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煤工业分析仪依据标准

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  • 煤气分析仪在煤气化行业的应用

    我国是以煤炭为主要一次能源的国家,一次能源消费中煤炭的占比达到62%。但我国的煤炭利用技术总体上是落后的,在煤炭的转化利用过程中普遍存在效率低、污染严重等问题。随着能源问题的日益突出,洁净煤技术越来越多地应用于实际生产过程中,其中大规模煤气化、煤气化多联产技术成为了煤炭综合应用的主要方向之一。“十一五”期间,煤气化属于国家鼓励项目,其中明确指出新型煤化工领域将重点开发和实施煤的焦化技术、大型煤气化技术和以煤气化为核心的“多联产”技术。2. 煤气化原理煤炭气化是指煤在特定的设备内,在一定温度及压力下使煤中有机质与气化剂(如蒸汽/空气或氧气等)发生一系列化学反应,将固体煤转化为含有CO、H2、CH4等可燃气体和CO2、N2等非可燃气体的过程。气化过程发生的反应包括煤的热解、气化和燃烧反应。煤的热解是指煤从固相变为气、固、液三相产物的过程。煤的气化和燃烧反应则包括两种反应类型,即非均相气-固反应和均相的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]反应。煤炭气化时,必须具备三个条件,即气化炉、气化剂、供给热量,三者缺一不可。煤气化工艺根据气化炉内煤料与气化剂的接触方式不同可区分为固定床(移动床)、流化床、气流床,此外还有地下煤气化工艺。3. 煤气分析仪的原理和技术特点近年来红外煤气分析仪越来越多地应用于实际煤气化煤气分析当中。 红外煤气分析仪采用红外传感器测量煤气成分中的CO、CO2、CH4、CnHm的浓度,使用热导传感器测量H2的浓度,使用电化学传感器测量O2浓度,同时根据测量成分的浓度,计算得到煤气的理论热值。红外煤气分析仪取代了奥氏气体分析仪的人工取样和人工分析环节,可实现自动化测量,避免了人工误差;同时预处理系统和仪器相对燃烧法热值仪具有结构简单,操作维护方便的特点,更加适合煤气化实时在线的分析要求。红外煤气分析仪具备H2测量补偿功能,保证了H2浓度的准确测量。热导传感器用于测量多种混合气体时,必然要考虑到煤气中其他气体的影响因素。煤气主要成分中CO、O2 与背景气N2的热导系数相当,对H2的测量结果影响不大,但是CO2 、CH4 对H2测量影响明显。通过理论分析及实验表明,如果气体成分中含有CO2,会使H2的测量读数偏低;如果气体成分中含有CH4,会使H2的测量读数偏高。因此为了得到准确的H2含量,应对H2浓度进行CO2 、CH4的浓度校正。煤气分析仪对煤气的各气体成分进行分析,并将各种气体的相互影响进行了浓度修正和补偿,消除煤气中其他成分对H2的影响,保证了H2测量值的准确性。此外 煤气分析仪采用了旁流扩散式的热导检测池,流量在0.3―1.5L/min的范围内变化对热导的测量没有影响,减少了因流量波动造成H2测量的误差影响。煤气化过程中产生的煤气中的碳氢化合物除了CH4外,还有少量的CnHm,大多数红外分析仪仅以CH4为测试对象,折合成碳氢化合物总量计算热值。根据红外吸收原理,如图1,乙烷等碳氢化合物在甲烷的特征波长3.3um左右有明显吸收干扰。当煤气中其他碳氢化合物含量较大时,CH4的测试值会明显偏大,导致热值测试不准,其热值测试值也无法保证精度。甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的红外吸收光谱图1:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷的红外吸收光谱红外煤气分析仪采用了特殊的气体滤波技术,可实现无干扰的CH4测量,准确反应混合煤气中CH4和CnHm成分的实际变化,有利于热值的准确分析。4. 煤气分析仪在煤气化中的应用根据煤气化应用领域的不同,煤气分析仪可实现煤气热值分析和煤气成分分析两种用途。通常的应用如下:4.1 工业燃气应用作为工业燃气,一般热值要求为1100-1350大卡热的煤气,可采用常压固定床气化炉、流化床气化炉均可制得。主要用于钢铁、机械、卫生、建材、轻纺、食品等部门,用以加热各种炉、窑,或直接加热产品或半成品。实际应用中通常需要控制加热温度,以达到工艺或质量控制目的,燃气的热值稳定性就尤为重要。红外煤气分析仪针对H2和CH4的测量采用了测量补偿技术,可保证实际热值测试结果的准确性,为燃气的燃烧测控提供了有效有力的数据依据。4.2 民用煤气应用民用煤气的热值一般在3000-3500大卡,同时还要求CO小于10%,除焦炉煤气外,用直接气化也可得到,采用鲁奇炉较为适用。与直接燃煤相比,民用煤气不仅可以明显提高用煤效率和减轻环境污染,而且能够极大地方便人民生活,具有良好的社会效益与环境效益。出于安全、环保及经济等因素的考虑,要求民用煤气中的H2、CH4、及其它烃类可燃气体含量应尽量高,以提高煤气的热值;而CO有毒其含量应尽量低。 红外煤气分析仪测试煤气热值可知道气化站的煤气混合,保证燃气热值;同时可测得CO、H2、CH4的实际浓度,有效控制CO浓度,保证燃气安全。4.3 冶金还原气应用煤气中的CO和H2具有很强的还原作用。在冶金工业中,利用还原气可直接将铁矿石还原成海棉铁;在有色金属工业中,镍、铜、钨、镁等金属氧化物也可用还原气来冶炼。因此,冶金还原气对煤气中的CO含量有要求。 红外煤气分析仪可实时有效测量CO或H2浓度,指导调整气化工艺,保证产气效率。4.4 化工合成原料气随着新型煤化工产业的发展,以煤气化制取合成气,进而直接合成各种化学品的路线已经成为现代煤化工的基础,主要包括合成氨、合成甲烷、合成甲醇、醋酐、二甲醚等。化工合成气对热值要求不高,主要对煤气中的CO、H2等成分有要求,一般德士古气化炉、Shell气化炉较为合适。目前我国合成氨的甲醇产量的50%以上来自煤炭气化合成工艺。若煤气成分中CO2浓度过高,直接会影响合成工序压缩机的运行效率(一般降低10%左右),必然造成电耗和压缩机维修费用增加。红外煤气分析仪用于CO、CO2、H2等气体的浓度测量,用于指导合成气工艺控制,可保证化工产品的产量和质量,同时可达到节能的目的。4.5 煤制氢应用氢气广泛的用于电子、冶金、玻璃生产、化工合成、航空航天、煤炭直接液化及氢能电池等领域,目前世界上96%的氢气来源于化石燃料转化。而煤炭气化制氢起着很重要的作用,一般是将煤炭转化成CO和H2,然后通过变换反应将CO转换成H2和H2O,将富氢气体经过低温分离或变压吸附及膜分离技术,即可获得氢气。实际应用中由于CO含量的增加,必然会导致变换工序中变换炉的负荷增加。它不但会使催化剂的使用寿命缩短,而且使变换炉蒸汽消耗增加。红外煤气分析仪用于煤气成分分析,提供煤气中各气体成分的浓度数据,指导气化和转换工艺的控制,可起到节能增效的作用。此外, 红外煤气分析仪还可在煤气化多联产的应用中提高化工生产效率,提供清洁能源,改进工艺过程,以达到效益大化,有助于提升产业技术水平。5. 结论随着煤气化技术在国内的应用和发展,对于煤气化过程的监测和控制提出了更高的要求。 红外煤气分析仪集成了红外、热导和电化学三种气体传感器技术,可实现对煤气的成分分析和热值分析。在实际应用中解决了H2测量补偿和CH4测量抗干扰的问题,更广泛地应用于工业燃气、民用煤气、冶金、化工等行业,可指导工艺控制和改善,并达到节能增效的作用,有利于促进煤气化技术的提升。

