bombový kalorimetr pro stanovení výhřevnosti

Bombový kalorimetr je přesný přístroj používaný k měření výhřevnosti pevných nebo kapalných paliv, široce používaný v elektrárnách, uhelných dolech, při kontrole komodit, ochraně životního prostředí, geologickém průzkumu, metalurgii, výrobě papíru, chemickém průmyslu, vědeckém výzkumu, vzdělávání a dalších odvětvích.

Popis
Bombový kalorimetr hlavně prostřednictvím spalování hořlavých látek a stanovení tepla vzniklého při spalování, aby bylo možné posoudit energetický obsah paliva, a tak pomoci příslušným průmyslovým odvětvím ve výrobě a výzkumu a vývoji při přijímání efektivnějších rozhodnutí.

Hlavní vlastnosti bombového kalorimetru

  1. systém cirkulace chladicí vody s polovodiči: použití ekologického, neznečišťujícího a bezhlučného systému cirkulace chladicí vody s polovodiči, který může automaticky upravovat chladicí kapacitu podle předchozího množství vyprodukovaného tepla. Systém vyvažuje a nepřetržitě cirkuluje proud vody, aby zajistil, že teplota vody zůstane během experimentálního procesu konstantní, bez umělého zásahu, čímž se snižuje vliv faktorů prostředí na výsledky testů a zvyšuje se přesnost experimentu.
  2. efektivní konstrukce tepelné izolace: bombový kalorimetr využívá importované tepelně izolační materiály, které účinně izolují vnější rušení. To může účinně zabránit rozptylu tepla a zvýšit odolnost přístroje proti rušení, čímž se zvýší spolehlivost výsledků testů.
  3. Vysoce přesná elektronická odměrka sondového typu: bombový kalorimetr je vybaven vysoce přesnou elektronickou odměrkou sondového typu, není třeba ručně vážit vodu, automatické měření vody ve vnitřním válci, opakovatelná chyba je menší než 0,5 g, aby bylo zajištěno přesnější měření vody. Přesné řízení objemu vody výrazně zkracuje dobu testování a zvyšuje rychlost a přesnost výsledků měření.
  4. Funkce automatické diskriminace zapalovacího drátu: kalorimetr s automatickou funkcí diskriminace zapalovacího drátu dokáže přesně určit pracovní stav zapalovacího drátu. Pokud dojde k jakémukoli problému se zapalovacím drátem, přístroj automaticky spustí alarm, aby zajistil hladký průběh experimentu.
  5. Rozhraní systému správy laboratoře: prostřednictvím připojení k systému správy laboratoře lze provádět nahrávání a zálohování dat. Výsledky testů lze automaticky synchronizovat, aby se předešlo chybám při ručním ovládání a zvýšila se efektivita správy dat.
  6. Speciální kyslíková bomba a kelímek: určené pro vzorky pevného odpadu, aby vyhovovaly speciálním experimentálním potřebám.
  7. Volitelné zařízení pro sběr plynu z kyslíkové bomby: slouží ke sběru plynu v kyslíkové bombě, vhodné pro stanovení některých speciálních spalovacích reakcí.

Výhody

  1. efektivní a přesná měřicí schopnost: kalorimetr s bombou využívá pokročilé technické prostředky, jako je polovodičové chlazení a vysoce přesné měření vody, což zajišťuje rychlé a přesné stanovení výhřevnosti a splňuje vysoké standardy průmyslového a vědeckého výzkumu.
  2. Automatický provoz snižuje lidské chyby: automatické měření vody, automatická diskriminace zapalovacího vlákna a funkce nahrávání dat atd. snižují lidský zásah, čímž zajišťují účinnost a přesnost experimentálního procesu.
  3. ochrana životního prostředí, úspora energie: použití neznečišťujícího, bezhlučného polovodičového chladicího systému, aby se zabránilo znečištění životního prostředí, které může být způsobeno tradičním chladicím systémem, a lze jej upravit podle potřeb experimentu, čímž se šetří energie.
  4. široké spektrum použití: použitelné pro určení výhřevnosti uhlí, koksu, ropy, cementu, černých surovin a dalších hořlavých materiálů, lze podle potřeby vybrat různé příslušenství, aby byly splněny experimentální potřeby různých vzorků.
  5. inteligentní správa: experimentální data a výsledky lze nahrávat v reálném čase prostřednictvím systému správy, aby se zabránilo ztrátě dat a zlepšila se efektivita správy a analýzy dat.

