专利名称: |
一种燃料热值测量方法及设备 |
摘要: |
本发明公开了一种燃料热值测量方法及设备,涉及热值测量技术领域;包括:获取样品气体;对样品气体进行预处理,预处理后的样品气体进入微型燃烧器组件燃烧,产生烟气;利用烟气分析仪采样记录烟气组分的数值;利用数值分析方法建立烟气组分与燃料的热值关系图;得到燃料热值。本发明降低了热值测量设备的成本,降低了使用人员的准入水平,免除维护,实现了热值的实时测量,满足小微用户对于低成本的免维护能量计量表的需求,同时保证较高的测量精度。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
浙江;33 |
申请人: |
浙江省计量科学研究院 |
发明人: |
仇亿;崔超;王丽建;郭晓炜;成英淑;张玉佩;王杰 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2023-08-04T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2023-11-07T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN202310984710.1 |
公开号: |
CN117007641A |
代理机构: |
北京睿智保诚专利代理事务所(普通合伙) |
代理人: |
韩迎之 |
分类号: |
G01N25/22;G01N33/00;G01N33/22;G;G01;G01N;G01N25;G01N33;G01N25/22;G01N33/00;G01N33/22 |
申请人地址: |
310000 浙江省杭州市钱塘区下沙路300号 |
主权项: |
1.一种燃料热值测量方法,其特征在于,包括: 获取样品气体; 对样品气体进行预处理,预处理后的样品气体进入微型燃烧器组件燃烧,产生烟气; 利用烟气分析仪采样记录烟气组分的数值; 利用数值分析方法建立烟气组分与燃料的热值关系图得到燃料热值。 2.根据权利要求1所述的一种燃料热值测量方法,其特征在于,所述烟气组分包括CO2,CO,NOX,SO2,O2;所述数值包括烟气组分的百分含量、含湿量以及烟气的温度压力。 3.根据权利要求1所述的一种燃料热值测量方法,其特征在于,对样品气体进行预处理,包括:通过过滤器对所述样品气体进行过滤; 通过减压阀对所述样品气体的压力进行调节; 通过流量调节阀对所述样品气体的流量进行调节。 4.根据权利要求1所述的一种燃料热值测量方法,其特征在于,预处理后的样品气体进入微型燃烧器组件燃烧,包括: 控制截止阀开启,样品气体进入所述微型燃烧器组件中,在所述微型燃烧器组件中通入空气,使样品气体完全燃烧; 控制截止阀关闭,微型燃烧器组件中停止进入样品气体。 5.根据权利要求1所述的一种燃料热值测量方法,其特征在于,利用数值分析方法建立烟气组分与燃料的热值关系图得到燃料热值,包括:根据烟气组分的数值计算烟气组分中的碳氢比; 碳氢比的计算公式如下: 其中,Ψ表示碳氢比;为烟气中二氧化碳的物质的量,/>为烟气中一氧化碳的物质的量,/>表示烟气中水分的物质的量,/>表示烟气中带入的空气中水分的物质的量; 根据碳氢比计算结果,通过查询热值关系图得到对应的燃料热值。 6.根据权利要求1所述的一种燃料热值测量方法,其特征在于,所述样品气体为天然气;所述燃料热值为天然气热值。 7.一种燃料热值测量设备,应用于权利要求1-6任一项所述的一种燃料热值测量方法,其特征在于,包括:样品气体取样管路、微型燃烧器组件、烟气分析仪(11)和控制模块(10); 所述样品气体取样管路、所述微型燃烧器组件、所述烟气分析仪(11)分别与所述控制模块(10)连接; 所述样品气体取样管路与所述微型燃烧器组件连接; 所述微型燃烧器组件与所述烟气分析仪(11)连接。 8.根据权利要求7所述的一种燃料热值测量方法,其特征在于,其特征在于,所述样品气体取样管路包括:依次连接的样品气体容器(1)、过滤器(2)、取样隔离阀(3)、减压阀(4)、流量调节阀(5)和截止阀(6); 控制模块(10)控制所述截止阀(6)的开启和闭合。 9.根据权利要求7所述的一种燃料热值测量方法,其特征在于,其特征在于,所述微型燃烧器组件包括:小型燃烧器(7)、点火枪(8)、送风机(9)、烟道(12)和排污阀(13);其中,所述点火枪(8)和送风机(9)由控制模块(10)控制; 所述烟道(12)和所述排污阀(13)连接; 所述烟道(12)与所述烟气分析仪(11)连通; 所述小型燃烧器(7)与样品气体取样管路连通,用于通入样品气体并通过点火枪(8)燃烧。 10.根据权利要求7所述的一种燃料热值测量方法,其特征在于,其特征在于,所述控制模块(10)包括控制单元、处理单元和显示单元; 所述控制单元,用于控制截止阀(6)、点火枪(8)和送风机(9); 所述处理单元,用于接收烟气分析仪(11)输出的数值,并计算燃料热值; 所述显示单元,用于显示燃料热值。 |
所属类别: |
发明专利 |