问:如何理解2017醇基燃料国家文件的热值

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生物质颗粒燃料的发热量怎么检测?热值测试设备什么品牌好
生物质燃料的发热量怎么检测?生物质燃料发热量的检测方法:1 范围& &本标准规定了生物质燃料的高位发热量的测定方法和低位发热量的计算方法2 单位和定义2.1 热量单位热量的单位为焦耳(J)1焦耳(J)=1牛顿(N)&1米(m)=1牛&米(N&m)发热量测定结果以兆焦每千克(MJ/kg)或焦耳每克(J/g)表示。2.2 弹筒发热量单位质量的固体生物质燃料在充有过量氧气的氧弹内燃烧,其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、硝酸和硫酸、液态水以及固态灰时放出的热量称为弹筒发热量。2.3 恒容高位发热量单位质量的固体生物质燃料在充有过量氧气的氧弹内燃烧,其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、二氧化硫、液态水和固态灰,且所有产物都在标准温度下所放出的热量。恒容高位发热量即由弹筒发热量减去硝酸生成热和硫酸校正热后得到的发热量。北京鑫生卓锐科技有限公司研发生产供应生物质热值检测设备:ZRRZ-1型生物质燃料燃烧热值测试装置;RZ-3型触摸屏生物质燃料燃烧热值测试仪;RZ-2型生物质燃料燃烧热值测试装置,更多资料可北京鑫生卓锐科技有限公司技术服务部。2.4 恒容低位发热量单位质量的固体生物质燃料在恒容条件下燃烧,在燃烧产物中所有的水都保持气态水的形态(0.1MPa),其它产物与恒容高位发热量相同,并都在标准温度下的固体生物质燃料的发热量。2.5 恒压低位发热量单位质量的固体生物质燃料在恒压条件下燃烧,在燃烧产物中所有的水都保持气态水的形态(0.1MPa),其它产物与恒压高位发热量相同,并都在标准温度下的固体生物质燃料的发热量。2.6 热量计的有效热容量量热系统产生单位温度变化所需的热量(简称热容量)。通常以焦耳每开尔文(J/K)表示。3 原理3.1 高位发热量生物质的发热量在氧弹热量计中进行测定。一定量的分析试样在氧弹热量计中,进行过量氧气燃烧,氧弹热量计的热容量通过在相近条件下燃烧一定量的基准量热物苯甲酸来确定,根据试样燃烧前后量热系统产生的温升,并对点火热等附加热进行校正后即可求得试样的弹筒发热量。& 从弹筒发热量中扣除硝酸生成热和硫酸校正热(硫酸与二氧化硫形成热之差)即得高位发热量。3.2 低位发热量生物质的恒容低位发热量和恒压低位发热量可以通过分析试样的高位发热量计算。计算恒容低位发热量需要知道固体生物质样中水分和氢的含量。原则上计算恒压低位发热量还需知道固体生物质燃料样中氧和氮的含量。4 实验室条件4.1 进行发热量测定的实验室,应为单独房间,不得在同一房间内同时进行其他试验项目。4.2 室温应保持相对稳定,每次测定室温变化不超过1℃,室温以不超过15℃~30℃范围为宜。4.3 室内应无强烈的空气对流,因此不应有强烈的热源、冷源和风扇等,试验过程中应避免开启门窗。北京鑫生卓锐科技有限公司研发生产供应生物质热值检测设备:ZRRZ-1型生物质燃料燃烧热值测试装置;RZ-3型触摸屏生物质燃料燃烧热值测试仪;RZ-2型生物质燃料燃烧热值测试装置,更多资料可北京鑫生卓锐科技有限公司技术服务部。4.4 实验室zui好朝北,以避免阳光照射,否则热量计应放在不受阳光直射的地方。5 试剂和材料5.1 氧气(GB 3863): &99.5%纯度,不含可燃成分,不允许使用电解氧。5.2 苯甲酸: 基准量热物质,二等或二等以上,经权威计量机关检定或授权检定并标明标准热值。5.3 点火丝: 直径0.1mm左右的铂、铜、镍丝或其他已知热值的金属丝或棉线,如使用棉线,则应选用粗细均匀,不涂腊的白棉线。