在全球气候变暖的大背景下,化石能源尤其是煤炭和煤电作为一种高污染、高排放的能量来源,时常让人“诟病”,被认为是造成全球变暖的“罪魁祸首”,甚至出现“谈煤色变”的过激反应。其实,化石能源对人类社会发展和文明进步的作用重大、意义深远,人类社会目前所经历的三次工业变革,都离不开化石能源的驱动。既便如今,化石能源仍然是全球消耗的*主要能源资源。
目前,世界能源消费总量中的煤炭占比虽已不足30%,在我国一次能源中的煤炭占比也由2010年的70%下降至2021年的56%,但仍保持在一半以上,这充分说明煤炭在我国基础能源中的战略地位,在未来很长一段时间内仍然是我国*重要的能源矿产资源。但“降碳减排”已是大势所趋、人心所向,以煤炭、石油、天然气为代表的化石能源消费将逐步减少,新能源和可再生能源消费则会大幅上升,绿色发展已成为高质量发展的主基调。
技术参数(WBWS-8变压器油微量水分测试仪数据稳定可靠)
1、滴定方式:微计算机控制库仑滴定
2、测量范围:1ug-100mg(典型值10ug-10mg)
3、分 辨 率:0.1ug
4、电解控制:自动电解电流控制(*大400mA)
5、滴定速度:2.5mg/min(*大)
6、准确度:10ug-100g±3ug
7、1mg以上转化为0.3%(不含进样误差)
8、终点显示:信息显示、蜂呜器响、终点指示灯亮
9、日 期: 年 月 日 小时 分钟
10、打印机:16个字符针式打印,纸宽44毫米
11、电 源:交流220V±10%,50Hz±5%
12、功 率:60VA
13、使用环境温度:5-40℃
14、使用环境温度:≤90%
15、外型尺寸:290X380X120
16、重 量:9kg
工作原理(WBWS-8变压器油微量水分测试仪数据稳定可靠)
卡尔——菲休试剂同水的反应为:
12+S02+3C5H5N+H20--2C5H5N·HI+C5H5N·S03…………………………①
C5H5N·SO3+CH30H—C5H5N·HS04CH ………………………………②
所用试剂溶液是由占优势的碘和充有二氧化硫的砒啶,甲醇等混合而成,把样品加人到试剂中,在阳极上由电解所产生的碘与样品中的水起反映,在阳极上由电解所产生的碘与样品中的水起反映,根据法拉第定律,碘与电量成正比地产生出来。
2I- +2e—I2
1摩尔碘与1摩尔水质量反应,因此1mg水相当于10.71库仑电量,根据这个原理,水含量可以从电解所需要的电量中直接确定,经仪器计算,在显示器上直接显示出测定样品中的含水量。
结构物征及使用方法(WBWS-8变压器油微量水分测试仪数据稳定可靠)
仪器前面板与后面板说明(见图l、2)
1、液晶显示屏
2、打印机
3、终点指示灯
4、电解开关指示灯
5、启动键在每个样品注入前按一下此键,指示灯亮,显示器复位为零。
6、搅拌开关:控制搅拌通断,通时指示灯亮。
7、功能/确定:选择某项参数进入确定
8、选择/输入键:选择某项输入(数字增大)。
9、搅拌速度调整
10、电解电极插座
11、测量电极插座
12、220V交流电源插座
13、电源开关
14、保险丝座
15、风机
使用方法(WBWS-8变压器油微量水分测试仪数据稳定可靠)
一、仪器自检功能。
将220V交流电源接入电源插座,打开电源开关,在测量(11)和滴定(10)插座开路状态下,短接测量插座时,测量显示过碘,并且不计数,短接电解插座时,测量显示器过水,并且计数。在测量(11)和滴定(10)插座开路状态下,接启动键,一分钟后报警,终点指示灯亮,符合上述过程,说明仪器主机工作正常。
二、滴定池清洗,干燥和装配
1、使用前把滴定池所有的玻璃口打开滴定池干燥管、密封塞可用水清洗。清洗后放在大约80℃的烘箱内烘干,时间约3—4小时,然后自然冷即,阴极室和测量电极不能用水清洗,可用丙酮、甲醇进行清洗,清洗后用吹风机吹干,清洗时应注章,不要清洗到电极引线处,否则在测定试样过程中会造成测量误差。
2、把硅胶装入干燥管内,注意不要将硅胶粉装入,然后将试样注入口的旋塞装好,完成上述过程后把搅拌子通过试样注入口小心放入,然后分别在测量电极阴极室,干燥管,进样旋塞,密封塞的磨口处,均匀的涂上一层真空润滑脂,除阴极室的干燥管和密封塞不装其它均装到相应的部位上,轻轻转动一下使其较好的密封。
3、将约100-200毫升的试剂用漏斗通过密封口注入阳极室,再用漏斗通过阴极室干燥管插口注入试剂,阴、阳极室的液面高度要基本一致,完毕后将干燥管密封塞装好,轻轻转动一下,使其较好的密封,将滴定池放到磁力搅拌器上,用夹持器夹紧,把测量电极阴极电极插头分别插入测量电解插座内。
4、打开仪器电源,打开搅拌开关,使仪器搅拌(搅拌速度为液体刚不产生气泡为准)。打开功能确定键,屏幕显示过碘状态,这是用50――100ul的进样器向电解池中注入蒸馏水,此过程要缓慢注入,并观察仪器状态,当仪器显示为过水时,停止注入。这是仪器开始跑数,进行自动平衡。
5、空白电流。
