書????名 | 水浸懸浮法水分快速測定儀 技術(shù)條件與試驗方法 | 作????者 | 國家糧食局 |
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出版日期 | 2010年12月1日 | 語????種 | 簡體中文 |
ISBN | 155066221376 | 外文名 | Technical Requirements and Test Method for Quick Moisture Content Tester of Waterlogged Suspend |
出版社 | 中國標準出版社 | 頁????數(shù) | 9頁 |
開????本 | 16 | 品????牌 | 北京勁松建達科技圖書有限公司 |
版權(quán)頁:
7.2接觸電流
在正常條件下,接觸交流電電流的允許限值為0.5 mA,單一故障條件下接觸交流電電流的允許限值為3.5 mA。
7.3接地保護
接地端子與要求接地的金屬部件間的接地電阻應(yīng)不大于0.1 Ω。
7.4介電強度
儀器應(yīng)能承受頻率50 Hz,電壓1500 V正弦波交流電,判定電流為5 mA,歷時1 min的試驗,試驗中應(yīng)無擊穿、閃爍和飛弧現(xiàn)象。
8可靠性要求
8.1 測水儀在滿足6.1和6.2的條件下應(yīng)至少連續(xù)工作12 h,測定結(jié)果應(yīng)滿足6.3的要求。
8.2注水打壓系統(tǒng)應(yīng)無泄漏,運行正常。
8.3在正常使用條件下,首次故障停機前的使用次數(shù)應(yīng)不少于5000次(更換易損件除外)。
9試驗方法
9.1 試驗條件
9.1.1 試驗場地和測水儀的放置應(yīng)符合產(chǎn)品說明書的有關(guān)規(guī)定。
9.1.2儀器工作環(huán)境應(yīng)符合6.1規(guī)定。
9.1.3試驗所選糧食品種符合6.2的規(guī)定。
9.1.4被檢測水儀應(yīng)具有制造廠商的質(zhì)量檢驗合格證、使用說明書等技術(shù)資料。
9.2主要檢測儀器和設(shè)備
9.2.1 壓力表:4級,最大量程1.6 MPa,最小刻度值0.01 MPa。
9.2.2接地電阻測試儀:測試電流5 A~30 A,測試電阻范圍0 MΩ~200 MΩ。
9.2.3兆歐計:測試電壓500 V,測量范圍0 MΩ~500 MΩ。
9.2.4 電動粉碎機:附有孔徑1.5 mm和2.5 mm的圓孔篩板。
9.2.5 電熱恒溫干燥箱。
9.3一般要求檢驗
9.3.1測水儀機體及配件應(yīng)符合經(jīng)規(guī)定程序批準的圖樣及技術(shù)文件。
9.3.2外購元器件的合格證及已檢驗標識。
9.3.3注水加壓、恒壓控制、空氣中稱量、水浸懸浮稱量裝置、打印機和顯示器裝配齊全。
9.4制造要求檢驗
9.4.1外觀檢驗:采用目測和手動檢查測水儀;漆膜附著力檢驗按SB/T 228的規(guī)定執(zhí)行。
9.4.2機體結(jié)構(gòu)檢驗:按GB/T 2423.7—1995中的面傾跌和角傾跌方法試驗。
9.4.3注水泵輸出壓力試驗:待測水儀調(diào)整完畢后,將壓力表連接到管路輸出口,啟動打壓泵,觀察壓力表,壓力應(yīng)在0.6 MPa~0.7 MPa之間,且穩(wěn)定時間不少于30 s。
9.4.4計量系統(tǒng)試驗:按照JB/T 5374的規(guī)定對儀器稱量裝置的計量系統(tǒng)進行試驗。
9.4.5打印機功能試驗:按照GB/T 9314的規(guī)定執(zhí)行。2100433B
《水浸懸浮法水分快速測定儀 技術(shù)條件與試驗方法(LS/T 3705-2010)》由中國標準出版社出版。
烘箱法快速水分測定儀是干燥失重的原理,深圳艾格瑞水分測定儀,快速測量,方便
實際上真的要快嗎??那可能是烘箱體積大,加熱到目標溫度的時間相對比較慢。要是從整個測定流程來比較,那水分測定儀更加有優(yōu)勢,畢竟不用取出來稱重嘛。
根據(jù)《GB/T 9251-1997 氣瓶水壓試驗方法》 標準規(guī)定下列三種可供采用的試驗方法: 一、耐壓試驗;二、外測法氣瓶容積變形試驗(簡稱外測法試驗);三、內(nèi)測法氣瓶容積變形試驗(簡稱內(nèi)測法...
