热值测量原理

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热值仪原理

热值仪原理

热值仪原理热值仪是一种用于测定燃料热值的仪器,它在工业生产和科学研究中具有重要的应用价值。

热值仪的原理是利用燃料在氧气中燃烧释放的热量来测定其热值,通过测量燃烧产生的热量来计算燃料的热值。

热值仪原理的了解对于正确操作和维护热值仪具有重要意义,下面将详细介绍热值仪的原理。

首先,热值仪的主要部件包括燃烧室、燃烧器、热量计、温度传感器和压力传感器等。

在测定燃料热值时,首先将待测燃料放入燃烧室中,然后点燃燃料,使其在氧气中完全燃烧。

燃烧过程中释放的热量将被热量计测量,同时温度传感器和压力传感器将监测燃烧室内的温度和压力变化。

其次,根据热值仪原理,燃料的热值可以通过测量燃烧产生的热量来计算。

热值仪通过测定燃烧产生的热量和燃料的质量,利用燃烧热值的定义公式来计算燃料的热值。

燃料的热值通常以焦耳/克或千焦/克为单位表示。

再次,热值仪原理的关键在于燃料在氧气中完全燃烧释放的热量与燃料的热值之间的关系。

燃料的热值取决于其化学成分和燃烧特性,不同类型的燃料具有不同的热值。

因此,在使用热值仪时,需要根据待测燃料的特性选择合适的燃烧条件和计算方法,以确保测得准确的热值数据。

最后,热值仪原理的应用范围广泛,包括煤炭、石油、天然气等化石燃料以及生物质燃料等各类燃料的热值测定。

通过热值仪的准确测定,可以帮助工业生产和科学研究单位合理选择和使用燃料,提高能源利用效率,降低能源消耗和排放,对于节能减排和可持续发展具有重要意义。

总之,热值仪原理的了解对于正确操作和维护热值仪具有重要意义,它是测定燃料热值的基础。

通过对热值仪原理的深入了解,可以更好地理解热值仪的工作原理和测定方法,为工业生产和科学研究提供准确可靠的热值数据,促进能源利用效率的提高和可持续发展的实现。

热值仪的工作原理

热值仪的工作原理

热值仪的工作原理热值仪是一种用于测量燃料热值的仪器,它的工作原理是基于燃烧热效应。

热值仪通过将燃料燃烧释放的热量转化为其他形式的能量,并进行测量和计算,从而得到燃料的热值。

热值仪通常由以下几个主要部分组成:燃烧室、测量装置、数据处理系统等。

首先,将待测燃料样品投入燃烧室中,与氧气进行完全燃烧。

在燃烧过程中,燃料与氧气发生高温反应,产生大量的热能。

这些热能将传递给热值仪中的测量装置。

测量装置通常采用热电偶、热电阻、热敏电阻等传感器来感知燃烧过程中的温度变化。

这些传感器将感知到的温度信号转化为电信号,并传输给数据处理系统。

数据处理系统对接收到的电信号进行放大、滤波和数字化处理,然后将处理后的数据显示和输出。

热值仪通过测量燃料燃烧释放的热量来计算燃料的热值。

在测量过程中,燃料的热量将转化为传感器所测得的温度变化。

根据热值仪的特性和校准,可以将温度变化转化为热量值,并通过计算得到燃料的热值。

热值仪的工作原理可以通过以下步骤来描述:首先,燃料样品被引入燃烧室中,并与氧气进行燃烧反应。

燃烧过程中,燃料释放的热量将导致燃烧室内的温度升高。

传感器感知到温度的变化,并将其转化为电信号。

数据处理系统对接收到的电信号进行处理,并计算出燃料的热值。

热值仪的工作原理基于热量的守恒定律和燃烧热效应。

根据热量的守恒定律,燃料在燃烧过程中释放的热量等于燃料的热值。

燃烧热效应是指燃料燃烧时释放的热量与燃料的化学反应有关。

根据燃料的化学成分和燃烧反应的热效应,可以计算出燃料的热值。

热值仪在工业生产和科研实验中广泛应用。

它可以用于测量各种燃料的热值,包括固体燃料、液体燃料和气体燃料。

热值仪的测量结果对于燃料的选择、燃烧效率的评价和能源利用的优化具有重要意义。

热值仪是一种基于燃烧热效应的仪器,通过测量燃料燃烧释放的热量来计算燃料的热值。

