Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Определение теплоты сгорания топлив в калориметре

    Наряду с определением теплоты сгорания топлива путем непосредственного сжигания его в калориметре существует метод вычисления теплоты сгорания по эмпирическим формулам. Приближенно теплота сгорация топлива может быть подсчитана по формулам Д. И. Менделеева [c.20]

    Теплота сгорания отдельных видов топлив определяется по данным элементарного состава топлива или экспериментальным путем в приборах, называемых калориметрами. Аналитическое определение теплоты сгорания топлива по данным элементарного состава возможно для топлива с известным элементарным составом и может рассматриваться как приближенная оценка тепловой ценности топлива. Это объясняется тем, что элементарный состав топлива на рабочую массу в значительной степени изменяется в зависимости от условий хранения топлива и других факторов. Более точное значение теплоты сгорания топлива может быть определено экспериментальным путем. Сущность экспериментального метода определения теплоты сгорания топлива состоит в сжигании пробы исследуемого топлива (например, твердого или жидкого) в среде сжатого кислорода в герметически закрывающемся металлическом сосуде (калориметрической бомбе), погруженной в воду. При этом вся выделяющаяся теплота топлива воспринимается водой и достаточно точно измеряется. Описание экспериментального определения теплоты сгорания топлива дано в гл. 3. [c.31]


    Для органических соединений большей частью нельзя осуществить реакцию непосредственного образования их из простых веществ и, тем более, нельзя измерить теплоту образования. Однако для них легко осуществляется реакция полного сгорания до двуокиси углерода, воды и т. д. В большинстве случаев это — быстро идущая реакция, тепловой эффект которой может быть измерен с помощью калориметра (другие органические реакции, наоборот, идут большей частью слишком медленно). Кроме того, определение теплот сгорания топлива важно для теплотехники, так как эти величины характеризуют его теплотворную способность. [c.120]

    Систематические погрешности обусловлены ограниченной точностью прибора, неправильным выбором метода измерения, неправильной установкой прибора или недоучетом некоторых внешних факторов, например теплообмена калориметра с внешней средой при определении теплоты сгорания топлива. Таким образом, систематическая погрешность наблюдается в тех случаях, когда среднее значение последовательных отсчетов отклоняется от известного точного значения и продолжает отклоняться независимо от числа последовательных отсчетов. Пусть, например, при измерении частоты вращения электродвигателя среднее значение получилось равным 950 об/мин, а эталонное значение или значение, полученное при калибровке тахометра, 1000 об/мин. Из этих данных можно сделать вывод, что тахометр неточен, даже если при измерении был малый разброс показаний. Определение систематической погрешности может быть произведено калибровкой прибора или его поверкой. [c.225]

    Определение водного значения калориметра должно производиться не реже одного раза в шесть месяцев в том же помещении и при условиях, в которых будет в дальнейшем проводиться определение теплоты сгорания топлива. [c.145]

    Вес воды в калориметрическом сосуде при последующих определениях теплоты сгорания топлива должен быть тот же самый, что и при определении водного эквивалента калориметра. [c.145]

    Наименьшая разница в температурах воды в калориметрическом сосуде и в оболочке предусматривается для определения теплоты сгорания топлива с низкой теплотой сгорания в калориметре с большим водным значением, а наибольшая разница — для топлива с высокой теплотой сгорания в калориметре с малым водным значением. [c.146]

    Подготовку к испытанию и определение теплоты сгорания топлива в бомбе производят как и при сжигании бензойной кислоты (при определении водного значения калориметра) со следующими изменениями  [c.151]

    Теплоту сгорания определяют или сжиганием топлива в калориметрах, или вычислением но теоретическим и эмпирическим формулам. Известны два стандартных метода определения теплоты сгорания нефтепродуктов метод ВТИ (ГОСТ 5080-55) для опре]о ед ния заплоты сгорания жидких моторных топлив и метод сгорания в бомбе (ГОСТ 6712-53) для определения теплоты сгорания тяжелых нефтепродуктов и нефтей, не содержащих легколетучих продуктов. [c.40]


    Наряду с определением теплоты сгорания топлива путем непосредственного сжигания его в калориметре, существует метод вычисления теплоты, сгорания по эмпирическим формулам. [c.23]

