{"id":433,"date":"2011-04-26T21:04:10","date_gmt":"2011-04-27T02:04:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.parrinst.com\/?page_id=433"},"modified":"2018-02-06T22:02:25","modified_gmt":"2018-02-06T21:02:25","slug":"design-features","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.parrinst.com\/de\/products\/oxygen-bomb-calorimeters\/design-features\/","title":{"rendered":"Design Features"},"content":{"rendered":"<h2>Kalorimetrische Verfahren und Modi<br \/>\nKalorimeter und zugeh\u00f6rige Laborinstrumente<\/h2>\n<hr \/>\n<figure id=\"attachment_24099\" aria-describedby=\"caption-attachment-24099\" style=\"width: 200px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/de\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/Isoperiol-Calorimetry.jpg?ssl=1\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-24099\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/de\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/Isoperiol-Calorimetry-300x270.jpg?resize=200%2C180&#038;ssl=1\" alt=\"Isoperibol Calorimetry\" width=\"200\" height=\"180\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-24099\" class=\"wp-caption-text\">Isoperibol Calorimetry<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Isoperibole Kalorimetrie<\/h3>\n<p>Das isoperibole Kalorimeter verf\u00fcgt \u00fcber einen umgebenden Mantel, der auf einer konstanten Temperatur gehalten wird, w\u00e4hrend die Bomben- und Beh\u00e4ltertemperatur durch die bei der Verbrennung austretende W\u00e4rme steigt. Die Modelle 6400 und 6200 sind echte isoperibole Kalorimeter. Der Wassermantel in diesen Kalorimetern wird auf einer konstanten Temperatur gehalten und umschlie\u00dft die Verbrennungsbombe und ihren Beh\u00e4lter vollst\u00e4ndig. Ein Mikroprozessor-gesteuerter Controller \u00fcberwacht die Temperaturen vom Beh\u00e4lter und Mantel und wendet die notwendigen Korrekturen in Hinsicht auf W\u00e4rmeverluste, die sich aus Unterschieden zwischen diesen Temperaturen ergeben, an. Diese Korrekturen werden durchgehend beim Testverlauf angewendet, und nicht als Endkorrekturen bei Vorversuch- und Nachversuch-Messungen.<\/p>\n<hr \/>\n<figure id=\"attachment_24100\" aria-describedby=\"caption-attachment-24100\" style=\"width: 200px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/de\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/Continuously-Compensated-Calorimetry.jpg?ssl=1\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-24100\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/de\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/Continuously-Compensated-Calorimetry-300x270.jpg?resize=200%2C180&#038;ssl=1\" alt=\"Continuously Compensated Calorimetry\" width=\"200\" height=\"180\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-24100\" class=\"wp-caption-text\">Continuously Compensated Calorimetry<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Kontinuierlich kompensierende Kalorimetrie<\/h3>\n<p>Das Parr Kalorimeter 6100 verwendet das Echtzeit, kontinuierlich korrigiertes Verfahren, das originell von Parr entwickelt wurde. Es wird dabei nicht versucht, die Manteltemperatur konstant zu halten, wie es f\u00fcr isoperibole Kalorimetrie erforderlich ist. Stattdessen wird die Manteltemperatur kontinuierlich \u00fcberwacht und die notwendigen W\u00e4rmeverlustkorrekturen werden auf Basis der Unterschiede zwischen Beh\u00e4ltertemperatur und aktuellen Manteltemperatur in Echtzeit angewendet<br \/>\nObwohl das keine isoperibole Methode ist, werden mit diesem Echtzeit- Korrekturverfahren ann\u00e4hernd gleiche Ergebnisse geliefert.