它通过燃烧室、测量装置和数据处理系统等部件的协同工作,实现了对燃料热值的准确测量和计算。

热值仪在能源领域的应用具有重要意义,对于提高能源利用效率和减少环境污染具有积极作用。

热值分析仪的原理和应用

热值分析仪的原理和应用

热值分析仪的原理和应用1. 热值分析仪的原理热值分析仪是一种用于测量燃料热值的仪器,它能够准确地测量出燃料所释放的能量。

热值分析仪的工作原理主要基于热量计的原理,即利用燃烧产生的热量来测量燃料的能量。

1.1 燃烧过程燃料在热值分析仪中被燃烧,放出的热量被一个热量计测量。

热值分析仪通常采用氧气燃烧法,即将燃料与氧气混合在一起燃烧,产生的热量被吸收或传导到热量计中。

1.2 热量计热值分析仪中的热量计一般采用热敏电阻或热电偶作为测量元件。

热敏电阻或热电偶受到燃烧产生的热量的影响,产生相应的电信号。

这个电信号与待测燃料的热值成正比,通过测量电信号的大小,可以确定燃料的热值。

2. 热值分析仪的应用热值分析仪在燃料领域有着广泛的应用,主要用于以下方面:2.1 燃料质量控制热值分析仪可以用来测量不同燃料的热值,从而判断其品质和质量。

通过检测燃料的热值,可以确定燃料是否符合标准要求,以及是否适合特定的应用场景。

燃料质量控制是保证燃料使用安全和经济的重要环节,热值分析仪在此方面发挥了关键作用。

2.2 燃料研究和开发热值分析仪可以用来研究和开发新型燃料。

通过测量燃料的热值,可以评估其能量释放情况,从而确定其在不同应用领域的潜力和优势。

热值分析仪可以帮助研究人员了解燃料的特性,并优化燃料的组成和配方。

2.3 燃烧效率评估热值分析仪可以用来评估燃烧设备的效率。

通过测量燃料的热值和燃烧产生的热量,可以计算出燃烧设备的燃烧效率。

燃烧效率评估对于提高能源利用效率、降低能源消耗具有重要意义。

热值分析仪在能源管理和节能减排中起到了关键作用。

2.4 燃料比较和选择热值分析仪可以用来比较不同燃料的能量释放能力,以选择最适合特定应用的燃料。

通过测量不同燃料的热值,可以消除燃料种类的差异,从而更好地评估燃料的性能和适用范围。

热值分析仪在燃料选择和优化中具有重要作用。

3. 总结热值分析仪是一种用于测量燃料热值的仪器,其原理主要基于热量计的工作原理。

天然气热值仪工作原理

天然气热值仪工作原理

天然气热值仪是用于测定天然气热值的设备,也被称为天然气热值测定仪。

其工作原理通常基于燃烧热效应,通过测量天然气燃烧产生的热量来计算热值。

具体过程如下:
- 天然气燃烧:首先,天然气样品被导入天然气热值分析仪的燃烧室。

在这里,天然气与氧气混合并被点燃,发生燃烧反应。

- 热量测量方法:有多种方法可以测量燃烧过程中释放的热量,其中一种常见的方法是采用热量传感器。

这些传感器可以是热电偶、热敏电阻或其他热敏元件。

当天然气燃烧时,产生的热量将导致传感器温度的变化,通过测量这种温度变化,可以计算出释放的热量。

- 计算热值:通过测量燃烧过程中产生的热量,天然气热值分析仪可以计算出天然气的热值。

这通常以英热单位(BTU,British Thermal Units)或焦耳(J)为单位表示。

- 修正和校准:为了获得准确的热值测量结果,天然气热值分析仪通常需要进行修正和校准。

这包括考虑到一些因素,如温度、压力、湿度等,以确保结果的准确性。

氧弹法测定食物的能量值(热值)

氧弹法测定食物的能量值(热值)

实验二 氧弹法测定食物的能量值(热值)一.实验目的应用热力学第一定律来测定一些物质的(如食物)的能量值。

(工业上称为热值,或燃烧值,即单位质量物质完全燃烧后所放出的热量) 二.实验原理将已知量的样品(如苯甲酸或食物样品)置于密封容器(氧弹)中,通入氧气,点火使之完全燃烧,燃料所放出的热量传给周围的水,根据水温升高度数计算出样品能量值,即热值。

