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秸稈顆粒測硫儀原理:生物質顆粒燃料的試樣樣在1150℃高溫條件下在凈化過的空氣流中燃燒,生物質顆粒燃料各種形態的硫均被燃燒分解出來,被空氣流帶到電解池內與水化合生成H2SO3,由于其破壞了電解池內原有的碘-碘離子對的動態平衡,儀器便立即輸出電流電解碘化鉀溶液生成碘,去恢復原來的動態平衡,也就是GB/T214-1996中的庫侖滴定。具體恢復到原來的動態平衡所耗用了多少電流,是與生物質顆粒燃料樣中燃燒分解硫的多少有直接關系的,它可由微處理器測量并計算出來,故而我們可以得出秸稈顆粒燃料中的全硫含量。
測生物質顆粒燃料硫含量的儀器指標:
1】硫的測量范圍:0-10%
【2】試樣燃燒分析時間3--9分鐘,,智能判斷滴定終點返回。
【3】控溫:精度1150±5℃。測溫:精度0.5級;加熱體為硅碳管,高溫區長度≥90毫米,溫度為1150℃±5℃(根據需要可調節溫度)。
【4】升溫速度:25--30℃/分,約35分鐘可達1200℃。
【5】電解池:容積為450毫升,金屬鉑電極。
【6】儀器的穩定性:開機1分種之內進入穩定狀態。
【7】供電電源:220V±20% 50Hz.
各種礦物燃料(煤和石油等)都含有硫。硫在環境中大量以硫氧化物存在,還有部分以硫化氫和有機硫(如硫醇、硫醚、二甲硫等)存在,并發生刺激性較強的惡臭污染。硫在大氣中的主要污染物是二氧化硫、三氧化硫和硫酸鹽,它們主要來自礦物燃料燃燒、含硫礦石冶煉和硫酸、磷肥生產等。全世界二氧化硫的人為排放量每年約1.5億噸,其中礦物燃料燃燒占70%以上。二氧化硫的排放源90%以上集中在北半球的城市和工業區,造成了這些地區的大氣污染問題,如英國倫敦多次發生的煙霧事件,北歐、北美和中國西南地區的酸雨污染等。廢水中主要的硫污染物是硫酸鹽和硫化氫,某些酸性礦水中含有大量硫酸鹽。生活污水中的硫酸鹽大量來自人類排泄物。土壤中的硫酸鹽幾乎不降解,通過淋洗作用進入地面水和地下水中。大氣中的硫酸鹽主要以固態顆粒物的形態存在,隨降水降落或重力沉降到土壤或水體中而引起酸化。硫酸鹽顆粒物(又稱氣溶膠)和硫酸霧會使大氣能見度降低,腐蝕金屬材料和建筑物,它們的毒性比二氧化硫約高10倍,對人體、生物、物品等都有危害。海水具有良好的吸收二氧化硫的能力,由于海洋海水的高pH值和良好的碳酸鹽緩沖能力,使海洋起著對大氣二氧化硫的“吸收池”的作用。