煤炭的各项技术指标 (1)

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煤炭分类及主要质量指标

煤炭分类及主要质量指标

煤炭分类及主要质量指标第一部分煤炭分类及分布一、煤炭分类煤炭主要分为褐煤、烟煤、无烟煤。

按照碳化程度分类,煤可分为褐煤、烟煤和无烟煤,煤化程度依次提高(1)褐煤褐煤是煤化程度最低的矿产煤,外观呈褐色,光泽暗淡。

褐煤含碳量60%~77%,挥发成分占比大于40%,水分含量较高,约为15%~60%,燃点约270°C,化学反应性强,易风化。

(2)烟煤烟煤为褐煤进一步煤化产物,含碳量约80%~90%,含氢量4%~6%,含氧量10%~15%,多具有一定粘结性,挥发物约占10%~40%,热值约27170~37200千焦/千克(6500~8900千卡/公斤)。

(3)无烟煤无烟煤是所有煤种中煤化程度最高的煤,具有挥发成分低(挥发分≤10%)、密度大、燃点高、无粘结性、燃烧时无烟或少烟等特点。

主要对应下游行业为电力、建材和化工。

目前无烟煤主要分为块煤、精煤和末煤,其中,块煤的主要下游用途是固定床煤气化生产合成氨尿素等;无烟洗精煤因其热值高、含硫量低等特性被广泛用于高炉喷吹、铁矿烧结、水泥建材等领域。

注:高炉喷吹技术是将粉状煤和高炉热风一起从高炉风口喷入高炉,在风口前燃烧,产生热量和一氧化碳,作为高炉的热量和还原剂,代替部分焦炭进行高炉冶炼,从而节省焦炭、降低焦比,降低生铁成本,主要是以无烟煤作为原料洗选而得,部分烟煤也可做为喷吹煤原料。

二、煤炭分布我国煤炭储量丰富,且具有地域分布特点:西多东少,北富南贫。

我国主要产煤地区为内蒙古、山西、陕西和新疆,其中内蒙古和山西产煤占比超50%。

以2020年上半年为例,我国煤炭产量为18.05亿吨,内蒙古、山西、陕西和新疆分别占全国产量的26.2%、27.0%、17.3%、7.1%。

我国煤炭生产重心正加快向资源禀赋好、开采条件好的地区集中。

大秦铁路是我国首条煤运通道干线铁路,运输的货品以动力煤为主,主要承担晋、蒙、陕等省区的煤炭外运任务。

港口方面,环渤海地区的秦皇岛港、曹妃甸港、天津港是我国重要的煤炭港口,其中秦皇岛港是世界第一大能源输出港,是我国“北煤南运”大通道的重要枢纽港,秦皇岛煤炭价格和库存数据已成为我国煤炭市场的风向标。

