A. 全自動氧彈量熱儀的氧彈漏氣的主要原因是什麼如何解決
相關詞:全自動氧彈量熱儀,氧彈量熱儀,氧彈熱量計, 氧彈,氧彈漏氣 全自動氧彈量熱儀的氧彈漏氣的主要原因是各部件連接部分橡皮圈彈性不好或部件磨損造成的接觸不嚴密所致。 氧彈的橡皮圈失去彈性一是由於使用過久,橡皮圈老化,此時需更換;二是由於橡皮圈過於乾燥,特別是在北方。此時,應在每天做試驗前,往橡皮圈上澆點蒸餾水,讓它適當溶脹,擦乾水後再做試驗。 有時,全自動氧彈量熱儀的氧彈進、出氣口接頭內部有臟物或上的不緊也會導致這些部位漏氣。這時可擰下進、出氣口接頭,擦去內部臟物,重新擰緊。另外,有一種出氣口接頭為尖錐形或橢圓形,長期使用(特別是每次擰的過緊的話),會造成磨損,以致接觸不良而漏氣,此時應送廠家修理。氧彈一般使用在氧彈量熱儀,全自動氧彈量熱儀,氧彈熱量計中,因此解決氧彈漏氣,是全自動氧彈量熱儀乃至煤質化驗的重要問題。
B. 常規的氧彈量熱儀/測熱量儀器都有哪些類別
氧彈量熱儀分類:基礎款-全自動量熱儀,中級款-高精度微機全自動量熱儀,高檔款-全自動等溫量熱儀,根據您所需科達為您提供優質的產品及服務!
今天為您介紹這款多功能氧彈量熱儀-KDHW-800A全自動等溫量熱儀:
該儀器針對火工品yao劑測試要求配置專利氧彈,解決了普通氧彈不可測試火工品劑的技術難題,加熱與製冷一體化設計,空間小,控溫精、准,雙層隔熱技術,確保內桶、外桶外部環境之間不受溫度、氣流的影響,抗外界溫度干擾能力強,測試結果穩、准、精。界面友好,具有強大的數據處理、報表統計和列印功能,可以實現各種基的換算和人工復算。
C. 氧彈量熱儀的結構
從1881年伯斯路特研製出世界上第一台氧彈量熱儀開始,氧彈、內筒、外筒就成為氧彈量熱儀的基本配置。量熱系統由氧彈、內筒、外筒、溫度感測器、攪拌器、點火裝置、溫度測量和控制系統以及水構成,有些氧彈量熱儀還具有獨立的外筒加熱、冷卻控制系統,為整個量熱體系創造一個相對穩定的測量環境。
D. 氧彈量熱儀的工作原理及測定模式
將1g的固體或液體樣品稱量後放入坩鍋中,將坩鍋置於不銹鋼的容器(氧彈)中。往燃燒容器/氧彈中充滿30bar壓力的氧氣(3.5級:理論純度99.95%)。樣品在氧彈內通過點火絲和綿線引燃。在燃燒過程中坩鍋的中心溫度可達1200°C,同時氧彈內的壓力上升。在此條件下,所有的有機物燃燒並氧化。氫生成水,碳生成二氧化碳,樣品中的硫將氧化成SO2,SO3,並溶於水,釋放出一定的熱量(硫酸生成熱),空氣中的氮氣在高壓富氧的條件下,會有少量被氧化生產NO2,溶於水釋放出一定熱量(硝酸生成熱),在容器中(內桶IV)充滿水,使水環繞在氧彈的周邊,燃燒時產生的熱量會傳給氧彈周邊的水。
為確保燃燒產生的熱量不會從系統傳到外界和外界的熱量不會傳進系統里(室溫變化),使用另一個容器(外桶OV)作為隔熱的裝置,依據不同的測定原理和外筒溫度控制,測定可以分為絕熱模式和等溫模式。 絕熱量熱儀實驗中,外桶的溫度(TOV)全程跟蹤內桶溫度(TIV)變化而變化。這種絕熱幾乎完全隔絕熱傳遞。在保持空調環境溫度恆定的條件下,測量幾乎不受任何的外界影響。樣品燃燒所釋放出的熱量都將聚集在內筒,並通過內筒的溫度感測器進行測量。實驗過程中沒有熱損失,無需像等溫量熱儀一樣做修正計算。
其溫升曲線的典型特徵為:實驗前期,實驗末期可以很快達到「穩態」,即內、外筒的溫度達到平衡,不會隨著時間的推移而變化。 雖然絕熱式量熱儀測定結果精準,但由於其結構復雜,所需的技術難度較高,所以提出了等溫測量模式,實驗過程中外桶的溫度(TOV)保持恆定。保持外桶溫度恆定不要求內外桶的完全絕熱,內外桶有少量的熱交換。在空調環境溫度保持恆定的情況下,需要對內外桶間的少量熱交換進行修正計算,依據牛頓冷卻定律,常用的計算公式為瑞方公式。
其溫升曲線的典型特徵是:實驗前期,實驗末期溫度存在「拐點」,對溫升終點的判斷較為關鍵,為了准確判斷溫度變化的趨勢,即嚴格按照瑞方公式進行測定時,所需的測試時間較長,通過「溫升趨勢」預斷來縮短測定時間的方法中,即「快速模式」,溫升趨勢的預判往往成為實驗成敗的關鍵。
依據外筒的不同溫度控制方式,又可以分為:
恆溫式量熱儀:
即外筒沒有控溫,為了保持測定過程中外筒水溫基本一致,外筒盛滿水後其熱容量通常為量熱儀熱容量的5-10倍,即通常具有一個20-40L裝滿水的外筒,但由於外筒沒有控溫,有時內筒的水也循環進入外筒,所以經過數次測定後外筒溫度緩慢升高明顯。
