氧弹量热仪使用技巧篇

热值测定的时候,对热量的测定是通过对传热介质温度变化的测量来实现的,通常来讲水、空气、金属都可以做为导热介质,水是其中最常用的,它的导热系数约 0.5W/mK,比热容约为4.18KJ/Kg.℃,水的流动性好,既有较快的导热速率,又能有较好的保持温度的能力,所以在量热仪设计中,内筒和外筒中通常都充满了水。空气的比热容较小(1kJ/kg.℃),且热导率很低(0.023W/(m·k)),所以一般用做隔热的间隔层,金属具有最快的导热速度(热导率17-90 W/(m·k)),是热的良导体,温度的均匀性也很好,只是由于热容值较低(0.4-0.8kJ/kg.℃),吸热和保温的能力稍微差了点,但对温度的响应能力很强,所以氧弹都会由一些导热、耐压、耐腐蚀的金属制成,甚至有些量热仪利用此特点,通过氧弹内壁的内置的温度传感器直接测定氧弹的温升,如IKA公司的C7000。氧弹量热仪测定时,样品装填坩埚内,放置在氧弹中,充氧并点火燃烧,氧弹完全浸没在水中......阅读全文

什么是量热仪的定标?

量热仪标定有一点还需特别注意,即不同室温必然会给外筒水温带来不同变化,而不同水温下的氧弹,内桶,等多种因素所产生的热消耗也是不同的,所以,看似较宽松的标定环境温度实际是非常严格的,比方说,做标定,任意选择一个室温都可以,首先保证外筒的水是满的,而且是恒定 24 小时以上与室温保持恒定即可,假设今天室

简单介绍量热仪的操作

煤质测硫仪等煤炭化验设备的使用原理是差不多的,只要掌握了这些煤炭化验设备的操作规程和维护方法的话,做出可靠的分析结果是非常容易的。以下是煤炭量热仪的一般操作方法:一、将定温筒中注满水在这个过程中,我们一定要仔细检查内筒中,是否有异物的存在,所有的水泵进出水管接口是否插接到位,以及有无变形和折叠的情况

锥形量热仪使用说明

锥形量热仪使用说明1、锥形量热仪采用分柜式设计方式 ,既可应用于锥形量热仪测试使用,也可连接大型热释放速率测试系统,符合ISO 5660、ASTM E1354、GB/T16172等国内外测试标准。2、 19英寸标准仪器架 ,内嵌PC型17英寸触摸屏电脑,用于整个控制和测试过程。3、锥形加热器额定功率

分析量热仪的技术特点

1长时间连续开机,主机水温变化≤±0.1℃,真正达到了恒温量热仪要求,不受外界温度影响,保证了连续测试结果的稳定性。2压缩机制冷使水箱温度能在3-5分钟内降至恒温点。3内桶与大桶之间采用发泡隔热,使实验过程中,内桶温度不受外桶温度影响。4 量热仪恒温箱采用液晶显示,随时显示主、附桶实际温度。5 量热

量热仪是怎么工作的?

量热仪的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物如苯甲酸来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量。热容量标定的有效期为3个月,但在以下情况

DSC差示扫描量热仪

DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。原理:差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率

量热仪为什么需要标定

  1、热值在传递过程中,传导途径中的氧弹,内桶,水都会产生热消耗,因而影响测量结果。需要进行温度补偿以确保结果精确,这就需要做标定。  2、不同室温会影响外筒水温,从而影响氧弹,内桶等产生的热消耗,环境温度导致外筒水温产生的变化越大,结果误差也就愈大。

煤炭量热仪的性能特点

  采用压缩机制冷型水循环系统,可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,减少环境影响,完美地解决了过去台式自动量热仪连续做十次实验后外桶水温超过1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶水温与是室温不超过1.5℃),令实验结果更准确,真正的发挥出了自动量热仪的优势