各类煤种技术指标详情

各类煤种技术指标详情

各类煤种技术指标详情煤炭是一种重要的能源资源,根据其热值、灰分、挥发分等技术指标的不同,可以分为多种不同的煤种。

下面是各类煤种常见技术指标的详细介绍。

1.焦炭:焦炭是从冶炼工业中所得到的一种煤炭产品。

它的主要技术指标包括固定碳、灰分、挥发分、硫含量。

焦炭的固定碳含量一般在80%以上,灰分含量低于15%,挥发分含量低于4%,硫含量低于0.8%。

这些指标直接影响焦炭的热值和燃烧情况。

2.炼焦煤:炼焦煤是一种用于冶金工业中的煤炭,可用于生产焦炭。

其主要技术指标包括灰分、挥发分、硫含量等。

炼焦煤的灰分含量一般在10%以下,挥发分含量在20-32%之间,硫含量低于1.5%。

同时,炼焦煤还要求具有一定的结焦性能、透气性以及燃烧性能。

3.烟煤:烟煤是一种热值较高的煤种,适合于发电、加热和多种工业用途。

它的主要技术指标包括灰分、挥发分、硫含量和压实度等。

烟煤的灰分含量一般在12%以下,挥发分含量在15-40%之间,硫含量低于1%。

此外,烟煤的压实度也是一个重要的指标,它直接影响煤炭的燃烧速率和热值。

4.褐煤:褐煤是一种含水量较高的煤种,热值较低。

其主要技术指标包括水分、灰分、挥发分等。

褐煤的水分含量一般在20-50%之间,灰分含量在15-45%之间,挥发分含量在30-45%之间。

褐煤的热值相对较低,不适合高温燃烧和需要高热值的工业用途。

5.无烟煤:无烟煤是一种烟煤的变种,可以作为高热值和低污染的燃料。

其主要技术指标同样包括灰分、挥发分、硫含量等。

无烟煤的灰分含量一般在12%以下,挥发分含量在15-40%之间,硫含量低于1%。

无烟煤燃烧时烟雾较少,不会产生大量的烟尘和有害气体。

总的来说,不同类别的煤炭具有不同的技术指标,这些指标直接影响了煤炭的加工和利用方式。

了解各类煤种的技术指标,可以帮助我们更好地选择和应用煤炭资源,提高能源利用效率和环境保护水平。

煤炭化验设备的各项技术指标的具体意思

煤炭化验设备的各项技术指标的具体意思

煤炭化验设备的各项技术指标的具体意思1.精度和准确度:精度是指设备测量结果与真实值之间的偏差程度,准确度是指设备测量结果的一致性和可靠性。

煤炭化验设备应具备较高的精度和准确度,能够对煤炭样品进行准确的测量和分析。

2.分析速度:分析速度是指设备完成一次测量和分析所需的时间。

煤炭化验设备应具备较快的分析速度,能够高效地完成大量的煤炭样品分析,提高工作效率。

3.检测范围:检测范围是指设备能够检测的煤炭样品的特性和参数的范围。

煤炭化验设备应具备较宽的检测范围,能够满足不同类型和煤质的煤炭样品的检测需求。

4.自动化程度:自动化程度是指设备的操作和控制程度。

煤炭化验设备应具备较高的自动化程度,能够自动完成样品的装载、测量、分析和结果输出等过程,减少人工操作,提高工作效率和数据准确性。

5.稳定性和可靠性:稳定性是指设备在长时间使用中的性能和结果的一致性。

可靠性是指设备的工作稳定性和故障率。

煤炭化验设备应具备较高的稳定性和可靠性,能够在长时间使用的过程中保持良好的性能,提高工作效率和减少故障率。

6.操作与维护:操作与维护方便性是指设备的操作界面、人机交互方式以及维护保养的难易程度。

煤炭化验设备应具备简单易懂的操作界面和人机交互方式,方便操作人员的使用。

同时,设备的维护保养应简单方便,减少设备维修和停机时间。

7.数据处理与输出:数据处理与输出包括设备的数据处理能力和数据输出方式。

煤炭化验设备应具备较强的数据处理能力,能够对检测结果进行自动处理和分析,并能够通过不同的输出方式,如打印、导出到电脑或网络系统等,将数据输出给使用者。

综上所述,煤炭化验设备的各项技术指标包括精度和准确度、分析速度、检测范围、自动化程度、稳定性和可靠性、操作与维护以及数据处理与输出等。

这些指标对于煤炭化验设备的使用效果和分析结果的准确性都具有重要影响,因此在选择和使用煤炭化验设备时,需要综合考虑这些指标。

各种煤炭特征及技术指标

各种煤炭特征及技术指标

各种煤炭及其基本特征一、无烟煤(WY)无烟煤为煤化程度最深的煤,含碳量最多,灰分不多,水分较少,发热量很高,可达25000~32500kJ/kg,挥发分释出温度较高,其焦炭没有黏着性,着火和燃尽均比较困难,燃烧时无烟,火焰呈青蓝色。

