一种用于测定煤炭发热量的量热仪的制作方法

文档序号:28390608发布日期:2022-01-08 00:21阅读:124来源:国知局
一种用于测定煤炭发热量的量热仪的制作方法

1.本技术涉及一种量热仪,尤其是涉及一种用于测定煤炭发热量的量热仪。


背景技术:

2.量热仪是煤质化验室的主要仪器,用于测定煤炭等固体可燃物的发热量指标。
3.参照图1,量热仪包括外箱1、内桶2和桶盖3,外箱1内开设有空腔21,空腔21用于存放冷却水;内桶2一侧开口,内桶2固定连接在外箱1内,内桶2内部通过内桶2的开口处与外箱1外部连通,内桶2用于存放燃烧的试样,桶盖3与外箱1铰接,桶盖3遮盖在内桶2的开口处。使用时,将点燃状态的试样置于内桶2中,然后相对内桶2关闭桶盖3,内桶2内的氧气足以使试样完全燃烧,试样燃烧所释放出的热量经过内桶2壁传导至空腔21内的水中,此时通过测量水升高的温度可计算出试样的发热量。
4.针对上述中的相关技术,试样在燃烧过程中会释放出大量的热量,热量会使内桶2中的空气受热膨胀,从而将桶盖3顶起,使桶盖3与外箱1顶部产生缝隙,热量会从缝隙中扩散出去,使试样发热量的测定结果不精确。


技术实现要素:

