煤灰熔融性标准物质

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  • 浅谈煤灰熔融性测定的重要性及方法

    1 前言 煤灰的熔融性是动力用煤高温特性的重要测定项目之一,是动力用煤的重要指标,它反映煤中矿物质在锅炉中的变化动态。测定煤灰熔融性温度在工业上特别是火电厂中具有重要意义。 第一,可以提供锅炉设计选择炉膛出口烟温和锅炉安全运行的依据。在设计锅炉时,炉膛出口烟温一般要求比煤灰的软化温度低50~100℃,在运行中也要控制在此温度范围内,否则,会引起锅炉出口过热器管束间灰渣的“搭桥”,严重时甚至发生堵塞,从而导致锅炉出口左右侧过热蒸汽温度不正常。 第二,可以预测燃煤的结渣。因为煤灰熔融性温度与炉膛结渣有密切关系。根据煤粉锅炉的运行经验,煤灰的软化温度小于1350℃就有可能造成炉膛结渣,妨碍锅炉的连续安全运行。 第三,可为不同锅炉燃烧方式选择燃煤。不同锅炉的燃烧方式和排渣方式对煤灰的熔融性温度有不同的要求。煤粉固态排渣锅炉要求煤灰熔融性温度高些,以防炉膛结渣;相反,对液态排渣锅炉,则要求煤灰熔融性温度低些,以避免排渣困难。因为煤灰熔融性温度低的煤在相同温度下有较低的粘度,易于排渣。 第四,可判断煤灰的渣型。根据软化区间温度(DT—ST)的大小,可粗略判断煤灰是属于长渣或短渣。一般认为当(ST—DT)=200~400℃为长渣;(ST—DT)=100~200℃为短渣。通常锅炉燃用长渣煤时运行较安全。燃用短渣煤时,由于炉温增高,固态排渣炉可能在很短的时间内就出现大面积的严重结渣情况;燃用长渣煤时,DT、ST之间的温差虽超过200℃,但固态排渣炉的结渣相对进行得较为缓慢,一旦产生问题,也常常是局部性的。 综上所述,是煤灰熔融性测定的重要性,必须掌握煤灰熔融性的准确测定方法,以达到确保锅炉安全经济燃烧的目的。2 测定煤灰熔融性设备的技术要求 按国家标准GB219—74规定要求,应用硅碳管高温炉应满足有足够大的恒温区,恒温区内温差应不大于5℃;能按照规定的温升速度升温至1500℃;炉内气氛能方便控制为弱还原性或氧化性;能在试验过程中随时观察试样的变化情况;电源要有足够容量,可连续调压。 铂铑—铂热电偶及高温计,测温范围为0~1600℃,最小分度为5K,经校正后(半年校正一次)使用,热电偶要用气密性刚玉管保护,防止热端材质变异。 灰锥模子,由对称的两半块构成的黄铜或不锈钢制品。 灰锥托板模,由模座、垫片和顶板三部分构成,用硬木或其他坚硬材料制做。 常量气体分析器,可测定一氧化碳、二氧化碳和氧气含量。3 气氛条件的控制 煤灰熔融性温度测定的气氛一般有两种,一种是氧化性气氛,另一种是弱还原性气氛。常用的气氛是弱还原性气氛。这是因为在工业锅炉的燃烧中,一般都形成由CO、H2、CH4、CO2和O2为主要成分的弱还原性气氛,所以煤灰熔融性温度测定一般也在与之相似的弱还原性气氛中进行。所谓弱还原性气氛,是指在1000~1300℃范围内,还原性气体(CO、H2、CH4)总含量在10%~70%之间,同时在1100℃以下时,它们和CO2的体积比不大于1:1,含氧量不大于0.5%。 对于弱还原性气氛的控制方法,一般有两种,一种是封碳法,它是将一定量的木碳、石墨、无烟煤等含碳物质封入炉中,这些物质在高温炉中燃烧时,产生还原气体(CO、H2、CH4),形成弱还原性气氛。封碳法简单易行,在国内普遍采用。另一种是通气法,在测定煤灰熔融性温度的炉内通入40%±5%的一氧化碳和60%±5%的二氧化碳混合气或50%±10%的二氧化碳和50%±10%的氢气混合气。通气法容易调节并能获得规定的气体组成。对于氧化性气氛的控制,是煤灰熔融性温度测定炉内不放置任何含碳物质,并使空气在炉内自由的流通,这一方法更为简单,也被许多电厂采用。