燃烧舟

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燃烧舟相关的厂商

  • 400-860-5168转1567
    莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司成立于2008年,是一家年轻并极富创新性的国际化科技公司。 公司从事于代理、研发、制造并销售最可靠的、安全易用的燃烧测试产品及提供优质专业的服务,帮助全球客户和合作伙伴取得成功。 我们秉承的理念是尊重科学、尊重不同的价值观、并尊重我们的用户。 我们成功的基础是让客户实现他们的目标:工作高效、测试数据准确。 我们的价值观:   公司及员工郑重承诺,以下四个核心价值观是我们一切工作的基础:   成就客户—我们致力于每位客户的满意和成功;创业创新—我们追求对客户和公司都至关重要的创新,同时快速而高效地推动其实现; 诚信正直—我们秉持信任、诚实和富有责任感,无论是对内部还是外部;多元共赢—我们倡导互相理解,珍视多元性,以全球视野看待我们的文化。 我们的客户:公安部四川消防研究所、公安部天津消防研究所、公安部上海消防研究所、公安部沈阳消防研究所、中国建筑科学研究院、上海建筑科学研究院、中国标准化研究院、中国航天员科研训练中心、中国航天材料及工艺研究所、中国铁道科学研究院、上海电缆研究所、国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)、中国船级社远东防火检测中心、国家船舶材料质量监督检验中心、青岛海洋化工研究院、江苏质量技术监督检验研究院、新疆质量技术监督检验研究院、中国科技大学、北京理工大学、上海同济大学、北京化工大学、浙江理工大学、TUV 南德意志集团、SGS 通标标准技术服务有限公司、杜邦(中国)研发管理有限公司、拜耳材料科技(中国)有限公司、亨斯迈化工贸易(上海)有限公司、中国南车株洲时代新材有限公司等。 公司网址:www.motis-tech.com
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  • 绍兴市容纳测控技术有限公司成立于2011年,是原北京三思行测控技术有限公司的全体人员整体迁至绍兴而成立的。公司自成立以来先后取得了ISO2018认证,取得了岩土工程仪器的生产许可证,获得中小型科技企业的证书,并通过省级高新技术企业的评审,拥有软件制作权证书15项,专利30多项。   公司通过20多年的深耕开发,已经拥有了成熟的温度、湿度、力值、位移、变形等控制及采集、运算模块,可快速的应用于各种土木工程的试验、检测仪器中。公司与浙江省建筑科学研究院、铁道部科学研究院等一大批科研院所合作,快速地开发了很多科研设备,且参与编制国家标准及行业标准有:GB/T50082-2009,JG/T246-2009,JG/T243-2009国家计量技术规范。JJF1373-2012(动弹仪标准规范)、已在制定中的GB/T《水泥胶砂控冻性试验方法》。   公司现有的生产产品类别:力学性能试验机、混凝土长期性能和耐久性能试验仪器、岩土工程试验仪器、沥青及沥青混合料的试验仪器、土工合成材料试验仪器、管材试验仪器、建筑材料燃烧性能试验仪器、建筑节能材料及系统检测仪器和各类市政工程材料仪器。基本涵盖了工程质量检测中心的大部分试验检测仪器。
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  • 《仪器研制》温湿模拟设备、光老化类设备、防尘防水设备、盐雾腐蚀设备、气体腐蚀设备、阻燃性能设备、机械力学设备、理化分析设备、精密测量设备、非标设备研发制造。如:冷热冲击试验箱、温湿度试验箱、恒温恒湿箱、步入式试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、复合盐雾试验箱、氙灯试验箱、UV紫外试验箱、臭氧试验箱、砂尘试验箱、IP等级防水试验装置、UL防水试验装置、周期浸润试验箱、冷凝露试验箱、蒸煮试验箱、低气压试验箱、霉菌试验箱、气密性测试装置、振动试验台、冲击试验机、跌落试验机、、电池挤压测试、电池针刺测试、电池翻滚测试、电池碰撞测试、电池浸水测试、水平垂直燃烧仪、灼热丝仪、漏电起痕仪、针焰燃烧仪、材料喷火燃烧装置、推拉力试验机、扭力试验机、插拔力试验机、LED积分球、灯具防风罩、灯具结温测试及寿命评估装置......
