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灰融熔

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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

  • 煤灰熔融性测定仪器设备和材料

    煤灰熔融性测定仪器设备和材料(1)热显微镜,德制高温加热显微镜结构。它主要用于测定煤灰、炉渣和搪瓷等的熔点。它由光源、管式电炉、水平型显微镜和照相装置等四个主要部件构成。(2)试块模,用于将灰样成型,制成立方体或圆柱体。(3)试样托板,表面平滑的刚玉板,质量要求与角锥法相同。其它仪器设备与角锥法。

  • 熔融指数仪的相关资料汇整

    本帖子对于论坛现有的关于熔融指数仪的资料进行了一些汇整,希望大家互相学习,共同进步。在整理的过程中不尽事宜难免发生,请大家手下留情,但是有更好资料的请您补充上去。谢谢!1.熔融指数仪简单介绍下载地址:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/063162.shtml2.熔融指数仪资料http://www.instrument.com.cn/download/shtml/060680.shtml3.熔融指数仪分析方法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/023068.shtml4.基于熔融指数的聚合物流变主曲线http://www.instrument.com.cn/download/shtml/158288.shtml5.国际标准ISO1133-2005熔融指数的测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/095052.shtml6.熔融指数仪的测试方法http://www.instrument.com.cn/download/shtml/084427.shtml7.熔体流动速率仪http://www.instrument.com.cn/download/shtml/017711.shtml8.JJG 878-1994 熔体流动速率仪检定规程http://www.instrument.com.cn/download/shtml/164074.shtml9.聚合物的流变性http://www.instrument.com.cn/download/shtml/209045.shtml10. 塑料的熔融指数测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/209045.shtml

  • 白鸭绒与灰鸭绒,孰好?

    女朋友喜欢逛TB,经常发些链接给我看。当然,重点在于,要我买单。今天她看中了一件羽绒服,链接发给我,我抽空看了下。里面提到了白鸭绒与灰鸭绒的比较,各位专业人士有什么看法?

  • 灰熔点测试误差允许范围有多大??

    我要测生物质的灰熔点,现在买回了5E-AFⅢ智能灰熔融测试仪,我看到该仪器的精度要求是80℃,我想问问各位,这个精度要求是符合国家标准的吗?80℃的误差波动!!谢谢

  • 【原创大赛】灰融点仪异常修复

    【原创大赛】灰融点仪异常修复

    [align=center]灰融点仪异常修复[/align][align=center]朱雷 姜岩 王玲 刘望、谭来顺、庞一科[/align][align=center](万华化学(宁波)有限公司,315812)[/align]煤灰的熔融性(俗称灰熔点) 直接关系到锅炉是否结渣(俗称结焦)及其严重程度,因而它对锅炉的安全、经济运行关系极大。该仪器采用先进的CCD摄像技术,将高温下的灰锥图像实时地传送到计算机内,软件采用智能模糊识别技术识别灰锥的轮廓,然后根据轮廓判断灰锥的四个特征温度。采用多媒体动态图像压缩技术,将处理的图像和数据分单个样保存为单个的视频文件(一个样品做完后只有一个文件),回放实验过程方便。该仪器一次可以做5个灰样,最高温度可测到1600℃。采用先进的智能控温系统,无须人工调压和参数调整,鲁棒性强,调整周期短,控温精度高,在5~30℃/min内精度均可达到±1℃/min,如果电网电压比较稳定,控温精度会更高。图像处理算法适应性强,轮廓识别精度高(厚度为一个像素,相当于实物0.12mm左右)。该仪器可测多种气氛:氧化性,强还原性,封碳法,通气法。其中通气法可选择通H2和CO2或CO和CO2的混合气体。一、故障描述:1.设备录像视频出现跳动,一个完整的视频无法完全呈现,导致数据错误2.电机无法达到匀速转动,齿轮之间存在较大的阻力3.录像视频模糊,不能清晰的查找流动温度4.录像视频不能出现彩色,现为黑白色 [align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111151432366657_5115_3989257_3.jpg[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111151432367594_240_3989257_3.jpg[/img][/align]二、原因分析:1.灰熔点仪属于高温设备,建议使用年限为7-8年,现使用约10年,仪器出现故障较为频繁2.轴承内磨损严重,齿轮之间作业时间较长3.摄像头线路松动,导致摄像模糊不清4.摄像头出现故障,只能通过更换新的摄像头达到彩色摄像的功能三、维护过程:1.检查摄像头处线路,用电笔测试,发现有一根线不通电流,重新将线进行连接[align=center]2.? [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111151432368111_1179_3989257_3.jpg[/img][/align]3.? 检查轴承,发现有杂物堆积,导致设备上下转动时杂音较多;将轴承处进行擦拭清理杂物[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111151432370495_3267_3989257_3.jpg[/img][/align]4.? 检查齿轮处,发现齿轮在转动过程中会出现卡顿现象,将齿轮处进行涂油及表面清理,可以正常工作[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111151432371061_194_3989257_3.jpg[/img][/align]四、注意事项:1.设备在使用期间需要严格按照要求使用:基数班组使用新仪器,偶数班组使用旧仪器。确保备用仪器及常用仪器都能达到正常使用状态。2.新旧仪器使用的配件(如刚玉杯、托盘)不同,不能混用,防止仪器无法正常工作或数据错误。3.灰锥需要堆得结实,不能出现中空的状况,避免在做样期间灰锥发生倾倒的状况。五、知识拓展1.[font=times new roman][size=13px] [/size][/font]因图像的清晰程度是该仪器准确判定各特征温度的前提条件。影响图像清晰度的主要因素有镜头的焦距、石英镜片的表面沾污情况。当采用封碳法时很容易使镜片变脏,因此每次实验前将仪器后炉管处的弯头石英镜片擦干净。2.[font=times new roman][size=13px] [/size][/font]灰锥图像的位置是否符合要求,是仪器正常工作的必要条件。影响它的主要部件有送样机构、计数光槽、刻度盘、反射镜、摄像头等的相对位置。调准方法:先将送样机构对温炉孔中心,在托板上放样,打开“灰锥定位测试”,打开“硬件调试”,点击“转盘上升”然后点击“连续转动”,将灰锥转到摄像位置,调准摄像头和反光镜,直到看到清晰的灰像,然后调准“计数光槽”和“刻度盘”的位置,将灰锥图像居中在图片框,如此反复直托板上每个灰锥的图像都居中于图片框。

