原位气氛加热燃烧

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原位气氛加热燃烧相关的耗材

  • 苯生灯,水平垂直燃烧试验专用
    一、产品概述: 苯生灯是依据GB5169.15-2008\IEC60950 UL94IEC 707、1S01210等标准规定的模拟安全试验项目规定尺寸的苯生灯,是德国化学家R.W.苯生为装备海德堡大学化学实验室而发明的用煤气为燃料的加热器具。在苯生灯发明前,所用煤气灯的火焰很明亮,但温度不高,是因煤气燃烧不完全造成的。苯生将其改进为先让煤气和空气在灯内充分合,从而使煤气燃烧完全,得到无光高温火焰。火焰分三层:内层为水蒸气、一氧化碳、氢、二氧化碳和氮、氧的混合物,温度约300℃,称为焰心。中层内煤气开始燃烧,但燃烧不完全,火焰呈淡蓝色,温度约500℃,称还原焰。外层煤气燃烧完全,火焰呈淡紫色,温度可达800~900℃,称为氧化焰,此处的温度蕞高,故加热时利用氧化焰。温度可以达到1100~1200度,纯氧气氛下可能到达1300度左右。二、使用步骤: 1.把实验室的窗户打开,保持空气流通。 2.把苯生灯胶喉与煤气管接上,并放在防火板上。 3.先把灯脚的气孔关闭,并点燃火柴在出气口上。 4.启动气掣,把灯点燃,这时火焰为橙色。 5.打开气孔让鲜风进入,火焰转为蓝色及温度变高。 6.在使用完毕后,先把气孔关上,再关掉气掣。 7.把苯生灯从气管拔出。三、使用安全: 1、苯生灯所使用的燃料在室温时是气态,应特别注意管线的安全。 2、使用前必须检查所有开关是否在关闭的状态。确定所有的开关都在闭的状态时,才能打开燃气的总开关。 3、苯生灯不可先开气后才点火,应于无漏气情况下,点火后逐渐开气,遇燃气漏气时,须实时检修。使用时,先以火柴或点火枪等点火工具放在苯生灯的顶端燃烧口处点火,接着打开苯生灯的燃气开关至适当大小送出燃气,此时燃气即被点燃,若在3到5秒内未见燃气被点燃应立即关闭燃气开关,待十秒后再重复前述点火的动作,若仍未能点燃,可再重复点火程序。 4、通常燃气输送的管线过长时,初次点火较不易被点燃,因为此时燃气可能尚未送达苯生灯处。燃气点燃时焰色应为黄红色,此时若火焰过大或过小都应立即调至适宜的程度。若在多次重复点火的动作后仍未能点燃,此时应仔细观察,若未闻到燃气味,代表燃气的供应有问题,应检查燃气开关是否正常或燃气是否用完。若闻到燃气味,则应检查是否空气开关维关闭、点火枪不正常或苯生灯的出气口有堵塞的情形。待情况排除并且燃气味排除后才可再次点火。 5、燃气点燃后应接着打开空气开关。空气的送入可使燃烧变得较完全,此时火焰会逐渐蓝色。苯生灯在使用时要注意火焰的调整,当空气质量不够时,火焰会呈黄色,有时甚至会产生黑烟,此种黄色火焰不仅温度较低,而且因燃烧不完全,黄色焰区中的细小碳粒会附着在被加热物外壁上,要改善此现象只要增加空气的进入量,即可将火焰的炎色调到淡蓝色完全燃烧的状态,此时火焰温度在约焰高二分之一到三分之二的高度处温度蕞高,当空气的输入量适宜时,火焰的颜色会呈现完全的蓝色,而且燃烧的温度也会增高。 6、燃气不用时应立即关火。关闭燃气时宜先关闭空气开关再将燃气关上。 7、苯生灯有火时,应随时都有人在旁边,不可任由苯生灯燃烧而无人看管。试验结束时应先将总开关关上,再将管线内的燃气以苯生灯点火烧光,以保证安全。 