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煤炭燃烧定仪
仪器信息网煤炭燃烧定仪专题为您提供2024年最新煤炭燃烧定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括煤炭燃烧定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的煤炭燃烧定仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合煤炭燃烧定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有煤炭燃烧定仪相关的最新资讯、资料,以及煤炭燃烧定仪相关的解决方案。
煤炭燃烧定仪相关的方案
MA-3000直接燃烧法在能源、地矿行业测定煤炭中总汞的应用
MA-3000直接燃烧法在地矿行业测定煤炭中总汞的应用由于汞自然存在于煤和其他化石燃料中,当这些燃料燃烧以获取能量时,汞会挥发并通过空气传播到大气中。在美国,燃煤发电的发电厂约占所有人造汞排放量的一半。在自然界中,元素汞可以经过一系列化学转化,将其转化为剧毒形式,并集中在鱼类和鸟类中。汞的毒性最强的形式是甲基汞,这是一种有机形式,由无机汞的复杂细菌转化产生。众所周知,食物链中的汞会在人类体内进行生物积累,因此鱼类和鸟类中的生物积累会传染给人类,从而导致汞中毒。汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它具有剧毒,特别是因为它能够破坏中枢神经系统。汞对子宫内和儿童早期的人类发展构成特别威胁。因此,为防止汞中毒,必须准确量化煤中的总汞含量,以便仔细控制向大气中的汞排放。 NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
微波消解法---测定煤炭中的元素
煤炭是一种重要的化石能源,广泛应用于电力、钢铁、化工等行业。然而,煤炭中含有的元素种类繁多,含量不一,这对煤炭的利用和环保带来了诸多挑战。对于煤炭的质量控制,只有准确掌握了煤炭中的元素含量,才能对煤炭的质量进行有效的控制,提高煤炭的利用效率,降低资源的浪费。同时,煤炭燃烧时,氮、硫等元素的释放,会导致酸雨、雾霾等环境问题的产生。如果能够提前准确测定煤炭中的元素含量,就可以采取相应的措施,减少这些有害物质的排放,从而达到保护环境的目的。
解决方案|ICP法测定煤炭中的元素
煤炭是一种重要的化石能源,广泛应用于电力、钢铁、化工等行业。然而,煤炭中含有的元素种类繁多,含量不一,这对煤炭的利用和环保带来了诸多挑战。对于煤炭的质量控制,只有准确掌握了煤炭中的元素含量,才能对煤炭的质量进行有效的控制,提高煤炭的利用效率,降低资源的浪费。同时,煤炭燃烧时,氮、硫等元素的释放,会导致酸雨、雾霾等环境问题的产生。如果能够提前准确测定煤炭中的元素含量,就可以采取相应的措施,减少这些有害物质的排放,从而达到保护环境的目的。
如何用X荧光射线硫分析仪检测煤炭硫含量?
X荧光射线硫分析仪是一种利用X射线荧光光谱原理进行元素分析的设备。它通过激发样品产生X射线荧光,然后通过检测荧光的能量和波长,来确定样品中各种元素的含量。 在煤炭行业中,主要用于测定煤炭中的全硫和硫酸盐硫。全硫是指煤炭中所有的硫元素,包括有机硫和无机硫;硫酸盐硫则是指煤炭中以硫酸盐形式存在的硫。这两种硫的含量直接影响到煤炭的燃烧效果和环境影响。
塞曼技术直接测定煤炭中的汞含量(LUMEX高频塞曼法)
汞是煤或煤炭中最常见的微量有害物之一。在燃煤电厂的燃煤工艺过程中,汞会被释放到环境中,从而造成环境污染。为了有效处理煤燃烧后烟道气体中的污染物质,就需要知道煤中的汞含量,以及烟道气,液体,固体废物中的汞含量。传统的方法通常使用原子吸收光谱法(ASTM D6414-14和ISO 15237:2003)来测定煤炭中的汞含量,光样品前处理就需要花费0.5到8小时不等(具体根据处理条件),然后再使用冷蒸汽原子吸收法对吸附的汞含量进行测定。目前有一种煤分析的替代方法(ASTM D67 22-11和EPA 7473),提出了一种更简单的分析程序,即样品的热分解结合催化转化、合并和AAS的定量测定。RA-915M汞分析仪配合PYRO-915+热解附件提供了无需消解可直接快速测定煤中汞的方法。
