Полное меню
Температура комнаты 22,5 °С Температура оболочки (27,45 ± 0,05) °С Масса сосуда с водой (4,800 ± 0,002) кг
А.1.2 Расчет теплоты сгорания топлива Средние скорости изменения температуры (температурный ход) в начальном и конечном периодах ; . Поправки на теплообмен
Исправленный прирост температуры Δt = (3,645-1,270 + 0,01)·1,001 = 2,3874 Теплота сгорания по бомбе, кДж/кг
Результат второго измерения = 32684 кДж/кг Среднее арифметическое двух измерений, кДж/кг
Высшая теплота сгорания, кДж/кг
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
Высшая теплота сгорания рабочего топлива, кДж/кг
Содержание водорода на рабочее состояние топлива,
Низшая теплота сгорания рабочего топлива,
А.2 Испытание образца угля марки Б на калориметре типа В-08МА с регистрацией температуры калориметра регистратором по цифровому вольтметру в вольтах А.2.1 Исходные данные
Температура комнаты 22,5 ºС Температура оболочки (27,45 ± 0,05) ºС Масса сосуда с водой (4,800 ± 0,002) кг
А.2.2 Расчет теплоты сгорания топлива Средние скорости изменения температуры (температурный ход) в начальном и конечном периодах:
Поправки на теплообмен:
Исправленный подъем температуры: Δt = /1,7672 – 0,8100 + (-0,0020)/·1,000 = 0,9552. Теплота сгорания по бомбе, кДж/кг:
Результат второго измерения Среднее арифметическое двух измерений, кДж/кг
Теплота сгорания высшая, кДж/кг
Низшая теплота сгорания, кДж/кг
Высшая теплота сгорания рабочего топлива, кДж/кг
Содержание водорода на рабочее состояние топлива, %
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, кДж/кг
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
|
ГОСТ 147 |
||
Энергетический эквивалент |
Эффективная теплоемкость |
|
Сi |
С |
|
Высшая теплота сгорания |
Высшая теплота сгорания при постоянном объеме |
|
Qs |
|
|
Низшая теплота сгорания |
Низшая теплота сгорания при постоянном объеме |
|
Qi |
|
|
Низшая теплота сгорания при постоянном давлении |
||
|
||
Массовая доля воды |
Процентное содержание влаги |
|
W |
M |
|
Теплота сгорания бензойной кислоты |
Высшая теплота сгорания бензойной кислоты при постоянном объеме |
|
q1 |
|
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает метод определения высшей теплоты сгорания твердого топлива при постоянном объеме в адиабатическом, изотермической или статическом калориметре.
Полученный по этому методу результат представляет собой высшую теплоту сгорания анализируемой пробы при постоянном объеме; при этой влага, которая содержится в продуктах сгорания, при установившейся в калориметре температуре конденсируется с образованием жидкой фазы. На практике топливо сгорает при постоянном (атмосферном) давлении и влага не конденсируется, а в виде пара уносится дымовыми газами. При таких условиях действительная теплота сгорания - это низшая теплота сгорания при постоянном давлении. Можно вычислить также низшую теплоту сгорания при постоянном объеме. Даны формулы для расчета этих величин.
2 ССЫЛКИ
ГОСТ 9516-92 (ИСО 331-83) Уголь. Метод прямого весового определения влаги в аналитической пробе.
ГОСТ 27313-95 (ИСО 1170-77) Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива.
ГОСТ 27314-91 (ИСО 589-81) Топливо твердое. Методы определения влаги.
ГОСТ 27588-91 (ИСО 579-81) Кокс каменноугольный. Метод определения общей влаги.
3 ЕДИНИЦЫ
3.1 Единица количества теплоты - джоуль (Дж)
1 Дж = 1 ньютон-метр
1 Дж = 1 × 107 эрг
1 Дж = 0,238846 калорий международной таблицы (КАЛмежд)
1 калмежд = 4,1868 Дж
3.2 Единица температуры - кельвин (К)
Температурный интервал в 1 К равен температурному интервалу в 1 °С.
Международная стандартная температура для термохимии, равная 25ºС, применяется в качестве стандартной температуры при определении теплоты сгорания, хотя зависимость теплоты сгорания угля и кокса от температуры невелика (около 1 Дж/г·К).
4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Ниже приведены определения терминов, которые применяются в настоящем стандарте.
4.1 Высшая теплота сгорания при постоянном объеме - количество тепла, которое выделяется при полном сгорании единицы массы твердого топлива в калориметрической бомбе в среде кислорода в установленных стандартом условиях. При этом остаточными продуктами являются газообразный кислород, диоксид углерода, диоксид серы, азот и вода в виде жидкости, которая находится в равновесии с водяным паром и насыщена диоксидом углерода, и твердая зола.
4.2 Низшая теплота сгорания при постоянном объеме - количество тепла, выделившееся при полном сгорании единицы массы твердого топлива в среде кислорода при постоянном объеме. При этом остаточными веществами являются кислород, диоксид углерода, азот, водяной пар и зола при температуре 25 °С.
4.3 Низшая теплота сгорания при постоянном давлении - количество тепла, выделившееся при полном сгорании единицы массы твердого топлива в среде кислорода при постоянном давлении. При этом остаточными веществами являются кислород, диоксид углерода, диоксид серы, азот, водяной пар и зола при температуре 25 °С.
4.4 Эффективная теплоемкость системы - количество тепла, необходимое для повышения температуры калориметрической системы на единицу в условиях анализа.
5 СУЩНОСТЬ МЕТОДА
5.1 Высшая теплота сгорания
Навеску пробы твердого топлива сжигают в среде кислорода в калориметрической бомбе в стандартных условиях. Высшую теплоту сгорания вычисляют по подъему температуры воды в сосуде калориметра и средней эффективной теплоемкости системы. Для расчета требуются теплота сгорания зажигающего материала, термохимические поправки и, если необходимо, потери тепла в водяной оболочке.