测定时,除样品外,点火丝燃烧,热量计本身(包括氧弹、温度计、搅拌器和外壳等)也吸收热量;此外量热计还向周围散失部分热量,这些计算时都应考虑加以修正。

热量计系统在实验在条件下,温度升高1℃所需要的能量称为热量计的热容量。

测定之前,先使已知发热量的苯甲酸(量热计标准物质、热值为26466J/g )在氧弹内燃烧,标定热量计的热容C th 。

测定时,再将被测样品置于氧弹中燃烧,如测得温度升高T ∆,则燃烧总效应为T C th ∆。

再经进一步修正计算出燃料的热值。

理论计算原理:根据热力学第一定律,B .elect out in 12Q W E E E E -=-=-(1)E 2 和E 1 是系统(将内筒内的水及氧弹作为系统)初始时和燃烧后的总能量, W elect 为输入的电功(点火时输入的电功),Q B 系统释放到外界的热量,忽略动能势能的变化:B w f s U U U U U E E E ∆+∆+∆+∆=∆=-=∆12(2)U 为内能下角标分别为: s = 测试样品 f = 点火丝 w = 氧弹周围的水(即内筒内的水) B = 氧弹本身 Δ = (末态– 初态) 1 = 初态 2 = 末态代入热力学第一定律B .elect B w f s Q W U U U U -=∆+∆+∆+∆(3)整理得:.elect f s B B w W U U Q U U +∆-∆-=+∆+∆(4)∙w U ∆ : 内筒内水内能的升高量,w U ∆= ()21W w v M C T T -,C vw 是水的比热容∙B U ∆:氧弹本身内能的升高量,B U ∆ = ()21B B v MC T T -,C vB 是氧弹本身的比热容∙B Q :释放到外界的热量,B Q 与温度升高成正比,因此()⎪⎪⎭⎫⎝⎛-12B T T Q 近似为常数。

热量表工作原理

热量表工作原理

热量表工作原理热量表是一种用于测量物质燃烧释放的热量的仪器。

它可以通过测量燃料的热值来确定燃料的能量含量,是工业生产和科学研究中常用的重要仪器。

那么,热量表是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍热量表的工作原理。

热量表的工作原理基于燃烧释放热量的基本原理。

当燃料在氧气的存在下燃烧时,会释放出热量。

热量表利用这一原理来测量燃料的热值。

热量表通常由燃烧室、水箱、温度传感器、流量计和数据记录器等部件组成。

在热量表的工作过程中,首先将待测燃料放入燃烧室中,并点燃燃料。

随着燃料的燃烧,燃烧释放的热量会被传递给水箱中的水。

温度传感器会实时监测水的温度变化,当水的温度升高时,温度传感器会将温度信号传送给数据记录器。

同时,流量计会记录燃料的消耗量。

通过测量水的温度变化和燃料的消耗量,可以计算出燃料的热值。

热量表的工作原理可以通过以下步骤来总结,首先,将待测燃料放入燃烧室中,并点燃燃料;其次,燃烧释放的热量被传递给水箱中的水,导致水温升高;然后,温度传感器监测水温变化,并将温度信号传送给数据记录器;最后,通过测量水的温度变化和燃料的消耗量,计算出燃料的热值。

