红外镀金聚焦炉

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红外镀金聚焦炉相关的厂商

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  • 西安聚能仪器有限公司是专业从事氧分析仪系列;微量水(露点) 分析仪系列;红外分析仪系列;热导分析仪系列以及焦炉煤气分析系统、水泥窑气体分析系统、冶金行业分析系统、电石炉尾气分析系统、CEMS烟气分析系统、化工行业气体分析系统等仪器的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。 公司依托多年来从事气体分析行业的经验和强大的技术优势,经过多年研制开发和应用实践,在监测技术方面,成功的研制出拥有自主知识产权的在线分析监测系统和新型氧分析仪系列;微量水(露点) 分析仪系列;红外分析仪系列;热导分析仪系列等;部分产品被空军列为装备。 走自有技术与国际先进技术相结合的道路是聚能公司的发展方向 同国际标准接轨、向国际市场靠拢、树立分析仪器及成套监测系统的优秀品牌是聚能公司的发展目标。
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红外镀金聚焦炉相关的仪器

  • RTS2多功能激光共聚焦显微拉曼光谱系统RTS2 多功能激光共聚焦显微拉曼光谱系统,基于新一代显微共焦技术,具有良好扩展性,可根据需求拓展为以拉曼为主要功能的显微光谱工作站,是您科学研究的优质选择! RTS2多功能激光共聚焦显微拉曼光谱系统典型优势 紧凑稳定的拉曼光路,减小光程,提高系统稳定度和重复性 内置532,638,785 常用激光器,激光光路固化无需切换和调节 可扩展第四路单模光纤激光器或者自由光路耦合,兼容各类激光器 狭缝-CCD 和光纤针孔两种耦合方式,任意切换,兼顾显微成像和共聚焦模式 未经任何改造的科研级正置显微镜,可保证显微镜原有功能不受影响 标配320mm 焦长影像校正高通光量光谱仪,高像素深制冷光谱CCD 相机 可扩展EMCCD,ICCD,InGaAs 阵列等探测器,扩展系统功能 采用超高精度电动平台,1um 定位精度,可升级拉曼Mapping 功能 提供与开环,闭环高低温等各类样品台等的多种联用方案 可与高光谱系统直接联用,进行微区透反吸,暗场散射光谱,宽场荧光光谱采集① 拉曼接口盒:内置常用激光器及滤光片组,扩展激光器包含自由光和单模光纤输入② 光路转向控制:光路转向控制可向下和向左,与原子力,低温,探针台等外设联用,可升级振镜选项③ 明视场相机:明视场相机代替目镜④ 拉曼显微镜:正置科研级金相显微镜,标配落射式明暗场照明,其他照明方式可升级⑤ 电动样品台:75x50mm 行程高精度电动载物台,1um 定位精度⑥ 光纤共聚焦耦合:光纤共聚焦耦合为可选项,提高空间分辨率⑦ CCD- 狭缝共聚焦耦合:标配自由光CCD- 狭缝耦合方式,可使用光谱仪成像模式,高通光量⑧ 光谱CCD:背照式深耗尽型光谱CCD 相机,200-1100nm 工作波段,峰值QE90%⑨ 320mm 光谱仪:F/4.2 高通光量影响校正光谱仪,1x10-5 杂散光抑制比硅三阶峰信噪比20:1,硅四阶峰可见检测条件:532nm 激光器,100um 狭缝宽度,50um 像元尺寸,100x 物镜(0.9NA),样品上激光功率10mW,积分时间300s, 累积次数1,600刻线光栅低波数性能:80cm-1 典型值,100cm-1 保证值,样品:硫,积分时间0.1s。提供30cm-1 选项光谱分辨率(半高宽):≤ 1.5cm-1;典型值,2cm-1 保证值(320mm光谱仪), (测量氖 灯线585nm半高宽)检测条件:在可见波段:采用氖灯测量,10x 物镜,1800g/mm 光栅,光栅在+1 级条件下工作,狭缝宽度为10mm。实验时将氖灯置于显微镜下,测量谱线为 585 nm ,全半高宽(FWHM) 1.5cm-1;
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  • Witec激光共聚焦拉曼光谱仪WITec 成立于 1997 年,已成为纳米分析显微镜系统(拉曼光、AFM、SNOM)领域的市场领导者。正如 WITec 的企业宗旨“聚焦创新”,公司的成功以不断引进新技术为基础,通过高品质、灵活和创新的产品实现令顾客满意的承诺。Witec 的核心技术:高速共聚焦拉曼成像,以及联用技术Witec激光共聚焦拉曼光谱仪特点 光纤耦合的激光共聚焦拉曼光谱仪,有很多灵活的布局,适用于多种环境和离线在线分析 光路里面反射元件少,因此光路不会受到温度湿度变化的影响而漂移,可以长期稳定工作(稳定性对于很多测试都是极其重要的,应力分布,峰位移动,长时间积分) 激光通过单模光纤耦合进显微镜,然后通过光子晶体光纤耦合进光谱仪进行分析,所以是光纤对光纤的共聚焦系统,无针孔的真共聚焦设计(共焦深度不可调),空间分辨率xy方向350nm@532,z方向900nm@532,更高的分辨率可以看到很多的细节。 