    Общие замечания, описание методики и аппаратуры цитируются дословно по монографии М. М. Попова Термохимия и калориметрия и по брошюре Б. Н. Дроздова Калориметр для определения теплоты сгорания топлива . Методические изменения, внесенные нами, упрощающие определение теплот сгорания для непрессующих-ся твердых, вязких, летучих жидких веществ, для случаев, не требующих точности больше 1 %, даны в конце описания. [c.210]

    Б. И. Д р о 3 до в. Калориметр для определения теплоты сгорания топлива . [c.212]

    Сущность определения теплоты сгорания в калориметре состоит в том, что навеску топлива сжигают в атмосфере кислорода при давлении 3 МПа в герметичной бомбе, которая помещается в водяной калориметр. Количество выделившейся при сгорании топлива теплоты вычисляется по формуле  [c.90]

    В ГОСТ 21261—75 навеска топлива составляет 0,5—0,6 г. Для определения теплоты сгорания топлив производят не менее двух сжиганий и рассчитывают теплоту сгорания как среднеарифметическое из этих результатов. Расчет производят по формуле, учитывающей изменение температуры воды в калориметре от сжигания навески, тепловой эквивалент калориметра и все необходимые поправки (см. стандарт). [c.49]

    Точность определения теплоты сгорания топлив сжиганием в калориметрической бомбе, указываемая в различных стандартных методах, колеблется от 120 до 545 кДж/кг (от 30 до 130 ккал/кг). Стремление повысить точность определения этого основного показателя свойств топлива как источника энергии привело к созданию сверхточных прецизионных методов оценки теплоты сгорания [3, 24, 25]. Повышение точности достигается путем совершенствования самого калориметра, системы замера температур, приемов сжигания навески и др., а принцип метода и основная процедура те же. [c.49]

    Для получения относительно точного результата экспериментального определения теплоты сгорания топлив требуется длительное и тщательное проведение испытания в особых условиях — нужно калориметр устанавливать в специальном отдельном помещении и оберегать его от движения воздуха, изменения температуры помещения и т. д. В связи со сложностью и длительностью прямых определений для оценки теплоты сгорания топлив были разработаны различные расчетные методы. Они основаны или на расчете по элементному составу топлив (который тоже довольно сложно определить экспериментально) или по некоторым физико-химическим характеристикам, связанным непосредственно с углеводородным составом топлива, в частности по значению анилиновой точки и плотности [3, 22, 26]. [c.50]

    Наиболее распространенный способ определения теплоты сгорания газового топлива — сжигание точно замеренного объема газа в калориметре Юнкерса. Схема газового калориметра приведена на рис. П-5. Газ, пропускаемый через газовые часы и колокольный регулятор давления, -сжигается с помощью небольшой инжекционной горелки, вставленной внутрь центральной трубы калориметра. Образующиеся продукты сгорания проходят по дымогарным трубкам, отдавая [c.54]

    Сущность метода заключается в том, что бомба после точного замера объема заполняется исследуемым газом, затем в нее нагнетается кислород под избыточным давлением. Запертая бомба помещается в калориметр, где газокислородный заряд воспламеняется. Все дальнейшие операции и расчеты проводятся так же, как и при определении теплоты сгорания твердого топлива. [c.55]

    Определение теплоты сгорания газа. Наиболее распространенный способ определения теплоты сгорания газового топлива — сжигание строго замеренного объема газа в калориметре Юнкерса. Схема газового калориметра приведена на рис. 10. Газ, пропускаемый через газовые часы и колокольный регулятор давления, сжигают с помош ью небольшой инжекционной горелки, вставленной внутрь центральной трубы калориметра. Образующееся продукты сгорания проходят по дымогарным трубкам, отдавая свое тепло воде, непрерывно протекающей через калориметр. Продукты Сгорания охлаждаются до комнатной температуры, что приводит к конденсации почти всех содержащихся в них водяных паров. Конденсат собирается в мерный стакан. В процессе опыта после достижения постоянного режима производят тщательные замеры температур воды, конденсата и продуктов сгорания, а также количеств протекающей воды и сжигаемого газа. По этим данным из простейшего балансного соотношения находят высшую теплоту сгорания газа, отнесенную в результате соответствующего пересчета к нормальным условиям. [c.36]