  • 【资料】煤质化验知识、煤质化、测定煤灰熔融性设备的技术要求

    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。

  • 2022年冬残奥会吉祥物雪容融

    2022年北京冬残奥会吉祥物雪容融正式接班冰墩墩上岗。中国队入场全场欢呼![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203050552392855_2504_1642069_3.png[/img]

  • 溶剂残留标曲绘制溶剂的选择?

    有一个产品需要做溶剂残留,其中可能溶剂有乙腈,乙酸乙酯,正庚烷。我做标曲和样品,用顶空测,其一,如何选择溶剂,水是否合适?其二,我标曲浓度如何配制较为合理?其三,是直接配制不同浓度绘制标曲,还是配制一瓶再稀释绘制标曲更精准?

  • 关于样品处理挥干后复溶的问题

    文献中在样品处理时,经过萃取或spe后,会进行挥干-复溶,经常会见到使用100uL的溶剂或洗脱液进行复溶。但是在我们的实验中发现使用100uL进行复溶并不容易,我们的样品基本是血液、尿液、器官等。前处理后,使用100uL进行复溶后,不太容易转移到样品瓶中进样,特别是有时还要复溶后进行离心或过膜进行净化。想问一下,使用少量溶剂或洗脱液进行复溶怎么操作?是不是有特殊的仪器?还是有什么技巧?谢谢!!!

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  • 【分享】添加剂对燃料式熔炉固化垃圾焚烧飞灰特性的影响

    【分享】添加剂对燃料式熔炉固化垃圾焚烧飞灰特性的影响

    垃圾焚烧飞灰由于含有大量的可浸出重金属以及痕量的二恶英等有毒污染物,被列为危险废物(GB18485-2001),需经特殊处理方可进行安全填埋或资源再利用。据初步统计[1],到2005年底我国垃圾焚烧飞灰年产量已达30×104t以上,现有的危险废物安全填埋场已不堪重负。因此,开发适合我国国情的飞灰无害化处理技术和设备已迫在眉睫。熔融固化技术是国内外较先进的垃圾焚烧飞灰处理技术,相对于水泥固化和化学处理而言,熔融固化无害化彻底、减容减量程度高、产品性能稳定并可资源化再利用。因此,熔融固化成为固废处理技术领域研究的热点[2]。国外对飞灰熔融固化技术做了大量的研究并取得很多成果,如Jakob和Cheng等[3—4]研究了熔融气氛对飞灰熔融的影响,Kuo等[5]的研究表明熔融固化能有效去除飞灰中二恶英等剧毒有机物,Kirk等[6]研究了飞灰热处理过程中Cr的行为。而国内对飞灰处理的研究起步较晚,王琪、席北斗和李润东等[7—9]对飞灰的热处理做了大量的研究,为飞灰熔融固化处理提供了理论依据;然而鲜见对飞灰进行中试规模的熔融固化处理报道。熔融固化按照热源可分为燃料式熔融系统和电热式熔融系统。笔者采用沈阳航空工业学院设计的以柴油为燃料的表面熔炉,进行了处理量为500kg/d的飞灰熔融固化中试试验,重点考察了添加剂对飞灰熔融特性的影响,并对尾气中二恶英和其他气体成分进行了监测。 1条件与方法 1.1原料 试验用飞灰来自杭州某垃圾焚烧厂的布袋除尘器,飞灰的主要化学成分有CaO,SiO2,Al2O3,SO3,K2O,Na2O,MgO,Fe2O3和Cl等,共占总质量的89.2%(见表1);飞灰为灰白色的细小颗粒物,平均粒径为10~100μm,堆积密度为0.664g/cm3,真密度为2.92g/cm3,含水率为0.65%~1.2%,pH为12.6,灼减率为3.5%~4.8%。原灰及不同比例添加剂样品的熔融温度均采用《煤灰熔融性测试方法》(GB/T219-1996)进行分析,熔融温度采用灰熔点仪测定(HRKG-2)为1320℃。把废旧石英玻璃研磨成粒径为74~178μm的玻璃粉作为添加剂,对飞灰进行熔融处理。石英玻璃中w(SiO2)为99.2%,不含Pb,Cu,Zn,Cr和Cd等重金属,添加剂所占比例(质量分数)分别为5%,10%和20%。试验中测试分析项目所涉及的样品至少做2个平行。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912262027_192216_1615922_3.jpg[/img]

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