5.2 Низшая теплота сгорания
Низшие теплоты сгорания топлива при постоянном объеме и при постоянном давлении определяют расчетным путем, исходя из высшей теплоты сгорания при постоянном объеме, полученной с помощью анализа пробы. Для расчета низшей теплоты сгорания при постоянном объеме требуются данные о содержании влаги и водорода в анализируемой пробе, для расчета этой величины при постоянном давлении необходимо также знать содержание кислорода в топливе.
6 РЕАКТИВЫ
6.1 Кислород под давлением, позволяющим наполнить бомбу до давления 3 МПа, не содержащий горючих примесей (кислород, полученный электролитическим способом, может содержать до 4 % водорода и, следовательно, не пригоден).
6.2 Проволока для запала
Проволока для запала из хромоникелевого сплава диаметром 0,16-0,20 мм или платины диаметром 0,06-0,10 мм.
6.3 Пасту, расплавленный алюминосиликатный цемент, проходящий через сито с отверстиями 63 мкм и пригодный для использования до температуры 1400 °С, смешивают с водой.
6.4 Оксид алюминия расплавленный, чистый для анализа, проходящий через сито с размером отверстий 180 мкм и остающийся на сите с диаметром отверстий 106 мкм.
6.5 Стандартный титрованный раствор
6.5.1 Бария гидроксид, раствор 0,05 моль/дм3.
6.5.2 Натрия карбонат, раствор 0,05 моль/дм3.
6.5.3 Натрия гидроксид, раствор 0,1 моль/дм3.
6.5.4 Кислота соляная, раствор 0,1 моль/дм3.
6.6 Цветные индикаторы-
6.6.1 Метилоранж, раствор 1 г/дм3
Растворяют 0,25 г метилоранжа и 0,15 г бромкрезолового синего в 50 см3 этилового спирта с массовой долей 95 об. % и разбавляют водой до 250 см3.
6.6.2 Фенолфталеин, спиртовой раствор 10 г/дм3
Растворяют 2,5 г фенолфталеина в 250 см3 этилового спирта с массовой долей 95 об. %.
6.7 Бензойная кислота согласно термохимическому стандарту, утвержденному национальной испытательной организацией. Бензойная кислота должна использоваться так, как указано в сертификате. Сушка или какая-либо обработка, отличная от гранулирования, проводиться не должна.
При расчете эффективной теплоемкости калориметра должна быть использована теплота сгорания, указанная в сертификате для установленных условий применения.
7 АППАРАТУРА
7.1 Бомба, способная выдерживать давление, которое создается в процессе горения. Ее конструкция должна допускать полное определение всех жидких продуктов. Материалы, из которых она изготовлена, должны противостоять коррозии под действием кислот, образующихся при горении угля и кокса.
Примечание - Элементы бомбы должны регулярно проверяться для выявления износа и коррозии. Особое внимание должно уделяться состоянию резьбы на крышке бомбы.
7.2 Калориметрический сосуд, изготовленный из металла, тонко отполированного с наружной стороны и содержащего достаточное количество воды, чтобы полностью покрыть верхнюю поверхность бомбы при перемешивании воды.
7.3 Мешалка, имеющая постоянную скорость вращения. Часть оси мешалки ниже крышки водяной рубашки должна быть нетеплопроводной, чтобы свести к минимуму передачу тепла к системе или от нее. Если сосуд калориметра имеет крышку, нетеплопроводный участок должен простираться выше этой крышки.
Примечание - В случае изотермической и статической калоримерических бомб скорость перемешивания должна быть такой, чтобы продолжительность главного периода (см. 9.2) при определениях эффективной теплоемкости с использованием бензойной кислоты (приложение А) не превышали 10 мин.
7.4 Водяная оболочка, которая может быть адиабатической, изотермической или статической, окружающая сосуд калориметра с воздушным зазором примерно 10 мм.
Адиабатическая водяная оболочка должна быть снабжена либо электродом, либо погруженным нагревателем, обеспечивающим скорость нагрева, достаточную для поддержания температуры воды в оболочке, отличающейся от температуры сосуда калориметра после сжигания пробы топлива не более чем на 0,1 К. Когда устанавливается равновесие при 25 °С, изменение температуры сосуда калориметра не должно превышать 0,0005 К/мин.
Изотермическая водяная рубашка должна быть снабжена средством поддержания постоянной температуры с погрешностью до ±0,1 К.
Статическая водяная оболочка должна иметь достаточно большую теплоемкость, чтобы ограничить изменение температуры воды в ней. С момента зажигания пробы топлива и до конца конечного периода или в течение 15 мин с этого же момента, в зависимости от того, какой период больше, при средней скорости падения температуры (постоянная остывания) d, равной 0,002 (10.2), повышение температуры воды в оболочке должно быть меньше 0,16 К; при d, равной 0,003, повышение температуры должно быть меньше чем 0,11 К.
Примечание - При изолированной металлической оболочке, выполненной в виде широкого кольца, это может быть достигнуто, если емкость ее 12,5 дм3.
7.5 Прибор для измерения температуры, способный определять температуру после корректировки с точностью 0,002 к, т.е. температура от 2 до 3 К. может быть определена с точностью до 0,004 К. Он должен быть откалиброван национальной испытательной организацией по действующему стандарту при интервалах не более 0,5 К в пределах используемого диапазона или, в случае стеклянного ртутного термометра, - по всей шкале.
Пригодны термометры следующих типов:
а) термометры сопротивления, состоящие из платинового сопротивления, моста сопротивления и гальванометра;
б) стеклянные ртутные термометры, соответствующие ГОСТ 13646 или ГОСТ 28498.
Для считывания показаний температуры с требуемой точностью необходим оптический прибор для наблюдения с увеличением примерно в пять раз.
Желательно иметь механический вибратор для легкого постукивания по термометру в течение 10 с перед считыванием температуры, чтобы предотвратить прилипание ртутного столбика. Если его нет, необходимо постукивать вручную, например, карандашом.
