Assay-Geräte-Zubehör & Verbrauchsmaterialien
Steinkohlen-Plastometer-Zubehör: Kohlebecher und Asbest-Isolierkissen-Set
Artikelnummer : KT-MBD
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Maximale Betriebstemperatur
- 800°C
- Standard-Prüfkonformität
- GB/T 479 & ISO Sapozhnikov-Methoden
- Innenabmessungen des Bechers
- Φ59,0 mm × 110,0 mm
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Produktübersicht

Dieses Plastometer-Zubehörset, bestehend aus einem hochbelastbaren Kohleprüfbecher und maßgeschneiderten Asbest-Wärmedämmkissen, dient als kritischer Einschließungsbehälter und thermisches Grenzflächensystem für die plastometrische Kohlenanalyse. Diese spezielle Baugruppe wurde speziell für standardisierte Sapozhnikov-Plastometergeräte entwickelt und bietet die exakte physikalische Umgebung, die erforderlich ist, um die Dicke der plastischen Schicht ($Y$-Wert), die Endkontraktion ($X$-Wert) sowie die kontinuierlichen Expansions-Kontraktions-Volumenkurven von Bitumen- und Kokskohlen zu messen. Durch die Schaffung einer undurchlässigen, maßlich einheitlichen Reaktionskammer stellt das Gerät sicher, dass pyrolytische Kohlenstoffumwandlungen streng durch standardisierte einseitige Erwärmungsbedingungen geregelt bleiben.
Weit verbreitet in metallurgischen Kokereien, kommerziellen Kohlenwaschlabors, geologischen Erkundungszentren und Inspektionsinstituten Dritter, erleichtern der Prüfbecher und die passenden Isolierkissen die präzise Bewertung der Backeigenschaften von Kohle und des Koksbereitungspotenzials. Das Gefäß hält den komplexen Mehrphasenübergängen von Kohle stand – von der Schüttung fester Partikel über Erweichung, plastisches Schmelzen, Schwellen und Wiederverfestigung zu Halbkoks –, ohne mechanische Verformung oder Gasaustritte an den Seitenwänden. Dieses Zubehör bietet Laboranten die strukturelle Zuverlässigkeit, die erforderlich ist, um aufeinanderfolgende Hochtemperatur-Charakterisierungen unter starren vertikalen mechanischen Lasten durchzuführen.
Hergestellt aus feuerfesten Strukturlegierungen und hochreinen Wärmedämmstoffen, widersteht diese Prüfzelle strukturellen Verformungen, thermischer Ermüdung und korrosiven flüchtigen Dämpfen, die bei der Kohlenstoffisierung bis zu 800 °C entstehen. Durch die Bereitstellung einer gleichmäßigen vertikalen Wärmeleitung vom Ofenherd und die Eliminierung parasitärer horizontaler Wärmeverluste über die Seiten- und Obergrenzen bietet diese Baugruppe eine außergewöhnliche Wiederholbarkeit über routinemäßige Laborverläufe und spezielle Kohlemischungsprogramme hinweg.
Hauptmerkmale
- Becherkonstruktion aus feuerfester Legierung: Gefertigt aus hochdichter, hitzebeständiger Stahllegierung, behält der Kohleprüfbecher seine strukturelle Steifigkeit und Rundheit über repetitive thermische Zyklen bis zu 800 °C bei, wodurch Seitenwandauswölbungen oder Kriechen unter kontinuierlichen mechanischen Auflasten eliminiert werden.
- Präzise konstruierter einseitiger Wärmestrom: Mit strenger Bodenplanarität und gleichmäßiger Wandstärke bearbeitet, fördert das Einschlussgefäß einen streng vertikalen, eindimensionalen konmativen Wärmeübergang vom unteren Heizelement, um das authentische Fortschreiten der Verkokungsfront nachzubilden.
- Stanzgefertigte Asbest-Isolierkissen hoher Dichte: Maßgeschneiderte mehrschichtige Asbestkissen bieten eine hocheffiziente Wärmedämmung am Probenumfang und an der Obergrenze, verzögern die radiale Wärmeableitung und gewährleisten gleichmäßige vertikale Isothermen über der plastischen Kohleschicht.
- Standardisierte volumetrische Expansionsverfolgung: Die präzise bearbeitete Innengeometrie sorgt für einen reibungslosen Lauf der oberen Druckscheibe und Laststange und ermöglicht eine ununterbrochene Übertragung der Kohleausdehnungs- und -kontraktionskräfte auf externe Registrierpotenziometer ohne mechanische Reibung oder Verkantung.