Witec专注使用光纤20年,对于光纤耦合技术有独到的理解,光纤耦合效率80%,因此灵敏度比其他厂家高了很多,降低了单点采集的时间,提高了Mapping的速度。Alpha 300 Access手动机,单点测试, 可升级2D Raman mapping Alpha 300R 主要机型 2D-3D mapping Alpha 300RA 在300R基础上升级原子力显微镜功能, 可实现原位AFM-Raman Mapping Alpha 300RS 加近场与Raman mapping联用图片 RISE,可与捷克TESCAN公司的电镜联用,实现原位的SEM-Raman Mapping
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  • 红外镜面反射聚焦炉 400-860-5168转3481
    红外镜面反射聚焦炉(镀金) 钨丝密封在石英玻璃管中的高能流密度红外灯为热源,产生的红外线经过镀金多种抛物镜面反射然后聚焦到中心炉管,使其对中心炉管进行加热从而使温度快速升高。为增加反射比和遏制衰减,反射镜设计为高精度曲率;经镜面抛光处理后镀金,反射性能良好;内部结构分为椭圆型(棒状)和抛物线型(片状),适于不同形状的试样。 技术优点: & 甄选知名品牌合作:美国(GE)和日本牛尾(USHIO);优化水路设计,无需经常清洗炉体水路。红外灯寿命可达5000小时;波长峰值约为1.15μm;炉体工艺达到光学平台级别(微米)。& 快速控温:高能流密度红外灯和镀金反射镜的设计,使仪器可以快速加热至高温;同时,炉体的热容小;炉身的水冷却系统和附加气体冷却装置,使样品实现快速冷却;提高工作效率。& 高精度控温:使用红外镀金聚焦炉和专用温度控制器,可以高精度控制试样的温度、冷却速度和恒温控制。& 洁净控温:红外灯的加热元件密封在石英玻璃中,加热元件不产生污染气体;炉中没有使用绝热保温材料,与电阻加热炉相比,不产生浑发物和污染气体,更适合在洁净环境中使用。& 满足各种工作条件:可以在各种环境如真空、惰性、氧化、还原气氛中进行加热、冷却。石英保护管。& 可定制不同功率、不同恒温区尺寸和温度范围的炉体 应 用 * 试验机控温炉体、热分析快速加热炉体、高温表面分析控温、逸出气体分析炉等;* 电子材料热源和控温、陶瓷材料/无机材料退火炉和温度控制; * 钢制材料/金属材料加热炉和分析炉、复合材料加热炉体和控温;* 金属或陶瓷超高温分析试验、合金粉末烧结;* 快速加热/冷却,高效加热提高试验效率、热冲击和热分析系统控温;超高温聚焦炉系列 CIF-H 管状炉型 号CIF-H48CIF-H424CIF-H612CIF-H636温度范围(℃)1500150014001500恒温区(mm)100225100225炉体长度(mm)220345220345开孔直径 (mm)50507575聚焦直径(mm)10102020红外灯数量4466额定电压200480200480功率(KW)8.024.012.036.0水冷参数4.0l/min3kgf/ cm212.0l/min3kgf/ cm28.0l/min3kgf/ cm218.0l/min3kgf/ cm2冷却气 (l/min)400400400l400重量 (Kg)10.016.020.030.0 椭圆型聚焦炉系列 CIF-E椭圆管状炉型 号CIF-E23CIF-E24CIF-E26CIF-E22CIF-E25CIF-E27CIF-E28CIF-E212温度范围(℃)12001200100010001200120012001200恒温区(mm)14026542070140200265420炉体长度(mm)240365520170245300365520开孔直径 (mm)3232325252525252聚焦直径(mm)7771010101010红外灯数量22244444额定电压14420030050144200200300功率(KW)2.44.06.02.04.86.48.012水冷参数1.2l/min3kgf/ cm22.0l/min3kgf/ cm23.0l/min3kgf/ cm21.5l/min3kgf/ cm22.5l/min3kgf/ cm23.5l/min3kgf/ cm24.0l/min3kgf/ cm25.0l/min3kgf/ cm2重量 (Kg)4.06.07.05.06.69.010.015.0 抛物线管式炉系列 CIF-P 抛物线管状炉型 号CIF-P68CIF-P610CIF-P612CIF-P618CIF-P816CIF-P824CIF-P1224CIF-P1236温度范围(℃)100010001000100010001000900900恒温区(mm)140200265420265420265420炉体长度(mm)240300365520365520365520开孔直径 (mm)104104104104124124204204聚焦直径(mm)4040404050508080红外灯数量6666881212额定电压144200200300200300200300功率(KW)7.29.612.018.016.024.024.036.0水冷参数4.0l/min3kgf/ cm25.0l/min3kgf/ cm26.0l/min3kgf/ cm28.0l/min3kgf/ cm27.0l/min3kgf/ cm28.0l/min3kgf/ cm28.0l/min3kgf/ cm210.0l/min3kgf/ cm2重量 (Kg)8.09.012.015.014.020.022.030.0 专业定制:垂直炉体(1000mm恒温区) 高低温炉体(可定制) & 温度范围:-269—RT/220℃;-196—RT/220℃;-150—500℃& 控温精度:±1℃& 可按照用户要求定制不同尺寸和功能参数程序温度控制器PTC Au1000 & 可连接PC通过软件控制 & 高精度地从慢速加热到瞬时等温控制。& 预热功能和报警功能,确保红外炉炉安全工作 控制方法PID VS闭环控制系统加热速率0-300k/min恒温时间1sec-99h显示实际温度、设定温度,加热时间,PID输出功率热电偶型号K.S.B.C等设置程序键数字显示;用上、下键数字设定分辨率±1℃ 采集时间0.2 sec尺寸/重量长*宽*高 (300*280*150 mm)/10.0kg
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  • Quantum Design光学浮区法单晶炉,高效镀金双瓣对焦助力介电材料研究
    随着信息、电子和电力工业的快速的发展,以低成本生产具有高介电常数损耗的材料成为当前关注的热点,高介电常数材料无论是在电力工程,还是在微电子行业都具有十分重要的作用,研究高介电常数材料的结构与性能,对其介电机理、压敏机理和晶界效应的探讨具有深远意义。 (InNb)0.1Ti0.9O2陶瓷不仅具有高介电系数,同时具有较小的介电损耗,是一种具应用前景的巨介电材料。这种优异的介电性质的产生机理尚处于研究阶段,单晶样品是分析材料本征性质的有利武器。由于介电测试对于样品尺寸的特殊要求,为更真实地反应样品的介电性质,获得大尺寸、高质量的 (InNb)0.1Ti0.9O2单晶变得尤为重要。浮区法单晶炉高效镀金双瓣对焦 哈尔滨工业大学宋永利等人利用光学浮区法,通过对生长条件(气氛、气压、流量、生长速率)的控制,终获得了大尺寸(4mm直径、30mm长)的单晶样品。该单晶样品的制备使用的是Quantum Design公司推出的光学浮区法单晶炉。这款高性能单晶炉采用镀金双面镜、高反射曲面设计,高温度超过2000℃;系统采用高效冷却节能设计(无需额外冷却系统),稳定的电源输出保证了灯丝的高精度恒定加热功率,可制备高质量的单晶。光学浮区法单晶炉 型号:IRF01-001-00 浮区法的主要优点是不需要坩埚,故加热不受坩埚熔点限制,因此可以生长熔点高材料;生长出的晶体沿轴向有较小的组分不均匀性,在生长过程中容易观察等。浮区法晶体生长过程中,熔区的稳定是靠表面张力与重力的平衡来保持,因此,材料要有较大的表面张力和较小的熔态密度,故浮区法对加热技术和机械传动装置的要求都比较严格。相关产品链接高精度光学浮区法单晶炉 http://www.instrument.com.cn/netshow/C121152.htm
  • 红外气体分析仪技术之焦炉煤气脱硫为什么要选择负压脱硫?
    国内外对焦炉煤气的脱硫工艺分为正压脱硫和负压脱硫二种。某公司焦炉煤气净化一开始采用HPF正压脱硫工艺,但脱硫效率低,且正压脱硫需将煤气冷却,送入脱硫塔进行脱硫、脱氰,经过脱硫后,煤气进入硫铵单元,又需对煤气进行预热,煤气经过冷却、预热存在较大的能源浪费,不利于节能降耗生产,对此该公司将正压脱硫工艺改为负压脱硫工艺,采用红外气体分析仪(防爆型)Gasboard-3500对脱硫效果进行监测,项目运行3年来,脱硫效率提高,节能效果显著,具有良好的经济效益和环保效益。 一、正、负压脱硫工艺对比1、正压脱硫工艺 从鼓风机来的约55~60℃的煤气,先进入预冷塔,用循环水冷却至30℃左右,然后进入脱硫塔。预冷塔用冷却水自成循环系统,从塔底排出的热水经循环泵送往冷却器,用循环冷却水换热后进入预冷塔顶部喷洒用于冷却煤气,预冷循环水定期进行排污,送往机械化澄清槽,同时往循环系统中加入剩余氨水予以补充。 从预冷塔来的煤气进入脱硫塔底部与塔顶喷淋的脱硫液逆向接触,脱除H2S、HCN后由塔顶溢出去往硫铵单元。 