GB/T 213-2003煤的发热量测定方法(四)(图)

2017-09-20  来自: 鹤壁市英泰电子电器极速牛牛 浏览次数:577

10••。4 根据观测数据,盘算出υo¶••⊿υn和对应的内¶••⊿外筒温差(t-tj)见表1••。

上述 的 tj为对实侧的外简温度按本标准第9.1 条注的方法校订贝克曼温度计基点所得的数值••。热容量标定实验结束之后列出υo ¶••⊿υa及对应的内¶••⊿外筒温差:

υ          (t-tj)

.             ••。

.             .

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以υ为纵坐标,以t-tj为横坐标作出••。υ~(t-tj)关系曲线如下图或用一元线性回归的方法盘算出k和A(盘算方法见附录A.1)••。

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10.5 热容量标定中硝酸生成热可按式(10)求得:

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式中:

qn—硝酸的生成热,单位为焦耳(J);

Q一苯甲酸的标准热值,单位焦耳每克(J/g);

M—苯甲酸的用量,单位为克(g);

0.0015—苯甲酸燃烧时的硝酸生成热校订系数••。

10.6 按照本标准第9.1和9.2条的方法进行各项必要的校订••。

10,7 热容量E按式(11)盘算:

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这里C的盘算中所用的υo和υn••。应是根据每次实验中实测的(to-tj)¶••⊿(tn-tj)从υ~(t-tj)关系曲

线中查得的值,或是由式(2)和式(3)盘算,然后代人冷却校订公式以求出C值••。

注:当例常测定中采用瑞-方公式盘算冷却校订值时,热容量盘算中也必须采用同一公式••。

10.8 热容量标定一般应进行5次重复实验••。盘算5次重复实验成果的平均值(E)和标准差S••。其相对标准差不应超过0••。20%;若超过0••。20%,再补做一次实验,取符合请求的5次成果的平均值(修约至1 J/K)作为该仪器的热容量••。若任何5次成果的相对标准差都超过0••。20%,则应对实验条件和操作技巧仔细检查并纠正存在问题后,重新进行标定,舍弃已有的全部成果••。

10,9 在应用新型热量计前,需断定其热容量的有效工作领域••。方法是:用苯甲酸至少进行8次热容量标定实验,苯甲酸片的质量一般从0.7g至1.3g,或根据被测样品可能涉及的热值领域(温升)断定苯甲酸片的质量••。在两个端点处,至少分辨做2次重复测定••。然后,以温升△t(tn一to)为横坐标,以热容量E为纵坐标,绘制温升与热容量值的关系图••。如果从图中视察到的热容量值在全部领域内没有明显的系统性变更,该热量计的热容量可视为常数••。如果从图中视察到的热容量值与温升有明显的相干性,绘制出E和△t的相干图,或用一元线性回归的方法求得E和△t的关系式;

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并盘算线性回归方程的估计方差S2,其相对标准差不应超过0••。20%,盘算方法见附录A••。2••。除了燃烧不完整的实验成果必须舍弃,所有的成果都应包含在盘算中••。如果精密度满足请求,在测定试样的发热量时,就可根据实际的温升△t用式(l2)断定所用的热容量值••。(查图或用公式盘算)••。如果精密度不能满足请求,应查找原因,解决问题后,进行一组新的标定••。

10.10 热容量标定值的有效期为3个月,超过此期限时应重新标定••。但有下列情况时,应立即重测:

a) 调换量热温度计;

b) 调换热量计大部件如氧弹头¶••⊿连接环(由厂家供给的或自制的雷同规格的小部件如氧弹的密封圈 ¶••⊿电极柱 ¶••⊿螺母等不在此列);

c) 标定热容量和测定发热量时的内筒温度相差超过5K;

d) 热量计经过较大的搬动之后••。

如果热量计量热系统没有明显转变,重新标定的热容量值与前一次的热容量值相差不应大于0.25%,否则,应检查实验程序,解决问题后再重新进行标定••。

缺乏确实的物理定义或偏离经典方法的高度主动化的热量计应增长标定频率,必要时,应每天进行标定••。

11 成果的表述

弹筒发热量和高位发热量的成果盘算到1J /g,取高位发热量的两次重复测定的平均值,按GB/T 483数字修约规矩修约到最接近的10 J/g的倍数,按J/g或MJ/kg的情势报出••。

12 方法的精密度

发热量测定的重复性和再现性如表2规定:

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13 低位发热量的盘算

13 1 恒容低位发热量

工业上是根据煤的收到基低位发热量进行盘算和设计••。煤的收到基恒容低位发热量的盘算方法如式13):

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式中:

Qnet,v,ar­——煤的收到基恒容低位发热量,单位为焦耳每克(J/g);

Qgr,v,ad——煤的空气干燥基恒容高位发热量,单位为焦耳每克(J/g);

Mt—煤的收到基全水分(按GB/T 211测定),单位为百分数(%);

Mad—煤的空气干燥基水分(按GB/T 212测定),单位为百分数(%);

Had—煤的空气干燥基氢含量(按GB/T 476或GB/T 15460测定),单位为百分数(%)••。

13.2 恒压低位发热量

由弹筒发热量算出的高位发热量和低位发热量都属恒容状态,在实际工业燃烧中则是恒压状态,严格地讲,工业盘算中应应用恒压低位发热量••。如有必要,恒压低位发热量可按式(14)盘算:

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式中:

Qnet,p,ar—煤的收到基恒压低位发热量,单位为焦耳每克(J/g);

Qad煤的空气干燥基氧含量(按GB/T 476盘算),单位为百分数(%);

Nad煤的空气干燥基氮含量(按GB/T 476测定),单位为百分数(%)••。

其余符号意义同前

注 : (Qad+Nad)可从式(15)盘算

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14 各种不同基的煤的发热量换算

14. 1 高位发热量基的换算

煤的各种不同基的高位发热量按式(16)¶••⊿式(7)¶••⊿式(18)换算:

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式中:

Qgr—高位发热量,单位为焦耳每克(J/g);

Aad—空气干燥 基煤样的灰分,单位为百分数(%);

ar,ad,d,daf—分辨代表收到基¶••⊿空气干燥基¶••⊿干燥基和干燥无灰基••。

其余符号意义同前••。

14. 2 低位发热量基的换算

煤的各种不同水分基的恒容低位发热量按式(19)换算

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式中 :

Qnet,v,M—水分为M的煤的恒容低位发热量,单位为焦耳每克(J/g);

M—煤样的水分,单位为百分数(%);

干燥基时 M = 0,空气干燥基时M=Mad,收到基时,M=Mto

其余符号意义同前••。

15 实验报告

实验成果报告应包含以下信息:

a) 试样编号;

b) 根据标准;

c) 应用的方法;

d) 实验成果;

e) 与标准的任何偏离;

f) 实验中涌现的异常现象;

g) 实验日期••。

 

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