FI107839B - Laitteisto hiilituotteiden analysoimiseksi - Google Patents

Laitteisto hiilituotteiden analysoimiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI107839B
FI107839B FI930893A FI930893A FI107839B FI 107839 B FI107839 B FI 107839B FI 930893 A FI930893 A FI 930893A FI 930893 A FI930893 A FI 930893A FI 107839 B FI107839 B FI 107839B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
carbon
reactivity
furnaces
furnace
sample
Prior art date
Application number
FI930893A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI930893A (fi
FI930893A0 (fi
Inventor
Knut Bergli
Trygve Foosnaes
Tormod Naterstad
Original Assignee
Norsk Hydro As
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Norsk Hydro As filed Critical Norsk Hydro As
Publication of FI930893A0 publication Critical patent/FI930893A0/fi
Publication of FI930893A publication Critical patent/FI930893A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI107839B publication Critical patent/FI107839B/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/22Fuels; Explosives
    • G01N33/222Solid fuels, e.g. coal
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/20Oxygen containing
    • Y10T436/204998Inorganic carbon compounds
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T436/00Chemistry: analytical and immunological testing
    • Y10T436/23Carbon containing

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Peptides Or Proteins (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Confectionery (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Description

107839
Laitteisto hiilituotteiden analysoimiseksi Tämä keksintö koskee laitteistoa rakeisten koksinäytteiden ja tuoreiden ja poltettujen hiiliydinnäytteiden analysoimiseksi.
Jokainen metallintuottaja haluaa saada mahdollisimman paljon tietoa 5 tuotantolaitteiden hiilenkestävien osien, kuten anodien, katodien ja sullomassan ominaisuuksista.
On olemassa monia tekijöitä, jotka määräävät, miten hiilituote reagoi metallintuotantoprosessin aikana.
Kun hiilituote joutuu kosketukseen ilman kanssa, kuten anodin yläosa 10 tavallisesti tekee, hiili syöpyy. Toinen epäsuotuisa prosessi, joka tapahtuu pääasiassa esimerkiksi anodien alapinnalla, on se, että pääreaktiosta peräisin oleva C02 reagoi hiilen kanssa, jolloin muodostuu hiilimonoksidia. Näitä kahta tilaa kutsutaan ilmareaktiivisuudeksi ja vastaavasti C02-reaktiivisuudeksi.
Reaktio ilman ja C02:n kanssa voi johtaa anodimateriaalin murenemi-15 seen, jonka seurauksena on usein, että ilmenee toimintaongelmia, kun elektrolyytissä on anodihiukkasia. Tätä kutsutaan nokeentumiseksi.
Lämpölaajenemiskerroin (CTE) on hiilituotteen ominaisuus, joka on hyödyllistä tuntea metallintuotannon yhteydessä. Lämpölaajenemiskertoimen analysointia kutsutaan dilatometriaksi.
20 On jo olemassa laitteita hiilituotteiden edellä mainittujen ominaisuuk- sien määrittämiseksi. Näillä laitteilla pystytään kuitenkin määrittämään vain joko • · · *·* * reaktiivisuus ja nokiluku tai lämpölaajenemiskerroin. Lisäksi olemassa olevat laitteet ovat usein suuria ja epätarkkoja ja monimutkaisia ja aikaavieviä käyttää.
• · ·
Siksi on pitkään ollut tarve saada käytännöllisempi laite näiden j***: 25 parametrien mittaamiseksi hiilituotteista.
Tämä keksintö koskee laitteistoa hiilituotteiden analysoimiseksi ilmareaktiivisuuden, C02-reaktiivisuuden, nokiluvun ja lämpölaajenemiskertoi- ....: men suhteen. Kaikki nämä hiilituotteen ominaisuudet voidaan määrittää • · .···. käyttämällä tämän keksinnön mukaista laitteistoa.
*’* 30 Tällä laitteistolla on monia erilaisia etuja verrattuna tällä alueella ·· : *·· aiemmin tunnettuihin laitteistoihin. Nyt tarvitaan vain yksi laitteisto edellä • m · mainittujen ominaisuuksien analysoimiseksi hiilituotteesta, kun taas aiemmin oli . !♦. välttämätöntä käyttää ainakin kahta eri laitteistoa. Tämä merkitsee sekä • · · kustannussäästöjä että ajansäästöä sekä myös säästöä laitteiston käyttöön • · 35 tarvittavien henkilöiden lukumäärässä. Lisäksi tämän keksinnön mukainen 2 107839 laitteisto on malliltaan pienikokoinen, mikä merkitsee, että se vaatii vähemmän tilaa.
Laitteisto käsittää mm. prosessoriyksikön, joka ohjaa eri laitteita ja rekisteröi ja käsittelee analyysitulokset. Tästä on seurauksena, että tällä laitteella 5 tehtävät analyysit ovat hyvin tarkkoja ja nopeita. Tästä syystä laitteisto on myös helppokäyttöinen, ja sen ansiosta, että prosessoriyksikkö toteuttaa tarvittavan prosessinohjauksen, laitteisto on sekä ympäristö- että käyttäjäystävällinen.
