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一文讀懂氣體熱值分析儀,精準測量氣體熱值的關鍵設備
  • 更新時間:2025-07-25     瀏覽次數:915
    •  在能源領域,無論是燃氣的生產、供應,還是工業生產過程中的燃燒控制,準確知曉氣體的熱值都至關重要。氣體熱值分析儀作為精準測量氣體熱值的關鍵設備,正發揮著不可替代的作用。本文將帶您全面了解氣體熱值分析儀,深入剖析其原理、類型、應用場景及優勢。

      一、什么是氣體熱值
      熱值,又稱發熱量,是指單位質量(針對固體或液體)或單位體積(針對氣體)的燃料燃燒,且燃燒產物冷卻到燃燒前的溫度(一般為環境溫度)時所釋放出來的熱量。它是衡量燃料質量的一項重要指標。以常見的燃氣為例,其主要用途是燃燒加熱,因此燃氣熱值是燃氣工程中不可少的關鍵參數。在燃氣生產、供應以及應用的各個環節,都頻繁需要測量燃氣熱值。
      二、氣體熱值分析儀的工作原理
      當前,可燃氣熱值分析方法主要分為直接法和間接法兩大類別。
      (一)直接法
      1.水流式熱量計:這是國內較為常見的一種基于傳統燃燒法的直接法燃氣熱值測量設備。其工作原理是利用連續水流吸收燃氣燃燒時產生的熱量,通過達到穩定狀態時流經熱量計的水量以及水流的溫升,來計算出燃氣的測試熱值。之后,再把測試過程中各類必須考慮的修正值換算至標準狀況下,從而得到燃氣熱值,此熱值被稱為高位熱值,也叫總熱值或毛熱值。高位熱值減去其中冷凝水量的氣化熱值,便是該燃氣的低位熱值。不過,水流式熱量計操作繁雜,對測量環境條件要求苛刻,測量過程漫長,受人為因素影響顯著,無法實現在線自動檢測,難以滿足實時分析熱值的需求。
      2.燃燒式熱值儀:該儀器運用熱平衡原理測量凈熱值,同樣屬于直接法。其工作過程為,燃氣與空氣混合后進行燃燒,當燃燒溫度隨燃氣質量發生變化時,相應地調節加入冷空氣的量,冷空氣的量與測量值呈正比關系,由此便能計算出凈熱值。燃燒式熱值儀自動化程度較高,但被測樣氣的條件,如樣氣壓力、流量、水分、粉塵等雜質,對測試結果影響較大,檢測結果存在一定滯后性,當熱值波動較大時,燃燒控制無法及時提前響應控制。并且,該儀器缺乏有效的排放方式,燃燒后產生的廢氣充斥在整個分析室,影響分析時的熱平衡,容易導致測量誤差。總體而言,燃燒法熱值儀能夠實現對煤氣熱值的連續自動分析,但使用維護要求較高。
      (二)間接法(成分分析法)
      1.氣相色譜儀:氣相色譜儀的工作原理是先利用色譜柱將混合氣體分離,隨后依次導入檢測器,通過計算得出各燃氣組分的含量,進而計算出熱值。由于氣相色譜儀是以分離為基礎的分析技術,一般多用于實驗室。它需要高純H2作為載氣,對操作人員的專業要求也比較高。此外,氣相色譜儀雖然分析精度高,但存在取樣誤差大的問題。
      2.奧式氣體分析儀:奧式氣體分析儀利用氣體中各組分能被具有不同吸收能力的試劑按順序吸收的特性,對于不被吸收的剩余氣體組分,加入部分空氣使其爆炸,然后依據吸收和爆炸前后體積的變化以及生成物的體積量,來計算混合氣體各組分的含量,最終計算出各組分的含量。這種氣體分析裝置測定值較為準確,能夠滿足工業生產和控制要求,而且結構簡單,操作方便。然而,其購置成本雖低,但運行成本高。與其他分析儀相比,奧式氣體分析儀分析過程耗時、操作繁瑣、響應速度慢、效率低,無法進行實時分析。
      3.紅外線氣體分析儀:該儀器基于朗伯一比爾定律的紅外線分析原理,檢測可燃氣中的CO、CH4等氣體濃度含量。通過將每種可燃氣體的單位發熱值乘以相應組分的體積分數,各氣體乘積之和即為混合氣體的熱值。紅外線氣體分析儀在被測氣體特征波長3.3um左右存在吸收干擾。不過,相較于其他分析方法,紅外線氣體分析儀安裝后可實現自動化分析檢測,避免了人工操作帶來的誤差,是使用最為簡便的一種。它還能夠實時在線監測數據并進行遠傳,可與各類DCS、PLC等進行聯動控制。
      三、氣體熱值分析儀的類型
      (一)按測量原理分類