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評分: 4.5
煤的工業(yè)分析方法 水分測定儀 灰分(灰發(fā)分測定儀) 鶴壁天鑫煤質(zhì)化驗設(shè)備廠煤的工業(yè)分析方法 規(guī)定煤的水分、 灰分和揮發(fā)分的測定方法和固定 碳的計算方法。 于褐煤、煙煤和無煙煤。 (通氮干燥法) 稱取一定量的空氣干燥煤樣,置于 105-110℃干燥箱中,在干燥氮氣流中干燥到質(zhì)量恒定。 然后根據(jù)損失計算出水分的質(zhì)量分數(shù)。 氮氣:純度 99. 9% ,含氧量小于 0.01%。 無水氯化鈣 (HGB 3208) :化學純,粒狀。 變色硅膠:工業(yè)用品。 儀器 設(shè)備 小空間干燥箱:箱體嚴密,具有較小的自由空間,有氣體進、出口,并帶有自動控溫裝置, 能保持溫度在 105-110 度范圍內(nèi)。 玻璃稱量瓶:直徑 40 mm,高 25 mm,并帶有嚴密的磨口蓋 干燥器:內(nèi)裝變色硅膠或粒狀無水氯化鈣。 干燥塔:容量 250 mL,內(nèi)裝干燥劑。 流量計:量程為 100~1000 mL/min 。 分析天平:感量
水分快速測定儀又名快速水份測定儀。
1 緒論
1.1 平板玻璃的發(fā)展進程
1.2 浮法玻璃技術(shù)的發(fā)展概況
1.2.1 國外浮法玻璃生產(chǎn)概況
1.2.2 國內(nèi)浮法玻璃工業(yè)發(fā)展概況
1.3 浮法玻璃的新技術(shù)、新產(chǎn)品發(fā)展趨勢
1.3.1 浮法生產(chǎn)技術(shù)方面
1.3.2 發(fā)展新品種方面
2 原料工藝及其設(shè)備
2.1 浮法玻璃的化學成分及原料
2.1.1 浮法玻璃化學成分的設(shè)計
2.1.2 玻璃中各種氧化物的作用
2.2 浮法玻璃生產(chǎn)原料及質(zhì)量要求
2.2.1 主要原料
2.2.2 輔助原料
2.3 原料均化
2.3.1 原料的均化系統(tǒng)
2.3.2 原料預均化堆場
2.3.3 原料貯存
2.4 配合料及配合料制備
2.4.1 配料表計算及配料表調(diào)整
2.4.2 與配料計算相關(guān)的參數(shù)
2.4.3 玻璃獲得率
2.4.4 配料計算
2.4.5 原料稱量系統(tǒng)工藝原理及方法
2.4.6 原料混合系統(tǒng)工藝原理及方法
2.4.7 配合料質(zhì)量檢測控制原理
2.4.8 碎玻璃控制原理及方法
2.4.9 配合料REDOX控制原理及方法
2.4.1 0玻璃成分偏離設(shè)計值原因分析及解決辦法
3 玻璃的熔制及熔窯
3.1 玻璃熔制工藝原理
3.1.1 配合料的熔化
3.1.2 玻璃的形成
3.1.3 玻璃熔制工藝制度
3.2 浮法玻璃熔窯
3.2.1 浮法玻璃熔窯各部結(jié)構(gòu)及尺寸
3.2.2 浮法玻璃熔窯結(jié)構(gòu)尺寸及設(shè)計計算
3.2.3 浮法玻璃熔窯工作原理
3.3 燃燒器的選型及其安裝布置
3.3.1 燃燒器的設(shè)計選型及其要求
3.3.2 重油燃燒器的安裝位置
3.3.3 天然氣燃燒器的布置安裝方式及其要求
3.4 儀表及自動控制
3.4.1 概述
3.4.2 投料方式與液面控制
3.4.3 熔窯的燃燒控制
3.4.4 熔窯壓力的檢測和控制
3.4.5 換向系統(tǒng)控制
3.5 熔窯操作及控制
3.5.1 工藝技術(shù)指標
3.5.2 主要設(shè)備的操作
3.5.3 正常操作
3.6 熔窯的熱修
3.6.1 日常維修
3.6.2 熱修補
3.6.3 熔窯熱修
3.7 事故應(yīng)急處理
3.7.1 停電
3.7.2 停水
3.7.3 停油(燃料)
3.7.4 漏玻璃液
3.7.5 冷卻裝置漏水
3.7.6 玻璃斷板
4 浮法玻璃成型及錫槽
4.1 浮法玻璃成型過程及其對錫槽的要求