Tämän keksinnön mukaiselle laitteistolle hiilituotteiden analysoimiseksi on tunnusmerkillistä, että ilmareaktiivisuus, C02-reaktiivisuus, nokiluku 10 ja lämpölaajenemiskerroin määritetään samanaikaisesti pystysuorien ja/tai vaakasuorien putkiuunien avulla, joista kukin on varustettu punnitusvälineillä ja välineillä lämpötilan ja/tai lämpölaajenemisen rekisteröimiseksi, ja siitä, että kaasua syötetään putkiuunien toisen pään kautta ja kukin uuneista on kytketty yhteiseen prosessoriyksikköön, joka ohjaa eri laitteita ja käsittelee analyysi-15 tulokset.
Hiilinäytteet, joista on määrä analysoida reaktiivisuus ja nokiluku, ripustetaan näytteenpitimen avulla punnitusvälineeseen, kun taas hiilinäytteet, joista on määrä analysoida lämpölaajenemiskerroin, kytketään differentiaali-muuntajaan näytteenpitimen kautta.
20 Reaktiivisuus- ja nokilukuanalyysit voidaan tehdä rakeisista koksi- näytteistä ja poltetuista hiiliydinnäytteistä. Dilatometria voidaan toteuttaa tuoreille • · · ·*/ ja poltetuille hiliydinnnäytteille.
:.v Tämän keksinnön mukainen laitteisto esitetään kuviossa 1, jossa • »« symboleilla 1 - 4 on seuraava merkitys: :V 25 1. Prosessoriyksikkö :T: 2. Putkiuuni 3. Punnitusväline 4. Dilatometri • * .···. Periaatteessa ei ole rajoituksia sen suhteen, miten monta hiilinäytettä *·* 30 voidaan analysoida rinnakkain kytkemällä useita putkiuunia tietokonelaitteistoon.
: **· Määritettäessä ilmareaktiivisuutta, C02-reaktiivisuutta ja nokilukua ··· käytetään pystysuoria putkiuuneja, joissa on tuloaukot kaasun syöttämistä . .·. varten ja joiden yhteydessä hiilituotteelle tarkoitettu näytteenpidin riippuu vapaasti punnituslaitteesta ja ulottuu putkiuunin sisään; näytteenpidin on 35 varustettu yhdellä tai useammalla termoparilla hiilituotteen lämpötilan rekisteröimiseksi.
3 107839 Tätä laitteistoa esittää kuvio 2, ja siinä symboleilla 2, 3 ja 5 - 8 on seuraavat merkitykset: 2. Putkiuuni 3. Punnitusväline 5 5. Tuloaukko kaasun syöttöä varten 6. Näytteenpidin 7. Säteittäinen säteilysuoja 8. Kuumennuselementti.
Dilatometriassa käytetään pystysuoria putkiuuneja tuoreille 10 näytteelle, kun taas poltetuille näytteille käytetään vaakasuoria uuneja. Tuoreiden näytteiden täytyy seistä pystyssä analyysin aikana, koska näiden näytteiden sisältämä suhteellisen pehmeä materiaali tarttuu näytteenpitimeen ja antaa vääriä tuloksia, jos näyte on vaakasuorassa. Vaakasuorissa putkiuuneissa voidaan analysoida samanaikaisesti kaksi poltettua näytettä 15 yhdessä uunissa sijoittamalla yksi näyte uunin kumpaankin päähän.
Nämä putkiuunit, joissa on tuloaukot kaasun syöttämiseksi, muodostavat dilatometrit, jotka koostuvat hiilituotteelle tarkoitetusta näytteen-pitimestä, joka on sijoitettu vähän matkaa uunin sisään; termoparilla varustettu näytteenpidin kytketään putkiuunin päässä olevaan differentiaalimuuntajaan.
20 Kuvio 3 esittää tämän laitteen kaaviota, ja siinä symboleilla 2 ja 7 -13 • ♦ : V on seuraavat merkitykset: X· 2. Putkiuuni : V: 7. Säteittäinen säteilysuoja 8. Kuumennuselementti • · · 25 9. Hiilinäyte 10. Näytteenpidin • ·« · UTermopari , 12. Differentiaalimuuntajan kotelo 13. Dofferentiaalimuuntaja • t ···* 30 Tätä laitteistoa hiilituotteiden analysoimiseksi voidaan käyttää sekä tutkimuksessa että rutiinitesteihin anodituotannon yhteydessä.
.***. Seuraavassa kuvataan keksintöä tarkemmin.
• · • · · :.:V Reaktiivisuuden ja nokiluvun analysointi
Hiilinäytteiden reaktiivisuus ja nokiluku analysoidaan vakiolämpö-35 tiloissa. Ilman ja hiilidioksidin aiheuttamasta kaasuuntumisesta johtuvaa massa- 4 107839 häviötä mitataan jatkuvasti. Tasapainoreaktiossa massahäviö on verrannollinen aikaan. Massahäviö ajan funktiona ilmoittaa reaktionopeuden, jotka kutsutaan siten reaktiivisuudeksi (ilma- tai C02-reaktiivisuudeksi). Analyysin aikana syntyvä nokipölymäärä kerätään ja punnitaan, ja se antaa pohjan dimensiottoman 5 parametrin, nokiluvun, laskemiselle.
Hiilinäyte ripustetaan näytteenpitimen 6 avulla vähän matkaa kullasta valmistetun pystysuoran putkiuunin 2 sisään. Jotta prosessoriyksikkö 1 pystyy seuraamaan jatkuvasti massahäviötä, näyte ripustetaan punnituslaitteeseen 3 pitimen 6 avulla. Näytteeseen kytketään myös termopari, niin että näytteen 10 lämpötila voidaan rekisteröidä ja tarkistaa. Prosessoriyksikkö säätelee uunin ja näytteen lämpötilaa.