      1.直接測量型:像前面提到的水流式熱量計和燃燒式熱值儀,直接通過燃燒可燃氣的方式來測量熱值,這類儀器能較為直觀地獲取燃氣燃燒釋放的熱量,但在操作便利性、測量環境要求以及實時性等方面存在一定局限性。
      2.間接測量型:如氣相色譜儀、奧式氣體分析儀和紅外線氣體分析儀等成分分析法儀器,通過檢測可燃氣各個組分的精確濃度含量來計算熱值。這類儀器在精度、適用場景以及自動化程度等方面各有特點。
      (二)按應用領域分類
      1.工業用:在工業生產中,氣體熱值分析儀用于監測燃氣的質量和燃燒效率,以保障生產過程的穩定運行和能源的合理利用。
      2.實驗室用:主要用于科研機構、高校實驗室等進行氣體成分和熱值的研究分析。對儀器的精度、功能多樣性以及可操作性要求較高,像氣相色譜儀在實驗室中就常用于對氣體成分進行高精度的分離和分析。
      (三)按結構分類
      1.開管式:結構相對簡單,樣氣與外界環境有一定接觸,適用于一些對測量環境要求不高、樣氣性質較為穩定的場合。
      2.閉管式:樣氣在封閉的管道系統中進行測量,能有效減少外界環境因素對測量結果的干擾,測量精度相對較高,適用于對測量精度要求嚴格的應用場景。
      四、氣體熱值分析儀的應用場景
      (一)能源行業
      1.燃氣生產與供應:在燃氣生產廠,通過氣體熱值分析儀實時監測生產出來的燃氣熱值,確保產品質量穩定。在燃氣輸送過程中,也需要對燃氣熱值進行監測,以便根據熱值的變化及時調整輸送參數,保證燃氣在終端用戶處能夠正常燃燒,滿足用戶需求。
      2.燃煤、燃油監測:對于燃煤、燃油等能源,氣體熱值分析儀可用于檢測其燃燒產生氣體的熱值,以此評估燃料的燃燒效率和質量。在火力發電廠,通過監測燃燒后廢氣的熱值,可判斷煤炭的燃燒是否充分,進而優化燃燒過程,提高發電效率。
      (二)環保監測
      在工業廢氣排放監測中,氣體熱值分析儀可用于檢測廢氣中可燃成分的熱值。通過分析廢氣熱值,能評估企業生產過程中的能源利用效率,判斷是否存在能源浪費以及廢氣排放是否達標。
      (三)化工生產
      1.化學反應研究:在化工研發和生產過程中,了解化學反應中涉及的氣體熱值,有助于研究化學反應的熱力學性質,為優化生產工藝提供數據支持。
      2.過程控制:在化工生產裝置中,氣體熱值分析儀可用于實時監測反應過程中氣體的熱值變化,及時發現工藝異常情況。
      五、氣體熱值分析儀的優勢
      (一)高精度測量
      現代先進的氣體熱值分析儀采用了先進的傳感技術、精密的算法以及高質量的零部件,能夠實現對氣體熱值的高精度測量。
      (二)高效率檢測
      隨著技術的不斷進步,氣體熱值分析儀的檢測速度得到了大幅提升。許多儀器能夠在短時間內完成對氣體樣品的采集、分析和計算,快速得出氣體的熱值結果。
      (三)操作簡便
      新型的氣體熱值分析儀在設計上充分考慮了用戶的操作體驗,配備了簡潔明了的操作界面和智能化的操作系統。用戶只需經過簡單的培訓,即可按照儀器的提示輕松完成各項操作。
      (四)安全可靠
      在涉及燃氣等易燃易爆氣體的測量場景中,氣體熱值分析儀的安全性至關重要。儀器在設計和制造過程中,采用了多重安全防護措施。同時,儀器的穩定性和可靠性也經過了嚴格的測試和驗證,能夠在長時間連續運行過程中保持準確的測量性能,減少故障發生的概率,為生產過程的安全穩定運行提供保障。
      氣體熱值分析儀作為精準測量氣體熱值的關鍵設備,在能源、環保、化工等眾多領域發揮著舉足輕重的作用。通過對其工作原理、類型、應用場景及優勢的全面了解,我們可以看到它在保障能源合理利用、提高生產效率、保護環境等方面具有不可替代的價值。隨著科技的不斷進步,氣體熱值分析儀也將持續創新和發展,為各行業的發展提供更加強有力的支持。

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