5.为了使试样发热量的测定结果更加精确,本技术提供一种用于测定煤炭发热量的量热仪。
6.本技术提供的一种用于测定煤炭发热量的量热仪采用如下的技术方案:
7.一种用于测定煤炭发热量的量热仪,包括外箱、内桶和桶盖,外箱内开设有空腔,空腔用于存放冷却水;内桶一侧开口,内桶固定连接在外箱内,内桶内部通过内桶的开口处与外箱外部连通,内桶用于存放燃烧的试样,桶盖与外箱铰接,桶盖遮盖在内桶的开口处,桶盖靠近外箱顶部的一侧固定连接有固定块,固定块具有一定的韧性,固定块用于抵接在内桶的开口内。
8.通过采用上述技术方案,当待检测试样放入内桶后,将桶盖向靠近内桶的方向转动,使设置于桶盖上的固定块与内桶顶部内侧壁抵接,从而使桶盖能够紧密且稳固的扣合在内桶顶部,减小受热膨胀的热空气将桶盖顶起的可能性,进而使试样发热量的测定结果更加精确。
9.可选的,所述固定块侧壁设置有第一弹性密封圈,内桶顶面的内侧壁上开设有环形卡槽,环形卡槽的长度方向与内桶的周向一致,第一弹性密封圈用于通过环形卡槽与内桶插接配合。
10.通过采用上述技术方案,当固定块与内桶顶部内侧壁抵接后,继续施加作用力使设置于固定块上的第一弹性密封圈与环形卡槽内壁抵接,从而使固定块能够更加稳固的固定在内桶顶部。
11.可选的,所述第一弹性密封圈外侧设置有第二弹性密封圈,第二弹性密封圈与桶盖靠近外箱顶部的一侧固定连接,外箱顶部沿内桶的周向开设有环形凹槽,第二弹性密封
圈用于通过环形凹槽与外箱插接配合。
12.通过采用上述技术方案,当待检测试样放入内桶后,将桶盖向靠近内桶的方向转动,并使第二弹性密封圈与环形凹槽内壁抵接,从而使桶盖与内桶顶部扣合的更加紧密且稳固,进一步减小受热膨胀的热空气将桶盖顶起的可能性,使试样发热量的测定结果更加精确。
13.可选的,所述外箱顶部靠近桶盖与外箱铰接处的位置开设有盛放槽,盛放槽的长度方向与外箱的宽度方向平行,盛放槽与桶盖之间设置有第一弹簧,第一弹簧处于拉伸状态。
14.通过采用上述技术方案,当需要对待检测试样进行测定时,此时操作人员握紧桶盖,将桶盖向靠近内桶的方向转动,与此同时第一弹簧对桶盖施加作用力,使桶盖与内桶顶部扣合的更加紧密。
15.可选的,所述外箱侧壁设置有用于存放试验盘的容置盒,容置盒远离外箱的一侧开口,容置盒开口处铰接有遮盖板,遮盖板远离遮盖板与容置盒铰接处的一端与容置可拆卸连接。
16.通过采用上述技术方案,容置盒能够用于存放称重盘,当需要对待检测试样进行称重时,只需将称重盘从容置盒内取出,然后对待检测试样进行称重即可,使用很方便,并且称重盘放置在容置盒内也能够减小称重盘上附着污染物的可能性,对称重盘起到保护作用。
17.可选的,所述容置盒内设置有用于将试验盘压紧的第二弹簧。
18.通过采用上述技术方案,当对待检测试样的发热量测定结束后,将称重盘放入容置盒内,并使遮盖板与容置盒锁紧,此时第二弹簧能够将称重盘压紧,减小称重盘因量热仪移动而与容置盒内壁发生磨损磕碰的可能性。
19.可选的,所述第二弹簧一端与遮盖板靠近容置盒的一侧固定连接。
20.通过采用上述技术方案,第二弹簧的弹性较大,当需要将称重盘从容置盒取出时,第二弹簧在自身弹力的作用下能够使遮盖板向远离容置盒的方向运动,从而方便将称重盘从容置盒内取出。
21.可选的,所述第二弹簧远离遮盖板的一端竖直设置有压紧板。
22.通过采用上述技术方案,称重盘放入容置盒后,将遮盖板与容置盒锁紧,此时第二弹簧驱动压紧板向靠近称重盘的方向运动,压紧板能够增大与称重盘的接触面积,使压紧板能更好的将称重盘压紧。
23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
24.1.通过设置固定块,能够使桶盖紧密且稳固的扣合在内桶顶部,减小受热膨胀的热空气将桶盖顶起的可能性,进而使试样发热量的测定结果更加精确;
25.2.通过设置第二弹性密封圈和环形凹槽,能够使桶盖与内桶顶部扣合的更加紧密且稳固,进一步减小受热膨胀的热空气将桶盖顶起的可能性,使试样发热量的测定结果更加准确;
26.3.通过设置容置盒,容置盒能够用于存放称重盘,当需要对待检测试样进行称重时,只需将称重盘从容置盒内取出,然后对待检测试样进行称重即可,使用很方便。
附图说明
27.图1是旨在显示相关技术的量热仪的剖视图;
28.图2是旨在显示本技术实施例量热仪的结构示意图;