4 测定步骤4.1 灰的制备 取粒度小于0.2mm的分析煤样,按照测定灰分的方法,将煤样置于瓷方皿内,放入箱形电炉中,使温度在30min内逐渐升到500℃,在此温度下保持30min,然后升至815±10℃,关闭炉门灼烧1h,使煤样全部灰化,之后取出方皿冷却至室温,再将煤灰样用玛瑙钵研细,使之粒度全部达到0.1mm以下。4.2 灰锥的制做 取1~2g煤灰样放在瓷板或玻璃板上,用数克糊精水溶液湿润并调成可塑状,然后用小尖刀铲入不锈钢灰锥模中挤压成高为20mm,底边长7mm的正三角形锥体,锥体的一个棱面垂直于底面。用小尖刀将模内灰锥小心地推至瓷板或玻璃板上,放在空气中干燥或放入60℃恒温箱内干燥后备用。4.3 在弱还原性气氛中测定 用10%糊精水溶液将少量氧化镁调成糊状,用它将灰锥固定在灰锥托板的三角坑内,并使灰锥的垂直棱面垂直于托板表面。将带灰锥的托板置于刚玉舟的凹槽内,如用封碳法来产生弱还原性气氛,预先在舟内放置足够量的碳物质。打开高温炉炉盖,将刚玉舟徐徐推入炉内,使灰锥位置恰好处于高温恒温区的中央,将热电偶插入炉内,使其顶端处于灰锥正上方5mm处,关上炉盖,开始加热并控制升温速度为:900℃以下时,(15~20℃/min),900℃以上时(5±1℃/min)。如用通气法产生弱还原性气氛,应通入1:1的氢气和二氧化碳混合气体,当炉内温度为600℃时开始通入二氧化碳,以排除炉内的空气,700℃时开始通入混合气体。气密性较好的炉膛,每分钟通入100ml,以不漏入空气为准。每20min记录一次电压、电流和温度。随时观察灰锥的形态变化(高温下观察时,需戴上墨镜),记录灰锥的四个熔融特征温度:变形温度DT,软化温度ST,半球温度HT,流动温度FT。待全部灰锥都达到流动温度或炉温升至1500℃时断电,结束试验,待炉子冷却后,取出刚玉舟,拿下托板,仔细检查其表面,如发现试样与托板作用,则需另换一种托板重新试验。5 测定结果的判断 在测定过程中,灰锥尖端开始变圆或弯曲时温度为变形温度DT,如有的灰锥在弯曲后又恢复原形,而温度继续上升,灰锥又一次弯曲变形,这时应以第二次变形的温度为真正的变形温度DT。 当灰锥弯曲至锥尖触及托板或锥体变成球形或高度不大于底长的半球形时的温度为软化温度ST。 当灰锥变形至近似半球形即高等于底长的一半时的温度为半球温度HT。 当灰锥熔化成液体或展开成高度在1.5mm以下的薄层或锥体逐渐缩小,最后接近消失时的温度为流动温度FT。某些灰锥可能达不到上述特征温度,如有的灰锥明显缩小或缩小而实际不熔,仍维持一定轮廓;有的灰锥由于表面挥发而锥体缩小,但却保持原来形状;某些煤灰中SiO2含量较高,灰锥易产生膨胀或鼓泡,而鼓泡一破即消失等,这些情况均应在测定结果中加以特殊说明。6 测定结果的表达 将记录灰锥的四个熔融特征温度(DT、ST、HT、FT)的重复测定值的平均值化整到10℃报出。当炉内的温度达到1500℃时,灰锥尚未达到变形温度,则该灰样的测定结果以DT、ST、HT、FT均高于1500℃报出。由于煤灰熔融性是在一定气氛条件下测定的,测定结果应标明其测定时的气氛性质及控制方法。标明托板材料及试验后的表面状况,及试验过程中产生的烧结、收缩、膨胀和鼓泡等现象及其产生时的相应温度。 根据灰熔融性温度的高低,通常把煤灰分成易熔、中等熔融、难熔和不熔四种,其熔融温度范围大致为: 易熔灰ST值在1160℃以下; 中等熔融灰ST值在1160~1350℃之间; 难熔灰ST值在1350~1500℃之间; 不熔灰ST值则高于1500℃。 一般把ST值为1350℃作为锅炉是否易于结渣的分界线,灰熔融性温度越高,锅炉越不易结渣;反之,结渣严重。7 煤灰熔融性测定的精密度 煤灰熔融性测定的精密度值见表1。(略)8 影响煤灰熔融性温度的因素8.1 粒度大小 煤灰粒度小,比表面积大,颗粒之间接触的机率也高,同时,还具有较高的表面活化能,因此,同一种煤灰,粒度小的比粒度大的熔融性温度低。