各种点火丝点火时放出的热量如下:铁丝:6700 &J/g镍铬丝:6000 &J/g铜丝:2500 &J/g棉线:17500 &J/g5.4 擦镜纸 :使用前先测出燃烧热:抽取3张~4张纸,团紧,称准质量,放入燃烧皿中,然后按常规方法测定发热量。取3次结果的平均值作为擦镜纸热值。6 仪器设备6.1 热量计6.1.1 总则热量计是由燃烧氧弹、内筒、外筒、搅拌器、温度传感器和试样点火装置、温度测量和控制系统以及水构成热量计的精密度和准确度要求为,测试精密度:5次苯甲酸测试结果的相对标准差不大于0.20%;准确度:标准煤样测试结果与标准值之差都在不确定度范围内,或者用苯甲酸作为样品进行5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过50J/g。&注:除燃烧不完全的结果外,所有的测试结果不能随意舍弃。6.1.2 氧弹由耐热、耐腐蚀的镍铬合金钢制成,需要具备3个主要性能:a) 不受燃烧过程中出现的高温和腐蚀性产物的影响而产生热效应;b) 能承受充氧压力和燃烧过程中产生的瞬时高压;c) 试验过程中能保持完全气密。弹筒容积为250mL~350 mL,弹头上应装有供充氧和排气的阀门以及点火热源的接线电极。新氧弹和新换部件(弹桶、弹头、连接环)的氧弹应经20.0MPa的水压试验,证明无问题后方能使用。此外,应经常注意观察与氧弹强度有关的结构,如弹筒和连接环的螺纹、进气阀、出气阀和电极与弹头的连接处等,如发现显著磨损或松动,应进行修理,并经水压试验合格后再用。氧弹还应定期进行水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间一般不应超过2年。当使用多个设计制作相同的氧弹时,每一个氧弹都必须作为一个完整的单元使用。氧弹部件的交换使用可能导致发生严重事故。北京鑫生卓锐科技有限公司研发生产供应生物质热值检测设备:ZRRZ-1型生物质燃料燃烧热值测试装置;RZ-3型触摸屏生物质燃料燃烧热值测试仪;RZ-2型生物质燃料燃烧热值测试装置,更多资料可北京鑫生卓锐科技有限公司技术服务部。6.1.3 内筒用紫铜、黄铜或不锈钢制成,断面可为椭圆形、菱形或其他适当形状。筒内装水2000 mL~3000 mL,以能浸没氧弹(进、出气阀和电极除外)为准。内筒外面应高度抛光,以减少与外筒间的辐射作用。压力表通过内径1mm~2mm的无缝铜管与氧弹连接,或通过高强度尼龙管与充氧装置连接,以便导入氧气。压力表和各连接部分禁止与油脂接触或使用润滑油。如不慎沾污,必须依次用苯和酒精清洗,待风干后再用。6.2 分析天平:感量 0.1mg 。6.3 工业天平:载量 4 kg~5 kg,感量1g。7 测定步骤7.1 概述发热量的测定由两个独立的实验组成,即在规定的条件下基准量热物质的燃烧实验(热容量标定)和试样的燃烧试验。为了消除未受控制的热交换引起的系统误差,要求两种试验的条件尽量相近。试验包括定量进行燃烧反应到定义的产物和测量整个燃烧过程引起的温度变化。试验过程分为初期、主期(反应期)和末期。对于绝热式热量计,初期和末期是为了确定开始点火的温度和终点温度;对于恒温式热量计,初期和末期的作用是确定热量计的热交换性,以便在燃烧反应期间内对热量计内筒和外筒间的热交换进行校正。初期和末期的时间应足够长。7.2 恒温式热量计法7.2.1按使用说明书安装调试热量计7.2.2 在燃烧皿中称取粒度小于0.2 mm的空气干燥生物质燃料样0.9~1.1 g(称准到0.0002 g)。& & 燃烧时易于飞溅的试样,可用已知质量的擦镜纸包紧再进行测试,或先在压饼机中压饼并切成2 mm~4 mm的小块使用。不易燃烧完全的试样,可先在燃烧皿底部铺上一个石棉网,或用石棉绒做衬垫(先在皿底铺上一层石棉绒,然后以手压实)。石英燃烧皿不需任何衬垫。如加衬垫仍燃烧不完全,可提高充氧压力至3.2MPa,或用已知质量和热值的擦镜纸包裹称好的试样并用手压紧,然后放入燃烧皿中。北京鑫生卓锐科技有限公司研发生产供应生物质热值检测设备:ZRRZ-1型生物质燃料燃烧热值测试装置;RZ-3型触摸屏生物质燃料燃烧热值测试仪;RZ-2型生物质燃料燃烧热值测试装置,更多资料可北京鑫生卓锐科技有限公司技术服务部。