从脱硫塔底排出的脱硫液经液封槽进入反应槽,再由脱硫液循环泵送出,一部分经过冷却器冷却后与另一部分未冷却液体混合后经预混喷嘴送入再生塔底部,同时在再生塔底部鼓入压缩空气,使脱硫液在塔内得以再生,再生后的脱硫液于塔上部经液位调节器流至脱硫塔循环喷洒使用,上浮于再生塔顶部扩大部分的硫泡沫利用液位差自流入硫泡沫槽,产生的硫泡沫用泵送至离心机离心分离,滤液返回反应槽,硫膏装袋后外销。 脱硫所用成品氨水由蒸氨每班送至脱硫反应槽加入脱硫液循环系统。 2、负压脱硫工艺 电捕来的约25℃煤气进入填料脱硫塔底部,与塔顶喷洒下来的再生溶液逆向接触,吸收煤气中的H2S和HCN(同时吸收煤气中的NH3,以补充脱硫液中的碱源)。脱硫后煤气进入鼓风机单元。脱硫塔底吸收了H2S、HCN的循环液,经脱硫液泵进入再生塔底预混喷嘴(脱硫液温度高时,部分进入板框式换热器进行冷却),与压缩空气剧烈混合,形成微小气泡后进入再生塔底部,沿再生塔上升过程中,在催化剂作用下氧化再生。再生后的脱硫液于再生塔上部经液位调节器进入U型管后,进入脱硫塔顶分布器,循环喷淋煤气。 上浮于再生塔顶部扩大部分的硫磺泡沫利用液位差自流入硫泡沫槽,产生的硫泡沫用泵送至板框式压滤机,滤液进入放空槽后,由放空槽自吸泵送至脱硫塔底继续循环使用,硫膏装袋后外销。脱硫所用成品氨水由蒸氨每班送至脱硫塔底,加入脱硫液循环系统。 3、正、负压脱硫运行指标对比 在同等煤气发生量情况下,采用红外气体分析仪(防爆型)Gasboard-3500对正负压脱硫工艺的脱硫效果进行对比监测,再综合脱硫工艺各方面运行参数,可得出正压脱硫与负压脱硫运行指标如下。 由上表可知,负压脱硫较正压脱硫,脱硫塔入口煤气温度降低了6℃,脱硫液温度降低了5.5℃,脱硫液温度的降低,有利于挥发氨(游离氨)浓度的提高,挥发氨浓度提高了5.2g/L;副盐浓度由300g/L以上降低至250g/L以下,降低了52.8g/L,副盐浓度的降低有利于脱硫效率的提高,脱硫效率由86.3%提高至99.0%,提高了12.7%。 二、正、负脱硫工艺特点对比1、 温度变化 正压脱硫位于鼓风机后,进入脱硫工段的煤气温度约55~60℃,而脱硫反应适宜温度为25~35℃左右,脱硫工段后为硫铵工段,而硫铵工段适宜吸收反应温度为50~55℃,因此煤气经正压脱硫进入硫铵工段需对煤气现冷却再加热,存在较大的能源浪费。 负压脱硫位于电捕后,鼓风机前,进入脱硫工段的煤气约25℃,满足脱硫吸收、再生要求,而经过风机后的煤气直接进入硫铵工段,避免了对煤气冷却和预热,温度变化梯度更加合理,节约了冷能和热能,降低了系统能耗。 2、游离氨浓度 HPF法脱硫是以氨为碱源的湿法氧化脱硫,吸收过程为化学反应,即通过吸收煤气中的氨(或外加氨水),增加氨的浓度提高对硫化氢、氰化氢等物质吸收效率,脱硫液中游离氨的浓度越高越有利于脱硫反应。 正压脱硫经过预冷后煤气温度一般在30℃左右,负压脱硫煤气温度为25℃左右,其脱硫液温度较正压降低5℃左右,脱硫液温度低有利于氨的吸收、溶解,同时避免了正压条件下预冷喷洒液的直接接触吸收煤气中的氨。因此,负压脱硫工艺有效提高了游离氨(挥发氨)浓度,游离氨浓度由正压脱硫的4~6g/L提高至负压脱硫的10~12g/L,达到较高的吸收效率,进而提高了脱硫效率。 3、设备投资 负压脱硫与正压脱硫设备上相比,脱硫工段不再用预冷塔及其配套的循环喷洒泵、换热器等设备,硫铵工段不再用预热器,节约大量设备投资,占地面积减少近80m2。 负压脱硫根据工艺特点,不用反应槽,节省两个约150m3的反应槽,占地面积减少约120m2。 4、环保效益 负压脱硫再生尾气回收至煤气系统内,减轻对大气污染的同时,尾气中的氧气、氨气等有效组分进入脱硫吸收塔内,参与脱硫吸收、解离反应,进一步增强了脱硫效率。 三、负压脱硫经济经济效益 负压脱硫较正压脱硫减少预冷塔、预冷喷洒泵、预冷换热器、反应槽等设备;减少煤气冷却消耗循环冷却水量150m3/h;节省硫铵预热器蒸汽量1t/h(冬季)。因此负压脱硫较正压脱硫节省成本为: 1)降低循环消耗成本:节约循环水量为150m3/h,按0.5元/m3、年运行360天计,则年节约循环冷却水成本为150×24×360×0.5=64.8万元。2)降低蒸汽消耗:节约蒸汽量为1t/h,蒸汽按150元/t、冬季按120天计,则年节约蒸汽消耗成本为1×24×120×150=43.2万元。 3)降低设备投资成本:减少预冷塔、循环泵、换热器、反应槽等设备及工程投资费用约500万元。按设备折旧费用计,年降低投资费用50万元。 则年降低成本为:64.8+43.2+50=158万元。另外,脱硫效率的提高,降低了脱硫后煤气中硫化氢含量,进一步降低燃烧时二氧化硫排放量,环保效益显著。 四、结论 1、负压脱硫较正压脱硫减少预冷系统、反应槽等设备,投资费用低,占地面积小,操作简便。 2、负压脱硫较正压脱硫较好地利用了煤气温度变化梯度,避免煤气经过冷却再加热,降低了循环冷却水及蒸汽消耗成本,经济效益显著。 3、负压脱硫入口煤气温度、脱硫液温度较正压脱硫降低约5℃,挥发氨浓度提高至10g/L以上,提高了对硫化氢的吸收,进而提高了脱硫效率。 4、负压脱硫再生尾气全部并入煤气负压系统,实现了脱硫尾气“零”排放,改善了工作环境,降低了大气污染。 5、负压脱硫较正压脱硫效率显著提高,降低了煤气中硫化氢含量,进而减少燃烧时二氧化硫的排放量,具有显著的环保效益。(来源:微信公众号@工业过程气体监测技术)
