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高温化定仪

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  • 高温润滑脂的应用与选择

    高温润滑脂的应用与选择

    [align=left]随着现代机械设备向小型化、高速度、高负荷方向发展,对润滑脂的高温性能提出了越来越高的要求。今天结合两个应用案例,与大家聊一聊高温润滑脂。[/align][align=center][font='等线'][size=13px]温度对润滑脂使用效果的影响[/size][/font][/align]高温润滑脂一般属于合成润滑脂,含有高浓度的聚四氟乙烯润滑颗粒,耐高温抗压能力强,适合高温重载设备,此氟素高温润滑脂专用于高温、高负载、化学腐蚀环境中的轴承以及要求终身润滑的部件,具有极佳的化学惰性、耐久性和低挥发性。轴承或摩擦部位的温度高低及变化的幅度对润滑脂的润滑作用和使用寿命有明显的影响。使用温度越高,润滑脂寿命越短,每当轴承温度升高10~15℃,脂的寿命降低1/2。因此在高温环境下使用的润滑脂,一定要考虑其耐温性能。[align=center]润滑脂最高使用温度[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206291559045637_6376_5650439_3.png[/img][/align][align=center][font='等线'][size=13px]高温润滑脂的使用案例[/size][/font][/align][align=center][font='等线'][size=13px]在连铸机的应用[/size][/font][/align]为了加强大家对高温润滑脂在生活中应用的认识,以下高温润滑脂的应用案例由信友恒特别提供现在的炼钢企业,不论是长流程炼钢还是短流程炼钢,连铸机的配备几乎成为必然。那么连铸机和高温润滑脂存在什么联系呢?将高温钢水连续不断地浇注到一个或一组水冷铜制结晶器内,钢水沿结晶器周边逐渐凝固成坯壳,待钢液面上升到一定高度,坯壳凝固到一定厚度后拉矫机将坯拉出,并经二次冷却区喷水冷却使铸坯完全凝固,由切割装置根据轧钢要求切成定尺。这种使高温钢水直接浇注成钢坯的工艺过程称为连铸。然而连铸机中轴承的工作温度为180°C,最高可升至300°C。还面临重负荷,灰尘和冷却水中的蒸汽等复杂工况。这也决定了高温润滑脂存在的必要性。高温润滑脂能够解决这些严苛钢材环境中存在的摩擦,腐蚀,变质,极端温度和污染问题,提高工作效率,延长连铸机的使用寿命。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206291559048196_5240_5650439_3.png[/img][/align][align=center][font='等线'][size=13px]在轮胎活络模具的应用[/size][/font][/align]由于轮胎在成型时,需要高温硫化,所以在模具的圆锥面导向活络模具及斜平面导向滑块需要长期工作在180℃~200℃的温度范围,普通润滑脂在这复杂的工况中很容易稠度变小(表现为润滑脂变稀),随后油脂会从滑块缝隙中流出,剩余油脂在模具内部,在高温作用下,普通润滑脂的基础油很快挥发,变干,剩余残渣导致结焦积碳,同时轴承磨损加剧,严重时导致滑块卡死,影响生产。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206291559051711_5958_5650439_3.png[/img][/align][align=center][font='等线'][size=13px]高温润滑脂[/size][/font][font='等线'][size=13px]的品种[/size][/font][/align][font='等线'][size=13px]高温润滑脂[/size][/font]SYH 高温润滑脂由全合成基础油,采用特种聚合物为稠化剂以及防锈剂和抗磨性等多种添加剂精制而成的,采用最新生产工艺,不含任何固体添加剂,与同类产品相比,经济性更好。再润滑周期延长3-5倍以上。? 产品特性不固化、不结焦、高温环境下持久润滑;优异的极压、抗磨性能和承载能力;良好的氧化安定性、防锈性、抗水淋性和低温流动性;长使用寿命,相比其他同温度产品可延长3-5倍。? 适用范围适用于高温、中速重负荷情况下工作的各种滚动部位的润滑;高温操作环境下的设备的轴承润滑;石油化工、电子、纺织、印染、钢铁生产中的高温轴承;可作为多用途润滑脂适用。? 产品参数[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206291559054349_7538_5650439_3.png[/img][/align][font='等线'][size=13px]二硫化钼高温润滑脂[/size][/font]SYH二硫化钼高温润滑脂是由PAO合成油并且混合了多种亚微粒金属颗粒,使之成为一种胶质的悬浮液,然后使用最好的增稠剂形成固体润滑脂。在重负载的情况下提供优良的润滑和磨损保护及出色的保持和抗高温退化,而且不会形成硬质的碳积,并消除铁锈和抗腐蚀。? 产品特性具有稳定的抗剪切性能和出色的抗水和潮湿性能;在重负载的情况下提供优良的润滑和磨损保护;不变稀,不会熔化,仍保持粘性及停留在分布的位置;高温不会形成硬质的碳积,并消除铁锈和抗腐蚀;优良的热稳定性、氧化和机械安定性,极长的轴承寿命? 适用范围适用于高温中速重负荷情况下工作各种设备;窑车轮轴承、辊颈轴承、回转窑炉轴承;适用于高温蒸汽阀门,高温炉门齿轮的润滑;铸造、水泥制造、矿山机械、建筑机械的轴承、齿轮、螺纹组件的高温润滑? 产品参数[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206291559055735_8353_5650439_3.png[/img][/align][font='等线'][size=13px]氟素高温润滑脂[/size][/font]SYH氟素高温润滑脂采用全氟聚醚油作为基础油,具有直链结构,聚四氟乙烯(PTFE)稠化,并添加抗腐蚀剂配以特殊的聚合物精制而成的。它具有优良的热和化学稳定性和惰性。此氟素高温润滑脂专用于高温、高负载、化学腐蚀环境中以及要求终身润滑的部件,具有极强的化学惰性、耐久性和低挥发性。? 产品特性与强酸、强剂、燃料以及溶剂的物质经常接触不会反应;适应极端交变工作环境,从高温恢复到常温后仍能恢复到原来的润滑脂结构;不变稀,不熔化,分布位置稳定;不结焦,不积碳,润滑寿命长。? 适用范围适用于高真空、化学腐蚀环境中;汽车配件;食品和医药生产;极端交变条件下轴承润滑;使用温度范围:-40~280℃。? 产品参数[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206291559057112_2150_5650439_3.png[/img][/align]高温润滑脂的应用非常广泛,大家可以根据使用场景、产品特性、润滑脂的适用范围等多个角度,选购合适的润滑脂。那么如何选购一款好的润滑脂呢,可以参考一下信友润滑的另一篇文章《[url=https://bbs.instrument.com.cn/topic/8054746]什么是好的润滑脂[/url]》。