如果终点指示灯交替闪亮或着一直不能达到平衡状态,说明空白电流不稳定,出现这种情况则是滴定池内壁上吸附有水分。这时,应关掉仪器开关。从磁力搅拌器上取下滴定池,慢慢倾斜转动摇晃,使池内壁上的水分吸收到电解液中(见图5)。然后把池子放回,重新打开开关,继续进行滴定,这一步骤可反复进行几次。
通过以上操作,空白电流一般情况下会降低到*小(仪器达到平衡状态),如果空白电流仍然不降低,可能是受到来自大气中的水分浸入所影响或者是陶瓷滤板吸附水分所致。此时应检查滴定池的磨口接合面密封情况,硅胶是否失效,以及阴极室的清洗和干燥剂效果是否良好。
在测量样品中水分的含量时,为了得到高精度的数据,我们希望空白电流越小越好。但是,在仪器不稳定的状态下,按“启动”,数字显示器复零,约一分钟后,蜂鸣器响,终点指示灯亮。数字显示器仍然显示为零。此时,也可以进行测定。当对测定精度有特殊要求或者被测样品中含有少量的水分时,应当尽量使仪器达到平衡稳定状态,这样对测定低含量的样品有利。
三、仪器的标定(WBWS-8变压器油微量水分测试仪数据稳定可靠)
当仪器达到初始平衡点,而且比较稳定时,可用纯水进行标定。
1、用0.5u1进样器抽取0.1u1的纯水,为注样做好准备。
2、按启动键。
3、把纯水通过进样旋塞注入到阳极室试剂中,注意应使针尖插入到试剂中,并避免与滴定池内壁或电极接触,注入后滴定会自动开始。
4、蜂鸣器响显示终点END其显示结果应为l00±3ug(不含进样误差)
示2-3次,显示结果若在误差范围内就可以进行试样的标定。
四、测定条件的建立及操作步骤
1、参数设置
首先按”确定”键把菜单调到参数界面。按选择键,移动光标到参数设定位置,按确定键进入菜单进行设定体积和密度。
2、打印状态
在参数设置内有打印不打印两种状态可选择。
3、 日期、时间设定
把菜单调到时间设定,按确立健数字(XXXX年XX月XX日XX时XX��XX秒)输入按选择/输入键,每一位数字设定好后,按功能/确定键,一般地产品出厂前时间设定都巳完成。
4、平均值:同一样品或不同样品需要算出含水平均值时,可在调出菜单中按选择/输入键,调到打印平均值位置,再按功能/确定键,打印机可打印出1一n个进样数平均值打印出来。
5、操作步骤
(1)开机显示微量水份测定仪,按搅拌键,电解池中的搅拌子开始旋转。搅拌速度为所搅拌电解液不起泡为宜。
(2)按功能确立键屏幕显示数字,同时电解开关打开(新电解液显示过碘,可用50--100ul进样器进水调整至平衡,巳用过电解液刚开机时一般显示过水,通过电解滴定后到达平衡,报警终点指示灯亮后。
(3)用0.5微升进样器,抽取0.1u1水样注入滴定瓶,同时按启动键,屏幕显示含水量在100.0±5ug为合格(不含进样误差),一般标定2-3次。
(4)样品试验,抽取一定数量试样(一般以1ml为单位),先按启动键,屏幕显示为“00000.0”,然后将试样注入电解池内,电解到终点后,终点指示灯亮,同时报警,打印机打印出样品的含水量。第1次使用仪器时或试样不同时,需要注意试样体积、比重与机内设置的体积、比重应相符。
(5)测量结果用ugH2O单位来表示,样品中水分含量由以下关系式计算:
(6)气体样品中的水份测定
气体样品中水份的滴定操作过程与液体样品相同,在此只涉及采样办法,连接器见图3。
在测定气体样品中水份时,阳极室须注入约150毫升的电解液,确保气体中的水分被充分被吸收,同时气体的流速应控制在大约0.5L/min左右,如果在测定过程中阳极室的电解液明显减少,应注入大约20毫升的乙二醇补充。
不可否认,化石能源因其地球储量有限、过度开发面临枯竭,燃烧时会产生大量的有害物质和温室气体,对生态环境和人们生活质量的影响日益严重,有着先天的不足和劣势。但其固有优势也是显而易见的,即分布广泛、储量丰富、经济性高,可大规模开发利用,并且能量密度高、转化效率快、转化过程简单,还有经过长期的技术积累,人类已经熟练掌握了化石能源开采、提炼和转化使用技术,这是化石能源能够成为支撑整个人类工业文明时代主体能源的关键所在。因此,如何扬“长”避“短”、兴“利”除“弊”,更好地担当起化石能源的“托底保供”角色,为我国能源的战略转型发挥保驾护航的“压舱石”和“定盘星”作用。
另一方面,以风光水等为代表的可再生能源主要是以电力的形式供人类使用。然而,电能在当前我国能源终端消费结构中比重在27%左右,诸如交通运输、冶炼、化工、建材等一些国民经济发展的重要产业仍十分依赖于煤油气等化石能源提供动力。而且相对于化石能源,电能还有一个显著劣势是难以大规模地储存,只能是一边输送的同时一边消费,加上电价相对较高,目前大规模的电能替代不仅难以做到,而且代价巨大,甚至有可能造成能源供应形式单一,影响到企业的正常生产经营活动。
由此可见,尽管可再生能源是一种清洁低碳、资源分布广泛的上等能源,但因其资源禀赋与消费特征之间以及物理特性与社会生产需求之间的矛盾,可再生能源在新型电力系统没有高效建立之前,是难以承担起“主体能源”的重任,化石能源完全退出历史舞台需要过程,并不能踩“急刹车”。
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