差示扫描量热仪简介

  简介  差示扫描量热仪 ( Differential Scanning Calorimeter),测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,

氧弹量热仪的结构

  从1881年伯斯路特研制出世界上第一台氧弹量热仪开始,氧弹、内筒、外筒就成为氧弹量热仪的基本配置。量热系统由氧弹、内筒、外筒、温度传感器、搅拌器、点火装置、温度测量和控制系统以及水构成,有些氧弹量热仪还具有独立的外筒加热、冷却控制系统,为整个量热体系创造一个相对稳定的测量环境。

锥形量热仪的产品优点

  1、锥形量热仪试验结果数据包括下列:   a 引燃时间   b 引燃后180s 300s内的热释放速率平均值、   c 总热释放量(mj/m2)   d 试样的初始余量和残余质量(Kg)   e 平均存放燃烧值(mj/kg)   f 引燃后至试验结束期间内的平均质量损失(kg/s)

介绍差示扫描量热仪

 差示扫描量热仪:在严格控制程序温度下,测量输入(或取出)试样和参比物的平衡热量差的仪器。        差示扫描量热仪,测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/

锥形量热仪的工作原理

工作原理1、结构锥型量热仪主要由燃烧室、载重台、氧分析仪、烟测量系统、通风装置及有关辅助设备等六部分组成。①燃烧室:截断锥形加热器、点火器、控制电路、挡风罩等构成了燃烧室。入射热流强度可根据不同的试验要求适当选择;样品放在燃烧平台上由点火器点燃,燃烧产物由通风系统排走。②氧分析仪:氧分析仪是CONE

量热仪的类别介绍

   量热仪的种类繁多,依不同情况下的测量而设计制造的。    大致可分为以下几类。    按量热对象的不同可分为两类。    一类是测量单纯pVT变化过程热效应的量热仪;另一类是测量有化学反应或生物代谢过程热效应的量热仪。    按热传递的特点分;有绝热*热仪、等温量热仪等。    按量

量热仪:发热量符号

收到状态单位质量的煤燃烧后产生的热量。 收到基 As received basis 已收到状态的煤为基准 应用基 ar   空气干燥基 Air dried basis 与空气湿度达到平衡状态的煤为基准 ad   分析基干燥基 Dry basis 以假想无水状态的煤为基准 d   干基1、恒容低位发热

量热仪的安装与培训

量热仪(或微机全自动量热仪)是煤炭化验室和煤炭燃料实验室常用的检测煤炭发热量大卡的仪器。一、量热仪的安装方法1 量热仪加水:把内筒打扫干净,放水口关闭后加入大约51升蒸馏水。2 连接量热仪和控制系统:量热仪后有数据线插头,按照说明书安装要求进行连接计算机或者单片机控制器。3 安装充氧仪、减压阀:注意

简介量热仪的工作原理

  量热仪的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物如苯甲酸来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量。  热容量标定的有效期为3个月,但在

量热仪的功能和定义

热量计的定义、功能    热量计(英文名称calorimeter)是一种以系统内热量变化减去作功方式所传递的能量来计量热量的仪器。又分为直接热量计与间接热量计,下面分别对这两种热量计做简单介绍:    1.直接热量计:可对物质反应(比如燃烧等)产生的热量进行直接测定。比如在一些煤炭化验实验中和秸秆实

量热仪有误差怎样调整?