  • 微波高温合成氮化钒技术成功实现产业化

    微波高温合成氮化钒技术成功实现产业化

    近日,长沙隆泰科技有限公司独创的微波高温合成氮化钒生产技术在承德钢铁(集团)公司获得成功,使该公司世界领先的微波高温烧结产业化技术在冶金行业的应用迈进了一大步。众所周知,氮化钒是建筑用高强度的新Ⅲ级钢不可或缺的添加剂,取代传统的钒利用率低的钒铁,它的产业化将使我国每年节约近600万吨建筑用钢材;微波高温合成氮化钒技术与常规技术相比工艺简单,节约生产成本80%以上,产品质量稳定,一致性好,受到使用单位的一致好评。目前,首台氮化钒立式微波高温炉达到设计要求,正式投入生产达3个月,运行稳定。二期卧式微波高温炉也已将于4月中旬完成并交付使用。此技术不仅极大地推动了我国钒产业向精细化高端产品发展,还将广泛应用到其他铁合金高端产品的生产。[em28] [em28] [em28] [em28] [em28] [em28] [em28] [em28] [em28] [em28] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/04/200504071418_3371_1264465_3.jpg[/img]

  • 【讨论】高温灰化 灰化效果

    我们采用高温灰化法测镉铅时发现,用马弗炉灰化后,很难没有碳粒,不知大家遇到这种情况没有,而大家遇到这种情况一般是怎么做的,怎样处理的

  • 喷雾干燥法制备耐高温型微胶囊化甜橙油

    [font=微软雅黑][size=10.5000pt]喷雾干燥法制备香精香料微胶囊应用最为广泛的一种方法,利用喷雾干燥法制备的微胶囊化香精或香料在保存期间内不容易被氧化,香料物质挥发性下降,产品的货架期延长。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]微胶囊化香精或香料产品的质量和性能在很大程度上取决于产品壁材的选用,壁材的理化性质决定了产品的表现。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]香精或天然香料物质中含有大量的易挥发性物质和不饱和物质,这些物质在高温处理过程中,挥发损失增加,不饱和物质会发生热降解或氧化降解,从而降低了产品的香[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]因此,在一些需要经高温加工食品的加香过程中,应该提高香精产品的耐高温性能,否则香精产品的用量会显著增加,提高了食品的成本;[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]另一方面,在高温的作用下,香精的香料通常都是采用油质香精来提高产品的耐温性,取得了一定的效果,但还有很大的提高空间。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]从提高香料物质的耐高温性能角度出发,选择具有不同理化性质的壁材物质来包覆甜橙油,制备耐高温微胶囊化甜橙油。[/size][/font]

  • 高温融化的焊料中的铅

    高温融化的焊料中的铅(即:锡铅焊料合金中铅含量超过85%的),这个ROHS里面意思是焊锡不大于85%就不能豁免了??求大神解答

  • 管式炉高温灰化煤

    最近想用高温灰化原煤品,请问管式炉可以用来灰化吗?如果可以,那些烟该怎么处理,不会熏黑吗

  • 高温干灰化法对金属元素损失的影响?

    看很多文献都介绍,高温易致金属元素按发,而又以金属氯化物最易挥发,在550度下灰化的影响到底有多大?是否可以在炭化后加入适量硫酸,使金属元素转化为硫酸盐,抑制高温挥发?

  • 提高温度硅烷化衬管,效果会更好么?