7.2.3 取一段已知质量的点火丝,把两端分别接在两个电极柱上,弯曲点火丝接近试样,注意与试样保持良好接触或保持微小的距离(对易飞溅和易燃的样品);并注意勿使点火丝接触燃烧皿,以免形成短路而导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿。同时还应注意防止两电极间以及燃烧皿与另一电极之间的短路。往氧弹中加入10 ml蒸馏水。小心拧紧氧弹盖,注意避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变,往氧弹中缓缓充入氧气,直至压力到2.8MPa~3.0 MPa,充氧时间不得少于15s;如果不小心充氧压力超过3.3 MPa,停止实验,放掉氧气后,重新充氧至3.2 MPa以下。当钢瓶中氧气压力降到5.0 MPa以下时,充氧时间应酌量延长,压力降至4.0 MPa以下时,应更换新的氧气瓶。7.2.4 往内筒中加入足够的蒸馏水,使氧弹盖的顶面(不包括突出的进、出气压力阀和电极)淹没在水面下10mm~20mm。每次实验时用水量应与标定热容量时一致(相差1g以内)。水量zui好用称量法测定。如用容量法,则需对温度变化进行修正。注意恰当调节内筒水温,使终点时内筒比外筒温度高1K左右,以使终点时内筒温度出现明显下降。外筒温度应尽量靠近室温,相差不得超过1.5K。7.2.5把氧弹放入装好水的内筒中,如氧弹中无气泡漏出,则表明气密性良好,即可把内筒放在外筒的绝缘架上;如有气泡出现,则表明漏气,应找出原因,加以纠正,重新充氧。然后接上点火电极插头,装上搅拌器和量热温度计,并盖上外筒的盖子。注 :一般热量计由点火到终点的时间为8min-10min。对一台具体热量计,可根据经验恰当掌握。7.2.6 实验结束,取出内筒和氧弹,开启放气阀,放出燃烧废气,打开氧弹,仔细观察弹筒和燃烧皿内部,如果有试样燃烧不完全的迹象或有炭黑存在,试验应作废。量出未烧完的点火丝长度,以便计算实际消耗量。用蒸馏水充分冲洗氧弹内各部分、放气阀,燃烧皿内外和燃烧残渣。把全部洗液(共约100m L)收集在一个烧杯中供测硫使用。8 测定结果的计算 &8.1点火热校正在熔断式点火法中,应由点火丝的实际消耗量(原用量减掉残余量)和点火丝的燃烧热计算试验中点火丝放出的热量。在棉线点火法中,首先算出所用一根棉线的燃烧热(剪下一定数量适当长度的棉线,称出它们的质量,然后算出一根棉线的质量,再乘以棉线的单位热值),然后确定每次消耗的电能热。注:电能产生的热量(J)=电压(V)& 电流(A)& 时间(S).二者放出的总热量即为点火热。8.2 高位发热量的计算8.2.1 试验结束后,空气干燥生物质燃料样的弹筒发热量Qb,ad仪器会自动显示在相应表格内。8.2.2 按式(2)计算空气干燥生物质燃料样的恒容高位发热量Qgr,adQgr。ad =Qb,ad -(94.1Sb,ad+aQb,ad) & & & & & & &---------(2)式中 :Qgr,ad&空气干燥生物质燃料样的恒容高位发热量,单位为焦耳每克(J/g);Qb,ad& 空气干燥生物质燃料样的弹筒发热量,单位为焦耳每克(J/g);Sb,ad& 由弹筒洗液测得的生物质燃料的含硫量,单位为百分数(%);当全硫含量低于4.00%时,或发热量大于 14 .60 M J/ kg 时 , 用 全硫代替Sb,ad ;94. 1& 空气干燥生物质燃料样中每1.00%硫的校正值,单位为焦耳(J);a& 硝酸生成热校正系数:当 Qb &16 .7 0M J /kg & a= 0. 0010 ;当 16 .7 0M J /kg & Q b& 25 .1 0 M J/kg,a=0.00 12 ;当Q b & 25 .10 M J/ kg ,a= 0. 0016 。加助燃剂后,应按总释热量考虑。