总的来说,热量表通过测量燃料燃烧释放的热量来确定燃料的能量含量。

它的工作原理基于燃烧释放热量的基本原理,利用燃料燃烧后传递给水的热量来进行测量。

热量表在工业生产和科学研究中有着重要的应用价值,对于燃料的质量控制和能源利用效率的提高起着至关重要的作用。

通过以上的介绍,相信大家对热量表的工作原理有了更深入的了解。

热量表作为一种重要的测量仪器,在能源领域有着广泛的应用前景,它的工作原理也为我们提供了更多的思考和探索空间。

希望本文能够帮助大家更好地理解热量表的工作原理,为相关领域的研究和应用提供一些参考和帮助。

热值仪原理

热值仪原理

热值仪原理
热值仪是一种用于测定燃料热值的仪器,它在能源行业中起着至关重要的作用。

热值仪的原理是基于燃烧热的测定,通过测定燃料在标准条件下的燃烧释放的热量来计算其热值。

下面我们将详细介绍热值仪的原理及其工作过程。

首先,热值仪的原理基于燃料在氧气的存在下进行完全燃烧,并释放出热量。

在热值仪中,燃料样品被放置在一个密闭的燃烧室内,然后通过点燃燃料来引发燃烧过程。

同时,燃烧室内的温度会被监测和记录下来,以便后续的热值计算。

其次,热值仪通过测量燃料燃烧释放的热量来计算其热值。

在燃烧过程中,燃
料和氧气发生化学反应,产生大量的热量。

通过燃烧室内温度的变化,可以计算出燃料燃烧释放的热量。

这个热量值可以用来确定燃料的热值,即单位质量或单位体积的燃料所释放的热量。

在热值仪的工作过程中,需要考虑到一些影响热值测定准确性的因素。

首先是
燃料的完全燃烧问题,如果燃料没有完全燃烧,那么释放的热量将无法准确计算。

其次是燃烧过程中产生的热量损失,例如热量被传导到燃烧室外部或被用于加热燃烧室本身。

这些因素都需要在热值仪的设计和使用过程中进行考虑和控制。

总的来说,热值仪的原理是基于燃料燃烧释放热量的测定,通过监测燃烧过程
中的温度变化来计算燃料的热值。

在实际应用中,热值仪可以用于各种不同类型的燃料,包括固体燃料、液体燃料和气体燃料的热值测定。

通过热值仪的使用,我们可以更准确地了解不同燃料的能量特性,为能源利用和生产提供重要的数据支持。

量热计原理

量热计原理

量热计原理量热计是一种用来测量物质热量的仪器,它通过测量物质在过程中吸收或释放的热量来推断物质的特性。

量热计原理基于热力学第一定律,即能量守恒定律,它揭示了能量在不同形式之间的转化和守恒关系。

以下将详细介绍量热计的原理和应用。

量热计利用了物质在吸热或放热过程中温度的变化来测量热量的原理。

当物质吸收热量时,其温度会升高,而当物质放出热量时,其温度会降低。

量热计通过测量物质温度的变化来计算热量的吸收或释放量。

量热计利用了热容量的概念。

热容量是物质单位质量在温度变化时所吸收或释放的热量。

量热计通过测量物质的热容量来计算热量的变化。

量热计的原理基于以下几个假设:1. 物质的热容量在整个过程中保持不变。

这意味着物质的热容量与其温度无关,只与物质的性质有关。

2. 量热计的热容量可以忽略不计。

这意味着量热计本身的热容量非常小,对整个过程的热量变化可以忽略不计。

基于以上假设,量热计可以通过测量物质温度的变化来计算热量的吸收或释放量。

通过测量物质的初温、终温和质量,结合物质的热容量,可以计算出热量的变化。

量热计的应用非常广泛。

在化学实验中,量热计可以用来测量化学反应的热效应,帮助研究人员了解反应的特性和能量变化。

在工业生产中,量热计可以用来测量燃料的热值,评估燃料的能量质量。

此外,量热计还可以用来测量生物体内的热量变化,帮助医学研究人员了解生物体的能量代谢过程。

总结起来,量热计原理基于热力学第一定律,通过测量物质在吸热或放热过程中温度的变化来计算热量的吸收或释放量。

量热计的应用非常广泛,可以用来测量化学反应的热效应、评估燃料的能量质量以及研究生物体的能量代谢过程。

通过应用量热计原理,我们可以更深入地了解物质的热性质和能量转化过程。

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热值测量原理一、公司简介德国尤尼公司生产热值、华白仪已有一百多年历史,到目前为止世界各地工业企业及市政煤气厂使用18000多台尤尼公司产品。

其优良的质量,良好的性能,合理的价格,及时、优质的服务得到世界各地用户的认可。

德国尤尼公司生产的热值仪,是一种在线式连续测量仪器,适合于多种场合多种燃气或混合气热值的测量,主要应用于:1.气体热值的连续监测;2.监视或控制石油液化气和空气的混合燃料中的混合比值;3.监视或控制冶金企业高炉、焦炉、转炉煤气热值及各种混合燃气混合比值;4.在以燃气为燃料的各种工业炉窑的温度控制系统;5.煤(制)气厂,玻璃及陶瓷工业中,华白指数的检测与控制;6.适用于任何两种或多种燃气配比、控制;7.与流量计同时使用,可用于燃气热量的精确计算。

二、热值仪的主要技术参数1.型号:Smart 2002系列2.测量范围:可燃烧的任何洁净气体3.精度:(热值/华白、比重)±0.8%FS4.线性度:±0.2%FS5.重复性:±0.5%FS6.输出:热值、比重、华白指数4~20mA7.环境温度:5~38℃8.供电电源:220/115V,50/60HZ(可选),1.9A9.输入压力:2~3KPa10.耗气量:15~200 l/h(与燃气种类有关)11.响应时间:4 秒(本机)12.可选:①保护输出(超上限、下限、或指定)②RS232/RS485接口③8路24VDC,1A报警继电器触电输出。