    今天在看《色谱柱技术》一书p77,看到毛细管在生产过程中,也需要用硅烷化试剂进行惰性化处理。就是惰化毛细管柱内表面羟基活性,而且在高温下(300-400度)进行惰性化的效果会比在常温下进行的好。衬管也需要硅烷化,这个硅烷化的原理是一样的,不知在100-200度下硅烷化衬管,去活效果会否更好呢?请问有版友尝试过吗?

  • 电压不稳定,循环冷却水机出现高温报警?

    有客户向我们售后反映说所购买的循环冷却水机出现高温报警,循环冷却水机返厂检测,经过售后人员的技术鉴定,循环冷却水机运行正常并没有出现高温报警,于是怀疑循环冷却水机运行环境的电压不稳定。 一般来说,循环冷却水机的工作电压不稳定,会影响制冷效果,从而导致循环冷却水机高温报警。若循环冷却水机工作电压一直处于不稳定的状态,那么很容易会导致压缩机烧坏。 解决办法:加装稳压器稳定循环冷却水机工作电压。

  • 【转帖】高温快速消化与国标消化的凯氏定氮法测定蛋白质含量的比较研究

    【转帖】高温快速消化与国标消化的凯氏定氮法测定蛋白质含量的比较研究

    1  方法1.1  实验分组分为2 组:对照组和实验组。两组在测定样本蛋白质含量的过程中,采用不同的消化方法,之后的蒸馏、滴定、计算方法,则完全相同。推荐使用仪器:蛋白质测定仪,半自动定氮仪。1.1.1  对照组:操作严格按照国标规定〔1〕进行。其采用的消化方法为小火碳化消化法:取样品稀释液110 mL 与消化剂及硫酸一起加入定氮瓶内,于瓶口放一漏斗,将瓶以45°角斜支于有小孔的石棉网上加热消化,消化过程要求小火(400 ℃) 碳化3 h 左右。1.1.2  实验组:采用的消化方法是高温消化法:将样品稀释液110 mL 与消化剂一起加入定氮瓶内保持1 000 ℃的高温持续加热,其过程要求保持定氮瓶内液体沸腾,但所产生的蛋白质气泡不溢出瓶口,同时产生的蒸馏水气体在瓶壁遇冷回流,可以将瓶内壁上的蛋白质带回瓶底进行消化,整个消化过程大约1 h。1.2  蛋白质含量检测1.2.1  两组方法的稳定性、准确性比较: 分别对50 g/ L蛋白校准液(上海申索) 及15 份人血白蛋白样品(蛋白含量未知) 进行两种方法的蛋白质含量检测,前者重复15 次。1.2.2  实验组蛋白回收率检测(见表1) :任取2 种含蛋白的样品A、B(蛋白含量未知) ,每种样品分别取3 份各916 mL ,加入50 g/ L 的蛋白标准液0μL 、100μL 、400μL 和分别对应400μL 、300μL 、0μL 的生理盐水,执行4 次重复试验,进行2 种方法的蛋白质含量检测。最后计算回收率。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012032149_264269_1641058_3.jpg1.3  统计学分析数据以