  • 赫施曼助力焦炉煤气中氰化氢含量的测定
    焦炉煤气中含有氰化氢,氰化氢本身有剧毒,其水溶液腐蚀设备和管道,在系统中产生引起管道堵塞的铁盐,因此要进行脱除,并检测其具体含量。其检测标准为YB/T 4495-2015(焦炉煤气 氰化氢含量的测定 硝酸银滴定法)。原理是用氢氧化钾溶液吸收煤气中的氰化氢,加入醋酸镉溶液,使吸收液中的硫化物都形成难溶硫化镉沉淀过滤除去。在pH11条件下,用硝酸银标准溶液滴定,氰离子与硝酸银作用形成可溶性银氰络合离子,过量的银离子与试银灵指示剂反应,溶液由黄色变为橙红色即为终点,根据消耗硝酸银标准溶液的体积计算煤气中氰化氢含量。试验要先对硝酸银标准溶液进行标定(四次滴定),计算出其准确浓度:移取25.00mL氯化钠标准溶液各三份,加50mL水,加入3滴~4滴铬酸钾指示剂溶液,在不断摇动下,用硝酸银标准溶液滴定至溶液由黄色变为砖红色即为终点,记录滴定消耗体积。在标定的同时做空白试验。经计算确定了硝酸银标准溶液浓度后,再进行取样和测定(两次滴定,样品滴定和空白滴定)。标准中特别指出,所用的滴定管是5mL棕色微量滴定管,分度值要达到0.02mL。棕色滴定管,比一般的透明滴定管的观察、读数等更加困难,操控也需多加练习和足够的耐心。赫施曼的光能滴定器和电子滴定器,均有10、20、50mL三个规格,最小分度为0.01mL或0.001mL(电子滴定10mL),对于硝酸银这类需要避光的试剂,换用附带的棕色挡光板即可。均可实现抽提加液、手转/手按控制滴定速度、屏幕直接读数,可解决常规滴定管的三大难点:灌液慢、控速难,读数乱(不同人、不同位、不同次的凹液面读数均有可能出现偏差)。

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  • 焦炉煤气分析

    焦炉煤气,又称焦炉气。是指用几种烟煤配制成炼焦用煤,在炼焦炉中经过高温干馏后,在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体,是炼焦工业的副产品。焦炉气是混合物,其产率和组成因炼焦用煤质量和焦化过程条件不同而有所差别,一般每吨干煤可生产焦炉气300~350m3(标准状态)。其主要成分为氢气(55%~60%)和甲烷(23%~27%),另外还含有少量的一氧化碳(5%~8%)、C2以上不饱和烃(2%~4%)、二氧化碳(1.5%~3%)、氧气(0.3%~0.8%))、氮气(3%~7%)。其中氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分,二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分。(焦炉煤气成分分析、检测)主要特性:1、GC-2010[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],配备热导检测器检测器及相关检测器控制板.仪器技术指标、性能,检测器灵度都达到国家标准!2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃.3、独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。4、柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃~400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。5、可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、甲烷转化炉.6、检测器系统:热导检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度.可选配FID、ECD、NPD。7、具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。(焦炉煤气成分分析、检测)技术指标:温 控控温范围:室温上10℃~400℃(增量0.1℃)检测限:≤5×10-12g/s(正十六烷) 程升阶数:三阶基线噪声:≤6×10-12A/H 程升速率:0.1℃~50℃/min(增量0.1℃)线性范围:≥105稳定时间:20min检测器TCD 敏感度:≥10000mVml/mg(正十六烷)基线噪声:≤30uV(载气为99.999的氢气)

  • 在线焦炉煤气孔板流量计的清扫