例如某种煤的煤灰的软化温度在粒度小于600μm 时为1175℃;粒度小于250μm时为1165℃;粒度小于75μm时为1140℃。8.2升温速度 若在软化温前200℃左右,急剧升温比缓慢升温所测出的软化温度高。当升温速度缓慢时,煤灰中化学成分间相对有时间进行固相反应,因此,软化温度点相对在较低温度出现。8.3 气氛性质 煤灰的熔融性温度受气氛性质的影响最为显著,特别是含铁量大的煤灰更为明显。这主要是由于煤灰中铁在不同性质气氛中有不同形态,并进一步产生低熔融性的共熔体所致。因此要定期检查炉内气氛的性质,才能保证测定结果的可靠性,通常检查炉内气氛性质的方法有下列两种。参比灰锥法:此法简单易行,效果较好,被广泛采用。先选取具有氧化和弱还原性两种气氛下的煤灰熔融性温度的标准煤灰,制成灰角锥,而后置于炉中,按正常操作测定其四个特征温度,即变形温度(DT),软化温度(ST),半球温度(HT),流动温度(FT)。 当实测的软化温度(ST),半球温度(HT),流动温度(FT)与弱还原性气氛下的标准值相差不超过50℃时,则认为炉内气氛为弱还原性。如果超过50℃,则要根据实测值与氧化气氛或弱还原性气氛下的相应标准值的接近程度及封碳物质的氧化情况判断炉内气氛性质。气体分析法:用一根内径为3~5mm

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  • 上海珀智:煤灰高温粘度分析
    面对世界性的能源危机,作为主要能源的煤炭利用正越来越受到研究者的关注,不管是动力用煤还是工业气化用煤,煤炭的高温熔融粘度都是一个相当重要的指标,而国际上对这方面的研究基本上没有,本文主要讨论煤灰在还原性气体的保护下测量粘度的方法.
  • 碱溶--微波热解在提取粉煤灰中硅铝的应用
    摘要 本文采用微波消解碱溶法对粉煤灰中硅铝的溶出规律进行了研究,考察了粉煤灰热处理温度、碱浓度、溶出时间、溶出温度等因素对粉煤灰中硅、铝溶出量的影响。并将微波消解与压力反应釜实验进行对比。关键词:微波热解、碱溶、粉煤灰、硅铝溶出
  • 神华宁煤集团气化用煤煤灰特性研究
    分别用X射线衍射仪( XRD) 、扫描电子显微镜( SEM) 和热重分析仪( TG-DSC) 对神华宁煤集团水煤浆用煤煤灰物相组成、形貌特征和灰熔性特征进行分析. 结果表明, 原料煤煤灰由方解石、石膏、石英、赤铁矿和金红石组成, 而洗精煤煤灰由主要由方解石、石膏和石英三种矿物组成. 洗精煤煤灰灰熔温度高于原料煤灰45 e , 主要是由于原料煤灰中含有赤铁矿等成分所致。

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  • 速看!3项煤炭行业检测标准发布征求意见稿
    根据能源行业标准修订计划,煤炭科学技术研究院有限公司煤炭检测中心(国家煤炭质量检验检测中心)已组织完成《煤元素分析仪性能试验规范》等3项能源行业标准(征求意见稿),现公开征求意见。标准1:煤元素分析仪性能试验规范国内动力煤多以收到基低位发热量计价,而低位发热量又需要氢含量,煤中碳氢含量的测定对于计算煤燃烧所消耗的氧气量(或空气量)和燃烧效率有重要意义,碳氢含量还是计算煤加工过程中物料平衡的主要指标。煤中氮的测定主要用于计算煤中氧和衡量煤燃烧对空气的污染程度。煤元素分析仪的仪器性能直接关系到结果的准确程度。近十几年来,随着大量先进技术的出现,煤中碳氢氮测定仪器法逐渐发展起来,首先在国外有了较大量的应用,近些年来由于我国也研制成功了类似原理的煤元素分析仪,在国内也来越广泛应用,需制定煤元素分析仪的性能试验规程,规范煤元素分析仪的使用,使煤元素分析仪的试验操作及测得结果符合国家相应方法标准的要求。本次制定按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写,并参考 GB/T30733-2014《煤中碳氢氮的测定仪器法》,对煤元素分析仪的性能要求、试验方法及试验报告进行了规范。