  • 全自动工业分析仪 水分灰分挥发分测定仪 煤炭化验设备

    [b][font=宋体]GYFX-ZC3000S全自动工业分析仪 鹤壁中创仪器[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]适用范围:[/font][/b][font=宋体][/font][font=宋体]适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地质勘探、科研院校等行业对煤、焦炭的空干基水分、灰分、挥发分等工业分析指标的自动测定,并可计算其固定碳和发热量,还可以对飞灰、灰渣的含碳量进行分析。[/font][font=宋体][/font][font=宋体]符合标准:[/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]本产品符合[/font]GB/T212-2008《煤的工业分析方法》、DL/T1030-2006《煤的工业分析 自动仪器法》、MT/T1087-2008《煤的工业分析方法仪器法》等各项标准[/font][font=宋体][/font][b][font=宋体]技术参数:[/font][/b][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]测试精度[/font]:符合GB/T212-2008《煤的工业分析方法》[/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]控温范围[/font]:高温炉 室温~1000℃,低温炉 室温~300℃[/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]控温精度:[/font][font=宋体]±1℃ [/font][/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]试样个数:[/font]1~24个[/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]测试时间:[/font][font=宋体]≤120min/24个[/font][/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]煤样质量:[/font]0.8g~1.2g;[/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]环境温度:[/font]5~40℃;[/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]电源:[/font]220V±22V、50HZ±1HZ[/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]功率:[/font][font=宋体]≤5KW[/font][/font][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]尺寸:[/font]600×550×810(mm)[/font][font=宋体][/font][b][font=宋体][font=宋体]技术特点[/font]:[/font][/b][font=宋体][/font][font=宋体]1、[/font][b][font=宋体]采用独特的三温双炉一体化结构,模拟干燥箱、马弗炉[/font][/b][font=宋体]的实验环境及条件可并行工作,缩短实验时间,并且炉膛恒温区互不干扰,确保空干基水分、灰分、挥发分的测试更准确。[/font][font=宋体][/font][font=宋体]2、采用多炉体结构,带有恒温装置,水分、灰分、挥发分三个指标可单独或任意组合测定。[/font][font=宋体][/font][font=宋体]3、内置高精度进口电子天平,结合自动称量机构,采用热重分析法,自动称样、送样、处理数据、结果计算、报表打印和存储等。[/font][font=宋体][/font][font=宋体]4、实验过程中无需取放坩埚盖、送样和取样,避免高温辐射和烫伤的危险。[/font][font=宋体][/font][font=宋体]5、采用单一测试主机,按国标实现工业分析三项指标的精确测量,性价比高,功能齐全。[/font][font=宋体][/font][font=宋体]6、采用进口整体加热炉膛,升温速度快、节能、测试时间短。[/font][font=宋体][/font][font=宋体]7、带有静音空气泵,无须氧气也可以进行实验。[/font][font=宋体][/font][font=宋体]8、圆井形高温炉,温场分布均匀,先进的模糊控温算法确保控制精度达到±1℃。[/font][font=宋体][/font][font=宋体]9、经典结构设计的称量和送样机构,采用合理的隔热方法,确保内置天平工作环境稳定无干扰。[/font][font=宋体][/font][font=宋体]10、控制卡采用了精密基准源、低漂高精度运放、12位A/D转换芯片,具有冷端补偿、超温软硬件保护等功能。 [/font][font=宋体][/font][font=宋体]11、用先进的PCI技术,适应计算机技术的新发展,可与其他仪器组成综合测试仪,实现一机多控。 [/font][font=宋体][/font][font=宋体]12、测试软件全面支持Windows以上平台,稳定性更好,可联电子天平、可联网实现远程数据共享。用户可以无线定向远距离传输实验结果。可以随时指导生产,免去了人工抄写实验结果。 [/font]

  • 工业分析仪基本工作原理

    工业分析仪基本工作原理工业分析仪主要用于测定煤等有机物中的水分、灰分和挥发分的含量,其主要特点是整个测试过程由计算机控制自动完成,分析时间短,测试精度高。并且,该仪器通过采用先进采集和传输数据控制系统,使得该仪器具有很高的可靠性。该仪器自投放市场后深受广大用户和专家的好评。为了使有关人员能更好地掌握该仪器的使用和维护,我们编制了这本《自动工业分析仪使用说明书》,对如何正确使用和维护该仪器作了全面的介绍。工业分析仪基本工作原理 仪器检测原理为热重分析法它将远红外加热设备与称量用的电子天平结合在一起,在特定的气氛条件、规定的温度、规定的时间内称量受热过程中的试样质量,以此计算出试样的水分、灰分和挥发分等工业分析指标。 仪器工作过程通过计算机控制测试主机来测定试样的水分、挥发分和灰分。 测定流程 工业分析仪运行仪器的测试程序,进入工作测试菜单,输入相关的试样信息后仪器自动称量空坩埚,空坩埚称量完毕,系统自动打开上盖,提示放入试样,然后系统称量试样质量并开始加热。升温到145℃左右恒温30分钟(指按国标方法,温度与恒温时间可自定义设置)后开始称量坩埚,当坩埚质量变化不超过系统设定值(默认0.0006克)时水分分析结束,系统报出水分测定结果,此时系统会自动打开上盖,提示加坩埚盖,仪器自动称量加坩埚盖质量,然后系统控制高温炉继续升温,目标温度900℃(系统自动打开氮气阀,向高温炉内通氮气,气体流量控制在4~5L/min),高温炉温度升到900℃,恒温规定的时间后,系统会自动打开上盖开始降温,当高温炉温度降到设定值时,仪器自动称量各坩埚质量,系统报出挥发分测定结果。此时系统再次升温至845℃恒温(系统会打开氧气阀,向高温炉内通氧气,气体流量控制在4~5L/min),之后系统开始称量坩埚,当坩埚质量变化不超过系统设定值(默认0.0006克)时灰分分析结束,系统报出灰分测定结果,并打印结果或报表(如果在系统设置中设置了打印)。

  • 【原创】[召集]分析仪器 行业标准

    [B]为便于网友收集、检索和使用分析仪器相关标准,仪器信息网--行业标准版块现重金悬赏分析仪器行业标准..奖励标准:每个标准奖励积分3,希望大家积极参与!![/B][COLOR=RED]重申发贴规则:标准号+标准名称..无关内容,请勿回复.谢谢合作!![/COLOR]目录如下:共60个JB标准1 JB/ T5224 - 1991 示波极谱仪技术条件2 JB/ T5225 - 1991 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]测试用标准色谱柱3 JB/ T5226 - 1991 液相色谱仪测试用标准色谱柱4 JB/ T5227. - 1991 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件5 JB/ T5227. 2 - 1991 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件 接头6 JB/ T5227. 3 - 1991 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件 螺母7 JB/ T5227. 4 - 1991 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件 密封垫圈8 JB/ T5227. 5 - 1991 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件 垫圈9 JB/ T5227. 6 - 1991 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件 堵头 螺钉10 JB/ T5228 - 1991 测汞仪技术条件11 JB/ T5229 - 1991 滤纸式烟度计技术条件12 JB/ T5230 - 1991 生理记录仪通用技术条件13 JB/ T5232 - 1991 离子选择电极测量用校准溶液制备方法14 JB/ T6203 - 1992 工业p H 计15 JB/ T6207 - 1992 氢分析器技术条件16 JB/ T6240 - 1992 二氧化硫分析器技术条件17 JB/ T6241 - 1992 分析仪器产品分类、命名及型号编制方法18 JB/ T6242 - 2005 荧光光度计19 JB/ T6243 - 1992 p H 值测定用复合玻璃电极20 JB/ T6244 - 1992 实验室[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]21 JB/ T6245 - 1992 实验室离子计22 JB/ T6851 - 1993 分析仪器质量检验规则23 JB/ T6852 - 1993 汽车排气分析器校准用混合气体贮存容器的要求24 JB/ T6853 - 1993 校准用混合气体气瓶色标25 JB/ T6855 - 1993 工业电导率仪26 JB/ T6856 - 1993 热重- 差热分析仪

  • 【求助】关于煤质分析仪

    最近我们打算购进煤质分析仪:量热仪、测硫仪、煤工业分析仪,听说国内的这些仪器已经不错啦!考虑购进国内的。 在网上查了些资料说 长沙开元 三德 和鹤壁天宇都不错 不知道哪家的哪种仪器更好一点 大家给个建议吧! 最好连型号也些上 谢谢啦!!!