    Калориметрическое определение теплотворной способности сводится к измерению количества теплоты, выделившейся при полном сгорании известного количества топлива на приборах специальных конструкций, из которых наибольшим распространением пользуются автоматические калориметры. [c.278]


    Экспериментально теплота сгорания топлива определяется в калориметрах различных конструкций путем сжигания определенного количества топлива и поглощения выделившегося тепла водой. Теплота сгорания определяется по разности теплосодержания воды до и после сгорания. [c.20]

    Для определения теплоты сгорания отдельного вида топлива используется калориметр фис. 2). Этот прибор состоит из двух сосудов, как показано на рисунке принцип его действия следующий  [c.7]

    Наиболее надежным и точным способом определения удельной теплоты сгорания топлива является измерение ее специальными приборами — калориметрами. [c.194]

    Наиболее точные данные о теплоте сгорания получаются экспериментальным путем при помощи сжигания определенной навески топлива в специальных калориметрах. [c.491]

    Определение удельной теплоты сгорания образца реактивного топлива 2.1. Регистрация температуры калориметра в градусах Цельсия [c.213]

    Данные по энтальпиям сгорания органических веществ часто имеют самостоятельный интерес (определение теплотворной способности топлива, теплот взрывчатого разложения, сравнение энтальпий сгорания изомеров и многие другие вопросы). Однако в большинстве случаев они используются для вычисления энтальпий самых разнообразных реакций. Это особенно существенно потому, что прямой путь определения энтальпий органических реакций часто оказывается по ряду причин или очень трудным, или даже невозможным (реакция протекает неоднозначно, или очень медленно, или требует условий, затрудняющих проведение измерений). Недостатком пути вычисления энтальпий реакций по энтальпиям сгорания участвующих в них веществ является то, что сами величины энтальпий реакций являются обычно малыми по сравнению с величинами энтальпий сгорания, поэтому относительная погрешность, с которой они могут быть вычислены этим путем, естественно, увеличивается. Однако современный уровень калориметрии сожжения органических веществ обеспечивает возможность получения данных с такой высокой точностью, что погрешность вычисленных на их основе энтальпий реакций часто оказывается не большей, чем погрешность прямых измерений. [c.14]

    НОГО топлива, определенная с учетом тепла на образование водяных паров, представляет собой низшую теплоту сгорания. Таким образом, высшая теплота сгорания отличается от низшей на количество тепла, необходимого для конденсации водяных паров, и составляет около 600 ккал на каждый килограмм водяных паров, образующихся в процессе сгорания газа. Теплоту сгорания газа определяют расчетом, исходя из состава газа, или экспериментально, путем сжигания в калориметрах. [c.25]

    Теплоту сгорания определяют опытным и расчетным способами. Более точно можно оценить теплоту сгорания экспериментально сжиганием топлива в калориметрах. При опытном определении необходимо знать массу соя женного топлива, количество воды, участ- [c.12]

    Теплоту сгорания определяют не только теоретически, но и опытным путем, сжигая определенное количество топлива в специальных приборах, называемых калориметрами. Теплоту сгорания оценивают по повышению температуры воды в колориметре. Результаты, полученные этим методом, близки к значениям, рассчитанным по элементарному составу топлива. [c.6]

    Сгорание протекает в виде быстрой реакции, тепловой эффект которой может быть измерен с помощью калориметра. Теплоты сгорания топлива характеризуют его теплотворную способность. Теплоты сгорания определяют путем сжигания навески- вещества в особом приборе — калориметрической бомбе, помещенной в калориметр (рис. 71). Чтобы горение шло достаточно энергично, в бомбу вводят чистый кислород под высоким давлением. Калориметрическая бомба должпа выдерживать значительные давления, поэтому ее делают в виде толстостенного стального цилиндра /, а для предохранения от разъедания покрывают внутри эмалью или соответствующими металлами (Р1) или делают ее из нержавеющей стали. В чашечку 3 помещают точно взвешенное количество исследуемого вещества. Над чашечкой прикрепляют спираль из тонкой железной проволоки определенного веса. Бомбу завинчивают крышкой 2 и наполняют чистым кислородом до давления 25 атм. Через проволочную спираль пропускают [c.197]