周邊等溫式量熱儀:
在恆溫式量熱儀的基礎上增加外筒的控溫,縮小了外筒體積及水量。
E. 氧彈量熱儀是干什麼用的
首先氧彈量熱儀是以前的俗稱,也有很多地方說是大卡機,熱值儀,實際學名:就是量熱儀,可以檢測煤炭,油品,秸稈壓塊熱值的儀器,推薦HY-A9萬能全自動量熱儀,可以24小時不間斷做樣,重復性好,精度高,速度快。
F. 氧彈量熱儀現在都是什麼分類我看德國IKA的量熱儀有好幾種模式。
補充前面網友張小白,增加下量熱儀後續的發展趨勢:
1、
倒扣式氧彈,圓弧型彈頭:快速化測定
研究表明,燃燒時70%的熱量是通過氧彈的頂部向外擴散的,現在的氧彈頂部是由三個部分連接組成,彈蓋,螺紋彈環,彈筒組成,如果氧彈設計成倒扣式,圓弧形狀,實驗過程中的熱量將更易向內筒擴散,也更容易達到溫度的平衡,在滿足安全壓力測試的同時,減少彈壁的厚度,將更好的縮短測試時間。
2、
小型化,半微量化:
將整機減小一半,內筒、外桶相應的縮小一半,熱容值將變成原來的一半以下。溫升變成原來的兩倍,有助於縮短檢測時間,同時向下擴大測熱的范圍,對較低熱值或取樣量較少的樣品也能直接測定
3、
自動化程度提高:
自動點火,並測定每次點火的能量,自動充/排水,自動水溫控制,自動充氧、放氣和凈化,氧彈自動識別,自動計算結果等等功能將成為主流。
G. 氧彈式量熱計簡介
1、1氧彈熱量計的結構
氧彈熱量計有自動量熱儀、微機全自動量熱儀等,量熱系統由氧彈、內筒、外筒、溫度感測器、攪拌器、點火裝置、溫度測量和控制系統以及水構成。自動量熱儀的主機一般由機殼、外筒、內筒、備用水箱(或定容器)、攪拌器、溫度感測器、點火電極、水循環系統、控制電路等組成。
有些自動量熱儀還有外筒水溫地節系統和外筒子溫度控制系統,可以保持外筒子水溫和整個量熱儀體系溫度保持在一個很小的范圍內波動,為整個量熱體系創造一個相對穩定的測量環境。
1、2氧彈熱量計的工作原理
目前國產篡奪勸量熱儀多為恆溫式。其工作原理一般配是將裝好煤樣並充氧至規定壓力的氧彈放入內筒子系統開始進行水循環,穩定水溫,然後向內筒子注水,達到預定水量後,開始攪拌,使內筒水溫均衡至室溫(相差不超過1. 5℃),此時感溫控頭測定水溫並記錄到計算機中。當內筒子水溫基本穩定後,控制系統指示點火電路導通,點火後,樣品在氧氣的助燃下迅速燃燒,產生的熱量通過氧彈傳遞給內筒,引起內筒水溫上升。當氧彈內所有的熱量釋放出以後溫度開始下降,計算機檢測到內筒水溫下降信號後判定該產供銷試驗結束,系統停止攪拌並放出內筒水。計算機對採集到的溫度數據進行結果處理。
H. 氧彈儀(自動量熱儀)那家做的好
【第十卷:七言絕句】
I. 用氧彈量熱計測量燃燒熱的裝置中,系統與環境間通過哪些可能
1、1氧彈熱量計的結構 氧彈熱量計有自動量熱儀、微機全自動量熱儀等,量熱系統由氧彈、內筒、外筒、溫度感測器、攪拌器、點火裝置、溫度測量和控制系統以及水構成。自動量熱儀的主機一般由機殼、外筒、內筒、備用水箱(或定容器)、攪拌器、溫度感測器、點火電極、水循環系統、控制電路等組成。 有些自動量熱儀還有外筒水溫地節系統和外筒子溫度控制系統,可以保持外筒子水溫和整個量熱儀體系溫度保持在一個很小的范圍內波動,為整個量熱體系創造一個相對穩定的測量環境。 1、2氧彈熱量計的工作原理 目前國產篡奪勸量熱儀多為恆溫式。其工作原理一般配是將裝好煤樣並充氧至規定壓力的氧彈放入內筒子系統開始進行水循環,穩定水溫,然後向內筒子注水,達到預定水量後,開始攪拌,使內筒水溫均衡至室溫(相差不超過1. 5℃),此時感溫控頭測定水溫並記錄到計算機中。當內筒子水溫基本穩定後,控制系統指示點火電路導通,點火後,樣品在氧氣的助燃下迅速燃燒,產生的熱量通過氧彈傳遞給內筒,引起內筒水溫上升。當氧彈內所有的熱量釋放出以後溫度開始下降,計算機檢測到內筒水溫下降信號後判定該產供銷試驗結束,系統停止攪拌並放出內筒水。計算機對採集到的溫度數據進行結果處理。
J. 全自動量熱儀和氧彈熱量儀是一種儀器嗎
是的,都是氧彈量熱儀。ZDHW-8000A高精度微機全自動量熱儀適用於測量電力、煤炭、冶金、石化、質檢、環保、水泥、造紙、地勘、科研院等行業部門測量煤炭、焦炭、石油、水泥生料,磚坯及其它固體或液體等可燃物的發熱量,符合國標GB/T213-2008《煤的發熱量測定方法》的要求。鶴壁華諾高精度微機全自動量熱儀是煤質化驗室主要儀器。