  • 【分享】煤的工业分析

    [color=#00FFFF][size=4][em0910][URL=http://www.hbhwkl.cn]http://www.hbhwkl.cn[/URL][/size][/color][煤的工业分析]煤的工业分析,又叫煤的技术分析或实用分析,是评价煤质的基本依据。在国家标准种,煤的工业分析包括煤的水分、灰分、挥发分和固定碳等指标的测定。通常煤的水分、灰分、挥发分和固定碳等指标的测定。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。广义上讲,煤的工业分析还包括煤的全硫分和发热量的测定, 又叫煤的全工业分析。 1、煤的水分   煤的水分,是煤炭计价中的一个辅助指标。   煤的水分直接影响煤的使用、运输和储存。煤的水分增加,煤中有用成分相对减少,且水分在燃烧时变成蒸汽要吸热,因而降低了煤的发热量。煤的水分增加,还增加了无效运输,并给卸车带来了困难。特点是冬季寒冷地区,经常发生冻车,影响卸车,影响生产,影响车皮周转,加剧了运输的紧张。   煤的水分也容易引起煤炭粘仓而减小煤仓容量,甚至发生堵仓事故。   随着矿井开采深度的增加,采掘机械化的发展和井下安全生产的加强,以及喷露洒水、煤层注水、综合防尘等措施的实施,原煤水分呈增加的趋势。为此,煤矿除在开采设计上和开采过程中的采煤、掘进、通风和运输等各个环节上制定减少煤的水分的措施外,还应在煤的地面加工中采取措施减少煤的水分。   (1)煤中游离水和化合水   煤中水分按存在形态的不同分为两类,既游离水和化合水。游离水是以物理状态吸附在煤颗粒内部毛细管中和附着在煤颗粒表面的水分;化合水也叫结晶水,是以化合的方式同煤中矿物质结合的水。如硫酸钙(NaSO4.2H2O)和高龄土(AL2O3.2SiO2.2H2O) 中的结晶水。游离水在105~110C的温度下经过1~2小时可蒸发掉,而结晶水通常要在200C以上才能分解析出。   煤的工业分析中只测试游离水,不测结晶水。   (2)煤的外在水分和内在水分   煤的游离水分又分为外在水分和内在水分。   外在水分,是附着在煤颗粒表面的水分。外在水分很容易在常温下的干燥空气中蒸发,蒸发到煤颗粒表面的水蒸气压与空气的湿度平衡时就不再蒸发了。   内在水分,是吸附在煤颗粒内部毛细孔中的水分。内在水分需在100C以上的温度经过一定时间才能蒸发。   最高内在水分,当煤颗粒内部毛细孔内吸附的书分达到饱和状态时,这是煤的内在水分达到最高值,称为最高内在水分。最高内在水分与煤的孔隙度有关,而煤的孔隙度又于煤的煤化程度有关,所以,最高内在水分含量在相当程度上能表征煤的煤化程度,尤其能更好地区分低煤化度煤。如年轻褐煤的最高内在水分多在25%以上,少数的如云南弥勒褐煤最高内在水分达31%。最高内在水分小于2%的烟煤,几乎都是强粘性和高发热量的肥煤和主焦煤。无烟煤的最高内在水分比烟煤有有所下降,因为无烟煤的孔隙度比烟煤增加了。   (3)煤的全水分   全水分,是煤炭按灰分计加中的一个辅助指标。a.煤中全水分的含义。煤中全水分,是指煤中全部的游离水分,即煤中外在水分和内在水分之和。必须指出的是,化验室里测试煤的全水分时所测的煤的外在水分和内在水分,与上面讲的煤中不同结构状态下的外在水分和内在水分是完全不同的。化验室里所测的外在水分是指煤样在空气中并同空气湿度达到平衡时失去的水分(这是吸附在煤毛细孔中的内在水分也会相应失去一部分,其数量随当时空气湿度的降低和温度的升高而增大),这时残留在煤中的水分为内在水分。显然,化验室测试的外在水分和内在水分,除与煤中不同结构状态下的外在水分和内在水分有关外,还与测试是空气的湿度和温度有关。b.煤的全水分测试方法要点见GB212-91。 2、煤的灰分   煤的灰分,是指煤完全燃烧后剩下的残渣。因为这个残渣是煤中可燃物完全燃烧,煤中矿物质(除水分外所有的无机质)在煤完全燃烧过程中经过一系列分解、化合反应后的产物,所以确切地说,灰分应称为灰分产率

