5 mesures calorimétriques – IKA C 200 Manuel d'utilisation

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En effet, souvent ne se forment pas uniquement
les produits de combustion sur lesquels les nor-
mes se basent. Dans ces cas, il est nécessaire
d'analyser l'échantillon de combustible et les
produits de combustion pour trouver les données
nécessaires au calcul de correction. La valeur ca-
lorifi que normale est alors obtenue à partir de
la valeur calorifi que mesurée et des données de
l'analyse. Le pouvoir calorifi que inférieur est égal
à la valeur calorifi que moins l'énergie de conden-
sation de l'eau contenue dans le combustible et
formée par la combustion. Le pouvoir calorifi que
est la valeur la plus importante d'un point de vue
technique car dans toutes les applications tech-
niques importantes, seul le pouvoir calorifi que
peut être analysé.

Les bases de calcul complètes pour la valeur ca-
lorifi que et le pouvoir calorifi que fi gurent dans les
normes en vigueur (par exemple  : DIN 51 900;
ASTM D 240; ASTM D 5865...). Elles sont éga-
lement contenues dans le logiciel d'étalonnage
CalWin.

5.2 Corrections

Lors des expériences de combustion se forment
non seulement la chaleur de combustion de
l'échantillon, mais également de la chaleur de
l'énergie dégagée (QExt).
Celle-ci peut osciller énormément en fonction de
la quantité de chaleur de l'échantillon de com-
bustible.

La chaleur de combustion du fi l de coton qui al-
lume l'échantillon et l'énergie d'allumage élec-
trique risquent de fausser la mesure. Cette infl u-
ence est prise en compte au moyen d'une valeur
de correction dans le calcul.

5.1 Défi nition de la valeur calorifi que

Dans un calorimètre se produisent des combusti-
ons dans des conditions données. Pour ce faire,
la bombe calorimétrique est remplie d'un échan-
tillon de combustible pesé, l'échantillon est allu-
mé et l'augmentation de température du système
calorimètre est mesurée. La valeur calorifi que
spécifi que de l'échantillon se calcule de la façon
suivante :

Ho = (C * DT - QExt1 - QExt2) / m (1)

m

Poids de l'échantillon de combustible

C

Capacité thermique (valeur C) du système ca-
lorimètre

DT

Augmentation de température calculée de l'eau
dans la cuve interne de la cellule de mesure

QExt1

Valeur de correction pour l'énergie thermique
dégagée par le fi l de coton utilisé comme aide à
l'allumage

QExt2

Valeur de correction pour l'énergie thermique dé-
gagée par des auxiliaires de combustion

Pour optimiser le processus de combustion, la
bombe calorimétrique est remplie d'oxygène pur
(99,95 %). La pression de l'atmosphère oxygène
dans la bombe calorimétrique est de 30 bars au
maximum. La formule (1) de la valeur calorifi que
d'une substance part du principe que la combus-
tion est effectuée dans des conditions défi nies
précisément. Les normes appliquées partent des
principes suivants :

• La température du combustible et ses produits

de combustion est de 25°.

• L'eau contenue dans le combustible avant la

combustion et l'eau qui se forme lors de la
combustion des liaisons hydrogénées du com-
bustible est sous forme liquide après la com-
bustion.

• Aucune oxydation de l'azote de l'air n'a eu lieu.
• Les produits gazeux après la combustion con-

sistent en oxygène, azote, dioxyde de carbone
et dioxyde de soufre.

• Des substances solides peuvent se former (cen-

dres par exemple).

5 Mesures calorimétriques

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