镜质体平均最大反射率
煤的镜质组反射率及其分布图在配煤炼焦中的应用

内
利用煤岩原理及技术指导配煤炼焦越来越受到焦化企业的关注和认可。相较于传统煤质分析
容 方法,在对入厂单种煤来煤混配情况判别上,煤的镜质组反射率及其分布图分析方法具有更加直
导 观、高效、快速等优点,可以更好的监控和管理来煤质量。通过镜质组反射率分布图方法还可以针
采用GB/T 6948—2008煤的镜质体反射率显微 镜测定方法测定,设备为德国蔡司全自动煤岩检测 仪。煤的鉴定采用GB/T 15591—2013商品煤混煤类 型的判别方法。 焦炭热强度测定
采用40 kg小焦炉实验,焦饼中心温度1020℃, 装煤炉墙温度800℃,出焦炉墙温度1050℃,结焦时 间20 h。焦炭热强度采用GB/T 4000—2008焦炭反应 性及反应后强度试验方法测定。
表1 煤镜质组反射率测定表
名称 进口焦1#
Rmax /% 1.578
标准偏差/% 0.093
进口焦2# 1.525
0.091
进口焦3# 1.502
0.083
焦一1# 1.531ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.145
焦一2# 1.433
0.144
焦一3# 1.555
0.115
类型 单一煤层煤 单一煤层煤 单一煤层煤 带1个凹口的混煤 带1个凹口的混煤 简单混煤
读 对焦炭质量下降的配煤方案进行优化、调整配比,配煤方案的反射率分布图凹口越少、越接近正态
分布,焦炭质量可以得到提高,优化后的方案2#比方案1#的CSR提高5.35%。在保证焦炭质量的前
提下,各煤种的反射率分布图重叠良好,适当降低分布图中心高度,可以多配入瘦煤和三分之一焦
沉积学参考资料

沉积学参考资料:干酪根分类及镜质组反射率(沉积有机地球化学)一、干酪根的显微组分1、类脂组:主要来自藻类,由类脂体组成,具有较高生烃潜力,分为:①藻质体:主要由蓝藻、绿藻甲藻、疑源类形成。
②无定形体:多是水生生物和藻类彻底分解的产物。
2、壳质组:来源为高等植物的壳质组织,含有高级脂肪酸、高级醇、酯,水解或还原可生烃。
①角质体:植物的叶、枝、芽的最外层,由角质物质组成,角质层内储藏有脂肪酸。
②树脂体:植物的树脂形成。
③孢粉体:孢粉形成,脂类和蛋白质丰富。
3、镜质组:干酪根中的主要显微组分之一,含量平均4~30%,来自高等植物的木质纤维部分。
①结构镜质体:木质结构较清晰,可见植物的导管、纤维、纹孔结构。
②无结构镜质体:植物组织被水浸泡吸水膨胀,组织结构变形、破坏、消失,分解后产生的腐植酸溶液凝聚,经过生物化学作用形成无结构镜质体。
4、惰质组:高等植物的木质纤维组织,经丝碳化作用形成,仅极少量生成天然气。
反射率最高,无荧光。
生烃潜力:①藻质体和以藻类、细菌为主形成的富氢无定形体生油潜力最大。
②壳质体和部分富氢无定形体次之。
③镜质组和贫氢无定形体不利于生油,一定埋深经过温压作用有利于生气。
④惰质组基本没有生油潜力。
2929TTI:时间-温度指数,公式为:TTI=Σ2n×(△t n),表示时间与温度两种因素同时对沉积物有机质成熟度的影响,用来预测一个沉积盆地中烃类生成的时间、液态烃裂解为气态烃的深度的,成藏史图上可确定生油窗.五、有机质演化过程中镜质组反射率的变化[]镜质体反射率:R O(反射率)=Ir(反射光纯)/Ii(入射光纯)×100式中的I有关的单位都表示光的强度。
测定位置样品的反射率的样品需要用未知样品的反射光强与已知标本的反射光强度作比较,公式为:R C=R S=I C/I S.六、沉积有机质演化过程沉积有机质的演化进程:成岩作用、深成(热解)作用、变质作用。
(1)成岩作用:将松散的沉积物变成固结的沉积岩,主要作用因素是压实和胶结。
第十八节 煤的镜质体反射率显微镜测定ppt

⑦ 杂散反射光和光电倍增管暗电流的校正 将零标准物质于载物台上,出现的读数 代表暗电流和杂散反射光的总和。如果此总 和超过0.04%反射率时,应检查原因(如控光 孔径的安装不当、光电倍增管暗电流过大或 物镜耀光过强等),采取措施,使电信号总 值低于0.04%反射率。然后用显示器上的反向 控制器调回到零,以消除此信号。然后继续 用较高反射率标准物质和零标准物质反复调 节,直到读数小于0.04%反射率为止。