在需要测定弹筒洗液中硫Sb,ad的情况下,把洗液煮沸2 -3m in,取下稍冷后,以甲基红 (或相应的混合指示剂)为指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定,以求出洗液中的总酸量,然后按式(3)计算出弹筒洗液硫Sb,ad (%) :Sb,ad=(c&V/&& &m-aQb,ad/60)&1.6 & & & & & &---------(3)式中 :c& 氢氧化钠标准溶液的物质的量浓度,单位mol/L;V& 滴定用去的氢氧化钠溶液体积,单位为毫升(mL);60& 相当1m mol硝酸的生成热,单位为焦耳(J);m& 称取的试样质量,单位为克(g);1.6 &将每摩尔硫酸1/2(H2SO4)转换为硫的质量分数的转换因子;注:这里规定的对硫的校正方法中,略去了对生物质燃料样中硫酸盐的考虑。这对绝大多数生物质燃料来说影响不大,因生物质燃料的硫酸盐硫含量一般很低。但有些特殊生物质燃料样,硫酸盐硫的质量分数可达0.5%以上。根据实际经验,生物质燃料样燃烧后,由于灰的飞溅,一部分硫酸盐硫也随之落入弹筒,因此无法利用弹筒洗液来分别测定硫酸盐硫和其他硫。遇此情况,为求高位发热量的准确,只有另行测定生物质燃料中的硫酸盐硫或可燃硫,然后做相应的校正。关于发热量大于14. 60 M J /k g的规定,在用擦镜纸或掺苯甲酸的情况下,应按擦镜纸或掺添加物后放出的总热量来掌握。9 热容量和仪器常数标定9.1 在不加衬垫的燃烧皿中称取经过干燥和压片的苯甲酸,苯甲酸片的质量以0.9~1.1 g左右为宜。苯甲酸应预先研细并在盛有浓硫酸的干燥器中干燥3天或在60℃~ 70℃烘箱中干燥3h~4h 。9.2 苯甲酸也可以在燃烧皿中熔融后使用。熔融可在121℃~126℃的烘箱中放置1h,或在酒精灯的小火焰上进行,放入干燥器中冷却后使用。熔体表面出现的针状结晶,应用小刷刷掉,以防燃烧不完全。9.3 试验结束后,打开氧弹,注意检查内部,如发现有炭黑存在,试验应作废。9.4 热容量标定中硝酸生成可按式(4)求得:& & & & & & & qn=Q&m&0.001 5 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&(4)& &式中:& & qn&&硝酸的生成热,单位为焦耳(J);& & Q&&苯甲酸的标准热值,单位焦耳每克(J/g);m&&苯甲酸的用量,单位为克(g);0.0015&&苯甲酸燃烧时的硝酸生成热校系数。9.5按照本标准第8.1条的方法进行必要的校正。9.6 热容量标定一般应进行5次重复试验,计算5次重复试验结果的平均值和标准差S,其相对标准差不应超过0.20%,再补做一次试验,取符合要求的5次结果的平均值(修约至1J/K)作为该仪器的热容量,若任何5次结果的相对标准差都超过0.20%,则应对试验条件和操作技术仔细检查并纠正存在问题后,重新进行标定,舍弃已有的全部结果。9.7 在使用新型热量计前,需确定其热容量的有效工作范围。方法是:用苯甲酸至少进行8次热容量标定试验,苯甲酸片的质量一般从0.7g至1.3g,或根据被测样品可能涉及的热值范围(温升)确定苯甲酸片的质量。 & & & & && & 9.8 热容量标定值的有效期为3个月,超过此期限时应重新标定。但有下列情况时,应立即重测:9.8.1更换量热温度计;9.8.2更换热量计大部件如氧弹头、连接环(由厂家供给的或自制的相同规格的小部件如氧弹的密封圈、电极柱、螺母等不在此列);9.8.3标定热容量和测定发热量时的内筒温度相差超过5K;9.8.4热量计经过较大的搬动之后。如果热量计量热系统没有显著改变,重新标定的热容量值与前一次的热容量值相差不应大于0.25%,否则,应检查试验程序,解决问题后再重新进行标定。10 结果的表述弹筒发热量和高位发热量的结果计算到1J/g,取高位发热量的两次重复测定的平均值,按GB/T 483数字修约到zui接近的10J/g的倍数,按J/g或MJ/kg的形式报出。