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冶金行业气体分析系统

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  • 【实战宝典】冶金行业有哪些科研类的分析工作?

    问题描述:冶金行业有哪些科研类的分析工作?解答:[font=&][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][/font][font=宋体]在冶金行业方面的应用,主要在与高纯材料的发展,结合高纯材料工艺的提纯,比如高纯硅、高纯铝等高纯技术方面的应用于开发。各种矿产资源的综合开发利用,比如铝土矿里面的稀土、稀散金属的综合利用等。[/font]以上内容来自仪器信息网《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]实战宝典》

  • 天瑞仪器:钢铁冶金行业安全气体(CO、O2)监测方案

    钢铁冶金行业安全气体(CO、O2)监测方案1. 钢铁冶金过程中烟气在线监测的必要性1.1 有利于资源再利用,降低企业成本一般来说,每生产1t粗钢约需2.1×107kJ的能量,约能产生4.2×106kJ的高炉煤气、4.2×106kJ的焦炉煤气及1.0×104kJ的转炉煤气,副产煤气约占钢铁企业能源总收入的30%-40%。因此,实现副产煤气的回收再利用可以极大地降低钢铁冶金产业的成本,实现资源的有效利用。而煤气是否有回收的价值,取决于煤气中CO等能源气体的浓度,CO和O2在线监测系统是测量气体浓度的关键。1.2 保证生产行为的安全性高炉和焦炉煤气中的CO浓度较高,它在空气中的混合爆炸极限为12.5%~74%,只要浓度达到爆炸极限,遇到明火极容易发生爆炸。一氧化碳的危害性和爆炸可能性均与其浓度相关,因此必须采用先进的技术对煤气中的CO和O2进行实时监测。1.3 环境保护的需要目前我国现有20余家年产钢量400-2000万吨的钢铁联合企业,其中相当一部分企业高炉煤气排放量为10-30万m3/H。按照这样的排放量来推理可知冶金企业可以严重影响周围数公里的空气质量,造成大气污染。严重的空气污染不仅危害着周围居民的身体健康,同时恶化了生态环境。总之冶金企业周边环境的质量的优劣与其排放的CO的浓度关系密切。2. 烟气在线监测技术现状目前在国内煤气的非分光红外气体检测和电化学检测等方法和光谱吸收型激光传感技术。其优缺点对比如表1:表1 烟气在线监测已有技术优缺点比较 优点缺点电化学检测法体积小、操作简单、携带方便传感器性能比较稳定,耗电少温度适应性比较宽(有时可以在-40℃到50℃间工作)电解液的寿命有限,一般为1年左右可测量范围窄,在气体浓度超量程时探测器容易受到永久性损坏容易受到其他气体的交叉影响非分光红外气体检测法测量准确待测气体交叉影响小受水汽和粉尘影响大,需要预处理,使维护难度和成本上升系统反映时间长(通常大于20秒)可调谐二极管激光吸收光谱技术待测气体的吸收光谱具有高分辨率、高选择性,不受粉尘、水汽和其他气体的影响速度快、灵敏度高、无需预处理价格相对较高3. 钢铁冶金行业安全生产监测系统建设方案3.1 监测仪器选择及仪器原理选取以基于可调谐二极管(TDLAS)激光吸收光谱技术的激光在线气体分析仪(图1)为本方案中所需的监测设备。http://www.skyray-instrument.com/cn/images/2015/0127/1.jpg图1 天瑞仪器激光在线气体分析仪GALAS 6V示意图这项技术的基本原理是Lamber-Beer定律(图2),气体吸收激光的强度与其浓度成正比,通过测量气体吸收激光强度可计算出气体浓度。大多数气体只吸收特定波长的光。激光的发射波长随二极管温度和电流的变化而改变,激光二极管安装了半导体制冷器和温度传感器使得发射波长稳定。3.2 监测系统建设组成根据钢铁冶金的过程以及实际监测需要,安全生产监测系统建设由3个部分组成,分别为转炉煤气监测、高炉煤气监测和焦炉煤气监测。3.2.1 转炉煤气监测如图2可见,在回收侧盅形阀/分散侧盅形阀前布设烟气在线分析仪,只有当通过CO在线监测系统测得转炉煤气中的CO浓度在30%以上时,才打开气体切换站的回收侧盅形阀进入煤气柜储存,否则通过分散侧盅形阀通过放散塔点火燃烧。在煤气柜前布设烟气在线分析仪,只有在线监测系统测分析保证煤气柜内O2含量不会超标(控制在1%以下)才允许焦煤煤气进入煤气柜,否则启动停止回收,以保证系统的稳定性和安全性。http://www.skyray-instrument.com/cn/images/2015/0127/2.jpg图2 天瑞仪器激光在线气体分析仪GALAS 6V在转炉系统中监测点的布设3.2.2 高炉煤气监测如图3所示,根据工艺生产和安全要求,高炉煤气监测系统点位布设分为以下几个部分:(1)监测点1:高炉煤气分析,CO和CO2,控制高炉炉况和回收能源气;(2)监测点2:分析热风炉烟气中O2,监控热风炉燃烧状态和优化燃烧效率;(3)监测点3、4:分别为磨机入口和布袋出口,监测O2是否超限,起安全检测和控制作用;(4)监测点5:监控煤粉仓内CO是否超限,避免煤粉仓内煤粉自燃。http://www.skyray-instrument.com/cn/images/2015/0127/3.jpg图3 天瑞仪器激光在线气体分析仪GALAS 6V在高炉系统中监测点的布设3.2.3 焦炉煤气监测如图4所示,根据工艺生产和安全要求,焦炉煤气监测系统点位布设位于电捕捉器中,分析控制电捕焦油器中的O2,防止煤气与O2混合达到一定比例爆炸。http://www.skyray-instrument.com/cn/images/2015/0127/4.jpg图4 天瑞仪器激光在线气体分析仪GALAS 6V在焦炉系统中监测点的布设4. 天瑞仪器激光在线气体分析仪GALAS 6V系统概述4.1 性能特点GALAS 6V系列激光气体分析仪由于采用了激光半导体二极管吸收光谱(TDLAS)技术,从根本上解决了采样预处理带来的诸如响应滞后、维护频繁、易堵易漏、易损件和运行费用高等各种问题。4.2 GALAS 6V系列的主要技术指标表2 天瑞仪器激光在线气体分析仪GALAS 6V测量指标 测量气体O2COH2O测量范围(标准环境)0-100%0-2%0-20%最低的检测限制100ppm-v1ppm-v5ppm-v[/t

  • 【实战宝典】冶金行业标准有哪些?

    问题描述:冶金行业标准有哪些?解答:[font=宋体][color=black]冶金行业的标准有:有色金属、黑色金属、钢铁、粉末冶金、稀有金属、铜、铅锌、轻金属(铝、镁、钛等)等分析标准。[/color][/font]以上内容来自仪器信息网《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]实战宝典》

  • 对LIBS光谱仪在冶金行业的调研!!

