灰分仪工作原理
放射性核素在自然界中是普遍存在的,比如岩石和土壤中都有一定量的天然放射性元素(如铀、钍和钾等),煤炭也不例外,并且燃煤中的矿物质(灰分)比有机质(挥发分)含有更多的放射性元素。这些放射性元素可以认为是一些微小的放射源,无源型灰分仪设备,当它们发射的天然γ射线与周围物质(如煤中的矿物质和有机质)相互作用时,天然γ射线的能量就向低能方向聚集,从而形成“低能峰”,这种“低能峰”的谱线形状和峰面积与煤的成分构成有关。
利用这一信息,采用高灵敏度的γ射线探测器,探测特征γ射线的粒子通量,即可对煤炭灰分进行快速监测。如将天然放射性信息与胶带输送机单位长度上的料厚或料厚测量信号相结合,可使在线灰分监测的置信度进一步提高。
灰分仪的相关问题分析介绍
混合煤对测量值的影响。该影响分 2 种情况: ① 测定煤的比例与做静态基准的标校用煤比例不一致,此种情况需要关注矿井配采比,进行静态标定; ② 进厂原煤混卸、混杂造成测量失真,此情况要注意把受煤坑内的底仓存煤返净,避免不同矿别、不同煤种之间相互污染。
人为因素的影响。该人为因素主要指涉及矿厂之间结算而出现的利益干扰。为防范数据舞弊行为,无源型灰分仪多少钱,在灰分仪管理上可从测灰仪参数调整入手,采取矿、厂和计量站三方共同参与调校,分段掌握密码的方法预防。此外,若 1 台测灰仪测量多个矿井原煤时,测量基准表错选、测量过程不完整也是导致结果失真的重要因素,因而减少人为因素的影响需要相应的管理制度配合。
使用灰分仪的必要性
煤的灰分必须稳定在一个可控范围之内,而传统的灼烧测灰法需经过采样、制样等步骤后,无源型灰分仪公司,通过称重和灼烧进行化验来测定煤样,整个过程大约需要2-3h,结果存在较大的滞后性,无源型灰分仪,不能及时指导生产,给选煤生产带来不便。
近年来随着核物理技术在工业生产中的普及,煤炭在线检测已经成为可能,而清华大学作为国内较早开始研究开发在线煤质分析仪的院校,凭借在核科技领域的技术优势地位,开发出动态煤灰分测量的关键技术,并且将成熟的核子射线技术和的计算机技术有机结合在一起,辅以直观、生动的软件界面,实现了煤灰分在线检测,对选煤厂生产的连续性能起到快速、准确的指导作用。
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