③ 照明 把油浸液滴在已整平于载片上的样品的 抛光面上。并将样品放到载物台上。检查显 微镜灯是否已正确地调节成克勒照明。用视 域光圈调节照明视域,使其直径小于全视域 的1/3。调节孔径光圈。以减少耀光,但不必 过分降低光的强度,一旦调节好,就不能再 改变其孔径大小。
④ 对中 使物镜向载物台旋转轴对中,使视域光 圈的像准焦并对中;调节测量光圈,使其中 心与十字丝中心重合,如果看不见测量光圈 叠加在样品上的像时,在视域中选一光亮的 包裹体,如黄铁矿晶体等使其正对十字丝中 心,调节测量光圈的中心位置,直到光电倍 增管信号达到最高值为止。
⑧ 光电倍增管信号的线性 保持电压和控光孔径恒定的情况下,测 量一套标准物质的反射率,以便检验测量系 统在测量范围内的线性反应和标准物质与其 计算值或标定值的符合程度。转动每个标准 物质,保证其平均读数与计算值或标定值相 符。如果任一标准物质的读数与计算值或标 定值之差超过2%时,应清洗标准物质并重复 校验。重新抛光那些反射率盟示值与计算值 之镜筒偏 反光显微镜
四、样品制备
按煤岩分析样品的制备方法制备粉煤光
片。 样品抛光后,应在干燥器中干燥10h后; 或在30℃~40℃的烘箱中干燥4h后方可进行 反射率测定。待测样品应存放在干燥器中。
五、测定步骤
⑴ 仪器调节和校准
反射率煤种判别标准

出现频率
最高
次高
较少
很少
<0.5
褐煤
长焰煤
0.5-<0.6
长焰煤
不粘煤
气煤
0.6-<0.7
气煤
长焰煤
不粘煤
气肥煤
0.7-<0.8
气煤
气肥煤
弱粘煤
不粘煤、1/2中粘煤
0.8-<0.9
1/3焦煤
气煤
弱粘煤
不粘煤、肥煤、气肥煤
0.9-<1.0
1/3焦煤
肥煤
气煤
1/2中粘煤、气肥煤
1.0-<1.1
肥煤
1/3焦煤
1.1-<1.2
肥煤
1/3焦煤
焦煤
1.2-<1.3
焦煤
肥煤
1/3焦煤
1.3-<1.4
焦煤
肥煤
1.4-<1.5
焦煤
1.5-<1.6
焦煤
瘦煤
贫瘦煤
1.6-<1.7
瘦煤
焦煤
贫瘦煤
1.7-<1.8
瘦煤
贫瘦煤
焦煤
贫煤
1.8-<1.9
贫瘦煤
瘦煤
贫煤
1.9-<2.0
贫瘦煤
贫煤
瘦煤
2.0-<2.5贫煤6低阶无烟煤LWYM
2.00≤Re<3.00
无烟煤
7
中阶无烟煤
MWYM
3.00≤Re<4.00
8
高阶无烟煤
HWYM
4.00≤Re<6.00(或<8.00)
反射率煤种判断标准
依据中华人民共和国煤炭行业标准MT/T1053-2008判断煤阶
反射率煤种判别标准

冶金焦化行业与本软件采用的煤镜质组最大反射率对煤种的判别
煤种
褐煤
长焰煤
气煤
气肥煤(1/3焦煤)
肥煤
Rmax
煤种
焦煤
瘦焦煤
瘦煤
贫煤
无烟煤
Rmax
煤炭系统一些单位建立的Rmax与煤种大致对应关系
Romax
出现频率
最高
次高
较少
很少
<
褐煤
长焰煤
<
长焰煤
不粘煤
气煤
<
气煤
长焰煤
不粘煤
气肥煤
<
气煤
类别
1
褐煤
HM
<
褐煤
2
低阶烟煤
LYM
≤Re0<.60
烟煤
3
中阶烟煤
MYM
≤Re<
4
中高阶烟煤
MHYM
≤Re<
5
高阶烟煤
HYM
≤Re<
6
低阶无烟煤
ห้องสมุดไป่ตู้LWYM
≤Re<
无烟煤
7
中阶无烟煤
MWYM
≤Re<
8
高阶无烟煤
HWYM
≤Re<(或<
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气肥煤
弱粘煤
不粘煤、1/2中粘煤
<
1/3焦煤
气煤
弱粘煤
不粘煤、肥煤、气肥煤
<
1/3焦煤
肥煤
气煤
1/2中粘煤、气肥煤
<
肥煤
1/3焦煤
<
肥煤
1/3焦煤
实验一:镜质组反射率测定方法

镜质组反射率测定方法1.原理煤的镜质组反射率,是镜质组(在绿光中546nm)的反射光强对垂直人射光强的百分比。
测定时,是根据CCD所接收的反射光强与其光电信号成正比的原理,在显微镜下一定强度的人射光中,对比镜质组和已知反射率的标准片的光电信号值而确定的。
2.适用范围实验所用样品为粉煤光片(或块煤光片),适用于单煤或混合煤,也基本上适用于沉积岩中分散有机质(镜煤色体和其他固体有机质)的反射率测定。