煤样在规定条件下隔绝空气加热,煤中的有机物质受热分解出一部分分子量较小的液态(此时为蒸汽状态)和气态产物,这些产物称为挥发物。

挥发物占煤样质量的分数成为挥发分产率或简称为挥发分。

以干燥无灰基为分析基,挥发分低于10%的煤称为无烟煤。

挥发分大于6.5%小于10%的无烟煤称为无烟煤三号。

01号无烟煤为年老无烟煤;02号无烟煤为典型无烟煤;03号无烟煤为年轻无烟煤。

如北京、晋城、阳泉分别为01、02、03号无烟煤。

无烟煤固定碳含量高,挥发分产率低,密度大,硬度大,燃点高,燃烧时不冒烟,黑色坚硬,有金属光泽。

以脂摩擦不致染污,断口成介壳状,燃烧时火焰短而少烟。

不结焦。

一般含碳量在90%以上,挥发物在10%以下。

无胶质层厚度。

热值约6000-6500千卡/公斤。

有时把挥发物含量特大的称做半无烟煤;特小的称做高无烟煤。

技术指标项目指标破碎率+磨损率/% ≤ 3密度/g·㎝3 1.4~1.6挥发分﹤10%含泥量/% ≤ 4盐酸可容率/% ≤ 3.5密度大于1.8g/cm3含量/% ≤ 8粒径范围/mm0.8~1.8(双层);0.8~1.6(三层)粒径小于下限颗粒/% ≤ 3粒径大于上限颗粒/% ≤ 2二、贫煤(PM)贫煤是是烟煤的一种,对煤化程度最高的烟煤的称谓,不粘结或微具粘结性。

