恒温区检测热电偶

2023-10-14 16:52
文章标签 检测 热电偶 恒温

本文主要是介绍恒温区检测热电偶,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

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本文是学习GB-T 4000-2017 焦炭反应性及反应后强度试验方法. 而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们

7— 进气口;

8— 测温热电偶。

A.1 单点测温加热炉体结构示意图

A.3 温度控制装置

控制精度:(1100±3)℃。

精度等级:不低于0.2%FS。

A.4 热电偶

S
型或其他满足条件电偶,不低于工业Ⅱ级,热电偶测量端位于焦炭层的中心部位。

注:焦炭层的高度随焦炭密度改变,试验时根据焦炭在反应器中高度调整电偶测量端位置。

GB/T 4000—2017

A.5 反应器(见图 A.2)

反应器材质:GH3044。

反应器壁厚:≥1.5 mm。

反应器内径:φ80 mm±1 mm。

反应器长度:500 mm。

A.6 单点测温加热炉焦炭反应性检测系统

单点测温加热炉焦炭反应性检测系统工艺流程示意图见图 A.3。

说明:

1——热电偶;

2——气体出口;

3——试样;

4——筛片;

5——高铝球;

6——气体入口。

A.2 反应器示意图

GB/T 4000—2017

1 2 3 4 5 6 7 8

nnn

CO₂

说 明 :

5 — - 洗配气箱; 6— 电控柜;

7 — — 加热炉体;

8 — — 反应器。

A.3 单点测温加热炉焦炭反应性检测系统工艺流程示意图

10

GB/T 4000—2017

B

(资料性附录)

二氧化碳、氮气气体净化装置

B.1 化学试剂

B.1.1 脱氧剂:3039A 或其他脱氧剂。

B.1.2 硅胶:化学纯(脱水)。

B.1.3 钠石灰:化学纯(脱CO₂)。

B.2 CO₂ 深度脱氧仪(流程图见图 B.1)

说明:

1—— 电控柜;

2——加热带;

3——脱氧剂;

4——CO₂ 入口;

5——冷却器;

6——洗气瓶(内置硅胶);

7— 高纯CO₂ 出口。

B.1 CO₂ 深度脱氧仪流程图

B.3 N₂ 深度脱氧仪(流程图见图 B.2)

说明:

1—— 电控柜;

2——加热带;

3——脱氧剂;

4——N₂ 入口;

5——冷却器;

6——洗气瓶(内置钠石灰);

7——洗气瓶(内置硅胶);

8 高纯 N₂ 出口。

B.2 N₂ 深度脱氧仪流程图

GB/T 4000—2017

B.4 深度脱氧仪脱氧能力

氧残氧量<100×10-6。

GB/T 4000—2017

C

(资料性附录)

焦炭水分的快速定量烘干法

C.1 原理

采用红外辐射加热方式,快速升温,恒重法判断试样烘干完成。

C.2 水分检测

快速水分测定仪结构示意图见图 C.1。

称量范围:0 kg~6 kg;精度:≤0.1 g。

说明:

1—— 电子天平;

红外烘干箱;

3——试样;

4——排风扇。

C.1 焦炭快速水分测定仪结构示意图

C.3 操作步骤

将制好的试样用缩分器缩分出1000g,
放置在快速水分测定仪的托盘上,温度设定在170℃~ 180℃,干燥时间设定为30
min,检查性干燥时间设定为5 min,两次质量差不超过10 g,试验结束后,

取出试样,冷却至室温,放入干燥器中备用。

GB/T 4000—2017

D

(规范性附录)

焦炭反应性及反应后强度试验记录表见表D.1。

D.1 焦炭反应性及反应后强度试验记录

试样名称

试验日期

开始试验时间

开通二氧化碳时间

结束试验时间

试样质量/g

试样粒数/粒

反应后试样质量/g

反应后试样粒数/粒

转鼓后试样质量/g

转鼓后试样粒数/粒

反应性(CRD)/%

反应后强度(CSR)/%

备 注 :

GB/T 4000—2017

E

(资料性附录)

电炉恒温区检定方法

E.1 设备:焦炭反应性电炉恒温区校准仪。

E.2 反应器:见(图 E.1)测点范围距中心偶≥100 mm。

说明:

1- 恒温区检测热电偶;

2——控温热电偶;

3——反应器;

4——试样;

5——高铝球;

6——温度显示仪。

E.1 电炉恒温区检定示意图

E.3 电 偶 :S 型,工业Ⅱ级。

E.4 数显温度计:1℃。

E.5 在试验状态下,电炉控制在(1100±1)℃。

E.6
操作步骤:将恒温区检测热电偶放到筛板位置,稳定后记录数显温度计温度:然后向上每隔10
mm,

重复上述步骤,测量15个点。

GB/T 4000—2017

延伸阅读

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