    看了版面对LIBS的光谱仪的介绍,特想对LIBS光谱仪在冶金行业应用做一下的调研!!希望能提供3家以上的仪器,技术指标,等等相关的信息,为以后的可能申购仪器做好准备!如果方便最好能比较全一点。在10月10日之间啊

  • 【分享】分享5个塑料有关的行业标准和1个黑色冶金行业标准

    今天和大家分享5个塑料有关的行业标准和1个黑色冶金行业标准,放在资料中心,点击本人图形右边的 [查看该用户在资料中心上传的资料] 就可找到,全部都只需1分下载(VIP认证免分).YB-T 5090-93不锈钢热轧钢带.pdf 黑色冶金行业标准QB-T 3626-1999聚四氟乙烯棒材.pdf 轻工行业标准QB-T 3625-1999聚四氟乙烯板材.pdfHG-T 2903-1997模塑用细颗粒聚四氟乙烯树脂.pdf 化工行业标准HG-T 2902-1997模塑用聚四氟乙烯树脂.pdfHG-T 2899-1997聚四氟乙烯材料命名.pdf

  • 【分享】208项机械、建材、纺织、轻工、化工、黑色冶金行业标准编号、名称及起始实施日期 2007年第32号公告 (2007-06-01)

    208项机械、建材、纺织、轻工、化工、黑色冶金行业标准编号、名称及起始实施日期 2007年第32号公告 (2007-06-01) 国家发展改革委批准《光学仪器用短牙螺纹》等208项行业标准(标准编号、名称及起始实施日期见附件),其中机械行业标准77项、建材行业标准40项、纺织行业标准31项、轻工行业标准54项、化工行业标准3项、黑色冶金行业标准3项,现予公布。 以上机械行业标准由机械工业出版社出版、建材行业标准由建材工业出版社出版、纺织行业标准由中国标准出版社出版、轻工行业标准由轻工业出版社出版、化工行业标准由中国计划出版社出版、黑色冶金行业标准由冶金工业出版社出版。 附件:208项机械、建材、纺织、轻工、化工、黑色冶金行业标准编号、名称及起始实施日期 中华人民共和国国家发展和改革委员会二○○七年五月二十九日[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=54974]208项机械、建材、纺织、轻工、化工、黑色冶金行业标准编号、名称及起始实施日期 2007年第32号公告[/url]

  • 【资料】68项机械、黑色冶金行业标准编号、名称及起始实施日期 2006年第54号公告 (2006-08-16)

    国家发展改革委批准《抗震压力表》等68项行业标准(标准编号、名称及起始实施日期见附件),其中机械行业标准61项、黑色冶金行业标准7项,现予公布。 以上机械行业标准由机械工业出版社出版、黑色冶金行业标准由冶金工业出版社出版。 附件:68项机械、黑色冶金行业标准编号、名称及起始实施日期 中华人民共和国国家发展和改革委员会二○○六年八月十六日 http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/gg2006/W020060821619794983454.doc

  • 【分享】黑色冶金行业标准五个

    黑色冶金行业标准,希望对大家有帮助.YBT 5155-2006 焦化产品测定方法通则 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/051093.shtmlYBT 5034-2005 履带用热轧型钢 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/051094.shtmlYBT 4136-2005 锰氮合金 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/051095.shtmlYBT 4037-2005 半石墨质高炉炭块 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/051096.shtmlYBT 4148-2006电工钢片(带)小单片试样磁性能测量方法 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/051097.shtml

  • 【分享】黑色冶金行业标准120多个(认证会员免积分下载)

    昨天一天上传了一百多个黑色冶金行业标准,加上前段时间上传的,本人上传到资料中心的黑色冶金行业标准有127个,现全部调整为认证会员免积分下载.看看下面的目录,大家需要的可以到以下链接中去找.http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=dgtg105&sel=admin_name&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF整理目录如下:YBT 005-2005 酸性铁球团矿YBT 007-2003 连铸用铝炭质耐火制品YBT 025-2002 包装用钢带YBT 037-2005 优质结构钢冷拉扁钢YBT 039-2005 汽车车轮挡圈、锁圈用热轧型钢YBT 045-2005 鳞片石墨厚度测定方法YBT 053-2000 包芯线YBT 091-2005 锻(轧)钢球YBT 092-2005 合金铸铁磨球YBT 093-2005 低铬合金铸铁磨段YBT 101-2005 电炉炉底用MgO-CaO-Fe2O3系合成料YBT 103-2005 天然放电猛粉YBT 104-2005 电熔莫来石YBT 105-2005 冶金石灰物理检验方法YBT 115-2004 不定形耐火材料用二氧化硅微粉YBT 133-2005 热风炉用硅砖YBT 168-2000 优质碳素钢和合金钢连铸板坯YBT 175-2000 金刚砂中碳化硅的测定YBT 176-2000 陶瓷内衬复合钢管YBT 177-2000 连续铸造球墨铸铁管YBT 179-2000 锌-5%铝-稀土合金镀层钢绞线YBT 180-2000 钢芯铝绞线用锌-5%铝-稀土合金镀层钢丝YBT 181-2000 电渣熔铸合金钢轧辊YBT 182-2000 冶金企业热缩型电缆头制作工艺标准YBT 183-2000 稀土锌铝合金镀层钢绞线YBT 188-2001 连铸保护渣粒度分布验证方法YBT 189-2001 连铸保护渣水水份含量测定实验方法YBT 191.1-2001 铬矿石化学分析方法 重量法测定水分含量YBT 191.6-2001 铬矿石化学分析方法 磷钼蓝分光光度法测定磷含..YBT 319-2005 冶金用锰矿石YBT 421-2005 铁烧结矿YBT 2010-2003 铁路轨距挡板用热轧型钢YBT 2012-2004 连续铸钢板坯YBT 2303-2005 重苯YBT 2406-2005 富锰渣YBT 2807-1991 粗缝糊YBT 2808-1991 细缝糊YBT 2818-2005 石墨块YB 3301-2005 焊接H型钢YBT 4028-2005 深井水泵用电焊钢管YBT 4037-2005 半石墨质高炉炭块YBT 4056-2006 金属板材矫正机工作辊技术条件YBT 4075-2004 锆质定径水口YBT 4078.1-2003 氧化锆质耐火材料 苯羟乙酸重量法测定氧化锆(..YBT 4078.2-2003 氧化锆质耐火材料 EDTA容量法测定氧化锆(铪)YB 4102-2000 低中压锅炉用电焊钢管YB 4103-2000 换热器用焊接钢管YBT 4115-2003 功能耐火材料通气量试验方法YBT 4116-2003 镁钙砖YBT 4117-2003 致密耐火浇注料抗爆裂性试验方法YBT 4118-2003 精炼钢包用透气砖和座砖YBT 4119-2004 连铸结晶器铜板 技术规范YBT 4120-2004 中间包用挡渣堰YBT 4121-2004 中间包用碱性涂料YBT 4122-2004 微机继电保护运行技术管理规程YBT 4123-2004 冶金企业电信劳动定员定额YBT 4124.1-2004 热轧无缝钢管轧辊技术条件 张力减径机轧辊和定..YBT 4124.2-2004 热轧无缝钢管轧辊技术条件 连轧机轧辊YBT 4125-2005 冶金企业火灾自动报警系统设计YBT 4126-2005 高炉出铁沟浇注料YBT 4127-2005 赛隆结合耐火制品YBT 4128-2005 热风炉陶瓷燃烧器用堇青石砖YBT 4129-2005 塑性相复合刚玉砖YBT 4130-2005 耐火材料 导热系数试验方法(水流量平板法)YBT 4131-2005 耐火材料用酚醛树脂YBT 4132-2005 循环流化床锅炉用耐磨耐火可塑料YBT 4133-2005 循环流化床锅炉用耐磨耐火泥浆YBT 4134-2005 微孔刚玉砖YBT 4135-2005 高氮铬铁YBT 4136-2005 锰氮合金YBT 4137-2005 低焊接裂纹敏感性高强度钢板YBT 4138-2005 焦粉和小颗粒焦炭YBT 4139-2005 连续铸钢电磁搅拌器YBT 4140-2005 微碳锰铁YBT 4141-2005 连铸圆坯结晶器铜管 技术条件YBT 4148-2006电工钢片(带)小单片试样磁性能测量方法YBT 4151-2006 汽车车轮用热轧钢板和钢带YBT 4152-2006 氮化物结合耐火材料用耐火泥浆YBT 4153-2006 高炉用非水系压入料YBT 5004-2001 镀锌钢绞线YBT 5017-2000 炼钢电炉顶用高铝砖YBT 5025-2006 吉马隆和荫含量的测定方法YBT 5034-2005 履带用热轧型钢YBT 5058-2005 弹簧钢、工具钢冷轧钢带YBT 5059-2005 低碳钢冷轧钢带YBT 5071-2005 β-甲基吡啶馏分YBT 5072-2005 粗轻吡啶中吡啶及其同系物含量的测定方法YBT 5074-2005 吡啶类产品水分含量测定方法YBT 5082-2005 粗酚灼烧残渣测定方法YBT 5084-2005 化工用二氧化锰矿粉YBT 5086-2005 工业蒽中蒽含量测定方法YBT 5092-2005 焊接用不锈钢丝YBT 5093-2005 固体古马隆-茚树脂YBT 5094-2005 固体古马隆-茚树脂外观颜色测定方法YBT 5095-2005 固体古马隆-茚树脂酸碱度测定方法YBT 5107-2004 热风炉用黏土砖YBT 5142-2005 冶金矿产品包装、标志、运输、贮存和质量证明书YBT 5155-2006 焦化产品测定方法通则YBT 5168-2000 木材防腐油YBT 5179-2005 高铝矾土熟料YBT 5180-2005 硬质粘土与高铝矾土熟料杂质检验方法YBT 5187-2004 缝纫机针和植绒针用钢丝YBT 5194-2003 改质沥青YBT 5196-2005 飞机操纵用钢丝绳YBT 5197-2005 航空用钢丝绳YBT 5207-2005 硬质粘土熟料YBT 5208-2004 菱镁石YBT 5213-2005 炭块耐碱性试验方法YBT 5223-2005 金属热切圆锯片YBT 5224-2006 中频用电工钢薄带YBT 5227-2005 汽车车轮轮辋用热轧型钢YBT 5233-2005 膨胀合金 无磁定膨胀瓷封镍基合金YBT 5235-2005 定膨胀封接铁镍铬、铁镍合金YBT 5236-2005 膨胀合金 杜美丝芯用铁镍合金4J43YBT 5237-2005 膨胀合金 玻封铁镍铜合金4J41YBT 5238-2005 膨胀合金 线纹尺用定膨胀铁镍合金4J58YBT 5239-2005 膨胀合金 无磁磁尺基体用铁锰合金4J59YBT 5240-2005 膨胀合金 玻封铁铬合金4J28YBT 5241-2005 膨胀合金 低膨胀铁镍、铁镍钴合金YBT 5266-2004 电熔镁砂YBT 5267-2005 烧结莫来石YBT 5268-1999 硅石(草案)YBT 5279-2005 石灰石YBT 5294-2006 一般用途低碳钢丝YBT 5310-2006 弹簧用不锈钢冷轧钢带YBT 5357-2006 钢丝镀锌层YBT 5363-2006 装饰用焊接不锈钢管