7.6 Тигель из кварца, хромоникелевого сплава или платины
Для испытания угля тигель должен иметь плоское основание, диаметр 25 мм и высоту не более 20 мм. Тигель из кварца должен иметь стенки около 1,5 мм толщиной, а металлический - около 0,5 мм. При испытании высокозольных углей для уменьшения ошибки от неполного сгорания рекомендуется использовать мелкий тигель из хромоникелевой фольги толщиной около 0,25 мм.
При испытании кокса тигель из хромоникелевой фольги, который применяется для угля, должен быть обмурован настой из плавленого алюминосиликатного цемента (6.3). После сушки при 50-60 °С избыточный цемент должен быть счищен, чтобы образовался гладкий слой обмуровки толщиной примерно 1,5 мм. Затем тигель необходимо обжигать в течение 2 ч при 1000 °С. Перед использованием на основание обмурованного тигля должен быть нанесен оксид алюминия в количестве 0,3 г (6.4) и утрамбован с помощью металлического стержня с плоским концом.
Для бензойной кислоты пригоден любой тигель, который применяется при испытании угля. Если происходит прилипание несгоревшего угля, может быть использован небольшой тигель из хромоникелевой фольги, например диаметром 15 мм, глубиной 7 мм и толщиной стенок 0,25 мм.
7.7 Цепь заживания
В качестве электропитания должен использоваться ток 6-12 В, переменный после понижающего трансформатора или постоянный ток от батареек. Желательно включить в цепь амперметр или вспомогательную лампу, указывающую на прохождение тока. Пусковой тумблер должен быть пружинным, нормально разомкнутым.
Примечание - Пусковой тумблер не должен устанавливаться на калориметре.
7.8 Оборудование, находящееся под давлением
7.8.1 Регулятор давления для контроля наполнения бомбы кислородом.
7.8.2 Манометр (0-5 МПа) для измерения давления в бомбе.
7.8.3 Предохранительный клапан или разрывной диск, срабатывающий при давлении 3,5 МПа, установленный на подводящей линии для предотвращения переполнения бомбы.
Примечание - Оборудование для работы с кислородом под высоким давлением должно быть защищено от попадания масла и смазки. Нельзя испытывать или калибровать манометры с помощью жидкого углеводорода.
7.9 Таймер, установленный в удобном месте и показывающий минуты и секунды. Он может быть снабжен устройством для подачи звуковых сигналов продолжительностью 10 с с различными интервалами, начиная с 1 мин.
8 ПРОБА
Уголь или кокс, используемые для определения теплоты сгорания, должны представлять аналитическую пробу, измельченную до прохождения через сито с отверстиями 200 мкм. Пробу следует подсушить в тонком слое в течение времени, минимально необходимого для установления приблизительного равновесия между содержанием влаги в пробе и влажного воздуха в лаборатории. Непосредственно перед испытанием пробу перемешивают, предпочтительно с помощью механического устройства. Навески для повторных определений должны быть взяты одновременно. Содержание влаги в пробе должно быть определено одновременно с теплотой сгорания, чтобы можно было выполнить соответствующую корректировку.
9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
9.1 Адиабатический калориметр
Взвешивают тигель (7,6) с погрешностью до 0,1 мг и помещают в него пробу в количестве, достаточном для того, чтобы температура поднялась на 2-3 К (примечание 1 к 9.2).
Взвешивают тигель вместе с содержимым, чтобы определить массу взятой пробы.
Присоединяют запальную проволоку к клеммам бомбы. Хлопчатобумажную нить известной массы присоединяют к запальной проволоке (примечание 2 к 9.2).Располагают концы хлопчатобумажной нити так, чтобы они касались пробы.
Наливают в бомбу 5 см3 дистиллированной воды. Собирают бомбу и медленно наполняют ее кислородом до давления 3 МПа без вытеснения находящегося в ней воздуха. Если случайно окажется, что после наполнения бомбы кислородом давление в ней превысит 3,3 МПа, прекращают испытание и начинают сначала.
Наливают в сосуд калориметра воду в количестве, достаточном для покрытия верхней поверхности крышки бомбы. Это количество воды должно быть таким же (с погрешностью до 1 г), как и то, которое использовалось при определении средней эффективной теплоемкости калориметра (приложение А). Ставят сосуд калориметра в водяную рубашку: опускают бомбу в калориметр и удостоверяются в ее герметичности. Если происходит утечка газа из бомбы, испытание прерывают, устраняют причину утечки и начинают испытание сначала.
Собирают и включают аппарат. Перемешивание выполняют с такой постоянной скоростью, чтобы продолжительность установленного периода до определения (приложение А, А.4) не превышала 10 мин. Выбирают положение мостовой схемы таким образом, чтобы при конечной температуре отклонение температуры сосуда калориметра было минимальным.
Через 10 мин после включения аппарата, слегка постучав по термометру, снимают показание температуры с точностью до 0,001 К (температура зажигания t0). Зажигают пробу топлива; тумблер держат включенным только в течение периода, достаточного для воспламенения проволоки для зажигания.
Примечание - Во время горения пробы и в течение последующих 20 с нельзя наклоняться над калориметром.
После определенного периода, который был установлен во время определения эффективной теплоемкости системы (приложение А), снова, постучав по термометру, считывают показание с точностью до 0,001 К (конечная температура tn). Когда для считывания показания стеклянного ртутного термометра применяется увеличивающий оптический прибор, необходимо позаботиться о том, чтобы избежать ошибки в результате параллакса.
Вынимают бомбу из калориметра, сбрасывают давление и разбирают бомбу. Обследуют бомбу изнутри и, если обнаруживают несгоревшее, топливо и отложения сажи, испытание прекращают.
Когда испытывают некоторые инертные виды кокса, остаток в бомбе часто содержит поддающуюся обнаружению несгоревшую часть пробы. Поправочный коэффициент для такого постоянно существующего недожега может быть вычислен по количеству несгоревшего углерода, которое можно определить методом, описанным в примечании 3 к 9.2.
