Лабораторный газометр

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Лабораторные газометры — стеклянный и металлический, предложенный в 1805 г. В. Перисом
Лабораторный газометр Берцелиуса
Внешние изображения
Лабораторные газометры (Лабораторная химическая посуда. — М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 56)
Стеклянный газометр
Газометр Митчерлиха
Лабораторная установка получения кислорода: 1 — сосуд для сбора и хранения газа, 2 — воронка для подачи воды, 3 — газоотводная трубка

Газометр — лабораторный прибор для собирания и хранения газов, а также приблизительной оценки их объёмов[1][2]. Представляет собой изготавливаемый из толстого стекла, меди или жести сосуд (обычно переносный, часто градуированный) вместимостью до нескольких десятков литров и предназначен для хранения и выдачи газа под давлением, незначительно превышающим атмосферное.

В жидкостных (мокрых) газометрах сбор газа основан на вытеснении запирающей жидкости в напорную воронку собираемым газом, а отбор газа — на вытеснении газа жидкостью из воронки (см. рисунок с изображением стеклянного газометра Берцелиуса)[3]. В качестве запирающей жидкости используют воду, солевой раствор или ртуть. Подлежащий хранению газ не должен взаимодействовать с запирающей жидкостью и быть малорастворимым в ней. Недостаток жидкостных газометров — возможность попадания примесей из запирающей жидкости в хранимый газ[4]. Кроме того, по мере отбора газа давление в газометре Берцелиуса постепенно снижается. Если требуется постоянство давления газа, то используют газометр Бетти[3].

Перед началом работы лабораторный газометр Берцелиуса — толстостенную стеклянную бутыль с воронкой на шлифе — полностью заполняют водой, наливая её через воронку при обоих открытых кранах; последние пузырьки воздуха удаляют, слегка приподнимая и опуская воронку. Затем кран на газоотводной трубке закрывают, убирают заглушку со сливного патрубка и через этот же патрубок посредством газоподводящей трубки соединяют газометр с источником газа. Газ постепенно заполняет сосуд, вытесняя воду через сливной патрубок в поддон или водопроводную раковину; объём газа определяют по нанесённым на корпус газометра делениям. Чтобы получить ток газа из газометра, напорную воронку наполняют водой, ставят заглушку на сливной патрубок и открывают оба крана. Вода вытесняет газ, который выходит через газоотводную трубку[3].

Дозаправка газометра не допускается во избежание случайного смешения остатков старого газа с новым, например, водорода с кислородом. Перед каждой новой заправкой следует убедиться в полном заполнении газометра водой. Не рекомендуется заполнять газометры горючими газами (водородом, метаном, ацетиленом и т. д.), способными образовывать взрывоопасные смеси с воздухом[5].

Обыкновенный металлический газометр устроен по тому же принципу, что и вышеописанный газометр Берцелиуса. Металлические газометры снабжают боковой водомерной трубкой, проградуированной в единицах измерения объёма газа: уровень воды в прозрачной трубке показывает количество газа, находящегося в газометре[1].

Для работ с газами, растворяющимися в воде или с сухими газами, которые не должны содержать в себе паров воды, применяют ртутный газометр Бунзена[2] или сухие газометры[6].

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

  • Большая медицинская энциклопедия / Гл. ред. Н. А. Семашко. — М.: Советская Энциклопедия, 1929. — Т. 6: Вывихи — Гимза. — 432 с. Архивная копия от 16 января 2019 на Wayback Machine
  • Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред. Б. А. Введенский. — 2-е изд. — М.: Большая Советская Энциклопедия, 1952. — Т. 10: Газель — Германий. — 620 с.
  • Боровая М. С. Лаборант нефтяной и газовой лаборатории. — М.: Недра, 1968. — 309 с.
  • Менделеев Д. Основы химии. — 7. — СПб.: Типо-литография М. П. Фроловой, 1903. — XVI + 800 с.
  • Менделеев Д. Сочинения. Том XIII. Основы химии. Часть I. — М.: Изд-во АН СССР, 1949. — 851 с.
  • Рапопорт Ф. М., Ильинская А. А. Лабораторные методы получения чистых газов. — М.: Госхимиздат, 1963. — 420 с.
  • Степанова Н. А. Препаративная химия. — Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2009. — 193 с.
  • Степин Б. Д. Техника лабораторного эксперимента в химии. — М.: Химия, 1999. — 600 с. — ISBN 5-7245-0955-5.