3.使用仪器和材料3.1 偏光显微镜3.1.1 测量光源功率不小于30W的钨卤素灯或钨丝白炽灯。
3.1.2 起偏器和检偏器应能装卸和旋转。
3.1.3 孔径光圈和视域光圈其中心和大小能调节,并能调节到同一水平光轴上。
3.1.4 物镜,无应变的油浸物镜。
一般放大倍数为x25至x60。
当测定特别微小的颗粒时,可采用倍数更高的油浸物镜。
3.1.5 目镜,观察目镜与测试目镜的放大倍数一般为x10。
观察目镜中应装有十字线和测微尺。
3.1.6 载物台垂直于显微镜竖轴,转动360度时,对中倍物镜的焦距无影响。
载物台上应装有机械推动尺,其X, Y轴的最大移动范围不小于20mm,物台测微尺最小刻度为1/100mm。
3.2 分光光度计3.3 标准片和浸油3.3.1 反射率标准选用与煤的反射率接近的一组合格的反射率标准片。
应保持标准片的表面光洁。
经常检查其反射率值,一般用一系列标准片相互比较检查。
3.3.2 零标准片它在浸油中的反射率小于10-6% .33.3.3 油浸液最好采用在23℃时折射率(546n m光中)为1.518。
4.实验步骤4.1 制样用试样压平器、胶泥、载片将光片固定在载片上。
4.2 调整仪器4.2.1仪器启动打开电源、灯和仪器有关的电器部件,并调到规定的数值上。
4.2.2调节显微镜光学系统4.2.2.1校正物镜中心,使其与显微镜竖轴一致。
4.2.2.2调节照明系统,其步骤如下-在已经压平的标准片(或试样)上滴以浸油,置于载物台上,并准焦。
镜质体反射率的研究现状

镜质体反射率的研究现状孔伟思;方石;袁魏;王凯;聂镜奇;侯继盛【摘要】镜质体的反射率与其受热升温正相关,该过程不可逆且十分稳定。
镜质体反射率最早用于煤岩学,其后作为重要的数字标尺被用于分析烃源岩的生烃模式。
本文详述了该方法的基本原理、实验过程、数据校正以及在盆地热历史等方面应用,特别论述了20世纪以来的发展过程。
其中该方法在热史方面的应用,由早期简单图版法,发展至现今的复杂计算模拟,其中经典的是 Lerche 计算法和 Easy%Ro 模拟法,已经可以较为准确的恢复盆地的热史和经历的最高古地温。
此外利用地层中 Ro值与深度之间的关系恢复剥蚀量,以及分析盆地的类型和排驱压力。
目前,镜质体反射率正在朝微观化和系统化两个方向发展,一是通过实测数据点的双峰或多峰直方图了解芳香苯环的区别和不同来源,定量解释其受热过程,二是发挥自身不可逆性及稳定记录的特点,与其他古温标法配合,相互约束揭示其受热过程。
%Vitrinite reflectivity varies directly as the heat it receives, which is irreversible and stable. The vitrinite reflectivity was firstly used in anthracology field and later was regarded as important digital staff to analysis models of source rock. In this paper, the fundamental principle, experimental processes and data correction of the above method were described as well as its application in studying the thermal history of a basin. The method applied in thernal field began by simple engraving method and now develops into using complex computational simulation. Lerche calculation method and easy Ro numerical simulation are considered as classical model because they recover more exactly