  • LIBS冶金会议:LIBS在国内外冶金行业的应用进展

    2012的冶金年会于十月底举行,LIBS是其中的一个分会场,这次LIBS分会目前收到13个报告,涉及LIBS的仪器、数据处理及其相关应用,欢迎感兴趣的冶金分析工作者现场交流。若想考察LIBS仪器的精密度、准确度及检出限,可带实际样品进行考察(可以与SPARK-OES对比一下)。此外,若想考察LIBS的元素分布分析(偏析、夹杂)、镀层分析及炉渣分析,也可带实际样品进行考察,现场测试样品。同时也期待2014年的第八届国际LIBS会议能在中国举行,这样对中国的LIBS应是一个很大的推动作用。

  • 冶金分析化学中回收率计算方法研究

    [font=宋体][font=宋体]冶金的原料中有着较高回收价值的金属原料[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]一些金属原料会在冶金的过程中随着[/font][/font][font=宋体]金属[/font][font=宋体][font=宋体]半成品的不断变多而开始大规模的聚集在一起[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]在金属电解精炼的情况下才与金属分离[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]产生了阳极泥。[/font][/font] [font=宋体][font=宋体]对当前的冶金行业来说[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]回收率是能有效反映出冶金工业投人到人物科以及成品生产具体状况的主要指标。为此如何精准计算到冶金分析化学中的回收率是当前相关工作人员应当解决的难题。[/font][/font] [font=宋体][font=Calibri]1[/font][font=宋体]回收率的概念[/font][/font][font=宋体]:[/font] [font=宋体][font=宋体]回收率包括绝对回收率以及相对回收率。毫无疑问[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]回收[/font][/font][font=宋体]率[/font][font=宋体][font=宋体]低与样品处理后可直接用于详细分析的药品比例标准有关。这是因为无论是生物有机基质还是药物在生物制剂的辅助材料中[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]作为一种分析方法,试验样品在处理后都会有[/font][/font][font=宋体]全部[/font][font=宋体]的损失。低回收率[/font][font=宋体]一般[/font][font=宋体][font=宋体]在[/font][font=Calibri]50%[/font][font=宋体]以上[/font][/font][font=宋体],[/font][font=宋体]这是药物在填充植入物中的定量添加[/font][font=宋体],[/font][font=宋体][font=宋体]以及产品与特定标准产品的比率。标准中间体直接从高速流动相稀释[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]这是不[/font][/font][font=宋体]同[/font][font=宋体]的。[/font] [font=宋体][font=宋体]如果用同样的方法处理产品[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]那么不添加有机基质的后续处理可能会屏蔽许多影响很大的外部因素[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]从而失去正回收率研究的[/font][/font][font=宋体]初衷[/font][font=宋体]。严格的回收方法有两种,一种是回收过程测试方法,另一种是样品添加[/font][font=宋体]回[/font][font=宋体]收过程测试方法。相对而言,将药物添加到空白[/font][font=宋体]矩阵[/font][font=宋体]中,并且特定的标准曲线相同。通常使用这种确定方法[/font][font=宋体],[/font][font=宋体][font=宋体]将已知溶解度的药物添加到样品中,以与基本标准曲线进行比较,特定标准曲线发生变化以将药物添加到有机基质中。准确性是指通过这两种方法测得的最终结果与实际值或批准的数据参考值[/font][font=Calibri]([/font][font=宋体]有时称为真实性[/font][font=Calibri])[/font][font=宋体]之间的子级别。因此,准确度是定性确定的充分条件。[/font][/font] [font=宋体][font=Calibri]1.[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]1:[/font][font=宋体]含量测定[/font][/font] [font=宋体][font=宋体]由于可以通过所包含的方法来确定与定性测量结果相关的检查项目[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]因此可以通过精度验证测试对各种杂质进行定量验证[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]并且精度应超出法律规定的范围。说到准备[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]恢复测试通常用于验证过程[/font][/font][font=宋体]中[/font][font=宋体]。[/font] [font=宋体]在独特的测试设计中,应在明确定义的[/font][font=宋体]扩展范围内[/font][font=宋体][font=宋体]准备相同浓度范围的样品[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]每个样品应进行三次测试[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]即九次。应分析报告的未知添加剂量或试验最终值与真实值和置信度极限之间的回收率[/font][font=Calibri](%)[/font][font=宋体]之间的[/font][/font][font=宋体][font=宋体]差异。可以使用推断出的最高纯度的参考物质或不满足要求的基本[/font][font=Calibri]APl[/font][font=宋体]来准确确定主要[/font][font=Calibri]AP[,[/font][font=宋体]或者将通过此方法获得的最终结果与通过方法获得的最终结果进行比较以确定准确性。组分均匀混合物的测定结果。如果不能获得生物制剂的所有成分,则可以将已知量的测试物品添加到制剂产品中并进行测量。如有必要,可将结果与确定准确性的方法进行比较,确定总制剂产品的总含量。立即添加调味料中已知含量的主要药物的回收率为[/font][font=Calibri]80%[/font][font=宋体],[/font][font=Calibri]100%[/font][font=宋体]和[/font][font=Calibri]120%[/font][font=宋体]。这是一种基于总含量确定结果的方法。[/font][/font] [font=宋体][font=Calibri]1.2[/font][font=宋体]杂质定量试验[/font][/font] [font=宋体]在对[/font][font=宋体]杂质[/font][font=宋体]进行定[/font][font=宋体]时和定[/font][font=宋体]量[/font][font=宋体]测试[/font][font=宋体]时[/font][font=宋体][font=Calibri],[/font][font=宋体]可以将已知故量的[/font][/font][font=宋体]杂质[/font][font=宋体]添加到[/font][font=宋体]基本原料[/font][font=宋体][font=宋体]药或注射剂中以采取测量方法。如果无法去除杂质[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]则可以将该方法的结果与另一种[/font][/font][font=宋体]非常成熟且通用[/font][font=宋体]的方法进行比较。[/font] [font=宋体][font=宋体]可以获得针对各种杂质的较小的有源响应生长因子,并且可以在最终数据线上测最杂质的相关方面。例如,如果使用二极管阵列检测信号来测是紫线的可见光谱,则当去除的杂质的光谱与主要成分的可见光谱非常相似时,主要[/font][font=Calibri]AP[/font][font=宋体]的快速响应增长因子可用于匹配所含的杂质[/font][font=Calibri]"[/font][font=宋体]。应该清楚的是,一个以上的杂质去除量和杂质的总和等于其主要成分的重盘比[/font][font=Calibri](%)[/font][font=宋体]或总面积比[/font][font=Calibri](%)[/font][font=宋体]。[/font][/font] [font=宋体][font=Calibri]2 [/font][font=宋体]冶金分析化学中回收率的计算方法[/font][/font] [font=宋体][font=宋体]冶金有机化学中有两种常见的计算回收率的方法[/font][font=Calibri]:[/font][font=宋体]平衡法和连续乘法。根据冶金行业无机化学的生产特点,选择方法。[/font][/font] [font=宋体][font=宋体]首先,分别计算粗加工和消洗过程的总回收率。如果将测试样品退回进行冶炼,则需要增加由回收的产品的回收所造成的更多损失,然后将每个过程的平均回收率相乘以获得总回收率。科学研究中化学物理学中的平均回收率可以完全正确地计算出方法,方法可以通过多种方法计算出综合数据的准确性,从而基本确定,对于更具体的标准来说,准确度通常是不准确的。将标准重量加到冶金工业回收的所有样品中,以制备混合搅拌样品。钢铁冶金药品分析中回收率的计算方法常用方法的准确度取决于样品和混合样品的平均值在分析机械制造和计算有机化学回收率的准确度时,必须保持混合金居材料和样品合金的所有样品的物理和化学性质[/font][font=Calibri]-[/font][font=宋体]致,以防止错误回收。为了提高计算结果的可信度,可以进行其它几种不同的重金属元素回收率试验。如果在冶金工业中没有定量干扰回收率的计算方法进行药物分析,回收率的测定如果不准确,也可以说明回收率的准确性不高。冶金行业仪器分析的回收率是总体平均值。在化学元素样品中添加基本标准以测试回收率是方法中的一种,这对于全面测试外部干扰对多种元素的影响至关重要。在检验分析中检查回收利用率可以计算出常用方法的准确性。如果没有可靠的计复方法,并且常用方法可以很好地恢复结果,则可以检查数据计算最终结果的准确性。