FALEX 400 航煤热氧化安定性分析仪
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煤炭质量检测需要哪些设施仪器?煤炭质量检测设施仪器包括好多种,量热仪、测硫仪、马弗炉、干燥箱等。
检测的质量指标不同,所需要的设施仪器也不一样,但总的来说煤炭化验室常用的仪器主要有以下几种:一、量热仪:用于测定煤炭燃烧的热值,主要有微机全自动量热仪、智能汉显量热仪、微电脑全自动量热仪等;二、测硫仪:用于测定煤中全硫的含量,主要有微机定硫仪、自动测硫仪、智能定硫仪、快速智能定硫仪等;三、马弗炉、干燥箱:用于测定煤炭的灰份、挥发份;四、水分测定仪:用于煤炭中全水分和分析水。
五、碳氢元素分析仪:用于测定煤中碳氢元素的含量,主要包括三节炉碳氢元素分析仪、单片机一体化快速测氢仪和微机(电脑)一体碳氢仪等;五、工业分析仪器系列:用于测定煤炭的水分、灰分、挥发分指标;六、灰熔点测定仪(灰熔融性测定仪),用于测定煤炭的灰熔融性,包括单片机灰熔点测定仪和微机灰熔点测定仪等;七、胶质层、粘结指数测定仪系列:该测定仪是用于烟煤胶质层指数(胶质层最大厚度丫、最终收缩度X和体积曲线类型等三种指标)的专用仪器。
八、制样、破裂系列:用于粉碎具有肯定硬度的金属和非金属物质,制样粒度细小匀称。
破裂比大,产物粒度组成匀称,调整便利,能满意化验、选矿等多方面破裂的要求。
九、电子天平:主要作用是称量煤样或者试验药品等。
煤炭检测设施:量热仪(热量仪):用于测量煤炭等固态物质燃烧时的发热量。
测硫仪(定硫仪):用于煤炭、煤炭渣、焦炭、矿物、岩石、石油化工产品等多种物料的硫含量测定。
水分测定仪:用于测量煤炭等物质的水分含量。
马弗炉:用于煤炭、冶金、电力、化工、建材、制药、科研等行业和部门进行挥发分、灰分、落加指数、煤的工业分析和工业热处理。
测氢仪:用于测定煤炭及其它固体物料中氢元素的含量。
胶质层测定仪:用于烟煤胶质层指数(胶质层最大厚度丫、最终收缩度X和体积曲线)的测定。
灰熔点测定仪:用于测定各种煤炭和焦炭的煤灰熔融特性。
温控仪:是对高温炉的加热时间和温度进行程序掌握的智能化仪器。
煤样工业分析仪安全操作及保养规程概述煤样工业分析仪是一种用于煤炭分析的仪器设备,可精确测量煤样的水分、灰分、挥发分、固定碳等参数,是矿山、电力等行业进行煤炭品质控制和质量检测的重要设备。
为了保证设备的正常工作和使用寿命,本文介绍了煤样工业分析仪的安全操作和保养规程。
安全操作环境要求煤样工业分析仪应安装在温度、湿度适宜的室内环境中,避免阳光直射和雨淋。
在使用煤样工业分析仪时应确保周围环境无易燃、易爆物品,禁止吸烟和打火机等明火使用。
使用前需要对仪器及周围环境进行检查,确保设备正常、安全无损,零件齐备。
电源接线使用煤样工业分析仪前,应先检查电源接线是否接合牢固、不错位。
电源接线不能有裸露或破损的线缆露在外面。
禁止私自拆卸、改动仪器电源接头或插头,严禁在高温、潮湿环境中使用设备。
合理利用电源开关,避免频繁启动或关闭。
抽风系统煤样工业分析仪使用时需要开启抽风系统,确保环境空气流通,防止仪器内部堆积过多的烟雾和粉尘。
使用时需要按照抽风系统的说明正确连接抽风管道,避免抽风效果不佳或管道断裂、泄漏等安全问题。
采样操作在进行煤炭的采样操作前应熟知煤样工业分析仪的使用说明,避免错误操作损坏仪器或可能引起事故。
煤炭采样时应注意安全,防止煤炭燃烧或飞溅。
采样时,应先开启抽风系统,再取足够的煤样放入采样筒中,并按照操作说明进行操作。
在采样时应及时清理采样筒和仪器内部的煤渣和灰尘,确保仪器的正常使用。