PerkinElmer:基于STA8000同步热分析仪的煤炭和焦炭近似分析
一直以来,近似分析通过分离挥发性成分、固定碳和惰性成分来确定煤炭的等级。煤炭产品质量的较大差异和产品等级评定的商业利益,使其对于有效分析方法的需求是显而易见的。为了满足上述需求,一些测试方法使用特种行业仪器分别进行各种成分的分离。1 在使用这些测试方法时,样品量需要达到克级,以减少获得代表性小样品的工作量。本文中,使用TGA技术对煤炭和焦炭进行近似分析,结果表明,该技术可以给出重复性很好的煤炭和焦炭近似分析结果,证实了TGA或STA分析仪进行近似分析仍然是少量焦炭和煤炭快速分析的有效方法。
prepASH全自动工业分析仪测试煤炭中水分挥发分和灰分
在煤炭使用中,它的水分、挥发分和灰分的含量是衡量煤炭质量的重要指标之一,本文介绍如何使用prepASH全自动水分灰分分析仪测试煤炭中的水分、挥发分和灰分。
活性炭强度测定仪如何测定煤炭颗粒中活性炭操作步骤
活性炭强度测定仪如何测定煤炭颗粒中活性炭操作步骤
煤炭多组分同步快速分析新方法
煤炭是我国重要能源,煤的发热量、灰分等是衡量煤质重要指标。安科慧生生产的单波长X射线荧光光谱仪(HS XRF)与快速基本参数法(FastFP)结合,大幅提升元素分析精度,通过建立先进的数学模型,达到对煤炭中多组分(发热量、总碳、总硫、总氯、总磷、砷、铅、灰分)同步快速检测,样品分析周期缩短到20分钟内,分析成本低,为煤炭的筛选与利用提供可行的快速检测方法。
上海楚柏:MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定
MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定MB45快速水分测定仪应用案例:煤炭中水分的快速测定
箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用与研究
煤炭灰分测定是煤炭质量评价的重要指标之一。本文主要探讨了箱式电阻炉在煤炭灰分测定中的应用及其优势,为煤炭检测领域提供了一种高效、准确的测定方法。
近红外光谱技术应用于煤炭热值、灰分、挥发分和固定碳定量分析
随着国家对节能减排的要求越来越严格,热值、灰分、挥发分和固定碳等煤炭的质量指标不仅是热量指标的要求,也是环保的要求;煤炭分析的速度也是用煤单位多年探索的一项重要技术,传统煤炭热量分析主要采用量热仪,灰分、挥发分和固定碳测定采用马弗炉,分析周期长,耗能大,分析步骤需要严格控制,很多燃煤企业多年来一直在探索利用激光、中子法等技术进行煤炭快速分析,但激光和中子法对仪器安全防护要求高,使用成本也很高,而采用傅里叶近红外技术对煤炭的热值、灰分、挥发分、固定碳的进行快速分析研究近几年取得了一定进展。
近红外光谱技术应用于煤炭热值、灰分、挥发分和固定碳定量分析
随着国家对节能减排的要求越来越严格,热值、灰分、挥发分和固定碳等煤炭的质量指标不仅是热量指标的要求,也是环保的要求;煤炭分析的速度也是用煤单位多年探索的一项重要技术,传统煤炭热量分析主要采用量热仪,灰分、挥发分和固定碳测定采用马弗炉,分析周期长,耗能大,分析步骤需要严格控制,很多燃煤企业多年来一直在探索利用激光、中子法等技术进行煤炭快速分析,但激光和中子法对仪器安全防护要求高,使用成本也很高,而采用傅里叶近红外技术对煤炭的热值、灰分、挥发分、固定碳的进行快速分析研究近几年取得了一定进展。
如何有效控制---煤炭粒度污染的应用试验方案
在能源结构多元化发展的今天,煤炭作为重要的化石能源,其开采、加工及利用过程中的环境污染问题日益凸显,尤其是煤炭粒度污染,不仅影响空气质量,还威胁到生态平衡与人体健康。本试验方案旨在深入探讨煤炭粒度污染的形成机制,通过科学手段寻求有效的控制措施,为煤炭行业的绿色发展贡献力量。
德国元素 | 石油产品、煤炭等中碳、氮、硫测定方案