[/font][/font] [font=宋体][font=Calibri]3[/font][font=宋体]计算结果分析[/font][/font] [font=宋体][font=Calibri]3.1[/font][font=宋体]冶金分析化学初期金属数量变化较大[/font][/font] [font=宋体] [/font] [font=宋体][font=宋体]从计算方法的最终数据可以看出,在分析中,回收率的计算方法与平衡法不尽相同。各重金属回收过程的结果差异很大。两组数据的综合最终结果表明,用平衡法数据计算的平均理化回收率的冶金分析,并没有充分考想产品铜冶炼时的巨大损失,而是在实际情况下进行灵活操作的精相加工金属材料的退料量大,平衡计算法的结果准确率很低。必须小规模连续生产,特别是在钢铁冶金药物的早期分析中,金属的最发生了很大的变化,从理论上讲,在使用平衡方法计算计算的可重复使用性时,有必要使用合金在初始阶段和最终阶段的总消耗星来反转要计算的原始金属材料的量。计出的计算方法大大降低了钢铁冶金有机物回收率。该方法难以计草[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]因此在计算该方法的平均回收率时将被忽略[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]因此在好的计算方法结果中会存在一定的精度误差。另外,冶金深度分析的理化分析输出并非全部是最终的产品,另一部分是粗加工过程的半成品。[/font][/font] [font=宋体][font=Calibri]3.2 [/font][font=宋体]平衡法数据来计算钢铁当金仪器[/font][/font] [font=宋体]当使用平衡法数据计算钢铁冶[/font][font=宋体]金仪器分析的总再利[/font][font=宋体]用率时,没有考虑钢铁粗加工和[/font][font=宋体]精炼过程造成的损失,因此[/font][font=宋体]回收率低的计算方法最终会变的太低而无法反映[/font][font=宋体]总回收率低的计算方法的[/font][font=宋体]实际[/font][font=宋体][font=Calibri]-[/font][font=宋体]操作结果是分析化学。在宣布连续[/font][/font][font=宋体]分割[/font][font=宋体]计算方法时,将冶[/font][font=宋体]金[/font][font=宋体]过程中返还产品的总损失加到了化学无机化学平均回收器的计算中。与[/font][font=宋体]平衡法[/font][font=宋体][font=Calibri]-[/font][font=宋体]计算方法的数据相比,连续乘法运算[/font][/font][font=宋体]可以[/font][font=宋体]更准确地[/font][font=宋体]反映钢铁[/font][font=宋体]冶金无机化学回收率的实际水平。[/font] [font=宋体]通常将通过达到平衡法和[/font][font=宋体]连续相乘[/font][font=宋体]获得的总回收率称为整个机械制造的总回收率,但是[/font][font=宋体]由于去[/font][font=宋体]除了大量的半成品以及冶金和冶金行业中产生的杂质无机化学,并非所有金属材料的开采可以将材料区域加工成各种金属或这种金属化合物。[/font] [font=宋体]但是,称其为冶金工业中物理和化学的总再利用率并不准确。也可以称为所有材料机械制造的回收率。冶金行业分析中两种计算再利用数据的方法的报告显示,人员提供的数据通常仅是包括金属在内的金属材料的资产负债表。机械制造商等长期的官方统计数据无法计算出低回收率和低总回收率。[/font][font=宋体] [/font] [font=宋体][font=Calibri]4[/font][font=宋体]结语[/font][/font] [font=宋体][font=宋体]由上可知[/font][font=Calibri],[/font][font=宋体]在计算冶金化学分折回收率的同时一定要[/font][/font][font=宋体]依据冶金厂自身结构,选择适合的回收率计算方法,需要充[/font][font=宋体]分的考慰到计算的误差对回收率造成的影响、从而提升到治金分析化学回收率比的准确率[/font][font=宋体]。[/font][align=center][size=21px]冶金分析化学中回收率计算方法研究[/size][/align] 冶金的原料中有着较高回收价值的金属原料,一些金属原料会在冶金的过程中随着金属半成品的不断变多而开始大规模的聚集在一起,在金属电解精炼的情况下才与金属分离,产生了阳极泥。 对当前的冶金行业来说,回收率是能有效反映出冶金工业投人到人物科以及成品生产具体状况的主要指标。为此如何精准计算到冶金分析化学中的回收率是当前相关工作人员应当解决的难题。 1回收率的概念[font='宋体']:[/font] 回收率包括绝对回收率以及相对回收率。毫无疑问,回收率低与样品处理后可直接用于详细分析的药品比例标准有关。这是因为无论是生物有机基质还是药物在生物制剂的辅助材料中,作为一种分析方法,试验样品在处理后都会有全部的损失。低回收率一般在50%以上,这是药物在填充植入物中的定量添加,以及产品与特定标准产品的比率。标准中间体直接从高速流动相稀释,这是不同的。 如果用同样的方法处理产品,那么不添加有机基质的后续处理可能会屏蔽许多影响很大的外部因素,从而失去正回收率研究的初衷。严格的回收方法有两种,一种是回收过程测试方法,另一种是样品添加回收过程测试方法。相对而言,将药物添加到空白矩阵中,并且特定的标准曲线相同。通常使用这种确定方法,将已知溶解度的药物添加到样品中,以与基本标准曲线进行比较,特定标准曲线发生变化以将药物添加到有机基质中。准确性是指通过这两种方法测得的最终结果与实际值或批准的数据参考值(有时称为真实性)之间的子级别。因此,准确度是定性确定的充分条件。 1.1:含量测定 由于可以通过所包含的方法来确定与定性测量结果相关的检查项目,因此可以通过精度验证测试对各种杂质进行定量验证,并且精度应超出法律规定的范围。说到准备,恢复测试通常用于验证过程中。 在独特的测试设计中,应在明确定义的扩展范围内准备相同浓度范围的样品,每个样品应进行三次测试,即九次。应分析报告的未知添加剂量或试验最终值与真实值和置信度极限之间的回收率(%)之间的差异。可以使用推断出的最高纯度的参考物质或不满足要求的基本APl来准确确定主要AP[,或者将通过此方法获得的最终结果与通过方法获得的最终结果进行比较以确定准确性。组分均匀混合物的测定结果。如果不能获得生物制剂的所有成分,则可以将已知量的测试物品添加到制剂产品中并进行测量。如有必要,可将结果与确定准确性的方法进行比较,确定总制剂产品的总含量。立即添加调味料中已知含量的主要药物的回收率为80%,100%和120%。这是一种基于总含量确定结果的方法。 [color=#000000]1.2杂质定量试验[/color] [color=#000000]在对[/color][color=#000000]杂质[/color][color=#000000]进行定[/color]时和定量测试时,可以将已知故量的杂质添加到基本原料药或注射剂中以采取测量方法。如果无法去除杂质,则可以将该方法的结果与另一种非常成熟且通用的方法进行比较。 可以获得针对各种杂质的较小的有源响应生长因子,并且可以在最终数据线上测最杂质的相关方面。例如,如果使用二极管阵列检测信号来测是紫线的可见光谱,则当去除的杂质的光谱与主要成分的可见光谱非常相似时,主要AP的快速响应增长因子可用于匹配所含的杂质"。应该清楚的是,一个以上的杂质去除量和杂质的总和等于其主要成分的重盘比(%)或总面积比(%)。 2 冶金分析化学中回收率的计算方法 冶金有机化学中有两种常见的计算回收率的方法:平衡法和连续乘法。根据冶金行业无机化学的生产特点,选择方法。 首先,分别计算粗加工和消洗过程的总回收率。如果将测试样品退回进行冶炼,则需要增加由回收的产品的回收所造成的更多损失,然后将每个过程的平均回收率相乘以获得总回收率。科学研究中化学物理学中的平均回收率可以完全正确地计算出方法,方法可以通过多种方法计算出综合数据的准确性,从而基本确定,对于更具体的标准来说,准确度通常是不准确的。将标准重量加到冶金工业回收的所有样品中,以制备混合搅拌样品。钢铁冶金药品分析中回收率的计算方法常用方法的准确度取决于样品和混合样品的平均值在分析机械制造和计算有机化学回收率的准确度时,必须保持混合金居材料和样品合金的所有样品的物理和化学性质-致,以防止错误回收。为了提高计算结果的可信度,可以进行其它几种不同的重金属元素回收率试验。如果在冶金工业中没有定量干扰回收率的计算方法进行药物分析,回收率的测定如果不准确,也可以说明回收率的准确性不高。冶金行业仪器分析的回收率是总体平均值。在化学元素样品中添加基本标准以测试回收率是方法中的一种,这对于全面测试外部干扰对多种元素的影响至关重要。在检验分析中检查回收利用率可以计算出常用方法的准确性。如果没有可靠的计复方法,并且常用方法可以很好地恢复结果,则可以检查数据计算最终结果的准确性。 3计算结果分析 3.1冶金分析化学初期金属数量变化较大 从计算方法的最终数据可以看出,在分析中,回收率的计算方法与平衡法不尽相同。各重金属回收过程的结果差异很大。两组数据的综合最终结果表明,用平衡法数据计算的平均理化回收率的冶金分析,并没有充分考想产品铜冶炼时的巨大损失,而是在实际情况下进行灵活操作的精相加工金属材料的退料量大,平衡计算法的结果准确率很低。必须小规模连续生产,特别是在钢铁冶金药物的早期分析中,金属的最发生了很大的变化,从理论上讲,在使用平衡方法计算计算的可重复使用性时,有必要使用合金在初始阶段和最终阶段的总消耗星来反转要计算的原始金属材料的量。计出的计算方法大大降低了钢铁冶金有机物回收率。该方法难以计草,因此在计算该方法的平均回收率时将被忽略,因此在好的计算方法结果中会存在一定的精度误差。另外,冶金深度分析的理化分析输出并非全部是最终的产品,另一部分是粗加工过程的半成品。 3.2 平衡法数据来计算钢铁当金仪器 当使用平衡法数据计算钢铁冶金仪器分析的总再利用率时,没有考虑钢铁粗加工和精炼过程造成的损失,因此回收率低的计算方法最终会变的太低而无法反映总回收率低的计算方法的实际-操作结果是分析化学。在宣布连续分割计算方法时,将冶金过程中返还产品的总损失加到了化学无机化学平均回收器的计算中。与平衡法-计算方法的数据相比,连续乘法运算可以更准确地反映钢铁冶金无机化学回收率的实际水平。 通常将通过达到平衡法和连续相乘获得的总回收率称为整个机械制造的总回收率,但是由于去除了大量的半成品以及冶金和冶金行业中产生的杂质无机化学,并非所有金属材料的开采可以将材料区域加工成各种金属或这种金属化合物。 但是,称其为冶金工业中物理和化学的总再利用率并不准确。也可以称为所有材料机械制造的回收率。冶金行业分析中两种计算再利用数据的方法的报告显示,人员提供的数据通常仅是包括金属在内的金属材料的资产负债表。机械制造商等长期的官方统计数据无法计算出低回收率和低总回收率。 4结语 由上可知,在计算冶金化学分折回收率的同时一定要依据冶金厂自身结构,选择适合的回收率计算方法,需要充分的考慰到计算的误差对回收率造成的影响、从而提升到治金分析化学回收率比的准确率。