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燃烧舟相关的仪器

  • 产品介绍:耐火特性燃烧试验装置适用于GB/T19216-2003《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验》标准和GB/T19216-12-2008《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验 ,第12部分 试验装置 火焰温度不低于830℃的供火并施加冲击》标准,用于耐火电缆或光缆、在火焰条件下,其耐火特性参数的获得和判定。标准:●GB/T19216.(11、21、23、25)-2003;● GB/T19216.(12、31)-2008;● IEC60331—(1、2、11、21、23、25):2018;● BS8491-2008● GB/T19666-2019● EN50200-2006技术参数:一.IEC60331-2018● 燃烧架为柜式、耐火特性和耐火冲击支架各自独立,方便操作及其外观美观大方;● 热源:符合AGF-1857B,喷嘴长500mm的燃烧器;● 耐火特性支架:由两个金属环支架,中间间距约300mm,实验支撑金属圆环内径约为150mm,环截面直径为10±2mm,样品架一端安装有一个夹具固定试样,另一端自由支撑,方便试样热量沿试样纵向传递;● 耐火冲击支架:1.IEC60331-1试样外径超过20mm的电缆,冲击试验梯架由钢质框架组成,梯架上两根位于中央的垂直钢构件可以左右调节,试验梯架长1200±100mm、高600±50mm,试验梯架的总质量为24±1kg(国标标准为18±1kg)。2.IEC60331-2试样外径不超过20mm的电缆,测试壁由牢固固定于2根水平钢质支撑杆上的防热、不燃烧的非金属材料组成,板长为900±100mm、高为300±50mm、厚为10±2mm;支撑杆为25×25mm,长约1m的方形钢管,测试壁的总质量为10.0±0.5kg。冲击支架由四个橡皮衬套固定于刚性支撑杆上,橡皮衬套的硬度为肖氏A50~60。冲击棒直径为(25±0.1)mm、长为(600±5)mm的低碳钢圆棒,冲击棒角度为 60°。两种冲击支架可拆卸更换。● 样品施加电压:AC100V~1000V可调;● 试样短路击穿电流 2A ;● 试样维持电流100-260mA可调 ; ● 三相变压器:380V,9kVA;● 试样短路、断路停止供火并切断电压,软件并有故障提示; ● 供火时间:0~999Min可调;● 用于矫正火焰用的二支φ1.5mm热电偶及相应的测温仪显示火焰温度;● 气源的控制与调节:空气流量为质量流量计20~200L/Min可调,丙烷流量为质量流量计2~20L/Min可调;● 控制方式:由电脑软件控制操作,监控试验过程中的电流、电压燃气流量、试验结果、曲线打印。二.BS8491-2008耐机械震动与耐火、耐水试验(同GB/T19666-2019 附录B:水喷射试验方法):1、试验梯架:冲击试验梯架由钢质框架组成,梯架上两根位于中央的垂直钢构件可以左右调节,以在试验中能试用于不同尺寸的电缆。试验梯架长1200±100mm、高600±50mm,试验梯架的总质量为18±1kg。2、热源:符合AGF-1857B,喷嘴长500mm的燃烧器,与BS耐机械震动与耐火试验喷灯共用;3、温度测量: 将10±2*300±50*900±100mm的绝缘耐热测试板固定于试验梯架上,两根直径1.5mm的热电偶呈水平状态安装在梯架上,使其中心线在测试板底部以上100±10mm、位于测试板前方20±1mm处。喷灯口中心定位于两根热电偶前方100±10mm下方50±10mm处。点燃喷灯后调节气体流量,在10min的时间段内每隔30s记录一次温度值,计算温度平均值应处于830~870°C范围内。若温度不合格可以在标准公差范围内调节流量和喷灯位置再进行验证。4、震动装置:由一根钢棒(直径25mm± 0.1mm,长600mm± 5mm)。