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热值检测

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热值检测相关的方案

  • 使用天然气分析仪检测天然气热值的实验操作步骤
    检测天然气热值通常需要使用天然气分析仪,该仪器能够测量天然气中各种组分的含量,从而计算出天然气的热值。以下是一般的实验操作步骤:1. 准备工作:确保天然气分析仪处于正常工作状态。检查仪器的校准状态,确保准确性。2. 样品采集:从天然气源头采集代表性的样品。样品应该是真实来源的典型天然气,以确保实验结果的可靠性。3. 样品预处理:将采集到的天然气样品通入样品处理系统。这可能涉及到去除杂质、水分等步骤,以确保分析的准确性。4. 样品分析:将经过预处理的天然气样品输入到天然气分析仪中。仪器将分析样品中各种组分的含量,例如甲烷、乙烷、丙烷等。
  • 普阳集团中板热轧厂淬火机热处理炉工艺优化、热值、尾气监测解决方案项目
    随着河北省率先实施《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》和《钢铁工业大气污染物超低排放标准》,国家环保进入了史上最严阶段,钢铁热处理领域也面临严峻挑战。越来越多的焦炉被关停,焦炉煤气正成为稀缺资源,没有焦炉煤气混合的高炉或转炉煤气热值较低,很难安全燃烧,一直未能在高品质热处理炉上成功稳定使用。而采用天然气在很多地区又不具备条件,并且价格昂贵、吨钢燃气成本高。加上热处理炉尾气环节残氧含量检测方案的缺陷和缺失,热处理环节也经常出现钢坯发红,烧损严重等问题。因此,通过在热处理炉前端对燃气进行热值检测,使低热值的高炉或转炉煤气,能更好的实现稳定、安全加热;在热处理炉后端进行尾气检测,对优化空燃比,减少烧损,提高能效。实现热处理环节闭环控制,对于工艺优化与节能环保具有重大意义。
  • 便携式/在线气相色谱天然气热值分析
    速度快 – 可在几十秒至2分钟内完成目标气体组分的全分析自动化 – 可实现气体自动进样,自动分析,自动输出结果,全程软件自动控制精度高 – 高精度电子气路控制与温度控制,实现0.2%的连续进样重复性使用安全 – 无需使用任何可燃性气体,且分析检测过程中无火焰检测范围广 – 基于微机电技术高精度检测器,实现0-100%范围的气体检测网路智能 – 可个性化定制各种远程传输接口协议,例如 ModBus,实现在线无人值守的智能化操作热值软件 – 可符合ASTM、ISO、GPA方法实现自动计算天然气热值
  • 使用天然气分析仪对天然气样品的热值分析的实验操作步骤
    天然气分析仪是用于确定天然气样品的热值、组成和其他重要性质的设备。以下是一般用于热值分析的实验操作步骤,具体步骤可能会因分析仪器型号和制造商而异,因此在进行实验之前,请务必查阅您的设备操作手册并遵循其指导:准备工作:a. 确保天然气分析仪的所有部件和仪器都已经安装并连接好。b. 检查天然气样品的来源,确保它是代表性的。c. 检查仪器的校准状态,必要时进行校准。
  • 食品热值的测量
    对于您所喜欢的食物标签上所标示的“热值”,您是否有过好奇和疑惑?他们是如何得知七块饼干相当于 130 卡路里的热量或者一杯茶会消耗你 2 卡路里的热量?其实,有许多种方法可以测定食物的热值。
  • 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。
  • 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。
  • 储氢材料中PCT吸附率曲线检测方案(化学吸附仪)
    氢能因其可再生、易获得、热值高、无污染等诸多优良特性,被视为未来 清洁能源的重要来源。目前,储运是氢能发展的关键技术难点,低温液化 和高压存储因安全、经济等因素无法大面积推广。
  • HPLC-ELSD分离检测山梨醇和异山梨醇
    糖醇是糖类的醛基或酮基被还原后的物质。一般是由相应的糖经镍催化氢化而成的一种特殊甜味剂,具有甜度较蔗糖低,热值低以及可改善食品组织和口感的特点。因糖醇具有防龋齿、降低胆固醇、预防糖尿病、减肥、低能量等优点,所以被广泛用于制作糖尿病人食糖替代品,发展为无糖食品产业。目前得到广泛应用的糖醇类物质有赤藓糖醇、麦芽糖醇、山梨醇、木糖醇等。食品中各类糖醇的限量都有一定的标准,因此食品中糖醇的检测具有重要的实际意义。
  • 通微 ELSD 检测糖类应用系列报道-食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定
    三氯蔗糖是以蔗糖为原料合成的一种蔗糖衍生物,外观为白色或近白色结晶粉末,无臭、无吸湿性、低热值,对光、热、酸碱值均很稳定,甜度为相同量蔗糖的 600 倍。三氯蔗糖被广泛应用于饮料、糖果、糕点等食品工业中,但对添加量有一定的限度,因人体可能会对三氯蔗糖产生一定的不良反应,所以有必要建立有效的检测方法来监测食品中三氯蔗糖的含量。本实验参照 GB 22255-2014 实现了食品中三氯蔗糖含量的测定,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求.