11方法的精密度发热量测定的重复性和再现性如表2规定:12 低位发热量的计算12.1 恒容低位发热量工业上是根据生物质燃料的收到基低位发热量进行计算和设计,生物质燃料的收到基恒容低位发热量的计算方法如式(13):式中:Qnet,v,ar&&生物质燃料的收到基恒容低位发热量,单位为焦耳每克(J/g);Qgr,v,ad&&生物质燃料的空气干燥基恒容高位发热量,单位为焦耳每克(J/g);Mt&&生物质燃料的收到基全水分,单位为百分数(%);Mad&&生物质燃料的空气干燥基水分,单位为百分数(%);Had&&生物质燃料的空气干燥基氢含量,单位为百分数(%)。12.2 恒压低位发热量由弹筒发热量算出的高位发热量和低位发热量都属恒容状态,在实际工业燃烧中则是恒压状态,严格地讲,工业计算中应使用恒压低位发热量。如有必要,恒压低位发热量可按式(14)计算:式中:Qnet,p,ar&&生物质燃料的收到基恒压低位发热量,单位为焦耳每克(J/g);& & & &Oad&&生物质燃料的空气干燥基氧含量,单位为百分数(%);& & & &Nad&&生物质燃料的空气干燥基氮含量,单位为百分数(%)。其余符号意义同前13 各种不同基的生物质燃料的发热量换算13.1 高位发热量基的换算生物质燃料的各种不同基的高位发热量按式(16)、式(17)、式(18)换算:式中:Qgr&&高位发热量,单位为焦耳每克(J/g);Aad&&空气干燥基生物质燃料样的灰分,单位为百分数(%);ar,ad,d,daf&&分别代表收到基、空气干燥基、干燥基和干燥无灰基。其余符号意义同前。13.2 低位发热量基的换算生物质燃料的各种不同水分基的恒容低位发热量按式(19)换算:式中:Qnet,v,m&&水分为M的生物质燃料的恒容低位发热量,单位为焦耳每克(J/g);& & & M&&生物质燃料样的水分,单位为百分数(%);& & & & & 干燥基时M=0,空气干燥基时M=Mad,收到基时,M=Mt。其余符号意义同前。14 试验报告试验结果报告应包括以下信息:a)试样编号;b)依据标准;c)试验结果;d)与标准的任何偏离;e)试验中出现的异常现象;f)试验日期;北京鑫生卓锐科技有限公司研发生产供应生物质热值检测设备:ZRRZ-1型生物质燃料燃烧热值测试装置&RZ-3型触摸屏生物质燃料燃烧热值测试仪RZ-2型生物质燃料燃烧热值测试装置
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燃料也叫燃料发热量,是指单位质量(指固体或液体)或单位体积(指气体)的燃料,冷却到燃烧前的温度(一般为环境温度)时所释放出来的热量。
燃料热值高低热值
燃料热值高位热值
固体或液体发热量的单位是/(kcal/kg)、千/千克(KJ/kg)或兆卡/千克(Mcal/kg)、兆/千克(MJ/kg);气体燃料的发热量单位是千卡/(kcal/Nm3)、千焦耳/标准立方米(KJ/Nm3)或兆卡/标准立方米(Mcal/Nm3)、兆焦尔/标准立方米(MJ/)。燃料热值有高位与低位热值两种。
高位热值是指燃料在时释放出来的全部热量,即在燃烧生成物中的凝结成水时的发热量,也称毛热。
燃料热值低位热值
低位是指燃料,其中的以存在时的发热量,也称净热。
高位热值与低位热值的区别,在于燃料燃烧产物中的水呈液态还是气态,水呈液态是高位热值,水呈气态是低位热值。低位热值等于从高位热值中扣除水蒸汽的凝结热。
燃料大都用于燃烧,各种炉窑的排烟温度均超过水蒸汽的凝结温度,不可能使的凝结热释放出来,所以在能源利用中一般都以燃料的应用的作为计算基础。各国的选择不同,日本、北美各国均习惯用高位热值,而我国、前苏联、德国和是按低位的,有的国家两种热值都采用。
煤和石油的高低位相差约5%,天然气和煤气为10%左右。
燃料热值各种热值
燃料名称 MJ/kg 折算率
焦炭 25.12-29.308 0.857-1.000
25.12-32.65 0.857-1.114
20.93-33.50 0.714-1.143
8.38-16.76 0.286-0.572
