Низшая теплота сгорания древесины в заданные моменты времени

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

?зводился эксперимент по градуировке;

к) откройте диалоговый блок З-Саl.

 

Рис. 2.26 Диалоговый блок З-Саl

 

В этом диалоговом блоке перечислены эксперименты по градуировке. Колонки списка экспериментов имеют следующее значение:

No: Порядковый номер эксперимента по градуировке;

С value: Теплоёмкость системы, определённая в ходе текущего эксперимента;

Experiment: Название образца, использованного в текущем эксперименте;

л) установите курсор на 2-Sel при помощи TAB и подтвердите нажатием ОК или клавиши "2". Теперь вы выбрали тест для градуировки. Тест помечен на экране символом v;

м) при помощи TAB и стрелки "вниз", установите курсор на следующем эксперименте и активизируйте 2-Sel. Этим Вы выбрали следующий эксперимент по калибровке. Соответствующие блоки отображают среднее значение выбранных экспериментов, среднюю, относительную погрешность, выраженную в процентах, а также пределы распространения (минимум-максимум) в виде абсолютной величины и в процентном отношении.

Average вычисленное среднее значение;

MRF [%] средняя, относительная погрешность;

Max-min пределы разброса;

Diff [%] пределы разброса в процентах по отношению к среднему значению;

н) повторите пункт 13 для всех выбранных значений. Блок Average затем показывает среднее значение С для этих экспериментов;

о) к оценке последующих градуировок применяются следующие критерии:

MRF [%]: средняя, относительная погрешность, согласно ISO 1928 <0,2 %;

Diff [%]: пределы разброса в процентах, согласно DIN 51900 < 0,4%.

В зависимости от применяемого стандарта может возникнуть необходимость в других критериях. Тем не менее, при помощи вышеуказанных величин выполняются обычные требования к точности калориметра;

п) при помощи TAB установите курсор на символ [З?] и подтвердите нажатием ОК или 3. В результате этого калориметрическая система принимает среднее значение экспериментов по градуировке как теплоёмкость системы, т.е. значение С, если Вы установите курсор на [С 4] и подтвердите при помощи ОК, Вы можете ввести теплоёмкость системы в блок С value (Значение С);

р) установите курсор на эксперименты, которые не были использованы в вычислении среднего значения, и удалите их при помощи Del;

с) выйдите из диалогового блока при помощи ОК. Это завершит градуировку системы, и Вы можете приступить к определению общих теплотворностей.

 

.8 Определение общих теплотворностей

 

Во время экспериментов взрывоопасными образцами абсолютно необходимо содержать образцы в ёмкостях под высоким давлением. В таких целях не допускается использовать сосуды разложения С5012 и С5012. Отдельные детали сосудов разложения, в особенности резьба, должны проходить регулярную проверку на износ и коррозию. Калориметрическая система С5000 - это прибор точного измерения для рутинных определений общих теплотворностей твёрдых и жидких веществ. Тем не менее. Достижение точных результатов измерений осуществимо только при особо тщательном выполнении отдельных шагов эксперимента. Следует в точности соблюдать метод процедуры, описанный в следующих разделах. При использовании более чем одного сосуда разложения не допускается заменять детали одного сосуда разложения соответствующими деталями другого сосуда.

 

.8.1 Замечания об образце

Виды образцов:

а)твёрдые вещества

По отношению к подвергаемым сжиганию веществам следует соблюдать несколько правил. Обычно твёрдые виды топлива сжигаются непосредственно в порошкообразном виде. Не допускается сжигать вещества быстрого горения (например, бензойную кислоту) в свободном виде.

Эти вещества склонны давать искру, поэтому полное сгорание далее невозможно гарантировать. Помимо этого, могут быть повреждены внутренние стенки сосуда разложения. Такие вещества следует спрессовать в таблетки перед сжиганием.

Для этой цели особенно подходит пресс для таблеток IKA С 21;

б) жидкие вещества

Большинство жидких веществ могут быть дозированы непосредственно в тигель. Мутные жидкие вещества и воду, в которой образуется осадок, перед дозировкой следует высушить или гомогенизировать. Следует определить содержание воды в этих веществах;

в) вещества с высокой летучестью

Для веществ с высокой летучестью используются желатиновые или ацетобутиратовые ампулы. Общая теплотворность ампул должна быть известна, чтобы её можно было принять в расчёт как внешнюю энергию в измеренной теплоте горения;

г) вспомогательное топливо

Для низкокалорийных веществ и веществ с низкой воспламеняемостью в качестве вспомогательного топлива допускается использовать также вышеуказанные ампулы или изготовленные из полиэтилена горючие пакеты.

Также допускается использовать сгораемый тигель 014. Перед наполнением ампул или пакетов изучаемым веществом, следует взвесить ампулы или пакеты для последующего вычисления (из веса и общей теплотворности) внешней энергии. Эту энергию следует учесть в QExtranl. Следует использовать как можно меньше вспомогательного топлива.

 

.8.2 Кислотная поправка

Кислотная поправка:

а) формирование кислот, теплота раствора

Почти все вещества, необходимость в анализе которых может возникнуть, содержат серу и азот. Под влиянием превалирующих в сосуде разложения давлений и температур сера и азот преобразуются S02, S03, и NOx. При взаимодействии с образовавшейся в результате горения водой образуются серная и азотная кислоты, а также теплота раствора. Образовавшаяся теплота раств