8、使用苯生灯时,若不小心失火,应立即关闭燃气开关,再做其他抢救措施。 9、在使用苯生灯时,遇风大或天冷时,不可将门窗紧闭,以免空气不足产生一氧化碳中毒。 10、在生物安全操作柜内禁止长时间使用酒精灯和火焰式的苯生灯,因为持续燃烧所产生的热效应会干扰生物安全操作柜内的气体层流,且火焰热气会大大缩短HEPA高效滤层的寿命。 11、使用后必须关掉气体开关。四、注意事项: 1、应使用隔热板,防止桌子受热燃烧起来。同时,书和纸要远离苯生灯。留长发的应当把长发束起。 2、应先点火,再打开气体开关。 3、有时当气孔完全张开时,苯生灯可能会在气孔处燃烧。火焰变成绿色,并有很大的噪音,这时候应当立即关掉气体开关。 4、苯生灯在使用后,由于灯管和灯颈接可能还很热,所以应避免触摸。
  • 唐山金盾理化瓷燃烧管加热管
    搭配信息起:magnetisn tube一、概况及用途:这些产品是用普通化学瓷为原料,注浆法或空心注浆法的工艺进行成型,适用于钢铁矿样中碳、硫含量的分析用。瓷方舟适用于重量较轻的矿样挥发分的试验用。如木炭等,可用来代替挥发坩埚。二、使用方法:燃烧管与燃烧舟必须配套使用,一般燃烧管是作为管式炉中的炉堂管,管外围用炭精棒,通过加温,在燃烧管的中央放置燃烧舟。使用时,称取试样放入燃烧舟内,送入燃烧管中,通过高温氧气流将矿样进行燃烧,再将燃烧中的气体进行分析,确定在一定重量矿样中碳和硫的含量。搭配信息止
  • 水平垂直燃烧试验仪用本生灯 KS5169S
    本生灯 德国 水平垂直燃烧试验仪用本生灯 化学家R.W.本生为装备海德堡大学化学实验室而发明的用煤气为燃料的加热器具。在本生灯发明前,所用煤气灯的火焰很明亮,但温度不高,是因煤气燃烧不完全造成的。本生将其改进为先让煤气和空气在灯内充分混合,从而使煤气燃烧完全,得到无光高温火焰。火焰分三层:内层为水蒸气、一氧化碳、氢、二氧化碳和氮、氧的混合物,温度约300℃,称为焰心。中层内煤气开始燃烧,但燃烧不完全,火焰呈淡蓝色,温度约500℃,称还原焰。外层煤气燃烧完全,火焰呈淡紫色,温度可达800~900℃,称为氧化焰,此处的温度最高,故加热时应充分利用氧化焰部分。 本生灯 德国化学家R.W.本生为装备海德堡大学化学实验室而发明的用煤气为燃料的加热器具。在本生灯发明前,所用煤气灯的火焰很明亮,但温度不高,是因煤气燃烧不完全造成的。本生将其改进为先让煤气和空气在灯内充分混合,从而使煤气燃烧完全,得到无光高温火焰。火焰分三层:内层为水蒸气、一氧化碳、氢、二氧化碳和氮、氧的混合物,温度约300℃,称为焰心。中层内煤气开始燃烧,但燃烧不完全,火焰呈淡蓝色,温度约500℃,称还原焰。外层煤气燃烧完全,火焰呈淡紫色,温度可达800~900℃,称为氧化焰,此处的温度最高,故加热时应充分利用氧化焰部分。 用天然气、煤气等混合空气燃烧的金属制灯具,用来加热反应物。本生灯是实验室常用的中高温加热工具。因其操作温度较酒精灯高,故灯具的材质必须使用较耐热的金属。又由於它的燃料在室温时是气态,使用时应特别注意管线的安全。本生灯在使用时要特别注意使用安全。使用前必先检查所有开关是否在关闭的状态。确定所有的开关都在关闭的状态时,才能打开瓦斯的总开关。 本灯具是依据GB5169.15-2008\IEC60950 UL 94IEC 707、ISO1210 等标准规定的模拟安全试验项目规定尺寸的本生灯 (Bunsen burner).

