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湖南省最精确的适用于测定煤的灰熔融特性的测定仪器博云天教你一起熟悉

发布于 2013年06月29日

[摘要]这个特性只针对灰渣而言,不同产地的煤炭,灰熔点是不同的,它分四个温度,软化、变形、半球、流动,如果熔点高,那么灰渣不易排出,容易挂灰、堵塞排渣管,降低灰熔点可以加入石灰石。对于大型燃煤锅炉来讲,应当避免将锅炉内温度升高到软化和熔融温度,以免灰分融化粘结的锅炉壁上,形成锅炉效率下降。或水冷壁烧漏等事故。
煤炭燃烧后产生的灰,在升高到一定的高温下会先软化、后熔融,这几个温度就构成了灰分的熔融性。对于大型燃煤锅炉来讲,应当避免将锅炉内温度升高到软化和熔融温度,以免灰分融化粘结的锅炉壁上,形成锅炉效率下降。或水冷壁烧漏等事故。
这个特性只针对灰渣而言,不同产地的煤炭,灰熔点是不同的。
它分四个温度,软化、变形、半球、流动。
如果熔点高,那么灰渣不易排出,容易挂灰、堵塞排渣管。
降低灰熔点可以加入石灰石。

燃烧后实际测得的是煤灰的产率,而并非煤中真正的灰含量,在高温氧化还原气氛中煤中矿物质的存在形式已经发生了一系列的物理和化学变化。灰分虽然不直接参加气化反应,但却要消耗煤在氧化反应中所产生的反应热,用于灰分的升温、熔化及转化。灰分含有率越高,煤的总发热量就越低,浆化特性也多半较差。根据资料介绍,同样反应条件下,灰分含量每增加1%,氧耗约增加0.7%~0.8%,煤耗约增加1.3%~1.5%。
灰熔点  煤灰的熔融性,习惯上用四个温度来衡量,即煤灰的初始变性温度(IT或T1)、软化温度(ST或T2)、半球温度(HT或T3)、流动温度(FT或T4)。煤的灰熔点一般是指流动温度,它的高低与灰的化学组成密切相关。
BYTHR-9Z微机灰熔融性测定仪

 

 
适用范围及性能特点
 
鹤壁市博云天科技有限公司生产的BYTHR-9Z微机灰熔融性测定仪,适用于测定煤的灰熔融性,

符合国标GB/T219-2008《煤灰熔融性的测定方法》。

 
1、微机灰熔融性测定仪由微机自动控制,符合国标GB219--2008要求。
 
2、BYTHR-9Z微机灰熔融性测定仪实时显示灰锥图像变化过程,自动存储,读取自如.
 
3、BYTHR-9Z微机灰熔融性测定仪能够自动判断变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)、四个特征温度:亦可通过图像回放进行人工判断或结果对比,以便于进—步验证、分析。
 
4、微机灰熔融性测定仪采用高清晰度摄像头,灰锥图像清晰、直观;超细热电偶设计,消除图像干扰。
 
5、屏幕显示温升曲线,可选择打印灰推图像结果及相关数据。
 
6、采用RS232串口通讯,可联机上网。
 
7、—体化结构设计,美观实用,维护方便。
技术参数
 
使用环境:环境温度:0~40℃
          相对湿度:≤80%RH
 
技术参数
 
最高温度:1500℃±3℃
 
升温速度 :900℃以前15-20℃/min
           900℃以后5±1℃/min
 
试验气氛:氧化性或弱还原性
 
电源电压:AC220(1±10%)V、50Hz
 
最大电流:30A
最高温度:1600℃
 
测量误差:±3℃
 
升温速度:900℃以前15-20℃/min
          900℃以后5±1℃/min

煤灰熔融性是动力和气化用煤的重要指标

 

煤灰是由各种矿物质组成的混合物,没有一个固定的熔点,只有一个熔化温度的范围。煤灰熔融性又称灰熔点。煤的矿物质成分不同,煤的灰熔点比其某一单个成分灰熔点低。灰熔点的测定方法常用角锥法、见GB219-2008。将煤灰与糊精混合塑成三角锥体,放在高温炉中加热,根据灰锥形态变化确定DT(变形温度)、ST(软化温度)和FT(熔化温度)。一般用ST评定煤灰熔融性。

煤灰熔融性煤灰熔融性和煤灰粘度是动力用煤的重要指标.煤灰熔融性习惯上称作煤灰熔点,但严格来讲这是不确切的.因为煤灰是多种矿物质组成的混合物,这种混合物并没有一个固定的熔点,而仅有一个熔化温度的范围.开始熔化的温度远比其中任一组分纯净矿物质熔点为低.这些组分在一定温度下还会形成一种共熔体,这种共熔体在熔化状态时,有熔解煤灰中其他高熔点物质的性能,从而改变了熔体的成及其熔化温度

煤灰的熔融性和煤灰的利用取决于煤灰的组成.煤灰成分十分复杂,主要有:SiO2,A12O3,Fe23,CaO,MgO,SO3,如下表所示

我国煤灰成分的分析 

灰分成分 SiO2 A12O3 Fe2O3 CaO MgO K2O+Na2O 

含量(%) 15~60 15~40 1~35 1~20 1~5 1~5 

煤灰成分及其含量与层聚积环境有关。我国很多煤层的矿物质以粘土为主,煤灰成分则为SiO2A12O3为主,两者总和一般可达50~80%。在滨海沼泽中形成的煤层,如华北晚石纪煤层黄铁矿含量高,煤灰中Fe2O3SO3含量亦较高;在内陆湖盆地中形成的某些第三纪褐煤的煤灰中CaO含量较高。 

大量试验资料表明,SiO2含量在45~60%时,灰熔点随SiO2含量增加而降低;SiO2在其含量〈45%或〉60%时,与灰熔点的关系不够明显。A12O3在煤灰中始终起增高灰熔点的作用。煤灰中A12O3的含量超过期30%时,灰熔点在1500。灰成分中Fe2O3,CaO,MgO均为较易熔组分,这些组分含量越高,灰熔点就越低。灰熔点也可根据其组成用经验公式进行计算。

 
 
输出电流:≤30A
 
电源电压:AC220(1±10%)V、50Hz
 
试验气氛:氧化性或弱还原性

灰熔融性测仪日常维护与保养

 

.样品要足够细 (0.1mm 以下 
.制做灰锥时灰锥尖要保持完整;
.灰锥粘贴时灰锥应与灰锥托板呈垂直状态;粘好后的灰锥完全干燥后,才能投入实验;
.保持石英片、镜头等光路部件的清洁 ; 
.为保正结果的准确性,可根据具体情况从数据库所保存的图像进行人工判断;
.高温炉不宜长时间恒温在极限温度; 
.硅碳管等元器件应定期更换 ;
.因异常情况导致仪器不能正常工作时 应处理后再使用。

BYTHR-9F微机灰熔融性测定仪

BYTHR-9F微机灰熔融性测定仪

 
性能特点

1、微机灰熔融性测定仪适用于测定煤的灰熔融特性,符合国标GB/T219-2008《煤灰熔融性的测定方法》。

 
2、BYTHR-9F微机灰熔融性测定仪由微机控制升温速度,温升特性符合国标。
 
3、微机灰熔融性测定仪由微机屏幕自动显示灰锥图像,并自动打印4个温度点的图像特征.
 
4、系统具有存盘及读盘功能,并可随时调出查看。
 
5、超细热电偶设计消除图像干扰。