| Produktprozessviskosität: | < 2000cps | ||
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| Hervorheben: | ASTM D240 Kohlenwärmewert-Analysator,Hochpräzisionsbombenkalorimeter,Automatischer Laborkaloritätsmessgerät |
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Das automatische Kalorimeter eignet sich für Messungen in den Bereichen Energie, Kohle, Metallurgie, Petrochemie, Qualitätsprüfung, Umweltschutzzement, Papierherstellung, geologische Erkundung, wissenschaftliche Forschungsinstitute und andere Industriesektoren. Messung des Brennwerts von Kohle, Koks, Erdöl, Zement, Ziegeln und anderen festen oder flüssigen Brennstoffen gemäß der nationalen Norm GB/T213-2008 "Berechnungsmethode des Kohlebrennwerts".
Produktvorteile:
1. Die Umweltanpassungsfähigkeit ist hoch und die Testergebnisse sind genau und stabil.
2. Die vollständige Kurvenverfolgungsfunktion für Versuchsdaten ermöglicht die einfache Anzeige von Temperatur und Zeit in der Kurve.
3. Mit Anweisungen für Betrieb, Störungen usw.; das Experiment endet mit einem automatischen Sprachbericht der Ergebnisse.
4. Die Fensteranzeige verwendet einen 7,0-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen; der Anzeigeinhalt ist intuitiv und leicht verständlich.
5. Einfach und bequem; der Steuerkern verwendet einen ARM9-Mikroprozessor, schnell und in Echtzeit.
6. Zuverlässige Fehler-Selbstabstimmungsfunktion; das Gerät verfügt über eine Vielzahl von Schutzfunktionen.
7. Durch die photoelektrische Isolierung von Innen- und Außenrohr besteht eine hohe Störfestigkeit.
8. Das interne Laden umfasst Standards, Anweisungen und gängige Methoden zur Fehlerbehebung.
Funktionsprinzip:
Dank des fortschrittlichen Ein-Chip-Systems ist der Betrieb vollautomatisch. Der Bediener muss lediglich wiegen, befüllen und mit Sauerstoff anreichern. Das Instrument führt die quantitative Wasserinjektion, das automatische Mischen, Zünden, Drucken der Ausgabeergebnisse, Entleeren usw. automatisch durch.
Im kalorimetrischen System des Kalorimeters absorbieren neben der vom Wasser aufgenommenen Wärme auch die Sauerstoffbombe, der Innenzylinder, das Thermometer und das Rührwerk Wärme, und die jeweiligen Wärmeaufnahmebedingungen sind unterschiedlich. Verschiedene Faktoren sind komplex, und es ist unmöglich, sich auf einfache mathematische Berechnungen zu verlassen; es kann nur die Referenz eines bekannten Brennwerts wie Benzoesäure verwendet werden, um die vom Kalorimeter tatsächlich aufgenommene Wärme zu kalibrieren.
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Wärmekapazität |
Etwa 50000J |
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Betriebsdruck der Sauerstoffbombe(Sauerstoffbefüllung) |
2,8-3,0 MPa, maximal 3,2 MPa Druckprüfung (Wasserdruck): 20,0 MPa Volumen: 300 ml Masse: 2,5 kg Außenabmessungen: φ86 mm × 181 mm |
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Fassungsvermögen des äußeren Wasserzylinders |
Etwa 45 l |
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Fassungsvermögen des inneren Wasserzylinders |
Etwa 2,1 l |
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Zündspannung |
AC 24 V |
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Zündmethode |
Schmelzbare Baumwolldrahtzündung |
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Temperaturauflösung |
0,0001 ℃ |
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Temperaturmessbereich |
0-40 ℃ |
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Die Messgenauigkeit muss den nationalen Standard erfüllen |
ASTM D5865, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM E711, ASTM D5468, AS 1038.5, BS EN 15400, BIS1350, ISO 1928, ISO 9831, ISO18125, GB/T 213, GB/T 30727 |
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Prüfzeit |
≤15 Minuten |
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Stromversorgung |
AC 220 V ~ ±10 %,50 Hz |
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Gesamtleistung des Geräts |
Weniger als 30 W im Normalzustand und weniger als 300 W im Zündzustand |
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Betriebsumgebung |
Raumtemperatur 5-35 ℃, Luftfeuchtigkeit <80% |
Wassertank mit besonders großem Fassungsvermögen für kontinuierliche 24-Stunden-Experimente in großen Chargen
1. Der Benutzer muss beim Bedienen lediglich die Sauerstoffbombe einsetzen, und die restlichen Prozesse wie das Ablesen des Probengewichts über die elektronische Waage, Sauerstoffbefüllung, Sauerstoffbombe, Sauerstoffbombe, quantitative Innenzylinder-Wasserzugabe, Zündung, Testabschluss, Entlüftung der Sauerstoffbombe, Statistik der Versuchsergebnisse und andere Prozesse können vollständig automatisiert werden.
2. Automatische Anpassung des Temperaturunterschieds zwischen Innen- und Außenzylinder, um sicherzustellen, dass der Innenzylinder am Endpunkt etwa 1 K wärmer ist als die Außenzylindertemperatur,was den Anforderungen der nationalen Norm 8.2.4 voll entspricht, und die Testergebnisse sind über lange Zeit stabil.
3. Es können Experimente über mehr als 72 Stunden durchgeführt werden, was das technische Problem löst, dass das Kalorimeter ohne Kühlvorrichtung das Experiment aufgrund des Anstiegs der Wassertemperatur des Außenzylinders (Überschwingen) unterbrechen muss.
4. Importierte mechanische Teile, automatische Sauerstoffzufuhr, automatische Entlüftung, automatisches Heben der Sauerstoffbombe und andere Bewegungsabläufe.
5. Die Kompressorkühlung und eine spezielle Heizvorrichtung werden eingesetzt, um die automatische Regelung der Wassertemperatur des Außenzylinders zu realisieren, und die Genauigkeit der Temperaturregelung erfüllt die Anforderungen der nationalen Norm 7.1.4 (±0,1 K).