德国元素的rapid CS cube 红外碳硫仪与trace SN cube 痕量硫氮仪专为煤,焦炭,油品和生物质中的有机元素快速自动分析而设计的,拥有出色的灵敏度,样品直接进入燃烧管中,无需费时给样过程。德国元素enviro TOC 高性能总有机碳分析仪,采用高温催化燃烧法,可应对复杂基体废水中的高盐问题,实现高效、快速、便捷测定废水中的总有机碳含量。
近红外光谱技术应用于煤炭热值、灰分、挥发分和固定碳定量分析
随着国家对节能减排的要求越来越严格,热值、灰分、挥发分和固定碳等煤炭的质量指标不仅是热量指标的要求,也是环保的要求;煤炭分析的速度也是用煤单位多年探索的一项重要技术,传统煤炭热量分析主要采用量热仪,灰分、挥发分和固定碳测定采用马弗炉,分析周期长,耗能大,分析步骤需要严格控制,很多燃煤企业多年来一直在探索利用激光、中子法等技术进行煤炭快速分析,但激光和中子法对仪器安全防护要求高,使用成本也很高,而采用傅里叶近红外技术对煤炭的热值、灰分、挥发分、固定碳的进行快速分析研究近几年取得了一定进展。近红外光谱分析技术具有以下优点:1、分析速度快:任何样品的近红外光谱测试时间都可以再1分钟内完成;2、样品处理简单:样品最多可能进行简单的物理处理,如磨粉等;无需进行化学处理;3、操作简单:样品无需称重等复杂的计量测试和化学处理;只需对样品进行简单的光谱扫描;4、人为操作误差小:无称重、稀释、定容等操作,避免了操作流程上带来的偶然误差;5、绿色环保:近红外测试过程无需化学试剂,无化学反应过程,无污染;6、能实现现场在线实时测试:采用在线近红外分析技术,可以实现实时在线分析。
智能高温马弗炉测定煤炭灰分和挥发分含量实验
本实验使用智能高温马弗炉对煤炭样品进行灰分和挥发分含量的测定。通过精确控制温度和时间,得到了可靠的实验数据,并对结果进行了深入分析,以了解煤炭的品质和特性。
工业过程气体煤化工-煤制乙二醇监测项目(以煤炭为原料生产乙二醇)
该煤制乙二醇项目年产2*20万吨乙二醇,是国家发改委产业结构调整明确鼓励建设的新型煤化工项目。项目以煤炭为原料生产乙二醇,建设内容主要包括煤气化装置、粗煤气净化装置、乙二醇合成装置三大生产工序以及空分装置、锅炉房、脱盐水站、空压站。冷冻站、污水处理站等配套的公辅设施。项目估算总投资约为65.47亿元,分两期建设。其中一期20万吨/年审定概算未36.24亿元,于2014年9月20日正式开工建设。乙二醇又名“甘醇”,简称EG,是一种非常重要的化工基础有机原料,主要用于生产聚酯、防冻剂等,用途十分广泛。本项目采用华东理工大学/上海浦景公司二步法乙二醇工艺专利技术,工艺流程组织合理、选用技术先进可靠,采用水煤浆水冷壁清华炉煤气化技术、耐硫变换、低温甲醇洗净化、CO冷箱分离、PSA提氢、羰化偶联加氢工艺制取乙二醇。
工业过程气体煤化工-煤制乙二醇监测项目(以煤炭为原料生产乙二醇)
该煤制乙二醇项目年产2*20万吨乙二醇,是国家发改委产业结构调整明确鼓励建设的新型煤化工项目。项目以煤炭为原料生产乙二醇,建设内容主要包括煤气化装置、粗煤气净化装置、乙二醇合成装置三大生产工序以及空分装置、锅炉房、脱盐水站、空压站。冷冻站、污水处理站等配套的公辅设施。项目估算总投资约为65.47亿元,分两期建设。其中一期20万吨/年审定概算未36.24亿元,于2014年9月20日正式开工建设。乙二醇又名“甘醇”,简称EG,是一种非常重要的化工基础有机原料,主要用于生产聚酯、防冻剂等,用途十分广泛。本项目采用华东理工大学/上海浦景公司二步法乙二醇工艺专利技术,工艺流程组织合理、选用技术先进可靠,采用水煤浆水冷壁清华炉煤气化技术、耐硫变换、低温甲醇洗净化、CO冷箱分离、PSA提氢、羰化偶联加氢工艺制取乙二醇。
解决方案|ICP法测定煤炭中的铝元素含量
本文根据国家标准YS/T 575.27-2023中规定的电感耦合等离子体原子发射光谱法,并经过优化检测条件,建立了采用东西分析ICP-7700电感耦合等离子体发射光谱仪的煤炭中铝元素含量测定方法,可供相关人员参考。
热电FlashSmart元素分析仪-煤炭中CHNS/O元素的测定
