中文名 | 氧弹量热测量法 | 外文名 | bomb calorimetric method |
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所属学科 | 计量学 | 公布时间 | 2015年 |
《计量学名词》。
以水作为量热介质,在恒容条件下被测物质在充有约 3 MPa 氧气的燃烧室(称“氧弹”)内燃烧,测量由此引起的温度升高,根据热量计的热容量和温升计算被测物质的发热量的方法。
导线测量:将控制点用直线连接起来形成折线,成为导线,这些控制点位导线点,点间的折现便称为导线边,相邻边的夹角称为转折角。于坐标方位角已知的导线边线连接的转折角称为连接角。通过观测导线边的边长和转折角、...
简单测量水中含氧量的方法:溶解氧仪,在线监测溶解氧含量;运用:靛蓝二磺酸钠葡萄糖比色法,靛蓝二磺酸钠比色法。
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为反映退火碳钢含碳量的客观数值,弥补传统金相观察法存在主观估计偏差缺陷和需要制作金相试样的过程周折,实验中采用简易的硬度测量法对退火碳钢的硬度进行测量,并对测量数据进行相关性分析,得到退火碳钢含碳量与硬度线性相关的特性。利用最小二乘法拟合,得到硬度与含碳量的线性回归方程,并以此实现对未知退火碳钢的估计。通过金相组织观察及杠杆定律法对未知碳钢含碳量进行估计,结果与硬度测量法测定的含碳量基本一致。与金相图谱比对再次验证实验结果。硬度测量法可以实现对未知退火碳钢更客观、更准确的估计,并节省了制作金相试样的时间和成本。
目前蓄电池电压测量方法数不胜数,但没有具体的总结,在本文中我们将介绍5种差模测量法的基本原理,并对其优缺点进行总结,帮助人们在选择不同类型的蓄电池进行测量时选择适当的方法,来提高效率与准确率。
氧弹量热法的测定原理是,在氧弹中,当有过剩氧气存在的条件下,点燃一定量煤样,使之完全燃烧,燃烧放出的热量用水吸收。由水温的升高来计算发热量。工业上,发热量常以kJ/g或MJ/kg为计量单位。煤的发热量可以用很多方式来表示。在氧弹热量计中测出的煤的发热量称为弹筒发热量,煤在恒定压力或恒定容积下燃烧的发热量称为恒压发热量,或恒容发热量。在氧弹中燃烧时,煤中的硫生成稀硫酸,煤中的氮生成稀硝酸;而在工业装置中燃烧时,硫生成二氧化硫,氮则成为游离氮。由测得的弹筒发热量减去稀硫酸生成热和二氧化硫生成热二者之差,再减去稀硝酸的生成热,得出的发热量称为高位发热量 。
氧弹式热量计是量热体系中以氧气为助燃剂燃烧试样的热量计。
发热量是煤质分析的一个很需要项目,是动力用煤的主要质量指标,根据其热值可推测煤的变质程度,成为煤炭分类指标的重要参数。煤的发热量测定对煤炭生产和销售有着重大贡献的指导意义。
从煤炭检测仪器方面来讲,煤的发热量测定仪器的使用大体经历了传统的贝克曼温度计量热仪、智能汉字半自动量热仪和全自动量热仪3个阶段,其中全自动量热仪在煤炭检验系统中己得到推广,并且不断陈出新,大大提高了工作效率和测试结果的准确度。
氧弹热量计有自动量热仪、微机全自动量热仪等,量热系统由氧弹、内筒、外筒、温度传感器、搅拌器、点火装置、温度测量和控制系统以及水构成。自动量热仪的主机一般由机壳、外筒、内筒、备用水箱(或定容器)、搅拌器、温度传感器、点火电极、水循环系统、控制电路等组成。
有些自动量热仪还有外筒水温地节系统和外筒子温度控制系统,可以保持外筒子水温和整个量热仪体系温度保持在一个很小的范围内波动,为整个量热体系创造一个相对稳定的测量环境。
目前国产篡夺劝量热仪多为恒温式。其工作原理一般配是将装好煤样并充氧至规定压力的氧弹放入内筒子系统开始进行水循环,稳定水温,然后向内筒子注水,达到预定水量后,开始搅拌,使内筒水温均衡至室温(相差不超过1. 5℃),此时感温控头测定水温并记录到计算机中。当内筒子水温基本稳定后,控制系统指示点火电路导通,点火后,样品在氧气的助燃下迅速燃烧,产生的热量通过氧弹传递给内筒,引起内筒水温上升。当氧弹内所有的热量释放出以后温度开始下降,计算机检测到内筒水温下降信号后判定该产供销试验结束,系统停止搅拌并放出内筒水。计算机对采集到的温度数据进行结果处理。
但是,有些自动快速量热仪不是用试验区终点温度来计算发热量,而是根据主期中一段时间内的温度速度通过预先标定出的数学模型来预测终点温度,通过软件中的数据处理程序来计算发热量,就更加缩短了试验周期。 鹤壁市博海仪器仪表有限公司技术部