标准2:煤灰熔融性测定仪性能试验规范煤灰熔融性是动力用煤和气化用煤的一个重要的质量指标,根据煤灰的熔融温度指导锅炉设计和判断其运行情况。煤灰熔融性特征温度的准确程度在很大程度上取决于煤灰熔融性测定仪仪器的检定情况,目前我国缺少煤灰熔融性测定仪规范化的检定规程,一些有条件的实验室建立有自己的内部检定规程,相对正式的检定规程,内容相对粗略,充其量只能是“性能实验方案”,而仪器的“性能试验方案”与规范3的专用仪器的“检定规程”有很大差别: 1)前者试验内容较少、设备性能检定的不全面;后者不但考虑了通用的技术要求,还包括全面的专用仪器特定的计量性能要求。2)前者通常不具有仪器性能的允许差,后者不但给出了性能检定方法,还包括性能指标的允许差。3)前者的书写格式没有统一要求,各仪器的“试验方案”风格各异;后者通常有固定的书写格式。由于没有严格规范的检定规程,因此,急需制订煤灰熔融性测定仪检定规程,可为今后煤炭分析实验室科学合理地判定仪器性能是否满足要求,是否能提供准确的试验数据提供严格规范的程序,对确保仪器性能稳定可靠,给出准确结果,提高煤质检测仪器的质量和煤质检测水平具有重要意义。本标准根据国家计量检定规程对仪器检定规程的要求,结合我国目前煤灰熔融性测定仪设备的实际使用情况和国标GB/T219《煤灰熔融性的测定方法》相关规定,按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》起草,规定了煤灰熔融性测定仪检定的计量性能要求、通用技术要求和计量器具控制,适用于煤灰熔融性测定仪的首次检定、后续检定和使用中检验。标准3:煤工业分析仪性能试验规范煤的工业分析是指包括煤的水分(M)、灰分(A)、挥发分(V)和固定碳(Fc)四个分析项目指标的测定的总称。煤的工业分析是了解煤质特性的主要指标,也是评价煤质的基本依据。通常煤的水分、灰分、挥发分是直接测出的,而固定碳是用差减法计算出来的。根据分析结果,可以大致了解煤中有机质的含量及发热量的高低,从而初步判断煤的种类、加工利用效果及工业用途,根据工业分析数据还可计算煤的发热量和焦化产品的产率等。煤的工业分析主要用于煤的生产开采和商业部门及用煤的各类用户,如焦化厂、电厂、化工厂等。煤工业分析仪是用于批量测定煤炭、焦炭等物质中的水分、灰分、挥发分,计算固定碳,并根据经验公式计算发热量、氢的一种煤质分析仪器。煤的工业分析试验结果对煤质判定及应用有重要意义。国内煤工业分析仪生产厂家众多,仪器的使用及原理也不尽相同,需制定煤工业分析仪的试验规程,对仪器的性能进行规范。本次制定按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写,并参考 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》和GB/T 30732-2014《煤的工业分析方法 仪器法》,对煤工业分析仪性能试验的性能要求、试验方法和试验报告进行了规范。
  • 新国标助力 粘度仪器打开煤灰检测市场
    煤灰黏度是一个煤种是否适用于液态排渣气化炉和锅炉的最重要判据,也是决定液态排渣窗口温度的重要依据。  中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室301组白进等和煤炭科学研究总院联合制订的国家标准《煤灰黏度测定方法》(GB/T 31424-2015)于2015年5月15日正式颁布,并于2015年7月1日正式实施。  该标准中规定了利用高温旋转黏度仪测定煤灰和熔渣黏度的方法、详细的实验步骤以及对所采用仪器设备的要求。由此获得的黏温特性曲线对于气流床气化炉煤种的选择、调控以及优化操作具有重要的指导作用。  该标准的颁布规范了黏度测定方法,为获得可靠的煤灰及熔渣黏度数据提供了保障,填补了煤灰黏度测定法在国标中的空白,显示了山西煤化所在煤灰化学领域的影响力。  煤灰黏度的测定以及调控是灰化学研究的重要内容之一。研究组在国家基金、&ldquo 973&rdquo 、重点实验室自主课题和Shell的支持下,长期开展灰化学基础性质及调控的研究和技术服务,目前已为国内外40多家大型煤化工企业提供了相关服务。