保养规程日常保养在使用煤样工业分析仪后,应及时清理抽风系统和仪器内部的余烟、残渣等物质,避免其堆积过多影响仪器使用寿命。
同时,需要检查仪器内部的各类传感器、电器元件是否正常运转和接触良好,并及时更换失效的备件或加注润滑油。
定期维护在长时间使用煤样工业分析仪后,应进行定期的维护和保养。
通常在一年内进行一次全面的检查、保养,包括对仪器的各个部位进行清洁和润滑,对易损件进行更换,以确保仪器的正常运转和使用寿命。
防毒清洗在使用煤样工业分析仪时,如果遭受到煤炭等物质的污染,应及时进行防毒清洗,清洗后应进行充分的干燥,确保仪器内部不受潮、生锈和腐蚀等问题。
燃料油氧化安定性测定仪燃料油氧化安定性测定仪用于评估燃料油产品的氧化稳定性和机械稳定性,从而保证燃料油的合格性和稳定性。
此外,这种仪器也可以用于分析食用油和其他液态样品的氧化安定性。
工作原理燃料油氧化安定性测定仪主要依靠将样品加热,并通过加入空气或氧气,在高温和高压下模拟物质的氧化过程。
然后检测样品的变化情况,从而评估其稳定性。
此外,该仪器还配备了用于测量沉淀物和酸价的设备,可以对样品中的重要参数进行准确测量。
仪器结构燃料油氧化安定性测定仪通常由以下部分构成:•采样瓶:用于存储样品。
•加热装置:用于加热样品。
•空气流量计:用于调节氧化过程中的空气流量。
•压力表:用于监测氧化过程中的压力。
•点火设备:用于启动氧化过程。
•温控仪:用于控制样品的温度。
•毛细管:用于测量沉淀物的沉淀速率。
•滴定管:用于测量酸价。
操作方法燃料油氧化安定性测定仪的操作方法如下:1.将样品倒入采样瓶中,并将瓶盖紧密封上。
2.将采样瓶置于加热装置中,并调节温控仪将样品加热至指定温度。
3.开启空气流量计,并调节气体流量至指定数值。
4.监测氧化过程中的压力变化,并记下最大压力值。
5.氧化过程结束后,将滴定管中的氢氧化钠溶液加入样品中,借助滴定管记录反应前后所需的溶剂体积差值,以计算样品的酸价。
6.用毛细管沿着标尺往下垂直放到样品上,使毛细管底端与样品表面接触。
从点火出现开始,用计时器计算出毛细管中沉淀物的沉淀速率。
7.记录所测参数的数值,并与规范值进行比较。
应用范围燃料油氧化安定性测定仪广泛应用于石油、化工、食品加工行业等领域,用于评估各种液态样品的氧化稳定性和机械稳定性。
同时,该仪器也适用于研究燃料油添加剂、抗氧化剂、防腐剂等的影响,以及对燃料油和石油化工产品进行品质控制。
结论燃料油氧化安定性测定仪是一种用于评估液态样品稳定性的重要仪器。
通过模拟物质氧化过程,可以准确测量样品的氧化安定性和机械稳定性,从而保障工业生产中的产品质量。
热处理油氧化安定性测定仪使用说明一、产品简介热处理油氧化安定性测定仪是一款用于测定热处理油的氧化安定性的设备,具有8个测试孔,可同时进行8个样品的测试。
本仪器采用电热管加热方式,温度控制准确,测试结果重复性好,是石油化工、机械制造、金属材料等领域用于评价热处理油氧化安定性的理想工具。
二、使用步骤1. 准备工作:在开始测试前,请确保已按照规定准备好所需试剂和材料,并清洗干净测试管和棉芯。
同时,应检查仪器电源连接是否正常,电源电压是否符合要求。
2. 安装测试管:将清洗干净的测试管逐一插入仪器测试孔中,确保测试管位置正确、牢固。
3. 添加试样:将规定量的热处理油分别加入每个测试管中,注意不要过量添加。
然后,用棉芯将测试管端口封严,避免油样挥发。
4. 设置参数:根据测试需求,在仪器上设定测试温度、时间等参数。
请确保参数设置准确无误,可根据需要进行调整。
5. 开始测试:完成参数设置后,按下“开始”按钮,仪器将按照设定程序进行加热和测试。
