一种固体生物质燃料中碳氢测定装置制造方法及图纸

技术编号:26144704 阅读:78 留言:0更新日期:2020-10-31 11:32
本实用新型专利技术公开了一种固体生物质燃料中碳氢测定装置,涉及生物燃料碳氢测定装置领域。本实用新型专利技术包括燃烧炉、高压氧气罐、混气罐、还原炉、净化罐、热导池、H

【技术实现步骤摘要】
一种固体生物质燃料中碳氢测定装置
本技术属于生物燃料碳氢测定装置领域,特别是涉及一种固体生物质燃料中碳氢测定装置。
技术介绍
碳氢是有机质生物燃料的只要组成元素,是影响有机质发热量的大小重要指标。现有的技术主要采用三节炉法进行测定。碳氢测定方法多数用在煤、石油、天然气中的检测,其原理是采用一定量的空气干燥固体生物质燃料试样在氧气流中燃烧,生成的水和二氧化碳分别用吸水剂和二氧化碳吸收剂吸收,根据吸收剂质量的增量计算生物质燃料中碳和氢的含量。硫和氯对碳测定的干扰用铬酸和银丝卷进行消除。氮对碳测定的干扰用粒状二氧化锰消除。碳氢测定包括净化系统、燃烧装置和吸收系统三个部分。目前现有的技术和装置存在测定周期长、精准度低、自动化程度低、设备工作能耗成本大、稳定性差的问题,因此针对以上问题,提供一种固体生物质燃料中碳氢测定装置具有重要现实意义。
技术实现思路
本技术的一种固体生物质燃料中碳氢测定装置,结构简单、易于制造能够、自动化程度高、测定周期短,利用逐渐去除的方法对C、H、N元素进行依次测量,测量精准度高、稳定性好,测量的数值更加可靠,设备维护费和炉试剂吸收盘的试剂消耗量低,环境污染小。为解决上述技术问题,本技术是通过以下技术方案实现的:本技术的一种固体生物质燃料中碳氢测定装置,包括燃烧炉、高压氧气罐、混气罐、还原炉、净化罐、热导池、H2O红外池、CO2红外池、He气存储罐;所述高压氧气罐通过第一导气管与燃烧炉的下侧部相连通,所述燃烧炉的顶部通过第二导气管与混气罐底部相连通,所述混气罐的顶部通过第三导气管与还原炉的底部相连通,所述混气罐的侧部通过第一连接管与H2O红外池相连通,所述H2O红外池通过第二连接管与CO2红外池红外池相连通,所述还原炉的侧部通过第三连接管与净化罐相连通,所述净化罐的侧部通过第四连接管与热导池相连通,所述还原炉的底部与He气存储罐相连通。进一步地,所述第一导气管上设置有电控控制阀门和氧气流量表。进一步地,所述燃烧炉的侧部设置有进料口门体,所述燃烧炉内设置有炉试剂吸收盘,所述炉试剂吸收盘的表面均布开设有通孔,所述通孔的内壁均布涂覆有生石灰层,所述燃烧炉的顶部设置有与第三导气管相连通的整流集气罩。进一步地,所述还原炉内竖直安装有若干层铜丝卷。进一步地,所述净化罐的内底面和内顶面间隔竖直安装有隔板使产生曲折通路,每一所述隔板的表面均布涂覆有碱式棉层,所述净化罐的底部平面放置有高氯酸镁层,所述高氯酸镁层正对于曲折通路的出口。进一步地,所述第一连接管和第三导气管分别对混气罐内的气体进行分流。本技术具有以下有益效果:本技术的一种固体生物质燃料中碳氢测定装置结构简单、易于制造能够、自动化程度高、测定周期短,利用逐渐去除的方法对C、H、N元素进行依次测量,测量精准度高、稳定性好,测量的数值更加可靠,本测定装置设备维护费和炉试剂吸收盘的试剂消耗量低,环境污染小,具有很好的应用前景。当然,实施本技术的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术一种固体生物质燃料中碳氢测定装置的结构示意图;图2为图1中炉试剂吸收盘的结构示意图;附图中,各标号所代表的部件列表如下:1-燃烧炉,101-炉试剂吸收盘,1011-通孔,102-进料口门体,103-整流集气罩,2-高压氧气罐,201-电控控制阀门,202-氧气流量表,3-混气罐,4-还原炉,401-铜丝卷,5-净化罐,501-隔板,502-碱式棉层,503-高氯酸镁层,6-热导池,7-红外池,8-红外池,9-He气存储罐。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。在本技术的描述中,需要理解的是,术语“下”、“侧部”、“顶部”、“底部”、“表面”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。请参阅图1-2所示,本技术的一种固体生物质燃料中碳氢测定装置,包括燃烧炉1、高压氧气罐2、混气罐3、还原炉4、净化罐5、热导池6、H2O红外池7、CO2红外池8、He气存储罐9;高压氧气罐2通过第一导气管与燃烧炉1的下侧部相连通,燃烧炉1的顶部通过第二导气管与混气罐3底部相连通,混气罐3的顶部通过第三导气管与还原炉4的底部相连通,混气罐3的侧部通过第一连接管与H2O红外池7相连通,H2O红外池7通过第二连接管与CO2红外池8红外池相连通,还原炉4的侧部通过第三连接管与净化罐5相连通,净化罐5的侧部通过第四连接管与热导池6相连通,还原炉4的底部与He气存储罐9相连通。其中,第一导气管上设置有电控控制阀门201和氧气流量表202。其中,燃烧炉1的侧部设置有进料口门体102,燃烧炉1内设置有炉试剂吸收盘101,炉试剂吸收盘101的表面均布开设有通孔1011,通孔1011的内壁均布涂覆有生石灰层1012,燃烧炉1的顶部设置有与第三导气管相连通的整流集气罩103。其中,还原炉4内竖直安装有若干层铜丝卷401。其中,净化罐5的内底面和内顶面间隔竖直安装有隔板501使产生曲折通路,每一隔板501的表面均布涂覆有碱式棉层502,净化罐5的底部平面放置有高氯酸镁层503,高氯酸镁层503正对于曲折通路的出口。其中,第一连接管和第三导气管分别对混气罐3内的气体进行分流。本技术的工作原理:本实施例选用东北松木、徐州白杨、桉树干、桉树根、东北杨木、湖南松木六种代表性的木质生物质,每次取用10g进行试验。将生物质材料经进料口放入至燃烧炉1内经高压氧气罐2进行供氧助燃使充分燃烧,产生CO2、H2O、N2、NOx、SO2、SO3、Cl2等;1、2、然后在燃烧炉1内炉试剂吸收盘101进行吸收硫氧化物,即:CaO+SOx→CaSOx+1;3、炉试剂吸收盘101进行吸收硫氧化物,即:CaO+H2O→Ca(OH)2,Ca(OH)2+2Cl2→CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,4、炉试剂吸收盘101进行吸收卤化氢,即:Cl2+H2O→HCl+HClO,2HCL+CaO→CaCl2+H2O,由3、4得到2CaO+2Cl2→2CaCl2+O2↑;5、炉试剂吸收盘101不会吸收CO2或NOx;<本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种固体生物质燃料中碳氢测定装置,其特征在于,包括燃烧炉(1)、高压氧气罐(2)、混气罐(3)、还原炉(4)、净化罐(5)、热导池(6)、H