Rakeisen koksin ja poltetun hiiliytimen analysoinnissa käytettävät näytteen pitimet 6 ovat eri muotoisia, mutta molemmat on muotoiltu sillä tavalla, että termopari on kosketuksessa itse hiilituotteen kanssa lämpötilan rekisteröin- 15 nin yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että lämpötilan rekisteröinti on hyvin tarkkaa.
Kaasua syötetään uuniin 2 pohjassa olevan tuloaukon 5 kautta ja se esikuumenee reaktiolämpötilaan kulkiessaan putkiuunin sisällä olevan säteittäisen säteilysuojuksen ohi matkalla hiilinäytettä kohti. Kaasun syöttöä säädellään myös prosessoriyksiköllä 1.
20 Prosessoriyksikkö 1 tekee hiilituotteen reaktiivisuuden ja nokiluvun : V analysoinnin automaattisesti dialogiyksiköiden kautta. Prosessoriyksikkö vaihtaa :T: syötön kaasusta toiseen automaattisesti. Näytteen kuumennuksen aikana :Y: syötetään inerttikaasua (N2). Prosessoriyksikkö sulkee automaattisesti N2- .·**. venttiilin ja avaa ilma- tai C02-venttiilin. Kun reaktio on saatettu loppuun, :v. 25 prosessoriyksikkö kytkee automaattisesti takaisin N2-syötön ja näyte [.y m jäähdytetään. Tavanomaiset olosuhteet analyysin aikana ovat seuraavat: • · *
Kuumerinusaika: 60 min
Reaktioaika: 180 min Jäähdytysaika: 30 min
30 Reaktiolämpötila C02:ssa: 960 °C
:\# Reaktiolämpötila ilmassa: 525 °C.
.♦··. Kaasun virtaus uunin läpi on 100 l/h (NTP) C02:a ja 200 l/h (NTP) *** ilmaa.
:·*··; Käyttäjä voi kuitenkin helposti muuttaa näitä reaktio-olosuhteita.
35 Laitteiston punnitusjärjestelmän toistettavuus on 1 mg. Massaa rekisteröidään jatkuvasti (20 s:n väliajoin tavanomaisissa olosuhteissa).
5 107839
Mittausten suuri lukumäärä, punnitusjärjestelmän hyvä toistettavuus ja edistynyt lämpötilansäätö, jossa poikkeama halutusta lämpötilasta on korkeintaan ±1 °C, takaavat hyvin tarkat tulokset. Tarkkuus on parempi kuin ±1 %.
Prosessoriyksikkö 1 laskee reaktiivisuuksia ja nokilukua koskevat 5 analyysitulokset.
Laitteistossa, joka koostuu 8 putkiuunista, on mahdollista analysoida 8 hiilinäytettä 4,5 tunnin kuluessa. Aika, joka kuluu hiilinäytteen preparointiin analyysiä varten, on 10 min. Kuten edellä mainittiin, prosessoriyksikkö säätää uuneja automaattisesti. Aika, joka kuluu käyttäjältä näytteiden preparointiin, 10 näytteiden kiinnittämiseen uuneihin, näytteiden poistamiseen uuneista, noen keräämiseen ja tulosten lukemiseen, on 8 uunissa olevien näytteiden osalta yhteensä 100 min.
Dilatometria
Kun laitteistoa käytetään dilatometrina, punnitusväline 3, johon 15 hiilinäyte kiinnitetään reaktiivisuusanalyysin ajaksi, korvataan differentiaalin-muuntajalla 13. Lisäksi käytetään toista näytteenpidintä 10, joka on varustettu termoparilla 11 ja kytketty difFerentiaalimuuntajaan 13. Tämä differentiaali-muuntaja 13 mahdollistaa näytteen tilavuusmuutosten ja lämpötilan rekisteröinnin prosessoriyksikössä 1, jolloin voidaan laskea iämpölaajenemiskerroin.
.1·[: 20 Lämpölaajenemiskerroin (CTE) ilmoitetaan hiilinäytteen laajenemis- käyrän keskimääräisenä nousuna lämpötilan funktiona.
Hiilituotteen lämpölaajenemiskerroin analysoidaan syöttämällä ensin N2-kaasua. Hiilituote kuumennetaan huoneenlämpötilasta lämpötilaan 800 °C vakiokuumennusnopeudella 10°C/min. Käyttäjä voi halutessaan helposti 25 muuttaa kuumennusolosuhteita. Lämpötila ja laajeneminen rekisteröidään ja ' piirretään niiden keskinäistä riippuvuutta kuvaava käyrä. Kun mittaukset on saatettu loppuun, uuni jäähdytetään huoneenlämpötilaan. Jäähdytettäessä maksimilämpötilasta lämpötilaan 400 °C jäähdytysnopeutta suurennetaan • · · lisäämällä paineistettua N2:ä. Kun lämpötila on laskenut 400°C:n alapuolelle, :·. 30 jäähdytysväliaineena käytään paineistettua ilmaa. Koko tämä prosessi tapahtuu ]···. automaattisesti prosessoriyksikön 1 ohjauksessa.
• ·
Prosessoriyksikkö 1 laskee lämpölaajenemiskertoimen dilatometrian aikana tallennettujen tulosten perusteella.
Tämä analyysi kestää 80 min ynnä jäähdytyksen vaatiman ajan.
107839 6
Aika, joka kuluu käyttäjältä näytteiden preparointiin, näytteiden kiinnittämiseen uuneihin, näytteiden poistamiseen uuneista, noen keräämiseen ja tulosten lukemiseen, on 10 dilatometrissa olevien näytteiden osalta yhteensä 120 min.
• · • · · φ · · • · · • · • · · • · • · · • · · • · « • · · • · · « · · • · • · · • · • · · • · • · • · · • · · • · • · • · · 1 • · · · ···