泥煤 10.87-12.57 0.371-0.429
石煤 4.19-8.38 0.143-0.286
29.26 1.000
干木柴(约) 12 0.4101
原油 41.03-45.22 1.400-1.543
39.36-41.03 1.343-1.400
柴油 46.04 1.571
43.11 1.471
汽油 43.11 1.471
沥青 37.69 1.286
焦油 29.31-37.69 1.000-1.286
天然气 36.22 1.236
油田 45.46 1.551
矿井气 18.85 0.643
18.26 0.623
直立炉煤气 16.15 0.551
油煤气(热裂) 42.17 1.439
油煤气(催裂) 18.85-27.23 0.643-0.929
5.01-6.07 0.171-0.207
10.05-10.87 0.343-0.371
两段炉水煤气 11.72-12.57 0.400-0.429
混合煤气 13.39-15.06 0.457-0.514
3.52-4.19 0.120-0.143
8.38-8.79 0.286-0.300
18.85 0.643
液化石油气(气态)87.92-100.50 3.000-3.429
液化石油气(液态)45.22-50.23 MJ/kg 1.543-1.714
电能 3.6MJ/度 0.1229
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为什么热值与燃烧是否完全燃烧无关 热值的定义不是一千克某种燃料完全燃烧放出的热量吗
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热值是物质固有的性质与是否完全燃烧无关就算1kg煤没有完全燃烧
热值也是那么多!
nianxiaoxc
nianxiaoxc
你最多可以活多少岁和你现在有多大有关系吗?
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解读热值和热效率
  热值和热效率是初中热学中两个重要的概念.许多同学学习时将热值误解为热量,不能理解热效率中有效能量与总能量的关系.下面对热值和热效率这两个概念进行详细阐述,以期能对同学们有所帮助.中国论文网 /9/view-3435231.htm  一、热值  (一)概念理解  1.从我们的生活经验事实可知,做一顿饭所需的热量是一定的,但所需的煤火或燃气的质量大小是不同的.这正好表示质量相同的不同燃料完全燃烧放出的热量是不同的.我们把用1kg的某种燃料完全燃烧所放出的热量叫做这种燃料的热值.  2.从这个定义可知,同种燃料的热值相同,不同种燃料的热值一般不同.它反映的是燃料的特性,其大小与燃料质量大小、是否完全燃烧、放出热量的多少无关,但在数值上等于一定质量的燃料完全燃烧放出的热量(Q)与其质量(m)的比值.热值通常用字母q来表示,计算公式是q=Q/m.热值的单位是:焦耳每千克(J/kg).对于一些气体燃料,有时也用单位体积的某种燃料完全燃烧所放出的热量来表示这种燃料的热值,计算公式是q=Q/V,单位是J/m3.对于热值的概念,要注重理解三个关键词“1kg”“某种燃料”“完全燃烧”.1kg是针对燃料的质量而言,如果燃料的质量不是1kg,那么该燃料完全燃烧放出的热量就不是热值.某种燃料:说明热值与燃料的种类有关.完全燃烧:表明要完全烧尽,否则1kg燃料化学能转变成内能就不是该热值所确定的值.  3.在工业中,热值也叫“发热量”,是表示燃料质量(好坏)的重要指标之一.  (二)例题解析  例1 关于燃料的热值,以下说法中正确的是( ).  A.燃料的热值与燃料的燃烧情况无关  B.容易燃烧的燃料,热值一定大  C.煤的热值大于干木柴的热值,燃烧煤放出的热量一定比燃烧干木柴放出的热量多  D.为了提高锅炉的效率,一定要用热值高的燃料  解析 热值是燃料的一种特性,它只与燃料的种类有关,而与燃料的质量、燃烧与否无关,故B错.