Содержимое бомбы смывают дистиллированной водой в химический стакан. Промывают дистиллированной водой тигель, нижнюю поверхность крышки бомбы, и воду сливают в химический стакан. Разбавляют примерно до 100 cм3 и кипятят, чтобы улетучился диоксид углерода. В горячем состоянии титруют раствором гидроксида бария (6.5.1), используя раствор фенолфталеина (6.6.2) в качестве индикатора. Добавляют 20 см3 раствора карбоната натрия (6.5.2), отфильтровывают теплый раствор и промывают осадок дистиллированной водой. Когда фильтрат остынет, титруют его с помощью раствора соляной кислоты (6.5.4), используя в качестве индикатора раствор метилоранжа (6.6.1). Эти процессы титрования могут не проводиться, если известны содержание серы в угле и поправка на образование азотной кислоты. Приложение 4 к 9.2.
9.2 Изотермические и статические калориметры
Взвешивают тигель (7.6) с погрешностью до 0,1 мг и помещают в него пробу в количестве, достаточном, чтобы поднять Температуру на 2-3 К (примечание 1).
Взвешивают тигель с содержимым для определения массы взятой пробы.
Присоединяют к клеммам бомбы запальную проволоку для зажигания пробы. Привязывают к проволоке хлопчатобумажную нить с известной массой (примечание 2) и располагают ее концы так. чтобы они касались пробы.
Наливают в бомбу 5 cм3 дистиллированной воды. Собирают бомбу и медленно наполняют ее кислородом до создания в ней давления 3 МПа без вытеснения находящегося в ней воздуха. Если случайно давление окажется выше 3,3 МПа, испытание прекращают и начинают его сначала.
Наливают в сосуд калориметра воду в количестве, достаточном для покрытия верхней поверхности крышки бомбы. Это количество должно быть таким же (с погрешностью до 1 г), как при определении средней эффективной теплоемкости. Начальная температура воды должна быть такой, чтобы в конце главного периода температура не превышала температуру воды в оболочке больше чем на 0,5 К. Помещают сосуд калориметра в водяную оболочку, опускают бомбу в сосуд и проверяют ее на герметичность. Если газ выходит из бомбы, испытание прекращают, устраняют причину утечки и испытание начинают сначала.
Собирают прибор. Включают мешалку, которая должна работать с постоянной скоростью в течение всего испытания. После перемешивания в течение 10 мин (примечание 5) начинают считывать показания термометра с погрешностью 0,001 К и продолжают эту операцию в течение 5 мин с интервалом в 1 мин. Перед каждым считыванием температуры в течение 10 с слегка постукивают по термометру. Если для считывания температуры со стеклянного ртутного термометра применяется оптическое устройство, следует избегать ошибки параллакса. Зажигают пробу непосредственно после последнего считывания показания термометра в начальный период (приложение А); тумблер держат включенным только в течение периода, достаточного для воспламенения проволоки для зажигания.
Примечание - Во время горения пробы в течение последующих 20 с нельзя наклоняться над калориметром.
Снимают показания термометра с учетом следующих факторов:
1) Начальный период
Если в течение этого периода продолжительностью в 5 мин среднее отклонение скорости изменения температуры превышает 0,001 К/мин (примечание 6), продолжают считывание температуры с интервалом в 1 мин до тех пор, пока среднее отклонение будет менее 0,001 К/мин за период в 5 мин. Последняя температура начального периода является исходной температурой главного периода (t0).
2) Главный период
В первые несколько минут невозможно получить показания температуры с погрешностью 0,001 К, однако, как только появится такая возможность, возобновляют снятие показаний с такой погрешностью и продолжают до конца испытания. Главный период необязательно закапчивается с достижением максимальной температуры. Концом главного периода считается момент, когда начинается конечный период.
3) Конечный период
Конечный период начинается в тот момент, когда в течение последующих 5 мин среднее отклонение отдельных значений изменения температуры в минуту не превышает 0,001 К (примечание 6).
Вынимают бомбу из сосуда калориметра, сбрасывают давление и разбирают бомбу. Осматривают внутреннюю поверхность бомбы и, если обнаружится несгоревшая проба или отложения сажи, прерывают испытание.
Когда испытывают инертные виды кокса, остаток в бомбе часто содержит поддающуюся обнаружению несгоревшую часть пробы. Корректировочный коэффициент, который должен быть введен в связи с таким постоянным недожогом, можно вычислить по количеству несгоревшего углерода, который может быть подсчитан с помощью метода, приведенного в примечании 3.
Смывают содержимое бомбы дистиллированной водой в химический стакан. Промывают дистиллированной водой крышку бомбы с нижней стороны, поверхность тигля и сливают смыв в химический стакан. Смыв разбавляют приблизительно до 100 см3 и кипятят для удаления диоксида углерода. Не давая остыть, титруют с помощью раствора гидроокиси бария (6.5.1), используя в качестве индикатора раствор фенолфталеина (6.6.2). Добавляют 20 см3 раствора карбоната натрия (6.5.2), фильтруют теплый раствор и смывают осадок дистиллированной водой. Когда фильтрат остынет, титруют его с помощью соляной кислоты (6.5.4), используя в качестве индикатора раствор метилоранжа (6.6.1). Эти процессы титрования можно не проводить, если известны содержание серы в угле и поправка на образование азотной кислоты (примечание 4).
Примечания
1 Обычно при испытаниях берут пробу угля массой 1 г. В случае высокозольных углей использование пробы массой 0,75 г и мелкого тигля из хромоникелевой фольги (7.6) уменьшает возможность неполного сгорания.
2 Для удобства можно использовать измеренные отрезки хлопчатобумажной нити измеренной длины с известной массой на единицу длины. При всех определениях теплоты сгорания длина должна быть такой же, как при определении теплоемкости системы.
