Kalibrační metoda automatického kalorimetru mikropočítače
Mikropočítačový automatický kalorimetr je microcomputer-controlled kalorimetr kyslíkové bomby s konstantní teplotou, vhodný pro měření výhřevnosti spalování pevných a kapalných paliv, jako je uhlí, ropa, potraviny, dřevo atd. Patří k nástroji pro analýzu kvality uhlí a je široce používán v laboratořích uhlí, elektrické energie, ropy, chemického průmyslu, obilí, geologie, vědeckého výzkumu a technického dohledu.
Změnila se teplota okolí a změnila se i tepelná kapacita. Je čas pravidelně kalibrovat přístroj. Bez korekce je přístroj nepřesný. Nyní stručně analyzuji metodu kalibrace automatického kalorimetru mikropočítače pro vaši referenci.
Za prvé, definice tepelné kapacity automatického kalorimetru mikropočítače
Množství tepla potřebné pro zvýšení kalorimetrického systému o 1 K za zkušebních podmínek se nazývá tepelná kapacita kalorimetru a je také konvenčně nazýván ekvivalentem vody, vyjádřený v J / K (nebo cal / ℃).
Za druhé, požadavky na prostředí pro automatickou kalibraci kalorimetru mikropočítače
1. Laboratoř by měla být umístěna v samostatné místnosti a žádné jiné zkušební předměty by neměly být prováděny současně ve stejné místnosti.
2. Místnost s kalorimetrem by měla být co nejkonstantnější a změna teploty v místnosti by neměla překročit 1 K pro každé měření. Obvykle by teplota v místnosti neměla překročit rozsah 15 až 35 stupňů Celsia.
3. V místnosti by neměla být silná konvekce vzduchu, takže by neměly být žádné silné zdroje tepla nebo ventilátory. Během zkoušky by se měly vyhnout dveře a okna.
4. Laboratoř směřuje na sever, aby se zabránilo slunečnímu záření, jinak by měl být kalorimetr umístěn na místě chráněném před přímým slunečním zářením.
Za třetí, kalibrační metoda tepelné kapacity mikropočítače automatického kalorimetru
1. Klepnutím na rádiové pole před "tepelná kapacita" zadejte stav měření tepelné kapacity systému kalorimetru.
2. Proces testování tepelné kapacity je podobný procesu testování výroby tepla. Během používání je systém pravidelně testován na ekvivalenci energie, aby skutečně odrážel změnu tepelné kapacity systému. Při měření tepelné kapacity během stejného období musí být použito nově definované stejné číslo. Zkouška může být prováděna nepřetržitě nebo přerušovaně, ale musí být stále použito stejné číslo.
3. Kyselina benzoová by měla být předem vysušena v sušičce obsahující koncentrovanou kyselinu sírovou po dobu 3 dnů nebo v troubě při teplotě 60-70 ° C po dobu 3-4 hodin. Při kalibraci tepelné kapacity kalorimetru mikropočítače se výsledky automaticky zobrazí na pravé straně formuláře. Uživatelé si mohou sami vybrat experimentální výsledky (před zvoleným číslem zaškrtněte číslo v poli, jinak se od něj upustí). Systém automaticky posoudí průměrnou hodnotu a rozsah těchto výsledků. Pokud splňuje požadavky národní normy, klikněte prosím na tlačítko Uložit konečné výsledky pro použití generování tepla zkušebního vzorku. Pokud nesplňuje požadavky národní normy, přidejte test, dokud nebudou splněny požadavky (poznámka: stejné číslo zakazuje více než sedm experimentů). Pokud sedm experimentů stále nesplňuje požadavky, může to být způsobeno selháním systému nebo celý operační proces není standardizován Před provedením testu pečlivě zkontrolujte příčinu.
Za čtvrté, mikropočítač automatický kalorimetr reverzní kalibrace
1 Klepnutím na rádiové pole před "Výhřevná hodnota" zadejte stav měření výhřevnosti kalorimetru.
2. Zvažte přesně 1 g kyseliny benzoové, vezměte ji jako vzorek uhlí, abyste otestovali výhřevnost kazety a porovnejte ji se standardní výhřevností. Je kvalifikován do 50 joulů.

Přístroje pro testování uhlí: klíčové technologie pro přesno
Příprava před instalací plně automatického kalorimetru
Technické parametry determinátoru vícenásobné síry
Nastavení metody vlastního výběru programu inteligentní inte