1、气路的气密性下降:
流量计指示应在0.8~1.2之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。
2、电解池
(1)电解池漏气导致气路的气密性下降。
(2)电解池内的四个极片上有污垢应清洗。
(3)电解池内的四个极片与控制器应连接可靠。下图为航空插头的线号与电解池的的四只铂电极连接图。
3、搅拌器:
搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,应更换。
4、温度控制部分
(1)若温度一直显示1999℃,表示热电偶未通或其内部断路。
若温度一直不增加,而有加热电流则表示热电偶接反。
若温度一直显示室温,则表示热电偶连线短路。
(2)温度值小于设定炉温,应有加热炉流。若炉流显示为0.0A,表示硅碳管本身内部断路或连线未接通。
(3)恒温波动太大,一般为硅碳管的原因。电阻值应为7~8Ω,故应选购本公司配套的为较好。
量热仪的热容量是指该设备的量热系统温度每升高1℃所吸收的热量,用J/K表示。如果想要根据试样燃烧后水温的升高来计算试样的发热量,首先应知道水温升高1℃需要吸收多少热量。
全自动量热仪测试原理
煤的发热量在氧弹热量仪中进行测定,一定量的分析试样,在充有过量氧气的氧弹内燃烧,燃烧产生的热量由弹筒壁传导给一定量的内筒水和量热系统(包括内筒、氧弹、搅拌叶、测温探头)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。
热容量是量热系统每升高1℃所吸收的热量,单位为(J/K),热容量通过在相似条件下燃烧一定量的基准量热物质苯-甲-酸来确定。
发热量测定时,根据试样点燃前后量热系统产生的温升以及系统热容量,并对点火热等附加热进行校正后即可求得试样的弹筒发热量,单位为焦耳/克(J/g)。
从弹筒发热量中扣除硝酸形成热和硫酸校正热(硫酸与二氧化硫形成热之差)后即得高位发热量。
对煤中的水分(煤中原有的水和氢燃烧生成的水)的气化热进行校正后求得煤的低位发热量。
0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
量热仪工作原理
将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及其周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定出量热仪的热容量。要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行试验,并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的方法,即可计算出试样的发热量。
在恒温式量热系统中,由于外筒水和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,给发热量的精确计算带来了麻烦。因此,为了校正由热交换引起的计算误差,在建立发热量计算数学模型时引入丁冷却系数K和综合常数A。K和A可通过对仪器进行标定计算得出。
精密度意味着量热仪的平行性好,但不等于准确性好和再现性好,而准确性好,则可以保证精密度高,再现性好。
环境温度与量热仪
量热仪就结构而言,通常由内、外桶两层组成,外桶外面即为环境。
当环境温度稳定在某个点不变,且外桶温度与环境温度充分一致时,量热仪测热体系的热容量是确定的,可以获得再现性和准确性都不错的测试结果。
但在大多数情况下,长期保证环境温度稳定是不现实的。环境温度的上升或下降,使外桶吸热或放热。由于吸热和放热性质不同,而且每次的激烈程度不确定,过程漫长,在此过程中,即使外桶温度读数相同,热容量也可能相差很大,导致测试结果准确性降低,再现性变差。
如果外桶温度受试验次数的影响,则与外桶温度不受试验次数影响的仪器相比,其热容量的不确定性增加。
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