原位气氛加热燃烧相关的仪器

  • 产品简介通过MEMS芯片对样品施加力学、电场、热场控制,在原位样品台内构建力、电、热复合多场自动控制及反馈测量系统,结合EDS、EELS、SAED、HRTEM、STEM等多种不同模式,实现从纳米层面实时、动态监测样品在真空环境下随温度、电场、施加力变化产生的微观结构、相变、元素价态、微观应力以及表/界面处的结构和成分演化等关键信息。我们的优势力学性能1.高精度压电陶瓷驱动,纳米级别精度数字化精确定位。2.实现1000℃加热条件下压缩、拉伸、弯曲等微观力学性能测试。3.nN级力学测量噪音。4.具备连续的载荷-位移-时间数据实时自动收集功能。5.具备恒定载荷、恒定位移、循环加载控制功能,适用于材料的蠕变特性、应力松弛、疲劳性能研究。优异的热学性能1.高精密红外测温校正,微米级高分辨热场测量及校准,确保温度的准确性。2.超高频控温方式,排除导线和接触电阻的影响,测量温度和电学参数更精确。3.采用高稳定性贵金属加热丝(非陶瓷材料),既是热导材料又是热敏材料,其电阻与温度有良好的线性关系,加热区覆盖整个观测区域,升温降温速度快,热场稳定且均匀,稳定状态下温度波动≤±0.1℃。4.采用闭合回路高频动态控制和反馈环境温度的控温方式,高频反馈控制消除误差,控温精度±0.01 ℃。5.多级复合加热MEMS芯片设计,控制加热过程热扩散,极大抑制升温过程的热漂移,确保实验的高效观察。优异的电学性能1.芯片表面的保护性涂层保证电学测量的低噪音和精确性,电流测量精度可达皮安级。2.MEMS微加工特殊设计,同时加载电场、热场、力学,相互独立控制。智能化软件1.人机分离,软件远程控制纳米探针运动,自动测量载荷-位移数据。2.自定义程序升温曲线。可定义10步以上升温程序、恒温时间等,同时可手动控制目标温度及时间,在程序升温过程中发现需要变温及恒温,可即时调整实验方案,提升实验效率。3.内置绝对温标校准程序,每块芯片每次控温都能根据电阻值变化,重新进行曲线拟合和校正,确保测量温度精确性,保证高温实验的重现性及可靠性。技术参数类别项目参数基本参数杆体材质高强度钛合金控制方式高精度压电陶瓷倾转角α≥±20°,倾转分辨率<0.1°(实际范围取决于透射电镜和极靴型号)适用电镜Thermo Fisher/FEI, JEOL, Hitachi适用极靴ST, XT, T, BioT, HRP, HTP, CRP(HR)TEM/STEM支持(HR)EDS/EELS/SAED支持应用案例600°C高温下铜纳米柱力学压缩实验以形状尺寸微小或操作尺度极小为特征的微机电系统 (MEMS)越来越受到人们的高度重视 , 对于尺度在 100μm 量级以下的样品 , 会给常规的拉伸和压缩试验带来一系列的困难。纳米压缩实验 , 由于在材料表面局部体积内只产生很小的压力 , 正逐渐成为微 / 纳米尺度力学特性测量的主要工作方式。因此 , 开展微纳米尺度下材料变形行为的实验研究十分必要。为了研究单晶面心立方材料的微纳米尺度下变形行为 , 以纳米压缩实验为主要手段 , 分析了铜纳米柱初始塑性变形行为和晶体缺陷对单晶铜初始塑性变形的影响。结果表明铜柱在纳米压缩过程中表现出更大程度的弹性变形。同时对压缩周围材料发生凸起的原因和产生的影响进行了分析 , 认为铜纳米柱压缩时周围材料的凸起将导致纳米硬度和测量的弹性模量值偏大。为了研究表面形貌的不均匀性对铜纳米柱初始塑性变形行为的影响 , 通过加热的方法 , 在铜纳米柱表面制备得到纳米级的表面缺陷 , 并对表面缺陷的纳米压缩实验数据进行对比分析 , 结果表明表面缺陷的存在会极大影响铜纳米柱初始塑性变形。通过透射电子显微镜 ,铜纳米柱压缩点周围的位错形态进行了观察 , 除了观察到纳米压缩周围生成的位错 , 还发现有层错、不全位错及位错环的共存。表明铜纳米柱的初始塑性变形与位错的发生有密切的联系。