碳以各种同素异形体的形式存在。有两种晶体形式,如钻石和石墨。以及一些无固定形状的(非晶体), 例如木炭、焦炭和炭黑。碳黑被最常用用于作为汽车轮胎中的一种颜料和增强剂。焦炭是由低灰、低硫烟煤经过破坏性蒸馏得到的固体含碳物质。焦炭也被用作冶炼铁矿石的燃料和还原剂,从质量控制角度,其中的各种有机元素需要测定,使用高温燃烧法的元素分析仪来测定碳、氢、氮、硫和氧的各元素的含量。热电FlashSmart元素分析仪基于动态+瞬烧闪点技术,可以进行全自动元素分析,一次进样即可得到C,H,N,S的含量,另外O是基于高温裂解进行分析。如果样品中S含量特别低,可以使用选配的FPD火焰光度计进行低浓度S元素的测定。
电热恒温鼓风干燥箱煤中水分测定实验
煤中水分含量是影响煤炭质量的关键指标之一。水分含量的高低直接影响煤炭的燃烧效率和热值。因此,准确测定煤中水分含量对于煤炭的加工、储存和使用具有重要意义。
应用方案 | HGA-100 直接进样测汞仪测定煤中汞
煤炭是一种主要能源。工业以及日常生 活中,它是一种常用的燃烧物质,煤中汞成 为了人们最为关注的有害金属元素。由于汞 具有强挥发性,燃烧时容易排放到大气中, 从而对大气产生污染。调查发现,我国多数 煤中含汞处于 0.01-1mg/kg 之间,平均为 0.15mg/kg。因此燃煤向大气排放汞的问题 日益受到重视。
煤燃烧过程气体分析仪应用
煤是我国电站锅炉、工业锅炉的主要燃料,煤在热解、燃烧过程中产生的CO2、CO、SO2、NOX等混合气体的排放对大气造成的污染十分严重。研究煤烟气的排放规律,减少污染物对环境的危害,具有十分重要的实用意义。随着红外技术的发展,NDIR技术逐渐被应用于煤反应气体产物的检测,它具有分析速度快、灵敏度高以及可同时检测几种组分等特点。
锅炉燃烧处理后尾气一氧化碳CO在线气体监测方案
方案背景知名燃气空调企业,锅炉燃烧成分为天然气或者煤气,检测气体一氧化碳的浓度,现场锅炉燃烧处理后的尾气中一氧化碳温度较高,有少量水汽。在工业生产中接触一氧化碳的作业不下70余种,如冶金工业中炼焦、炼铁和热处理的生产 化学工业中合成氨气、丙酮、光气、甲醇的产生;矿井放炮、煤矿瓦斯爆炸事故;碳素石墨电极制造;内燃机试车等过程,或生产使用含一氧化碳的可燃气体(如水煤气含一氧化碳达到百分之40,高炉与发生炉煤气中含有百分之30等)都可能接触一氧化碳。
双燃料燃烧系统中先导燃料点火,燃烧和碳烟形成的实验表征
采用LaVision的高速时序控制器,高速图像增强器HS-IRO,高速相机搭健了一套可以进行高速示踪激光诱导荧光,纹影,米氏散射成像,高速甲醛激光诱导荧光,OH自发荧光和纹影成像等测量的系统,并对双燃料燃烧系统中先导燃料点火,燃烧和碳烟形成过程进行了实验表征研究
利曼Hydra II C测汞仪分析煤炭中的汞含量
汞是一种具有严重生理毒性的全球性污染物。汞一旦释放进入生态环境(尤其是水生以及湿地系统),无机汞转化为毒性更强的甲基汞,在水生生物中浓缩,最终在人体内富集。燃煤发电厂是目前最大的汞污染源之一。通过煤的燃烧过程,它们每年大约排放50吨汞颗粒进入大气(EPA,2005年数据)。当汞落回地面时,汞会沉积在土壤并进入水生态系统,在那里它被厌氧生物转化为剧毒有机汞化合物甲基汞(CH3Hg+)。这种毒物进入水生系统食物链,最终成为我们食用的贝类和海鲜。
无反应条件下氧煤燃烧室中颗粒流动的实验研究
采用LaVision公司的粒子成像测速系统(PIV)和粒子跟踪测速系统(PTV)对无反应条件下氧煤燃烧室中颗粒流动的速度场进行了实验测量研究。
海能仪器:奶粉中蛋白质含量的比较研究(凯氏定氮法和杜马斯燃烧法)
目前国标对食品中蛋白质含量检测方法是GB5009.5-2010,采用凯氏定氮法对食品中蛋白质含量进行测定。但凯氏定氮法消解耗时长,实验过程中会生成SO2等酸性气体。而杜马斯燃烧法,其测试过程快速、无污染,在欧美等国家得到广泛应用
杜马斯燃烧定氮法快速测定土壤中全氮的方法研究
杜马斯燃烧定氮法快速测定土壤中全氮的方法研究杜马斯燃烧定氮法测定土壤全氮含量结果与凯氏定氮法的测定结果无显著差异。杜马斯燃烧定氮法操作简便、快速高效,精密度和准确度均较好,而且环保无污染,尤其快速、高效的特点特别适合土壤健康状况及等级普查时报告时间紧的批量大样品,为杜马斯燃烧定氮法应用于测定土壤全氮含量的科研及检测工作提供了必要的技术支持。
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