Prüfgeräte für Kohle & Koks
Mikrocomputergesteuertes automatisches Ascheschmelzpunkt-Bestimmungsgerät
Artikelnummer : KT-TE21
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Maximale Heiztemperatur
- 1600°C
- Heizelement
- Siliziumkarbid (SiC)-Rohr
- Temperatursensor
- Platin-Rhodium-Platin-Thermoelement
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Produktübersicht

Dieses mikrocomputergesteuerte automatische Ascheschmelzprüfgerät ist ein fortschrittliches analytisches Laborsystem, das entwickelt wurde, um die Schmelzbarkeit und das Schmelzverhalten von Kohlenasche, Biomasseasche und festen Brennstoffrückständen unter präzisen thermischen Bedingungen zu bestimmen. Durch die Automatisierung der kritischen Phasen des Aufheizens, der kontinuierlichen fotografischen Aufzeichnung und der Bildanalyse eliminiert dieses System die Subjektivität des Bedieners und liefert hochgradig reproduzierbare Bestimmungen der charakteristischen Schmelzphasen, einschließlich Verformungstemperatur (DT), Erweichungstemperatur (ST), Halbkugeltemperatur (HT) und Fließtemperatur (FT). Das Gerät kombiniert eine geschlossene Hochtemperatur-Heizumgebung mit einer intelligenten, computergesteuerten Betriebslogik, um die tägliche Brennstoffprüfung zu rationalisieren.
Das Gerät wurde in erster Linie für Qualitätskontroll- und Forschungszentren entwickelt und dient kohlebefeuerten Wärmekraftwerken, Anlagen für metallurgischen Koks, Kohlechemie-Synthesebetrieben, kommerziellen Inspektionsbüros und Umweltlaboren. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Vorhersage von Verschlackungs-, Verschmutzungs- und Verklumpungstendenzen in Brennkammern, Flugstromvergasern und industriellen Versorgungskesseln. Durch die Charakterisierung von Mineralphasenumwandlungen unter kontrollierten Atmosphären können Laborleiter und Anlageningenieure fundierte Entscheidungen bei der Rohstoffauswahl treffen und die Verbrennungseffizienz optimieren.
Konstruiert mit mechanischen und thermischen Komponenten in Industriequalität, gewährleistet das Gerät eine hervorragende Betriebsdauer unter strengen Testplänen. Die Integration von hochreinen Siliziumkarbid-Heizelementen, einer stabilen horizontalen Ofengeometrie und empfindlicher Edelmetall-Thermometrie bietet außergewöhnliche thermische Stabilität und eine gleichmäßige Temperaturverteilung in der Probenzone. Unterstützt durch automatisierte Sicherheitsarchitekturen und intuitive Windows-basierte Software bietet diese Analyseplattform langfristige Messkonsistenz und kompromisslose Testzuverlässigkeit in anspruchsvollen Laborumgebungen.
Details & Teile

Hauptmerkmale
- Intelligente Mikrocomputer-Automatisierung: Eine fortschrittliche Softwarearchitektur verwaltet den gesamten thermischen Testablauf automatisch, regelt die Leistungsabgabe gemäß strenger standardisierter Heizprofile und minimiert gleichzeitig den Bedienereingriff sowie manuelle Aufzeichnungsfehler.
- Horizontale Hochofen-Architektur: Die speziell entwickelte horizontale Ofenkammer bietet eine optimale thermische Umgebung bis 1600°C, was eine nahtlose Probenbeschickung, gleichmäßige Strahlungsheizung über mehrere Testkegel hinweg und eine ungehinderte optische Ausrichtung ermöglicht.
- Hochwertige Siliziumkarbid-Rohrheizung: Ausgestattet mit einem robusten Siliziumkarbid (SiC)-Rohrheizelement liefert das System eine schnelle Wärmeübertragung, überlegene Oxidationsbeständigkeit bei erhöhten Temperaturen und eine verlängerte Betriebsdauer bei kontinuierlicher täglicher Nutzung.
- Präzisions-Platin-Rhodium-Thermoelement-Sensorik: Ein hochpräzises Platin-Rhodium/Platin-Thermoelement (Typ S) ist direkt neben der Probenzone positioniert, was eine schnelle Reaktionsdynamik und eine zuverlässige Temperaturverfolgung während des gesamten Analysezyklus gewährleistet.
