行之无痕 行之无痕
鹤壁市恒源机械制造有限公司是专业从事煤质化验仪器,煤炭检测仪器,煤焦化验仪器,煤质分析仪器及电器的研发、生产、销售、服务于一体的科技创新型企业。
关注数: 5 粉丝数: 1 发帖数: 344 关注贴吧数: 6
量热仪首选鹤壁恒源仪器ZDHW-500全自动量热仪 鹤壁恒源仪器ZDHW-500型全自动量热仪是我公司最近新研发的大屏幕汉字显示智能型发热量测定仪器,符合GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》中恒温式热量计法的规定。适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、砖厂、造纸、新型建材、焦化、地勘、学校等行业部门化验中心。测量煤炭、焦炭、砖坯、石油等可燃物的发热量。 ZDHW-500全自动量热仪性能特点: ZDHW-500型全自动量热仪采用ATMER高级单片微机系统来控制仪器,实现自动注水、排水、自动调水温、自动定水量、自动搅拌、自动点火。实验过程自动冷却校正,对使用环境温度要求宽松。热稳定性更好等功能,操作简便。用户只需装好氧弹并输入相关数据即可自动完成测量全过程并可长时间连续进行测量。 全中文菜单式操作界面,直观、友好、易学、易用。 ZDHW-500全自动量热仪技术参数: 测量精度:优于国标GB/T213-2008 精密度:≤0.1% 使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80% 温度分辨率:0.0001℃ 电 源:AC220V±15% 50Hz 配置清单: 主机1台、充氧仪1台、减压阀1个、氧弹1个、苯甲酸1瓶、不锈钢坩埚2个、氧弹密封胶垫2套、点火丝2卷、大小勺子各1个、镊子1把、10ml量器1个、数据线1根、程序光盘1个、程序加密狗1个。 煤质量热仪(恒温氧弹热量计)系列产品: 微机全自动量热仪 ZDHW-8000 (升降式)(可双控) 高精度微机全自动量热仪ZDHW-800 (带制冷)(可双控) 精密全自动量热仪 ZDHW-900A (微电脑) 微机全自动量热仪 ZDHW-700 (立式)(可双控) 微机全自动量热仪 ZDHW-600 (卧式)(可双控) 全自动汉字量热仪 ZDHW-500 (卧式) 全自动汉字量热仪 ZDHW-500A(立式) 智能汉字量热仪 ZDHW-300 (卧式)
微机全自动量热仪/全自动量热仪/煤炭化验设备-鹤壁蓝翔生产 微机全自动量热仪适用于电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、砖厂、造纸、化肥、橡胶、新型建材、焦化、地勘、科研院等行业部门。测量煤炭、焦炭、砖坯、石油等可燃物的发热量和低热值发热量,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。 LRY-8000A微机全自动量热仪的性能特点: 1 由微机控制,采用windows2000系统软件,系统稳定可靠,可双筒使用,异步多控、互不干扰。 可提供煤质的报表,人机交互,即学即会。 2 高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算, 并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。 3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。 测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。 并打印测试结果。 4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。 5. 简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。 6. 结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。 7.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。微机全自动量热仪的技术指标及参数 测温范围:5-40℃ 温度分辨率:0.0001k 精密度:≤0.1% 热容量:约10450J/K 外水桶容量:约40L 内水桶容量:约2.1L 工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz 主机功率:≤80W 外形尺寸(mm):385x365x385 主机重量:约40kg 单样测试时间约15分钟 LRY-8000A微机全自动量热仪的标准配置 配计算机一台,打印机一台,充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、苯甲酸一瓶、不锈钢坩埚或石英坩埚五个、氧弹密封胶垫三套、点火丝二卷。
