エネルギー分野では、高い発熱量が燃料エネルギーポテンシャルを測定するための重要な指標です。これは、燃料が完全に燃焼した後、燃焼生成物中のすべての水蒸気が液体の水に凝縮されたときに放出される総熱を指します。水蒸気凝縮プロセス中に放出される気化潜熱をカバーします。これは燃料エネルギーの最大化の現れであり、石炭品質分析、熱工学設計、エネルギー取引などのシナリオで広く使用されています。
現在、高発熱量の主な計算方法は2つあります。直接測定法は、酸素爆弾熱計の助けを借りて行われる、業界での正確な測定方法です。まず、乾燥した燃料サンプルを高圧酸素で満たされた酸素爆弾に入れて完全に燃焼させます。燃焼によって放出された熱は、酸素爆弾の外側の水に吸収されます。水温の変化を監視し、熱容量パラメータと組み合わせることにより、カートリッジの発熱量を取得できます。熱量計。次に、燃焼中に硫黄によって生成された希硫酸と窒素によって生成された希硝酸によって放出される追加の熱を差し引いて、最終的に高発熱量を取得する必要があります。計算式は次のとおりです。$Q_{gr、ad}=Q_{b、ad}-95 S_{bここで、$Q_{gr、ad}$は空気乾燥ベースの高位発熱量、$Q_{b、ad}$は空気乾燥ベースのバレル発熱量、$S_{b、ad}$は硫黄含有量です。バレル洗浄液で測定され、$α$は硝酸補正係数であり、バレル発熱量のさまざまな間隔に応じて値が取得されます。
理論的推定法は、迅速な推定、主に燃料ベースの元素組成の計算に適しており、デュロン式は一般的に使用されるツールです。この式は、燃料中の炭素、水素、酸素、その他の元素の含有量を発熱量に関連付け、元素の割合の加重計算によって高い発熱量を取得します。精度は直接測定法よりもわずかに低くなりますが、参照データをすばやく取得できます。専門的な機器が不足している場合。式は次のとおりです。$Q_{gr}=338 C+1256 H-108(O-S)-25 M$。ここで、C、H、O、S、Mはそれぞれ、燃料中の炭素、水素、酸素、硫黄、および水分の質量分率を
計算方法には長所と短所があり、直接測定法は精度が高く、専門的な検査や貿易決済に適しています。理論的推定法は便利で効率的で、主に予備評価や現場での迅速な測定に使用され、柔軟に選択できます。実際のニーズに応じて。
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