  • 电位滴定法检测山梨糖醇的还原糖含量
    山梨糖醇为白色吸湿性粉末或晶状粉末、片状或颗粒。有清凉的甜味,甜度约为蔗糖的一半,热值与蔗糖相近;是营养性甜味剂、湿润剂、螯合剂和稳定剂,广泛应用于生产食品中。还原糖是指具有还原性的糖类,包括葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等,是食品检测的重要指标之一。山梨糖醇的还原糖常用测定方法有本尼特滴定法和高锰酸钾滴定法。本文采用本尼特滴定法和电位滴定仪测定山梨糖醇的还原糖,有效避免了颜色判定的误差,结果重复性良好。
  • 深度解析燃料油检测:掌握16项关键指标的重要性!
    1、燃料油的运动粘度,表示燃料油的黏稠程度,它是对流动性阻抗能力的度量,它的大小表示燃料油的易流动性、易泵送性和易雾化性能的好坏。2、燃料油的水分,表示燃料油中水含量的多少,水分会降低燃料油的热值,锈蚀设备有关部件。3、燃料油的色度,柴油颜色的深浅程度,柴油颜色的深浅往往能间接反映柴油精练程度的好与坏。
  • 气相色谱扩展天然气便携、在线分析方案
    目标组分:氢气,氦气,氧气,氮气,甲烷,二氧化碳,乙烷,丙烷,丁烷,异丁烷,戊烷,异戊烷,正己烷,正庚烷,正辛烷,正癸烷分析约1000BTU 的管道气(大量的甲烷和少量的C6以上的化合物),90秒内完成分析。分析方法:提供自带分析软件,实现一键式交钥匙工程;可执行ASTM,ISO,GPA热值分析方法便携性:可实验室、野外便携及车载便携,支持在线无人值守分析仪器主要特点:?速度快 – 可在几十秒至2分钟内完成目标气体组分的全分析?自动化 – 可实现气体自动进样,自动分析,自动输出结果,全程软件自动控制?精度高 – 高精度电子气路控制与温度控制,实现0.2%的连续进样重复性?使用安全 – 无需使用任何可燃性气体,且分析检测过程中无火焰?检测范围广 – 基于微机电技术高精度检测器,实现0-100%范围的气体检测?网路智能 – 可个性化定制各种远程传输接口协议,例如 ModBus,实现在线无人值守的智能化操作?热值软件 – 可符合ASTM、ISO、GPA方法实现自动计算天然气热值
  • 工业过程煤气监测-激光分析仪煤气监测项目
    某钢厂项目使用煤粉气化直接还原铁技术,对高炉铁矿直接还原,减少炼铁能耗,提升效率与经济效益,减少碳排放。该钢厂需要通过还原气体通入高炉,实现球团直接还原,节省燃料以及碳排放,所以气化炉的产气品质与生产效率息息相关,所以对气体分析的响应速度以及精确性有着很高的要求。我司提供的GasTDL-3100系列激光气体分析仪,可以实时分析现场煤气各组分含量热值,响应速度≤1s,为客户现场提供了完美的解决方案。
  • 通微 ELSD 检测糖类应用系列报道-食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖 醇的测定
    糖醇是糖类的醛基或酮基被还原后的物质。一般是由相应的糖经镍催化氢化而成的一种特殊甜味剂,具有甜度较蔗糖低,热值低以及可改善食品组织和口感的特点。因糖醇具有防龋齿、降低胆固醇、预防糖尿病、减肥、低能量等优点,所以被广泛用于制作糖尿病人食糖替代品,发展为无糖食品产业。
  • 检测结晶果糖的含量