  • 在线中子活化煤质分析仪在煤矿的应用

    在线中子活化煤质分析仪在煤矿的应用 [澳]M艾德沃兹  在线煤质分析仪应用于煤炭业已有20多年的历史,其稳定的销量足以证明其价值。在线分 析仪通过提供实时信息为煤厂各煤种的质量控制和生产管理提供了极大的帮助, 如果依赖化验室,这些数据只能在采样后的数小时甚至数天后才能得到。 近年来, 随着经济下滑,生产优化和料堆控制变得尤为重要。煤炭业的持续下滑导致该行业重新关注 煤炭质量管理,从而提高客户满意度最终增加煤炭销量。同时也提高矿区资源的有效利用, 使原先认为煤质不达标的资源可以有选择地开采。为达到上述目的,煤炭生产商和煤炭用户 开始寻找更为经济且仍然高精度煤质分析仪。随着人们对环境的日益关注,特别是对硫释放的关注导致法律对污染控制更加严格。 新近设计的皮带在线中子活化煤质分析仪(PGNAA)恰好可以满足上述要求。  1 在线煤质分析技术与设备  1.1  双能量伽玛传输技术(DUET)  DUET仪器自20世纪80年代早期上市以来,已成为在线煤质监测设备家族中的重要一员。 该设备价格相对低廉,安装便捷,可以直接在皮带上进行在线煤质分析,只要是分析固定煤 种,DUET分析仪测定煤质灰分就可以达到相当的精度。它利用两个γ射线源贯穿煤层而测量 灰分。对给定的煤种,该设备的测定精度为:一个标准偏差下0.5%~1%。该设备的主要缺点 是其标定与煤种有关,特别是在灰中的铁和钙元素变动很大的情况下。  该设备的用途包括:监测运送到选煤厂的原煤;监测洗净的精煤;给选煤厂提供反馈信息; 通过混煤优化资源利用,使之达到一定的质量目标;监测送往用户的煤质是否达到合同要求 的质量。  1.2  自然伽玛射线技术  另一种广泛使用的简单的分析仪能够测定煤中的自然放射性大小,并将其与灰分联系起来。 这种煤质分析仪不需要放射源,对影响DUET系统的铁和钙元素的变化不敏感。  然而,作为一种“被动”的系统,该分析仪的精度大约只为1%~2%,其理想应用是测量厚煤 层的灰分,例如原煤输送机或选煤厂入料输送机上的煤质,在煤层很厚时,这仍然是测定灰 分的唯一技术。然而,该分析仪同样与煤种有关,因为它依赖与灰分相关的自然伽玛放射素 的存在(如钾)。    1.3 快速伽玛中子活化分析技术(PGNAA)  为满足市场上对具有高精度却与煤种无关的灰分仪的需求,上世纪80年代中期开发了首 台PGNAA旁线分析仪。该分析仪最常用于电厂配煤控制,以及选煤厂控制和煤的分选和销售 煤的质量控制。除了测定人们通常感兴趣的灰分,水分,发热量以外,还可以测定灰分中的 硫分,美国清洁空气法案要求电厂对SO2的排放进行控制,该分析仪也可以测定对锅炉结 焦有影响的Na和Cl。  这种旁线分析仪需要采样设备把煤从皮带上采初样。煤样通过垂直溜槽进行中子照射分析 。在几分之一秒的时间内,吸收的能量以伽玛辐射的形式释放出来。由于每一元素具有特定 的伽玛射线光谱,光谱可以拆解成组成元素的光谱,从而确定煤中的元素成分。 。该技术与煤种无关,所以很有吸引力。  元素分析通过计算组合,可以得出灰分,发热量和挥发分。该分析仪对灰分的分析精度0.25 %~0.4%。  该分析仪本身价值数十万美金,而且配套的采样和传输系统也价格不菲,这就限制了分析仪 的广泛使用。  2  PGNAA皮带在线分析仪的应用  直到最近,把PGNAA直接用于在线测量输送机上的煤质测试才获得成功。实验结果虽不能达 到通常旁线PGNAA分析仪低于0.4%的精度,但使得系统成本大为降低。理论计算表明,溜槽 通过式的PGNAA分析仪不存在皮带在线分析时受到煤层厚度变化和煤质垂直方向分布不均匀 的问题。  与PGNAA旁线分析仪相比,PGNAA在线分析仪的优势体现在该设备不需要安装采样楼,可以直 接放在主皮带上使用。因此,大大节省了采样和传输设备的安装和维护成本。除此之外,也 避免了采样偏差,因为在线分析仪是对整个煤流进行分析。  除了煤层很厚的现场之外,在线分析仪可以在任意位置安装。在煤层厚度超过35cm ,使用通过自然放射性来测定灰分的分析仪仍然是合适的。  PGNAA在线分析仪的适用性意味着它可以分析各种不同的煤种,工厂试验已经证明了其准确 测定煤质的能力。由于该设备能够准确、实时地分析灰分、水分、硫分、发热量、灰分中的 氧化物和其他参数,能进行更好的配煤和选煤。因此,降低了工厂的生产成本。分析结果可 以实现每两分钟更新一次,便于工厂相应进行快速调节。  3  皮带在线分析仪的发展  3.1  工厂测试  以PGNAA旁线分析仪的技术为基础,加上经济、可靠和高速的现成的电脑处理芯片,克服了 早期PGNAA在线分析仪遇到的困难。工厂测试首次表明可以对输送机上煤质成分的变化进行 修正补偿,基于此结果,就可以进行分析仪的现场试验了。   3.2  现场试验  2000年3月,Scantech公司在澳大利亚昆士兰州进行了COALSCAN9500X型PGNAA在线分析仪的 商业化现场试验。在现场,卡车把煤运到料仓中,然后三级破碎机把煤加工成最大粒度为90 mm。分析仪安装在破碎机之后的1050mm宽的输送机上,把煤送入1000t的料仓。皮带上煤 层 在厚度100~400mm之间变动。分析仪后面装有皮带刮扫式自动采样系统,煤可以直接从缓 冲仓装到火车上或者地面运输至电厂,电厂的自动采样系统测定每个班的结果,并与分析 仪的分析结果相比较以进行核实,这是PGNAA分析仪的典型应用。  通过动态采样可以检验仪器在工厂里按静态煤样所作的标定是否准确。将所有的动态采样均 按双倍收集以评估采样误差,化验室的误差,以及分析仪误差。当年进行了6次采样比较, 使分析仪涵盖了一系列不同煤种、煤厚以及皮带垂直方向上不均匀的分布。每次采样比较会 收集10份双倍样本,送到两个权威化验室进行分析。因此每一样本会有三个结果(分别来自 化验室1、化验室2和分析仪)。由于一些外部因素的影响,每次收集的样本数量比预定的30 个(10×3)要少。  3.3  现场试验的结果  每个样本均在PGNAA分析仪后的某一位置由皮带刮扫双倍收取,奇数样本送往化验室1,偶数 样本送往化验室2,每90秒采样一次,根据选煤厂的工作状况,样本在1~3小时内采完,每 次采样均依照ASTM标准。  尽管该试验原先并不研究采样和化验室的精度,但任何一项新技术都必须与现有的方法进行 比较,再来讨论彼此之间有哪些不同。两个样本分析结果的不同使检验分析仪标定结果变得 更加不确定。样本按照GRUBBSESTIMATOR方法进行评估。  双倍收集样本提供了公平、独立地评估化验室和分析仪的误差手段。事 实上,由于试验中动态样本的收集特别仔细和严格,化验室结果的准确性很可能优于日常进 行的传统化验结果。我们预见分析结果会有发散分布,但是7月份两组化验室结果的灵敏性 不同,8月份出现了偏移误差。化验室结果的不可靠性增加了需要用现场数据标定分 析仪的困难,两组化验室灰分结果的标准偏差是1.02%。如果这一结果是在线分析仪和 化验结果的偏差,通常是不能被接受的。  表1 皮带在线分析仪灰分精度的Grubbs估算值(略)  通过G RUBBSESTIMATOR方法可以单独估算分析仪精度以及每一个化验室的精度。表1汇总了这些估 算精度,分析仪的估算精度高于化验室的估算精度。数据中有明显的偏离点,因此在舍弃了这些偏离点数据后对估算精度重新进行了计算。舍弃 这些数据采用两级步骤,即分别对35个样本,32个样本以及全部36个样本进行了评估。分析 仪的灰分估算精度达到了0.25%,对适当标定的PGNAA分析。

  • 煤质分析仪器

    哪位大神有三德自动工业分析仪和煤灰融性测定仪的说明书啊,,,求助各位大神!………能给我发一份不???发我邮箱1173726082@qq.com,我在此谢过了!!!!,

  • 【求助】请求煤质分析标准的ISO国际标准

    求ISO国际标准对应的煤质分析国家标准号如下:煤中全水分的测定方法GB/T 211-1996煤的工业分析方法GB/T 212-2001煤的发热量测定方法GB/T 213-2003煤中全硫测定方法GB/T 214-1996煤的元素分析方法煤的可磨分析方法GB/T 2565-1998煤燃点分析方法煤的胶质层分析方法有以上标准的ISO国际英文版的请与本人tianhaibiwu@126.com联系。感激万分!

  • 在线工业过程控制分析仪欢迎您

    在线工业过程控制分析仪欢迎您,我这个实习版主干了一个月了,论坛没有什么起色,我有责任。在线分析仪是一个很大的主题,干这行的人肯定不少。但懂这行的人不一定会太多,至少我是这样认为。而且我一直觉得自已虽然干了有十几年,但只能算个门外汉。记得西门子的郎工说过一句话,我也很认同。那就是这个行业“千军易得,一将难求”。首先,我们现在所使用的绝大部分仪器很多都是国外进口,说明书,操作菜单都是英文为主,这给仪器的使用增添了一点阻碍。其次,分析仪绝大部分都有很强的技术保护,软件的开放性,光键部件的保密性及维修的专业性一直都受厂家所限制。再次,分析仪自身的性能非常好,正常的使用一般不容易发生故障,也正因为这个原因,导致仪器的维护人员可以在很多年里不需要对仪器进行特别的维护或维修(而这个阶段往往是维护人员对新仪器、新技术最具探索欲望的时期)。也就无法提升自身的能力。(这或许是个矛盾的地方)最后,每个厂分析仪器的维护人员并不是太多,之间也缺乏交流,闭门造车,只局限在自已的这个领域,没有开拓视野,也就无法提高自已。因此,有这样一个论坛摆在这,真的很不错,至少它可以让我们大家在这里找到真正的同行,找到共同的兴趣,完善自身的技能,提升自身的能力,我当不当版主不要紧。但如果在这都得不到交流那就真的太遗憾了。