测试过程中,请勿中断或关闭电源,以免影响测试结果。
6. 结束测试:在测试结束后,仪器会自动停止加热。
此时,可以取出测试管,观察热处理油的氧化安定性结果。
7. 数据处理:根据实际需要,对测试数据进行整理、分析和保存。
三、注意事项1. 在使用过程中,应避免仪器受到强烈震动或撞击,以免影响测试结果的准确性。
2. 在添加试样时,避免油样飞溅或棉芯燃烧。
3. 在进行多组测试时,为确保结果的准确性,每组测试结束后应清洗测试管和棉芯。
4. 仪器长时间不使用时,应定期通电检查,以保持仪器性能良好。
5. 在进行测试过程中,如遇到任何异常情况,应立即按下“停止”按钮,关闭电源,并报告相关负责人处理。
6. 本仪器应由经过培训的专业人员进行操作和维护,严禁未经授权人员私自操作。
7. 请确保操作区域的通风良好,并遵循所有相操作要求。
四、常见故障及排除1. 仪器无法启动:检查电源连接是否正常,电源电压是否符合要求;检查仪器内部保险丝是否烧断,如烧断需更换同规格保险丝。
浅析影响喷气燃料热氧化安定性测定准确性的因素摘要喷气燃料的热氧化安定性不好,易造成发动机滤网和喷油嘴压力降升高,甚至堵塞油路,造成供油中断。
因此准确测量喷气燃料的热氧化安定性具有重要的意义,本文主要介绍了喷气燃料热氧化安定性测定方法、影响测定准确性的因素及遇到的常见问题和解决办法。
关键词喷气燃料;热氧化安定性;测定方法;1 前言油品在较高温度下保持其化学性质不变的特性称为油品的热氧化安定性。
喷气燃料的热氧化安定性是指油品在喷气式发动机燃料系统中,受到温度、溶解氧、金属催化剂的作用时抵抗氧化沉渣生成的能力,喷气燃料的热氧化安定性不好,易造成发动机滤网和喷油嘴压力降升高,甚至堵塞油路,造成供油中断。
这种燃料在高空使用时产生的危害极大,易造成严重的飞行事故。
当飞行超过一定速度后,由于空气摩擦加热作用,使飞机邮箱内燃料温度上升,飞行速度愈大,温度上升也愈高。
在这种高温使用条件下,喷气燃料中各组分会发生不同程度的氧化火车,那些最不安定的烃类以及含有硫、氮、氧的非烃化合物,生成可溶及不可溶性胶质,这些胶质沉积在热交换器表面上,导致冷却效率降低,沉淀在燃料支管、过滤器和喷嘴上,导致过滤器和喷嘴堵塞,并使喷射的燃料分配不均,引起燃烧不完全,发动机导向叶片产生斑点。
因此,热氧化安定性的测定具有重要的意义。
2.测定方法喷气燃料热氧化安定性是根据方法定义的,GB/T 9169-2010 是按照美国试验与材料协会标准ASTM D3241-2008a《航空涡轮燃料热氧化安定性标准试验方法(JFTOT)》起草制定的,技术内容与ASTM D3241-2008a基本没有差异。
3.影响热氧化安定性测定准确性的因素3.1样品的准备采取的样品要有代表性,用单层普通吸水定性滤纸过滤约700mL试样,然后通过一个12mm的粗孔硼硅玻璃扩散管给试样充空气6min,以得到空气饱和试样。
样品过滤完毕其温度应该在15℃-32℃之间。
温度达不到要求时,应将盛有过滤好的试验燃料的储罐放在冷的或热的水浴中,使燃料的温度达到所要求的范围。
全自动汽油氧化安定性测定仪
本仪器是根据国家标准GB/T 8018-87《汽油氧化安定性测定法(诱导期法)》所规定的要求设计制造的,适用于按照GB/T8018标准测定加速氧化条件下汽油的氧化安定性。
本仪器也符合ASTM D525标准。
1、本仪器采用计算机控制技术,自动进行检测、计算和控制,整机操作简单,控制精准,自动化程度高等一系列优点。
2、测试主机采用目前最先进的USB接口与电脑相连,使用简单。
3、改传统水浴为金属浴,无污染,无需补水,操作使用更方便。