  • 【分享】冶金行业标准六个[锰矿石、富锰渣、焦粉和小颗粒焦炭、石灰石、硅石(草案)、冶金石灰物理检验方法]

    冶金行业常用原材料标准YB/T 319-2005 冶金用锰矿石 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/050932.shtmlYB/T 2406-2005 富锰渣 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/050933.shtmlYB/T 4138-2005 焦粉和小颗粒焦炭 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/051001.shtmlYB/T 5279-2005 石灰石 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/050935.shtmlYB/T 105-2005 冶金石灰物理检验方法 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/051002.shtmlYB/T 5268-1999 硅石(草案)http://www.instrument.com.cn/download/shtml/051003.shtml不知道怎么搞的,YB/T 4138-2005 焦粉和小颗粒焦炭 YB/T 105-2005 冶金石灰物理检验方法 YB/T 5268-1999 硅石(草案)这三个上传的标准被删除,现重新上传.

  • 气体分析仪各行业监测点介绍

    行业解决方案行业工艺过程应用领域作用测量气体适用产品冶金高炉炼铁高炉炉气分析 CO、CO2、O2、CH4 高炉喷煤安全控制安全控制CO、O2、H2 热风炉烟气分析 CO、O2 转炉炼钢转炉煤气回收安全控制CO、O2 转炉煤气安全控制安全控制O2 转炉烟气定碳 CO、CO2、O2、 煤气炉煤气炉电捕焦安全控制O2 焦化生产电捕焦安全控制安全控制O2 干熄焦循环气分析 CO、O2、H2、CO2 焦炉煤气分析 H2S、NH3 电石电石炉直排烟道安全控制H2 尾气净化监测 CO、O2、H2 冶金环保炼焦炉尾气排放监测 SO2、颗粒物、流量 烧结厂尾气排放监测 SO2、颗粒物、流量、NO 其它煤气热值分析 CO、CH4 锅炉烟道分析 CO、O2 炼油催化裂化烟气分析 CO、CO2、O2、 催化重整进料石脑油、中间液体产物和重整生成油的成分分析 辛烷值(RON、MON)、PLONA(直链烷烃、异构烷烃、芳烃、环烷烃和稀烃),馏程 MTBE进料的原料、产物 甲醇、乙丁烯、MTBE 裂解汽油管道油品成分分析 辛烷值(RON、MON)、二烯、二甲苯异构体含量 油品调和汽油、柴油管道的油品成分分析 辛烷值(RON、MON)、十六烷值、密度、芳烃、烯烃、苯含量、MTBE、乙醇含量 烷烃制氢过程气体分析 CO、CO2、CH4 硫磺回收酸性原料气 H2S Claus尾气 H2S/SO2 急冷塔顶气中氢气 H2 硫磺回收装置焚烧尾气中SO2 SO2 尾气排放监测 SO2、颗粒物、流量、O2、H2S 石化PX/芳烃联合装置过程气体 H2、微量水 苯、乙苯、二乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、芳烃、非芳烃、C5C10+等 PTA过程气体 CO、CO2、O2、CH4、CH3COOH EO/EG过程气体 CO2、O2、CH4、C2H6、C2H4、EO、Ar、N2等 乙二醇中H2O中的含量 PE过程气体 CO、CO2、C2H4、C2H6[