  • 谈谈煤气分析仪故障处理和设计方案

    煤气分析仪是转炉炼钢煤气回收中炉前煤气浓度检测的必备仪器,而准确度、精度和稳定性是衡量仪器性能优劣的重要指标,气路系统即仪器的预处理部分是该仪器进行分析检测的重要环节,是数据准确、稳定的重要保证,氧气超标是煤气分析系统检测的多发性故障,也是操作、维修人员zui为头疼的难题,煤气分析仪故障的原因可能是:气体导管、过滤器或其他气体调节输送单元受污染,堵塞或泄漏。还有一种可能是检测器出现故障。  处理办法有以下几方面:  1 向样气导管内吹入压缩气或用机械方法清除污物   2 更换过滤器垫圈和填充物 检查气体导管有无泄漏,如有必要,密封泄漏处   3 更换检测器。  煤气分析仪设计方案及配置说明  1、采用自动除湿器,具有使用寿命长,维护工作量小,除湿效果稳定等特点,样气中的残余水汽将得到彻底清除,从而达到干燥样气的目的,避免了水汽对仪器的干扰。  2、煤气分析仪分析装置主要技术特点如下:是按“交钥匙式”工程设计。装置除取样器外和专用过滤器组件,样气的预处理单元、供电单元和分析校对单元均置于分析柜内,出厂前已调试完毕。现场只需用户安装探头、辅设取样线、外围电源和分析柜就位即可。到时供方来技术人员到现场指导按装和调试。  3、分析柜按国家标准制作,设有观察大窗方便巡视和维护。  4、系统全干法流程,对分析组分不会有影响取样器、取样管,各类管接头(与样气接触部分)、抽气泵均为防腐设计。泵等均采用防腐不锈钢、聚四氟乙烯材料或特殊防腐处理,提高了系统防腐性。保证了系统使用寿命。  5、配置原则:煤气分析仪装置中的重要关键部件:抽气泵、传感器、PLC等采用原装进口,其它能够长期保证使用的关键、主要和一般性部件则采用国内制造的,尽量减少后期维护的运行成本。

  • 【原创】煤炭元素分析仪 煤炭工业分析仪 煤的硫份分析

    【原创】煤炭元素分析仪 煤炭工业分析仪 煤的硫份分析

    煤的硫分(1)煤中硫存在的形态煤中硫分,按其存在的形态分为有机硫和无机硫两种。有的煤中还有少量的单质硫。煤中的有机硫,是以有机物的形态存在与煤中的硫,其结构复杂,至今了解的还不够充分,大体有以下官能团:硫醇类,R-SH(-SH,为硫基);噻吩类,如噻吩、苯骈噻吩、硫醌类,如对硫醌、硫醚类,R-S-R' 硫蒽类等煤中无机硫,是以无机物形态存在于煤中的留。无机硫又分为硫化物硫和硫酸盐硫。硫化物硫绝大部分是黄铁矿硫,少部分为白铁矿硫,两者是同质多晶体。还有少量的ZnS,PbS等。硫酸盐硫主要存在于CaSO4中。煤中硫分,按其在空气中能否燃烧又分为可燃硫和不可燃硫。有机硫、硫铁矿硫和单质硫都能在空气中燃烧,都是可燃硫。硫酸盐硫不能在空气中燃烧,是不可燃硫。煤燃烧后留在灰渣中的硫(以硫酸盐硫为主),或焦化后留在焦炭中的硫(以有机硫、硫化钙和硫化亚铁等为主),称为固体硫。煤燃烧逸出的硫,或煤焦化随煤气和焦油析出的硫,称为挥发硫(以硫化氢和硫氧化碳(COS)等为主)。煤的固定硫和挥发硫不是不变的,而是随燃烧或焦化温度、升温速度和矿物质组分的性质和数量等而变化。煤中各种形态的硫的总和称为煤的全硫(St)。煤的全硫通常包含煤的硫酸盐硫(Ss)、硫铁矿硫(Sp)和有机硫(So).St=Ss+Sp+So如果煤中有单支流,全硫中还应包含单质硫。(2)煤中硫对工业利用的影响硫是煤中有害物质之一。煤作为燃料在燃烧时生成SO2,SO3不仅腐蚀设备,而且污染空气,甚至降酸雨,严重危及植物生长和人的健康。煤用于合成氨制半水煤气时,由于煤气中硫化氢等气体较多不易脱净,易毒化合成催化剂而影响生产。煤用于炼焦,煤中硫会进入焦炭,使钢铁变脆。钢铁中硫含量大于0.07%时就成了废品。为了减少钢铁中的硫,在高炉炼铁时加石灰石,这就降低了高炉的有效容积,而且还增加了排渣量。煤在储运中,煤中硫化铁等含量多时,会因氧化、升温而自燃。我国煤田硫的含量不一。东北、华北等煤田硫含量较低,山东枣庄小槽煤、内蒙乌大、山西汾西、山西铜川等煤矿硫含量较高,贵州、四川等煤矿硫含量更高。四川有的煤矿硫含量高达4~6%以上,洗选后降到2%都困难。脱去煤中的硫,是煤炭利用的一个重要课题。在这方面美国等西方国家对洁净煤的研究取得很大进展。他们首先是发展煤的洗选加工(原煤入洗比重0~80%以上,我国不足20%),通过洗选降低了煤中的灰分,除去煤中的无机硫(有机硫靠洗选是除不去的);其次是在煤的燃烧中脱硫和烟道气中脱硫。这无疑增加了用煤成本。我们也在开展洁净煤的研究,针对我国目前动力煤洗煤厂能力利用率仅50%多,应尽快制定和实施燃煤环保法,以促进煤碳洗选加工的发展和洁净煤技术的应用。(3)煤中的测试要点煤中硫的测试包括煤的全硫、硫铁矿硫和硫酸盐硫的测试。见GB214-83。

  • 【转帖】炼钢高炉煤气分析仪器及其方法

    高炉煤气是高炉炼铁炼钢过程中所得到的一种副产品,其主要成分CO, CO2 , N2 , H2 等, CO 约占22%~26%, CO2 约占16%~19%, H2 约占1%~4%, N2 要占58%~60%, 属于重要的二次能源。高炉煤气的化学组成情况及其热工特征与高炉燃料的种类、所炼铁的品种以及高炉冶炼工艺特点等因素有关。为了分析高炉煤气成分以及热值的大小,我们选用英国SIGNAL公司的气体过滤相关和非分散红外吸收光谱技术结合,适合于多种气体的不同测量范围和精度要求。 目前国内外炉顶煤气成分分析仪器主要有工业气相色谱分析仪、气体相关过滤非分散红外分析仪和热导分析仪。日本用工业气相色谱分析仪居多; 美国和西欧用气体相关过滤非分散红外分析仪CO,CO2,CH4; 用热导分析仪分析H2 居多。 传统的气体分析检验是采用化学分析法对煤气中各组分进行分析测定,操作过程比较复杂,必须对气体进行人工取样,在实验室进行分析,其中操作者的操作技能对分析的精度有很大影响;只能单一成份地逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能,做一次分析花费的时间比较长,难以实时地反映工况信息。热导式气体分析仪具有结构简单、体积小、价格便宜、响应快和使用维护方便等特点, 但只能分析煤气中单一成分的含量。红外光谱技术气体分析仪精度和灵敏度高、测量范围宽、响应速度快、良好的选择性、稳定性和可靠性好、可实现多段多组分气体同时测量、能够连续分析和自动控制。但不能分析对称结构无极性双原子分子及单原子分子气体。气相色谱分析仪具有分离效能高、样品用量少、可进行多组分分析、分析精度高和标定周期长等特点, 其缺点是价格高和对样品质量要求高。