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  • 产品概述  CLA-8000激光燃烧分析仪是基于半导体激光吸收光谱(DLAS)技术,无须采样预处理系统,能够在高温、高粉尘、高腐蚀等恶劣的环境下进行在线气体浓度测量的高端炉窑气氛实时监测分析仪表。 产品特点  可在高温(温度超过70度)环境下原位测量(被测气体温度可以超过1500℃);  炉膛气氛实时在线测量,响应速度快,测量精度高;  集成式正压防爆设计,安全可靠;  模块化设计,可现场更换所有功能模块,维护方便;  智能化程度高、操作方便。
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  • Metrohm 燃烧炉-离子色谱联用系统 开启分析领域的新纪元。传统固态和高粘度样品分析方法(氧弹燃烧法)需要耗费大量人力,燃烧炉离子色谱联用系统可以取代传统方法,实现全自动分析,并且能够同时检测卤素和硫。由于可以在非常短时间内得到非常好的实验结果,因此燃烧炉离子色谱联用系统可以保证样品检测的高效性。原理在全自动分析过程中,样品先在氩气或者氦气氛围下在燃烧炉中热分解,随后被氧气氧化,所得气体产物会在吸收液中被吸收,之后吸收液样品进入离子色谱进行分析。燃烧炉离子色谱联用系统优势1.将一切可燃物质纳入离子色谱分析的范围2.可以同时检测卤素和硫元素3.可以同时对不同类型卤素的含量分别进行定量分析4.完全符合针对无卤产品的非常新的检测方法(RoHS,WEEE,&hellip &hellip .)5.样品检测通量高6.高准确度,高精确度,高稳定性7.可通过MagIC NetTM魔术师色谱工作站进行仪器控制和数据处理,并且所有信息可显示在同一个检测报告中。8.火焰传感器可确保样品能够在短时间内得到充分的燃烧。9.符合FDA和GLP标准。10.基于Metrohm公司独有的单标多点校正技术(MiPT),只需要一个标准品即可进行标准曲线绘制。11.只需一套自动进样系统,即可实现固体和液体样品的全自动进样。应用领域瑞士万通离子色谱与燃烧炉的联用系统,使得只要是能够燃烧的样品,均可通过燃烧炉离子色谱联用系统进行分析,因此该技术可在众多领域得到应用,例如:在原料,中间产物和之后产品的品质控制方面。而在环保方面,检测结果可以满足各种法规和标准的要求,如:DIN EN 228,IEC 60502-1,RoHS,WEEE等。以下领域和产品可以通过燃烧炉离子色谱联用系统进行检测:1.环保 油,废塑料,玻璃,活性炭 2.电子元件 电路板,树脂,电缆,绝缘材料 .3.燃料 汽油,煤油,原油,燃料油,煤炭,催化剂 4.塑料 聚合物,如聚乙烯,聚丙烯5.染料 色素,油漆6.医药 原料,中间产物,成品应用题目燃烧炉离子色谱联用技术测定S-苄基硫脲盐酸盐燃烧炉离子色谱联用技术测定高浓度RoHS指令标准分析参考物质(ERM-EC681k)燃烧炉离子色谱联用技术分析燃料中硫微波燃烧样品结合单标多点校正技术分析卤素燃烧炉离子色谱联用技术测定高粘性油样燃烧炉离子色谱联用技术分析残留溶剂燃烧炉离子色谱联用技术电缆绝缘材料燃烧炉离子色谱联用技术DMF-甲醇混合物燃烧炉离子色谱联用技术分析脱盐原油燃烧炉离子色谱联用技术测定高浓度RoHS指令标准分析参考物质(ERM-EC680k)燃烧炉离子色谱联用技术分析营养油中的氯浸出实验、燃烧炉离子色谱联用技术分析乳胶和PVC手套燃烧炉离子色谱联用技术分析燃煤燃烧炉离子色谱联用技术分析土壤、沉积物和岩石燃烧炉离子色谱联用技术分析表面活性剂中的氟化物燃烧炉离子色谱联用技术分析药物中碘燃烧炉离子色谱联用技术分析纤维素和矿物油燃烧炉离子色谱联用技术分析彩色显示器材料燃烧炉离子色谱联用技术分析对苯二甲酸燃烧炉离子色谱联用技术分析钛金属粉末燃烧炉离子色谱联用技术分析不同类型燃煤样品燃烧炉离子色谱联用技术测定地质对照品中的氟和氯
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原位气氛加热燃烧相关的试剂