  • 中国循环经济协会发布《粉煤灰重金属元素最大浸出量的测定方法》团体标准征求意见稿
    各有关单位:根据《中国循环经济协会标准管理办法(试行)》有关要求,由中国环境科学研究院等单位制定的团体标准《粉煤灰重金属元素最大浸出量的测定方法》已完成征求意见稿。现面向社会公开征求意见,请按格式要求完整填写《中国循环经济协会团体标准公开征求意见表》,于2024年6月22日前将意见反馈至协会科技标准部。联系部门:科技标准部联系电话:010-88334644-865/859电子邮箱:kjbz@chinacace.org关于对《粉煤灰重金属元素最大浸出量的测定方法》团体标准征求意见的函.pdf附件1:中国循环经济协会标准公开征求意见表.pdf团体标准-粉煤灰重金属元素最大浸出量测定方法(征求意见稿).pdf编制说明-《粉煤灰重金属元素最大浸出量测定方法》(征求意见稿).pdf

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  • 上海欢奥 煤灰熔融性测试煤灰熔融性测定可提供锅炉设计有关数据、预测燃煤情况、锅炉燃烧方式选择、判断煤灰渣型。掌握正确的煤灰熔融性测定技术,煤灰熔融性对锅炉结渣情况的影响,可为减轻或避免锅炉结渣提供有效的依据。一、产品简介:煤灰的熔融性是动力用煤高温特性的重要测定项目之一,是动力用煤的重要指标,它反映煤中矿物质在锅炉中的变化动态。测定煤灰熔融性温度在工业上特别是火电厂中具有重要意义。第一,可以提供锅炉设计选择炉膛出口烟温和锅炉安全运行的依据。在设计锅炉时,炉膛出口烟温一般要求比煤灰的软化温度低 50 ~ 100℃,在运行中也要控制在此温度范围内,否则,会引起锅炉出口过热器管束间灰渣的“搭桥”,严重时甚至发生堵塞,从而导致锅炉出口左右测过热蒸汽温度不正常。第二,可以预测燃煤的结渣。因为煤灰熔融性温度与炉膛结渣有密切关系。根据煤粉锅炉的运行经验,煤灰的软化温度小于 1350℃ 就有可能造成炉膛结渣,妨碍锅炉的连续安全运行。第三,可为不同锅炉燃烧方式选择燃煤。不同锅炉的燃烧方式和排渣方式对煤灰的熔融性温度有不同的要求。煤粉固态排渣锅炉要求煤灰熔融性温度高些,以防炉膛结渣;相反,对液态排渣锅炉,则要求煤灰熔融性温度低些,以避免排渣困难。因为煤灰熔融性温度低的煤在相同温度下有较低的粘度,易于排渣。第四,可判断煤灰的渣型。根据软化区间温度(DT - ST)的大小,可粗略判断煤灰是属于长渣或短渣。一般认为当(ST - DT)= 200 ~ 400℃ 为长渣;(ST - DT)= 100 ~ 200℃ 为短渣。通常锅炉燃用长渣煤时运行较安全。燃用短渣煤时,由于炉温增高,固态排渣炉可能在很短的时间内就出现大面积的严重结渣情况;燃用长渣煤时,DT、ST 之间的温差虽超过 200℃,但固态排渣炉的结渣相对进行得较为缓慢,一旦产生问题,也常常是局部性的。综上所述,是煤灰熔融性测定的重要性,必须掌握煤灰熔融性的准确测定方法,以达到确保锅炉安全经济燃烧的目的。二、技术要求:按国家标准 GB219 - 74 规定要求,应用硅碳管高温炉应满足有足够大的恒温区,恒温区内温差应不大于 5℃;能按照规定的温升速度升温至 1500℃;炉内气氛能方便控制为弱还原性或氧化性;能在试验过程中随时观察试样的变化情况;电源要有足够容量,可连续调压。