더 높은 발열량을 계산하는 방법

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높은 발열량 (HHV)은 재료의 에너지 함량을 측정하는 한 가지 방법입니다. 화석 연료 및 석유, 석탄, 천연 가스 및 바이오 매스와 같은 대체 에너지의 에너지 함량을 측정하는 데 거의 독점적으로 사용됩니다. HHV는 에너지 함량의 상단이며, 연소 될 때 연료에서 증발되는 물의 에너지를 포함합니다. 실제 HHV는 실험을 통해 결정해야하지만 알려진 데이터에 따라 여러 상관 관계에서 근접한 값을 계산할 수 있습니다.

석탄과 같은 연료의 에너지 함량은 방정식으로 추정 할 수 있습니다.

원소 조성

1 단계

건조 물질의 질량 백분율로 탄소 (C), 수소 (H), 황 (S), 산소 (O), 질소 (N) 및 회분 (A)에 대한 물질의 원소 조성을 결정한다.

2 단계

Drs에 따라 고체, 액체 또는 기체 형태의 다양한 재료에 가장 적합한 것으로 계산 된 다음 방정식에 값을 삽입합니다. Channiwala와 Parikh는 2002 년 연료 저널에보고 된 바있다. HHV = 0.3491 (C) + 1.1783 (H) + 0.1005 (S) + 0.1034 (O) + 0.0151 (N) +0.021 (A).

3 단계

유사한 연료에 대해 HHV를 점검하십시오. 예를 들어 오일의 HHV를 추정하는 경우 원유, 올리브 오일 또는 기타 유사한 오일의 알려진 값과 값을 비교하십시오.

고정 탄소 및 휘발성 문제

1 단계

휘발성 물질 (VM)을 건조 물질의 질량 백분율로 결정하십시오. 재료를 알 수없는 경우 실험을 통해 VM을 측정해야합니다. 수용 가능한 실험 표준은 다양하지만, 모든 테스트는 샘플을 약 1700 ° F로 가열하고 몇 분 동안 이러한 온도를 유지하여 VM을 자유롭게해야합니다. 이 실험 전후에 샘플의 질량 차이는 VM을 나타냅니다.

2 단계

건조 물질의 질량 백분율로 고정 탄소 (FC)를 결정합니다. 샘플에서 FC의 양은 VM이 해제되기 전의 샘플 질량에서 VM의 양을 뺀 값입니다.

3 단계

1997 년 연료 저널에 실린 Dr. Demirbas가 다음의 미분 방정식으로 값을 대입하십시오 : HHV = 0.312 (FC) + 0.1534 (VM). 이 방정식은 FC 및 VM의 알려진 값을 가진 재료에서 실험적인 HHV와 잘 일치합니다.

고정 탄소

1 단계

건조 물질의 질량 백분율로 고정 탄소 (FC)를 결정합니다. 실험이나 값을 찾아서 수행 할 수 있습니다.

2 단계

1997 년 Fuel 저널에 발표 된 Demirbas 박사에 의해 FC의 값을이 파생 방정식으로 대치합니다 : HHV = 0.196 (FC) + 14.119. FC 및 HHV 값이 알려진 수백 가지 연료 재료의 회귀 분석을 기반으로 한이 방정식은 승수와 상수를 사용하여 실험 값과 잘 일치하는 결과를 생성하는 가장 간단한 것입니다.

3 단계

알려진 HHV 값과 비교하여 값을 확인하십시오. 하나의 변수 (FC) 만 사용하면 더 많은 알려진 변수를 사용하는 경우보다 더 넓은 오류 대역을 갖게됩니다.

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