either in the thermal history of a basin or in the respect of the highest temperaturethat the basin has experienced. Besides, we can recover the eroded thickness by using discrete Ro values in stratum. By the same way, we can also analyze basin's types and displacement pressure. At present, the vitrinite reflectivity develops into the directions of micro and systematicness.At first, we learn the difference and different sources of aromatic benzene by bimodal or unimodal histogram, explaining its heating process by quantitative interpretation.Secondly, we use the advantage of irreversibility and stability of recording basin thermal events. Cooperated with other geologic thermometers,they restrict each other in order to reveal its heating process.【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】9页(P1020-1028)【关键词】镜质体反射率;原理;实验方法;热史;剥蚀量【作者】孔伟思;方石;袁魏;王凯;聂镜奇;侯继盛【作者单位】吉林大学地球科学学院,吉林长春130021;吉林大学地球科学学院,吉林长春 130021;中国石化江苏油田物探技术研究院,江苏南京 210046;吉林大学地球科学学院,吉林长春 130021;吉林省第二地质调查所,吉林吉林 132013;吉林省第二地质调查所,吉林吉林 132013【正文语种】中文【中图分类】TE122随着石油、煤炭等能源工业的不断发展,盆地的热演化过程逐渐被越来越多的研究人员重视。
炼焦精煤镜质体平均最大反射率与平均随机反射率关系研究

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Ke y wo r d s :c l e a n e d c o k i n g c o a l ;r e f l e c t a n c e o f v i t r i n i t e ; ma c e r a l ;o p t i c a l a n i s o t r o p y ;P a u t a c r i t e r i o n;o u t l i e r
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镜质体平均最大反射率
如何理解镜质体平均最大反射率?
镜质体平均最大反射率是光学领域中一个重要的概念。
光的反射是指
当光线从一种介质射入另一种介质时,一部分光被界面反射回原介质。
而镜质体平均最大反射率是指当光线垂直射入镜质体表面时,被反射
回的光线垂直射出镜质体的最大比例。
具体来说,它反映了镜质体在
特定波段内的反射性能,即光线射入镜质体后能够原封不动地射出的
比例。
了解镜质体平均最大反射率对于光学研究和应用有着重要的意义。
它
是评估材料光学性能的重要指标之一。
在光学仪器、光学薄膜、太阳
能电池等领域中,人们通常希望材料具有较高的反射率,以提高能量
转换效率或透过率。
通过研究镜质体平均最大反射率,可以评估材料
的光学性能,指导材料的选择和优化。
镜质体平均最大反射率的研究
也对光信号的传输起到重要的影响。
在光纤通信、光导纳电子器件等