29.图3是旨在显示图2中a处的局部放大示意图;
30.图4是旨在显示容置盒的结构示意图。
31.附图标记说明:1、外箱;11、支撑块;2、内桶;21、空腔;3、桶盖;4、固定块;41、第一弹性密封圈;5、环形卡槽;6、环形凹槽;7、第二弹性密封圈;8、盛放槽;81、第一弹簧;9、容置盒;91、遮盖板;92、第二弹簧;93、压紧板。
具体实施方式
32.以下结合附图2-4对本技术作进一步详细说明。
33.本技术实施例公开一种用于测定煤炭发热量的量热仪。参照图2,量热仪包括外箱1、内桶2和桶盖3,外箱1内开设有空腔21,空腔21用于存放冷却水;内桶2一侧开口,内桶2固定连接在外箱1内,内桶2内部通过内桶2的开口处与外箱1外部连通,内桶2用于存放燃烧的试样,桶盖3与外箱1铰接,桶盖3遮盖在内桶2的开口处。使用时,将点燃状态的试样置于内桶2中,然后相对内桶2关闭桶盖3,内桶2内的氧气足以使试样完全燃烧,试样燃烧所释放出的热量经过内桶2壁传导至空腔21内的水中,此时通过测量水升高的温度可计算出试样的发热量。
34.参照图2和图3,桶盖3靠近外箱1顶部的一侧固定连接有固定块4,固定块4具有一定的韧性,固定块4能够与内桶2内壁抵接,固定块4侧壁固定连接有第一弹性密封圈41,第一弹性密封圈41远离固定块4的面为弧状,内桶2靠近顶面的内侧壁上开设有环形卡槽5,环形卡槽5的长度方向与内桶2的周向平行,第一弹性密封圈41通过环形卡槽5与内桶2插接配合;外箱1顶部沿内桶2的周向开设有环形凹槽6,第一弹性密封圈41外侧外设置有第二弹性密封圈7,第二弹性密封圈7与桶盖3靠近外箱1顶部的一侧固定连接,第二弹性密封圈7通过环形凹槽6与外箱1插接配合。
35.当待检测试样放入内桶2后,将桶盖3向靠近内桶2的方向转动,使设置于桶盖3上的固定块4与内桶2顶部内侧壁抵接,当固定块4与内桶2顶部内侧壁抵接后,继续施加作用力使设置于固定块4上的第一弹性密封圈41与环形卡槽5内壁抵接,使固定块4能够更加稳固的固定在内桶2顶部,减小受热膨胀的热空气将桶盖3顶起的可能性,进而使试样发热量的测定结果更加精确。
36.参照图4,外箱1底部固定连接有多个支撑块11,外箱1顶部靠近桶盖3与外箱1铰接处的位置开设有矩形盛放槽8,盛放槽8的长度方向与桶盖3的宽度方向平行,盛放槽8与桶盖3之间设置有第一弹簧81,第一弹簧81一端与盛放槽8底壁固定连接、另一端与桶盖3靠近外箱1顶部的一侧固定连接,桶盖3扣合在内桶2顶部时,第一弹簧81仍处于拉伸状态,第一弹簧81设有两个,两个第一弹簧81沿盛放槽8的长度方向均匀分布。当需要对待检测试样进行测定时,此时操作人员握紧桶盖3,将桶盖3向靠近内桶2的方向转动,与此同时第一弹簧81对桶盖3施加作用力,使桶盖3与内桶2顶部扣合的更加紧密。
37.参照图4,量热仪还包括用于存放称重盘的容置盒9,容置盒9固定连接在外箱1长度方向的一侧外,容置盒9呈矩形壳状结构,容置盒9的长度方向与外箱1的长度方向平行;
容置盒9远离外箱1的一侧开口,容置盒9开口处铰接有遮盖板91,遮盖板91远离遮盖板91与容置盒9铰接处的一端与容置盒9螺栓连接;遮盖板91靠近容置盒9的一侧设置有压紧件,压紧件采用第二弹簧92,第二弹簧92一端与遮盖板91靠近容置盒9的一侧固定连接、另一端固定连接有压紧板93,压紧板93固定连接在第二弹簧92远离遮盖板91的一端,压紧板93远离第二弹簧92的一侧与容置盒9底壁抵接。当待检测试样的发热量测定结束后,将称重盘放入压紧板93与容置盒9的底壁之间,并将遮盖板91与容置盒9锁紧,此时设置在遮盖板91侧壁的第二弹簧92在自身弹力的作用下能够将置于压紧板93与容置盒9的底壁之间的称重盘压紧,减小称重盘因量热仪移动而与容置盒9内壁发生磨损磕碰的可能性。
38.本技术实施例一种用于测定煤炭发热量的量热仪的实施原理为:当待检测试样放入内桶2后,将桶盖3向靠近内桶2的方向转动,使设置于桶盖3上的固定块4与内桶2顶部内侧壁抵接,从而使桶盖3能够紧密且稳固的扣合在内桶2顶部,减小受热膨胀的热空气将桶盖3顶起的可能性,进而使试样发热量的测定结果更加精确。
39.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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