RU2263902C1 - Измеритель калорийности газов - Google Patents

Измеритель калорийности газов Download PDF

Info

Publication number
RU2263902C1
RU2263902C1 RU2004123393/28A RU2004123393A RU2263902C1 RU 2263902 C1 RU2263902 C1 RU 2263902C1 RU 2004123393/28 A RU2004123393/28 A RU 2004123393/28A RU 2004123393 A RU2004123393 A RU 2004123393A RU 2263902 C1 RU2263902 C1 RU 2263902C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
measuring
cell
test gas
compressor
Prior art date
Application number
RU2004123393/28A
Other languages
English (en)
Inventor
И.Н. Говор (RU)
И.Н. Говор
Ю.И. Говор (RU)
Ю.И. Говор
Original Assignee
Говор Игорь Николаевич
Говор Юлия Игоревна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Говор Игорь Николаевич, Говор Юлия Игоревна filed Critical Говор Игорь Николаевич
Priority to RU2004123393/28A priority Critical patent/RU2263902C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2263902C1 publication Critical patent/RU2263902C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Использование: для измерения удельной теплоты сгорания газов. Сущность заключается в том, что измеритель калорийности газов содержит изотермическую оболочку с установленными в ней двумя ячейками, блок подачи исследуемого газа и окислителя, отличается тем, что измерительная ячейка снабжена термохимическим датчиком, ресивером с компрессором, и образует через напускные клапаны с ячейкой, заполняемой исследуемым газом, замкнутый герметичный контур. Технический результат: повышение точности измерения калорийности газов при упрощении конструкции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, а конкретнее к области измерений удельной теплоты сгорания калорийности горючих газов и паров.
Известны измерители калорийности газов, содержащие герметичную ячейку в виде калориметрической бомбы высокого давления, которая нагревается в результате взрывного сжигания исследуемого газа и окислителя. Температура измерительной ячейки является регистрируемой мерой пропорциональной калорийности исследуемого газа (См. книгу Гаджиева С.Н. «Бомбовая калориметрия», М.: Издат. «Химия», 1988, 192 с.). Недостатком измерителя является сложная конструкция и длительный процесс измерений.
Известны измерители калорийности газов непрерывного действия, основанные на сгорании в измерительной ячейке газа, подаваемого под повышенным давлением и высокой стабильностью расхода газа и окислителя (См. журнал «Измерительная техника» 2003 г., №7, стр.23-27, «Газовый микрокалориметр». Говор И.Н., Теряев Ю.Н.).
Такие газовые калориметры имеют сложную в изготовлении и настройке конструкцию, прецизионные стабилизаторы расхода газа, а также из-за большого числа влияющих факторов они обладают значительным разбросом параметров. При этом такие калориметры из-за наличия открытого пламени отличаются повышенной взрывоопасностью.
Известны газовые калориметры, содержащие изотермическую оболочку с установленными в ней идентичными измерительной и сравнительной ячейками, боковые поверхности которых соединены между собой через преобразователи теплового потока, создаваемого в измерительной ячейке факелом смеси исследуемого газа и воздуха. При этом исследуемый газ и окислитель подаются к форсунке под высокостабильными избыточными давлениями, создающими стабильные расходы газа и воздуха (См. Б.И. 1987 №4, Изобретение №1286979. «Устройство для определения удельной теплоты сгорания горючих газов», авторы Соловьев В.И. и др.).
Такие измерители калорийности газов при сложности конструкции обладают недостаточной точностью из-за большого числа составляющих погрешностей, связанных с нестабильностью окружающих температуры и давления, сильно влияющих на расход газа и окислителя, а также регистрируемого теплового потока.
Целью настоящего изобретения является повышение точности измерения калорийности газов при упрощении конструкции.
Для достижения указанной цели измерительная ячейка снабжена термохимическим датчиком, ресивером с компрессором и образует через напускные клапаны с ячейкой, заполняемой исследуемым газом, замкнутый герметичный контур.
На чертеже схематически изображен измеритель калорийности газов, имеющий изотермическую оболочку 1 с измерительной ячейкой 2 и ячейкой 3, заполняемой исследуемым газом. Термохимический (каталитический) датчик 4, расположенный в измерительной ячейке 2, соединен прибором для регистрации выходного сигнала 5. Ресивер 6 с компрессором 7 соединен трубками через напускные электроклапаны 8, 9, 10 с измерительной ячейкой 2 и ячейкой 3, заполняемой исследуемым газом, образуя замкнутый герметичный контур. В качестве термохимического датчика 4 используется любой известный каталитического типа преобразователь с достаточной линейностью и чувствительностью, например резистивный платиновый. Для перемешивания исследуемого газа и окислителя и подачи смеси к термохимическому датчику 4 используется любой известный газовый компрессор 7, например центробежный, мембранный или иного типа. Для обеспечения герметичности газового контура после заполнения измерителя новыми порциями исследуемого газа и окислителя используются напускные электроклапаны 11, 12. Для заполнения измерителя новыми порциями исследуемого газа и окислителя, а также поверочными газовыми смесями при калибровке и периодической поверке измерителя используется блок подачи газа 13, содержащий газовые редукторы, баллоны с поверочными газовыми смесями (ПГС) и электроклапаны 14, 15, 16.
Измеритель калорийности газов функционирует следующим образом. При закрытых электроклапанах 9, 15, 16 и открытых остальных электроклапанах с помощью компрессора 7 осуществляется заполнение измерительной ячейки 2 и ресивера 6 окислителем, чаще всего атмосферным воздухом. Затем компрессор 7 отключается и закрываются электроклапаны 8, 10, 14, герметизируя в измерительной ячейке 2 и ресивере 6 окислитель при атмосферном давлении. Потом при открытых электроклапанах 9, 11, 12, 15 в ячейку 3 подается исследуемый газ. После заполнения газом ячейки 3 сначала закрываются электроклапаны 11, 15, а уже потом электроклапан 12. Таким образом, ячейка 3 заполнена исследуемым газом при атмосферном давлении, а измерительная ячейка 2 с ресивером-окислителем также при атмосферном давлении. При открытых электроклапанах 8, 9, 10 и закрытых электроклапанах 11, 12 образуется герметичный замкнутый контур и включается компрессор 7. После перемешивания исследуемого газа и воздуха термохимический датчик 4 выдает выходной сигнал, который пропорционален калорийности исследуемого газа.
Для периодической калибровки измерителя используются поверочные газовые смеси, прилагаемые в баллонах со стандартными параметрами удельной теплоты сгорания - калорийности газа, которые подаются вместо исследуемого газа.
Простота конструкции обеспечивает как автоматическую непрерывную работу измерителя калорийности газов на магистрали, так и в ручном режиме при анализе газа в мобильном варианте.
Предложенный измеритель калорийности газов обладает высокой точностью, низкими затратами при изготовлении и эксплуатации, автономной поверкой, взрывозащитными свойствами.
Предлагаемое устройство найдет применение в газовых котельных и ТЭЦ.