    结晶果糖为单糖,是糖类中化学活性最高的糖,天然存在于蜂蜜及菊芋、菊苣等菊科植物中。果糖甜度高,有水果香味,热值低,在体内代谢比葡萄糖快,易被机体吸收利用,且不依赖胰岛素,对血糖影响小,还可以改善人肠胃功能和代谢,降低血脂,不致龋齿,是糖尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想甜味剂。在国标《GB/T 26162.2-2011 结晶果糖、固体果葡糖》中对结晶果糖的含量测定方法有明确的规定,本文按照标准中的旋光仪法测定结晶果糖的含量,操作步骤简单、重复性好。
  • 旋光仪法检测结晶果糖的含量
    结晶果糖为单糖,是糖类中化学活性最高的糖,天然存在于蜂蜜及菊芋、菊苣等菊科植物中。果糖甜度高,有水果香味,热值低,在体内代谢比葡萄糖快,易被机体吸收利用,且不依赖胰岛素,对血糖影响小,还可以改善人肠胃功能和代谢,降低血脂,不致龋齿,是糖尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想甜味剂。在国标《GB/T 26162.2-2011 结晶果糖、固体果葡糖》中对结晶果糖的含量测定方法有明确的规定,本文按照标准中的旋光仪法测定结晶果糖的含量,操作步骤简单、重复性好。
  • 北分瑞利:液化气掺加二甲醚的检测分析
    二甲醚是由天然气或煤所制,价格低于液化石油气。二甲醚也是一种可燃的化工产品,但热值非常低。 添加了二甲醚的液化气相当危险。二甲醚具有腐蚀性,不仅会缩短钢瓶使用寿命,而且可能会因腐蚀钢瓶密封圈而导致漏气;此外,二甲醚对人体也有危害,过度吸入会让人头昏、恶心胸闷。
  • 旋光仪法检测结晶果糖的含量
    结晶果糖为单糖,是糖类中化学活性最高的糖,天然存在于蜂蜜及菊芋、菊苣等菊科植物中。果糖甜度高,有水果香味,热值低,在体内代谢比葡萄糖快,易被机体吸收利用,且不依赖胰岛素,对血糖影响小,还可以改善人肠胃功能和代谢,降低血脂,不致龋齿,是糖尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想甜味剂。在国标《GB/T 26162.2-2011结晶果糖、固体果葡糖》中对结晶果糖的含量测定方法有明确的规定,本文按照标准中的旋光仪法测定结晶果糖的含量,操作步骤简单、重复性好。
  • 全自动旋光仪法检测结晶果糖的含量
    一、介绍结晶果糖为单糖,是糖类中化学活性最高的糖,天然存在于蜂蜜及菊芋、菊苣等菊科植 物中。果糖甜度高,有水果香味,热值低,在体内代谢比葡萄糖快,易被机体吸收利用,且 不依赖胰岛素,对血糖影响小,还可以改善人肠胃功能和代谢,降低血脂,不致龋齿,是糖 尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想甜味剂。在国标《GB/T 26162.2-2011 结晶果糖、固体果 葡糖》中对结晶果糖的含量测定方法有明确的规定,本文按照标准中的旋光仪法测定结晶果 糖的含量,操作步骤简单、重复性好。
  • 绝热式量热仪与建筑材料热值的测定
    IKA C5000量热仪是目前世界上唯一可以提供3种自选测量模式的量热仪(绝热/等温/快速动态),绝热式系统,最有最高的测量精度。同时,所有氧弹采用300bar的压力测试,同行内标准最高。
  • Digipol-P630 旋光仪法检测结晶果糖的含量
    1 前言结晶果糖为单糖,是糖类中化学活性的糖,天然存在于蜂蜜及菊芋、菊苣等菊科植物中。果糖甜度高,有水果香味,热值低,在体内代谢比葡萄糖快,易被机体吸收利用,且不依赖胰岛素,对血糖影响小,还可以改善人肠胃功能和代谢,降低血脂,不致龋齿,是糖尿病人、肥胖病人、儿童食品的理想甜味剂。在国标《GB/T 26162.2-2011 结晶果糖、固体果葡糖》中对结晶果糖的含量测定方法有明确的规定,本文按照标准中的旋光仪法测定结晶果糖的含量,操作步骤简单、重复性好。