在层状炼焦炉中不结焦。

燃烧时火焰短,耐烧。

这种煤着火温度高,燃烧时火焰短,但发热量高,燃烧持续时间长。

一般挥发份>10%~20%,含碳量高达90%,含氢量一般在4%~4.5%。

贫煤一般用作炼焦配煤。

贫煤的干燥无灰基挥发分Vdaf>10%~20%,不粘结或微具粘结性,黏结指数G≤5。

煤炭五大常用指标

煤炭五大常用指标

煤炭五大常用指标煤炭是世界上最重要的能源资源之一、对于煤炭的开采和利用,有一些常用的指标可以衡量其质量和应用价值。

下面将介绍煤炭的五大常用指标。

一、煤的灰分指标煤的灰分是指煤中固定不燃烧的无机物质的含量。

煤炭中的灰分含量越高,煤炭的热值越低,燃烧效率也越低。

灰分的高低直接关系到煤的燃烧过程以及煤的利用效率。

通常来说,灰分含量低的煤炭更适合作为能源进行燃烧,而高灰分的煤炭则更适用于工业和冶金等其他用途。

二、煤的挥发分指标煤的挥发分是指煤在加热过程中从煤中挥发出来的可燃气体和液体的总量。

挥发分含量越高的煤炭,在燃烧过程中燃烧温度也越高,燃烧效果也更好。

同时,挥发分也会在煤炭燃烧时产生气体和液体的化学反应,形成污染物,对环境造成污染。

因此,控制煤炭挥发分含量可以降低燃烧温度,减少污染物排放。

三、煤的热值指标热值指的是单位质量的煤所释放的热量。

煤的热值与其主要组分有关,主要包括碳、氢和氧。

煤的热值可以通过测定煤的固定碳、挥发分和灰分来计算。

煤的热值越高,煤的能量储备也越大,燃烧效果也越好。

因此,煤炭热值是衡量煤的能源价值的重要指标,也是选择煤炭用途的依据之一四、煤的硫含量指标煤炭中的硫含量是指煤中的硫元素的含量。

煤炭中的硫分主要以硫酸盐的形式存在,其在高温条件下燃烧时会释放出SO2等污染物,对空气造成污染。

同时,硫还会和水蒸气反应形成硫酸,导致酸雨的生成。

因此,煤炭中的硫含量是衡量煤炭环境污染程度的重要指标,也是选择煤炭用途的重要参考。

五、煤的水份指标煤的水分是指煤中所含的水的含量。

煤炭中的水分影响着煤的燃烧效果和能源利用效率。

水分过高会影响煤炭燃烧的效果,同时在运输和储存过程中会增加煤的重量和体积。

因此,煤炭的水份含量是衡量煤炭利用价值的重要指标,同时也是选择煤炭用途的参考。

综上所述,煤炭的五大常用指标包括灰分、挥发分、热值、硫含量和水分。

这些指标可以衡量煤炭的质量和应用价值,对于选择煤炭用途、控制煤炭燃烧过程和减少环境污染具有重要意义。

煤炭的各项技术指标

煤炭的各项技术指标

《煤炭的各项技术指标》第一个指标:水分煤中水分分为内在水分、外在水分、结晶水和分解水。

煤中水分过大时,无益于加工、运输等,燃烧时会影响热稳定性和热传导,炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期。

此刻咱们常报的水分指标有:一、全水分(Mt),是煤中所有内在水分和外在水分的总和,也常常利用Mar表示。

通常规定在8%以下。

二、空气干燥基水分(Mad),指煤炭在空气干燥状态下所含的水分。

也可以以为是内在水分,老的国家标准上有称之为“分析基水分”的。

第二个指标:灰分指煤在燃烧的后留下的残渣。

不是煤中矿物质总和,而是这些矿物质在化学和分解后的残余物。

灰分高,说明煤中可燃成份较低。

发烧量就低。

同时在精煤炼焦中,灰分高低决定焦炭的灰分。

通常的灰分指标有空气干燥基灰分(Aad)、干燥基灰分(Ad)等。

也有效收到基灰分的(Aar)。

第三指标:挥发份(全称为挥发份产率)V指煤中有机物和部份矿物质加热分解后的产物,不尽是煤中固有成份,还有部份是热解产物,所以称挥发份产率。

挥发份大小与煤的变质程度有关,煤炭变质量程度越高,挥发份产率就越低。

在燃烧中,用来肯定锅炉的型号;在炼焦中,用来肯定配煤的比例;同时更是汽化和液化的重要指标。

常利用的有空气干燥基挥发份(Vad)、干燥基挥发份(Vd)、干燥无灰基挥发份(Vdaf)和收到基挥发份(Var)。

其中Vdaf是煤炭分类的重要指标之一。

第四个指标:固定碳不同于元素分析的碳,是按照水分、灰分和挥发份计算出来的。

FC+A+V+M=100相关公式如下:FCad=100-Mad-Aad-Vad(100-干燥基水分-燥基灰分-干燥基挥发份);FCd=100-Ad-Vd(100-灰分-挥发份)FCdaf=100-Vdaf(100-干燥无灰基挥发份)第五个指标:全硫St是煤中的有害元素,包括有机硫、无机硫。

1%以下才可用于燃料。

部份地域要求在0.6和0.8以下,此刻常说的环保煤、绿色能源均指硫份较低的煤。

煤炭分类及指标

煤炭分类及指标

1、粘结性:隔绝空气条件下加热,经过胶质状态生成块状半焦的能力。

有的煤不仅自身有粘结能力,而且还能将其它惰性物体粘结在一起。

煤的这种性质叫煤的粘结能力。

有粘结性的煤不一定有粘结能力,有粘结能力的煤一定有粘结性。

2、结焦性:是指在工业条件下将煤炼成焦炭的性能。

3、煤的粘结性和结焦性关系密切,结焦性包括保证结焦过程能够顺利进行的所有性质,粘结性是结焦性的前提和必要条件。

粘结性好的煤,结焦性不一定就好(如肥煤)。

但结焦性好的煤,其粘结性一定好。

4、煤是不均一的物质,其中镜质组和壳质组属于活性物质,在热解过程上能熔融并产生活性键成分,具有粘结性;而惰质组为惰性成分,在热解过程中不能熔融,不产生活性成分,不具备粘结性。