Claims (3)

107839 7
1. Laitteisto hiilituotteiden analysoimiseksi, tunnettu siitä, että ilmareaktiivisuus, C02-reaktiivisuus, nokiluku ja lämpölaajenemiskerroin määritetään yhden analyysin aikana pystysuorien ja/tai vaakasuorien 5 putkiuunien (2) avulla, joista kukin on varustettu punnitusvälineillä (3) ja välineillä lämpötilan ja/tai laajenemisen rekisteröimiseksi (4), jolloin kaasua syötetään putkiuunien toisen pään kautta ja kukin uuneista on kytketty yhteiseen prosessoriyksikköön (1), joka ohjaa eri laitteita ja rekisteröi ja käsittelee analyysitulokset.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laitteisto ilmareaktiivisuuden, C02-reaktiivisuuden ja nokiluvun määrittämiseksi, joka käsittää pystysuoran uunin, jossa on tuloaukko kaasun syöttämistä varten, tunnettu siitä, että siinä on hiilinäytteelle tarkoitettu näytteenpidin (6), joka riippuu vapaasti punnrtusvälineestä (3) ja ulottuu putkiuunin (2) sisään ja joka on varustettu 15 yhdellä tai useammalla termoparilla hiilituotteen lämpötilan rekisteröimiseksi.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laitteisto lämpölaajenemis-kertoimen määrittämiseksi, joka käsittää kaasunsyötöllä varustetun pystysuoran ja/tai vaakasuoran putkiuunin, tunnettu siitä, että siinä on dilatometri, joka koostuu hiilituotteelle (9) tarkoitetusta näytteenpitimestä (10), joka sijoitetaan 20 vähän matkaa uunin sisään (2) ja joka on varustettu termoparilla (11) ja kytketty uunin päässä olevaan differentiaalimuuntajaan (13). • · • · · • » · • · ·#· ♦ ·· φφ ♦ φ φ # • · φφφ • · · ♦ · · • · • « · • · ··· • · • · • · · • ·· • 1 • · • · · • · · · • · · φφφ 107839 8
FI930893A 1992-02-28 1993-02-26 Laitteisto hiilituotteiden analysoimiseksi FI107839B (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO920790A NO175025C (no) 1992-02-28 1992-02-28 Apparatur for analyse av karbonprodukter
NO920790 1992-02-28