- Strenge normenkonforme Heizungssteuerung: Der integrierte geschlossene PID-Regelalgorithmus führt eine strikte mehrstufige Temperaturrampe gemäß den Spezifikationen GB/T 219-2004 aus und nutzt progressive Rampenraten, um eine standardisierte Kegelverformungsdynamik sicherzustellen.
- Hochauflösende CCD-optische Überwachung: Eine CCD-Bildeinheit in Industriequalität erfasst kontinuierlich scharfe, kontrastreiche visuelle Aufzeichnungen der Aschekegelsilhouetten durch einen dedizierten optischen Anschluss und ermöglicht eine Echtzeit-Visualisierung auf dem Bildschirm während der Tests.
- Automatisierte Aschekegel-Bilderkennung: Die Analysesoftware verfügt über automatisierte Erkennungsalgorithmen, die kritische geometrische Übergänge der Aschekegelproben erfassen und registrieren und die dimensionalen Verschiebungen direkt im Anzeigefenster darstellen.
- Umfassende Datenspeicherung und Kurvendarstellung: Experimentelle Durchläufe, hochauflösende Testkegelbilder, entsprechende Temperaturmeilensteine und dynamische Temperatur-Zeit-Heizkurven werden automatisch auf der Systemfestplatte archiviert, um eine gründliche Prüfung und den Ausdruck von Berichten zu ermöglichen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Wärmestromerzeugung | Routinemäßige Überwachung der Ascheschmelzpunkte zur Vorhersage von Verschlackung, Klinkerbildung und Verschmutzung der Kesselrohre bei der Kohlenstaubverbrennung. | Verhindert Kesselstillstände, optimiert Rußblasezyklen und verbessert die thermische Gesamteffizienz des Kessels. |
| Kohlebergbau & Qualitätsprüfung | Kommerzielle Laborklassifizierung und Zertifizierung von Roh- und gewaschenen Kohlelieferungen zur Überprüfung der Einhaltung vertraglicher thermischer Qualitätsspezifikationen. | Garantiert transparente Qualitätsdokumentation, minimiert Lieferstreitigkeiten und verifiziert kommerzielle Produktqualitäten. |
| Kohlevergasungsbetriebe | Bewertung der Schmelzbarkeit von Kohlemineralien zur Beurteilung des Schlackenabflussverhaltens und der Viskosität flüssiger Asche in Hochdruck-Flugstrom- und Festbettvergasern. | Sichert einen ununterbrochenen flüssigen Schlackenaustrag, verhindert Verstopfungen des Abstichlochs und reduziert die Korrosion der feuerfesten Auskleidung. |
| Metallurgie- & Kokereiindustrie | Bewertung der Ascheschmelzbarkeit in Hochofen-Einblaskohlen und metallurgischen Koksmischungen, die die Durchlässigkeit und den Abfluss von geschmolzenem Eisen beeinflussen. | Erhält einen gleichmäßigen Abstieg der Beschickung, stabilisiert den Hochofenbetrieb und verbessert die Roheisenproduktivität. |
| Biomasse- & Mitverbrennungsanlagen | Bestimmung komplexer Ascheschmelzmuster und eutektischer Wechselwirkungen in landwirtschaftlichen Rückständen, Holzpellets und Biomasse-Kohle-Brennstoffmischungen. | Identifiziert frühzeitig niedrigschmelzende alkalische Silikatphasen, um katastrophale Überhitzerkorrosion und Verschmutzung zu verhindern. |
| Verbrennungsforschung & Wissenschaft | Eingehende wissenschaftliche Untersuchung synthetischer Mineralmischungen, additivgestützter Aschemodifikation und Hochtemperatur-Phasenumwandlungskinetik. | Liefert verifizierbare digitale fotografische Beweise und präzise Temperaturprotokolle für die akademische Spitzenforschung. |
Technische Spezifikationen
| Parameterkategorie | Spezifikationsdetails (KT-TE21) |
|---|---|
| Produktkennung | KT-TE21 |
| Ofenausrichtung | Horizontale Rohrofenstruktur |
| Heizelement | Hochwertiges Siliziumkarbid (SiC)-Rohr |