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30± 2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。5、喷头:符合BS EN60529014-1992的出水口6.3mm的喷头,喷头中心线与垂直面呈45±5度角,喷口距离试样冲击点500±25mm,调节流量计使水流速为12.5L/min。6、试验电压:100~1000V可调;7、试验电流:100~260mA可调。三.EN50200-2006应急线路中无防护物的小型电缆的喷水试验(同GB/T19666-2019 附录A:水喷淋试验方法)1、墙及其安装:墙是由耐热,阻燃材料组成,并固定在两条水平的钢梁上,一条在板的上部,另一条在板的底部。此板约长900mm,宽300 mm,厚9 mm,并且墙的总重(即板加支撑框架)为10 ±0.5kg.。每条钢梁是长约1m,25mm的方形钢管。如果需要填充物质,则需将其放置在钢梁的内部。必须将上部钢梁固定在板上,以使其上表面和板的上部边缘平齐。每根钢梁及板的外边缘都有一水平孔,其精确位置由特定的支撑衬垫及支撑框架的需求决定。墙由4个橡胶衬套粘结在框架上,衬套直径约为32mm厚20mm。2、热源:符合AGF-1857B,喷嘴长500mm的燃烧器;3、温度测量: 直径为1.5mm铠装的温度计,温度计穿过墙面是温度计一段距墙8mm到10mm。温度通过下列程序测出:在低碳钢棒的一端,直径3mm±5%长度300mm绑上一根温度计,使其能够测到棒的温度。抓住该棒接近火焰使其与火焰的距离保持在40mm到50mm。这个温度当火焰温度为950°C时,钢棒的温度在10s到20s能达到400°C,当火焰温度为650°C时,该棒温度在20s到40s能达到400°C。4、试验火焰温度:950 ±40 °C。5、震动装置:由一根低碳钢棒(直径25mm± 5 %,长600mm± 5 %)。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30± 2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。6、喷头:由一根外径16mm壁厚1mm的不锈钢管制成,管上有17个孔距30mm的0.85mm圆孔以0.8±0.05L/min的流速向试样喷水;7、试验电压:100~1000V可调;8、试验电流:100~260mA可调。规格:● 试验支架尺寸:2430mm(W)×800mm(D)×1500mm(H);● 控制箱尺寸:1500mm(w)×900mm(D)×1300mm(H);● 试验箱: (客户自备); ● 气源:丙烷、空气(客户自备);● 电源:三相五线 AC380V 50/60Hz 30A。
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  • 产品介绍:VW-1燃烧试验机是严格按照UL标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1燃烧试验标准,可完成VW-1和FT-2试验。经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。参数详细如下:整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚烧情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。 标准:● UL25562013。 技术参数:● 试验箱体:本试验机由钢制板材拼接而成,机身采用防静电喷涂,具有外观美观,防锈防腐特点,箱体顶部设有排烟装置,能在试验完成后将废气排出室外,下两侧设有两个进风口并设有气动密封操作装置一套;● 箱体正面开有观察窗,便于观察试验情况;● 内部采用防雾防烟圆形灯照明; ● 采用7″彩色触摸屏及PLC控制;● 燃烧时间设定:0~999S可设定;● 停燃时间设定:0~999S可设定; ● 续燃时间设定:0~999S可设定;● 热传感器采用传导率极高的电解铜; ● 配进口φ0.5K型不锈钢外套的热电偶;● 便捷式智能温控仪与K型热电偶相匹配,读数可达1000℃以上; ● 燃烧喷灯为进口美国汉堡满足ASTM D 5025-99要求,标准功率为500W,角度为20° ; ● 试验支架:VW-1和FT2燃烧试验支架; ● U型管压力计:1个(美国Dwyer公司) ; ● 流量计:高精密流量计0.1~1.0L/Min,2级精度;● 配微型打印机。