Calorímetro de bomba para determinar el poder calorífico

El calorímetro de bomba es un instrumento de precisión utilizado para medir el poder calorífico de combustibles sólidos o líquidos, ampliamente utilizado en centrales eléctricas, minas de carbón, inspección de productos básicos, protección del medio ambiente, exploración geológica, metalurgia, fabricación de papel, industria química, investigación científica, así como en la educación y otras industrias.

Descripción
El calorímetro de bomba determina principalmente, mediante la combustión de sustancias combustibles, el calor generado para evaluar el contenido energético del combustible, con el fin de ayudar a las industrias relevantes en la producción y la investigación y el desarrollo a tomar decisiones más eficaces.

Características principales del calorímetro de bomba

  1. Sistema de circulación de agua de refrigeración por semiconductores: utiliza un sistema de circulación de agua de refrigeración por semiconductores respetuoso con el medio ambiente, no contaminante y silencioso, que puede ajustar automáticamente la capacidad de refrigeración en función de la generación de calor previa. El sistema equilibra y hace circular continuamente el flujo de agua para garantizar que la temperatura del agua se mantenga constante durante el proceso experimental, sin intervención artificial, lo que reduce el impacto de los factores ambientales en los resultados de las pruebas y mejora así la precisión del experimento.
  2. Diseño de aislamiento térmico eficiente: el calorímetro de bomba utiliza materiales de aislamiento térmico importados, que aíslan eficazmente las interferencias del entorno externo. Esto puede prevenir eficazmente la disipación de calor y mejorar la capacidad antiinterferencias del instrumento, lo que hace que los resultados de las pruebas sean más fiables.
  3. Copa de medición electrónica de alta precisión tipo sonda: el calorímetro de bomba está equipado con una copa de medición electrónica de alta precisión tipo sonda, sin necesidad de pesar manualmente el agua, con medición automática del agua en el cilindro interior y un error repetible inferior a 0,5 g, para garantizar que la medición del agua sea más precisa. El control preciso del volumen de agua reduce considerablemente el tiempo de prueba y hace que los resultados de la medición sean más rápidos y precisos.
  4. Función de discriminación automática del cable de encendido: el calorímetro de bomba con función de discriminación automática del cable de encendido puede determinar con precisión el estado de funcionamiento del cable de encendido. Si hay algún problema con el cable de encendido, el instrumento emitirá una alarma automáticamente para garantizar el buen desarrollo del experimento.
  5. Interfaz del sistema de gestión del laboratorio: a través de la conexión con el sistema de gestión del laboratorio, se puede realizar la carga y la copia de seguridad de los datos. Los resultados de las pruebas se pueden sincronizar automáticamente para evitar errores en la operación manual y mejorar la eficiencia de la gestión de datos.
  6. Bomba de oxígeno y crisol especiales: diseñados para muestras de residuos sólidos con el fin de satisfacer las necesidades experimentales especiales.
  7. Dispositivo opcional de recogida de gas de la bomba de oxígeno: se utiliza para la recogida de gas en la bomba de oxígeno, adecuado para la determinación de algunas reacciones de combustión especiales.

Ventajas

  1. Capacidad de medición eficiente y precisa: el calorímetro de bomba adopta medios técnicos avanzados, como la refrigeración por semiconductores y la medición de agua de alta precisión, lo que garantiza una determinación rápida y precisa del poder calorífico y satisface las necesidades de investigación científica e industrial de alto nivel.
  2. El funcionamiento automático reduce los errores humanos: la medición automática del agua, la discriminación automática del filamento de encendido y la función de carga de datos, entre otras, reducen la intervención humana, lo que garantiza la eficiencia y la precisión del proceso experimental.
  3. Protección del medio ambiente, ahorro de energía: el uso de un sistema de refrigeración por semiconductores no contaminante y silencioso evita la contaminación ambiental que puede provocar el sistema de refrigeración tradicional y se puede ajustar según las necesidades del experimento, lo que ahorra energía.
  4. Amplia gama de aplicaciones: aplicable a la determinación del poder calorífico del carbón, coque, petróleo, cemento, materias primas negras y otros materiales combustibles, y se pueden elegir diferentes accesorios según sea necesario para satisfacer las necesidades experimentales de diferentes muestras.
  5. Gestión inteligente: los datos y resultados experimentales se pueden cargar en tiempo real a través del sistema de gestión para evitar la pérdida de datos y mejorar la eficiencia de la gestión y el análisis de los mismos.

Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento del calorímetro de bomba consiste en medir el calor liberado cuando el combustible se quema completamente en condiciones de oxígeno suficiente. La muestra se coloca en una bomba de oxígeno, un recipiente sellado, que se llena de oxígeno y luego se enciende mediante un dispositivo de encendido eléctrico. El calor liberado durante la combustión se transfiere a través de las paredes de la bomba de oxígeno al agua circundante, lo que aumenta la temperatura del agua. El poder calorífico del combustible se calcula midiendo el cambio en la temperatura del agua y combinándolo con la capacidad calorífica específica del agua. El instrumento calcula con precisión el poder calorífico de la muestra mediante una medición de agua de alta precisión y un control del cambio de temperatura.

Áreas de aplicación

  1. Industria energética: En las centrales eléctricas, los calorímetros de bomba se utilizan para determinar el poder calorífico de combustibles como el carbón, con el fin de ayudar a evaluar el contenido energético de los combustibles y, así, optimizar la selección de combustibles y la eficiencia de la generación de energía.
  2. Producción de carbón y coque: Los productores de carbón y coque miden el poder calorífico de diferentes carbones y coques para orientar la selección de combustibles y la optimización de la combustión en el proceso de producción.
  3. Protección del medio ambiente: Mediante la medición del poder calorífico de sustancias combustibles como el carbón y el petróleo, se puede evaluar el impacto potencial sobre el medio ambiente en términos de control de las emisiones contaminantes.
  4. Metalurgia e industria química: en la metalurgia y la industria química, el calorímetro de bomba se utiliza para analizar el poder calorífico de todo tipo de materias primas y residuos, lo que ayuda a las empresas a optimizar el uso de la energía y mejorar la eficiencia de la producción.
  5. Investigación científica y educación: las universidades y las instituciones de investigación científica utilizan el calorímetro de bomba para investigar las propiedades de los combustibles, realizar pruebas de las características de combustión y analizar la eficiencia de la conversión de energía, lo que lo convierte en una herramienta importante para la investigación básica y los experimentos docentes.
  6. Industria alimentaria y farmacéutica: el instrumento también se puede utilizar en algunas áreas especiales, como la industria alimentaria y farmacéutica, para determinar el valor energético de las materias primas y los productos acabados con el fin de ayudar al control de la calidad de los productos.
Parámetros técnicos
Calorímetro de bomba para determinar el poder calorífico
ModeloBC10
Rango de temperaturaDe 5 °C a 40 °C
Precisión≤0,1 %
Resolución de temperatura0,0001 °C
Estabilidad de la capacidad caloríficaVariación de la capacidad calorífica ≤0,2 % en un año
PrecisiónSuperior a GB|T 213-2008 Determinación del poder calorífico del carbón
Tiempo de prueba de una sola muestra≤13 minutos (método clásico), ≤10 minutos (método rápido)
Tecnología de detección de temperaturaNo
Identificación de bomba de oxígenoNo
Módulo MCPCno
Nivel de agua visibleno
Método de llenado de oxígenoManual
Método de purgamanual
Elevación y apertura de la tapaManual
Volumen de agua del depósito exterior22 l
Volumen de agua de refrigeración6 l
Método de refrigeraciónPeltier
Fuente de alimentación220 V CA, 50 Hz
Consumo de energía≤0,5 kW
Dimensiones720 x 460 x 420 mm
Peso45 kg