  • 光谱分析仪与元素分析仪对比情况

    一般客户在选购任何检测仪器首先考虑的是检测的精度,性价比和售后服务。机械工业快速发展的今天,只有准确测量钢铁中元素的百分含量。才能使产品达到国家标准。目前钢铁中五大元素已达到读秒水准,称样取样也由原来的定量分析升级成不定量分析,终点颜色由原来的调节换成自动识别。一般钢的五大元素检验整个过程可在几分钟之内完成。可对于有色金属(铜合金、铝合金)的炉前控制非光谱莫属,它的多通道瞬间多点采集的特点保持着光谱分析仪快速的检测出顾客所要检测的元素。仪器的种类很多根据自己企业的需求选择合理的分析仪,华欣元素分析仪广泛的应用于冶炼、铸造、机械、车辆、泵阀、矿石、环保、质检等行业和领域,可以方便快捷的进行原料验收、炉前分析、成品检验等阶段的产品测试。现整理光谱分析仪和ND系列分析仪的对比供客户选择。元素分析仪的优点1.化学分析法是国家实验室所使用的仲裁分析方法,准确度高。2.对于各元素之间的干扰可以用化学试剂屏蔽,做到元素之间互不干扰,曲线可进行非线性回归,确保了检测的准确性。3.取样过程是深入样品中心和多点采集,更具有代表性,特别是对于不均匀性样品和表面处理后的样品可准确检测。4.应用领域广泛,局限性小,可建立标准曲线进行测定,仪器可进行曲线自我检测。5.购买和维护成本低,维护比较简单。碳硫分析仪的缺点1.流程比光谱分析法较多,工作量较大。2.不适用于炉前快速分析。3.对于检测样品会因为取样过程遭到破坏光谱分析仪的优点1.采样方式灵活,对于稀有和贵重金属的检测和分析可以节约取样带来的损耗。2.测试速率高,可设定多通道瞬间多点采集,并通过计算器实时输出。3.对于一些机械零件可以做到无损检测,而不破坏样品,便于进行无损检测。4.分析速度较快,比较适用做炉前分析或现场分析,从而达到快速检测。5.分析结果的准确性是建立在化学分析标样的基础上。光谱分析仪的缺点1.对于非金属和界于金属和非金属之间的元素很难做到准确检测。2.不是原始方法,不能作为仲裁分析方法,检测结果不能做为国家认证依据。3.受各企业产品相对垄断的因素,购买和维护成本都比较高,性价比较低。4.需要大量代表性样品进行化学分析建模,对于小批量样品检测显然不切实际。5.模型需要不断更新,在仪器发生变化或者标准样品发生变化时,模型也要变化。6.建模成本很高,测试成本也就比较大了,当然对于大量样品检测时,测试成本会下降。7.易受光学系统参数等外部或内部因素影响,经常出现曲线非线性问题,对检测结果的准确度影响较大。(选自网络)

  • 大米外观品质分析仪功能特点

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406050930542481_8633_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  在现代农业与食品工业中,大米作为重要的粮食作物,其品质控制尤为关键。大米外观品质分析仪作为一种先进的检测工具,为大米的品质检测提供了有力的支持。  一、检测精度与全面性  大米外观品质分析仪通过高精度传感器和图像处理技术,能够实现对大米粒型、颜色、透明度、裂纹等外观特征的精确检测。其内置的算法能够自动对大米品质进行分类,确保检测结果的准确性和客观性。此外,该仪器还能检测大米的杂质、黄粒米等不良品质,使得检测过程更为全面。  二、自动化与智能化  该分析仪具有高度的自动化和智能化特点。通过内置的自动学习和识别功能,仪器能够自动分割粘连的大米粒,并进行自动分类分析。同时,仪器还具备自动校准和自动调整功能,能够根据检测环境的变化自动调整参数,确保检测结果的稳定性。此外,该仪器还支持云平台连接,用户可以通过手机或电脑随时查看和分析检测数据,实现远程监控和管理。  三、操作简便与高效  大米外观品质分析仪的操作界面简洁明了,用户只需按照提示进行操作即可完成检测任务。同时,仪器支持快速检测,能够在短时间内完成大量样品的检测,大大提高了检测效率。此外,仪器还具备数据保存和导出功能,用户可以将检测结果保存为Excel表格或图片形式,方便后续的数据分析和处理。  四、符合标准与规范  大米外观品质分析仪的设计和生产完全符合国内外相关标准和规范要求。仪器的检测方法和评价标准与国家标准和行业标准保持一致,能够确保检测结果的可靠性和权威性。此外,该仪器还经过严格的质量控制和校准验证,确保了仪器的稳定性和耐用性。  五、应用领域广泛  大米外观品质分析仪广泛应用于粮食加工企业、农业科研机构、食品检测部门等领域。在粮食加工企业中,该仪器可以用于对原料大米的品质进行检测和筛选,确保生产出的产品符合质量标准。在农业科研机构中,该仪器可以用于对新品种大米的品质进行研究和评估,为育种工作提供科学依据。在食品检测部门中,该仪器可以用于对市场上销售的大米进行抽检和监测,保障消费者的权益。  六、未来发展趋势  随着技术的不断进步和应用的深入,大米外观品质分析仪将继续向更高精度、更智能化、更多功能的方向发展。未来,该仪器可能会增加更多的检测项目,如营养成分分析、农药残留检测等,以满足更多领域的需求。同时,随着大数据和人工智能技术的发展,该仪器可能会与这些先进技术相结合,实现更精准的数据分析和预测功能。  综上所述,大米外观品质分析仪作为一种先进的检测工具,具有高精度、自动化、智能化、操作简便和符合标准等特点。它的应用不仅提高了大米品质检测的效率和准确性,也为现代农业和食品工业的发展提供了有力支持。未来,随着技术的不断进步和应用领域的扩大,大米外观品质分析仪将发挥更加重要的作用。

  • 【分享】仪器仪表常用标准汇编 分析仪器卷(只有目录)

    GB/T 5274-1985气体分析--校准用混合气体的制备--称量法GB/T 5275-1985气体分析--校准用混合气体的制备--渗透法GB/T 10248-1988气体分析 校准用混合气体的制备 静态体积法GB/T 11606.1-1989分析仪器环境试验方法 总则GB/T 11606.2-1989分析仪器环境试验方法 电源频率与电压试验GB/T 11606.3-1989分析仪器环境试验方法 低温试验GB/T 11606.4-1989分析仪器环境试验方法 高温试验GB/T 11606.5-1989分析仪器环境试验方法 温度变化试验GB/T 11606.6-1989分析仪器环境试验方法 恒定湿热试验GB/T 11606.7-1989分析仪器环境试验方法 交变湿热试验GB/T 11606.8-1989分析仪器环境试验方法 振动试验GB/T 11606.9-1989分析仪器环境试验方法 磁场试验GB/T 11606.10-1989分析仪器环境试验方法 气压试验GB/T 11606.11-1989分析仪器环境试验方法 砂尘试验GB/T 11606.12-1989分析仪器环境试验方法 长霉试验GB/T 11606.13-1989分析仪器环境试验方法 盐雾试验GB/T 11606.14-1989分析仪器环境试验方法 低温贮存试验GB/T 11606.15-1989分析仪器环境试验方法 高温贮存试验GB/T 11606.16-1989分析仪器环境试验方法 跌落试验GB/T 11606.17-1989分析仪器环境试验方法 碰撞试验GB/T 12519-1990分析仪器通用试验方法 GB/T 13966-1992分析仪器术语(节选)GB/T 14070-1993气体分析 校准用混合气体的制备 压力法JB/T 5232-1991离子选择电极测量用校准溶液制备方法JB/T 6241-1992分析仪器产品分类、命名及型号编制方法JB/T 6851-1993分析仪器质量检验规则JB/T 8276-1999pH测量用缓冲溶液制备方法JB/T 8277-1999电导率仪测量用校准溶液制备方法JB/T 8278-1999电导率仪的试验溶液 氯化钠溶液制备方法JB/T 8626-1997校准用混合气体产品型号编制方法JB/T 9353.1-1999分析仪器常用图形符号JB/T 9353.2-1999分析仪器常用文学符号JB/T 9355-1999[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测量用校准溶液的制备方法GB/T 10247-1988粘度测试方法GB/T 11165-1989实验室pH计GB/T 11605-1989湿度测量方法JB/T 5228-1991测汞仪技术条件JB/T 5229-1991滤纸式烟度计 技术条件JB/T 6203-1992工业pH计JB/T 9356-1999电解湿度计 通用技术条件JB/T 9357-1999实验室旋转粘度计 通用技术条件JB/T 9454-1999毛发湿度计 技术条件JB/T 9455-1999毛发湿度表 技术条件JB/T 9456-1999机械通风干湿表 技术条件JB/T 5225-1991[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]测试用标准色谱柱JB/T 5226-1991液相色谱仪测试用标准色谱柱JB/T 5227.1-1991[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件JB/T 5227.2-1991[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件 接头JB/T 5227.3-1991[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件 螺母JB/T 5227.4-1991[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件 密封垫圈JB/T 5227.5-1991[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件 垫圈JB/T 5227.6-1991[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]用管路附件 堵头螺钉JB/T 6244-1992实验室[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]JB/T 9358-1999液相色谱固定波长(254nm)紫外吸收检测器 试验方法JB/T 9360-1999[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]用热导检测器 试验方法GB/T 9361-1999[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]用火焰离子化检测器 试验方法GB/T 11007-1989电导率仪试验方法GB/T 13971-1992紫外线气体分析器技术条件GB/T 18403.1-2001气体分析器性能表示 第1部分:总则JB/T 5224-1991示波极谱仪 技术条件JB/T 5230-1991生理记录仪通用技术条件JB/T 6240-1992二氧化硫分析器技术条件JB/T 6242-1992荧光光度计JB/T 6243-1992pH值测定用复合玻璃电极JB/T 6245-1992实验室离子计JB/T 6855-1993工业电导率仪JB/T 6858-1993pH计和离子计试验方法JB/T 6874-1993工业气体分析器 技术条件JB/T 7404-1994电解质钠、钾分析仪JB/T 7405-1994热天平JB/T 7815-1995pH值测定用玻璃电极JB/T 8279-1999工业气体分析器 试验方法JB/T 8280-1999热磁式氧分析器 技术条件JB/T 8281-1999氧化锆氧分析器 技术条件JB/T 9354-1999pH值测定用甘汞电极JB/T 9359.1-1999红外线气体分析器 技术条件JB/T 9359.2-1999红外线气体分析器 试验方法JB/T 9362-1999离子选择电极 技术条件JB/T 9365-1999比较测色计JB/T 9366-1999实验室电导率仪JB/T 9367-1999光电比色计 通用技术条件JB/T 9368-1999电导电极 通用技术条件JB/T 9369-1999差热分析仪JB/T 10058-2000火焰光度计 技术条件GB/T 13979-1992氦质谱检漏仪GB/T 18809-2002空气离子测量仪通用规范JB/T 6852-1993汽车排气分析器校准用混合气体贮存容器的要求JB/T 6854-1993过程分析仪器试样处理系统性能表示JB/T 9363-1999四极质谱计 技术条件JB/T 9364-1999极谱仪试验溶液制备方法