但惰性成分也是不可缺少的,缺少或过盛都对炼焦不利,都会导致焦炭质量下降。

5、测定煤粘结性和结焦性的方法可以分为以下三类。

①根据胶质体的数量和性质进行测定,如胶质层厚度、基氏流动度、奥亚膨胀度等。

②根据煤粘结惰性物料能力的强弱进行测定,如罗加指数和粘结指数等。

③根据所得焦块的外形进行测定,坩埚膨胀序数和葛鑫指数等。

6、胶质层最大厚度Y:表示胶质体的数量,是煤的粘结性(结焦性)的重要指标,当Y<10mm或Y>25mm时Y值测不准。

最终收缩度X:可以表征煤成焦后的收缩情况,通常收缩度大的煤炼出的焦炭裂纹多,块度小,强度低。

最终收缩度主要与煤化程度有关,随着煤化程度的增高,最终收缩度变小。

另外,对煤化程度相同的煤,其最终收缩度与煤岩成分也有关系,稳定组的收缩度大,镜质组次之,惰质组最小。

粘结指数G R.I.(简G):表征区分烟煤粘结性的一种指标。

对强粘结性和弱粘结性的煤区分能力较高。

测定原理是基于有粘结能力的烟煤在炼焦过程上具有粘结本身或惰性物质(如无烟煤)的能力。

通过测定焦块的耐磨强度来评定烟煤的粘结性大小。

奥亚膨胀度b:一种以慢速加热来测定煤的粘结性的方法。

通常煤化程度较低和煤化程度较高的煤,其膨胀度都小;而中等煤化程度的煤,膨胀度大,粘结性好。

煤炭的各项指数

煤炭的各项指数

煤的挥发分(Vad)煤的挥发分的测定是把煤在隔绝空气条件下,于一定的温度下加热一定时间,煤中分解出来的液体(蒸汽状态)和气体产物减去煤中所含的水分,即为挥发分,剩下的焦渣为不挥发物。

如测定条件不同,挥发分也不同。

由此看来,煤的挥发分不是煤中固有的物质,而是在特定条件下煤受热分解的产物,因此应称为煤的挥发分产率。

煤的挥发分测定是一种规范性很强的试验,其结果受加热温度、加热时间、加热方式、所用坩埚大小、形状、材质及坩埚盖的密封程度等影响。

改变任何一种试验条件,都会对测定结果带来影响。

挥发分产率是煤炭分类的主要指标,根据挥发分产率可以大致判断煤的煤化程度。

根据煤的挥发分产率和焦渣性状可判断煤的加工利用性质和热值的高低。

挥发分测定的重复性限和再现性临界差见下表规定。

煤的粘结性粘结性是烟煤干馏时粘结其本身或外来的惰性物质的能力。

它是煤干馏时所形成的胶质体显示的一种塑性。

在烟煤中,能显示软化熔融性质的煤叫粘结性煤,不显示软化熔融性质的煤为非粘结性煤。

粘结性是评价炼焦煤的一项主要指标,也是评价低温干馏、气化或动力用煤的一重要依据。

粘结是煤结焦的必要条件,与煤的结焦性密切相关。

炼焦煤中以肥煤的粘强性最好。

煤的结焦性煤的结焦性是烟煤在焦炉或模拟焦炉的炼焦条件下,形成具有一定块度和强度的焦炭的能力。

结焦性是是评价炼焦煤的主要指标。

炼焦煤必须兼有粘结性和结焦性,两者密切相关。

煤的粘结性着重反映煤在干馏过程中软化熔融形成胶质体并固化粘结的能力。

测定粘结性时加热速度一般较慢。

炼焦煤中以焦煤的结焦性最好。

烟煤胶质层指数(Y)胶质层指数是判断烟煤结焦性能的一项重要指标。

1986年颁布的GB5751-1986的《中国煤炭分类》国家标准采用了Y值作为烟煤分类中区分肥煤和非肥煤的主要指标之一。

由于Y 值表征煤的结焦性能,并有较好的可加性,所以对于指导配煤炼焦有着重要发作用。

定义:煤在规定条件下(升温速度3℃/min、在9.8×104Pa压强下、用特定煤杯和单侧加热方式)下测得的胶质体(软化后的塑性体)的最大厚度为胶质层最大厚度Y值(mm)、其体积曲线的最终位置之间的距离为最终收缩度X值(mm)、在坐标纸上记录下的加热过程的体积变化曲线为体积曲线类型。