  • 【转帖】冶金光电直读光谱分析的进展(贾云海,苑鹏飞)

    光电直读光谱分析是一项成熟的分析技术,世界上第一台光电直读光谱仪于1940年问世.1965年我国引进第一台光电直读光谱仪用于钢铁分析.国产第一台光电直读光谱仪于1974年研制成功(北京第二光学仪器,现北京瑞利分析仪器公司).迄今为止,我国已有各种光电直读光谱仪1500台以上。光电直读光谱分析具有准确、快速、多元素同时测定的特点,因此被广泛地应用于冶金,机械等行业的各个领域.  现代材料科学发展很快,钢铁工业中精炼技术、连铸技术及连铸连轧技术的快速发展,使钢铁在产量、质量提高的同时,对分析的要求也相应提高.准确、及时一直是冶金分析的发展方向.随着冶金工业向提高质量,增加品种,降低消耗,增加效益的方向发展,光电直读光谱分析在冶金工业中起着越来越重要的作用.伴随冶金工业及材料科学的发展,光电直读光谱分析在新仪器开发、分析方法研究及标准样品研制等方面都有很大发展。l 临线分析  根据分析仪器与生产现场的距离以及对生产工艺的影响程度,可将分析方式分为离线分析、临线分析、在线分析.离线分析是指分析仪器远离生产现场,临线分析是指分析仪器临近生产现场,在线分析是指分析仪器在生产现场并成为生产工艺中不可分割的一部分.以往光电直读光谱仪都采用离线模式.  通常将仪器放在中心实验室,试样通过风动送样从生产现场输送到化验室,经切割、冷却、磨样,再放到光谱仪上分析 分析结果通过电话、显示器等报送生产现场,整个过程要5min以上.虽然这种模式不能完全满足冶金工业生产工艺要求,但由于早期光谱仪对生产现场的环境如灰尘、震动、电磁干扰等较为敏感,因此光谱仪只能针对中心实验室的条件来设计.  德国斯派克公司1988年研制出世界第一台全自动光谱实验室以来,传统的离线模式逐渐向临线方向发展.目前,世界上已有数家光谱仪生产厂可提供全自动光谱实验室,全自动光谱实验室是一套无人操作的光电直读光谱仪分析系统.整个系统放在一个“集装箱”内。“集装箱”可放置在转炉、精炼等工艺现场.试样放人系统后,经自动制样,光谱仪自动分析,分析结果自动传送到指定终端.整个过程为9伪.全自动光谱实验室是一个智能化的系统.可自动监控温度、水、电、气等各种工作参数,并具备多种功能,即使试样表面有小缺陷,也能得到准确测量结果.当样品有严重缺陷时,系统自动终止分析并发出重新取样信号.分析过的试样可通过自动喷墨打印机或自动标签机将样号记录在样品表面并分类存放.整个分析系统定时自动监控分析数据,并可根据具体情况自动校正光谱仪.全自动光谱实验室作为一种临线分析技术是冶金分析的一次革命,对冶金工业发展的促进作用是显而易见的.但由于价格昂贵,目前在发展中国家普及还有一定困难.  鉴于全自动光谱实验室价格贵而原来的离线分析模式又不能完全满足工艺要求,钢铁研究总院与钢厂合作推出一种“半自动炉前平台快速分析系统”,基本上可满足我国较先进的生产工艺要求.这种系统由光电直读光谱仪和自动磨样机组成.在生产工艺现场建造或改建平台实验室,面积为12~30m2.实验室具有屏蔽、减震、防尘通风功效,可适应任何冶金现场的环境.工作原理是试样放人自动磨样机制备后,人工将试样放到已校正好的光谱仪中进行分析,分析结果自动传送到现场终端或显示屏幕.整个过程小于2而n.使用半自动平台系统可缩短冶炼时间,提高炼钢命中率,大大减少号外钢,严格控制精炼、合金化调整及连铸工艺所需要的各种成份含量,并且价格低廉,适合我国国情,因此这种临线模式在我国推广很快,许多钢厂已经采用这种模式.2气体元素分析  金属中气体元素系指C,S,N,O,H.九十年代以前光电直读光谱仪只能分析C,S.随着光橱加工工艺的提高,可用于远紫外的光电倍增管的问世以及人们对充惰性气体光学系统的重新认识与改进,使得近年来光电直读光谱气体元素分析有了很大发展.对比九十年代前后,各个气体元素的分析谱线(nm)如下:[color=#DC143C]感觉看起来有点不方便,编辑了一下,如果楼主觉得不妥,请通知我改回来![/color]

  • 【资料】93项建材、轻工、煤炭、黑色冶金、包装行业标准编号、名称及起始实施日期

    国家发展改革委批准《陶瓷墙地砖填缝剂》等93项行业标准(标准编号、名称及起始实施日期见附件),其中建材行业标准18项、轻工行业标准39项、煤炭行业标准29项、黑色冶金行业标准6项、包装行业标准1项,现予公布。 以上建材行业标准由建材工业出版社出版、轻工行业标准由轻工业出版社出版、煤炭行业标准由煤炭工业出版社出版、黑色冶金行业标准由冶金工业出版社出版、包装行业标准由计划出版社出版。 附件:93项建材、轻工、煤炭、黑色冶金、包装行业标准编号、名称及起始实施日期 中华人民共和国国家发展和改革委员会二〇〇六年八月十九日 http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/gg2006/W020060830387877012868.doc

  • 【资料】107项轻工、黑色冶金、电力、汽车行业标准编号、名称及起始实施日期

    国家发展改革委批准《螺旋藻碘盐》等107项行业标准(标准编号、名称及起始实施日期见附件),其中轻工行业标准44项、黑色冶金行业标准4项、电力行业标准51项、汽车行业标准8项,现予公布。 以上轻工行业标准由轻工业出版社出版、黑色冶金行业标准由冶金工业出版社出版、电力行业标准由中国电力出版社出版、汽车行业标准由中国计划出版社出版。中华人民共和国国家发展和改革委员会 二○○六年十二月十七日 http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/gg2006/W020061222338236421615.doc

  • 【资料】207项汽车、机械、包装、黑色冶金、制药装备行业标准编号、名称及起始实施日期 2007年第16号公告 (2007-03-13)

    国家发展改革委批准《乘用车类别及代码》等207项行业标准(标准编号、名称及起始实施日期见附件),其中汽车行业标准7项,机械行业标准177项,包装行业标准9项,黑色冶金行业标准7项,制药装备行业标准7项,现予公布。 以上汽车、包装、制药装备行业标准由中国计划出版社出版、机械行业标准由机械工业出版社出版、黑色冶金行业标准由冶金工业出版社出版。 附件:[URL=http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/2007gonggao/W020070315507479822843.doc]207项汽车、机械、包装、黑色冶金、制药装备行业标准编号、名称及起始实施日期[/URL]

  • 【分享】139项机械、黑色冶金、石油化工行业标准编号、名称及起始实施日期 2007年第7号公告 (2007-01-30)

    国家发展改革委批准《塑料破碎机》等139项行业标准(标准编号、名称及起始实施日期见附件),其中机械行业标准69项、黑色冶金行业标准54项、石油化工行业标准16项,现予公布。 以上机械行业标准由机械工业出版社出版、黑色冶金行业标准由冶金工业出版社出版、石油化工行业标准由中国石化出版社出版。 附件:[url=http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/2007gonggao/t20070130_114579.htm]139项机械、黑色冶金、石油化工行业标准编号、名称及起始实施日期[/url] 中华人民共和国国家发展和改革委员会 二○○七年一月二十五日 信息来源:办公厅子站