    焦炉采用焦炉煤气或高炉煤气加热时,通常选用孔板流量计来计量煤气的用量。由于焦炉煤气中含有焦油、萘、氨、硫化物和氰化物等杂质,存在一次取压口与引压管路易堵塞、计量不准确、在线清扫困难等问题。为了保证计量的准确性并降低维修人员的劳动强度,经摸索,制造了一种实用的现场专用设备,并总结出了一种有效的处理方法,较好地解决了上述问题,取得了良好的效果,满足了生产要求。炼焦是将配制好的洗精烟煤通过高温干馏,得到高炉炼铁需要的冶金焦或其他的焦炭及气体燃料——焦炉煤气和有关化工产品。焦炉采用自产并经过精制处理的焦炉煤气或高炉冶炼过程中产生的高炉煤气加热,将配制好的洗精烟煤在炭化室加热到950~1050℃变成焦炭。焦炉炉体的特性,决定了焦炉加热与生产具有长期高度连续性的特点,通过配套回炉焦炉煤气或高炉煤气管道体系来保证加热的连续性。由于高炉煤气热值低,为了保证焦炉加热的要求,需要掺混9%的焦炉煤气进入高炉煤气系统及使用焦炉煤气进行炉头补充加热。每座焦炉加热使用的焦炉煤气约占其自身煤气发生量的45%左右,对于一座65孔,高4.3mm,宽407mm达到设计生产水平的焦炉,其焦炉煤气的使用量约9000m3/h。通常一座焦炉在其一代炉龄里,头几年与zui后的几年都采用焦炉煤气加热,中间可以采用高炉煤气或焦炉煤气加热。由于焦炉生产的能耗较大,为了控制能源消耗,保证加热及方便不同焦炉之间的比较,需要安装计量仪表和参与加热控制的计量仪表。1孔板流量计的使用1.1孔板流量计的工作原理燃气计量仪表有容积式流量计、速度式流量计、差压流量计和涡街式流量计。差压流量计又叫节流流量计,是工业上应用zui广的一种测量流体流量的仪表,根据节流件的不同分为孔板、喷嘴和文丘里管3种。由于孔板流量计结构简单,制造成本与加工精度要求相对较低,安装与使用方便,使用寿命长、适应性较广,已标准化且焦炉煤气中含有焦油、萘、氨、硫化物和氰化物等杂质,为了保证计量的准确性并达到计量仪表在管道上的布局要求,通常选用标准孔板作为检测的节流装置。其工作原理是流体在管道中通过孔板时,突然断面缩小,流体的动能发生变化产生一定的压力降,压力降的变化与流速有关,此压力降可通过孔板前后测压点的引压管路(图1),借助差压计测出,经现场变送器转换成标准的电信号传输,经组合仪表处理后可在线显示实际的煤气用量并累积计算。压力差与体积流量的关系式如下。1.2孔板流量计在焦炉上的使用(1)焦炉煤气总管?焦炉煤气加热时,煤气总管上装有显示每小时用量的孔板流量计(图1),其一次取压口一般采用标准的一英寸法兰连接,通过测量孔板前后的压力降并经组合仪表处理后可在线显示实际的煤气用量并累积计算。(2)机焦侧混合煤气支管?高炉煤气加热时,显示每小时用量的孔板流量计(与图1原理相同),其一次取压口一般采用标准的角接法,通过测量孔板前后的压力降并经组合仪表处理后可在线显示实际的煤气用量并累积计算。此外,还可将测得的煤气量信号反馈现场执行机构控制翻板开度来调节煤气用量。1.3使用中问题由于焦炉煤气中含有焦油、萘、氨、硫和氰化物等杂质,长期使用后,流量检测系统的一次取压口、引压管路极易发生堵塞使其不畅通,导致流量无法准确测量。更令人头痛的是焦炉煤气内的杂质吸附在孔板的刀口上,使孔板孔径变小,造成孔板前后压力降增大而使煤气流量计量值增大甚至不能正常运行,严重影响焦炉煤气计量和用量的调节。由此可知,焦炉煤气孔板流量计存在一次取压口或引压管路易堵塞、在线清洗频繁且困难、仪表维修工作量大、测量不准确等问题。由于焦炉煤气的使用量较大,而发生的周期短,处理又比较困难,而且必须在正常生产时进行,增加了维修人员的劳动强度。为了保证计量的准确性并降低维修人员的劳动强度,必须找到有效的清扫方法。2解决方法2.1孔板清洗方法对于孔板、孔径因积焦油、萘等杂质变小问题,通常的清洗方法是停止加热拆下清洗、更换孔板、从引压管路通入蒸汽清洗,从孔板前冷凝液排放管中用蒸汽管或水管清洗等。该方法使用时需要停止加热,影响了焦炉的正常生产。带气作业时有煤气泄漏影响安全、在线用蒸汽清洗时几千立方米每小时的煤气流量带走了蒸汽热量,中低压冷水不能融化焦油、萘等杂质,故清洗效果不理想。经过长期的摸索后,制造出了一种取材方便、投资少、制造简单、现场安装搬运调试方便的专用设备(图2),并总结了一种有效的处理方法解决了上述问题。使用方法为:将图2所示的设备搬到现场安装好,向铁桶6内注满水,用蒸汽加热到60℃以上,开动增压泵4,待看到高压水枪1侧出口小孔的水流稳定且压力表上显示达到4~8MPa后,关闭图1中计量阀门7,打开计量变送器8上方的平衡阀,拆下丝堵4,将图2中带有比枪管孔径稍大丝堵2的高压水枪1,从图1中冷凝液排放管3伸入,上好丝堵2,打开阀门5,高压水枪喷孔对准孔板上下并小角度转动,将孔板冲洗干净。该方法的优点是设备投资少,搬运、安装、调试方便,操作简单,在线清洗不需停止加热,水流在比枪管稍大的丝堵处起液封煤气的作用,操作安全,高压热水清洗效果好,清洗后的计量准确。2.2一次取压口及引压管路的清扫对于一次取压口及引压管路堵塞问题,通常的方法是用蒸汽或高压氮气清扫。由于通常的蒸汽压力只有0.5MPa左右,一次取压口径又小,堵塞不严重时,该方法是可行的,若堵塞严重,该方法的使用效果不理想。为此,将用于孔板清洗的设备去掉图2中1、2、3后与引压管路连接好清扫,然后用蒸汽清扫,效果较好,保证了生产需要