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《煤炭的各项技术指标》第一个指标:水分煤中水分分为内在水分、外在水分、结晶水和分解水。

煤中水分过大时,不利于加工、运输等,燃烧时会影响热稳定性和热传导,炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期。

现在我们常报的水份指标有:1、全水份(Mt),是煤中所有内在水份和外在水份的总和,也常用Mar表示。

通常规定在8%以下。

2、空气干燥基水份(Mad),指煤炭在空气干燥状态下所含的水份。

也可以认为是内在水份,老的国家标准上有称之为“分析基水份”的。

第二个指标:灰分指煤在燃烧的后留下的残渣。

不是煤中矿物质总和,而是这些矿物质在化学和分解后的残余物。

灰分高,说明煤中可燃成份较低。

发热量就低。

同时在精煤炼焦中,灰分高低决定焦炭的灰分。

通常的灰分指标有空气干燥基灰分(Aad)、干燥基灰分(Ad)等。

也有用收到基灰分的(Aar)。

第三指标:挥发份(全称为挥发份产率)V指煤中有机物和部分矿物质加热分解后的产物,不全是煤中固有成分,还有部分是热解产物,所以称挥发份产率。

挥发份大小与煤的变质程度有关,煤炭变质量程度越高,挥发份产率就越低。

在燃烧中,用来确定锅炉的型号;在炼焦中,用来确定配煤的比例;同时更是汽化和液化的重要指标。

常使用的有空气干燥基挥发份(Vad)、干燥基挥发份(Vd)、干燥无灰基挥发份(Vdaf)和收到基挥发份(Var)。

其中Vdaf是煤炭分类的重要指标之一。

第四个指标:固定碳不同于元素分析的碳,是根据水分、灰分和挥发份计算出来的。

FC+A+V+M=100相关公式如下:FCad=100-Mad-Aad-Vad(100-干燥基水分-燥基灰分-干燥基挥发份);FCd=100-Ad-Vd(100-灰分-挥发份)FCdaf=100-Vdaf(100-干燥无灰基挥发份)第五个指标:全硫St是煤中的有害元素,包括有机硫、无机硫。

1%以下才可用于燃料。

部分地区要求在0.6和0.8以下,现在常说的环保煤、绿色能源均指硫份较低的煤。

常用指标有:空气干燥基全硫(St,ad)、干燥基全硫(St.d)及收到基全硫(St,ar)。

六指标:煤的发热量煤的发热量,又称为煤的热值,即单位质量的煤完全燃烧所发出的热量。

煤的发热量时煤按热值计价的基础指标。

煤作为动力燃料,主要是利用煤的发热量,发热量愈高,其经济价值愈大。

同时发热量也是计算热平衡、热效率和煤耗的依据,以及锅炉设计的参数。

煤的发热量表征了煤的变质程度(煤化度),这里所说的煤的发热量,是指用1.4比重液分选后的浮煤的发热量(或灰分不超过10%的原煤的发热量)。

成煤时代最晚煤化程度最低的泥炭发热量最低,一般为20.9~25.1MJ/Kg,成煤早于泥炭的褐煤发热量增高到25~31MJ/Kg,烟煤发热量继续增高,到焦煤和瘦煤时,碳含量虽然增加了,但由于挥发分的减少,特别是其中氢含量比烟煤低的多,有的低于1%,相当于烟煤的1/6,所以发热量最高的煤还是烟煤中的某些煤种。