  • 【原创】气体分析系统

    气体分析系统是锅炉燃烧效率、烟气脱硫排放、转炉煤气回收和充油催化裂化等工业领域实现生产控制的必要监测系统。 在现代工业中,工业自动化控制对企业生产的安全、效率、管理、环保等方面起着重要的作用。分析系统(检测系统、监测系统)作为自动化控制的重要组成部分,必须精确、高效地采集相关数据,为自动化控制提供所需的所有控制依据。 气体的分析精度不仅仅依靠分析仪表的分析精度,因为大多数分析仪表必须要有超净、干燥、恒温、恒流的样气才能进行准确分析。所以气体分析系统不可或缺的组成部分是:采样系统、预处理系统、分析仪表、系统控制单元。 我们的气体分析系统能在粉尘大于10g/m3,湿度等于100%,温度小于1800℃等极端工况中正常连续采样并将样气处理到标准的分析级别。 该系统由四个相对独立的单元组成。1、气体采样单元:电加热采样探头内置过滤器,能在粉尘大于10g/m3,湿度等于100%,温度小于1800℃等极端工况中正常连续采样;加热采样线能够恒温输送气体达50米,有效解决结露问题,保障气体组份不丢失。2、预处理单元:无氟压缩机除湿器采用JetStream方法在26厘米内迅速除湿,同时将气体冷却至分析温度5±0.1C°;分析隔膜泵耐腐蚀、大流量保障系统快速响应时间;0.1um粉尘过滤器和气溶胶过滤器将气体中的杂质完全祛除,使被测气体达到超净、干燥、恒温、恒流的分析级别。3、分析单元:单组份、多组份分析仪器,精度高、反应时间短、多种指示及流量、湿度状态报警,输出标准信号到监测控制系统。4、系统控制单元:完成对取样探管的自动吹扫,自动取样,并完成系统流量低、分析值超限、股长等各种系统内部故障的报警,分析成分的预报警、联锁等功能。

  • 【原创大赛】《第八届原创》LIBS技术在冶金领域的应用

    【原创大赛】《第八届原创》LIBS技术在冶金领域的应用

    LIBS技术在冶金领域的应用冶金行业作为传统的重工业领域,在其逐步实现大型化、高速化和连续化生产的过程中,需要及时快速的获取样品信息,进而对生产原料与产品和生产工艺做出评价,并进行筛选与改进等。LIBS技术因其独特的优势(参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150702/5859683/),正在日益引起各行各业工作人员的关注。尤其是LIBS技术因其可便携性与远程测试的特点,更使其在冶金领域大放光芒。根据冶金生产的流程,LIBS技术可用于冶金生产中的原材料品质鉴定、生产过程监控以及最终的产品鉴定等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507142027_555459_2791515_3.jpg1、 原材料品质鉴定矿石作为生产冶金生产中的原材料,对最终产品产量以及生产过程与工艺具有决定性作用,因此,对其品位的也成为冶金生产中至观重要的一个环节。因此,对矿石的分类定级显得尤为重要。通常,对矿石的分级条件主要依靠对其中各种元素的相对含量进行,多采用光学图像法或者XRD技术进行分析,该类方法耗时耗力,LIBS技术可用于其现场、在线分析,并结合特定的化学计量学方法可准确实现对矿石的分类与定量,极大地提高了劳动生产率。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507142028_555460_2791515_3.jpg2、 生产过程监控在该过程中,实现生产过程的实时监控,可随时获取获取生产中的样品信息,进而对生产工艺做出评价与改进。而由于冶金行业的特殊性,其产生的高温钢液及其生产中的高尘环境对实现其的在线监控提出了巨大挑战。目前的成分检测多以离线分析为主,无法实现实时控制,这也是制约冶金生产的一个瓶颈。LIBS技术因其由于其他分析手段的独特缺点,可实现在线分析并结合光纤传感技术实现在线、远程分析,在该领域具有不可替代的优势。经过科研人员的努力,国内已出现有用于生产现场的钢液在线测试装置(参见http://www.instrument.com.cn/news/20150113/151034.shtml),有效地提高了产品生产能力与水平,降低了能源消耗。3、 产品牌号鉴定与定量由于生产工艺的差异性,常常会有残次品甚至不合格产品出现,并且在产品分类摆放的过程中往往会出现牌号或类别归属错误的情况,而由于该领域产品的特殊性,质量较大,且一般堆叠层次较高,给检测带来极大不便。LIBS技术具有便携性乃至手持式的特点,可在生产线架设LIBS仪器并结合相应的数据处理方法,成功实现钢产品牌号的鉴别与元素定量,也可使用手持式仪器进行检测与分析,解决了这方面的难题。目前市场上已经出现的英国牛津公司生产的mPluse手持式激光诱导击穿光谱仪,即是针对该方面特定研发的仪器,仅需1s钟即可实现对金属产品牌号的鉴定和元素定量分析,进而加快了检测速度,缩短分析时间,降低分析成本,更好的服务于冶金行业。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507142028_555461_2791515_3.jpg除此之外,LIBS技术在本领域还在元素扫描分析、偏析分析、镀层分析、焊接端口分析、炉渣和炉气及废旧金属回收等方面具有独特的优势与应用前景。

  • 【转帖】全自动快速分析

    目前国内冶金行业的快速分析室多数是由人工进行试样的分析和化验,不仅劳动效率低、成本高,而且获得分析数据也不够快捷。上海美诺福实验自动化有限公司 是专业从事实验室自动化设备及系统设计和制造的企业,在冶金水泥行业的实验室自动化领域有多年的成功经验。为了提高目前冶金行业快速分析室的效率和速度, 上海美诺福实验自动化有限公司独立开发、研制了国内首套MLF-AOE型全自动集装箱式快速分析室系统。此无人快速分析室是目前世界上最先进最快速的自动 化光谱仪实验室,分析所需时间为进分析室开始至分析结束为一分钟至一分二十五秒钟,比以往提高70-100%。分析室采用了最新设计的光谱仪,数据的稳定 性和设备维护保养间隔比以往都有较大的提高;光谱仪采用了单脉冲积分技术,低含量元素的分析重现性指标提高1-2倍,可以充分满足冶金工艺的分析要求

  • 【讨论】怎样解决气体容量法碳硫分析仪常见故障

    采用气体容量法定碳,碘量法定硫的碳硫分析仪,由于其价格适中、使用方便,广泛应用于冶金、铸造、机械化工等行业的中小企业。 传统气体容量法的碳硫分析仪在使用中常见故障为硫滴定液加液失控和水准瓶碘液瓶崩塞(胶塞脱落)。 大家是怎样预防和排除这两种常见故障的,请讨论一下。