  量热仪有误差首选确定一下是否是质量问题。如果确定量热仪没有质量问题,调整量热仪最好的方法就是用苯甲酸重新标定。用苯甲酸来进行标定主要是提高量热仪的测量精度,避免不必要的误差。全自动氧弹量热仪的具体操作方法如下:   1、 把全自动量热仪控制界面设定到热容量标定(能当量标定)   2、 在系统

量热仪的具体应用介绍

量热仪材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是差示扫描量热仪的研究领域。差示扫描量热仪应用范围:高分子材料的固化反应温度和热效应、物质相变温度及其热效应测定、高聚物材料的结晶、熔融温度及其热效应测定、高聚物材料的玻璃化转变温度...。 差示

量热仪日常维护与保养

在日常煤炭各项指标的化验过程中,煤炭化验分析仪器量热仪是测煤的热值/大卡的,量热仪是煤炭化验中不可缺少的,那么对量热仪的日常维护与保养就显得尤其重要。鹤壁市博云天科技有限公司作为一家专业生事煤炭化验设备的研发生产及销售的单位,就为大家分享一下量热仪的日常维护与保养。氧弹的维护与保养(1) 每天正式实

量热仪操作步骤和规程

化验室使用的煤质分析仪器设备。一、操作步骤:1、依次打开计算机、量热仪主机、打印机、电子天平的电源开关。2、运行测试程序,从“测试”菜单进入“开始测试”工作界面。3、往氧弹中装入一个废样进行试验。4、半个小时后开始称样(样重1g左右,天平感量为0.0001g),如天平与计算机已连好,则可自动输入样重

氧弹量热仪应用范围

全自动氧弹量热仪(热量计)应用范围:主要用于固体、液体燃料、废弃物、食物、饲料、建材或其他类型的氧化材料发热值的测定。 2.1 固体燃料:动力煤、无烟煤、贫煤、炼焦煤、大同煤、普通煤、焦炭、石油焦等;2.2 液体燃料:燃料油、基础油 、重质原油、柴油、渣油、汽油、航空煤油等。3. 适合标准方法: A

简单介绍氧弹量热仪

氧弹量热仪为整个量热体系创造一个相对稳定的测量环境  氧弹量热仪可用于测量固体或液体样品的热值,测量样品在一个密闭的容器中(氧弹),充满氧气的环境里,燃烧所产生的热,测量的结果称燃烧值、热值、BTU等。  热值结果具有确定其他值的意义,可以确定样品的品质,作为计算价格的依据(如煤炭),也可获得生理(

等温式量热仪的特点

    量热仪产品更新换代迅速,已出现了一款自动充氧、氧弹自动升降、实验完成后自动释放氧弹废气的高自动化的量热仪。  1、用户操作时只需要装好氧弹,余下联接电子天平读取试样重量、充氧气、升降氧弹、识别氧弹、定量内筒水水量、点火、完成试验、氧弹放气、实验结果统计等过程可全部实现自动化。  2、自动调节

量热仪的参数和配置

一、 参数要求1、 热容量精密度:≤0.10%;2、 温度分辨率(K):0.0001K;3、 热容量稳定性:三个月内热容量变化≤0.20%;4、 电源电压:(220±22)V,50Hz;单次完整测试时间≤11min;5、 测试准确度:优于国家标准要求;6、 抗“干扰”能力强,系统检测不受电源电压、频

DSC差示扫描量热仪

DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。原理:差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率

氧弹量热仪应用范围

全自动氧弹量热仪(热量计)应用范围:主要用于固体、液体燃料、废弃物、食物、饲料、建材或其他类型的氧化材料发热值的测定。 2.1 固体燃料:动力煤、无烟煤、贫煤、炼焦煤、大同煤、普通煤、焦炭、石油焦等;2.2 液体燃料:燃料油、基础油 、重质原油、柴油、渣油、汽油、航空煤油等。3. 适合标准方法: A

煤炭量热仪的相关简介

电导率仪已经广泛运用于各实验室等测量基地。对于电导率仪相关知识从基础开始一一做介绍,有利于新用户了解。    1、工作原理:电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或

量热仪:发热量符号

 以收到状态单位质量的煤燃烧后产生的热量。 收到基 As received basis 已收到状态的煤为基准应用基 ar   空气干燥基 Air dried basis 与空气湿度达到平衡状态的煤为基准 ad   分析基干燥基 Dry basis 以假想无水状态的煤为基准 d   干基1、恒容低位发