原位气氛加热燃烧相关的方案

  • 加热炉燃烧优化系统
    聚光科技加热炉燃烧优化分析系统采用炉膛O2&CO气氛闭环控制方案,对加热炉分段炉膛内O2和CO浓度进行快速、连续、实时的监测和记录,轧钢加热炉燃烧优化控制调整最佳燃烧状态提供参考依据,独立优化各段空燃比,避免因人工经验控制的随意性,煤气热值波动、流量计量误差、阀门开度误差、气体泄漏、排烟速度等等造成加热炉燃烧状态的偏离。实现节省煤气、降低氧化烧损的节能目的。  综上所诉,加热炉燃烧优化系统可降低加热炉综合能耗,为加热炉高效精细化运营提供支持,实现优质生产。
  • 燃烧效率分析仪在陶瓷行业的应用
    燃料燃烧时,根据燃料燃烧化学反应方程式计算出来的单位燃料完全燃烧时所需要的空气量叫理论空气量。在实际燃烧过程中为保证燃料的完全燃烧,实际供给的空气量往往要大于理论空气量,称为实际空气量。实际空气量与理论空气量的比值称为空气过剩系数α 。燃烧时根据操作、控制α 的大小不同,火焰的气氛也不同,也就有氧化焰、还原焰和中性焰之分。〈1〉氧化焰,空气过剩系数α >1,燃烧产物中有过剩的氧而不含可燃成分(如CO等)。〈2〉还原焰,空气过剩系数α <1,燃烧产物中含有可燃成分(如CO等)未燃完。〈3〉中性焰空气过剩系数α =1,燃烧产物中没有过剩的氧,也没有过剩的可然性成分。理论上中性焰的温度最高,但这往往难以控制。现时陶瓷窑炉基本上是采用油或气作为燃料。气体燃料燃烧时的空气过剩系数α 值为1.05~1.15,而液体燃料燃烧时的空气过剩系数α 值为1.15~1.25。 实际窑炉炉膛内尤其是辊道窑、隧道窑等连续性窑炉炉膛内,不仅存在燃烧产物,还存在因压力制度而导致的外界空气的侵入和急冷、各种气幕等打入的空气量。所以,炉膛内烟气的气氛指炉膛内有否及有多少CO、O2等。窑炉不同区域,单独侵入的空气量不同(尤其在密封性能不好,即辊棒与多孔砖之间、窑顶马弗板处石棉未塞好时),气氛也就不同。而陶瓷制品不是靠哪一个烧嘴烧成的,所以,考察炉膛内气氛是根本。
  • 石油焦与木炭的STA 燃烧测试——对实验条件的探讨
    如果需要样品与反应气氛充分接触,而对热焓测量精度要求不高,建议使用敞口坩埚测试;如果需要精确测定反应的吸放热值,建议坩埚加盖,虽然这样可能影响样品与反应气氛的接触(不同样品影响程度不一)。因此,即使是同一样品,在不同实验条件下测得的热失重和热焓值也没有对比意义,而不同样品在同一条件下测得的值,可做定性比较。对于本实验所测的两个样品,减少样品量并加盖不失为一个两全其美的方法,即保证样品充分燃烧,又能准确测得燃烧热……

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  • 【求助】DSC如何测燃烧热?