3 Количество несгоревшего углерода в тигле можно определить способом, описанным ниже. Перекладывают содержимое тигля (без обмуровки) в чашку из кремнезема или фарфора и сушат в течение 1 ч при 320 ºС. Охлаждают, взвешивают чашку с содержимым с погрешностью до 0,1 мг, нагревают в течение 1 ч при 815 ºС, охлаждают, снова взвешивают и определяют потерю массы. Потеря относится на счет несгоревшего углерода. Вместо этого несгоревший углерод может быть определен одним из методов, указанных в ГОСТ 2408.1. Если обнаружится, что пестревшего углерода более 6 мг, корректировочный коэффициент потеряет силу и определение теплоты сгорания следует повторить.
4 Для любой данной бомбы при постоянных условиях тепловыделения количество образующейся азотной кислоты и соответствующая поправка являются относительно постоянной; обычно для каменных углей это значение равно 33 Дж, а для антрацита 25 Дж. После того, как это значение твердо установлено, его можно применять в последующих испытаниях, не определяя каждый раз заново.
Определение поправки на образование серной кислоты можно ускорить, как описано ниже. Титруют теплый (не кипящий) смыв бомбы раствором гидроксида натрия 0,1 моль/дм3 (6.5.3), используя в качестве индикатора раствор метилоранжа (6.6.1) для определения общей кислотности. Вычитают из полученного значения (в см3) 0,7-ю часть поправки на азотную кислоту в джоулях для того, чтобы получить объем 0,05 моль/дм3 раствора серной кислоты. Если известно содержание серы и соответствующая поправка на образование азотной кислоты, титрование кислот в смыве бомбы необязательно. Поправка на теплоту образования серной кислоты равна 9,5 Дж на 1 мг серы в массе угля, взятого для определения теплоты сгорания.
5 Если необходимо вычислить поправки Реньо-Пфаундлера на охлаждение (10.2) (1), следует использовать указанный порядок расчета; если используют другую альтернативную формулу, некоторые из показаний температуры могут не потребоваться и порядок расчета следует изменить.
6 Чтобы проверить, не выходит ли среднее отклонение скорости изменения температуры в течение начального и конечного периода за указанные пределы, удобно представить значение расхождения в виде единиц без десятичных знаков, закодировать их вычитанием наименьшего значения и расположить закодированные расхождения в порядке их уменьшения. Если полученная последовательность приводится в таблице, то среднее отклонение находится в указанных пределах.
Закодированная величина |
Среднее отклонение × 103 |
Закодированная величина |
Среднее отклонение × 103 |
10000 |
0,32 |
22210 |
0,72 |
11000 |
0,48 |
22220 |
0,64 |
11100 |
0,48 |
30000 |
0,96 |
11110 |
0,32 |
31000 |
0,96 |
20000 |
0,64 |
31100 |
0,80 |
21000 |
0,72 |
31110 |
0,72 |
21100 |
0,64 |
32110 |
0,88 |
21110 |
0,40 |
32210 |
0,88 |
22000 |
0,96 |
32220 |
0,72 |
22100 |
0,80 |
33200 |
0,80 |
22110 |
0,64 |
33320 |
0,96 |
22200 |
0,96 |
33330 |
0,96 |
Пример:
Время, мин |
Температура, °С |
Отклонение (ед.) |
Закодированное отклонение |
0 |
24,157 |
7 |
2 |
1 |
24,164 |
5 |
0 |
2 |
24,169 |
|
|
3 |
24,177 |
8 |
3 |
4 |
24,185 |
8 |
3 |
5 |
24,192 |
7 |
2 |
Последовательность 33220 приемлема.
10 ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК
К результатам экспериментов должны быть сделаны поправки, перечисленные в 10.1-10.5.
10.1 Корректировка показаний термометра
Если используют стеклянный ртутный термометр, показания температуры зажигания t0 и конечной температуры tn должны быть откорректированы, как указано в прилагаемом к термометру паспорте.
Для адиабатического калориметра передачей тепла водяной оболочке можно пренебречь и поправка на охлаждение необязательна.
Передачу тепла водяной оболочке в случае изотермического или статического калориметров можно компенсировать поправкой к измеренному повышению температуры. Эту корректирующую поправку к повышению температуры можно вычислить по формуле Реньо-Пфаундлера (1) или по эквивалентной ей формуле, принятой национальной организацией по стандартизации.
(1)
где n - продолжительность главного периода, мин;
V' - скорость изменения температуры в начальном периоде (если температура повышается);
V' - отрицательная величина, т. е. ее следует прибавлять, °С/мин;
V" - скорость изменения температуры в конечном периоде, °С/мин;
t' - средняя температура в начальном периоде, °С;
t" - средняя температура в конечном периоде, °С;
t0 - температура зажигания, °С;
t1, t2, t3, ..., tn - последовательные значения температур, зарегистрированные в течение главного периода;
при этом °С;
tn - первое значение температуры, после которого скорость ее изменения в определенных пределах постоянна, °С;
- сумма значений t1, t2, t3, ..., tn-1 °С;
- константа охлаждения калориметра в единицах, обратных минуте, которая должна определяться для каждой совокупности условий;
z - выражение в квадратных скобках.
10.3 Теплота воспламенения
Тепло, которое выделяет хлопчатобумажная нить и проволока для зажигания, надо вычесть из суммарного выделяющегося тепла. Тепло, выделяемое нитью, должно быть вычислено, исходя из ее массы (высушенной при 100 °С) и теплоты сгорания целлюлозы (17500 Дж/г). Выделение тепла проволокой для зажигания должно быть вычислено по массе куска проволоки длиной, равной расстоянию между полюсами бомбы; при этом берется значение 1400 Дж/г для хромоникелевой проволоки и 420 Дж/г - для платиновой.
10.4 Поправка на кислотообразование
Из суммарно выделившегося тепла необходимо вычесть тепло, выделившееся при образовании кислот.