  • 液化气中二甲醚色谱分析检测
    技术方案一、简述二甲醚是一种新型绿色环保能源,其性能与液化气相似,是一种潜代石油产品的新型洁净燃料,自身含氧,组分单一,碳链短,燃烧性能好,热效率高,燃烧过程中无残液,无黑烟,是一种优质,清洁的燃料。实验数据证明,以不超过25%比例与液化气掺烧时,与液化气的潜代比为1:1。要严把混配比例关,秋冬季节为1:5或1:6,春夏季节为1:4或1:3。二甲醚掺入液化气中可使液化气燃烧更加完全,能把残液部分带出,降低析炭的可能性,并降低尾气中的CO与碳氢化合物含量;另外,二甲醚还可掺入城市煤气和天然气中混烧,可解决城市煤气高峰时气量不足问题,同时改善煤气质量,提高热值。 我公司现推荐一种液化气,二甲醚,液化气中二甲醚甲醇分析方法二、方法原理
  • 采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分己烷
    采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分快速和精确地分析天然气的化学组分和物理性质对于天然气生产厂, 采集厂和气体分配公司的密闭输送是极为重要的. 此外, 天然气发动机, 锅炉, 和设备的制造厂依靠天然气的计算来确定重点发展的技术指标, 例如热效率.由于天然气组分的变化, 必须监测气体的物理性质, 如压缩率, 相对密度, 和热值(英国热量单位, 或BTU). 热值上的小差别可产生显著的经济影响.基于已通过验证的微电子机械系统(MEMS) 技术, Micro GC Fusion 能用单个模块分析C1-C8 "+" (天然气中存在的从C1甲烷到C8辛烷"+"所有碳氢化合物和永久性气体). 可程序升温的色谱柱大大提高分析速度和分离效果, 降低分析的周期时间和增大样品分析的效率. 程序升温还可以快速清洗色谱柱, 防止柱内残余污染物和对色谱柱寿命的影响.基于网络的Micro GC Fusion 用户界面与Diablo EZReporter 软件的组合可在每次样品运行后自动计算化学组分和物理性质.
  • 采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分丙烷
    采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分快速和精确地分析天然气的化学组分和物理性质对于天然气生产厂, 采集厂和气体分配公司的密闭输送是极为重要的. 此外, 天然气发动机, 锅炉, 和设备的制造厂依靠天然气的计算来确定重点发展的技术指标, 例如热效率.由于天然气组分的变化, 必须监测气体的物理性质, 如压缩率, 相对密度, 和热值(英国热量单位, 或BTU). 热值上的小差别可产生显著的经济影响.基于已通过验证的微电子机械系统(MEMS) 技术, Micro GC Fusion 能用单个模块分析C1-C8 "+" (天然气中存在的从C1甲烷到C8辛烷"+"所有碳氢化合物和永久性气体). 可程序升温的色谱柱大大提高分析速度和分离效果, 降低分析的周期时间和增大样品分析的效率. 程序升温还可以快速清洗色谱柱, 防止柱内残余污染物和对色谱柱寿命的影响.基于网络的Micro GC Fusion 用户界面与Diablo EZReporter 软件的组合可在每次样品运行后自动计算化学组分和物理性质.