燃料燃烧时放出的热量与燃料的热值、燃料的质量、燃烧是否完全有关,选项C中只知道煤的热值较干木柴的大,两者的质量关系、燃烧是否完全并不知道,因此不能确定谁放出的热量多.炉子的效率与燃料燃烧的完全程度和热量散失程度有关,与燃料的热值大小无关,答案选A.  例2 一桶煤油用掉了一半,则剩下的煤油( ).  A.密度和热值不变,比热容减为原来的一半  B.比热容和密度不变,热值减为原来的一半  C.热值和比热容不变,密度减为原来的一半  D.密度、热值和比热容都不变  解析 物质的密度、热值和比热容都是表现物质基本属性的物理量,因此对于给定的物质来说,这三个物理量的数值都不会发生变化.答案选D.  例3 完全燃烧2kg汽油放出多少热量?要放出6.0×106J的热量,需完全燃烧多少g酒精?(q汽油=4.6×107J/kg,q酒精=3.0×107J/kg)  解析 汽油的热值为4.6×107J/kg,表示完全燃烧1kg汽油放出的热量为4.6  ×107J,完全燃烧2kg汽油放出的热量Q  =mq=2kg×4.6×107J/kg=9.2×107J.酒精的热值是3.0×107J/kg,表示完全燃烧1kg酒精放出的热量为3.0×107J.放出6.0×106J的热量,需完全燃烧的酒精的质量m=Q/q=6.0  ×106J/3.0×107J/kg=0.2kg=200g.  例4 卖火柴的小女孩在严寒中只能靠点燃火柴取暖.一根火柴的质量约为0.065g,火柴的热值平均为1.2×107J/kg,求一根火柴完全燃烧能使1m3的空气温度升高多少摄氏度?〔已知空气的密度为1.3kg/m3,比热容为1×103J/(kg·℃)〕  解析 设火柴完全燃烧释放的热量全部被空气吸收,即Q吸=Q放,cm1Δt=qm2  所以完全燃烧一根火柴能使1m3的空气升高的温度为:  Δt=qm2/cm1=qm2/cρV=1.2×107J/kg  ×0.065×10-3kg/[1×103J/(kg·℃)×1.3kg/m3  ×1m3]=0.6℃.  小结 本题把燃料燃烧的放热公式、热量的计算公式与密度知识结合起来,具有一定的综合性.应用公式时要注意其适用条件和范围.  例5 对于气体燃料(例如煤气或石油液化气)来说,其热值可以定义为:“1m3某种气体燃料完全燃烧所放出的热量叫做该气体燃料的热值.”某同学根据家庭现有的条件,设计了一个测定管道煤气热值的实验.实验是这样进行的:取一定质量的水(m水/kg)放入锅中,用温度计测得水的初温(t1/℃),读出煤气表的示数(V1/m3).然后点燃煤气灶具给水加热,当温度计的示数为(t2/℃)时关闭煤气阀门,读出煤气表的示数(V2/m3).该同学先根据有关数据计算出实验过程中水吸收的热量Q;然后用水吸收的热量Q和煤气表的示数差V(V2-V1,即所用煤气的体积),根据q=Q/V计算出煤气的热值q.你认为这个实验方案是否可行?      ;理由是:      .  解析 本题中水吸收热量通过公式计算得出,但水吸收的热量只是煤气燃烧放出热量的一部分,即存在热量使用率的问题.  答案 不可行.理由是给水加热过程中,煤气不可能完全燃烧,同时放出的热量也不可能全部被水吸收.  二、热效率  (一)概念理解  1.在能量转化或转移的过程中,有效利用的能量和提供的总能量的比值即为热效率,它反映了能量的利用率,是衡量各种炉子或热机能量利用率的重要指标.  2.关于热机的效率  热机中转变为机械功的热量与所消耗的热量的比值.公式η=W有用/Q总.W代表做功,Q代表热量.也可理解为,你得到的与付出的比值就是效率.热机消耗的热量通常是燃料燃烧放出的热量,理论上按Q=mq来计算.通常汽油发动机热效率为30%左右,非直喷柴油发动机通常为35%左右,而TDI发动机的燃油被直接喷射到燃烧室内,其燃烧效率可以达到43%.瓦特对蒸汽机的改良就是一个提高热效率的过程.
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