  • 什么是高温润滑脂

    [color=#666666]一[/color][color=#666666]. [/color][color=#666666]产品描述[/color][color=#666666]产品的允许的工作温度范围是[/color][color=#666666]-34oC[/color][color=#666666]到[/color][color=#666666]343oC[/color][color=#666666],特别适合在[/color][color=#666666]246oC[/color][color=#666666]以上的温度下使用。当生产设备中需要用耐高温极压、热稳定性好、防酸碱、防氧化、性能优、寿命长、油膜强度高的润滑脂时,这款产品就是您的最佳选择。[/color][color=#666666]高温润滑脂属于绝对安全的食品级润滑剂,美国国家科学基金会([/color][color=#666666]NSF[/color][color=#666666])和美国农业部([/color][color=#666666]USDA[/color][color=#666666])的级别为[/color][color=#666666]H-1[/color][color=#666666],也有符合欧盟[/color][color=#666666]ROHS[/color][color=#666666]环保认证的[/color][color=#666666]SGS[/color][color=#666666]检测报告。[/color][color=#666666]高温润滑脂含有世界上摩擦系数最小的固体润滑剂[/color][color=#666666]——[/color][color=#666666]聚四氟乙烯([/color][color=#666666]PTFE[/color][color=#666666],又称氟素醚、特富龙或铁氟龙),这种细小的颗粒具有最光滑的表面,能够压实[/color][color=#666666]“[/color][color=#666666]舒泊润[/color][color=#666666]”[/color][color=#666666](就象将雪花压实成雪球一样),填充其不规则的表面,使其光滑润滑。[/color][color=#666666]聚四氟乙烯提供了一些优良的性能:更强的抗磨损性,防水,防酸碱冲洗,能耐高达[/color][color=#666666]380[/color][color=#666666]℃[/color][color=#666666]的高温。另外,在高温条件下,即使基础油渐渐变干,聚四氟乙烯颗粒仍然能起到润滑作用,继续保护各个部件不受磨损。国外实验表明:在[/color][color=#666666]200[/color][color=#666666]℃[/color][color=#666666]以上的高温下,唯有含聚四氟乙烯的润滑脂轴承运转寿命最长。[/color][color=#666666]二[/color][color=#666666]. [/color][color=#666666]数据指标[/color][color=#666666]指标[/color][color=#666666]测试方法[/color][color=#666666]等级[/color][color=#666666]/[/color][color=#666666]结果[/color][color=#666666]颜色[/color][color=#666666]白色[/color][color=#666666]润滑脂研究所级别[/color][color=#666666]美国材料实验协会[/color][color=#666666]D1092 [/color][color=#666666]二级[/color][color=#666666]温度范围[/color][color=#666666] -30oF[/color][color=#666666]([/color][color=#666666]-34oC[/color][color=#666666])到[/color][color=#666666]475oF[/color][color=#666666]([/color][color=#666666]246oC[/color][color=#666666])连续的[/color][color=#666666] -30oF[/color][color=#666666]([/color][color=#666666]-34oC[/color][color=#666666])到[/color][color=#666666]650oF[/color][color=#666666]([/color][color=#666666]343oC[/color][color=#666666])间歇的[/color][color=#666666]滴点[/color][color=#666666]美国材料实验协会[/color][color=#666666]D566 [/color][color=#666666]无滴点[/color][color=#666666]四球测试[/color][color=#666666]美国材料实验协会[/color][color=#666666]D2596[/color][color=#666666]磨损指数[/color][color=#666666] 124.6[/color][color=#666666]千克[/color][color=#666666]焊接点[/color][color=#666666] 800[/color][color=#666666]千克[/color][color=#666666]泰姆肯负荷测试[/color][color=#666666]美国材料实验协会[/color][color=#666666]D2509 50[/color][color=#666666]磅[/color][color=#666666]铜腐蚀测试[/color][color=#666666] 1B[/color][color=#666666]三[/color][color=#666666]. [/color][color=#666666]性能优点[/color][color=#666666]1[/color][color=#666666].具有从[/color][color=#666666]-30oF[/color][color=#666666]到[/color][color=#666666]650oF[/color][color=#666666]([/color][color=#666666]-34oC[/color][color=#666666]到[/color][color=#666666]343oC[/color][color=#666666])极大的温度范围[/color][color=#666666]2[/color][color=#666666].能生成高浓度的聚四氟乙烯润滑保护层,高温下继续润滑[/color][color=#666666]3[/color][color=#666666].能有效的抵御盐水和大多数清洁剂[/color][color=#666666]4[/color][color=#666666].高温高负荷下不会干掉或形成有害的杂质[/color][color=#666666]5[/color][color=#666666].防酸碱化学腐蚀[/color][color=#666666]6[/color][color=#666666].分油量极少,超强的耐极压特性[/color][color=#666666]7[/color][color=#666666].良好的油膜强度和载重能力[/color][color=#666666]8[/color][color=#666666].比普通的合成油脂有更长的寿命[/color][color=#666666]四[/color][color=#666666]. [/color][color=#666666]应用范围[/color][color=#666666]1[/color][color=#666666].减磨轴承或滚柱轴承[/color][color=#666666]2[/color][color=#666666].水力:水闸门高挤压部位。[/color][color=#666666]3[/color][color=#666666].造纸行业:瓦楞机械(瓦楞辊和压力辊)[/color][color=#666666]4[/color][color=#666666].食品行业:烤面包机输送带轴承、糕点传输带轴承[/color][color=#666666]5[/color][color=#666666].高温轴承:鼓风机轴承、风扇轴承、平板印刷机轴承、高温炉轴承[/color][color=#666666]6[/color][color=#666666].高温条件下的轴承(径向轴承、套筒轴承、导向轴承、滑动轴承、滚动轴承)[/color][color=#666666]7[/color][color=#666666].高温炉:胶合板干燥炉、喷漆设备、陶瓷固化炉、炉门铰链、烘箱阻尼控制[/color][color=#666666]8[/color][color=#666666].纺织行业:印染机的升降机轴承、蒸汽机和干燥机轴承、拉幅定型机的链条、轴承、齿轮[/color]

  • 润滑油-高温泡沫特性

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39596.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]在高速传动装置、大容积泵送及飞溅润滑系统中,润滑油在高温下生成泡沫的倾向是一个重要问题。泡沫会造成润滑不充分、气穴现象及润滑剂因溢出而损失,这些都可导致机械故障[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]将试样 加热到49℃,恒温30min后冷却至室温,然后将试样转移至带刻度的1000ml量筒内,并加热到150℃,以200mL/min的流速向金属扩散头内通干燥空气,通气5min, 测定停止通气前瞬间的静态泡沫量、运动泡沫量以及停止通气后规定时间的静态泡沫量,泡沫消失的时间和总体积增加百分数[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]润滑油[/td][td]高温泡沫特性[/td][td]SH/T 0722[/td][/tr][tr][td]润滑油[/td][td]高温泡沫特性[/td][td]ASTM D6082[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=Arial, sans-serif]我司拥有专业润滑油脂检测能力人员,专业完成检测项目,同时配有全套的润滑油脂基础检测项目,可以一站式完成润滑油脂检测需求。拥有CNAS,CMA 双认证[/font][font=Arial, sans-serif][/font]