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI930893A0 FI930893A0 (fi) 1993-02-26
FI930893A FI930893A (fi) 1993-08-29
FI107839B true FI107839B (fi) 2001-10-15

Family

ID=19894926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI930893A FI107839B (fi) 1992-02-28 1993-02-26 Laitteisto hiilituotteiden analysoimiseksi

Country Status (18)

Country Link
US (1) US5366901A (fi)
EP (1) EP0558130B1 (fi)
AT (1) ATE165160T1 (fi)
AU (1) AU661367B2 (fi)
BR (1) BR9300638A (fi)
CA (1) CA2089859A1 (fi)
CZ (1) CZ285374B6 (fi)
DE (1) DE69317928T2 (fi)
DK (1) DK0558130T3 (fi)
ES (1) ES2117689T3 (fi)
FI (1) FI107839B (fi)
HU (1) HU213601B (fi)
ID (1) ID850B (fi)
IS (1) IS1647B (fi)
NO (1) NO175025C (fi)
NZ (1) NZ245903A (fi)
RU (1) RU2098802C1 (fi)
SK (1) SK281500B6 (fi)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6214292B1 (en) 1998-07-01 2001-04-10 Jose Maria Las Navas Garcia Sample auto-loader for use with an analytical combustion furnace
DE50213821D1 (de) 2002-12-11 2009-10-15 Ipsen Int Gmbh Verfahren zur Messung der von einem metallischen Werkstück bei einer thermochemischen Behandlung aufgenommenen Menge einer Komponente
DE102008047369A1 (de) * 2008-09-15 2010-04-15 Heraeus Sensor Technology Gmbh Epitaktischer Rußsensor
WO2012029985A1 (ja) * 2010-09-01 2012-03-08 Jfeスチール株式会社 石炭及び粘結材の軟化溶融特性評価方法およびコークスの製造方法
CN109738482A (zh) * 2018-12-28 2019-05-10 重庆大学 一种声场作用下含水煤体热效应传播规律实验装置及实验方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3748892A (en) * 1972-04-18 1973-07-31 Us Air Force High precision dilatometer
FR2468902A1 (fr) * 1979-11-05 1981-05-08 Vettori De Almeida Rodrigues C Dilatometre differentiel
US4522788A (en) * 1982-03-05 1985-06-11 Leco Corporation Proximate analyzer
US4522787A (en) * 1982-03-05 1985-06-11 Leco Corporation Ash fusion system
US4525328A (en) * 1982-03-05 1985-06-25 Leco Corporation Carbon, hydrogen, and nitrogen analyzer
JPS59164959A (ja) * 1983-03-09 1984-09-18 Agency Of Ind Science & Technol 固体燃料の工業分析装置
GB2154318B (en) * 1984-02-17 1987-08-05 Coal Ind Coal carbonisation test
JPS60174951A (ja) * 1984-02-21 1985-09-09 Sumitomo Metal Ind Ltd コ−クス強度の推定方法
US4643977A (en) * 1985-03-11 1987-02-17 Coal Industry (Patents) Limited Process for assessing coke micro-reactivity
US4976549A (en) * 1989-05-12 1990-12-11 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Apparatus and method for direct measurement of coal ash sintering and fusion properties at elevated temperatures and pressures
US5143689A (en) * 1990-11-09 1992-09-01 The Standard Oil Company Method for determining the coefficient of thermal expansion of coke