规格:● 试验箱尺寸:2m(W)×1.2m(D)×1.8m(H);● 外形尺寸:2020mm(W)×1250mm(D)×2365mm(H);● 电源:AC220V 50/60Hz 5A;● 气源:甲烷、空气(客户自备)。
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  • AOX-C有机卤素燃烧炉型号:AOX-C温度范围:100 ~ 1150℃;炉膛尺寸:φ40×300MM发热区域:200MM均匀度:±1%波 动 度:±1℃显示精度:1℃升温速度:≤50℃/min;(可任意调节低于每分钟50度的速度)整机功率:1.5KW电 源:220V, 50Hz 产品特点:可以快速准确地检测各种类型的有机卤素。适用于各种类型的液体和固体样品的快速准确分析,是实验室有机卤素分析的理想仪器,完全按照“H/JT 83 -2001中国环保行业标准《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法》”和“ISO 9562:1989-09-01及GB/T 15959-1995《 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库伦法》”的检测标准 尤其适合需要连续一整天分析检测的实验室。 使用简便.高效,只需要一个样品杯或石英载体配合离子色谱仪或微库仑仪即可得到实验的结果。应用领域:饮用水,地下水,废水,盐水,纸浆排出水等,土壤,沉积物,淤泥和废油脂;AOX的分析原理:使用柱吸附法,使用活性炭对水中的有机卤素进行吸附。然后经高温燃烧,进入气泡吸收管后,在离子色谱仪或微库仑仪上读取数据。整套仪器有:(1)主机:AOX-C一体化可内置式洗气系统.燃烧炉1台,.燃烧管一支.样品舟2只,.石英推杆一支.橡胶封头2个;(2)专用氮气加压吸附装置 2件/套(氮气加压管1支,吸附柱1支,氮气加压管固定装置一套);(3)外经15MM硅胶管1.27M:( 28 CM连接氮气出口与氮气加压管支管;28CM连接氧气出口1与燃烧管内管;54CM连接氧气出口2与燃烧管外管;12CM连接燃烧管出口与吸收管;5CM连接氮气加压管和吸附柱;(4)专用洗气瓶5个;专用吸收瓶 2个,专用吸收管 2支,专用吸收瓶固定架1个,专用吸收管固定架1个;(5)增送:纱布1块,胶布1卷,扎线20根 ; 另:用户自备:(A)分析纯活性碳,或现成活性碳管;(B)离子色谱仪1台,针筒进样器5支---参考价值9.936万元;(C)中华人民共和国环境保护行业标准(HJ/T83-2001)1本;购买我公司有机卤素的AOX分析仪(炉),我公司提供整个有机卤素检测操作方法指导,并可代请专业操作AOX分析实验师上门培训。技术参数:检测原理:高温燃烧法/离子色谱法(或微库伦法)燃烧温度:可至1150°C样品前处理方式:柱吸附法,氮气加压进样量:5-1000mg检测范围:0.8 μg/L ~1000 μg/L平均分析时间:3-10min (不包含样品预处理过程)气体:氧气 99.6%,(99.999纯氧)改进型样品舟,可直接注入样品在线控制及数据处理软件(选配)产品特点:紧凑外观设计,操作便利,体积小快速启动时间 10 min,同类产品启动速度快速和准确的分析固体和液体样品高效,可在样品舟上直接注入样品低电压高温炉,有效保证使用寿命(220V,1500W)可以24小时 全天候工作简洁高效设计,可开启式,随时观察仪器内的样品状况活性炭回收效率高.
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燃烧舟相关的资讯

  • 郑州居民楼大火:材料燃烧性能的测试到底包括哪些方面?
