日照盛祥煤炭检测有限公司
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黑龙江水煤浆检测流程

黑龙江水煤浆检测流程 黑龙江水煤浆检测流程
  • 黑龙江水煤浆检测流程
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    日照盛祥煤炭检测有限公司
  • 价格:
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  • 地址:
    山东省日照市东港区连云港路
  • 手机:
    15863305210
  • 联系人:
    于长栋 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    218171290
  • 更新时间:
    2024-10-09
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产品参数
  • 盛祥检测
  • 5-7天
  • 广泛
  • 煤炭检测、焦炭检测、生物质检测、石油焦检测、水煤浆检测
产品优势
  • 实验室的公正性和保密性满足GB/T27025和RB/T 214等当前最新实行规定,诚信合规经营,公平、公正、公开地开展煤炭检测活动。煤炭检测项目:全水分,各基态:灰分、挥发分、全硫、固定碳、高低位发热量、焦渣特征、粘结指数、胶质层磷、反应性、反应后强度、M40、M25、M10....等等
  • 检测流程:确定样品(沟通检测项目)→定制方案→签署委托→实验测试→分析数据(出报告)。咨询不收费,可全国范围接单!

详细说明

  黑龙江水煤浆检测流程

  【焦煤检测的煤样的采取要求】

  1、煤样的采取应按GB/T 475或GB/T 19494.1进行。采样负责人应制定详细的采样方案,明确 需要控制的因素,确保采样代表性。

  2、条件允许时,应使用机械化采样。租借机械化采样设备进行采样时,应确保:

  ☆租借设备应纳入实验室质量体系管理;

  ☆实验室应与设备的所有者签订租借合同,或包含了设备租借相关事宜的“采样服务合同”,设备 的租借期限宜不少于2年;

  ☆实验室有能力根据被采样批煤信息,制定详细的采制样方案,并应具有采制样方案的决定权;在进行采制样时,实验室应对全程进行监控,并确认实际采制样过程是否符合方案要求;

  ☆一同一设备在同一批煤采制样期间不可被不同实验室使用,不可由多家实验室使用同一设备共 同完成同一批煤采制样。

  3、实验室应建立完善的采样记录并予以保存,记录应至少包括以下信息:

  ☆所用的采样方案; --采样时间、地点、气候状况和人员;

  ☆煤炭品种、规格和数量;

  ☆采样人的识别;

  ☆所用设备的识别;

  ☆环境或运输条件;

  ☆样品信息(包括总样数量和质量、子样数量和质量等),适当时,标识采样位置的图示或其他等 效方式;

  ☆与采样方法和采样计划的偏离或增减。

  【荧光强度测定流程】

  1、仪器准备

  2、确定原子荧光光谱仪工作参数确定

  3、氢化物发生工作条件的确定,以硝酸溶液为载液,硼氢化钠溶液为还原剂,根据仪器说明书合理确定试液、载液和还原剂的进液量。

  4、荧光强度测定,按确定的仪器工作条件,测定标准系列溶液中汞的荧光强度。

  5、工作曲线的绘制,以标准系列溶液中汞的质量(μg)为横坐标,相应的荧光强度为纵坐标,绘制工作曲线。

  6、样品溶液的测定,按选择的仪器工作条件,依照步骤分别对样品溶液和样品空白溶液

  7、进行测定。从工作曲线中查出样品溶液和样品空白溶液中汞的质量。

  8、结果计算和表述

  9、结果计算,空气干燥基煤样中汞的含量公式计算;

  10、结果表述,计算结果按GB/T483规定的数值修约规则修约至小数点后三位。

  随着检测技术的发展和进步,煤炭分析技术将及时跟踪领域动态,研究和建立新的准确自动化试验方法,开发与环境保护有关的煤炭特性测量方法;利用新技术对传统方法进行改进和完善,提升方法的精密度、准确度,缩短分析时间,完善仪器的自动化程度。

  纵观我国煤质检测技术和仪器设备的发展,诚然我国煤炭检测技术和仪器设备已取得长足的进步,拥有了一批自主研发的检测方法和仪器设备,但目前在稳定性好、准确度高、、自动化程度高的新型检测技术和仪器的应用上仍有待发展,在线分析技术有待进一步加强,研发力量有待进一步投入如将热重分析等方法应用到煤炭参数检测,开展煤种适应性实验以及煤炭样品前处理方法的性研究。

  2012年~2015年,研发出高准确度化学计量溯源烟煤工艺特性系列标准物质,解决了烟煤质量分析控制、仪器校准与量值溯源等技术难题,有效满足了国家长期发展规划要求,大程度上为烟煤工艺特性的质量检验与相关应用过程工艺设计、控制提供了计量标准。

  2016年,以我国GB/T214《煤中全硫的测定方法》为基础,历经近10年,主持制定的ISO20336:2017《固体矿物燃料-库仑滴定法测定全硫》发布,为我国国家标准向标准的转化工作做出了贡献,同时将推动我国自主知识产权的库仑测硫仪等煤质分析仪器产品及相关煤炭检测技术服务走向,对我国煤质分析仪器的发展具有重大意义

  【煤中砷、硒、测定的试验步骤之样品溶液的制备 】

  在瓷坩埚内称取艾氏剂1.5g(到0.01g),然后称取一般分析试验煤样0.99g~1.01g(到0.000 2 g),用玻璃棒仔细搅拌均匀,再用1.5g(到0.01g)艾氏剂均匀覆盖在混匀的混合物上 面(见不到黑的煤炭颗粒)。当灰分大于40%或全硫含量大于8%,或砷含量大于20μg/g或硒含量 大于10μg/g时,称样量为0.49g~0.51g(到0.0002g)。 

  将坩埚放入马弗炉中,关上炉门并使炉门留有15mm左右的缝隙,在不少于30min的时间内 由室温缓慢加热到500℃并在此温度下灼烧1h,然后升温至800℃±10℃,并在此温度下再灼烧3h, 取出坩埚,冷却至室温。 

  用玻璃棒将坩埚中的灼烧物仔细搅松、捣碎(如发现有未烧尽的煤粒,应继续灼烧30min),然 后将灼烧物转移到盛有20mL~30mL热水的150mL烧杯中。然后向坩埚中加入5mL盐酸, 使坩埚内的残存物溶解后倒入烧杯中。再用15mL盐酸分3次洗涤坩埚,然后将洗液转移到烧 杯中。搅拌溶液,待溶液冷却后,转入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

  【生物质监测范围】

  生物学起源的物质,不包括埋在地下的形式和转化成的化石;

  木质生物质包含:树、矮树丛、灌木;

  草本生物质包含:非木质茎杆、季节性生长植物;

  果实生物质:植物中含有种子那部分(如:坚果、橄榄);

  固体生物质燃料:由生物质直接或间接生产的固体燃料;

  生物质燃料掺合物:不同生物质燃料被人为掺合而形成的生物质燃料()如:稻草、能源草与木头掺合、干燥的生物浆与树皮掺合)

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