<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Kompensierende Kalorimetrie<\/h3>\n<figure id=\"attachment_24101\" aria-describedby=\"caption-attachment-24101\" style=\"width: 200px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/de\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/Compensated-Calorimetry.jpg?ssl=1\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-24101\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.parrinst.com\/de\/wp-content\/uploads\/2011\/04\/Compensated-Calorimetry-300x270.jpg?resize=200%2C180&#038;ssl=1\" alt=\"Compensated Calorimetry\" width=\"200\" height=\"180\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-24101\" class=\"wp-caption-text\">Compensated Calorimetry<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ein weiterer Ansatz, isoperiboles kalorimetrisches Verfahren zu emulieren, wird im Parr Kalorimeter Thermometer 6772 implementiert, der als Controller f\u00fcr 1341 oder 6725 Kalorimeter dient. In diesem Kalorimeter-System werden die W\u00e4rmeverluste w\u00e4hrend des Vorversuches genau gemessen. Diese Messung wird zur Absch\u00e4tzung der effektiven Durchschnittstemperatur der Kalorimeter-Umgebung genutzt. Dieser Temperaturwert wird dann w\u00e4hrend des Versuchs verwendet, um die W\u00e4rmeverlustkorrekturen zu berechnen. Dieses Verfahren nutzt die Rechenleistung des Controllers und bietet W\u00e4rmeverlust-Korrekturm\u00f6glichkeit, die ann\u00e4hrend gleich ist zu den Methoden, die auf nicht-elektronischer Thermometrie und manuellen kalorimetrischen Messverfahren basieren.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Kalorimeter mit entnehmbarer Bombe<\/strong> sind eine traditionelle Konstruktion, die den meisten Anwendern bekannt ist. Sauerstoffbomben und Beh\u00e4lter von solchen Kalorimetern werden entnommen, um sie mit einer Probe zu beschicken bzw. mit genau gemessener Menge Wasser zu bef\u00fcllen, die w\u00e4hrend der Verbrennung austretende W\u00e4rme aufnimmt.<\/p>\n<p>Verschiedene Bombentypen k\u00f6nnen in bestimmten Kalorimetern eingesetzt werden. Die Auswahl der Bombe wird von der Probengr\u00f6\u00dfe und \u2013Art diktiert. Kalorimeterbomben sind in verschiedenen Gr\u00f6\u00dfen f\u00fcr die Proben, die von 500 bis 12000 Kalorien pro Ladung freisetzen, erh\u00e4ltlich. Es werden verschiedene Legierungen und Ausf\u00fchrungen f\u00fcr breites Anwendungsspektrum angeboten.<\/p>\n<p><strong>Auswahl der Legierung &#8211;<\/strong> Parr Sauerstoffverbrennungsbomben werden aus Alloy 20 gefertigt, einer Legierung, die chromreicher ist und dreimal so viel Nickel wie Edelstahl Serie 300 enth\u00e4lt. F\u00fcr die chlorhaltigen Proben werden Bomben aus Kobalt-Molybd\u00e4n-Metalllegierung G-30 angeboten, die gegen die Korrosionseinfl\u00fcsse von Chlorid-Ionen best\u00e4ndig sind. Eingebaute Bomben f\u00fcr das Kalorimeter 6400 sind in jeder Legierung erh\u00e4ltlich.<\/p>\n<p><strong>Kalorimeter mit eingebauter Bombe<\/strong> und eingebautem Beh\u00e4lter, wie das Automatische Isoperibole Kalorimeter 6400, verwenden eine eingebaute Bomben\/Wasserbeh\u00e4lter-Konstruktion, die w\u00e4hrend des normalen Betriebs nicht aus dem Kalorimeter genommen wird. Dieses Konstruktionskonzept erm\u00f6glicht ein einzigartiges Ma\u00df an Automatisierung des gesamten Kalorimeters, nicht nur der Messwerterfassung und -auswertung. Das Ergebnis dieser Automatisierung spart durchschnittlich 5 Minuten Bedienzeit pro Testdurchlauf, gegen\u00fcber jedem Kalorimeter mit herausnehmbarer Bombe.<\/p>\n<p><strong>Bombe mit Sauerstoff bef\u00fcllen und entleeren<br \/>\nDie eingebaute Bomben\/Wasserbeh\u00e4lter <\/strong> -Konstruktion erlaubt es, den Bombenkopf am Anfang jedes Versuchs mit Sauerstoff zu f\u00fcllen. Der Bombenkopf verf\u00fcgt \u00fcber ein Einlassventil, das automatisch abdichtet, wenn die Bombe unter Druck gesetzt wird. Am Ende des Versuchs wird die Bombe automatisch entleert, w\u00e4hrend das Kalorimeter auf die Ausgangstemperatur abgek\u00fchlt wird.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kalorimetrische Verfahren und Modi Kalorimeter und zugeh\u00f6rige Laborinstrumente &nbsp; Isoperibole Kalorimetrie Das isoperibole Kalorimeter verf\u00fcgt \u00fcber einen umgebenden Mantel, der auf einer konstanten Temperatur gehalten wird, w\u00e4hrend die Bomben- und Beh\u00e4ltertemperatur durch die bei der Verbrennung austretende W\u00e4rme steigt. Die Modelle 6400 und 6200 sind echte isoperibole Kalorimeter. 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