    昨日凌晨郑州居民楼的那场大火,据报道造成了13人死亡4人受伤。如此惨重的伤亡不得不让人警醒:我们生活的环境我们使用的产品到底满不满足该有的阻燃要求,材料的阻燃测试到底包括哪些方面? 标准集团(香港)有限公司专注于材料检测与测试服务12年,积累了丰富的经验,为您解答材料燃烧性能的测试的六大方法。1、点燃性和和可燃性 点燃性和可燃性点燃性试验主要测定材料是否容易由对流热、辐射热或火源被点燃,可以模拟材料在燃烧初期至闪燃各个阶段被点燃的倾向。由该方法制定的标准有ISO 4589、GB 2406等氧指数试验方法,UL 94(IEC 60695-11)、GB 2408、GB/T 4609等塑料表面火焰传播试验方法,ISO 871、GB 9343、GB 4610等测定塑料点燃温度的试验方法,ISO 1182、BS 476.4、GB/T 5466等建材不燃性试验方法,建筑材料的难燃和可燃行试验方法,GB 2407炙热棒试验、GB 5169.5针焰试验等电子电气类产品的燃烧试验,DIN VED 0472.804和GB 12666.4等单根电线电缆及绝缘芯线燃烧试验,还包括汽车舰船、家具及飞机材料的燃烧试验。2、火焰传播性 火焰传播试验主要测定火焰是否易于蔓延和其传播速率,它关系到火灾波及临近可燃物而使火势扩大,通常用隧道发和辐射板法测定。由该方法制定的主要标准有ASTM E 84隧道法,ASTM E 970法,加拿大CAN/ULC-S 102隧道法,ISO 5658.2法,英国BS 476.6和BS 476.7等方法,还有ASTM D 635、NF P 92-504等直接点燃法用来测定材料的燃烧速率。3、热释放性 热释放性是指在预置的人射热流强度下,材料从点燃到火焰熄灭为止所释放热量的总和。热释放量越大的材料,越容易引发材料闪燃,形成火灾的危险性越高。前面提到的ISO 5660:1、GB/T 16172就是采用锥形量热仪的方法测定材料的热释放性,美国联邦民航规则(FAR)推荐俄亥俄州立大学OSU量热仪法测定飞机用材料的热释放,此外,ISO 1716、DIN 4102-1、BS 476.11、GB 14403、GB 14402等标准都是采用了该方法。 4、生烟性 高层建筑发生火灾,烟雾是阻碍人们逃生、进行灭火行动和导致人员死亡的主要原因之一。统计表明,由于一氧化碳中毒窒息死亡或被其它有毒烟气熏死者一般占火灾总死亡人数的以上,而被烧死的人当中,多数是先中毒窒息晕倒后被烧死的。因此,控制材料生烟性能以及烟气毒性是消防检测的又一重要问题。材料生烟性的实际测定方法可分为两类,一类是专门用于测定生烟性的,如ASTM E662和GB 8323所采用的NBS烟箱法、ASTM D 2843采用的XP2烟箱法、ISO 5924采用的ISO烟箱法等。另一类是多功能的,一般与其他阻燃性能同时测定,如ASTM E 84隧道法、锥形量热仪法、ISO 6569-2法等。此外,还有质量法和电子法等测定生烟性的其它方法。5、燃烧产物毒性及腐蚀性 很多有机材料燃烧后都会产生毒性气体和腐蚀性的物质。ISO制定的ISO 11907-2标准采用静态法、ASTM D5485采用锥形量热仪法测定材料燃烧产物的腐蚀性,法国则是采用CNET法测定材料燃烧后在真实条件下对材料的直接腐蚀作用。测定材料的产烟毒性通常有化学法和生物法两类,其中美国匹兹堡、德国DIN 53436以及GB/T 20285都是采用的生物试验法,ASTM 28000、BS 7239、中国的HB 7066和HB 7068.4采用的是化学分析法。6、耐燃性 耐燃性方法主要用干测定建筑构件的耐火性能,适用于承重和非承重的墙、楼板和水平屋顶、梁、柱等构件,ISO 834和GB/T 9978等标准都是采用该方法。 根据火势的发生、发展、热释放以及对设备和人员的危害性,将材料阻燃性能的测试方法分为六大类。但由于实际燃烧过程的因素难以在实验室的条件下全面模拟和重现,所以任何试验都无法提供全面的准确的火灾实验结果,只能作为火灾中材料行为特性的参考。不同的试验方法也往往产生不同的分级评价结果,因此大多数燃烧试验的结果并不能全面反应材料在火灾中的真实行为。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为纺织生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,提供各类燃烧测试仪及技术服务,任何关于燃烧测试仪器或技术资料欢迎来电咨交流!