Claims (1)

  1. Измеритель калорийности газов, содержащий изотермическую оболочку с установленными в ней двумя ячейками, блок подачи исследуемого газа и окислителя, отличающийся тем, что измерительная ячейка снабжена термохимическим датчиком, ресивером с компрессором и образует через напускные клапаны с ячейкой, заполняемой исследуемым газом, замкнутый герметичный контур.
RU2004123393/28A 2004-08-03 2004-08-03 Измеритель калорийности газов RU2263902C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004123393/28A RU2263902C1 (ru) 2004-08-03 2004-08-03 Измеритель калорийности газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004123393/28A RU2263902C1 (ru) 2004-08-03 2004-08-03 Измеритель калорийности газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2263902C1 true RU2263902C1 (ru) 2005-11-10

Family

ID=35865489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004123393/28A RU2263902C1 (ru) 2004-08-03 2004-08-03 Измеритель калорийности газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2263902C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2774727C1 (ru) * 2021-07-16 2022-06-22 Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" Калориметр топливного газа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2774727C1 (ru) * 2021-07-16 2022-06-22 Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" Калориметр топливного газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4359284A (en) Method and apparatus for determining the Wobbe index of gaseous fuels
US9249737B2 (en) Methods and apparatus for rapid sensing of fuel wobbe index
US4659306A (en) Method of and system for determining the ratio between the oxygen-carrying gas content and the fuel content of a mixture
US10788475B2 (en) Method for determining properties of a hydrocarbon containing gas mixture and apparatus therefor
GB2047898A (en) Method and apparatus for measuring the air/fuel ratio supplied to a combustion system
Eckart et al. Laminar burning velocities of low calorific and hydrogen containing fuel blends
Hajovsky et al. Measuring system for longtime monitoring and visualization of temperature and toxic gases concentration
CN110082392A (zh) 高压爆炸极限测量装置及基于该装置的摩尔分数配气方法
US4511262A (en) Fuel entrained oxygen compensation for calorific content analyzer
CN103487349A (zh) 间歇式燃烧气体热量计
RU2263902C1 (ru) Измеритель калорийности газов
US4315430A (en) Gas calorific content analyzing apparatus
AU2016389247B2 (en) Gas energy measurement method and related apparatus
RU2713001C1 (ru) Бомбовый калориметр переменной температуры для определения удельной объемной теплоты сгорания горючего газа
Li et al. Experimental study of high altitude effect on heat release rates of pool fires using calorimeters
Park et al. Development of a fuel sensor technology for a Variable-blend Natural Gas Vehicle
US3480397A (en) Gas analysis method for determining the oxygen content of a gas containing carbon dioxide
US4632572A (en) Impurity compensation for colorific content analyzer
US2825226A (en) Combustible gas detector
JP2534418B2 (ja) 熱量計
RU2138799C1 (ru) Газоанализатор
US10132251B2 (en) Fuel sensor for a variable-blend natural gas appliance using the Wobbe Index
Hinton Measuring laminar burning velocities using constant volume combustion vessel techniques
JP2600077B2 (ja) 有機ガスの発熱量連続測定方法および装置
US3589184A (en) Continuous-flow gas calorimeter

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120804