4、完善设计的保温隔热系统,既节省能源又避免了对操作者烫伤的
危险。
5、测试氧弹总成的一体化设计,不仅极大的缩短了油气压力测试管路,使压力检测更加准确,而且由于高密封性手控针阀的使用,可以保证测试过程中氧弹的良好密封,使试验结果更可靠。
6、氧弹支架的设计,可以方便操作者在其上对氧弹盖进行拆卸,同时也方便试验前后氧弹的放置。
7、测试过程中,系统各种参数均在电脑界面上实时显示,两个氧弹内的压力曲线也实时画出,测试结果一目了然。
1、加热管功率:1600W,实际加热功率由电脑自动控制;
2、金属浴温度控制点:100℃±1℃;
3、氧弹压力变送器测量范围:0~1600kPa,精度±0.2‰;
4、温度计:配备玻璃水银温度计,可以随即按需要校正系度;
5、环境温度:≤30℃;
6、环境湿度:≤80%;
7、工作电源:AC220V±10%,50Hz;。
知识普及美国Falex 法莱克斯、法来克斯摩擦磨1.Falex Four-Ball Extreme Pressure Test Machine Falex四球极压测试仪1、符合ASTM D2596,ASTM D2783,ASTM D2266,ASTM D4172,CEC L-45-A-99,IP239,IP300,DIN 51350-1,DIN 51350-2,DIN 51350-4,DIN 51350-6测试方法2、利用水平机械臂和固定重量负载系统,最大可负载1000KG3、标准转速为1760 rpm,可选配转速在100-1800rpm之间的高性能变速系统4、滑行运动,可选配四球旋转样品盘5、可测量并记录转矩6、控温范围:室温~200℃7、仪器尺寸:183×152×165cm[L×D×H]8、电源:220V,50/60Hz,单相,15安培9、运输:408KG,56×36×65 in/142×91×165cm 2.Falex Pin&Vee Block Test Machine Falex销和V形块摩擦磨损测试仪1、符合方法:--ASTM标准:ASTM D2670,D2626,D3233,D5620--联邦测试方法:FTM-791-3807.1,FTM-791-3812.1--克莱斯勒公司:461-C-84-01,461-C-84-02,461-C-84-03--福特汽车公司:FMC-BJ1-1--石油协会:IP 241 2、负荷:通过轮和弹簧式负荷表指示V形块施加于试验销的负荷,电子负荷表范围可指示从200到3000lbs的直接负荷,精度为满量程的±2%3、速度:轴速:290rpm±10rpm4、磨损:棘轮系统可测量在试验期间的磨损率和总磨损,14.4棘轮齿数=0.001 inch(0.025 mm)5、扭矩:0-100in-lb的数字显示,精度为满量程的±2%6、温度:室温到100度3.Falex Timken Test Rig Falex梯姆肯极压试验机1、符合方法:ASTM D2509,D2782.2、速度:最大850rpm可调,单向,2HP带RPM显示马达3、荷载:静负载通过10:1杠杆臂施加负荷4、最大测试压力:Timken试块压力(0.022in.模板宽度):92,300 psi5、温度控制:流体循环系统最高温度120°C,数字式温控,储油盒可通过选配冷却系统冷却油样6、流体循环系统:3升储油盒,带加热器、油泵和控制阀7、润滑脂自动进样器:电子/机械系统,可以以45±9克/分钟的速度进样4.Falex MultiSpecimen Test Machine Falex多试件摩擦磨损试验机Falex多试件摩擦磨损试验机是一台多功能的摩擦磨损测试仪,可以用来评估原材料、涂料、润滑剂的摩擦磨损特性。