三、测量原理尤尼热值仪是根据热平衡原理进行测量的。

热值计算公式:通过把煤气华白和比重准确测量出来分别输入到微处理器中,经过计算得到燃气热值。

1.华白指数测量华白指数是通过热电堆测出来的。

如下图所示,被测燃气进入热值仪后,通过7、8减压稳压阀,在此根据燃气种类及燃气热值范围不同有特殊设计的喷嘴及助燃空气喷嘴,不同孔径的喷嘴保证了燃气和助燃空气的最佳燃烧配比,然后进入燃烧器2混合燃烧。

另外,风机通过变频器将一定量的空气送入燃烧室上方与燃气燃烧后的热废气进行混合,热电堆测出混合气体的温度,在燃气量、空气量及环境条件不变的情况下,华白指数与所测温度成正比。

华白指数解释:在燃气工程中,对不同类型燃气间互换时,要考虑衡量热流量大小的特性指数。

当燃烧器喷嘴前压力不变时,燃具热负荷Q与燃气热值H成正比,与燃气相对密度的平方根s1/2成反比,而H/ s1/2称为华白数。

华白数是代表燃气特性的一个参数。

设两种燃气的热值和密度均不相同,但只要它们的华白数相等,就能在同一燃气压力下和同一燃具上获得同一热负荷。

如果其中一种燃气的华白数较另一种大,则热负荷也较另一种大。

因此华白数又称热负荷指数。

如果两种燃具有相同的华白数,则在互换时能使燃具保持相同的热负荷和一次空气系数。

如果置换气的华白数比基准气大,则在置换时燃具热负荷将增大,而一次空气系数将减少。

因此华白数是一个互换性指数。

各国规定在两种燃气互换时华白数的变化不大于±5%~10%。

粗热值:是指1Nm3燃气完全燃烧后,其烟气被冷却至原始温度,而其中的水蒸气以凝结水状态排出时,所放出的热量。

净热值:是指1Nm3燃气完全燃烧后,其烟气被冷却至原始温度,但其中的水蒸气仍为蒸气状态时,所放出的热量。

大卡÷=华白指数1Kcal=4.1819KJ粗热值→高热值净热值→低热值2.比重测量尤尼热值仪配备有专门的比重测量单元。

所谓比重就是燃气与空气的密度比。

其测量原理如下图所示。

它是按阿加密度计原理工作的。

在无燃气进入上腔情况下,那么上腔,下腔都是空气,这时电压激励比重单元中间的隔膜振荡器振动鼓膜,压力传感器测出的振幅为A0, A0对应的比重为1(即这时比重=空气密度/空气密度),如果燃气进入上腔,振幅变为A1,则振幅差△A= A1- A0.变成电信号经过整流、滤波形成一个和燃气比重成正比的0-5VDC信号,该信号输入到CPU就可折算出真实的比重的大小,控制燃气进入比重测量单元上腔的流量稳定就可准确测出燃气的比重.四、热值仪+预处理房间平面布局图注:热值仪安装位置不要正对着门和空调。

五、热值仪+预处理房间立面布局图六、预处理装置测量原理 预处理装置是热值测量系统中重要和关键的部分,样气处理效果的好坏将直接影响到热值测量任务的成败。

1、 原理框图燃气主管道排风扇防爆自动加热恒温采样管(或蒸汽保温管)过程气管φ8mm 220VAC 3A 4-20mADC 信号输出六芯屏蔽电缆注:热值仪及预处理系统均壁挂安装220VAC 7A 预处理3D D 4分不锈钢球阀冬天暖气取出口200mm(4分变Φ8变径)900mm 900mm热值仪房间夏天空调不锈钢换能器防风防雨帽30mm 30mm 50mm 白铁皮烟囱内径φ108mm 标气软管70mm 920mm 920mm4*φ10安装孔960mm 热值仪1020长*750宽*320厚500mm 系统接地<5欧姆A 点B 点内部烟囱φ6mm φ8mm 500mm 3000mm地沟沉降罐Φ80*300mm 4分不锈钢球阀采样标定单元2、原理叙述:燃气预处理系统是德国UNION公司采用国际先进的处理过程气中杂质技术,针对中国冶金行业的高、焦、转炉煤气杂质含量高而专门设计的。

煤气通过取样、两级粗过滤、气水分离、精细过滤、除去其中水份、灰尘、焦油、萘、硫化氢物等有害杂质确保热值测量仪表不受腐蚀,稳压后送出干净的气体供给热值仪主机分析测量,确保热值仪正常、准确、稳定运行。