  • 高温气相色谱

    目前,GC的应用范围越来越宽,对难挥发的化合物可采用高温GC来解决。比如,石油行业需要分析高沸点的脂肪烃(C100)。若用HPLC分析,检测灵敏度和分析成本均是要考虑的问题,所以人们希望用GC进行分析。这就推动了高温GC的不断发展。 所谓高温GC常指色谱柱温度超过300℃的分析。一般GC仪器的柱箱操作温度均可超达到400℃。关键问题在于色谱柱。常规熔融石英毛细管柱的外面涂敷的聚酰亚胺,其耐温通常不超过360℃,常用交联固定液(如:聚硅氧烷类)的最高使用温度也只能达到350℃,恒温使用往往在330℃以下。因此,实现高温色谱的关键问题是固定液和柱材料的耐高温性能。高温固定液的开发工作一直是色谱工作者所关心的课题。历史上出现过各种各样的高温固定液,但真正适用的并不多。因为高温固定液不仅要耐高温,而且必须具备普通固定液所具有的一些性能,如在毛细管表面的涂渍性能、分离性能等等。经过研究,人们把注意力集中到开发基于聚硅氧烷的高温固定液。在常规GC中,聚二甲基硅氧烷就是一种热稳定性最好的固定液,且可通过取代基的改性获得不同极性的固定液。研究结果表明,聚二甲基硅氧烷在高温下主要是通过本征裂解(无规断裂)机理和所谓“反咬”机理而降解的,产物主要是一系列环状齐聚物,其中以六甲基环三硅氧烷的产率最高。由此可以推断,若能阻止上述降解反应的发生,就可提高其热稳定性。鉴于此,有人在聚硅氧烷主链上引入苯基以增加高分子链的刚性,使固定液的最高使用温度可高达380℃。也有人用体积较大的侧基取代甲基以阻止高分子链的“反咬”。常用的商品化聚硅氧烷类高温固定液主要有:端羟基聚甲基硅氧烷(430℃)(Chrompack),50%苯基、端羟基聚甲基硅氧烷(430℃)(Quadrex),聚甲基硅氧烷(450℃)(NCW),硅氧烷—碳硼烷共聚物(480℃)(SGE)。在高温柱材料方面,近年来采用镀铝层替代聚酰亚胺涂层,可以应用到420℃,但是镀铝层与石英的膨胀系数相差较大,容易剥落。日本Frontier Lab公司的“超合金”高温柱,采用不锈钢内衬石英,并在二者之间有一个过渡层。该过渡层的热膨胀系数正好从不锈钢过渡到石英,因而较好地解决了这个问题。既发挥了不锈钢的耐高温性,又利用了石英材料的涂渍性能。与高温固定液结合,可以使用到450℃或更高。

  • 【求助】糖化酶和高温酶用分光光度计测定(求助)

    糖化酶和高温酶活性的测定我们用分光光度计来测,要求波长660,但是,由于酶的活性比较高,每次测定都要稀释,有一个稀释倍数,这个稀释倍数需要算出来,不知道怎样才能算得准确,和算的方法.稀释倍数不对就测不出来.请求帮助!!!

