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技術文章

XRY-1D-2 全自動量熱儀(氧彈熱量計)工作原理

更新時間:2025-10-28 瀏覽次數:263

一、儀器核心組成與功能定位
XRY-1D-2 型儀器是基于 “氧彈燃燒法" 測定物質發熱量的全自動設備,核心用于煤炭、焦炭、石油產品、生物質等固體 / 液體樣品的高位發熱量(燃燒后產物含水分時的總發熱量)測量,廣泛應用于能源、化工、質檢等領域。其核心組成包括:
組件
核心功能
氧彈(核
提供密閉、高壓氧氣環境,確保樣品wanquan燃燒,材質為耐高壓不銹鋼(可承受 3.5MPa 以上壓力)
恒溫浴系統
維持熱量測量環境溫度穩定(±0.1℃),減少環境熱損失對結果的影響,分為外筒恒溫與內筒量熱體系
熱量計主體
含內筒(盛裝傳熱介質,通常為去離子水)、攪拌裝置、精密溫度傳感器(分辨率 0.001℃)
自動控制系統
實現自動充氧、自動點火、自動溫度采集、自動數據計算與結果輸出,替代人工操作
二、核心工作原理:“燃燒釋熱 - 熱量守恒" 法則
儀器本質是通過測量樣品在氧彈內wanquan燃燒釋放的熱量,傳遞給內筒介質后引起的溫度變化,結合儀器熱容計算樣品發熱量,具體流程分 5 步:
1. 樣品預處理與氧彈裝樣(全自動前準備)
  • 樣品制備:將固體樣品(如煤)粉碎至粒度<0.2mm,在 105℃烘箱中烘干至恒重,精確稱量(約 0.9-1.1g,用萬分之一天平);液體樣品(如柴油)需用專用石英坩堝盛裝。

  • 氧彈組裝:將樣品放入燃燒皿,置于氧彈內電極下方,用點火絲(鎳鉻絲,已知發熱量約 6000J/g)連接電極與樣品(確保接觸良好,避免點火失敗),旋緊氧彈蓋并檢查密封性。

2. 全自動充氧與密封檢測
  • 充氧過程:儀器自動將氧彈接入高壓氧氣源,緩慢充氧至 2.8-3.0MPa(壓力過低會導致燃燒不wanquan,過高有安全風險),保壓 30 秒后自動切斷氣源,同時檢測氧彈密封性(若壓力下降>0.1MPa,需重新檢查密封)。

3. 恒溫環境建立與氧彈放置
  • 外筒恒溫:儀器啟動恒溫系統,將外筒水溫控制在設定溫度(如 25℃)并穩定 30 分鐘,確保內外筒溫差<0.5℃(減少熱交換誤差);

  • 內筒準備:向內筒加入定量去離子水(如 2000g,重量需精確),將氧彈wanquan浸沒在內筒水中,蓋緊熱量計蓋子,啟動攪拌裝置(轉速穩定,確保水溫均勻)。

4. 自動點火、燃燒釋熱與溫度監測
  • 點火觸發:儀器通過電極施加 12-24V 直流電壓,點燃點火絲,火焰引燃樣品;樣品在高壓氧氣中wanquan燃燒(如煤中 C→CO?、H→H?O、S→SO?,均為放熱反應);

  • 熱量傳遞:燃燒釋放的熱量通過氧彈壁傳遞給內筒水,內筒水溫逐漸升高;精密溫度傳感器每隔 1-2 秒自動采集內筒水溫,記錄溫度變化曲線(從點火前的 “平穩期" 到燃燒后的 “升溫期",再到 “降溫期");

  • 關鍵控制:全自動系統會自動判斷點火是否成功(若 5 秒內無溫度上升,提示 “點火失敗" 并報警),同時避免燃燒過程中氧彈漏氣(漏氣會導致熱量散失,溫度變化異常)。

5. 數據計算與結果輸出(全自動核心環節)
儀器基于 “熱量守恒定律",通過以下公式計算樣品的高位發熱量(Qgr,ad,單位:J/g 或 kJ/kg):
Qgr,ad = [(C×ΔT) - Q 點火 - Q 添加劑] /m
  • 各參數含義:

  • C:儀器總熱容(J/℃,需提前用標準物質校準,如苯甲酸,其發熱量已知為 26460J/g);

  • ΔT:內筒水溫凈變化值(℃,需扣除環境熱損失修正,儀器自動計算);

  • Q 點火:點火絲燃燒釋放的熱量(J,由點火絲重量 × 其發熱量計算,全自動系統自動記錄點火絲重量);

  • Q 添加劑:若樣品難燃添加助燃劑(如硝xiaosuan),需扣除助燃劑釋放的熱量;

  • m:樣品實際稱量質量(g)。

  • 全自動輸出:儀器自動完成上述計算,直接顯示樣品的高位發熱量、平行樣偏差(通常要求≤0.2%),并可打印報告(含樣品信息、測試參數、計算過程)。

三、關鍵技術保障:確保測量準確性
  1. 氧彈密封性保障:氧彈蓋采用 “O 型橡膠密封圈 + 金屬密封面" 雙重密封,每次使用前檢查密封圈磨損情況,避免燃燒時氧氣泄漏或煙氣逸出;

  1. 恒溫精度控制:外筒采用 “智能 PID 溫控",配備加熱管與制冷片,可在環境溫度 5-35℃下穩定控制外筒溫度,減少環境熱輻射對測量的影響;

  1. 儀器熱容校準:每 3 個月或更換內筒、氧彈后,需用苯甲酸(標準物質)校準儀器熱容 C,確保計算基準準確;

  1. 熱損失修正:全自動系統通過 “雷諾溫度校正法",自動修正內筒與外筒之間的熱交換(如升溫期內筒吸熱、降溫期內筒放熱),消除環境誤差。

四、典型應用場景
  • 煤炭行業:測定原煤、精煤的發熱量,用于煤炭定價與鍋爐用煤熱值匹配;

  • 石油化工:測量柴油、重油的發熱量,評估燃料燃燒效率;

  • 生物質能源:檢測秸稈、木屑等生物質的發熱量,為生物質燃料開發提供數據。


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