| Maximale Heiztemperatur | 1600°C |
| Temperatursensor | Platin-Rhodium - Platin-Thermoelement (Typ S) |
| Heizungssteuerungsarchitektur | Mikrocomputergesteuerte automatische Anpassung und PID-Regelung |
| Temperaturrampenrate Phase 1 (< 880°C) | 15°C/min bis 20°C/min |
| Temperaturrampenrate Phase 2 (880°C bis 900°C) | Verlangsamende Übergangsrampe: 15°C/min bis 1°C/min |
| Temperaturrampenrate Phase 3 (900°C bis 1600°C) | Strenge Standardrate: 5 ± 1°C/min |
| Normenkonformität | Entspricht strikt den Anforderungen des thermischen Profils GB/T 219-2004 |
| Optisches Bildgebungssystem | Integrierte industrielle CCD-Kameraeinheit |
| Bildverarbeitung & Identifizierung | Automatisierte Kegelkantenverfolgung und softwarebasierte Phasenbewertung |
| Betriebsumgebung & Plattform | Windows-basiertes Analysesoftwarepaket |
| Datenarchivierung & Abruf | Automatische Festplattenspeicherung von Probenfotos, Temperaturen und Heizkurven |
| Heizstromversorgung | 220V ± 10%, 50 Hz |
| Betriebsheizstrom | 30 A |
Das programmierte thermische Rampenprofil im KT-TE21 wird strikt durch die Anforderungen standardisierter Kohleprüfmethoden bestimmt. Durch die automatische Drosselung der Heizraten von einer anfänglichen schnellen Phase unter 880°C auf eine Zwischenverzögerungszone zwischen 880°C und 900°C und schließlich die Aufrechterhaltung einer stetigen Rampe von 5 ± 1°C/min durch die kritische Zone von 900°C bis 1600°C schafft das System die exakte physikalische Umgebung, die zur Beobachtung authentischer Aschekegel-Phasenumwandlungen erforderlich ist. Das Platin-Rhodium-Thermoelement arbeitet mit robuster Leistungselektronik zusammen, um einen stetigen Strom von bis zu 30 A ohne Überschwingen zu liefern und das interne Siliziumkarbid-Element vor thermischem Schock zu schützen.
Warum dieses Produkt wählen?
- Eliminierung subjektiver Beobachtungsfehler: Die manuelle visuelle Inspektion durch Ofensichtfenster führt zu erheblichen Bedienerverzerrungen; dieses automatisierte CCD-Bildgebungs- und computergestützte Bewertungssystem liefert standardisierte, prüfbare und wiederholbare Ascheverformungspunkte.
- Robuste Hochtemperaturtechnik: Ausgestattet mit einem strapazierfähigen Siliziumkarbid-Heizrohr und einer Edelmetall-Platin-Rhodium-Sensorik innerhalb eines robusten horizontalen Rahmens, liefert das Gerät zuverlässige thermische Ausführungen bis 1600°C unter hoher Laborbelastung.
- Standardisierte thermische Präzision: Die automatisierte geschlossene Leistungsregelung hält die strikte Einhaltung des standardisierten GB/T 219-2004 Heizplans aufrecht und sichert die Testkonformität für offizielle Qualitätszertifizierungen und den kommerziellen Brennstoffversand.
- Vollständige digitale Rückverfolgbarkeit: Jeder Test generiert ein vollständiges, dauerhaftes digitales Dossier, das hochauflösende Probenfotos, entsprechende Temperaturstempel und dynamische Heizkurven enthält, was die Laborprüfung und Akkreditierung vereinfacht.
- Benutzerzentrierter Arbeitsablauf: Intuitive Windows-Software, klare Echtzeit-Kegelanzeige, automatisierte Bildarchivierung und integrierte Berichterstellung rationalisieren die Laborroutinen und reduzieren die Schulungszeit für Techniker drastisch.
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Vertriebsteam, um ein Angebot anzufordern oder zu besprechen, wie dieses System die Testpräzision und Produktivität in Ihrem Labor verbessern kann.
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