  • 超高温高压流变仪用艾默生TESCOM ER5000压力控制系统的国产化替代方案

    超高温高压流变仪用艾默生TESCOM ER5000压力控制系统的国产化替代方案

    [color=#ff0000]摘要:本文针对高温高压流变仪中的压力控制,特别是针对美国艾默生公司的全套压力控制系统TESCOM ER5000,提出相应的国产化解决方案。解决方案采用的也是电气比例阀驱动背压阀实现高压精密控制,整个压力控制系统为分体式结构,但采用了独立的精度更高的双通道PID控制器作为外部控制器,与电气比例阀一起构成双环控制模式。此方案除了实现国产替代之外,最大特点是可以驱动两个背压阀实现高压全量程的精密控制,且控制精度更高。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][b]一、问题的提出[/b][/size]高温高压流变仪是在特殊的高温高压条件下测量流体材料流变特性(如粘度等)的精密分析仪器,模拟材料的使用工况条件,研究流体材料的黏度与温度、压力的关系,对石油开采(如钻井液、压裂液、酸化液、原油)、石化生产(如润滑油)、煤化工(如油煤浆)、食品加工(如淀粉糊化)等行业有重要指导意义。国内外都非常重视流变仪的研发和使用,但是其核心技术以前一直由西方国家掌握,我国的流变仪一直依赖进口,迫切需要中国自主研发的设备。为此,科技部设立了重大科学仪器设备开发专项“超高温高压钻井液流变仪的研发及产业化”(项目编号:2012YQ050242)以期彻底解决核心技术卡脖子问题。此开发专项由北京探矿工程研究所牵头承担,于2018年取得了重大技术突破,开发完成了Super HTHP Rheometer 2018超高温高压流变仪,并编制了相应的企业标准“Q/HDTGS0006-2018 超高温高压流变仪”,可用于测试钻井液、压裂液等样品在高温高压(最高320℃、220MPa)及低温高压(最低-20℃、220MPa)条件下的流变性。尽管Super HTHP Rheometer 2018超高温高压流变仪在关键技术上取得了突破,但根据文献“王琪, 赵建刚, 韩天夫,等. 超高温高压流变仪中高精度压力控制系统的实现[J]. 地质装备, 2018, 19(2):3.”报道,高压流变仪中的压力控制采用的是美国艾默生公司的全套压力控制系统,其中包含了TESCOM ER5000压力控制器和相应的背压阀。本文将针对高温高压流变仪中的压力控制,特别是针对美国艾默生公司的全套压力控制系统,提出相应的国产化解决方案。本文将详细介绍国产化替代方案的具体内容和相应配套产品。[b][size=18px]二、国产化替代解决方案[/size][/b]在高温高压流变仪中使用的TESCOM ER5000压力控制系统是一种典型的双回路串级PID控制方式(双环模式),如图1所示,其工作原理是采用0.7MPa量程的低压电气比例阀来驱动200MPa量程的背压阀实现精密高压调节。[align=center][img=01.TESCOM压力控制系统结构示意图,690,301]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210200941118441_5182_3221506_3.png!w690x301.jpg[/img][/align][align=center]图1 TESCOM ER5000压力控制系统结构示意图(内置和外置双压力传感器,双环模式控制)[/align]根据我们对高压压力控制的使用经验和具体实际应用的了解,特别是针对高温高压流变仪中的高压压力精密控制,应用TESCOM ER5000压力控制系统特别需要注意以下几方面的问题:(1)尽管TESCOM ER5000压力控制系统采用的是双回路PID串级控制模式,但由于采用的是16位AD转换器,所以在控制精度上还有潜力可挖,如采用更高精度的AD转换器。(2)在整个200MPa的高压范围内,采用一个艾默生TESCOM背压阀并不能准确覆盖整个高压范围的压力精密控制,在某些压力区间会出现失调现象。这也是所有背压阀都会出现的问题,解决方法是采用至少2个背压阀来覆盖整个高压范围的精密控制。由此,如果采用2个背压阀进行全量程的高压控制,这势必要采用两套ER5000压力控制器,会明显提升成本。目前国产的背压阀已经非常成熟,技术难度主要在于ER5000压力调节器的国产化替代。针对高精度的压力控制,我们分析了ER5000压力调节器的技术思路,特别基于ER5000压力调节器所采用的这种非常有效的双环模式高精度压力控制方法,我们提出了精度更高和更经济国产化替代方案。如图2所示,方案的技术核心为:[align=center][img=02.双阀高压压力精密控制系统结构示意图,690,497]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210200941243661_3252_3221506_3.png!w690x497.jpg[/img][/align][align=center]图2 双阀结构高压压力精密控制系统结构示意图[/align](1)采用分体结构形式,与TESCOM ER5000系统的工作方式相同,同样采用电气比例阀驱动背压阀。根据高压压力控制范围,选择2个不同工作压力范围的背压阀来覆盖整个量程。(2)采用国产电气比例阀作为背压阀的驱动,自带PID控制功能的电气比例阀组成内部闭环控制回路,实现背压阀压力输出的精密调节。(3)外置压力传感器和双通道PID控制器构成外部闭环回路,控制器输出作为电气比例阀设定值,由此可实现ER5000压力控制器的双环工作模式。(4)国产化替代的技术核心是双通道PID控制器,每个通道都具有24位AD和16位DA,双精度浮点运算和最小输出百分比为0.01%,控制器具有RS 485通讯和标准的MODBUS协议,并配备了测控软件,可遥控操作和存储显示测试曲线。此PID控制器性能指标远优于ER5000控制器。我们经过大量试验,已经验证了这种国产比例阀和高精度PID控制器组成的串级控制模式可有效的实现和改善高压压力控制精度,完全可以实现对ER5000压力控制系统的国产化替代。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 高温试验箱的适用范围

    文章来源:高温试验箱 高温试验箱可以称为热老化试验箱,高温试验箱,通常我们再命名高温试验箱也可将其称之为烘箱和干燥箱,但这三者并不等同,因为高温试验箱均匀度要比烘箱和干燥箱要求高。接下来我们讲讲高温试验箱的适用范围。 1、高温试验箱通常用来做检验电气绝缘材料的耐热性试验,以及相关电子零配件、塑化产品的换气老化试验。高温箱用于各类电子产品及橡胶塑料等产品的热老化试验检测。经常用作品产品出厂前的品质抽检工作。 2、高温试验箱可以测试试验产品老化前后之耐黄、开胶、收缩、伸长、残余率等性能,从而判定其老化特性。如皮类、塑料类、橡胶类、布类等材料的老化试验测试。 3、高温试验箱可做为烘箱使用作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用.也可用于热老化(非空气氧化因素)及胶质固化、退火消应力等,可用用于供工矿企业、化验室外、科研等单位。 4、高温试验箱可用于试验样品做高温适应性试验及高温应力试验。 更多阅读:高温试验箱售后服务网点

  • 原子化阶段石墨管产生的高温辐射到底对吸光度是否有影响?