铂铑——铂热电偶及高温计,测温范围为 0 ~ 1600℃,最小分度为 5K,经校正后(半年校正一次)使用,热电偶要用气密性刚玉管保护,防止热端材质变异。灰锥模子,由对称的两半块构成的黄铜或不锈钢制品。灰锥托板膜,由模座、垫片和顶板三部分构成,用硬木或其他坚硬材料制做。常量气体分析器,可测定一氧化碳、二氧化碳金额氧气含量。三、气氛要求:煤灰熔融性温度测定的气氛一般有两种,一种是氧化性气氛,另一种是弱还原性气氛。常用的气氛是弱还原性气氛。这是因为在工业锅炉的燃烧中,一般都形成由 CO、H2、CH4、CO2 和 O2 为主要成分和弱还原性气氛,所以煤灰熔融性温度测定一般也在与之相似的弱还原性气氛中进行。所谓弱还原性气氛,是指在 1000 ~ 1300℃范围内,还原性气体(CO、H2、CH4)总含量在 10% ~ 70% 之间,同时在 1100℃ 以下时,它们和 CO2 的体积比不大于 1 : 1,含氧量不大于 0.5%。对于弱还原性气氛的控制方法,一般有两种,一种是封碳法,它是将一定量的木炭、石墨、无烟煤等含碳物质封入炉内,这些物质在高温炉中燃烧时,产生还原性气体(CO、H2、CH4),形成弱还原性气氛。封碳法简单易行,在国内普遍采用。另一种是通气法,在测定煤灰熔融性温度的炉内通入 40% ± 5% 的一氧化碳和 60% ± 5% 的二氧化碳混合气或 50% ± 10% 的二氧化碳和50% ± 10% 氢气混合气。通气法容易调节并能获得规定的气体组成。对于氧化性气氛的控制,是煤灰熔融性温度测定炉内不放置任何含碳物质,并使空气在炉内自由的流通,这一方法更为简单,也被许多电厂采用。四、技术参数:1、主要功能:(1)利用游丝旋转回力特征测量高温熔融体粘度(2)使用最高温度 1700 度,高精度控温与多种升温制度(3)高真空或多种气氛环境下测试(氧化性或还原性)(4)可定义 SMC、SRC 转子参数测试低粘度样品2、粘度计参数:(1)控制软件:可定义 SMC、SRC(2)粘度范围:1.5 cP ~ 5×107cP(3)测量精度:1% 扭矩(4)样重现性:0.2% 扭矩(5)转速范围:0.1 ~ 250 RMP,2500 种转速(6)感应方式:非点切割连续感应(7)编程步骤:可编程变转速,变扭矩测试3、高温真空炉部分参数:(1)最大工作温度:1800℃(2)长期使用温度推荐:1700℃(3)发热体元件:MoSi2(4)恒温上下区:100 mm(5)真空保护材料:AL2O5(6)真空保护管尺寸:长度 420 mm、外径 65 mm、内径 55 mm、带真空法兰(7)B 型热电偶:外径 3.2 mm,偶丝 φ 0.5 mm(8)控制程序:可设 20 段温度,TPC/IP 网口通信(9)升温速度:60℃/分钟(10)高温炉尺寸(长×宽×高 D×W×H):300 × 300 × 450 mm(11)高温炉电源:3.2 KW,230 V/50 Hz(12)高温炉重量:35 Kg4、机械泵参数(一级)(1)莱宝旋片双级油封真空泵(2)换气功能:单向防回流控制(3)真空度:4×10-4mbar(4)抽速:8.113 m/h(5)重量:14.5 Kg(6)电压:230 V、50 Hz五、操作步骤:1、灰的制备:取粒度小于 0.2 mm 的分析煤样,按照测定灰分的方法,将煤样置于瓷方皿内,放入箱型电炉中,使温度在 30 min 内逐渐升到 500℃,在此温度下保持 30 min,然后升至 815 ± 10℃,关闭炉门灼烧 1h,使煤样全部灰化,之后取出方皿冷却至室温,再将煤灰样用玛瑙钵研细,使之粒度全部达到 0.1mm 以下。2、灰锥的制做:取 1 ~ 2 g 煤灰样放在瓷板或玻璃板上,用数克糊精水溶液湿润并调成可塑状,然后用小尖刀铲入不锈钢灰锥模中挤压成高为 20 mm,底边长 7 mm 的正三角形锥体,锥体的一个棱面垂直于底面。用小尖刀将模内灰锥小心地推至瓷板或玻璃板上,放在空气中干燥或放入 60℃ 恒温箱内干燥后备用。