  • 【转帖】气体分析仪器现状与发展趋势

    气体分析仪器现状与发展趋势一、气体分析技术介绍(1) 人工采样法传统的分析方法如化学分析法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法较多采用人工采样法。人工采样法的特点是采用人工取样的方式,抽取某一时点的样气进行分析。它的缺点是显而易见的:必须对气体进行人工取样,在实验室进行分析,其中操作者的操作技能对分析的精度有很大影响;只能单一成份地逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能;分析费时费力,响应速度慢,效率低,难以实时地反映工况信息。 (2) 连续采样法连续采样法主要有红外线式、紫外线式和热导式三种测量方法。连续采样法的特点是采用不同测量方法的气体分析系统都由采样预处理系统和分析仪表两部分组成,采样探头将被测气体从烟道或管道中引出并进行预处理后,连续送入仪器的气体室中,分析仪器通过不同的方法完成气体浓度的测量。上述三种测量方法的系统集成方式、适应性和性价比有很大的区别。应用最广泛的红外线式气体分析仪基于非色散红外吸收光谱(NDIR)的原理,其测量方法是基于气体对红外线进行选择性吸收的原理,当被测气体通过测量管道时吸收红外光源发出的特定频率光(与被测气体成分有关)使光强衰减,测出光强的衰减程度即确定了被测气体的浓度。紫外线式气体分析仪是基于被测气体对紫外光选择性的辐射吸收原理,可以测量SO2、NOx、HCl、NH3等气体,但在同等性能、功能情况下仪器价格较高。热导式气体分析仪的工作原理是利用各种气体不同的热导系数,即具有不同的热传导速率来进行测量的。当被测气体以恒定的流速流入分析仪器时,热导池内的铂热电阻丝的阻值会因被测气体的浓度变化而变化,运用惠斯顿电桥将阻值信号转换成电信号,通过电路处理将信号放大、温度补偿、线性化,使其成为测量值。热导式气体分析器的应用范围很广,如H2、Cl2、NH3、CO2、Ar、He、SO2、H2中的O2、O2中的H2和N2中的H2等等;它的测量范围也很宽,在0%~100%围内均可测量。热导式分析仪器是一种结构简单、性能稳定、价廉、技术上较为成熟的仪器。但是热导式分析仪器对气体的压力波动、流量波动十分敏感,介质中水汽、颗粒等杂质对测量影响较大,所以必须安装复杂的采样预处理系统。(3) 现场在线测量法现场在线测量法中以半导体激光吸收光谱技术(DLAS)最为先进和最具有代表性。DLAS技术的特点是无需采样预处理系统,分析仪器直接安装在测量现场,通过一束穿过被测气体的激光光束来实现现场在线气体分析。DLAS技术可实现多种气体如CO、CO2、O2、HF、HCl、CH4、NH3、H20、H2S、HCN、C2H2、C2H4等的自动检测,适用于钢铁、冶金、石化、环保、生化、航天等各种领域。虽然DLAS技术与其他吸收光谱气体分析技术都利用吸收光谱技术来实现气体分析,但由于DLAS技术采用了独特的“单线光谱”技术和调制光谱技术,可不受背景气体交叉干扰和粉尘、视窗污染的干扰,并可自动修正气体温度、压力等气体参数变化的影响,因此可以将分析仪器直接安装在测量现场,实现其他光谱吸收技术无法或很难实现的现场在线连续气体测量。DLAS技术的优势在于能适应高温、高水分、高粉尘、强腐蚀性和高流速的被测气体环境,无需采样预处理系统,测量精度高,响应速度快。随着半导体激光气体分析技术的逐步成熟,相关光电元器件成本的显著下降,其性价比优势更为突出。在发达国家,半导体激光气体测量技术已逐步取代传统气体检测技术,在气体在线监测领域得到了日益广泛的应用。二、DLAS技术简介聚光科技研发生产的LGA-2000系列激光现场在线气体分析仪是基于DLAS技术开发的现场在线气体分析仪器。DLAS(Diode Laser Absorption Spectroscopy)是半导体激光吸收光谱技术的简称。该技术是利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度的一种技术。具体来说,半导体激光器发射出的特定波长的激光束穿过被测气体时,被测气体对激光束进行吸收导致激光强度产生衰减,激光强度的衰减与被测气体含量成正比,因此,通过测量激光强度衰减信息就可以分析获得被测气体的浓度。九十年代后,半导体激光器和光纤元件发展迅速,性能大大提高,价格大幅下降,室温工作、长寿命(100,000小时)、单模特性和较宽波长范围的半导体激光器被大量地生产出来并投入市场,一些高灵敏度的光谱技术如frequency modulation spectroscopy、cavity ringdown spectroscopy等也逐渐成熟,DLAS技术开始被较多地应用于科学和工程研究,发达国家的一些仪器公司也开始将DLAS技术应用于气体监测。由于DLAS技术较传统光谱检测技术具有显著的技术优势而得到了迅速推广。Focused Photonics,Inc.(FPI)是DLAS技术的主要开发厂商之一,FPI自主开发了拥有完全知识产权的全系列的激光气体分析产品,并广泛应用于钢铁、冶金、石化、环保、生化、航天等领域。FPI通过聚光科技(杭州)有限公司将该技术引入中国,结合中国各行业的实际需求,开发了LGA-2000系列激光现场在线气体分析仪、LGA-3000系列激光采样在线气体分析仪,并且在钢铁、焦化、石化、电力、环保、航天等行业取得了良好的应用。三、DLAS技术的特点DLAS技术的特点主要表现为:1.恶劣环境适应能力强,无需采样预处理系统,实现现场在线连续测量激光在线气体分析仪采用DLAS技术独有的“单线光谱”原理,使用非接触式激光测量方法,测量仪器与被测量气体环境隔离,其分析测量不受测量环境中背景气体、粉尘以及环境温度和压力的影响,具有高温、高粉尘、高水份、高腐蚀性、高流速等恶劣测量环境的良好适应性,避免了传统气体分析系统必需的复杂的采样预处理系统,从而实现了现场在线连续测量。2.克服了背景气体、水分和粉尘的吸收干扰,测量精度大大提高DLAS独特的“单线光谱”技术、频率扫描技术、谱线展宽自动修正技术克服了背景气体、水分和粉尘的吸收干扰,修正了温度和压力等气体参数变化对气体浓度测量的影响,而且系统直接对现场气体进行测量,气体信息不失真。相对于传统的气体测量技术,这些独特的测量技术和现场测量方法大大提高了测量的精度。3.响应速度快,实现工业过程实时在线管理DLAS技术进行气体分析不需采样预处理系统,节省了样气预处理的时间和样气在管道内的传输时间。系统可以达到毫秒级的响应速度,几乎是实时地反映过程气体浓度及其他参数变化状况,完全可以满足工业过程实时在线管理的需要。4.可同时检测多种气体参数,能测量分析多种气体,应用面广,仪器发展潜力大采用DLAS技术可同时在线测量气体的浓度、温度和流速等,并可实现多种气体如CO、CO2、O2、HF、HCl、CH4、NH3、H20、H2S、HCN、C2H2、C2H4等的自动检测,可广泛应用于钢铁、冶金、石化、环保、生化、航天等领域。较以往采用多种检测技术并进行系统集成而言,采用DLAS技术可大大简化仪器的结构,进而实现气体分析仪器的微型化、网络化(远距离数据无线传输)、智能化和自动化。5.光纤传输特性使系统的应用更加灵活,性价比更高DLAS技术采用的激光光源与常规光纤有良好的兼容性,所以可以将半导体激光器放置在中央处理单元内,把光纤输出的激光通过树形光纤分路耦合器同时耦合到多根光纤,不同的光纤把激光传递到几个不同的测量位置,对这几个不同位置的气体同时进行测量,从而实现分布式的在线气体监测分析。采用光纤后测量系统的抗电磁干扰能力、适应恶劣环境和防爆环境的能力非常强;整套测量系统的成本大大降低;与传统的气体分析系统相比,配置更加灵活,性价比也更高。

  • 供应气体分析仪器及其成套系统

    重庆川仪九厂隶属于我国最大的仪器仪表企业—以重庆川仪为核心的中国四联仪器仪表集团公司。是重庆市高新技术企业、ISO9001/2000国际质量体系认证企业、ISO14001国际环境管理体系的认证企业、是我国分析仪器行业的骨干专业企业,在分析技术的应用上卓有成就,是分析仪器应用先驱。      主要产品有:气体过程分析仪器及成套系统、工业水质分析仪器及成套系统、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]系列、液相色谱仪系列、光学分析仪器系列以及工业自动化仪表。其中PS3000型过程分析成套系统、WS2000型工业水处理分析成套系统获得国家级重点新产品称号;PP1160干法高温取样探头获得国家实用新型专利;PS3400智能烟气(CEMS)系统是国家中小企业创新基金项目 从PS3000型升级换代的新产品PS6400型CEMS烟气排放连续监测系统获得中国环境保护产业协会中环协(北京)认证中心颁发的环境保护产品认证证书(证书编号:CCAEPI-EP-2006-044)。  重庆川仪九厂是ABB分析仪器中国销售及技术服务中心 。    重庆川仪九厂将秉承"川仪在用户身边,用户在川仪心中;以顾客为关注焦点,让顾客满意"的服务宗旨;本着"求实、拼搏、创新、发展"的企业精神;坚持"技术为先、品质优良、服务一流、用户至上"的经营理念;以优化结构、壮大求实、提高效益、加快发展为主题,用更新的技术、更好的服务与我们的客户诚信合作、共图发展。[em61]

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