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《石油名词》第一版。 2100433B
1994年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
名称:水泥安定性试验用雷氏� 编号:JC/T 954-2005 http://www.sngyw.com/fagui/detail/showswf.asp?newsid=487你自己去看看吧
水泥体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。 影响因素:水泥熟料矿物组成中游离氧化钙或氧化镁过多,或者水泥粉磨时石膏掺量过多。
水泥的体积安定性是水泥的重要指标之一。本文主要依据GB/T1346-2001分析了影响水泥安定性检测的主要因素,并提出了针对性预防误判措施,供试验检测机构借鉴。水泥体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中体...
大果红花油茶种子油理化特性及热氧化稳定性(英文)
研究大果红花油茶种子油的理化特性和热氧化稳定性,其种子的含油量为34.8%,油的碘值82.1g I2/100g、皂化值215.3mg KOH/100g、酸值1.51g FFA/100g、过氧化值2.98、对茴香胺值0.96g-1,232nm和270nm比紫外吸光度(K232nm和K270nm)分别为2.14和0.12;示差扫描量热分析表明油的结晶和溶解曲线各有两个特征峰;金属离子测定表明油中含有较高量的K、Mg、Na、Al金属离子(9.7~26mg/kg),其他金属离子的含量在4.3mg/kg以下;HLPC测定表明油中α-生育酚含量5.6mg/100g,β-生育酚和γ-生育酚含量0.79mg/100g;GC-MS分析表明油酸是油中主要的脂肪酸,含量占总脂肪酸的74.74%,其次为棕榈酸、亚油酸和硬脂酸;并测定种子油的DPPH自由基清除能力。通过分别测定种子油热氧化过程中K232nm、K270nm、过氧化值、对茴香胺值,分析了该种油脂的热氧化稳定性。结果表明:大果红花油茶是一种非常有价值的高营养的特种油料作物。
水泥安定性试验 (2)
水 泥 安 定 性 试 验 一、试验目的 1了解水泥安定检验方法 2检验水泥安定性 二、试验原理 1雷氏法:是观测由两个试针的相对位移所指示的水泥标准稠度净浆 体积膨胀的的程度; 2试饼法:试观测水泥标准稠度净浆试饼的外形变化程度。 三、试验仪器 1 沸煮箱:有效容积约为 410mm×240mm×310mm,篦板与加热器 之间的距离大于 50mm。箱的内层由不易锈蚀的金属材料制成,能在 30min±5min 内将箱内的试验用水由室温升至沸腾状态并保持 3h 以 上,整个试验过程中不需补充水量。 玻璃板:两块,尺寸约 100mm×100mm。 雷氏夹:由铜材制成,一根指针的根部先悬挂在一根金属丝或尼龙丝 上,然后,另一根指针的根部挂上 300g质量的砝码,此时,两根指 针的针间距离增加值应在( 17.5±2.5)mm 范围以内,即 2x=17.5× 2.5mm。当去掉砝码后针尖的距离能恢复至
石油产品热氧化安定性thermal DX1dn}1CM1 3i1}711ity' a(petroleum prod.}ets石抽产品抵抗氧和热的作用而保持其性质不发生永久性变化的性能。热氧化安定性是润滑油使用性能指标之一。对内燃机油,是L}涂在金属表面上的润滑油薄层,在zso℃下进行氧化,以so%转化成漆状物时经过的时间;min)表示;对某些油品则是在规定的温度下加热至规定的时间,以其燕发损失的百分数或(和)赫度增加的百分数表示。