3、在弱还原性气氛中测定:用 10% 糊精水溶液将少量氧化镁调成糊状,用它将灰锥固定在灰锥托板的三角坑内,并使灰锥的垂直棱面垂直于托板表面。将带灰锥的托板置于刚玉舟的凹槽内,如用封碳法来产生弱还原性气氛,预先在舟内放置足够量的碳物质。打开高温炉炉盖,将刚玉舟徐徐推入炉内,使灰锥位置恰好处于高温恒温区的中央,将热电偶插入炉内,使其顶端处于灰锥正上方 5mm 处,关上炉盖,开始加热并控制升温速度为:900℃以下时,(15 ~ 20℃/min),900℃以上时(5±1℃/min)。如用通气法产生弱还原性气氛,应通入 1 : 1 的氢气和二氧化碳混合气体,当炉内温度为 600℃时开始通入二氧化碳,以排除炉内的空气,700℃时开始通入混合气体。气密性较好的炉膛,每分钟通入 100ml,以不漏空气为准。每 20min 记录一次电压、电流和温度。随时观察灰锥的形态变化(高温下观察时,需戴上墨镜),记录灰锥的四个熔融特征温度:变形温度 DT,软化温度 ST,半球温度 HT,流动温度 FT。待全部灰锥都达到流动温度或炉温升至 1500℃ 时断电,结束试验,带炉子冷却后,取出刚玉舟,拿下托板,仔细检查其表面,如发现试样与托板作用,则需另换一种托板重新试验。
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  • 煤灰的熔融特性测定仪 灰熔点4个特征温度熔点测定仪用于煤灰的熔融特性的测定。它的发温元件是硅碳管。按照国标规定自动完成灰熔点测定的升温过程,控制参数可以在一定范围内选择与修改。微机灰熔点测定仪、采用WINXP系统软件,电脑显示器显示灰锥图像及温度,并绘制升温曲线。 自动打印测试结果。整个过程实现全部自动化。技术指标测温范围:0-1600℃,分辨率1℃配用S值热电偶时间范围:0-999min,分辨率1min 升温速度:≤900℃ 15~20℃/min 900℃ 5±1℃/min测温误差:±3℃测试气氛:氧化性或还原性电源:AC220±10% 50HZ 电流:≤30A
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  • 标准配置仪器主机/电脑主机尺寸:长550mm×宽850mm×高843mm主机重量:约108kg 适用范围适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地勘、科研院校等行业部门对煤、生物质等样品灰熔融性进行测量。 符合标准GB/T 30726-2014 《固体生物质燃料灰熔融性的测定方法》 GB/T 219—2008 《煤灰熔融性的测定方法》 主要技术参数试样个数:1~10个 控温精度:±1℃实验气氛:SDAF1200a:氧化性、弱还原性(封碳法)SDAF1200b:氧化性、弱还原性(封碳法、通气法) 通气法(CO+CO2混合气体或H2+CO2混合气体)温度分辨率:1℃ 控温范围:室温~1600℃最大功率:4.2kW 电源电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz升温速度:满足相应标准要求 测试精度:满足相应标准要求 性能特点1.自动化程度高,测试效率高。独创自动送取样机构,操作方便;可一次性测试10个国标试样,单批测试时间≤3小时,以一个月22个工作日为例,比普通仪器可多测试约100个试样;适用多种气氛测试,炉膛温度最高可达1600℃,测试的样品范围广。 2.实时监测,测试精准。利用先进的摄像技术,辅之独特的控制系统,实时监控实验全过程,配合新型图像处理算法,快速准确分析各特征温度; 人工观察和摄像机同侧取像,只需一个取像口即可自动判断各特征温度,仪器气密性好,气体消耗低,且所有操作均在仪器正面进行,便捷快速。 3.优化设计,使用成本低。采用通过CE认证的工业监控专业高清摄像机及进口摄像头,佐以散热装置,减少热辐射,图像清晰,耐疲劳、使用寿命长;灰锥托板上设有防溢槽,可将灰渣导入并存储于防溢槽内,避免与灰锥托架粘接在一起,有效节约使用成本;独有的单层石墨杯设计,有效提升石墨和活性炭的使用效率,保证炉内的实验气氛;耐温、保温炉膛材料、燃烧管、样舟采用进口材质,可长时间经受1600℃的高温“烤验”。 4.具有气体泄漏检测和报警功能,安全可靠。