煤炭化验的指标有那些-鹤壁蓝翔 煤炭的各种质量指标 1 发热量(Q):量热仪 是指单位质量的煤完全燃烧时所产生的热量,主要分为高位发热量和低位发热量。煤的高位发热量减去水的汽化热即是低位发热量。发热量国际单位是百万焦耳/千克(MJ/kg)常用单位:大卡/千克,换算关系是:1MJ/kg=239.14kcal/kg;1J=0.239kcal;1cal=4.18J。 国内贸易常用发热量标准为收到基低位发热量(Qnet,ar),它反映煤炭的应用效果,但外界应素影响比较大,如水分等,因此Qnet,ar不能反映煤的真实品质。 国际贸易通用发热量标准为空气干燥基高位发热量(Qgr,ad),它较为准确的反映煤的真实品质,不受水分等外界因素影响。在同等水分、灰分等条件下,空气干燥基高位发热量比受到基低位发热量高1.25MJ/kg(300kcal/kg)左右。 2 挥发分(V):马弗炉 是指煤在高温和隔绝空气的条件下加热时,所排出的气体和液体状态的产物称为挥发分。挥发分的主要成分为甲烷、氢及其他碳氢化合物等。它是鉴别煤炭类别和质量的重要标准之一。一般来说,随着煤炭变质程度的增加,煤炭的挥发分降低。褐煤、气煤挥发分较高,瘦煤、无烟煤挥发分较低。 3 灰分(A):马弗炉 灰分的来源和种类,煤灰几乎全部来源于煤中矿物质,但是煤在燃烧时,矿物质大部分被氧化、分解,并失去结晶水,因此,煤灰的组成和含量与煤中的矿物质的组成和含量差别横大。我们一般所说的煤的灰分实际就是煤灰产率,煤中的矿物质和灰分的来源一般可分为三种: (1) 原生矿物质:它是原来存在于成煤植物中的矿物质,物质紧密地结合在一起,极难用机械的方法将其分开。它燃烧后形成母体灰分,这部分数量很少。 (2)次生矿物质:当死亡植质堆积和菌解时,由风和水带来的细粘土、沙粒或由水中的钙、镁、铁离子生成的腐植酸盐及FeS2等混入而成,在煤中成包裹体存在。用显微镜观察煤的光片或薄片时,如它们均匀分布在煤中,并且颗粒很细,则难与煤分离;如它们颗粒较大,比重与差很大,并在煤中分布不均,则把煤破碎后尚可能将它们洗选掉。 煤中的原生矿物质和次生矿物质合称为内在矿物质。来自于内在矿物质的灰分,称为内在灰分。一般次生矿物质在煤中的含量不多,仅有少数煤层中次生矿物质较多,如迁移堆积形成的煤层就是如此。 (3)外来矿物质:这种矿物质原来不含于煤层中,它由在采煤过程中混入煤中的顶、底板和夹矸层中的矸石所形成的。就其数量多少,根据开采条件不同而有很大的波动。它的主要成分是SiO2 Al2O3 也有一些CaSO3 CaSO4 FeS2等。这类矿物质应通过加强质量管理、灵活利用炸药、巩固坑道、合理采煤并通过转筒筛选机筛选和手选的方法予以减少。外来矿物质的块度,比重越大越容易分离,可用一般选煤的方法将它除掉。外来矿物质在煤燃烧时形成的灰分称为外在灰分。 4 水分(M):干燥箱、水分测定仪 分为外在水分和内在水分: 外在水分Wwz:外在水分是指在煤开采、运输和洗选过程中润湿在煤的外表记忆大毛细孔(直径>10-5厘米)中的水。它几机械方式与煤连结着,较易蒸发,其蒸汽压与纯水的蒸汽相等。在空气中放置时,外在水分不断蒸发,直至煤中水分的蒸汽压与空气中的相对湿度达到平衡时为止,此时失去的水分就是外在水分。含有外在水分的煤称为应用煤,失去外在水分的煤称为风干煤。外在水分的多少与煤粒度有关,与煤质无直接的关系。 内在水分Wnz:吸附或凝聚在煤粒内部毛细孔(直径<10-5厘米)中的水,称为内在水分。内在水分指将风干的煤加热到105-110℃时所失去的水分,它主要的以物理化学方式(吸附等)与煤想连结着,较难蒸发,故其蒸汽压小于纯水的蒸汽压。失去内在水分的煤称为绝对干燥或干煤。 5 煤中硫分(S):测硫仪 通常以有机硫和无机硫两中形态存在,煤中各种形态的硫分的总和称为全硫(SQ)。有机硫:煤的机质中所含的硫称为有机硫(SYJ)。有机硫主要是来自成煤植物中的蛋白质和微生物的蛋白质。蛋白质中含硫0.3%~2.4%,而植物整体的含硫一般要小于0.5%。虽然煤中有机硫的含量较低,但是组成很复杂,只要是由硫醚或硫化物、二氧化硫、硫醇、噻吩类杂环硫化物等组成。有机硫和煤的有机质结为一体,分布均匀,很难清除,用一般的物理洗选方法不能脱除。一般低硫煤中以有机硫为主,经过洗选,精煤全硫因灰分减少而增高。无机硫:无机硫分为硫铁矿硫(STL)和硫酸盐硫(STY)两种,有时也有微量的元素硫。硫化物硫与有机硫合称可燃硫,硫酸盐硫则称为不可燃硫。硫化物硫中绝大部分以黄铁矿形态存在,有时也有少量的白铁矿硫。
[煤质分析仪器]如何减小工作过程中的误差—鹤壁蓝翔2 1、偶然误差 偶然误差是不固定的,可变化的,在几次测定中有大、有小、有正、有负。虽然马弗炉测试结果偶然误差不像系统误差那样有规律地重复出现,但如果对大量实验进行仔细观察,可以发现偶然误差也是有规律可循的,诸如误差大的是少数,误差小的是多数,正误差和负误差出现的几率几乎相等。造成马弗炉偶然误差的原因大致有下列两个因素:一是操作人员的疏忽。例如在看滴定管读数时,由于最后一位读数(小于0.1 mL)是估计的,多次估计值的不同可造成偶然误差。二是意外的因素。例如环境温度的变化、电流、电压的不稳定等,这些都是操作人员不能控制的条件,它们将引起偶然误差。 2、 系统误差 系统误差是由于固定的原因导致的差值,这些误差的数值相接近而且是同一符号(正值或负值),同时常常重复出现。产生系统误差原因大致有3种:一是仪器方面。例如由于使用未校正的砝码称量,或者等臂分析天平的两臂长度不等;再如使用未校正的滴定管等均会导致系统误差的产生。二是试剂方面。例如试剂不纯或者蒸馏水含有杂质等引起同符号、同值的误差重复出现。三是测量方法。例如在酸碱滴定中,等当点和终点不一致所导致的误差。 减小误差的方法: 了解了煤质分析中产生误差的原因,我们就可以采取针对性的方法来减小误差。
1 下一页