鉴于低煤化度煤的发热量,随煤化度的变化较大,所以,一些国家常用煤的恒湿无灰基高位发热量作为区分低煤化度煤类别的指标。

我国采用煤的恒湿无灰基高位发热量来划分褐煤和长焰煤。

(1)发热量的单位热量的表示单位主要有焦耳(J)、卡(cal)和英制热量单位Btu。

焦耳,是能量单位。

1焦耳等于1牛顿(N)力在力的方向上通过1米的位移所做的功。

1J=1N×0J 1MJ=1000KJ焦耳的国际标准化组织(ISO)所采用的热量单位,也是我国1984年颁布的,1986年7月1日实施的法定计量热量的单位。

煤的热量表示单位:J/g、KJ/g、MJ/Kg卡(cal)是我国建国后长期采用的一种热量单位。

1cal是指1g纯水从19.5C 加热到20.5C时所吸收的热量。

欧美一些国家多采用15Ccal,即1g纯水从14.5C加热到15.5C时所吸收的热量。

1cal(20Ccal)=4.1816J1cal(15Ccal)=4.1855J1956年伦敦第误解蒸汽性质国际会议上通过的国际蒸汽表卡的温度比15Ccal还低,其定义如下:1cal==4.1866J 从上看出,15Ccal中,每卡所含热能比20Ccal还高。

英、美等国家目前仍采用英制热量单位(Btu),其定义是:1磅纯水从32F 加热到212F时,所需热量的1/180。

焦耳、卡、Btu之间的关系1Btu=1055.79J(≈1.055×1000J) 1J=9471.58×10的负7次方Btu 20Ccal/g与Btu/1b的换算公式:因为1Btu=1055.79J,1B=453.6g 所以1Btu/1b=1/1.8cal/g1cal/g=1.8Btu/1b由于cal/g的热值表示因15Ccal或20Ccal等的不同而不同,所以国际贸易和科学交往中,尤其是采用进口苯甲酸(标明其cal/g)作为热量计的热容量标定时,一定要了解是什莫温度(C)或条件下的热值(cal/g),否则将会对燃烧的热值产生系统偏高或偏低。

为了使热量单位在国内外统一,不须以J取代cal作为煤的发热量表示单位。

(2)煤的各种发热量名称的含义a.煤的弹筒发热量(Qb)煤的弹筒发热量,是单位质量的煤样在热量计的弹筒内,在过量高压氧(25~35个大气压左右)中燃烧后产生的热量(燃烧产物的最终温度规定为25C)。

由于煤样是在高压氧气的弹筒里燃烧的,因此发生了煤在空气中燃烧时不能进行的热化学反应。

如:煤中氮以及充氧气前弹筒内空气中的氮,在空气中燃烧时,一般呈气态氮逸出,而在弹筒中燃烧时却生成N2O5或NO2等氮氧化合物。

这些氮氧化合物溶于弹筒税种生成硝酸,这一化学反应是放热反应。

另外,煤中可燃硫在空气中燃烧时生成SO2气体逸出,而在弹筒中燃烧时却氧化成SO3,SO3溶于弹筒水中生成硫酸。

SO2、SO3,以及H2SO4溶于水生成硫酸水化物都是放热反应。

所以,煤的弹筒发热量要高于煤在空气中、工业锅炉中燃烧是实际产生的热量。

为此,实际中要把弹筒发热量折算成符合煤在空气中燃烧的发热量。

b.煤的高位发热量(Qgr)煤的高位发热量,即煤在空气中大气压条件下燃烧后所产生的热量。

实际上是由实验室中测得的煤的弹筒发热量减去硫酸和硝酸生成热后得到的热量。

应该指出的是,煤的弹筒发热量是在恒容(弹筒内煤样燃烧室容积不变)条件下测得的,所以又叫恒容弹筒发热量。

由恒容弹筒发热量折算出来的高位发热量又称为恒容高位发热量。

而煤在空气中大气压下燃烧的条件湿恒压的(大气压不变),其高位发热量湿恒压高位发热量。

恒容高位发热量和恒压高位发热量两者之间是有差别的。

一般恒容高位发热量比恒压高位发热量低8.4~20.9J/g,实际中当要求精度不高时,一般不予校正。

c.煤的低位发热量(Qnet)煤的低位发热量,是指煤在空气中大气压条件下燃烧后产生的热量,扣除煤中水分(煤中有机质中的氢燃烧后生成的氧化水,以及煤中的游离水和化合水)的汽化热(蒸发热),剩下的实际可以使用的热量。