    在25摄氏度,101 kPa时,1 mol可燃物完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量,叫做该物质的燃烧热.用DSC测燃烧热,氧气气氛流量控制在多少?样品要加盖吗?助燃剂怎么加?请大虾指点一下

  • 燃烧分析法在哪个标准中有具体说明的?

    网上查到的资料:燃烧分析法,是指将你待分析的物质,在它可以燃铙的气氛中完全充分地燃烧,然后收集全部的反应产物,通过一系列的吸收和称量,确定生成物的组成和质量,进而反推出原被分析物的组成和质量。有没有谁知道燃烧分析法具体在哪个标准中的?

原位气氛加热燃烧相关的资料

原位气氛加热燃烧相关的资讯

  • 4100万!南昌大学采购原位气氛加热双球差透射电镜采购项目
    一、项目基本情况:项目编号:JXGZ2024-03-1503项目名称:南昌大学采购原位气氛加热双球差透射电镜项目采购方式:竞争性磋商预算金额:41000000.00 元最高限价:无采购需求:采购条目编号采购条目名称数量单位采购预算(人民币)技术需求或服务要求赣购2023F001103230原位气氛加热双球差透射电镜1套41000000.00元详见公告附件合同履行期限:合同签订后24个月内本项目不接受联合体投标。二、获取采购文件:时间:2024年03月15日 至 2024年03月21日,每天上午0:00至12:00,下午13:00至23:30(北京时间,法定节假日除外 )(磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日)地点:江西省公共资源交易网方式:网上报名获取采购文件,未在规定时间内下载采购文件而导致无法上传响应文件的后果由供应商自行承担。售价:0.00元三、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系:1.采购人信息名称:南昌大学地址:江西省南昌市红谷滩学府大道999号联系方式:0791-839692852.采购代理机构信息名称:江西国政招标咨询有限公司地址:江西省南昌市庐山南大道348号南昌市农业科学院大楼十楼联系方式:0791-881948973.项目联系方式项目联系人:刘雨雯、朱珍珍、管晓波、江福群、柳洋华、王东虎电话:0791-88194897
  • 气氛炉管式电炉窑里耐火高温涂料应用介绍
    气氛炉管式电炉窑里耐火高温涂料应用介绍  气氛炉,管式炉炉窑是用耐高温材料铸成的用以煅烧物料或烧成制品的高温设备。气氛炉,管式炉炉窑燃烧加温的物料有煤、木材、油类、煤气、天然气或者是电磁感应方式。气氛炉,管式炉,炉窑工作时的温度可以达到1600℃或更高,环境中有大量的腐蚀介质,气流大,炉窑的材料腐蚀摩擦损耗严重。为了更好的保护炉窑材料,节能环保,使炉窑工作更具有连续性,所以炉窑的高温下防腐就显得课外重要。高温炉窑防腐涂料的具体应用如下:  1、气氛炉,管式炉,炉窑高温材料是保温砖的,保温砖保护也成为保温砖防腐,保温砖有高质的低质之分,保温砖在高温窑炉里工作3-5年后,保温砖会发酥脱落,严重形象炉窑的安全和隔热保温性。保温砖的防护防腐做法是在保温砖的表面先涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料,减少保温砖的受热温度和腐蚀介质的侵蚀,在ZS-1耐高温隔热保温涂料外再涂刷ZS-1061耐高温远红外辐射涂料,增加炉窑的燃烧温度,降低排烟温度,是能源充分延烧,这样节能经济效益尤为突出。  2、炉窑高温材料是金属的,金属在高温下腐蚀十分严重,把金属表面处理后,先涂刷ZS-1耐高温隔热保温涂料,较少金属的受热温度,是金属在高温环境下各项性能不发生变化,极限发挥金属的性能指标。在ZS-1耐高温隔热保温涂料外表面再涂刷ZS-811耐高温防腐涂料,耐高温防腐涂料耐温可以达到1800℃,耐酸耐碱,抗气流冲击,能很好的保护炉窑燃烧时产生的腐蚀气体不和金属接触反应,大大延长炉窑金属的使用寿命。  