    今天一工程师说,火焰AA的背景吸收一般比较小,而石墨炉的背景吸收特别大,因为石墨管的高温辐射会产生干扰,所以一定要扣背景。对此我产生疑问:[color=#ff0000] 之前在某本书中看到,“对被测量的光信号进行调制,检测器后的电子交流放大器对调制辐射信号进行同步放大是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]器采用的一项基本技术,它从根本上保证了原子化器(如火焰)在高温下的辐射不对测量信号产生明显的干扰。“[/color][color=#ff0000]“火焰和石墨管在高温下产生的随时间恒定不变的或变化频率与光源频率不同步的发射信号照射在检测器上产生的直流电信号,无法被后面的交流放大器有效放大。它从原理上解决了原子化器的辐射干扰问题。”[/color] 那么,按照这本书上面的解释,石墨炉产生的高温辐射根本不会被检测器检测到,所以石墨炉的背景吸收(负吸收)中就不包括此项吸收(负吸收),我这样的理解对吗?市面上所有的AA都是这样的吗?为何很多资料上都会写高温辐射是干扰项呢?

  • 求助高手-这是晶间腐蚀还是高温氧化

    求助高手-这是晶间腐蚀还是高温氧化

    高位高手,今天拿到一个失效分析样品。不锈钢 Inconel 600 的热电阻套管,应用工况是1100-1200度。使用一段时间后发现套管端头开裂,整个套管呈黑色,有明显高温烤过的痕迹。我做了如下试验:1. 在SEM下,看到套管表面像水晶一样,见图一。EDX在套管表面发现Cl元素。2. SEM下看套管断面,断面有分为3层,内外两层也是呈水晶状,中间夹层为较为细小的颗粒。见图二3. 在断口表面下方,还发现了纵向的裂纹。4. 在断面3层物质上EDX都检测出大量的O元素。请问高手对于这个案例,失效的原因是什么?从水晶状表面和裂纹看像晶间腐蚀,但EDX测出Cr含量并没有减少。根据断面和表面的大量O元素,还怀疑是因为温度过高,造成套管氧化。请帮忙分析一下!谢谢了!照片见附件。第一次发帖,版面不合理之处,望谅解!!!

  • 实验室高温炉的类型

    [b]高温炉[/b]是实验室的一种高温加热设备, 以电加热为主 , 用于烧结 , 熔化 , 加热 , 热处理等 。随着技术的不断进步和实验室对温度更高的要求 , 原有的马弗炉已经远远不能满足要求 。向节能化 , 轻型化 , 自动化 , 温度精确化发展 , 成为[b]高温炉[/b]的发展趋势 , 也充分反映了实验室对加热设备的要求。高温炉按照其使用的最高工作温度 , 可分为中温炉 、高温炉和超高温炉 按炉体的形状特点 , 一般又分为箱式炉和管式炉 , 二者也可指的炉膛的形状 , 箱式炉膛形状为长方体 , 管式炉膛为柱体 , 此外还有钟罩式 , 升降式 , 气氛式 , 真空式都以箱式或管式为基础 , 加上特定的功能,制成有特定功能的[b]高温炉[/b]。实验室常用高温炉的类型及特点如表 所示[table][tr][td][align=center]类型[/align][/td][td][align=center]最高工作温度/℃[/align][/td][td][align=center]加热元件[/align][/td][td][align=center]应用范围[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]中温箱式或管式炉[/b][/align][/td][td][align=center]1100~1200 [/align][/td][td=1,4][align=center]电阻丝[/align][/td][td][align=center]化学分析、物理测定及热电偶检定、加热使用等[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]高温电阻炉[/b][/align][/td][td][align=center]1100~1200[/align][/td][td][align=center]兀素分析、物理测定、热处理等[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]高温灰化炉[/align][/td][td=1,2][align=center] 700~1100[/align][/td][td][align=center]各种产品的高温测试和灰化破坏等[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]全纤维电阻炉[/align][/td][td][align=center]金属材料的正火、退火、回火等热处理[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]高温箱式或管式炉[/b] [/align][/td][td][align=center]1400~1500[/align][/td][td][align=center]硅碳棒 [/align][/td][td][align=center]化学分析、热处理、各种金属的烧结和熔化[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][b]超高温箱式或管式炉[/b][/align][/td][td][align=center]1500~2000 [/align][/td][td][align=center] 硅钼棒或铬酸镧[/align][/td][td][align=center]金属、陶瓷的烧结、溶解、高温加热等[/align][/td][/tr][/table]