  • 【求购】求购一台适合工业氢气和纯氢检验的微量氧分析仪

    本公司现因生产需要需要购置一台适合工业氢气和纯氢检验的微量氧分析仪。要求:1、适合2006年氢气标准中规定的微量氧分析仪。2、同时适合纯氢中微量氧分析。3、测量范围应包括:0-20PPm, 0-200PPM, 0-2000ppm多档次的测量范围。4、仪器可以是便携式。联系电话:020-85540680 生产技术部 黄经理邮箱:HGM1964@YAHOO.COM.CN公司名称:广州昊天化学(集团)有限公司

  • "十二五”工业过程分析仪器需求可达300亿

    2011年,随着生物沼气、生物制油等环保新能源产业的进一步发展,工业过程分析仪器市场增长速度将迅速恢复到金融危机前水平,达到15%以上的年增长率。2012年到2014年,下游产业逐渐步入景气性周期,将对过程分析仪器市场产生明显的拉动作用。工业过程分析仪器行业将呈现快速增长的趋势,预计增长率在15-20%之间。  据了解,中国在线分析仪表起步较早,在上世纪五六十年代就有一批国企、军工背景的仪表厂商提供各种类型的在线分析仪表。随着工业生产自动化水平的提升以及生产流程安全高效运行要求不断提高,在线气体分析仪器在工业过程控制中得到了越来越多的应用。来自 维库仪器仪表网hi1718.com

  • 【原创】烟气分析仪提高工业窑炉燃烧效率的意义及应用

    烟气分析仪提高工业窑炉燃烧效率的意义及应用【原创】 作者:李玉峰 上海**科学仪器有限公司 2011年5月16日 中国从二00六年起开始实施GDP能耗指标公报制度。来自国家发改委的消息说,万元GDP能耗、万元GDP能耗降低率等重要能耗指标将定期向社会公布。“十一五\"规划建议首次明确提出了单位GDP能耗下降指标,要求到二0一0年单位国内生产总值(GDP)能源消耗比“十五\"期末降低二成左右。这意味着,今后年均能耗将下降百分之四左右将成为一种趋势。根据未来我国经济社会发展的趋势和条件,提出了“十一五\"时期的主要发展目标。其中包括两个重要的数量目标:一是人均国内生产总值2010年比2000年翻一番;二是单位国内生产总值能源消耗比“十五\"期末降低20%左右。后一指标的具体含义是,按可比价计算的每万元国内生产总值的能源消耗量,以吨标准煤作为单位。在仅有的两个数量指标中,就包括能源消耗指标,充分说明这一目标在“十一五\"发展中的重要性。第二,降低能源消耗的任务很艰巨,潜力也很大。改革开放以来我国能源利用效率有所提高,但还不够明显。2003年、2004年我国能源消费增长速度均高于15%,而经济增长速度均为9.5%,单位国内生产总值能耗呈现上升趋势。2005-2008年的能耗增长速度也大大高于经济增长速度。例如,我国单位产出能源消耗大大高于发达国家和世界平均水平。据计算,2003年,我国单位国内生产总值的能源消耗比世界平均水平高2.2倍,比美国高2.3倍,比欧盟高4.5倍,比日本高8倍,比印度还高0.3倍。目前我国的一次能源消费相当于美国的60%,但经济总量仅相当于美国的比例不到15%。理论上讲,如果我国的能源利用效率达到世界平均水平,那么在现有基础上不用再增加能源消耗,也可以实现经济总量翻番。按照五年能耗降低20%计算,平均每年降低约4%,在现有偏高的能源消耗基础上,经过努力,这一能耗降低目标是有可能达到的。目前工业领域考虑节能、环保主要是提高工业窑炉热效率,且主要的途径如下是加强炉窑热工管理、热工控制,提高操作水平。上海普致科学仪器有限公司是专业从事气体采样调节、烟道气及过程气体分析、汽车尾气分析、汽车检测与诊断、火焰探测、光学仪器、热成像、气体传感器等领域国外知名品牌仪器仪表的研究与销售,普致科技凭借其专业的技术优势在业内遥遥领先,尤其在专业的气体分析领域拥有丰富的经验。不仅为各行各业提供完整的测量方案,而且为各级标准实验室提供最专业的测量及校准服务,多年以来累积了丰富的测量经验与解决方案,在测量技术的专业领域中拥有着极高的声誉与口碑。ecom®烟气分析仪在节能及环保方面的应用:当鼓风量过大时(即空燃比α偏大),虽然能使燃料充分燃烧,但烟气中过剩空气量偏大,表现为烟气中O2含量高,过剩空气带走的热损失Q1值增大,导致热效率η偏低。与此同时,过量的氧气会与燃料中的S、烟气中的N2反应生成SO2、NOX等有害物质。而对于轧钢加热炉,烟气中氧含量过高还会导致钢坯氧化铁皮增厚,增加氧化烧损。 当鼓风量偏低时(即空燃比α减小),表现为烟气中O2含量低,CO含量高,虽说排烟热损失小,但燃料没有完全燃烧,热损失Q2增大,热效率η也将降低。另外,烟囱也会冒黑烟而污染环境。 提高燃烧效率最直接的方法就是使用烟气分析仪器(如多功能烟气分析仪、燃烧效率测定仪、在线烟气分析仪检测仪)定期或连续监测烟道气体成分,分析烟气中O2含量和CO含量,调节助燃空气和燃料的流量,确定最佳的空气消耗系数。 所以,想全面、准确地了解一台锅(窑)炉的燃烧状况,仅仅测量SO2、NOX等参数是不够的,同时还要测量出O2及由O2计算的过剩空气系数,然后把SO2、NOX等参数进行折算,这样的结果才能符合国标的要求。无论采取何种方式控制燃烧效率,快速、准确的测量烟气中O2含量和CO含量都是实现最佳燃烧的前提条件。所谓提高燃烧效率,就是要适量的燃料与适量的空气组成最佳比例进行燃烧。因此,这里介绍一些典型的烟气分析仪器应用。 烟气分析仪是抽气采样炉窑烟道气体并自动进行成分分析的仪表,分为在线监测式和便携式。一般可以测量分析烟气中的CO、O2、NOX、SO2等气体含量,以及烟气温度、压力、环境温度等,并通过计算获得CO2含量、过剩空气系数、烟气露点、燃烧效率、排烟热损失、烟气流量等热工参数。 烟气分析仪中一般安装多个传感器,分为电化学传感器和红外传感器。电化学传感器测量原理是将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。 红外传感器主要由红外光源、红外吸收池、红外接收器、气体管路、温度传感器等组成。它是利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,当被测气体进入红外吸收池后会对红外光有不同程度的吸收,从而计算出气体含量。红外传感器具有抗中毒性好、量程范围广、反应灵敏等特点。 烟气分析仪利用测量得到的O2、CO含量等数据可计算得到相应的热工参数:CO2含量,空气过剩系数,排烟热损失,燃烧效率,空气过剩系数等等 。 烟气分析仪器应用领域十分广泛,例如:(1)热电厂循环流化床锅炉用于燃烧控制室的烟道气体监测;(2)钢铁厂轧钢加热炉用于解决降低氧化烧损或脱碳层厚度时的炉气气氛检测;(3)全氢热处理炉用于检测辐射管是否烧穿漏气(4)研制新型燃烧器(蓄热式、低NOX式、辐射管式)时用于燃烧器结构尺寸的设计研究;(5)汽车尾气排放检测;(6)其他环境保护监测项目。

