AZoM 편집자에 의하여
목차
소개계기견본 준비측정결과결론Bruker AXS에 관하여 소개
시멘트 생산 필수품은 확실히 엄격합니다. 지휘관 방출의 비용 효과성, 2 감소 및 가장 높은 제품 품질은 동시에 달성되어야 합니다. 그러므로 프로세스 및 품질 관리는 원료에서 완성품에 생산 과정의 모든 단계를 통해 엄격한 관리 한계 조차에 능률적 되어야 합니다. 동시 파장 또한 다중채널 WDXRF로 불린 흩어진 엑스레이 형광 분광계로 이 업무를 (WDXRF), 특히 잘 이행하는 것이 가능합니다.
이 계기는 사격량 범위를 위해 낙관된 관심사의 각 성분을 위한 전용 분석적인 채널 통신로를 비치하고 있습니다. 모든 채널 통신로는 아주 고정확도 및 견실함을 가진 급속한 측정 시간의 결과로 동시에 작동됩니다. 측정부터 시간은 일반적으로 60 s 의 시멘트 공장에 있는 다른 점에서 견본이 단 하나 계기를 사용하여 통제될 수 있다 이하 입니다. 견본은 원료, 사일로, 예열기, calciner, 킬른 및 완성품에서 일 수 있습니다. S8 사자는 그것의 기능을 증명하는 시멘트 분석을 위한 급속한 시험 방법으로 ASTM C-114 절차에 따라 증명되었습니다. 이 방법은 젖은 화학 참조 방법에 비교될 때 견본 준비의 반복성 및 계기의 구경측정의 정밀도를 위한 분석을 또한 능력을 발휘하기 위하여 자격이 된 계기가 가능하다는 것을 또는 더 나은 확인하기 위하여 한계를 정의합니다.
계기
새로운 S8 사자는 시멘트 공장에 있는 품질 관리 응용을 위해, 신뢰도를 위한 가장 높은 필수품, 사용과 최대 계기 가동 시간의 조합에 있는 견본 처리량 및 우량한 분석적인 성과를 쉽게 얻기 위하여 디자인됩니다.
S8 사자의 특징은 아래와 같이 열거됩니다:
- S8 사자에는 16까지 성분 채널 통신로, 특정한 성분을 위해 및 60 s 또는 더 적은 내의 모든 성분을 동시에 측정해서 그것의 각각 사격량 범위가, 덮개 전부 처리되지 않는 혼합, 클링커 및 시멘트 생산 관리를 위한 분석적인 업무 낙관된 각각 있어, 우량한 견본 처리량을 가능하게 하.
- S8 사자의 디자인은 속도를 위해 그러나 정확도를 위해 뿐만 아니라 또한 낙관됩니다.
- 계기에는 각 결정을 위한 온도 제어 장 뿐 아니라 개별적인 온도 안정화가 생산 환경에 있는 우수한 계기 반복성을 지키는 있습니다.
- S8 사자에 있는 일정한 진공 기술은 검출기 포일의 일생을 향상하고 가벼운 성분에 우수한 정밀도를 가능하게 합니다.
- 계기는 어려운 조건 하에서 항상 기능적, i.e 24/7/365의 작동이기 위하여 디자인됩니다.
- 견본 그네와 견본 상승을 가진 선적 기계장치는 계기의 수명 내내 절대 제로 공차로 급속한 반복 가능에게 두를 지킵니다.
- 다리미질된 펠릿의 믿을 수 있는 취급은 관 의 위 기하학에와 통제된 압력인, 사전 로드 기계장치 근거를 두는 SampleCare 특징 덕분에 지켜집니다.
- S8 사자는 먼지 때문에 가동불능시간부터 시멘트 공장을 위한 이상적인 공구이고 견본 파편은 상당히 감소됩니다.
- S8 사자는 전화 또는 TCP/IP (통신망)를 통해 자기 진단, 자동 방식 복구 (응급조치) 및 완전한 서비스 및 정비 접근을 위한 통합 S8 공구 소프트웨어를 포함합니다.
- 계기에서 통합된 TouchControl 특징은 섬 최빈값에 있는 어려운 환경에서 조차 사용하기 쉬워 가능하게 합니다. PC 기반 메뉴 인터페이스 더 이상 및 이 특징 용도는 직관 "압박 분으로 생산 관리 환경에 대하 이상적인 사용자 교육을 감소시키는 단추" 접근 요구되지 않습니다.
- 독립 계기는 또한 수준 2 시스템에 네트 워크 이고 그리고 결과의 전송을 가능하게 하고 그리고 QC 매니저가 결과를 분석하는 것을 허용할 수 있습니다
- ASTM C-114에 사용된 S8 사자는 성분 Na, Mg, 알루미늄, Si, P, S, K, 캘리포니아, TI 및 Fe를 위한 10의 전용 채널 통신로 장비됩니다.
견본 준비
기준은 1:6 비율에 융해 구슬로 형성되었습니다. NIST 1880a-1889a 시리즈에서 7개의 시멘트 기준은 사용되었습니다. 표준 견본의 2 세트는 2 다른 일에 준비되었습니다.