  • TOC分析的在线高温燃烧法比较:催化燃烧与非催化燃烧
    简介工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催化燃烧(HTCC,High Temperature Catalytic Combustion)”或“催化法”,和“高温非催化燃烧(HTNCC,High Temperature Non-Catalytic Combustion)”或“非催化法”。本文中的比较只适用于在线技术和高温燃烧TOC技术。想了解更多?燃烧法检测TOC主要用于监测含有废水、工艺水、工业废水中常见的高分子化合物和难氧化有机化合物的样品。催化燃烧包括在一个炉子中加热样品,使用铂金催化剂支持氧化。添加催化剂的目的是为了确保样品中所有的有机碳都被完全氧化。催化燃烧法的炉温不够高,无法仅通过温度来彻底氧化样品中的有机碳。非催化高温燃烧法将炉管中的样品加热到更高温度,能够确保彻底氧化样品中的有机碳。非催化法无需使用催化剂,从而减少了诸多干扰因素。为了防止频繁出现维护问题,必须充分考虑高温非催化燃烧和高温催化燃烧中的盐含量。高温催化燃烧的温度比高温非催化燃烧低。采用高温催化燃烧时,未燃烧的盐会“毒害”催化剂,甚至“毒害”燃烧管。虽然替换燃烧管和催化剂,可以帮助催化燃烧装置在含盐的环境中运行,但会限制分析仪的测量范围和性能,还会增加维护工作量。如果采用高温非催化燃烧,所有的盐都会在更高的温度下彻底燃烧。无需催化剂意味着减少维护工作量。催化燃烧和非催化燃烧之间的最大区别在于工艺设备的维护要求、运行时间、使用成本。Sievers® TOC-R3非催化在线型TOC分析仪Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,具有维护简单、使用成本低、运行时间长等优点。Sievers TOC-R3使用光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接监测挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compound),或使用电化学检测器(ECD,Electrochemical Detector)来监测总氮(TN,Total Nitrogen),因而具有满足任何应用需求的灵活性。即使对于挑战性样品基质,此款分析仪的自动稀释、冲洗、标准品检查等功能,都能大大延长仪器的运行时间。此款分析仪采用稳健的模块化设计,能够对样品基质变化做出快速响应。此款分析仪还具有预测诊断功能,提供无与伦比的可靠性。结论与催化燃烧法相比,非催化燃烧法要求更少的耗材和更低的维护要求,这意味着仪器的使用成本更低、运行时间更长。有了更长的运行时间和更可靠的监测数据,非催化燃烧法就能更好地帮助决策者做出正确的工艺决策。Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,功能稳健且灵活,能够满足所有应用需求。◆◆◆联系我们,了解更多!
  • TOC分析的在线高温燃烧法比较:催化燃烧与非催化燃烧
    简介 工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催化燃烧(HTCC,High Temperature Catalytic Combustion)”或“催化法”,和“高温非催化燃烧(HTNCC,High Temperature Non-Catalytic Combustion)”或“非催化法”。本文中的比较只适用于在线技术和高温燃烧TOC技术。想了解更多? 燃烧法检测TOC主要用于监测含有废水、工艺水、工业废水中常见的高分子化合物和难氧化有机化合物的样品。催化燃烧包括在一个炉子中加热样品,使用铂金催化剂支持氧化。添加催化剂的目的是为了确保样品中所有的有机碳都被完全氧化。催化燃烧法的炉温不够高,无法仅通过温度来彻底氧化样品中的有机碳。非催化高温燃烧法将炉管中的样品加热到更高温度,能够确保彻底氧化样品中的有机碳。非催化法无需使用催化剂,从而减少了诸多干扰因素。为了防止频繁出现维护问题,必须充分考虑高温非催化燃烧和高温催化燃烧中的盐含量。高温催化燃烧的温度比高温非催化燃烧低。采用高温催化燃烧时,未燃烧的盐会“毒害”催化剂,甚至“毒害”燃烧管。虽然替换燃烧管和催化剂,可以帮助催化燃烧装置在含盐的环境中运行,但会限制分析仪的测量范围和性能,还会增加维护工作量。如果采用高温非催化燃烧,所有的盐都会在更高的温度下彻底燃烧。无需催化剂意味着减少维护工作量。催化燃烧和非催化燃烧之间的最大区别在于工艺设备的维护要求、运行时间、使用成本。Sievers® TOC-R3非催化在线型TOC分析仪Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,具有维护简单、使用成本低、运行时间长等优点。Sievers TOC-R3使用光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接监测挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compound),或使用电化学检测器(ECD,Electrochemical Detector)来监测总氮(TN,Total Nitrogen),因而具有满足任何应用需求的灵活性。即使对于挑战性样品基质,此款分析仪的自动稀释、冲洗、标准品检查等功能,都能大大延长仪器的运行时间。此款分析仪采用稳健的模块化设计,能够对样品基质变化做出快速响应。此款分析仪还具有预测诊断功能,提供无与伦比的可靠性。结论与催化燃烧法相比,非催化燃烧法要求更少的耗材和更低的维护要求,这意味着仪器的使用成本更低、运行时间更长。有了更长的运行时间和更可靠的监测数据,非催化燃烧法就能更好地帮助决策者做出正确的工艺决策。Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,功能稳健且灵活,能够满足所有应用需求。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!

