CXGF-3300全自动工业分析仪 煤质检测仪器《鹤壁创新全自动工业分析仪公司》煤炭化验设备、煤质检测仪器、煤炭化验仪器、煤质分析仪器、煤炭检验设备、煤焦化验仪器、煤焦化验设备
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CXGF-3300型全自动工业分析仪适用于煤炭、焦炭、矿石、炭黑、石油和其他各种固态物质中的水分、灰分、挥发分测量,并计算其固定碳、氢含量和发热量,以及飞灰、炉渣中的可燃物含量和水泥的烧失量分析。
本产品符合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。
全自动工业分析仪技术特点:
1、采用K型热电偶测温。仪器模拟干燥箱、马弗炉的实验环境及条件,将挥发份这一规范性要求*的指标的测试流程,严格按国标要求单独进行测试。水分、灰分、挥发分的测试流程、条件均*实现国标规定要求,确保各指标的准确可靠,水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测度或单独测定,并且各个指标无需进行校正,可用于仲裁分析。
2、测试速度快,开机即可进行试验。采用多炉体,自带恒温装置,无需辅助气体。设有专门做水分的的低温炉膛,左右两个做灰分及挥发分的高温炉膛。并优化设计了挥发分测试部分,采用全新的测试流程和方法及将原挥发分测试时间提高了一倍。
3、特殊煤种(如硫含量偏高等)可采用缓慢灰化法,保证实验结果准确。
4、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。可实现无人值守。
5、采用*的导轨加细密齿条的传动方式,经典的结构设计,使仪器的称量和送样过程更加稳定、震动超小并能实现静音传动。更不会出现试验过程中掉坩埚、错位、摔坏坩埚等故障。
6、单一样盘,无需频繁地将样品在燃烧盘和称量盘之间来回移动,保证样品在同一气氛环境下用空白坩埚进行校正,避免坩埚温度不一致引起称量误差的问题。
7、实验过程中无须人工取放坩埚盖、送样和取样,且操作都在低温炉膛处操作,避免了化验员被高温辐射和烫伤的危险。
8、采用复式测试主机,按国标实现工业分析三项指标的准确测量,性价比高,功能齐全。
9、采用进口轻型保温材料,圆井型优化设计高温加热炉,使仪器质量更轻,温场分布更均匀,升温速度更快。
10、采用*的模糊控温算法控制技术控制炉温,控温精度高且稳定性好,大大降低了功耗且节能,确保达到控温控制精度,避免了普通控温方法熔断烧炉膛的现象。
11、采用科学合理的隔热方法,确保内置天平的工作环境稳定,称量可靠。
12、软件设有自动断电保护功能,适时保存实验数据,如实验过程中断电,除正在做实验时的样品为废样外,其它样品均可继续做实验,直至实验结束。
13、实验炉膛的温度可以手动设置,既可以测煤等物质,也可以测水泥生料等物质。
14、采用专业设计的多层制板及贴片技术,电路板接插件全部采用德国菲尼克斯元器件,大大提高仪器的稳定性和抗干扰性。
全自动工业分析仪技术参数:
样品质量:0.5 g~1.5g
炉温范围:室温~1000℃
控温精度:±1℃
试样数量/测试时间:水、灰、挥发分单样1~24个,单次测试时间≤150分钟。
测试温度:105℃(水分)、815℃(灰分)、900℃(挥发分)
精密度:符合GB/T212-2008标准
准确度:在标准样品的不确定度范围内
电源电压: 220 VAC(-15%~+10%),50Hz
大功率:≤8kW
称样系统:电子天平精密度0.0001g,与高温系统隔离
多炉结构,水分、灰分或挥发分可连测分析,连续测试时无需长时间降温等待,可连续不间断作业。
CXGF-3300全自动工业分析仪 煤质检测仪器
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、酒水、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105~110℃的温度下经过1~2小时可蒸发掉,而结晶水通常要在200℃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100℃以上的温度经过一定时间才能蒸发。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高值,称为高内在水分。