3、气氛炉,管式炉,炉窑高温材料是保温棉或是保温毡的,在保温棉或是保温毡上先涂刷ZS-1011纤维过渡涂料,在涂刷ZS-1061耐高温远红外辐射涂料,这样就能减少保温棉或是保温毡的腐蚀程度,更好的发挥保温毡或是保温棉的隔热保温性,环节材料的老化性,延长保温棉或是保温毡的使用寿命。  4、炉窑高温材料是石墨、碳化硅的,石墨和碳化硅在高温下氧化的比较烈害,腐蚀严重,这样会影响炉窑的正常工作。在高温石墨和碳化硅先涂刷ZS-1011过渡涂料,再涂刷ZS-1021志盛威华高温封闭涂料,增加石墨和碳化硅抗氧化能力,减少腐蚀,增加炉窑的使用条件和年限。  气氛炉,管式炉窑是工业生产上重要而且极为关键的设备,炉窑的节能也是工业上节能的关键,能节能减排是遵循人类社会发展规律和顺应当今世界发展潮流的战略举措。工业革命以来,世界各国尤其是西方国家经济的飞速发展是以大量消耗能源资源为代价的,并且造成了生态环境的日益恶化。进一步加强炉窑节能减排工作,既是对人类社会发展规律认识的不断深化,也是积极应对全球气候变化的迫切需要,走新型工业化道路的战略必然选择。
  • TOC分析的在线高温燃烧法比较:催化燃烧与非催化燃烧
    简介工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催化燃烧(HTCC,High Temperature Catalytic Combustion)”或“催化法”,和“高温非催化燃烧(HTNCC,High Temperature Non-Catalytic Combustion)”或“非催化法”。本文中的比较只适用于在线技术和高温燃烧TOC技术。想了解更多?燃烧法检测TOC主要用于监测含有废水、工艺水、工业废水中常见的高分子化合物和难氧化有机化合物的样品。催化燃烧包括在一个炉子中加热样品,使用铂金催化剂支持氧化。添加催化剂的目的是为了确保样品中所有的有机碳都被完全氧化。催化燃烧法的炉温不够高,无法仅通过温度来彻底氧化样品中的有机碳。非催化高温燃烧法将炉管中的样品加热到更高温度,能够确保彻底氧化样品中的有机碳。非催化法无需使用催化剂,从而减少了诸多干扰因素。为了防止频繁出现维护问题,必须充分考虑高温非催化燃烧和高温催化燃烧中的盐含量。高温催化燃烧的温度比高温非催化燃烧低。采用高温催化燃烧时,未燃烧的盐会“毒害”催化剂,甚至“毒害”燃烧管。虽然替换燃烧管和催化剂,可以帮助催化燃烧装置在含盐的环境中运行,但会限制分析仪的测量范围和性能,还会增加维护工作量。如果采用高温非催化燃烧,所有的盐都会在更高的温度下彻底燃烧。无需催化剂意味着减少维护工作量。催化燃烧和非催化燃烧之间的最大区别在于工艺设备的维护要求、运行时间、使用成本。Sievers® TOC-R3非催化在线型TOC分析仪Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,具有维护简单、使用成本低、运行时间长等优点。Sievers TOC-R3使用光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接监测挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compound),或使用电化学检测器(ECD,Electrochemical Detector)来监测总氮(TN,Total Nitrogen),因而具有满足任何应用需求的灵活性。即使对于挑战性样品基质,此款分析仪的自动稀释、冲洗、标准品检查等功能,都能大大延长仪器的运行时间。此款分析仪采用稳健的模块化设计,能够对样品基质变化做出快速响应。此款分析仪还具有预测诊断功能,提供无与伦比的可靠性。结论与催化燃烧法相比,非催化燃烧法要求更少的耗材和更低的维护要求,这意味着仪器的使用成本更低、运行时间更长。有了更长的运行时间和更可靠的监测数据,非催化燃烧法就能更好地帮助决策者做出正确的工艺决策。Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,功能稳健且灵活,能够满足所有应用需求。◆◆◆联系我们,了解更多!
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