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热氧化器有四种基本类型。分别是直燃式热氧化器(也称为后燃烧器),热回收式热氧化器,蓄热式热氧化器(RTO)和无焰热氧化器(FTO)。这四种类型热氧化 器都是按照上述热氧化工艺的原理运行,有效地强化氧气和废液废气污染物之间的热氧化反应。
直燃式热氧化器或后燃烧器是最简单的一种热氧化器。
这种热氧化器不带任何热回收设备,不能回收利用燃烧过程中产生的热量。 一个典型的直燃式热氧化器系统,通常包括燃烧器、燃烧室、 风机、空气/燃料控制组件、热工仪表及自动控制系统、烟囱。一般来说,直燃式热氧化器比其他类型热氧化器的投资要少。但是, 这种热氧化器用于处理吸热型废物流体时,运行成本(燃料消耗)较高。
热回收式热氧化器是在直燃式热氧化器的基础上,增加燃烧室后部的热回收利用部分。这种热氧化器系统配套使用热回收利用设备,如:气-气热交换器、余热锅炉、气-液热交换器,等等,大大提高热氧化器系统效率。燃烧室后部的热回收设备,通过利用热氧化器燃烧室 的有效热量生产蒸汽、加热工艺气流或液流,从而降低辅助燃料消耗量。热回收式热氧化器系统可以带单级热回收设备;也可以带多级热回收设备。除以上图示的热回收式热氧化器系统之外,热回收式热氧化器还可以与空气预热器及 其他热回收装置如:热油加热器、省煤器、沥青加热器等配套使用。热回收式热氧化器,可用于处理各类吸热和/或放热型复杂组分的废气及废液。
蓄热式热氧化器是在热氧化阶段中加入蓄热式交换器,预热VOC废气,再进行氧化反应。
随着蓄热材料的发展,目前蓄热式热交换器的热回收率已经达到95%以上,而且占用空间越来越小,这样辅助燃烧的消耗量很小。同时,由于现在的蓄热材料都选用陶瓷填料,所以可处理腐蚀性或含有颗粒物的VOC废气。
无言热氧化器是无明火的热氧化器,不常用。
热氧化器种类
热氧化器有四种基本类型。分别是直燃式热氧化器(也称为后燃烧器),热回收式热氧化器,蓄热式热氧化器(RTO)和无焰热氧化器(FTO)。这四种类型热氧化 器都是按照上述热氧化工艺的原理运行,有效地强化氧气和废液废气污染物之间的热氧化反应。
直燃式热氧化器(也称为后燃烧器)
直燃式热氧化器或后燃烧器是最简单的一种热氧化器。
这种热氧化器不带任何热回收设备,不能回收利用燃烧过程中产生的热量。 一个典型的直燃式热氧化器系统,通常包括燃烧器、燃烧室、 风机、空气/燃料控制组件、热工仪表及自动控制系统、烟囱。一般来说,直燃式热氧化器比其他类型热氧化器的投资要少。但是, 这种热氧化器用于处理吸热型废物流体时,运行成本(燃料消耗)较高。
回收式热氧化器
热回收式热氧化器是在直燃式热氧化器的基础上,增加燃烧室后部的热回收利用部分。这种热氧化器系统配套使用热回收利用设备,如:气-气热交换器、余热锅炉、气-液热交换器,等等,大大提高热氧化器系统效率。燃烧室后部的热回收设备,通过利用热氧化器燃烧室 的有效热量生产蒸汽、加热工艺气流或液流,从而降低辅助燃料消耗量。热回收式热氧化器系统可以带单级热回收设备;也可以带多级热回收设备。除以上图示的热回收式热氧化器系统之外,热回收式热氧化器还可以与空气预热器及 其他热回收装置如:热油加热器、省煤器、沥青加热器等配套使用。热回收式热氧化器,可用于处理各类吸热和/或放热型复杂组分的废气及废液。
蓄热式热氧化器
蓄热式热氧化器是在热氧化阶段中加入蓄热式交换器,预热VOC废气,再进行氧化反应。
随着蓄热材料的发展,蓄热式热交换器的热回收率已经达到95%以上,而且占用空间越来越小,这样辅助燃烧的消耗量很小。同时,由于蓄热材料都选用陶瓷填料,所以可处理腐蚀性或含有颗粒物的VOC废气。
无焰热氧化器
无言热氧化器是无明火的热氧化器,不常用。