Inglés: Arclamp Lámpara de descarga en la que la luz es emitida por una descarga de arco o electrodos -87)Fuente: Términos y definiciones en la industria de energía eléctrica...

    Diccionario de construcción

  • - Mitrovaya...

    Diccionario arquitectónico

  • - un dispositivo en el que la luz se crea mediante un arco eléctrico creado entre dos ELECTRODOS...

    Científico y técnico diccionario enciclopédico

  • - en buques de guerra con calefacción de carbón, las reservas de combustible se colocan de manera que sirvan como protección contra la acción de proyectiles o torpedos, como complemento a la protección del blindaje o como...

    Diccionario marino

  • - una fuente de luz basada en la formación de un arco voltaico entre electrodos de carbono. D.l. fueron utilizados antes del cap. Arr. para iluminación exterior...

    Diccionario técnico ferroviario

  • - pez familiar Anoplopomidae neg. escorpiformes...

    Diccionario enciclopédico biológico

  • - H2CO3, un ácido dibásico muy débil y frágil. Se forma cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua. Da sales - carbonatos y bicarbonatos...

    Historia Natural. diccionario enciclopédico

  • - Inglés: Coal arclamp Lámpara de arco con electrodos de carbón que no contienen impurezas, que opera a baja densidad de corriente Fuente: Términos y definiciones en la industria de energía eléctrica...

    Diccionario de construcción

  • - El H2CO3 es una sustancia muy débil que existe sólo en soluciones acuosas. El dióxido de carbono se forma cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua. Como sal dibásica, el Reino Unido proporciona 2 filas de sales: media - carbonatos y ácida - hidrocarbonatos...

    Gran Diccionario Politécnico Enciclopédico

  • - ver Protección del carbón...

    Diccionario marino

  • - dispositivo hueco con alto vacío. Dentro del tubo de electrones hay electrodos: un cátodo, una rejilla que rodea el cátodo y un ánodo, una placa de metal sólida que rodea la rejilla y el cátodo...

    Diccionario marino

  • - "...Torre de carbón: estructura diseñada para la acumulación de carga de carbón antes de la coquización y su carga en carros de carga para su distribución a los hornos de coque..." Fuente: "SP 43.13330.2012. Conjunto de normas...

    Terminología oficial

  • - una fuente de luz de descarga de gas que utiliza la radiación de una descarga eléctrica entre electrodos de carbono...

    Gran enciclopedia soviética

  • - una fuente de luz de descarga de gas que utiliza la radiación de una descarga eléctrica entre electrodos de carbono. Inventado en 1876 por P. N. Yablochkov...

    Gran diccionario enciclopédico

  • - carbón descomposición Una habitación ubicada en la esquina de la casa; habitación de esquina...

    Diccionario Efrémova

"Lámpara de arco de carbón" en libros

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Pregunta 18 Elasticidad de punto y arco.

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1879 Efecto Hall, lámpara Edison, lámpara Swan En 1879, un graduado de 22 años del Bodoin College, el estadounidense Edwin Herbert Hall (1855-1938), descubrió el fenómeno de que en un conductor portador de corriente colocado en un campo magnético, el vector de intensidad del cual

La festuca de arco es ruidosa.

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La festuca de arco susurra Historia (1966) A mediados del verano, los campos de heno comenzaron a hervir a lo largo del río Desna. Allí mismo, en la orilla, cortaron un claro para un campamento de brigada, tejieron cabañas bajas con sauces, cada uno para su propia familia, a distancia cavaron un caldero debajo de un kulesh común, y así, durante muchos kilómetros apareció

Soldadura por arco de argón

Del libro Gran Enciclopedia Soviética (AR) del autor TSB

Horno de arco al vacío

TSB

horno de arco

Del libro Gran Enciclopedia Soviética (DU) del autor TSB

Lámpara de arco de carbón

Del libro Gran Enciclopedia Soviética (DU) del autor TSB

Soldadura por arco

Del libro Gran Enciclopedia Soviética (DU) del autor TSB

7.2.1. SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO

Del libro Historia de la ingeniería eléctrica. autor equipo de autores

7.2.1. SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO La soldadura por arco eléctrico se inventó en Rusia. N.N. Benardos, el 6 de julio de 1885, solicitó y recibió el Privilegio No. 11982 (1886) del Departamento de Comercio y Manufacturas por el método de “unir y separar metales por acción directa”.

5.6.1. Soldadura por arco manual

Del libro Manual sobre la construcción y reconstrucción de líneas de transmisión de energía con tensión de 0,4 a 750 kV. autor Uzelkov Boris

5.6.1. Soldadura por arco manual La soldadura por arco manual se utiliza ampliamente en la construcción de líneas aéreas. Parámetros técnicos de dispositivos para. soldadura manual se dan en la tabla. 5.52.Cuadro 5.52Máquinas de soldar móviles Nota. MRMZ - Planta de reparación mecánica Mikhnevsky,

Carbón lámpara de arco. Este modelo requiere ajuste manual de los electrodos.

Lámpara de arco de carbono- la primera lámpara de arco y la primera fuente de luz alimentada por electricidad. En él la descarga se produjo en al aire libre entre dos varillas de carbono. A menudo se agregaban sales de metales de tierras raras al electrodo para aumentar el brillo del arco. El arco generalmente se encendía mediante un contacto breve de los extremos de los electrodos.

Durante el trabajo, las varillas se queman gradualmente, por lo que es necesario mantener una distancia constante entre ellas. Existieron muchos dispositivos para automatizar este proceso. Por ejemplo, la corriente puede pasar a través de varios solenoides conectados a electrodos. Cuando los electrodos se tocan, hay poca resistencia y cuando se aplica corriente, los electrodos se alejan entre sí. Si el arco se apaga, la corriente desaparece y los electrodos, por ejemplo, bajo la influencia de la gravedad, se mueven nuevamente. En una vela Yablochkov, los electrodos están separados por una capa de dieléctrico que se quema durante el funcionamiento, y el encendido se realizó cuando se quemó el eslabón fusible, lo que requirió reemplazar la lámpara cada vez que se encendía.

Historia

El arco eléctrico fue descubierto de forma independiente por V.V. Petrov y Sir Humphry Davy.

En la segunda mitad del siglo XIX, se intentó crear lámparas de arco prácticas, pero su distribución generalizada se vio obstaculizada tanto por la dificultad de mantener la distancia entre los electrodos como por la imperfección de las fuentes de alimentación. No fue hasta finales de la década de 1870 que estos problemas se resolvieron, después de lo cual las lámparas de arco se generalizaron en alumbrado público. En 1880, las lámparas de arco habían mejorado significativamente:

  • El arco se empezó a colocar en pequeños tubos para ralentizar la combustión del carbón (esto aumentó la vida útil de las lámparas a 100 horas).
  • fueron distribuidos lámparas de arco de llama, en el que a las varillas de carbono se añadían sales metálicas (normalmente fluoruros de magnesio, estroncio, bario, calcio), lo que aumentaba la salida de luz y coloreaba el arco con diferentes colores.
  • Frantisek Krizik inventó un mecanismo que regula automáticamente la distancia entre los electrodos.

A finales del siglo XIX y principios del XX, las lámparas de arco fueron reemplazadas por lámparas incandescentes, más convenientes y confiables, aunque algo menos eficientes. Las lámparas de arco siguen siendo la principal fuente de luz en los entornos profesionales desde hace varias décadas.