NB/T 10888-2021 煤的高压等温吸附试验方法-重量法.pdf

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NB/T 10888-2021 煤的高压等温吸附试验方法-重量法.pdf简介:

NB/T 10888-2021《煤的高压等温吸附试验方法-重量法》是中国国家标准,主要用于测定煤炭(尤其是褐煤和烟煤)在高压条件下的吸附性能。该方法基于重量法,主要是通过将一定量的煤炭样品在高压力(如常压或更高)下暴露于气体(如氮气或氧气)中,然后测量样品的质量变化,以此来评估煤炭对气体的吸附能力。

具体步骤包括:

1. 选择合适的高压容器,将样品放入容器中。 2. 将容器充入待测气体,并在高压下进行平衡。 3. 在不同压力下进行吸附过程,每次吸附后测量气体的质量变化。 4. 通过计算气体质量的变化,可以得到煤炭的吸附量和吸附等温线。 5. 这些数据可以用来评估煤炭的吸附性能,如孔隙结构、吸附容量等,对于煤炭的分类、燃烧性能、气化和转化过程等有重要参考价值。

请注意,实际操作时需严格遵守安全规定和实验操作规程,确保实验的准确性和安全性。

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的高压等温吸附试验方法

本文件规定了煤的高压等温吸附试验的重量法方法提要、仪器设备、试剂、样品制备、实验步 康、 数据处理、精度、实验报告等技术要求。 本文件适用于煤的高压等温条件下的吸附量试验

下列文件中的内容通过文中的规范性引 用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适 用于本文件。 GB/T212 煤的工业分析方法 GB/T474煤样的制备方法 GB/T19560煤的高压等温吸附试验方法 NB/T10019 煤的多组分气体等温吸附实验方法

大型建筑工程施工组织设计NB/T108882021

将达到平衡水分的煤样置于密封容器中,测定相同温度、不同压力条件下达到吸附平衡时样品罐 中吸附气和自由气的总质量,减去通过压力、温度数据计算的自由气质量,即可得到每个压力点对应 的吸附量:根据朗格缪尔吸附模型,计算吸附常数一一朗格缪尔体积(VL)、朗格缪尔压力(pL)。

5.1平衡水含量测定装置

5.1.1真空干燥箱:温度控制精度±1℃,真空度不低于10Pa。 5.1.2电子天平:精度不低于0.01g。

5.2.1样品罐:不锈钢、钛合金等高强度材料制成,最大测试压力以内保持气密性。 5.2.2储气缸:不锈钢、钛合金等高强度材料制成,最大测试压力以内保持气密性。 5.2.3 恒温控制单元:温度控制精度不低于±0.5℃。 5.2.4 温度测试单元:温度传感器精度不低于±0.3℃。 5.2.5 压力测试单元:压力传感器精度不低于±0.1%FS(FS为满量程)。 5.2.6 质量测试单元:称重传感器精度不低于土0.001g。 5.2.7 真空泵:极限压力不高于10kPa。 5.2.8 数据处理系统:微机及数据处理软件。 重量法等温吸附装置示意图见图1

填料使用对实验气体不产生吸附和反应的标准钢球。

图1重量法等温吸附装置示意图

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制取粒度粒径为0.25mm~0.18mm(60~80目)的煤样。视不同仪器样品罐体积不同,以 品罐为宜。制样方法按照GB/T474的规定执行

按照GB/T212的规定执行。

7.3煤样的平衡水含量测定

式中: M。—样品的平衡水含量,用百分数表示; G 平衡前空气干燥基样品质量,单位为克(g) Gz——平衡后样品质量,单位为克(g); M—样品的空气干燥基水分含量,用百分数表示

煤样准确称量后,迅速装人样品罐内。样品质量以装满样品罐为宜。样量少时,用标 空余体积。

准确称量后,迅速装入样品罐内。样品质量以装满样品罐为宜。样量少时,用标准钢球充填

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8.2.1根据储层温度或实验要求设置恒温箱温度。 8.2.2恒温箱温度稳定后,充人氯气,至实验最高测试压力。 8.2.3系统采集传感器压力数据和样品罐质量,压力和质量应在至少1h.内保持稳定,则视为系统气 密性良好。

8.3自由空间体积测定

8.3.1对样品罐、缓冲容器及管路抽真空,时间不少于1h。称重传感器清零。 8.3.2压力由低到高充人氨气,直到最大测试压力。测定每个压力点样品罐的自由气质量、温度和压 力,压力点应不少于6个。 8.3.3自由空间体积计算:用自由气质量和密度数据做交汇图,两者过原点的线性拟合斜率即为自由 空间体积,

8.4.1自由空间体积测定完成后,对样品罐、缓冲容器及管路抽真空,时间不少于1h。称重传感器 清零。 8.4.2注入气体至第一个吸附压力点,吸附平衡后称量,记录压力、温度。吸附平衡时间应不小于 3h。对于多组分气体的等温吸附试验,还应测定每个平衡压力下的自由气体组分浓度,不同气体吸附 量计算参照NB/T10019。 8.4.3按照8.4.2继续测量下一个吸附压力,直至测试完毕。测试数量遵循前疏后密的原则,测试压 力点应不少于6个。 8.4.4排空。

9.1计算自由空间体积和煤样骨架体积

根据8.3.2中采集的压力、温度数据计算氨气气体密度,与氨气自由气质量做交汇图(图2),该 过原点拟合直线的斜率即为自由空间体积,见公式(2)。煤样骨架体积为样品罐体积与自由空间体积 之差。

式中: V自由空间体积,单位为立方厘米(cm); m(He)——氨气自由气质量,单位为克(g);

9.2计算各压力点吸附量

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mr (He) =VX Pr (He

根据8.4.2和8.4.3采集的质量、温度及压力,利用公式(3)至公式(6)计算不同平衡压力点的 吸附量。 自由气质量m计算:

绝对吸附量与过剩吸附量换算:

9.3计算朗格缪尔体积V.和朗格缪尔压力Pr

朗格缪尔方程,计算VL和PL,见公式(7)至公

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比值为纵坐标的散点图,利用最小二乘法求出这些散点图的回归直线方程及相关系数(R2),进而求 出直线的斜率(A)和截距(B),根据斜率和截距求出朗格缪尔体积(VL)和朗格缪尔压力(pL), 即:

等温吸附测定结果采用空气干燥基、干燥无灰基和平衡水基三种方式表示,其换算关系见公式 (11)、公式(12)。

Var—干燥无灰基绝对吸附量,单位为立方厘米每克(cm/g) 空气干燥基绝对吸附量,单位为立方厘米每克(cm/g); V 平衡水基绝对吸附量,单位为立方厘米每克(cm/g); Mad煤的空气干燥基水分含量,用百分数表示; Aad 煤的空气干燥基灰分产率,用百分数表示; me 煤的平衡水基质量,单位为克(g); mad 煤的空气干燥基质量,单位为克(g)

CJ∕T 49-1999 生活杂用水标准检验法9.4.2气体等温吸附曲线绘制

平衡水分、V的重复性限均为10%。 10.2再现性 平衡水分、VL的再现性限均为15%。

11.1报告内容应符合附录A的规定,

11.1报告内容应符合附录A的规定, 参照附录B。 11.2实验结果中VL、PL测定数据保留2位有效数字

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DB21/T 3412-2021 镁质耐火材料行业大气污染物排放清单编制技术指南.pdfNB/T 108882021

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