    Точным методом определения теплоты сгорания является сжигание топлива в спеш альных приборах, называемых калориметрами. Конструкция приборов неодинакова и зависит от вида сжигаемого топлива (твердое, жидкое, газообразное). При зкспе-риментапьном определении теплоты сгорания основными являются три величины масса воды, участвующей в опыте температура, на которую нагрелась вода количество сгоревшего топлива. Другие данные, которые фиксируются при проведении эксперимента, нужны для получения более точных результатов. [c.9]

    Метод определения теплоты сгорания углерода был уже описап. Этот метод, основанный на использовании калориметра с бомбой, обычно применяют для определения значений теплоты сгорания таких горючих веществ, как уголь и нефть. Взвешенный образец горючего помещают в калориметрическую бомбу, а затем заполняют ее кислородом и сжигают горючее. Ценность, или ка.порШ1ность, данного топлива измеряется тенлотох сгорания. [c.518]

    Кислота бензойная, СеНаСООН. Предназначена для градуировки и проверки (определения теплового эквивалента или теплоемкости) калориметров, применяемых при техническом определении теплоты сгорания всех видов топлива. Получают каталитическим окислением толуола. [c.443]

    Определение теплоты сгорании газообразного топлива ирои вод1Ггся по-с[К, и тьом газового кало- )имегра (калориметра Юнкерса). На рис. 6 представлена схема газового калориметра. Исследуемый горючий газ подводится к газовой горелке/и сжигается в камере сгорания 4. Продукты сгорания проходят по трубкам 5, а затем уходят через патрубок 2 в атмос. )еру. Внутри патрубка установлен термометр 3 для измерения температуры продуктов сгорания и помещен шибер для регулирования тяги в камере сгорания. Конденсат продуктов сгорания газа отводится в мерный цилиндр 9. Охлаждающая вода подводится в камеру 7, а оттуда — в межтрубное пространство калориметра. Избыток воды сливается через трубку 6 в канализацию. Температура воды при входе в калориметр н при выходе из него измеряется термометрами 3. Расход сжигаемого газа определяется с помощью газового счетчика, а расход воды взвешиванием. [c.52]

    Калориметрическое определение теплоты сгорз иия топлива. Калориметрическое определение теплоты сгорания твердого и жидкого топлива основано на сжигании навески топлива в атмосфере кислорода и поглощении выделившегося тепла водой в калориметре. [c.41]

    Определение высшей Т. с. (см. ниже) газообразного топлива производят также в т. наз. проточном калориметре (ручном или автоматическом, наиболее рас-иространон калориметр типа Юнкерса), в к-ром измеренное количество газа сжигают нри постоянном давлении в горелке, вставленной внутрь калориметра. Продукты сгорания газа охлаждают до теми-ры окружающего воздуха и газа, поступающих в калориметр. По количеству воды и газа, проходящих через калориметр, и ио величине повышения температуры воды во время опыта определяют теплоту сгорания газа (Qb). [c.39]

    Q = Qв — К (У ккал кг (кдж/кг) где К — коэфф., равный, в зависимости от выбранной единицы измерения (калория или джоуль), соответственно 6 или 25 — содержание влаги в испытуемом топливе, вес. % Н — содержание водорода в испытуемом топливе, вес. %. Для определения низшей теплоты сгорания газа при его сжигании в проточном калориметре собирают воду, выделившуюся при горении газа, и, исходя из количества поды, вводят в поправку на скрытую теплоту образования пара. [c.40]

    При исследовании газообразных веществ в бомбу вместо навески может быть введен определенный объем газа (т. е. данный газ накачан до онределенно1о давления), после чего сжигание ведется так же, как описано выше. В технике калориметрией широко пользуются для определения теплотворной способности (т. е. теплоты сгорания весовой или объемной единицы) различных сортов топлива. [c.57]


Смотреть страницы где упоминается термин Определение теплоты сгорания топлив в калориметре: [c.355]    [c.130]    [c.37]    [c.546]    [c.194]    [c.38]   
Смотреть главы в:

Технический анализ нефтепродуктов и газа изд №5 -> Определение теплоты сгорания топлив в калориметре




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Калориметр

Калориметрия

Определение теплоты сгорания топлива

Сгорание топлив

Теплота сгорания

Теплота сгорания определение



© 2024 chem21.info Реклама на сайте