同样,实际上由恒容高位发热量算出的低位发热量,也叫恒容低位发热量,它与在空气中大气压条件下燃烧时的恒压低位热量之间也有较小的差别。

d.煤的恒湿无灰基高位发热量(Qmaf)恒湿,是指温度30C,相对湿度96%时,测得的煤样的水分(或叫最高内在水分)。

煤的恒湿无灰基高位发热量,实际中是不存在的,是指煤在恒湿条件下测得的恒容高位发热量,除去灰分影响后算出来的发热量。

恒湿无灰基高位发热量是低煤化度煤分类的一个指标。

(3)煤的弹筒发热量的测试要点见GB213-87。

(4)煤的高位发热量计算煤的高位发热量计算公式为:Qgr,ad=Qb,ad-95Sb,ad-aQb,ad式中:Qgr,ad——分析煤样的高位发热量,J/g;Qb,ad——分析煤样的弹筒发热量,J/g;Sb,ad——由弹筒洗液测得的煤的硫含量,%;95——煤中每1%(0.01g)硫的校正值,J/g;a——硝酸校正系数。

Qb,ad≤16700J/g,a=0.00116700J/g<Qb,ad<25100J/g,a=0.0012 Qb,ad>25100J/g ,a=0.0016 当Qb,ad〉16700J/g,或者12500J/g<Qb,ad<16700J/g,同时,Sb,ad≤2%时,可用St,ad代替Sb,ad。

(5)煤的低位发热量的计算Qnet,ar=(Qgr,ad-206Had)(100-Mar)/(100-Mad)-23Mar式中:Qnet,ar——收到基低位发热量,J/g;Qgr,ad——分析煤样的高位发热量,J/g;Had——分析煤样氢含量,%;Mar——收到基水份,%;Mad——空气干燥基水份,%。

(6)煤的各种基准发热量及其换算a.煤的各种基准得发热量如上所述,煤的发热量有弹筒发热量、高位发热量和低位发热量,每一种发热量又有4种基准,所以煤的不同基准的各种发热量有3×4=12种表示方法,即:弹筒发热量4种表示方式:Qb,ad——分析基弹筒发热量;Qb,d——干燥基弹筒发热量;Qb,ar——收到基弹筒发热量;Qb,daf——干燥无灰基弹筒发热量。

高位发热量4种表示形式:Qgr,ad——分析基高位发热量;Qgr,d——干燥基高位发热量;Qgr,ar——收到基高位发热量;Qgr,daf——干燥无灰基高位发热量。

低位发热量4种表示形式:Qnet,ad——分析基低位发热量;Qnet,ar——收到基低位发热量;Qnet,daf——干燥无灰基低位发热量。

b.煤的各种基准的发热量间的换算煤的各种基准的发热量间的换算公式和煤质分析中各基准的换算公式相似。

如:Qgr,ad=Qgr,ad×(100-Mar)/(100-Mad) Qgr,d=Qgr,ad×100/(100-Mad) Qgr,daf=Qgr,ad×100/(100-Mad-Aad-CO2,d) 式中:CO2,d——分析煤样中碳酸盐矿物质中CO2的含量(%),当CO2含≤2%时,此项可略去不计Qgr,maf=Qgr,ad×(100-M)/(100-Mad-Aad-Aad×M/100)式中: Qgr,maf——恒温无灰基高位发热量; M——恒湿条件下测得的水分含量,%。

我国的主要产煤时代:西北(新疆、青海、甘肃、宁夏等省区)煤炭资源主要为早——中侏罗纪时期形成,局部地区也分布有石炭纪——二叠纪、晚三叠纪的时期的煤炭地层。

华北(山西、内蒙、河南、陕西等省)的煤炭资源主要为早、中二叠纪时期形成,局部也有侏罗纪、晚三叠纪及古近纪时期的煤炭地层。

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