【技术特征摘要】
1.一种固体生物质燃料中碳氢测定装置,其特征在于,包括燃烧炉(1)、高压氧气罐(2)、混气罐(3)、还原炉(4)、净化罐(5)、热导池(6)、H2O红外池(7)、CO2红外池(8)、He气存储罐(9);
所述高压氧气罐(2)通过第一导气管与燃烧炉(1)的下侧部相连通,所述燃烧炉(1)的顶部通过第二导气管与混气罐(3)底部相连通,所述混气罐(3)的顶部通过第三导气管与还原炉(4)的底部相连通,所述混气罐(3)的侧部通过第一连接管与H2O红外池(7)相连通,所述H2O红外池(7)通过第二连接管与CO2红外池(8)红外池相连通,所述还原炉(4)的侧部通过第三连接管与净化罐(5)相连通,所述净化罐(5)的侧部通过第四连接管与热导池(6)相连通,所述还原炉(4)的底部与He气存储罐(9)相连通。


2.根据权利要求1所述的一种固体生物质燃料中碳氢测定装置,其特征在于,所述第一导气管上设置有电控控制阀门(201)和氧气流量表(202)。


3.根据权利要求1所述的一种固体生物质燃料中碳氢测...

【专利技术属性】
技术研发人员:夏丹张莳华
申请(专利权)人:上海赛孚燃料检测股份有限公司
类型:新型
国别省市:上海;31

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