领域,要求光信号尽可能地传输到目标位置并避免反射损耗。
研究材
料的镜质体平均最大反射率有助于优化光信号的传输效果。
那么,如何测量镜质体平均最大反射率呢?有几种常用的方法,如紫
外可见光反射光谱法、透射法和反射畸变法等。
紫外可见光反射光谱
法是通过测量光线射入材料后反射的光强度来获得材料的反射率曲线。
透射法则是将光线投射到材料上并测量透射和反射光的强度,从而计
算反射率。
反射畸变法是通过测量光线在材料和空气之间的交界处产
生的畸变来计算反射率。
这些方法的选择取决于具体的测量需求和实
验装置。
测量镜质体平均最大反射率是一项技术含量较高的工作,需
要仪器的准确度和稳定性。
在实际应用中,镜质体平均最大反射率的研究和控制是一个复杂而多
样化的过程。
镜质体平均最大反射率受到材料本身的物理性质和结构
的影响。
材料的折射率、透明度、厚度以及表面处理等因素都会对反
射率产生影响。
外界环境和工艺条件也会影响镜质体平均最大反射率。
温度、气体浓度、湿度等参数的变化都可能导致反射率的变化。
在研
究和应用中,需要全面考虑这些因素,找到适合的方法和控制手段来
实现所需的反射率。
总结回顾一下,镜质体平均最大反射率是光学领域中一个重要的概念,用于评估材料的光学性能和指导光信号的传输。
了解镜质体平均最大
反射率对于材料选择、性能优化和实际应用都有重要意义。
测量镜质
体平均最大反射率的方法多种多样,需要考虑材料本身性质、结构和
外界环境等因素。
在实际应用中,需要综合考虑这些因素,以实现所
需的反射率要求。
个人观点和理解:镜质体平均最大反射率对于光学研究和应用具有重
要的意义。
在物质选择、光信号传输和光学性能评估中起到了重要的
指导作用。
随着科技的发展,对材料光学性能的要求越来越高,对镜
质体平均最大反射率的研究具有实际意义。
通过测量和控制镜质体平
均最大反射率,可以为光学领域的发展提供更多的可能性和应用场景。
镜质体平均最大反射率是光学领域中一个重要的概念,对于评估材料
的光学性能和指导光信号的传输起着至关重要的作用。
在研究和应用中,我们需要全面考虑各种因素,以找到适合的方法和控制手段来实
现所需的反射率。
下面我将进一步解释这一概念的意义以及个人观点
和理解。
1. 镜质体平均最大反射率对于材料选择和性能优化具有重要意义。
在光学领域中,材料的选择对于光学性能至关重要。
通过评估镜质体
的平均最大反射率,我们可以了解材料对光的反射能力,从而选择合
适的材料来满足特定的光学需求。
通过对材料性能的优化,我们可以
提高材料的最大反射率,从而提高光学设备的效率和性能。
2. 镜质体平均最大反射率在光学信号传输中起着重要的指导作用。
光学信号的传输通常需要在不同的材料中进行反射,而镜质体的平均
最大反射率可以指导我们选择合适的材料来实现所需的反射效果。
通
过控制镜质体的反射率,我们可以调整光信号的强度和传输方向,从
而实现高效、准确的光学通信和传感。
3. 测量镜质体平均最大反射率的方法多种多样,需要综合考虑多个因
素。
确定镜质体的平均最大反射率是一个复杂的过程,需要考虑材料本身
的特性、结构以及外界环境等多个因素。
不同的测量方法包括反射光
谱法、透射光谱法、光学薄膜法等,每种方法都有其适用的场景和局
限性。
在选择和应用测量方法时,需要综合考虑这些因素,并根据具
体需要进行选择。
4. 镜质体平均最大反射率的变化由温度、气体浓度、湿度等参数的变
化所导致。
温度、气体浓度、湿度等参数的变化都可能影响镜质体的最大反射率。
温度的变化会导致材料的结构改变,进而影响光的反射特性。
而气体
浓度和湿度的变化会改变材料的透明性和光学吸收能力。
在研究和应
用中,我们需要充分考虑这些影响因素,以选择合适的控制手段来实
现所需的反射率。
镜质体平均最大反射率是一个重要的概念,对于光学研究和应用具有
重要的意义。
通过了解和控制反射率,我们可以选择合适的材料,优
化光学性能,并在光学信号传输中提供指导。
然而,测量和控制镜质
体平均最大反射率是一个复杂的过程,需要综合考虑材料特性、结构
和外界环境等多个因素。
通过在研究和应用中综合考虑这些因素,我
们可以实现所需的反射率要求,为光学领域的发展提供更多的可能性
和应用场景。