측정
측정은 4KW Rh 표적 엑스선관으로 S8 사자 다중채널 계기에 실행되었습니다. 통합 시간은 모든 성분을 위한 60 초이었습니다. 계기는 NaO MgO, 항공 연락 장교, SiO, PO와 같은 산화물로2, 이렇게 평가된,23 성분2의 분석25을 위해3 KO,2 CaO, TiO2 및 FeO 측정되었습니다23. 정확도 시험 2 융합된 구슬 견본을 위해 각 시간 중간 편류 개정 없이 30 h를 위해 시험되었습니다.
결과
정확도 시험의 개요 및 증명하고 측정된 데이터 사이 최대 다름은 도표 1.에 보입니다.
도표 1. 정확도 시험 acc. 3 CRM (NIST 1881a, 1888a 및 1889a)를 가진 ASTM C114는 융합한 구슬로, 2 시간을 준비했습니다
| 견본 | 날짜 | NaO2 (%) | MgO (%) | 항공 연락 장교23 (%) | SiO2 (%) | PO25 (%) | 이렇게3 (%) | KO2 (%) | CaO (%) | TiO2 (%) | FeO23 (%) |
| 1881a-Lot1 | 10.02.2009 10:45 | 0.207 | 3.029 | 7.195 | 22.758 | 0.143 | 3.351 | 1.267 | 58.794 | 0.376 | 3.227 |
| 1881a_Lot2 | 10.02.2009 14:36 | 0.216 | 3.021 | 7.138 | 22.603 | 0.143 | 3.407 | 1.262 | 58.599 | 0.372 | 3.186 |
| 다름 | | 0.009 | 0.008 | 0.057 | 0.155 | 0 | 0.056 | 0.005 | 0.195 | 0.004 | 0.041 |
| ASTM 한계 | | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 0.10 |
| | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 |
| 평균 | | 0.2115 | 3.025 | 7.1665 | 22.6805 | 0.143 | 3.379 | 1.2645 | 58.6965 | 0.374 | 3.2065 |
| NIST CRM | | 0.2 | 3.03 | 7.17 | 22.62 | 0.15 | 3.42 | 1.25 | 58.51 | 0.37 | 3.14 |
| CRM에 Diff | | 0.0115 | 0.005 | 0.0035 | 0.0605 | 0.007 | 0.041 | 0.0145 | 0.1865 | 0.004 | 0.0665 |
| ASTM 한계 | | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 0.1 |
| | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 |
| 견본 | 날짜 | NaO2 (%) | MgO (%) | 항공 연락 장교23 (%) | SiO2 (%) | PO25 (%) | 이렇게3 (%) | KO2 (%) | CaO (%) | TiO2 (%) | FeO23 (%) |
| 1888a-Lot1 | 10.02.2009 10:57 | 0.147 | 3.034 | 4.397 | 21.636 | 0.08 | 2.156 | 0.568 | 64.538 | 0.267 | 3.155 |
| 1888a_Lot2 | 10.02.2009 14:48 | 0.143 | 3.037 | 4.386 | 21.656 | 0.079 | 2.196 | 0.574 | 64.471 | 0.266 | 3.13 |
| 다름 | | 0.004 | 0.003 | 0.011 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | 0.006 | 0.067 | 0.001 | 0.025 |
| ASTM 한계 | | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 0.10 |
| | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 |
| 평균 | | 0.145 | 3.0355 | 4.3915 | 21.646 | 0.0795 | 2.176 | 0.571 | 64.5045 | 0.2665 | 3.1425 |
| CRM | | 0.11 | 3.04 | 4.34 | 21.6 | 0.08 | 2.17 | 0.54 | 64.36 | 0.27 | 3.13 |
| CRM에 Diff | | 0.035 | 0.0045 | 0.0515 | 0.046 | 0.0005 | 0.006 | 0.031 | 0.1445 | 0.0035 | 0.0125 |
| ASTM 한계 | | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 0.1 |
| | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 |
| 견본 | 날짜 | NaO2 (%) | MgO (%) | 항공 연락 장교23 (%) | SiO2 (%) | PO25 (%) | 이렇게3 (%) | KO2 (%) | CaO (%) | TiO2 (%) | FeO23 (%) |
| 1889a-Lot1 | 10.02.2009 10:59 | 0.17 | 0.848 | 3.979 | 21.348 | 0.113 | 2.797 | 0.607 | 67.575 | 0.235 | 1.985 |
| 1889a_Lot2 | 10.02.2009 14:50 | 0.173 | 0.843 | 3.972 | 21.32 | 0.113 | 2.847 | 0.621 | 67.595 | 0.234 | 1.954 |
| 다름 | | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.028 | 0 | 0.05 | 0.014 | 0.02 | 0.001 | 0.031 |
| ASTM 한계 | | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.02 | 0.10 |
| | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 |
| 평균 | | 0.1715 | 0.8455 | 3.9755 | 21.334 | 0.113 | 2.822 | 0.614 | 67.585 | 0.2345 | 1.9695 |
| CRM | | 0.2 | 0.84 | 4.02 | 21.36 | 0.11 | 2.78 | 0.63 | 67.56 | 0.24 | 2 |
| CRM에 Diff | | 0.0285 | 0.0055 | 0.0445 | 0.026 | 0.003 | 0.042 | 0.016 | 0.025 | 0.0055 | 0.0305 |
| ASTM 한계 | | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 0.1 |
| | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 | 통과하는 |
CaO, SiO 및 MgO의2 정밀도 데이터는 숫자에서 1-3 보이고 다른 견본 및 일 동안 도표 2에 모든 성분을 위해 요약된 순서 관리 도표에서 한 예로 보입니다.
