В области энергетики высокая теплотворная способность является ключевым показателем для измерения энергетического потенциала топлива. Это относится к общей теплоте, выделяемой при конденсации водяного пара в продуктах сгорания в жидкую воду после полного сжигания топлива, что покрывает скрытую теплоту испарения, выделяемую в процессе конденсации водяного пара. Это воплощение максимальной энергии топлива и широко используется в анализе качества угля, тепловом проектировании и торговле энергией.
В настоящее время существует два основных метода расчета высокой теплотворной способности. Метод прямого измерения представляет собой точный метод расчета в промышленности, который завершается с помощью калориметра кислородной бомбы. Во-первых, проба высушенного топлива помещается в кислородную бомбу, наполненную кислородом высокого давления, для полного сжигания, а тепло, выделяемое при горении, поглощается водой вне кислородной бомбы. Контролируя изменение температуры воды и комбинируя параметры теплоемкости калориметра, можно получить калориметр. После этого необходимо вычесть дополнительное тепло, выделяемое при генерации разбавленной серной кислоты из разбавленной серы и азотной кислоты из азота в процессе сжигания, и получить конечную теплотворную способность высокого уровня. Формула расчета: $Q _ {gr, ad} = Q _ {b, ad} - 95S _ {b, ad} - α Q _ {b, ad} $Среди них $Q _ {gr, ad} $- высокая теплотворная способность воздушно-высушенного основания, $Q _ {b, ad} $- теплотворная способность воздушно-высушенного основного картриджа, $S _ {b, ad} $- измеренное содержание серы в промывке картриджа, $α $- коэффициент коррекции азотной кислоты, который будет основан на различных интервалах теплотворной способности картриджа.
Теоретические правила оценки подходят для быстрой оценки, в основном основанной на расчете элементного состава топлива. Формула Дулонга является распространенным инструментом. Формула коррелирует содержание углерода, водорода, кислорода и других элементов в топливе с теплотворной способностью и рассчитывает высокую теплотворную способность путем взвешивания доли элементов. Хотя точность немного ниже, чем у метода прямого измерения, она может быстро получить справочные данные в отсутствие профессиональных инструментов. Формула: $Q _ {gr} = 338C + 1256H-108 (O-S) -25M $, где C, H, O, S, M представляют собой массовую долю углерода, водорода, кислорода, серы и влаги в топливе соответственно.
Различные методы расчета имеют свои преимущества и недостатки. Прямой метод измерения имеет высокую точность и подходит для профессионального тестирования и торговых расчетов. Метод теоретической оценки удобен и эффективен и в основном используется для предварительной оценки и быстрого расчета на месте. Его можно гибко выбирать в соответствии с реальными потребностями.
Какая марка конусного калориметра хороша?
Каковы параметры калориметра в кирпичном заводе?
Как управлять угольным калориметром
Как рассчитать формулу теплотворной способности калориметра