Эти корректировочные значения составляют 15,1 Дж/см3 для раствора серной кислоты 0,05 моль/дм3 и 6,0 Дж/см3 для раствора азотной кислоты, присутствующих в смывах из бомбы (примечание 4 к 9.2).
Если
V1 - объем стандартного титрованного раствора соляной кислоты (6.5.4), см3;
V2 - объем стандартного титрованного раствора гидроокиси бария (6.5.1), см3;
то l3 поправка на образование серной кислоты равна 15,1·15,1 (V1 + V2 - 20) Дж
а l4 на образование азотной кислоты - 6,0 (20 – V1) Дж.
Сумма этих двух значений может быть вычислена непосредственно по формуле
(l3 + l4) = 9,1 V1 + 15,1 V2 - 182.
10.5 Поправка на несгоревший углерод (только для кокса)
Потеря массы при сжигании остатка в тигле с коксом, которая представляет собой несгоревший углерод. Эквивалентное количество тепла (исходя из того, что 1 мг = 33,5 Дж) должно быть добавлено к полученному значению выделившегося тепла.
Вычисляют высшую теплоту сгорания при постоянном объеме по данным наблюдений путем подстановки в уравнение
(2)
где - высшая теплота сгорания угля при постоянном объеме, Дж/г;
ΔΘ - откорректированное повышение температуры (вычисляется по измеренной температуре зажигания t0 с поправкой на ошибку термометра и измеренной конечной температуре tm с поправкой на ошибку термометра плюс поправка на охлаждение, вычисленная для изотермического и статического калориметров);
С5 - средняя эффективная теплоемкость калориметра из пяти определений, Дж/К (приложение А);
l1 - поправка на теплоту сгорания хлопчатобумажной нити, Дж;
l2 - поправка па теплоту сгорания проволоки для зажигания, Дж;
l3 - поправка на теплоту образования серной кислоты, Дж;
l4 - поправка на теплоту образования азотной кислоты, Дж;
mf - масса пробы топлива, г.
В приложении В даются примеры, иллюстрирующие метод расчета результатов определения теплоты сгорания.
Результат (предпочтительно среднее повторных определений, 12) должен быть округлен до ближайшего значения, кратного 20 Дж/г.
12 ТОЧНОСТЬ МЕТОДА
Высшая теплота сгорания при постоянном объеме |
Максимально допустимое расхождение между результатами, полученными при анализе проб (приведено к одному и тому же содержанию влаги) |
|
Сходимость |
Воспроизводимость |
|
|
120 Дж/г |
300 Дж/г |
Примечание - Одновременно должно быть выполнено определение массовой доли влаги по ГОСТ 9516, ГОСТ 27588 или ГОСТ 27314
12.1 Сходимость
Результаты двух определений, выполненных в разное время в одной и той же лаборатории одним лаборантом с помощью одной и той же аппаратуры с использованием одной и той же пробы, не должны отличаться более чем на значение, указанное в таблице.
12.2 Воспроизводимость
Средние значения результатов двух определений, выполненных в двух разных лабораториях с использованием представительных навесок, взятых от одной и той же пробы на последней стадии ее подготовки, не должны отличаться более, чем на значение, указанное в таблице.
12.3 Расчет результатов на другое состояние
Расчет результатов на другое состояние выполняют по ГОСТ 27313.
13 ВЫЧИСЛЕНИЕ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ
13.1 Общие замечания
Результат предшествующего определения представляет собой высшую теплоту сгорания топлива при постоянном объеме. По этому значению с помощью формулы, приведенной ниже, можно вычислить низшую теплоту сгорания при постоянном объеме и постоянном давлении. Эта формула позволяет учесть любое требуемое изменение содержания влаги. Расчет на другие состояния выполняют по ГОСТ 27313.
Отклонения от этой формулы приведены в приложении С. Константы округлены так, чтобы дать соответствующую точность.
13.2 Низшая теплота сгорания при постоянном объеме
где Qnet,V,m - низшая теплота сгорания топлива с массовой долей влаги МT при постоянном объеме, Дж/г
- высшая теплота сгорания анализируемой пробы топлива при постоянном объеме, Дж/г;
[H] - массовая доля водорода в анализируемой пробе (сюда входит водород, присутствующий в гидрaтной влаге минерального вещества и в угле, %;
Мт - массовая доля воды, на которое делается расчет, %;
М - содержание воды в анализируемой пробе, %.
Примечание. Когда расчет выполняется для сухой пробы (Мт = 0), воздушно-сухой (Мт = М) и пробы в состоянии сжигания (Mт) представляет собой суммарное содержание воды, %.
13.3 Низшая теплота сгорания при постоянном давлении
где Qnet,p,m - низшая теплота сгорания топлива с массовой долей влаги Мт при постоянном давлении, ДЖ/г;
[0] - массовая доля кислорода в анализируемой пробе, %. Его можно получить вычитанием из 100 суммы процентного содержания влаги, золы, углерода, водорода, азота и серы;
, [Н], Мт, M - определяют по 13.2.
Примечание - Можно использовать типовое содержание азота в топливе; любая ошибка будет пренебрежимо малой.
А.1 Основные положения
В калориметрической бомбе в среде кислорода сжигается известная масса бензойной кислоты с аттестованной теплотой сгорания. К теплоте сгорания бензойной кислоты прибавляют теплоту сгорания хлопчатобумажной нити и проволоки для зажигания пробы и теплоту образования азотной кислоты.
Выполняют не менее пяти определений эффективной теплоемкости. Для расчета теплоты сгорания топлива (см. 11.1) берется эффективная теплоемкость, вычисленная как среднее арифметическое по результатам определений, которые между собой не должны отличаться более чем на 55 Дж/К.
А.2 Порядок определения
Теплоту сгорания определяют, как указано в разделе 9. Если необходимо, используют небольшой металлический тигель, описанный в 7.6.
При определении эффективной теплоемкости адиабатического калориметра считывают показания температуры с интервалом в 1 мин в течение 10 мин, начиная с момента через 5 мин после зажигания пробы (А.4).