  • 焦炉炉框的适用介绍

    炉门炉框的使用寿命,焦化炉门和焦炉炉框是河铸重工的主打产品;   焦化炉门通过低导热性能带来高的节能效果;具有抵抗_热冲击的能力;   衬体无需烘干和养护,所以安装好以后便可立即投入使用;   锚固系统远离组件的热面,使得金属锚固件处在相对低的温度下。   焦化炉门一般指有机物质碳化变焦的过程。在煤的干馏中指高温干馏。   在石油加工中,焦化炉门中的“焦化”是渣油焦炭化的简称;   是指重质油(如重油,减压渣油,裂化渣油甚至土沥青等)在500℃左右的高温条件下进行深度的裂解和缩合反应;   产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程。   焦炉炉框是一种通常由耐火砖和耐火砌块砌成的炉子,用于使煤炭化以生产焦炭。用煤炼制焦炭的窑炉。   焦炉炉框是炼焦的主要热工设备。现代焦炉是指以生产冶金焦为主要目的;   可以回收炼焦化学产品的水平室式焦炉,由炉体和附属设备构成。   保护板在安装前,需要在炉顶机焦两侧对应保护板和炉柱的安装位置处分别安设临时固定架;   将保护板吊装_位并调整后,用绑扎件将其的上部与临时固定架连接,对其进行临时固定。   焦炉炉门炉框的使用寿命 ,泊头河铸主要产品有:   机床铸件,铸铁平板平台,烧结台车,蓖条,拦板,冷床用矫直板,裙板,钢锭模,中注管,浇注底盘,渣包渣罐,焦化设备等。

红外镀金聚焦炉相关的耗材

  • 用于红外波段的硒化锌聚焦镜
    用于红外波段的硒化锌聚焦镜(1)最大程度将光束耦合效率提高到5mm(2)可方便地与HeNe激光器准直(3)使用波段为2 - 12μm本品可用来作为红外光源耦合输出以及单模或多模 光纤传输使用。镜头的光学系统采用非球面设计,其聚焦光斑比光纤的内径直径还小,可精确准直,且不会在镜头和光纤之间产生负面影响。硒化锌(IR)聚焦镜头也可选多模版,其减反膜波段范围为3.25-9.5μm,可用来光纤耦合与红外光束聚焦等。订购信息:数字孔径 NA焦距 FL (mm)工作距离 (mm)产品号0.256.05.3#88-4460.1312.011.5#88-4470.0818.017.5#88-4486.0, 12.0, & 8.0#88-449订购信息:4.75μm CWL, 6mm FL ZnSe Focusing ObjectiveCLEARANCE库存#84-938技术参数与相关资料焦距 FL (mm)6.0中心波长CWL (μm)4.75中心波长 CWL (nm)4750数字孔径 NA0.25有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)5.3涂层规格4.75μm AR: T 99% from 4.25 - 5.50μmRoHS符合标准Broadband, 6mm FL ZnSe Focusing Objective库存#88-446技术参数与相关资料焦距 FL (mm)6.0中心波长CWL (μm)7.0中心波长 CWL (nm)7000数字孔径 NA0.25有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)5.3涂层2 - 12μm涂层规格T 95% from 2 – 12μmRoHS不符合标准4.75μm CWL, 12mm FL ZnSe Focusing ObjectiveCLEARANCE库存#84-939技术参数与相关资料焦距 FL (mm)12.0中心波长CWL (μm)4.75中心波长 CWL (nm)4750数字孔径 NA0.13有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)11.5涂层规格4.75μm AR: T 99% from 4.25 - 5.50μmRoHS符合标准Broadband, 12mm FL ZnSe Focusing Objective库存#88-447技术参数与相关资料焦距 FL (mm)12.0中心波长CWL (μm)7.0中心波长 CWL (nm)7000数字孔径 NA0.13有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)11.5涂层2 - 12μm涂层规格T 95% from 2 – 12μmRoHS不符合标准3.75μm CWL, 18mm FL ZnSe Focusing ObjectiveCLEARANCE库存#84-937技术参数与相关资料焦距 