4.1.1 浮法玻璃成型工藝過程
4.1.2 浮法玻璃成型工藝因素
4.1.3 浮法玻璃成型過程對錫槽的要求
4.2 浮法玻璃成型原理
4.2.1 玻璃液在錫液面上的攤開過程
4.2.2 平衡厚度
4.2.3 玻璃液在錫液面上的拋光時間
4.2.4 玻璃液的拉薄
4.3 浮法玻璃成型工藝
4.3.1 浮法玻璃成型工藝流程
4.3.2 浮法玻璃成型方法
4.4 工作原理
4.4.1 錫槽內(nèi)錫液的流動
4.4.2 玻璃帶的熱傳遞
4.4.3 錫液的熱交換
4.4.4 錫槽內(nèi)保護氣體的流動
4.5 作業(yè)制度
4.5.1 溫度制度
4.5.2 氣氛制度
4.5.3 壓力制度
4.5.4 錫液液面位置和錫液深度
4.6 錫槽
4.6.1 錫槽的分類
4.6.2 錫槽結(jié)構(gòu)和材質(zhì)匹配
4.7 錫槽的附屬設(shè)備
4.7.1 拉邊機
4.7.2 直線電機
4.7.3 八字磚
4.7.4 擋邊輪
4.7.5 冷卻器
4.7.6 錫槽玻璃測厚儀
4.7.7 扒渣機
4.7.8 錫槽排氣裝置
4.7.9 錫槽保護氣體凈化循環(huán)裝置
4.7.10 浮法玻璃擦錫裝置
4.8 自動控制
4.8.1 鐵鉻鋁電阻絲加熱元件的錫槽溫控
4.8.2 三相硅碳棒加熱元件的錫槽溫控
4.9 操作規(guī)程及生產(chǎn)控制
4.9.1 日常操作規(guī)程
4.9.2 浮法成型主要設(shè)備操作法
4.9.3 改品種
4.9.4 錫槽的烘烤及加錫
4.9.5 其他主要操作規(guī)程
4.9.6 常見事故及處理
4.10 成型過程對玻璃質(zhì)量的影響
4.10.1 玻璃表面的滲錫
4.10.2 影響玻璃成型質(zhì)量的幾種錫化合物
4.10.3 錫槽中的污染循環(huán)和防止缺陷的途徑
4.10.4 氫和氧對形成"霧點"的影響
4.10.5 浮法生產(chǎn)線投產(chǎn)初期錫槽氣泡問題分析
4.11 錫槽設(shè)計與計算
4.11.1 錫槽結(jié)構(gòu)設(shè)計與尺寸計算
4.11.2 錫槽熱平衡計算
5 玻璃的退火及退火窯
5.1 玻璃的退火原理
5.1.1 概述
5.1.2 退火工藝制度的計算
5.2 浮法玻璃退火技術(shù)的回顧與展望
5.2.1 浮法玻璃退火理論的發(fā)展
5.2.2 我國浮法玻璃退火技術(shù)狀況
5.2.3 浮法玻璃退火存在的問題
5.2.4 浮法玻璃退火技術(shù)的發(fā)展方向
5.3 退火窯的分區(qū)及傳動
5.3.1 退火窯結(jié)構(gòu)概述
5.3.2 鋼殼體的退火窯結(jié)構(gòu)
5.3.3 STAIN公司退火窯鋼結(jié)構(gòu)
5.3.4 退火窯輥道及其傳動裝置
5.4 各種厚度玻璃的退火
5.4.1 厚玻璃的退火
5.4.2 薄玻璃的退火
5.4.3 5~8mm玻璃的退火
5.5 玻璃在退火窯出現(xiàn)的問題及解決方法
5.5.1 玻璃帶上下表面不對稱冷卻
5.5.2 玻璃帶橫向溫度不均勻
5.5.3 玻璃板橫向溫度不對稱分布
5.5.4 實際退火操作中玻璃炸裂的分析與處理
5.5.5 因退火質(zhì)量造成玻璃切割異常情況的處理
5.6 過渡輥臺與密封渣箱
5.6.1 過渡輥臺
5.6.2 密封渣箱
5.7 在線鍍膜
5.8 儀表及自動控制
5.8.1 A、B、C三區(qū)的溫控
5.8.2 RET1、RET2區(qū)的溫控
5.9 生產(chǎn)控制與操作規(guī)程
5.9.1 退火窯各區(qū)的溫度分布
5.9.2 操作規(guī)程
5.9.3 事故處理
6 冷端設(shè)備及自動控制
6.1 冷端的工藝原理
6.1.1 概述
6.1.2 冷端工藝流程
6.2 冷端設(shè)備的功能和結(jié)構(gòu)
6.2.1 概述
6.2.2 冷端各項設(shè)備的功用、結(jié)構(gòu)、性能和特點