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,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。如年轻褐煤的高内在水分多在25%以上,少数的如云南弥勒褐煤高内在水分达31%。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。无烟煤的高内在水分比烟煤有所所下降,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*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*燃烧后剩下的残渣。因为这个残渣是煤中可燃物*燃烧,煤中矿物质(除水分外所有的无机质)在煤*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。
(1)煤中矿物质煤中矿物质分为内在矿物质和外在矿物质。
a.内在矿物质,又分为原生矿物质和次生矿物质。原生矿物质,是成煤植物本身所含的矿物质,其含量一般不超过1~2%;次生矿物质,是成煤过程中泥炭沼泽液中的矿物质与成煤植物混在一起成煤而留在煤中的。次生矿物质的含量一般也不高,但变化较大。内在矿物质所形成的灰分叫内在灰分,内在灰分只能用化学的方法才能将其从煤中分离出去。
b.外来矿物质,是在菜煤和运输过程中混入煤中的顶、底板和夹石层的矸石。外在矿物质形成的灰分叫外在灰分,外在灰分可用洗选的方法将其从煤中分离出去。
(2)煤中灰分
煤中灰分来源于矿物质。煤中矿物质燃烧后形成灰分。如粘土、石膏、碳酸盐、黄铁矿等矿物质在煤的燃烧中发生分解和化合,有一部分变成气体逸出,留下的残渣就是灰分。
灰分通常比原物质含量要少,因此根据灰分,用适当公式校正后可近似地算出矿物质含量。
(3)煤灰灰分对工业利用的影响煤中灰分是煤炭计价指标之一。在灰分计加重,灰分是计价的基础指标;在发热量计加重,灰分是计价的辅助指标。灰分是煤中的有害物质,同样影响煤的使用、运输和储存。煤用作动力燃料时,灰分增加,煤中可燃物质含量相对减少。矿物质燃烧灰化时要吸收热量,大量排渣要带走热量,因而降低了煤的发热量,影响了锅炉操作(如易结渣、熄火),加剧了设备磨损,增加排渣量。
煤用于炼焦时,灰分增加,焦炭灰分也随之增加,从而降低了高炉的利用系数。还必须指出的是,煤中灰分增加,增加了无效运输,加剧了我国铁路运输的紧张。
(4)煤的灰分测定见GB212-91。
3、煤的挥发分
煤的挥发分,即煤在一定温度下隔绝空气加热,逸出物质(气体或液体)中减掉水分后的含量。剩下的残渣叫做焦渣。因为挥发分不是煤中固有的,而是在特定温度下热解的产物,所以确切的说应称为挥发分产率。
(1)煤的挥发分不仅是炼焦、气化要考虑的一个指标,也是动力用煤的一个重要指标,是动力煤按发热量计价的一个辅助指标。挥发分是煤分类的重要指标。煤的挥发分反映了煤的变质程度,挥发分由大到小,煤的变质程度由小到大。如泥炭的挥发分高达70%,褐煤一般为40~60%,烟煤一般为10~50%,高变质的无烟煤则小于10%。煤的挥发分和煤岩组成有关,角质类的挥发分高,镜煤、亮煤次之,丝碳低。所以世界各国和我国都以煤的挥发分作为煤分类的重要的指标。
(2)煤的挥发分测试要点见GB212-91。
4、煤的固定碳
煤中去掉水分、灰分、挥发分,剩下的就是固定碳。
煤的固定碳与挥发分一样,也是表征煤的变质程度的一个指标,随变质程度的增高而增高。所以一些国家以固定碳作为煤分类的一个指标。
固定碳是煤的发热量的重要来源,所以有的国家以固定碳作为煤发热量计算的主要参数。固定碳也是合成氨用煤的一个重要指标。
固定碳计算公式:
(FC)ad=100-(Mad+Aad+Vad)
当分析煤样中碳酸盐CO2含量为2-12%时:
(FC)ad=100-(Mad-Aad+Vad)-CO2,ad(煤)
当分析煤样中碳酸盐CO2含量大于12%时:
(FC)ad=100-(Mad+Aad+Vad)-[CO2,ad(煤)-CO2,ad(焦渣)]
式中:
(FC)ad——分析煤样的固定碳,%;
Mad——分析煤样的水分,%;
Aad——分析煤样的灰分,%;
Vad——分析煤样的挥发分,%;
CO2,ad(煤)——分析煤样中碳酸盐CO2含量,%;
CO2,ad(焦渣)——焦渣中CO2占煤中的含量,%