- Optimierte Ausrichtung von Thermoelement- und Sondenkanälen: Mit präzisen Führungslöchern und Spieltoleranzen erleichtert die Baugruppe den ungehinderten Eintritt von Differenzial-Messnadeln und Manteleffekten, wodurch eine punktgenaue räumliche Verfolgung der oberen und unteren Plastikgrenzen gewährleistet wird.
- Hermetisches Management pyrolytischer Gase: Die passgenaue Toleranz zwischen der Kohlebecherbohrung, der unteren Papierauskleidung und den oberen Isolierkissen sorgt dafür, dass flüchtige Kohlenstoffabbaugase durch dafür vorgesehene Kanäle entlüftet werden, wodurch störende Fugenentlüftungen oder künstliche Blasenhohlräume in der Plastikzone verhindert werden.
- Optimierte Antihaft-Innenoberfläche: Die feingeschliffene zylindrische Innenfläche minimiert die Anhaftung von Halbkoks und die Bindung von Pechschlacke nach der Karbonisierung, beschleunigt die Probenentnahme nach dem Test und schützt die Gefäßbohrung vor aggressivem mechanischem Kratzen.
- Volle Einhaltung regulatorischer Standards: Entworfen und überprüft in voller Übereinstimmung mit anerkannten Sapozhnikov-Plastometertestspezifikationen, um die Plug-and-Play-Austauschbarkeit mit Standard-Kokskohlen-Plastometerinstrumenten in verschiedenen Laborumgebungen zu gewährleisten.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Optimierung metallurgischer Kokskohlenmischungen | Bestimmung der maximalen Dicke der plastischen Schicht ($Y$-Wert) und der Endkontraktion ($X$-Wert) für binäre und mehrkomponentige Kokskohlenmischungen vor der kommerziellen Ofenbeschickung. | Ermöglicht präzise Mischberechnungen, die die mechanische Festigkeit des Kokses ($M40$/$M10$) optimieren und gleichzeitig die Beschaffungskosten für Rohkokskohle erheblich senken. |
| Klassifizierung von Rohkohle-Rank und Backeigenschaften | Bewertung von Roh-, gewaschenen und kommerziellen Bitumenkohlen an Bergbaustandorten und Aufbereitungsanlagen zur Bestimmung des genauen Kohle-Ranks und der Backindizes. | Liefert eine schnelle, endgültige Kategorisierung der metallurgischen Kohlequalität für kommerzielle Vertrags-Preisfestsetzungen, Flözbewertungen und die Prozesssteuerung. |
| Bewertung des Koksofen-Wanddrucks und des Schwellrisikos | Überwachung von volumetrischen Expansionskurven und Gaseinschlussdynamiken in der Kohlemasse während der plastischen Erweichungsphase (350 °C bis 550 °C). | Identifiziert gefährlich expandierende oder schrumpfende Kohlechargen und schützt kommerzielle feuerfeste Batteriewände vor katastrophalen Querrissen und Betriebsausfällen. |
| Forschung zur plastischen Fluidität und Pyrolysekinetik | Akademische und industrielle Pilotstudien zur Charakterisierung der transienten Kohleviskosität, der Erweichungsintervalle und der Teerbildungskinetik unter kontrolliertem mechanischem Druck. | Bietet hochreproduzierbare thermische Grenzen, die es Forschern ermöglichen, kinetische Variablen zu isolieren und die Auswirkungen neuartiger Additive oder Biokohle-Substitute zu bewerten. |
| Unabhängige kommerzielle Frachtqualitätszertifizierung | Inspektion und Zertifizierung von Export-/Import-Kokskohlelieferungen durch Dritte an Seeterminalen, Grenzhäfen und Umschlagdepots. | Garantiert rechtlich vertretbare, normgerechte Analysedaten, die das Streitrisiko zwischen internationalen Kohlelieferanten und Stahlproduzenten verringern. |
| Rückgewinnung chemischer Nebenprodukte und Profilierung flüchtiger Bestandteile | Bewertung der Durchlässigkeit und des Rissverhaltens von Halbkoksstrukturen zur Modellierung der Freisetzungsraten flüchtiger Bestandteile und der Kohlensteerkondensationseigenschaften. | Erleichtert die genaue Vorhersage der Koksöfengasausbeute, der Leichtöl-Rückgewinnungsverhältnisse und der thermischen Effizienzen von Anlagen für chemische Nebenprodukte. |