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  • 【求助】石油产品的前处理用氧瓶燃烧好还是裂解炉燃烧好

    先说明一下,我不是搞分析的。我需要原油及其各组分如汽、煤、柴油中的氯含量。油品中有无机氯(几至上百个ppm)和有机氯(几至十几个ppm),无机氯可通过含盐仪测定。单位做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的用石英舟在裂解炉800~1000℃通入氧气,气体被带入滴定池滴定得到结果,他们说这是总氯,我认为不是。因为除了氯化镁会氧化分解,氯化钠、钙的沸点在1400℃以上,无法汽化。我建议他们改用氧瓶燃烧做前处理,他们认为氧瓶燃烧比裂解炉落后,他们以前就是用氧瓶燃烧的,氧瓶燃烧温度低,转化不够完全。请问各位专家石油产品可以用氧瓶燃烧做前处理吗?有机氯的转化完全吗?轻油比如汽油会有爆炸的危险吗?氧弹燃烧会不会安全点,转化率更高?

  • 原子吸收的三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定

    最近在看一些文献教材,看到关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]燃烧器这一部分。3,燃烧器 试液的细雾滴进入燃烧器,在火焰中经过干燥、熔化、蒸发和离解等过程后,产生大量的基态自由原子及少量的激发态原子、离子和分子。通常要求燃烧器的原子化程度高、火焰稳定、吸收光程长、噪声小等。燃烧器有单缝和三缝两种。燃烧器的缝长和缝宽,应根据所用燃料确定。目前,单缝燃烧器应用最广。 单缝燃烧器产生的火焰较窄,使部分光束在火焰周围通过而未能被吸收,从而使测量灵敏度降低。采用三缝燃烧器,由于缝宽较大,产生的原子蒸气能将光源发出的光束完全包围,外侧缝隙还可以起到屏蔽火焰作用,并避免来自大气的污染物。因此,三缝燃烧器比单缝燃烧器稳定=======================================从来没有见过三缝燃烧器啊?既然三缝燃烧器稳定,那为什么没有大规模普及呢??

  • 你是如何调整燃烧头的位置的?

    你是如何调整燃烧头的位置的?

    在做火焰分析时往往要将燃烧头调整到与光轴相对垂直的位置,这是众所周知的常识。为此,在不同的仪器上就派生出了许多调整量具,目的就是保证燃烧头的燃烧缝在光轴的正下方。我下面展现的就是某款仪器的调整设置和量具的照片:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111181247_331480_1602290_3.jpg调整燃烧头与光轴的相对位置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111181704_331553_1602290_3.jpg量具的细部构造一般来说,在调整时,首先要让从阴极灯射出的光斑与量具的透光孔保持同心圆的状态。在上面的照片里,两个透光孔的水平高度位置,是指燃烧缝与光轴的相对垂直高度分别为15毫米和7.5毫米。量具的定位销子插入在燃烧缝中,以确保量具处于垂直状态。问:是不是光斑与量具上的透光孔保持同心圆就算调整好了? 还有没有其他数据或方法可做参考?仪器专场展示:原子吸收光谱 光谱配件 石墨管关 键 词:调整 位置 燃烧头

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