Смыв бомбы разбавляют дистиллированной водой приблизительно до 50 cм3 Титруют азотную кислоту непосредственно раствором гидроокиси натрия (6.5.3) или карбонатом натрия (6.5.2), используя в качестве индикатора раствор метилоранжа (6.6.1).
А.3 Расчет единичного полного определения
Эффективную теплоемкость С системы определяют, Дж/К, по формуле
где mb - масса бензойной кислоты, г (6.7);
- высшая теплота сгорания бензойной кислоты при постоянном объеме, Дж/г;
l1, l2, l4 - определяется по разделу 11.
Примечание - l4 шестикратный объем в cм3 раствора гидроокиси натрия или карбоната натрия, используемого при титровании смыва бомбы.
А.4 Заранее установленный интервал адиабатического калориметра
Период между зажиганием пробы и снятием показания конечной температуры определяют заранее. Этот период вычисляют по показаниям температуры, которые снимают с интервалом в 1 мин при каждом определении эффективной теплоемкости. По зарегистрированным при всех определениях результатам наблюдений устанавливают самый короткий период в минутах от зажигания пробы до второго из трех последовательных показаний, которые отличаются не более чем на 0,001 К. Чтобы получить заранее установленный интервал, вычисляют с точностью до 1 мин среднее из пяти значений. Этот интервал не должен превышать 10 мин.
Заранее установленный интервал используют при всех определениях теплоты сгорания до тех пор, пока не будет установлено новое значение. Это значение должно устанавливаться заново, когда применяют новый калориметр и проверяют после замены какого-либо элемента калориметра.
А.5 Периодичность определения средней эффективной теплоемкости
Периодичность определения средней эффективной теплоемкости 1 раз в шесть месяцев. Внеочередное определение - при замене какой-либо части системы калориметра.
Когда изменений в системе нет, повторно определенное среднее значение должно отличаться от предыдущего не более чем на 20 Дж/К. Если разница больше 20 Дж/К, должен быть тщательно проверен порядок проведения эксперимента.
В.1 Адиабатический калориметр
Масса угля |
0,9992 г |
Объем V1 используемого раствора соляной кислоты (6.5.4) |
13,0 см3 |
Объем V2 используемого раствора гидроокиси бария (6.5.1) |
10,9 см3 |
Измеренная конечная температура tn |
25,416 °С |
Температурная поправка |
+0,011 К |
Измеренная температура зажигания t0 |
22,793 °С |
Температурная поправка |
+0,017 К |
Повышение температуры (tn – t0) с поправкой на неточность термометра |
2,617 К |
Средняя эффективная теплоемкость калориметра |
10370 Дж/К |
Выделяющееся тепло (2,617×10370) |
27138 Дж |
Вычитают: поправку на образование серной 15,1 |
|
(13,0 + 10,9 - 20) |
59 |
поправку на образование азотной |
|
кислоты 6,0 (20 - 13,0) |
42 |
поправку на хлопчатобумажную нить |
|
и проволоку для зажигания |
84 |
поправку на несгоревший углерод |
|
(только для кокса) |
0 |
Всего |
185 Дж |
тепло от 0,9992 г угля |
26953 Дж |
высшая теплота сгорания при постоянном объеме |
26975 Дж/г |
В.2 Изотермический калориметр |
|
Температура водяной оболочки |
25°С |
Средняя эффективная теплоемкость |
10370 Дж/К |
Масса угля |
0,9992 г |
Объем V1 используемого раствора соляной кислоты (6.5.4) |
13,0 cм3 |
Объем V2 используемого раствора гидроокиси бария (6.5.1) |
10,9 см3 |
Показания температуры:
Время, мин |
Температура, °С |
Время, мин |
Температура, °С |
Время, мин |
Температура, °С |
0 |
22,771 |
6 |
23,990 |
13 |
25,407 tn |
1 |
22,775 |
7 |
25,000 |
14 |
25,405 |
2 |
22,780 |
8 |
25,295 |
15 |
25,403 |
3 |
22,785 |
9 |
25,373 |
16 |
25,400 |
4 |
22,789 |
10 |
25,400 |
17 |
25,398 |
5 |
22,793 |
11 |
25,407 |
18 |
25,396 |
|
|
12 |
25,408 |
|
|
Поправка на охлаждение (формула Реньо-Пфаундлера):
V' = -0,0044 |
n = 8 |
V" = 0,0022 |
|
t' = 22,782 |
|
t" = 25,402 |
|
|
|
1/2(t0 + t4) = 24,100 |
|
|
|
-nt' = -182,256 |
|
|
|
z = 17,717 |
|
|
|
dz = 0,0446 |
|
|
|
nV' = - 0,0352 |
|
Поправка на охлаждение, |
Dz + nV' = 0,009К |
||
Показание конечной температуры tn |
25,407 |
||
Поправка на неточность термометра |
+ 0,011 |
||
Измеренная температура зажигания to |
22,793 |
||
Поправка на неточность термометра |
+ 0,017 |
||
Повышение температуры tn – t0 |
2,608 К |
||
Поправка на охлаждение Δtex |
+ 0,009 К |
||
Откорректированное значение подъема температуры |
2,617 К |
||
Выделившееся тепло (2,617×10370) |
27138 Дж |
||
Вычитают: |
|
||
поправку на образование серной кислоты |
|
||
15,1 (13,0 + 10,9-20) |
59 |
||
поправку на образование азотной кислоты 6,0 (20-13) |
42 |
||
поправку на хлопчатобумажную нить |
|
||
и проволоку для зажигания |
84 |
||
поправку на несгоревший углерод |
0 |
||
Всего: |
185 Дж |
||
Тепло от 0,9992 г угля |
26953 Дж |
||
Высшая теплота сгорания при постоянном объеме |
26975 Дж/г |
||
В.3 Единичное определение эффективной теплоемкости |
|
||
Масса используемой бензойной кислоты (6.7) |
1,1833 Г |
||
Объем используемого раствора гидроокиси натрия (6.5.3) |
7,0 см3 |
||
Повышение температуры (см. примечание) |
3,036 К |
||
Конечная температура калориметра |
25,5 °С |
||
Высшая теплота сгорания бензойной кислоты при 25,5 ºС |
26467 Дж/г |
||
Тепло, выделившееся при сгорании бензойной |
|
||
кислоты (1,1833×26467) |
31318 Дж |
||
Прибавить: |
|
||
поправку, на образование азотной кислоты 7,0×6,0 |
42 |
||
поправку на хлопчатобумажную нить и проволоку |
|
||
для зажигания |
84 |
||
Всего: |
126 Дж |
||
Суммарное количество выделившейся теплоты |
31444 Дж |
||
Теплоемкость 31444 |
|
||
3,036 |
10357 Дж/К |
||
Примечание - Повышение температуры в этом примере представляет собой разность показаний температуры зажигания t0 и конечной температуры tn с поправкой на неточность термометра. В случае изотермического или статического калориметров оно включает в себя также поправку на охлаждение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ
С.1 Расчет низшей теплоты сгорания при постоянном объеме
Если топливо сгорает при постоянном объеме и образующаяся в результате вода остается в виде пара с температурой 25 °С, количество выделяющегося тепла будет равно высшей теплоте сгорания топлива при постоянном объеме без скрытой теплоты парообразования при 25 °С и постоянном объеме воды, присутствующей в топливе и выделяющейся при его сжигании.