  • 酚醛树脂防热材料烧蚀碳化过程中的高温导热系数测试解决方案

    酚醛树脂防热材料烧蚀碳化过程中的高温导热系数测试解决方案

    [b]摘要:针对酚醛树脂这类烧蚀型防热材料导热系数测试中多年来存在的稳态法测试温度不高、闪光法测量误差大和无法测量烧蚀过程中的导热系数,本文提出了一种新型测试方法——恒定加热速率法,以期测试树脂类防热材料的高温导热系数,由此得到整个烧蚀过程中导热系数随表面温度线性变化的测试结果,以对烧蚀型防热材料的隔热性能做出更准确的测试评价。[/b][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [b][size=18px]一、问题的提出[/size][/b]酚醛树脂复合材料做为一种轻质强韧化防热材料,由于其具有防隔热一体化、抗剪切能力强、线烧蚀率和导热系数小及成炭率高等优点,被广泛地应用于飞行器的热防护系统(TPS)。而热防护系统占飞行器较大的比重,是飞行器安全性和可靠性的重要保证。因此,对酚醛树脂防热复合材料导热系数的准确测量,是合理设计和优化热防护系统的前提条件,也是解决过度冗余或防热设计可靠性不足等问题的有效途径。酚醛树脂防热材料的防热机理是主动式防热。如图1所示,一方面,树脂基高分子材料在高温下发生吸热的碳化反应,从而吸收外界热量。另一方面,碳化反应分解释放的气体可以被用来实现阻隔散热,同时形成的多孔结构的碳化层也具有较为优良的隔热性能。在三者协同作用下,飞行器在高热流环境下的使用和运行变得安全可靠。[align=center][img=01.酚醛树脂防热材料烧蚀过程中的复杂物理和化学变化,550,330]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210200945412753_9630_3221506_3.png!w690x414.jpg[/img][/align][align=center]图1 酚醛树脂防热材料烧蚀过程中的复杂物理和化学变化[/align]由此可见,如此复杂的防热过程,使得准确测量防热材料的导热系数变得十分困难,用传统方法进行导热系数测试会出现巨大偏差。针对酚醛树脂这类烧蚀型防热材料,传统测试方法存在以下几方面的问题:(1)无法测量烧蚀材料物理和化学变化过程中的导热系数,只能测试烧蚀前(原材料)和烧蚀碳化后(多孔炭层)的取样样品。(2)烧蚀前样品的导热系数测试普遍采用稳态法,此方法目前多用于防热材料质量控制中的导热系数监控,但测试温度不超过300℃。(3)烧蚀后的多孔碳层导热系数,目前国内外普遍还都采用激光闪光法进行测试,主要原因是这种方法可以达到2000℃以上的高温。但由于多孔碳层导热系数较低,取样必须很薄(厚度一般小于1mm),由此容易造成加热激光脉冲透过被测样品带来严重误差。如果对样品前后表面进行遮光处理(如喷涂石墨或镀金),而高温下表面涂层会脱落而无法实现高温测试。另外,闪光法只能测试热扩散系数,还需采用其他高温设备测试相应的比热容和密度随温度变化数据。针对上述树脂基防热材料导热系数测试中多年来存在的问题,本文将提出一种新型测试方法——恒定加热速率法,以期测试树脂类防热材料的高温导热系数,由此得到烧蚀型防热材料在整个烧蚀过程中导热系数随表面温度线性变化的测试结果,以对烧蚀型防热材料的隔热性能做出更准确的测试评价。[size=18px][b]二、恒定加热速率测试方法[/b][/size]测试方法基于热物理性能测试中一般都需要测量热流和温度的基本理念,由此提出了如图2所示的测试模型,即对被测样品表面进行恒定速率加热,样品表面温度呈线性变化,样品背面布置一用来测量流经样品厚度方向上热流的金属板,样品四周和金属板背面为绝热边界条件,使得整个测试过程保持一维热流形态。[align=center][img=02.恒定加热速率法测试模型,300,320]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210200946219228_6669_3221506_3.png!w615x658.jpg[/img][/align][align=center]图2 恒定加热速率测试模型[/align]在图2所示的一维热流测试模型中,根据傅里叶传热定律,样品厚度方向上的传热方程为:[align=center][img=,400,168]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210200947004183_313_3221506_3.png!w503x212.jpg[/img][/align]式中: ρ为样品密度, C为样品比热容, λ为样品热导率,T为温度,t 为时间 ,T0 是 t=0 时的样品初始温度, b是加热速率。当加热速率b为一常数时,通过测试样品前后两个表面温度,并求解上述传热方程,可得到被测样品的等效导热系数随温度的变化曲线。在这种恒定加热速率测试方法中,金属板起到量热计的作用,即在线性升温过程中测量金属板温度(即样品背面温度),并结合金属板的已知热物理性能参数,可计算得到金属板所吸收的热量,由此间接获得流经被测样品的热流密度。通过测量得到的热流密度,结合测量得到的被测样品两个表面温度,求解上述传热方程,可得到被测样品的等效导热系数随温度的实时变化曲线。对于上述恒定加热速率法测试模型,我们采用有限元进行了热仿真模拟和计算,证明了此方法对于低导热材料导热系数测量的有效性。[b][size=18px]三、结论[/size][/b]这种恒定加热速率测试方法,是一种动态测试方法,准确的说是一种准稳态测试方法,即在样品热面温度线性升温过程中,样品中的各个位置处的温度在经历初期的非线性升温后,也会逐渐演变为相同速率的线性变化。恒定加热速率导热系数测试方法的最大特点是可以测量样品相变和热解过程中的导热系数,由此可见,采用此方法,完全可以测量酚醛树脂防热材料在整个烧蚀过程中的导热系数变化。当然,此方法也非常适合单独测量高温下碳化层导热系数随温度的变化。对于烧蚀型低密度的酚醛树脂防热材料,其特征之一是烧蚀后表面层会发生烧蚀退后现象,即样品厚度会发生变小现象。对于这种样品边界发生移动的条件,会对恒定加热速率测试方法的准确性带来影响,在测试方法中还需进一步的深入研究。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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