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煤灰熔融性标准物质相关的耗材

  • 灰熔融性测试仪配件
    灰熔融性测试仪配件测量煤炭或焦炭专业的特征熔融温度、变形(DT)、软化(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)。 灰熔融性测试仪配件特点 高度自动化:环境温度下自动加载,再度判别4个特征温度 一次性可加载9个样品 实时监测:装备有CCD相机,实时监测监测过程,计算机显示和存储图像 精确测试结果:高清彩色相机确保图像清晰,更容易判断特征温度 二次核查测试结果:测试完成后测试图片存储下来,可二次核查图片和温度 精密控制炉温,超低气体消耗 方便使用:基于Windows系统软件,一台计算机可控制多台煤炭灰熔融性测试仪 灰熔融性测试仪配件符合标准ISO540固体矿产燃料硬煤和焦炭可熔性分析ASTM D1857-04-09 煤炭和焦炭可熔性测量GB/T219-2008煤炭可熔性分析灰熔融性测试仪配件参数测量能力:5个/批 最高温度: 1600℃ 温度分辨率:1℃ 炉材料:莫来石 加热器件:酸化镍,钼棒 加热速率:20+/-5℃/分钟 (900℃) 测试气体:氧化气体,气体流量法 电源: 220V,50Hz, 2400W 尺寸:550x850x854mm 重量:100kg
  • 标准未涂渍熔融石英毛细管
    标准未涂渍熔融石英毛细管熔融石英毛细管是CE 的核心部件。安捷伦科技的预准直毛细管均经过设计和优化,易于使用且安全可靠。所有毛细管的末端均切割为光滑如镜的磨光面。此外,还去除了末端的聚酰亚胺外部涂层。这些工艺确保了最少的样品吸附,并有助于保持峰形尖锐。所有的毛细管均具有预制的检测“窗口”,以及内置的准直塞,易于快速准确地插入准直接口中。订货信息:标准未涂渍熔融石英毛细管,2/包内径(μm)总长(cm)有效长度(cm)色标部件号503324.5绿色G1600-6321148.540绿色G1600-6021164.556绿色G1600-6121180.572绿色G1600-62211112.5104绿色G1600-64211753324.5蓝色G1600-6331148.540蓝色G1600-6031164.556蓝色G1600-6131180.572蓝色G1600-62311112.5104蓝色G1600-643111003324.5灰色G1600-6341148.540灰色G1600-6041164.556灰色G1600-6141180.572灰色G1600-62411112.5104灰色G1600-64411
  • 镍单元素溶液标准物质
    应用领域无机溶液标准物质/金属元素保存条件置于清洁阴凉处保存。使用注意事项使用前应恒温至(20±2)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后一次性使用,使用过程中应严格防止沾污。特征形态液态基体1%HNO3主要分析方法控制电位库仑法#定值单位中国计量科学研究院规格20mL/瓶产品咨询电话010-88482623 咨询北京美同达科技有限公司

煤灰熔融性标准物质相关的试剂

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