Назначение
 Калориметры автоматические LECO модели АС-500, АС-600 (далее -калориметры) предназначены для измерения удельной энергии сгорания твердых и жидких топлив, в том числе угля, кокс, нефти и нефтепродуктов, топливных элементов, древесной стружки.
Описание
 Принцип действия калориметров основан на сжигании топлива в калориметрической бомбе в среде сжатого кислорода.
 Калориметры представляют собой лабораторный прибор, состоящий из калориметрической бомбы, калориметрического сосуда с мешалкой, микропроцессора и датчиков температуры.
 Удельная энергия сгорания пробы топлива определяется путем ее сжигания в калориметрической бомбе в среде сжатого кислорода. Бомба с анализируемой пробой помещена в калориметрический сосуд с водой, в которой перемешивание воды осуществляется мешалкой, вращающейся с постоянной скоростью. Количество теплоты, выделившейся при горении, пропорционально величине удельной энергии сгорания вещества и его массе.
 Изменение температуры воды в системе калориметра, выделившаяся в процессе горения энергия и измеренная заранее теплоемкость системы связаны функциональной зависимостью. Температура воды в оболочке поддерживается постоянной в течение всего измерения. В результате выделения энергии при сгорании пробы топлива температура воды в калориметрическом сосуде увеличивается.
 Микропроцессор рассчитывает увеличение температуры калориметрического сосуда с учетом поправки на теплообмен калориметрического сосуда с оболочкой с применением различных математических моделей, которые характеризуют соответствующий метод или режим работы калориметра. При этом в каждом режиме используется собственный массив температурных измерений. Энергия, выделевшаяся при горении пробы, пропорциональная этому подъему температуры.
 Калориметр модели АС-500 сделан на основе встроенной водно-измерительной системы и автоматической станции заполнения калориметрической бомбы. Теплообмен между калориметрическим сосудом и окружающей средой в ходе опыта регистрируется микропроцессором калориметра, который учитывает влияние утечек тепла и программным образом вносит необходимые поправки.
 Калориметр модели АС-600 является более автоматизированным по сравнению с моделью АС-500. Полная автоматизация модели АС-600 обеспечивает возможность управления подачей воды в калориметрический сосуд и оболочку, нагревом, охлаждением и рециркуляцией, автоматическим подъемом и опусканием бомбы, автоматическим заполнением и герметизацией калориметрического сосуда и оболочки.
 Калориметры могут встраиваться в автоматизированные системы управления технологическими процессами и настраиваться на различные режимы работы.
 Фотографии внешнего вида калориметра представлены на рисунках 1 и 2.
 Рисунок 1 - внешний вид калорим
 модели АС-600
 Место нанесения знака поверки
 Ф
 Рисунок 2 - Внешний вид калориметра модели АС-500 Место нанесения знака поверки
Программное обеспечение
 Калориметры оснащены программным обеспечением (ПО), позволяющим осуществлять диагностику технического состояния системы, контроль процесса измерений, сохранять результаты измерений, проводить их статистическую обработку и архивирование.
 ПО калориметра заложено в микроконтроллере в процессе производства и защищено от доступа. Номер версии ПО идентифицируется при включении калориметра путем вывода на экран номера версии и при обращении к соответствующему подпункту меню.
 Идентификационные данные ПО
  |   Идентификационное наименование  |   Номер версии (идентификационный номер)  |   Цифровой идентификатор  |   Алгоритм вычисления цифрового идентификатора  | 
 |   lecoAC.leco  |   1.XX  |   -  |   -  | 
 
  Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.
 Технические характеристики
  |   Наименование характеристик  |   Значение характеристик для модели  | 
 |   АС-500  |   АС-600  | 
 |   Диапазон измерений энергии сгорания, кДж  |   от 14 до 35  | 
 |   Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности калориметра, %  |   0,1  | 
 |   Пределы     допускаемой     относительной  погрешности калориметра, %  |   ± 0,2  | 
 |   Время измерения, мин  - метод Реньо-Пфаундлера  - высокоточный метод  - режим TruSpeed  - режим Delta T  |   20 8  -  -  |   -  -  5,5 9  | 
 |   Разрешающая    способность    измерений  температуры, оС  |   0,0001  | 
 |   Объем резервуара (оболочки калориметра), дм3  |   12  |   16  | 
 |   Питание:  - напряжение, В  - частота, Гц  |   220 (-15 % 50  |   zo...+ 10 %) 60  | 
 |   Потребляемая мощность, кВт, не более  |   0,3  |   0,6  | 
 |   Габаритные размеры, мм, не более  |   660 х 820 х 790  |   460 х 380 х 530  | 
 |   Масса, кг, не более  |   72  |   52  | 
 |   Условия эксплуатации:  - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %,  |   от 13 до 33  от 20 до 80  |   от 15 до 35  от 20 до 80  | 
 
Знак утверждения типа
 наносится на лицевую панель калориметра методом наклейки и на титульный лист Руководства по эксплуатации типографским способом.
Комплектность
 - калориметр автоматический АС-500 или АС-600;
 - внешний ПК либо программное обеспечение для подключения ПК;
 - станция наполнения бомбы кислородом (в комплекте АС-600);
 - рециркуляционный холодильник (в комплекте АС-600);
 - комплект эксплуатационных документов;
 - методика поверки (МП 2414-0039-2009 с изменением № 1)
Поверка
 осуществляется по документу МП 2414-0039-2009 «ГСИ. Калориметры автоматические LECO модели АС-500, АС-600. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 30 июня 2009 г., с изменением № 1, утвержденным ФГУП «УНИИМ» в ноябре 2013 г.
 Эталонные средства измерений, используемые при поверке:
 стандартный образец удельной энергии сгорания (бензойная кислота К-3) ГСО 5504-90 (удельная энергия сгорания в стандартных бомбовых условиях 26434 кДж/кг, абсолютная погрешность ± 5 кДж/кг).
Сведения о методах измерений
 Методика измерений представлена в руководстве по эксплуатации.
Нормативные документы
 ГОСТ 8.026-96 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений энергии сгорания и удельной энергии сгорания (калориметров сжигания).
 ГОСТ 147-95 (ИСО 1928-95) Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания.
 ГОСТ 21261-91 Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания
 ГОСТ 11065-90 Топливо для реактивных двигателей. Расчетный метод определения низшей удельной теплоты сгорания.
 Техническая документация изготовителя «LECO Corporation» (США).
 Рекомендации к применению
 - при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.