Princip fungování

Princip fungování bombového kalorimetru spočívá v měření tepla uvolněného při úplném spálení paliva za podmínek dostatečného množství kyslíku. Vzorek se umístí do kyslíkové bomby, uzavřené nádoby, která se naplní kyslíkem a poté se zapálí elektrickým zapalovacím zařízením. Teplo uvolněné při spalování se přenáší stěnami kyslíkové bomby do okolní vody, čímž se zvyšuje teplota vody. Výhřevnost paliva se vypočítá měřením změny teploty vody a kombinací s měrnou tepelnou kapacitou vody. Přístroj přesně vypočítává výhřevnost vzorku pomocí vysoce přesného měření vody a monitorování změny teploty.

Oblasti použití

  1. Energetický průmysl: V elektrárnách se bombové kalorimetry používají k určení výhřevnosti paliv, jako je uhlí, aby pomohly posoudit energetický obsah paliv a tím optimalizovat výběr paliva a účinnost výroby energie.
  2. Výroba uhlí a koksu: Výrobci uhlí a koksu měří výhřevnost různých druhů uhlí a koksu, aby mohli vybírat paliva a optimalizovat spalování ve výrobním procesu.
  3. Ochrana životního prostředí: Měřením výhřevnosti hořlavých látek, jako je uhlí a ropa, lze posoudit potenciální dopad na životní prostředí z hlediska kontroly emisí znečišťujících látek.
  4. Metalurgie a chemický průmysl: V metalurgii a chemickém průmyslu se bombový kalorimetr používá k analýze výhřevnosti všech druhů surovin a odpadů, což pomáhá podnikům optimalizovat využití energie a zlepšit efektivitu výroby.
  5. Vědecký výzkum a vzdělávání: vysoké školy, univerzity a vědecké výzkumné instituce používají bombový kalorimetr pro výzkum vlastností paliv, testování spalovacích charakteristik a analýzu účinnosti přeměny energie, čímž se stává důležitým nástrojem pro základní výzkum a výukové experimenty.
  6. Potravinářský a farmaceutický průmysl: Přístroj lze také použít v některých speciálních oblastech, jako je potravinářský a farmaceutický průmysl, k určení energetické hodnoty surovin a hotových výrobků, což pomáhá při kontrole kvality výrobků.
Technické parametry
bombový kalorimetr pro stanovení výhřevnosti
Model BC10
Rozsah teplot 5 °C až 40 °C
Přesnost ≤0,1 %
Rozlišení teploty 0,0001 °C
Stabilita tepelné kapacity Kolísání tepelné kapacity ≤0,2 % během jednoho roku
Přesnost Lepší než GB|T 213-2008 Stanovení výhřevnosti uhlí
Doba testování jednoho vzorku ≤13 minut (klasická metoda), ≤10 minut (rychlá metoda)
Technologie snímání teploty ne
Identifikace kyslíkové bomby ne
Modul MCPC ne
Viditelná hladina vody ne
Metoda plnění kyslíkem ruční
Způsob vypouštění ruční
Zvedání a otevírání víka ručně
Objem vody ve vnější nádrži 22
Objem chladicí vody 6
Způsob chlazení Peltier
Napájení 220 V střídavý proud, 50 Hz
Spotřeba energie ≤0,5 kW
Rozměry 720 x 460 x 420 mm
Hmotnost 45 kg