Technische Spezifikationen
| Spezifikationsparameter | Wert / Eigenschaft (Modell: KT-MBD) |
|---|---|
| Basis-Baugruppenkennung | KT-MBD Plastometer-Prüfsystemzubehör |
| Artikelcode der primären Becherkomponente | KT-MBD-CUP (Kohleprüftiegel / Retorte) |
| Artikelcode des Isolierkissen-Komponents | KT-MBD-PAD (Asbestkissen-Set) |
| Materialzusammensetzung des Bechers | Feuerfeste Strukturlegierung / Niedriglegierter, hochtemperaturbeständiger Kohlenstoffstahl |
| Materialgüte des Asbestkissens | Hochreine, stanzgefertigte Chrysotilasbest-Isolierplatte |
| Maximale Betriebstemperatur | 800 °C (kontinuierlicher Prüfbereich) |
| Fähigkeit zur kontinuierlichen Aufheizrate | 3,0 °C/min (lineare Standard-Plastometerrate von 250 °C bis 730 °C) |
| Angewendete Prüfdruckbewertung | 9,8 N/cm² (0,1 MPa vertikale Last über Standard-Druckstab) |
| Innendurchmesser des Bechers | 59,0 mm (±0,2 mm Toleranz) |
| Außendurchmesser des Bechers | 70,0 mm (±0,3 mm Toleranz) |
| Innere Arbeitstiefe des Bechers | 110,0 mm (±0,5 mm Toleranz) |
| Dicke der Becher-Bodenplatte | 10,0 mm (präzisionsgehobelter flacher Boden) |
| Außendurchmesser des Asbestkissens | 59,0 mm (passend zum Innendurchmesser des Bohrlochs) |
| Dicke des Asbestkissens | 0,5 mm bis 1,0 mm pro Scheibenschicht (Standard-Mehrscheibenkonfiguration) |
| Thermoelement-Sonden-Freigabeanschluss | Unterer mittlerer Zugangsloch, kalibriert für Standard-Mantel-Thermoelemente |
| Ausrichtung der Nadelpenetrationsöffnung | Integrierte obere Führung für die Detektionssonde der plastischen Schicht |
| Oberflächenhärte (Becherkörper) | ≥ 220 HBW (thermisch ermüdungs- und abriebfest) |
| Oberflächengüte der Innenwand | Ra ≤ 0,8 µm (feinbearbeitete Bohrung für reduziertes Kokshaften) |
| Kompatibilität mit Standard-Testprotokollen | GB/T 479, ISO-äquivalente Sapozhnikov-Plastometermethoden |
| Zielmessgrößen | Maximale Dicke der plastischen Schicht ($Y$), Kontraktion ($X$), Volumenkurve |
Warum dieses Produkt wählen?
- Mikrotechnisch bearbeitete geometrische Toleranzen: Jeder Prüfbecher wird im CNC-Verfahren präzise bearbeitet, um eine enge Konzentrizität und Bohrungsgleichmäßigkeit aufrechtzuerhalten, wodurch mechanische Seitenwandreibungen vermieden werden, die die Kontraktionsverfolgung und Nadelwiderstandswerte verzerren.
- Langlebigkeit der überlegenen thermischen Legierung: Ausgewählt für eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen thermische Ermüdung, widersteht der robuste Legierungskörper Oxidationsabplatzungen, plastischer Verformung und Basisverwerfungen über Hunderte von Testzyklen hinweg und bietet eine hervorragende Lebensdauer sowie geringere Verbrauchsmaterialkosten.
- Kontrollierte einseitige Wärmeverteilung: Die Kombination aus hochdichter, flacher Bodenleitung und speziellen asbesthaltigen Kissen mit geringer Leitfähigkeit garantiert eine lineare, eindimensionale Aufwärtswärmeübertragung, wodurch die physikalischen thermodynamischen Annahmen der Standardkohle-Plastometrie strikt erfüllt werden.
- Umfassender Verbrauchsmaterial-Support und Austauschbarkeit: Als integriertes Testökosystem konzipiert, sind Ersatzbecher, stanzgefertigte Asbestkissen und passende Testpapierscheiben stets in standardisierten Abmessungen verfügbar, was eine sofortige Drop-In-Kompatibilität mit Ihren bestehenden Prüfgeräten gewährleistet.
Verbessern Sie Ihre Kohlequalitätskontrolle mit präzisionsgefertigtem Prüfzubehör, das reproduzierbare Plastometerindizes garantiert; kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam für Großbestellungen und institutionelle Angebote.
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