Also Published As

Publication number Publication date
EP0558130A2 (en) 1993-09-01
NO175025C (no) 1994-08-17
NO920790D0 (no) 1992-02-28
FI930893A (fi) 1993-08-29
US5366901A (en) 1994-11-22
ES2117689T3 (es) 1998-08-16
CZ285374B6 (cs) 1999-07-14
NO175025B (no) 1994-05-09
AU661367B2 (en) 1995-07-20
DE69317928D1 (de) 1998-05-20
HUT66030A (en) 1994-09-28
IS1647B (is) 1997-03-25
NO920790L (no) 1993-08-30
DK0558130T3 (da) 1999-02-08
CZ28093A3 (en) 1994-03-16
EP0558130B1 (en) 1998-04-15
BR9300638A (pt) 1993-11-23
RU2098802C1 (ru) 1997-12-10
HU9300499D0 (en) 1993-05-28
EP0558130A3 (fi) 1994-08-03
CA2089859A1 (en) 1993-08-29
DE69317928T2 (de) 1998-12-24
IS3979A (is) 1993-08-29
ATE165160T1 (de) 1998-05-15
NZ245903A (en) 1995-04-27
AU3293193A (en) 1993-09-02
FI930893A0 (fi) 1993-02-26
ID850B (id) 1996-08-01
SK13393A3 (en) 1993-09-09
SK281500B6 (sk) 2001-04-09
HU213601B (en) 1997-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ottaway Use of thermogravimetry for proximate analysis of coals and cokes
Cumming et al. The thermogravimetric behaviour of coal
US4824790A (en) System and method for thermogravimetric analysis
CN104914130B (zh) 一种小颗粒焦炭气化反应性的测定方法和装置
CN106290700A (zh) 一种流化床内气固反应实时工况测量系统
FI107839B (fi) Laitteisto hiilituotteiden analysoimiseksi
US3232711A (en) Carbon-on-catalyst analytic apparatus
US3597084A (en) Delta t-bar spectrometer readout device
US3738808A (en) Octane monitoring
CN111077037B (zh) 一种水分灰分在线一体化连续快速测定装置及方法
CN107045658B (zh) 一种煤灰黏温特性的预测方法
FI107838B (fi) Menetelmä ja laitteisto hiilituotteiden reaktiivisuuden ja nokiluvun määrittämiseksi
Blaine¹ et al. Oxidative induction time-a review of DSC experimental effects
US3172732A (en) Analytical method and apparatus
CN109633074A (zh) 一种自产焦炭制作热态性能标准样的方法
Lossius et al. Managing Anode Performance with a Versatile Reactivity Analysis Method
Charsley et al. Measurement of the oxidative stability of polyethylene by differential thermal analysis
JPH0477654A (ja) 熱機械的分析の温度補正方法
KR20050062960A (ko) 철도차량 제동마찰재의 열피로 시험장치 및 방법
JPS5892942A (ja) 複合示差熱分析法
Crawford More Measuring Techniques
Commission of the European Communities Directorate-General Energy et al. Control of Coke Oven Heating
Williams Advances in Measurement and Control in the Steel Industry
SU620812A1 (ru) Устройство дл определени динамики усадки кокса