도표 2. 정밀도 시험 acc. 30 시간 동안 ASTM C114 다른 견본으로, 견본은 교체했습니다
| 날짜 | NaO2 (%) | MgO (%) | 항공 연락 장교23 (%) | SiO2 (%) | PO25 (%) | 이렇게3 (%) | KO2 (%) | CaO (%) | TiO2 (%) | FeO23 (%) |
| 10.02.2009 19:30 | 0.556 | 1.192 | 5.337 | 22.305 | 0.185 | 2.674 | 0.908 | 59.413 | 0.241 | 3.378 |
| 10.02.2009 20:36 | 0.558 | 1.192 | 5.329 | 22.295 | 0.184 | 2.670 | 0.910 | 59.416 | 0.241 | 3.376 |
| 10.02.2009 21:41 | 0.553 | 1.194 | 5.347 | 22.288 | 0.185 | 2.672 | 0.909 | 59.397 | 0.241 | 3.375 |
| 10.02.2009 22:47 | 0.547 | 1.195 | 5.340 | 22.294 | 0.186 | 2.669 | 0.908 | 59.413 | 0.241 | 3.376 |
| 10.02.2009 23:52 | 0.553 | 1.197 | 5.339 | 22.295 | 0.184 | 2.670 | 0.909 | 59.456 | 0.241 | 3.378 |
| | | | | | | | | | | |
| 11.02.2009 00:57 | 0.552 | 1.192 | 5.337 | 22.307 | 0.185 | 2.675 | 0.907 | 59.45 | 0.240 | 3.377 |
| 11.02.2009 02:03 | 0.549 | 1.195 | 5.331 | 22.291 | 0.184 | 2.676 | 0.909 | 59.413 | 0.241 | 3.374 |
| 11.02.2009 03:08 | 0.547 | 1.197 | 5.335 | 22.317 | 0.184 | 2.673 | 0.909 | 59.398 | 0.241 | 3.374 |
| 11.02.2009 04:14 | 0.554 | 1.194 | 5.338 | 22.299 | 0.185 | 2.674 | 0.910 | 59.428 | 0.241 | 3.377 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11.02.2009 20:34 | 0.561 | 1.195 | 5.347 | 22.308 | 0.186 | 2.682 | 0.910 | 59.406 | 0.241 | 3.378 |
| 11.02.2009 21:40 | 0.557 | 1.196 | 5.339 | 22.304 | 0.184 | 2.684 | 0.908 | 59.446 | 0.241 | 3.377 |
| 11.02.2009 22:45 | 0.552 | 1.189 | 5.340 | 22.314 | 0.185 | 2.683 | 0.908 | 59.456 | 0.241 | 3.376 |
| | | | | | | | | | | |
| 12.02.2009 00:56 | 0.561 | 1.193 | 5.336 | 22.331 | 0.186 | 2.688 | 0.908 | 59.438 | 0.241 | 3.377 |
| 12.02.2009 02:01 | 0.563 | 1.195 | 5.330 | 22.307 | 0.185 | 2.683 | 0.910 | 59.422 | 0.241 | 3.376 |
| | | | | | | | | | | |
| 평균값 | 0.554 | 1.194 | 5.339 | 22.305 | 0.185 | 2.678 | 0.909 | 59.427 | 0.241 | 3.376 |
| Std. dev. | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.023 | 0.000 | 0.001 |
| RSD. | 0.92 | 0.22 | 0.10 | 0.05 | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0.14 | 0.04 |
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CaO를 위한 2 일에서 숫자 1. 순서 관리 도표
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SiO를 위한 2 일에서 숫자 2. 순서 관리 도표2
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MgO를 위한 2 일에서 숫자 3. 순서 관리 도표
정밀도와 정확도는 둘 다 훨씬 가장 짧은 측정 시간 내의 ASTM C-114의 필수품을 초과합니다. S8 사자에는 통계 오차는 총 과실 계산에 있는 사소한 요인이고 그러므로 S8 사자에게서 결과의 변이는 또한 사소하다는 것을 지키는 높은 조사 비율이 있습니다. 견본 준비에 의하여 총 과실을 위한 유일하게 중요 요인이고 재생 가능한 견본에게 성공적인 순서 관리를 위한 중요한 요인이 합니다.
결론
새로운 S8 사자는 고수요를 충족시키는 향상된 시멘트 공장에 있는 우량한 품질 관리를 가능하게 하는 매우 성공하고, 빠른, 분석적인 계기입니다. 그것은 빨리 제공하고, 및 프로세스의 가까운 감시를 허용할 아주 일관된 결과 딱 들어맞습니다.
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