  • 采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分异戊烷
    采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分快速和精确地分析天然气的化学组分和物理性质对于天然气生产厂, 采集厂和气体分配公司的密闭输送是极为重要的. 此外, 天然气发动机, 锅炉, 和设备的制造厂依靠天然气的计算来确定重点发展的技术指标, 例如热效率.由于天然气组分的变化, 必须监测气体的物理性质, 如压缩率, 相对密度, 和热值(英国热量单位, 或BTU). 热值上的小差别可产生显著的经济影响.基于已通过验证的微电子机械系统(MEMS) 技术, Micro GC Fusion 能用单个模块分析C1-C8 "+" (天然气中存在的从C1甲烷到C8辛烷"+"所有碳氢化合物和永久性气体). 可程序升温的色谱柱大大提高分析速度和分离效果, 降低分析的周期时间和增大样品分析的效率. 程序升温还可以快速清洗色谱柱, 防止柱内残余污染物和对色谱柱寿命的影响.基于网络的Micro GC Fusion 用户界面与Diablo EZReporter 软件的组合可在每次样品运行后自动计算化学组分和物理性质.
  • 采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分异丁烷
    采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分快速和精确地分析天然气的化学组分和物理性质对于天然气生产厂, 采集厂和气体分配公司的密闭输送是极为重要的. 此外, 天然气发动机, 锅炉, 和设备的制造厂依靠天然气的计算来确定重点发展的技术指标, 例如热效率.由于天然气组分的变化, 必须监测气体的物理性质, 如压缩率, 相对密度, 和热值(英国热量单位, 或BTU). 热值上的小差别可产生显著的经济影响.基于已通过验证的微电子机械系统(MEMS) 技术, Micro GC Fusion 能用单个模块分析C1-C8 "+" (天然气中存在的从C1甲烷到C8辛烷"+"所有碳氢化合物和永久性气体). 可程序升温的色谱柱大大提高分析速度和分离效果, 降低分析的周期时间和增大样品分析的效率. 程序升温还可以快速清洗色谱柱, 防止柱内残余污染物和对色谱柱寿命的影响.基于网络的Micro GC Fusion 用户界面与Diablo EZReporter 软件的组合可在每次样品运行后自动计算化学组分和物理性质.
  • 采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分
    采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分快速和精确地分析天然气的化学组分和物理性质对于天然气生产厂, 采集厂和气体分配公司的密闭输送是极为重要的. 此外, 天然气发动机, 锅炉, 和设备的制造厂依靠天然气的计算来确定重点发展的技术指标, 例如热效率.由于天然气组分的变化, 必须监测气体的物理性质, 如压缩率, 相对密度, 和热值(英国热量单位, 或BTU). 热值上的小差别可产生显著的经济影响.基于已通过验证的微电子机械系统(MEMS) 技术, Micro GC Fusion 能用单个模块分析C1-C8 "+" (天然气中存在的从C1甲烷到C8辛烷"+"所有碳氢化合物和永久性气体). 可程序升温的色谱柱大大提高分析速度和分离效果, 降低分析的周期时间和增大样品分析的效率. 程序升温还可以快速清洗色谱柱, 防止柱内残余污染物和对色谱柱寿命的影响.基于网络的Micro GC Fusion 用户界面与Diablo EZReporter 软件的组合可在每次样品运行后自动计算化学组分和物理性质.
  • 采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分正戊烷
    采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分快速和精确地分析天然气的化学组分和物理性质对于天然气生产厂, 采集厂和气体分配公司的密闭输送是极为重要的. 此外, 天然气发动机, 锅炉, 和设备的制造厂依靠天然气的计算来确定重点发展的技术指标, 例如热效率.由于天然气组分的变化, 必须监测气体的物理性质, 如压缩率, 相对密度, 和热值(英国热量单位, 或BTU). 热值上的小差别可产生显著的经济影响.基于已通过验证的微电子机械系统(MEMS) 技术, Micro GC Fusion 能用单个模块分析C1-C8 "+" (天然气中存在的从C1甲烷到C8辛烷"+"所有碳氢化合物和永久性气体). 可程序升温的色谱柱大大提高分析速度和分离效果, 降低分析的周期时间和增大样品分析的效率. 程序升温还可以快速清洗色谱柱, 防止柱内残余污染物和对色谱柱寿命的影响.基于网络的Micro GC Fusion 用户界面与Diablo EZReporter 软件的组合可在每次样品运行后自动计算化学组分和物理性质.
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