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Hefei Ovi Elektronik Technologie Co., Ltd.
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Mikrocomputer Vollautomatisches Wärmemesser AVHW-9D

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Das vollautomatische Wärmemessgerät AVHW-9D wird hauptsächlich für die Messung der Wärmemenge von Brennstoffen in Wärmeprüfgeräten und Kohlenstandard-Analysen verwendet. Es kann streng in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und Methoden der nationalen Norm GB / T213-2008 automatisch gemessen werden.
Produktdetails

Mikrocomputer Vollautomatisches Wärmemesser AVHW-9DWird hauptsächlich zur Messung der Wärmeerzeugung von Brennstoffen in Wärmeprüfeinrichtungen und Kohlenstandard-Analysen verwendet. Es kann streng in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und Methoden der nationalen Norm GB / T213-2008 automatisch gemessen werden. Daher wird dieses eingebettete Wärmemessgerät weit verbreitet in Industrien oder Sektoren wie Elektrizität, Kohle, Metallurgie, Petrochemie, Kohle, Umweltschutz, Zement, Papierherstellung, Geoforschung, Landwirtschaft, medizinische Forschung, Lehre und andere, um den Wärmewert von festen oder flüssigen brennbaren Stoffen wie Kohle, Öl, Zement, Nahrungsmittel und Futtermittel zu messen.

1. Erfüllt die Kriterien:

GB/T213-2008: Methode zur Messung der Wärmemenge von Kohle

GB/T384-1981: Methode zur Bestimmung des Wärmewertes von Ölprodukten

JC/T1005-2006 "Methode zur Messung der Wärmeerzeugung von Zementschwarzen Rohstoffen"

ASTM-D5865-2010 Versuchsmethoden für den Gesamtwärmewert von Kohle und Koks

GB/T30727-2014 - Methode zur Bestimmung der Wärmeerzeugung für feste Biomasse-Brennstoffe

ISO 1928-2009 Feste fossile Brennstoffe - Messung der Gesamtwärme und Berechnung der Nettowärme mit einem elastischen Thermometer

2. Hauptmerkmale und Funktionen:

Die modulare 24-Bit-AD-Temperaturerfassungsschaltung gewährleistet eine Temperaturmessgenauigkeit von einem Tausendelbit.

Das Temperaturmessmodul verfügt über Elektronikkomponenten mit ultraniedriger Drift-Eigenschaft, die die Stabilität der Testergebnisse gewährleisten.

Ein eingebetteter ARM-Master-Chip mit 10-Zoll-Echtfarb-Touchscreen und Mausgeräten ermöglicht einfachere und flexiblere Bedienung; Direkte Mensch-Computer-Interaktion, einfacher zu bedienen. Automatische Einstellung der Innen- und Außentemperatur für genauere Messergebnisse.

Mit einer leistungsstarken Datenverarbeitungsfunktion des Computers und einer guten Skalierbarkeit wird der Ausdruck des Instruments realisiert. Abfragen und Drucken historischer Daten ist einfach und bietet Kompatibilitätsmöglichkeiten für zukünftige Gerätenetzwerke und Datenfreigabe.

Die gleiche Datenverarbeitungsgeschwindigkeit wie im früheren Modus "PC + Controller" erhöht die Zuverlässigkeit.

Echtzeit-Kühlkorrektur, die die Anforderungen an die Umgebungstemperatur senkt. Schwefel-, Wasserstoff- und Wasserdaten können nach Abschluss des Experiments ergänzt werden und hohe und niedrige Wärmemengen automatisch umwandeln, was dem herkömmlichen Experimentsprozess entspricht.

Der experimentelle Prozess der Injektion, Ableitung, Rühren, Zündung, Erwärmung, Berechnung, Korrektur und Druck ist vollautomatisch, um menschliche Fehler zu vermeiden und die Genauigkeit und Genauigkeit erheblich zu verbessern.

Das Display verfügt über einen 10-Zoll-Touchscreen-Monitor, der sehr informativ, intuitiv und klar ist und die Abfrage von Dateien oder Dokumenten unterstützt. Sie können die nationalen Standardanforderungen, die Versuchsmethoden und die Versuchsschritte für Kohleprüfungsmethoden ansehen.

Die Ausrüstung ist integriert in die Gestaltung, die Installation und der Austausch sind einfach und die Leistung ist zuverlässiger.

3. Prüfprinzip:

Die Wärmemenge von Kohle wird im Sauerstoffbomben-Thermometer bestimmt, eine gewisse Menge an Analyseproben wird in einer Sauerstoffbombe mit überschüssigem Sauerstoff verbrannt, die durch die Verbrennung erzeugte Wärme wird von der Zylinderwand an eine gewisse Menge an innerem Zylinderwasser und Wärmemesssystem (einschließlich Zylinder, Sauerstoffbombe, Rührblatt, Temperaturmesssonde) absorbiert, und die Wassertemperatur ist proportional zu der durch die Verbrennung der Probe freigegebenen Wärme.

Die Wärmekapazität ist die Wärme, die durch das Wärmemesssystem für jede Erhöhung von 1 ° C aufgenommen wird, in Einheit (J / K), und die Wärmekapazität wird durch Verbrennung einer bestimmten Menge der Benchmark-Thermostat Benzonsäure unter ähnlichen Bedingungen bestimmt.

Bei der Messung der Wärmemenge kann die Wärmemenge der Probe in Joule/g (J/g) ermittelt werden, basierend auf dem Temperaturanstieg, der durch das Wärmemesssystem vor und nach der Zündung der Probe erzeugt wird, sowie der Wärmekapazität des Systems und nach Korrektur von Zusatzwärme wie Zündungswärme.

Nach Abzug der Sticksäurebildungswärme und der Schwefelsäurekorrektionswärme (der Unterschied zwischen Schwefelsäure und Schwefeldioxidbildungswärme) wird eine hohe Wärmemenge erhalten.

Die Korrektur der Gaswärme der Feuchtigkeit in der Kohle (das ursprüngliche Wasser in der Kohle und das durch die Verbrennung von Wasserstoff erzeugte Wasser) ergab eine niedrige Wärmeentwicklung der Kohle.

4.Mikrocomputer Vollautomatisches Wärmemesser AVHW-9DTechnische Parameter:

Referenz-Wärmekapazität: ca. 10500 (J/K);

Außenfässer Wasserkapazität: ca. 40L;

Innere Fasswasserkapazität: ca. 2,1 L;

Zündspannung: AC: 220V;

Züntzeit: 3-6 Sekunden (einstellbar);

Temperaturbereich: 0,0000 ℃-65,0000 ℃;

Auflösung: 0,0001 ℃;

Messgenauigkeit: besser als der nationale Standard GB / T213-2008;

Umgebung: Raumtemperatur 5-40 ° C (jede Messung der Raumtemperaturänderung sollte ≤ 1 ° C), relative Luftfeuchtigkeit ≤ 85%;

Stromversorgung: 220V ± 10% 50Hz;

Geräteleistung: 80W;

Instrumentgröße: 790mm x 540mm x 430mm;

Werkzeuggewicht: ca. 40 kg.