  • 【国产好仪器讨论】之湖南三德科技股份有限公司的SDLA718工业分析仪(SDLA718)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C58831%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 湖南三德科技股份有限公司 的 SDLA718工业分析仪(SDLA718)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 仪器简介: SDLA718工业分析仪重大技术创新: SDLA618工业分析仪继承5000工业分析仪的突出优点,并极大的提升测试效率(在150min内完成18个样全部测试项目)。从此,煤的工业分析测试和煤的热值,含硫量测试一样简单。 SDLA718工业分析仪结构及工作流程: 由称样室、低温室、燃烧炉三大部分组成。燃烧炉为环形隧道式炉膛结构,温场均匀,三部分合理分工,连续测试,效率大幅提升,流水线作业方式就是这么实现的。 技术参数: 样品重量:0.60-1.1g 最大功率:5.5kW 控温精度:5℃ 炉温范围:室温-950℃ 试样数量/测试时间:单批次最大试样数量18个,从称样到出测试结果全过程约150min,若样品量减少到10个,则测试时间约110min。 标准配置: SDLA718主机/联想计算机/打印机 主机尺寸:878*613*601mm 主机重量:约149kg 主要特点: 最优结构设计,测试速度快、效率高 双炉结构,低温炉测水分,高温炉测灰分、挥发分; 独创水分、灰分同测模式(也可进行连测分析),(专利号:ZL200710035036.3),试验时不需放置空白坩埚,单批次18个试样从称样到结果显示全过程仅需150min; 完成一批试样分析后,无需等待即可进行下一批次试样分析,1个工作日(8小时)可轻松完成多达3批54个试样的全指标工业分析; 独特的机械手设计,可以实现在高温下的进样、取样操作,整个实验过程无需考虑因人工操作而带来的降温等待,测试快速。 电子天平不漂移,测试结果精准 整个实验过程常/低温称量,天平远离热辐射,没有漂移,完全保证称量精准,经国家煤检中心检验合格,测试结果准确、可靠; 内、外置天平具有自动校正功能,可有效保证每次称量结果的准确、可靠; 模拟干燥箱、马弗炉的实验环境及条件,支持所有煤种分析,测试结果完全符合国家标准,可用于结算和仲裁。 3.专利技术“保驾护航,运行稳定 采用挥发分专用坩埚(专利号:ZL200920305233.7),配以三德独有的坩埚夹持装置(发明专利:ZL200710303470.5),完全防止坩埚翻倒、掉落; 独创样盘定位机构(专利号:ZL200420035453.X)和驱动机构(专利号:ZL200420035454.4),确保工作盘运行稳定、可靠; 采用进口导轨传送机构(专利号:ZL200....【了解更多此仪器设备的信息】

  • 【求购】求购适合工业氢气和纯氢检验的微量氧分析仪

    本公司现因生产需要需要购置一台适合工业氢气和纯氢检验的微量氧分析仪。要求:1、适合2006年氢气标准中规定的微量氧分析仪。 2、同时适合纯氢中微量氧分析。 3、测量范围应包括:0-20PPm, 0-200PPM, 0-2000ppm多档次的测量范围。 4、仪器可以是便携式。 联系电话:020-85540680 生产技术部 黄经理 邮箱:HGM1964@YAHOO.COM.CN 公司名称:广州昊天化学(集团)有限公司

  • 【原创】热分析仪器的标准问题

    [font=宋体][size=3]目前国产热分析仪器一直沿用《中华人民共和国机械行业标准》JB/T6856-93热重-差热分析仪,但是这一标准与进口仪器尚有一定差距,目前有没有新的标准,希望可以介绍一下。这是关系到如何提高国产热分析水平的问题[/size][/font]

  • TGA-701热重分析仪校准方法,请大家指正

    TGA-701热重分析仪校准方法一 概述: TGA-701热重分析仪用于检测无机物、有机物以及合成材料的成分。热重分析是检测绝对重量损失的一个基本方法。在控制的环境,如空气、富氧、富氮条件下,在温度作用下,检测质量的损失或增加,损失或增加的重量百分数在整个分析过程中都可以被仪器监测,分析结束后打印输出分析数据。 仪器由分析主机、计算机、打印机和稳压器四部分组成,由一个易操作的菜单驱动视窗软件所控制。分析方法可以被输入以单独地执行水分、挥发分、灰分,或联合这三个步骤。二 技术要求:1天平分辨率:0.0001克2分析精度:±0.02%RSD3温度范围:100℃-1000℃4氮气:99.9%,35psi5氧气:99.5%, 35psi6坩埚:力可专用陶瓷坩埚三 校准条件:1操作温度:15-35℃2湿度:20%-80%,无空调3电源:230±10% 伏特,单相50-60赫兹,25安培四 校准方法:1、接通氧气、氮气,分别开启总电源、主机和计算机电源,进入TGA操作系统。2、将清洁的坩埚依次放入仪器托盘,登录试样,分别编辑试样编号、试样种类、坩埚数量及顺序号等待分析样品信息,确认无误后开始分析。3、按照仪器提示,将煤标准样品加入对应的坩埚,称量范围1±0.1g。4、仪器升温至105-110℃分析水分含量,当天平称量样品质量恒定后按照仪器提示加坩埚盖。升温至900℃,在氮气环境下进行挥发分测定,试验结束后按照仪器提示移去坩埚盖,待温度降至815℃时在氧气环境下进行灰分测定,质量恒定后试验结束,仪器自动计算出水分、挥发分、灰分、固定碳的百分含量,打印结果。5、待仪器降温后,取出坩埚并对坩埚进行清洗。6、退出TGA操作系统,关闭计算机后,分别切断主机电源、总电源,关闭氧气氮气。7、校准试验应进行两次以上的平行测定。五 校准结果的判定: 标准物质的工业分析(水分、挥发分、灰分、固定碳)结果符合标准物质的不确定度范围,且符合GB/T 212-2008的精密度要求,则认为校准合格。六 校正周期: 本仪器校准周期为一年,合格后方可使用。

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