FL (mm)18.0中心波长CWL (μm)3.75中心波长 CWL (nm)3750数字孔径 NA0.08有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)17.5涂层规格3.75μm AR: T 99% from 3.25 - 4.25μmRoHS符合标准4.75μm CWL, 18mm FL ZnSe Focusing ObjectiveCLEARANCE库存#84-940技术参数与相关资料焦距 FL (mm)18.0中心波长CWL (μm)4.75中心波长 CWL (nm)4750数字孔径 NA0.08有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)17.5涂层规格4.75μm AR: T 99% from 4.25 - 5.50μmRoHS符合标准Broadband, 18mm FL ZnSe Focusing Objective库存#88-448技术参数与相关资料焦距 FL (mm)18.0中心波长CWL (μm)7.0中心波长 CWL (nm)7000数字孔径 NA0.08有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)17.5涂层2 - 12μm涂层规格T 95% from 2 – 12μmRoHS不符合标准6mm, 12mm, & 18mm FL ZnSe Objective Set库存#88-449技术参数与相关资料焦距 FL (mm)6.0, 12.0, & 8.0中心波长CWL (μm)7.0中心波长 CWL (nm)7000涂层2 - 12μm涂层规格TRoHS不符合标准
  • 安捷伦 G1999-20443 CI 离子聚焦透镜
    部件号部件号 :G1999-20443CI 离子聚焦透镜化学电离(CI)源因为CI源的操作压力远比EI源高,故与EI相比,需要更经常地清洗。只要出现与离子源污染相关的性能异常就应该清洗离子源。将分析性能作为您的指示。当清洗CI源时,要特别注意CI推斥极、离子源体和拉出极板。确保清洗离子源体和拉出极板上的0.5 mm直径的孔。清洗该离子源的方法非常类似于清洗EI离子源的方法。采用EI的清洗操作步骤,以下内容除外:• CI离子源可能看起来不脏,但是,化学电离留下的沉积物非常难以除去。彻底清洗CI离子源• 使用圆形木质牙签轻轻擦拭离子源体上的电子入口孔和拉出极板上的离子出口孔• 不能使用卤代溶剂。最后一步清洗要使用己烷5977/5975/5973/7000MSD化学电离源部件(CI)项目说明部件号1透境组配套螺丝G1999-200222螺帽,镀金G1999-200213接口端密封件/弹簧G1999-604124推斥极绝缘体G1999-204335透镜绝缘体G3170-205406拉出极柱体G1999-204447拉出极板G1999-2044685977CI350推斥极组件G3170-604169入口透镜组件G3170-2012610离子源体G1999-2043011离子聚焦透镜G1999-2044312推斥极G1999-2043213灯丝组件(CI),2/包G7005-6007214垫圈,SPRCRVD,内径1.6至1.8mm,外径4mm,不锈钢3050-1375
  • 安捷伦 05971-20143离子聚焦透镜
    GC/MS 仪器备件部件号 :05971-20143离子聚焦透镜电子轰击(EI)离子源建议用于EI离子源清洁的材料是砂纸,氧化铝粉末。建议用于EI离子源清洁的材料是砂纸,氧化铝粉末。不要将灯丝或透镜绝缘体浸入到溶剂中。如果绝缘体脏了,要用棉签蘸上试剂级甲醇清洗。如果这样做不能清洁绝缘体,就更换之。5977/5975/5973MSD电子轰击离子源部件(EI)项目说明部件号1透境组配套螺丝G1999-200222螺帽,镀金G1999-200213传输线套管G1099-201364离子源体G1099-201305拉出极柱体G1072-200086拉出极板,3mm05971-20134拉出极板,6mmG3163-205307灯丝组件,高温(EI)G7005-600618推斥极组件,Agilent5977MSD,不锈钢EI350离子源G3870-601729透镜绝缘体G3170-2053011离子聚焦透镜05971-2014312推斥极绝缘体G1099-2013313推斥极G1099-2013214垫圈,SPRCRVD,内径1.6至1.8mm,外径4mm,不锈钢3050-137515垫圈,SPRBLVL4内径0.125英寸,外径0.25英寸3050-130116垫圈,用于推斥极M33050-089117推斥极插件G3870-20135
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