3、配置包括:双套——水洗装置、加热装置、两级粗过滤器组、制冷系统、气水分离器、精细过滤器、减压、稳压、电气控制单元。

4、技术特点:(1)部件都选用耐高温、耐腐蚀材料。

(2)采用冗余保证热值测量在线连续性。

(3)过滤器堵塞不需更换,通过清洗剂清洗后可以常年反复使用。

(4)经过处理后杂质含量:焦油<0.5mg/m3、萘<0.5mg/m3、硫化氢全部除去、灰尘<5μ的颗粒、水份全部除去。

总之,本套预处理装置的过滤部分全部耐高温、耐腐蚀,可反复使用;采用先进的制冷技术,控温性能好;过滤效果显著、维护量小、运行费用低、性能稳定可靠。

经过许多中国用户运行验证,已得到用户认可!热值仪测量的基本概念:定量燃气与定量空气混合燃烧后,燃烧的发热量使得参与燃烧的介质温度升高ΔTH------燃气的发热量(KJ/m3)Fg-----燃气的流量(m3/h)Fs-----燃烧后混合气的流量(m3/h)CPs----燃烧后混合气的定压比热(KJ/m3.℃)因为空气流量Fa与燃气流量Fg的比值很大Fa∶Fg =50~200∶1 所以CPa≈CPsFs = Fa + Fg ≈Fa (1+g)Fa----空气的流量(m3/h)CPa----空气的定压比热(KJ/m3.℃)g------- 燃气与空气的流量比采用流量孔板测量燃气流量和空气流量可分别用下式表达:ΔPa---------------孔板前后的空气差压(Pa)ΔPg---------------孔板前后的燃气差压(Pa)ρa ---------------空气密度(Kg/m3)ρg ---------------燃气密度(Kg/m3)Ka ---------------空气孔板常数Kg ---------------燃气孔板常数将(3)、(4)代入(2)令:当两差压相等或恒定时燃气的热值为:K-------------计算系数由上式可测得热值或热值指数(华白指数Wobbe Index)W.I = K.△T W.I---------------华白指数Wobbe Indexr =r----------------燃气相对密度H = W.I . r由上式可见当ΔPa、ΔPg一定时W.I与ΔT成正比,连续测量ΔT就等于连续测量W.I同时如能测得燃气的相对密度就能得到该燃气的热值。

K一般通过标定获得。

UNION的热值仪上配置有能连续测量过程燃气密度的高精度阿加密度计。

干燥空气的密度是0.001239g/㎝3各种不同气体可以由此计算出对应比重,因此我们也称之为比重单元。

SMART系列热值仪工作原理:当符合要求的1~3Kpa标准样气或过程气通过输入电磁阀选择进入热值仪后,经过一级稳压减压阀后稳定在8mbar,再经过比重单元稳压减压阀使比单元获得4mbar的稳定差压输入,该数值通过比重差压变送器测得并送至A/D转换后在显示器上显示。

比重单元测得气体的比重,该数值通过比重差压变送器测得并送至A/D转换后在显示器上显示,并参与热值计算。

被测气体再进入二级稳压减压阀后稳定在4mbar,进入空气煤气分配器,该数值通过煤气压力变送器测得并送至A/D转换后在显示器上显示。

同时进入空气煤气分配器的还有一次助燃空气,它来自由变频器控制的变频风机,该风机与安装在二次助燃空气管道上的孔板和空气差压变送器及A/D转换器组成闭环控制系统,使燃烧系统获得稳定的助燃空气,空气差压为4mbar该数值通过空气差压变送器测得并送至A/D转换后在显示器上显示,并参与控制。

空气煤气分配器上有煤气和空气喷嘴,它们的作用是精确配比两者,根据测量范围喷嘴的结构和尺寸有所不同,充分混合的并符合要求气体进入燃烧器,自动点燃,与二次助燃空气在此充分燃烧,燃烧的混合气体温度升高,与燃烧前混合气体温度有一温差既△T。

该数值由热电堆测得,并送至A/D转换后在显示器上显示,并计算出华白指数在显示器上显示,该数值同时参与热值计算。

上述一系列检测与控制装置获得的数据和稳定的测量状态,过程控制,是在增强型CPU统一控制下进行的,一切相关数据都可以有选择的在液晶显示器上显示。

热值、比重、华白三种主要参数有历史曲线记录,该记录可以选择磁盘或打印拷贝方式输出。

该设备可以方便的进行标定,根据用户需要可选择自动或手动标定。

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