6.2.3 浮法玻璃檢測裝置
6.2.4 玻璃的切裁系統(tǒng)
6.2.5 浮法玻璃表面保護
6.2.6 玻璃的堆垛與裝箱
6.3 工藝指標及操作要求
6.3.1 工藝技術(shù)指標
6.3.2 操作技術(shù)要求
6.3.3 對裝架的技術(shù)操作規(guī)定
6.4 儀表及自動控制
6.4.1 概述
6.4.2 應(yīng)急區(qū)控制系統(tǒng)
6.4.3 切割區(qū)控制系統(tǒng)
7 浮法玻璃缺陷種類、成因及處理措施
7.1 浮法玻璃缺陷的分類
7.1.1 按形成部位分類
7.1.2 按在玻璃中的位置分類
7.1.3 按顯微結(jié)構(gòu)分類
7.2 原料及熔化部位產(chǎn)生的缺陷
7.2.1 氣泡
7.2.2 晶態(tài)缺陷
7.2.3 析晶結(jié)石
7.2.4 光學變形
7.3 成型缺陷
7.3.1 概述
7.3.2 二氧化錫(SnO2)
7.3.3 上表面雜質(zhì)
7.3.4 上表面邊部析晶
7.3.5 下表面雜質(zhì)
7.3.6 成型過程產(chǎn)生的氣泡
7.3.7 鋼化彩虹
7.3.8 線道
7.3.9 劃痕及劃傷
7.4 退火過程中的缺陷及處理
7.4.1 概述
7.4.2 退火缺陷的分類判定及解決措施
7.4.3 冷端的切割缺陷
7.4.4 水平堆垛劃傷
7.4.5 玻璃存放過程中"發(fā)霉"
8 浮法玻璃生產(chǎn)用耐火材料
8.1 概述
8.2 耐火材料的組成和性質(zhì)
8.2.1 化學組成
8.2.2 耐火制品的結(jié)構(gòu)
8.2.3 耐火材料的力學性質(zhì)
8.2.4 耐火材料的熱學性質(zhì)和導電性
8.2.5 耐火材料的使用性質(zhì)
8.2.6 耐火材料的作業(yè)性
8.2 .7 耐火制品的牌號及分型
8.3 玻璃熔窯用耐火材料各論
8.3.1 硅磚
8.3.2 黏土磚
8.3.3 高鋁磚
8.3.4 熔鑄AZS系制品
8.3.5 燒結(jié)AZS系制品
8.3.6 鋯英石制品
8.3.7 鎂鋁磚
8.3.8 鎂鉻磚
8.3.9 輕質(zhì)耐火材料
8.3.1 0不定形耐火材料
8.4 玻璃工業(yè)用耐火材料的選擇和應(yīng)用
8.4.1 選用原則
8.4.2 耐火材料在窯爐中使用時損壞情況
8.4.3 玻璃熔窯耐火材料的選擇
8.4.4 特殊部位耐火材料的選用
8.4.5 隔熱耐火材料
8.4.6 延長耐火材料使用壽命的措施
9 保護氣體
9.1 保護氣體組成對浮法玻璃性能的影響
9.1.1 保護氣體組成對浮法玻璃表面耐水性的影響
9.1.2 保護氣體組成對浮法玻璃表面黏附性的影響
9.1.3 保護氣體組成對浮法玻璃機械和熱學性質(zhì)的影響
9.2 保護氣體的主要技術(shù)參數(shù)
9.2.1 保護氣體的主要技術(shù)參數(shù)
9.2.2 保護氣體的壓力波動對錫槽工況的影響
9.2.3 保護氣體壓力穩(wěn)定的調(diào)節(jié)措施
9.2.4 錫槽內(nèi)保護氣體壓力的變化對玻璃滲入量的影響
9.3 保護氣體的制備和凈化
9.3.1 氮和氫的物化性質(zhì)及其在保護氣體中的作用
9.3.2 氮氣、氫氣的制備方法
9.3.3 氮氣的制備--空氣分離法
9.3.4 氫氣的制備
9.4 保護氣體的輸送和混合
9.4.1 保護氣體的輸送
9.4.2 保護氣體的混合
主要參考文獻
利用高度分散的微小氣泡作為載體粘附于廢水中污染物上,使其浮力大于重力和上浮阻力,從而使污染物上浮至水面,形成泡沫,然后用刮渣設(shè)備自水面刮除泡沫,實現(xiàn)固液或液液分離的過程稱為氣浮法。氣浮過程的必要條件是:在被處理的廢水中,應(yīng)分布大量細微氣泡,并使被處理的污染質(zhì)呈懸浮狀態(tài),且懸浮顆粒表面應(yīng)呈疏水性,易于粘附于氣泡上而上浮 。