Скрытая теплота парообразования воды при постоянном объеме меньше, чем при постоянном давлении (значение, которого обычно приводится) на количество тепла, эквивалентное работе по преодолению воздействия среды, обусловленной расширением, когда парообразование происходит при постоянном давлении.
Скрытую теплоту парообразования (в джоулях на моль) при 25 °С и постоянном давлении из воды, присутствующей в анализируемой пробе и образующейся в ней из водорода, вычисляют по формуле
где L - скрытая теплота парообразования из воды при 25 °С и постоянном объеме (44,0 кДж/моль);
[Н], M - величины, определяемые в 13.2.
Работу по преодолению воздействия окружающей среды (Дж), когда вода расширяется при постоянном давлении с образованием пара при 25 °С, вычисляют по формуле
где R - универсальная газовая постоянная /8,315 Дж/моль К)/;
T - стандартная эталонная термохимическая температура (298,15 К).
Отсюда
,
где - низшая теплота сгорания анализируемой пробы при постоянном объеме, Дж/г.
С.2 Расчет низшей теплоты сгорания при постоянном давлении
Формула для расчета низшей теплоты сгорания при постоянном давлении может быть выведена из высшей теплоты сгорания при постоянном объеме с использованием промежуточной стадии определения высшей теплоты сгорания при постоянном давлении.
С.3 Расчет высшей теплоты сгорания при постоянном давлении по высшей теплоте сгорания при постоянном объеме
Если топливо сгорает при постоянном давлении и образующаяся вода конденсируется в жидкую фазу, то в результате объем системы сокращается. Это сокращение эквивалентно объему газообразного кислорода, необходимого для сгорания водорода, минус объем, который может занимать кислород топлива в газообразном состоянии. Поэтому среда производит работу по заполнению этой пустоты в системе, чтобы сохранить постоянство давления.
В расчете на воздушно-сухое состояние сокращение объема в молях/г определяется по формуле
где - содержание водорода в анализируемой пробе угля, %;
- содержание кислорода в анализируемой пробе угля, %.
Работа, совершаемая средой для сохранения давления Дж/г определяется по формуле
Для того, чтобы использовать в формуле величины и , необходим либо дополнительный анализ, либо определенные допущения. Однако разница между и и [Н] и [О], как она определена в 13.2 и 13.3, зависит от характера и количества присутствующего минерального вещества, и можно доказать, что она оказывает очень небольшое влияние. Если уголь содержит 20 % минеральной массы, в которой 10 % составляет гидратная вода, разность и [Н] обычно равна примерно 0,2 % и подстановка в формулу [Н] вместо Н дает ошибку +1,23 Дж/г. Разность и [О] для такого угля может составить около 3 % и подстановка в формулу [О] вместо дает ошибку минус 2,325 Дж/г. Таким образом, в этом примере суммарная ошибка при подстановке [Н] вместо и [О] вместо не превышает 1,095 Дж/г. Для угля вообще маловероятно, чтобы ошибка в результате этих действий превысила 4 Дж/г. Поэтому формулу можно переписать следующим образом:
где - высшая теплота сгорания анализируемой пробы при постоянном давлении, Дж/г.
С.4 Расчет низшей теплоты сгорания при постоянном давлении на основе высшей теплоты сгорания при постоянном давлении.
Низшая теплота сгорания при постоянном давлении равна высшей теплоте сгорания при постоянном давлении за вычетом скрытой теплоты парообразования при 25 °С и постоянном объеме из воды, содержащейся в топливе и освобождающейся при его сгорании.
В расчете на воздушно-сухое состояние она определяется, Дж/г, по формуле
Отсюда
где - низшая теплота сгорания анализируемой пробы при постоянном давлении, Дж/г.
С.5 Расчет низшей теплоты сгорания при постоянном давлении по высшей теплоте сгорания при постоянном объеме
Подставляя
получаем
С.6 Изменение содержания влаги
При определении термины, используемые при расчете низшей теплоты сгорания при постоянном объеме и при постоянном давлении, относятся только к аналитической пробе. Так как числовые значения , [Н], [О] пропорциональны величине 100-М, формула для расчета и при содержании M1, приобретает вид
Ключевые слова: топливо твердое минеральное, определение высшей теплоты сгорания, вычисление низшей теплоты сгорания
Расположен в: |
---|
Источник информации: https://internet-law.ru/stroyka/text/19737
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
© Антон Серго, 1998-2024.
|
Разработка сайта |
|