灰熔点灰熔点
灰熔点4个特征温度

灰熔点4个特征温度灰熔点是指物质在加热过程中开始软化、融化的温度,是衡量材料耐高温性能的重要指标之一。
在实际应用中,了解材料的灰熔点特征温度对于材料选择和工艺设计都有着重要的意义。
下面将从四个方面介绍灰熔点的特征温度。
一、初熔点初熔点是指物质开始软化、变形并出现小凹坑或小孔洞的温度。
初熔点通常比软化点低5℃左右,是判断材料是否适合进行加工和制造的重要参数之一。
例如,在铸造过程中,若铸造材料的初熔点比铸型材料低,则会导致铸型损坏或者无法成型。
二、软化点软化点是指物质开始变得柔软并失去原有形态稳定性的温度。
在此温度下,物质分子已经具有足够大的动能,可以克服分子间吸引力而发生形变。
软化点通常比初熔点高5℃左右,是判断材料是否具备耐高温性能的重要参数之一。
例如,在高温环境下,若材料的软化点低于工作温度,则会导致材料失去原有的强度和刚性,从而影响其使用寿命。
三、半流动点半流动点是指物质开始呈现流动状态并且形成一定形状的温度。
在此温度下,物质分子已经具有足够大的能量,可以克服分子间吸引力并形成流动状态。
半流动点通常比软化点高5℃左右,是判断材料是否适合进行注塑、挤出等加工工艺的重要参数之一。
例如,在注塑过程中,若材料的半流动点低于注塑温度,则无法形成完整的零件结构。
四、完全熔融点完全熔融点是指物质完全变为液态状态并且没有固态残留物的温度。
在此温度下,物质分子已经克服了所有吸引力,并呈现出液态特征。
完全熔融点通常比半流动点高5℃左右,是判断材料是否适合进行熔模铸造等加工工艺的重要参数之一。
例如,在熔模铸造过程中,若材料的完全熔融点低于熔模温度,则无法形成完整的铸件结构。
总结:灰熔点是材料耐高温性能的重要指标之一,其特征温度包括初熔点、软化点、半流动点和完全熔融点。
初熔点是判断材料是否适合进行加工和制造的重要参数,软化点是判断材料是否具备耐高温性能的重要参数,半流动点是判断材料是否适合进行注塑、挤出等加工工艺的重要参数,完全熔融点是判断材料是否适合进行熔模铸造等加工工艺的重要参数。
煤炭指标详解范文

煤炭指标详解范文煤炭是一种重要的能源资源,常用于发电、供暖和工业生产等领域。
为了评价煤炭的质量和适用性,人们常常使用多种指标来描述和比较煤炭的属性。
下面将对一些常见的煤炭指标进行详细解析。
1. 灰分(Ash)灰分是煤炭在燃烧时残留下来的无机物质的重量百分比。
灰分主要由煤炭中的矿物质组成,包括硅酸盐、钙镁铁质和铝质杂质等。
灰分含量高的煤炭容易产生较多的炉渣,影响燃烧设备的正常运行。
一般来说,灰分含量超过20%的煤炭不适合用于发电等高温燃烧过程。
2. 挥发分(Volatile Matter)挥发分是煤炭在加热过程中挥发掉的可燃气体和液体的重量百分比。
挥发分的含量直接关系到煤炭的可燃性和燃烧特性。
高挥发分煤炭易燃烧,燃烧热值较高。
但过高的挥发分含量可能导致火焰不稳定,影响燃烧效果。
3. 固定碳(Fixed Carbon)固定碳是指煤炭在加热过程中不挥发的煤质有机物的重量百分比。
固定碳含量高的煤炭燃烧性能好,燃烧产物中的碳含量高,燃烧热值也相对较高。
4. 硫分(Sulfur)硫分是指煤炭中硫元素的重量百分比。
硫分高的煤炭在燃烧过程中会产生大量的二氧化硫,对环境具有污染作用。
此外,硫分还会腐蚀燃烧设备和影响发电装置的寿命。
环保因素要求硫分含量低的煤炭。
5. 水分(Moisture)水分是指煤炭中所含水分的重量百分比。
高水分含量会影响煤炭的燃烧效率,增加燃烧过程中的能量损失。
因此,一般要求煤炭的水分含量尽量低。
6. 低位发热量(Lower Heating Value)低位发热量是指单位质量的煤炭在完全燃烧后所释放的热量。
通常以千卡或千焦(Kcal/Kg或KJ/Kg)为计量单位。
低位发热量是评价煤炭燃烧能力的一个重要指标,较高的低位发热量代表煤炭具有较高的能量密度。
7. 灰熔点(Ash Fusion Temperature)灰熔点是指煤炭灰分在加热过程中转变成液体状态的温度。
灰熔点的高低决定了灰分在燃烧过程中的融化程度。
灰熔点测定

灰熔点测定
灰熔点是指材料在高温下开始熔化的温度。
灰熔点测定是一种常
见的实验方法,用于确定各种材料的物理和化学性质,特别是在制造
陶瓷、玻璃和金属制品时,其测定意义尤为重要。
灰熔点测定的方法有很多种,其中比较常见的是光学显微镜法和
热差示法。
光学显微镜法是利用显微镜观察样品受热后变化的过程,
从而确定灰熔点。
而热差示法是一种通过记录材料在温度梯度下的热
反应情况来确定灰熔点的方法。
在进行灰熔点测定前,需要准备好试样。
试样的制备方法会影响
到试验结果的准确性和可靠性,因此需要根据材料特性选择合适的方法。
一般来说,制备的试样应该具有一定的均匀性和稳定性,在尺寸
和形状上也要符合测定方法的要求。
在实验过程中,控制试样的加热速度和温度梯度是非常关键的。
加热速度过慢会导致试样的温度分布不均,从而影响到测定结果的准
确性;而加热速度过快则容易造成试样损坏。
同时,在进行灰熔点测
定时需要注意加热时间和稳定时间的区分,以保证实验数据的可信性。
总之,灰熔点测定是一项非常重要的实验方法,在材料的研究和
生产中发挥着重要的作用。
通过充分了解测定方法和注意实验细节,
可以更好地利用该方法来获得准确、可靠的实验数据,进一步推动科
学研究和技术发展。
煤炭灰熔点

怎样判断煤的灰熔点高低关键词:煤炭化验仪器,煤炭化验设备,煤质化验仪器,量热仪、测硫仪、煤灰熔点,煤炭灰熔点,什么是灰熔点,灰熔点高好还是低好DT(变形温度),ST(软化温度)和FT(流动温度),HT半球温度。
1. 什么是灰熔点煤的灰溶点:是煤燃烧后余下的灰份,组成,即灰在高温情况下开始软化变形的温度,是一个温度区间。
它与气氛有很大关系,气氛不同,温度相差很大。
尤其是灰中氧化铁含量高时。
灰熔点又称煤灰熔融性,煤灰熔点即煤灰熔融性是动力和气化用煤的重要指标。
煤灰是由各种矿物质组成的混合物,没有一个固定的熔点,只有一个熔化温度的范围。
煤的矿物质成分不同,煤的灰熔点比其某一单个成分灰熔点低。
这些组分在一定温度下还会形成一种共熔体,这种共熔体在熔化状态时,有熔解煤灰中其他高熔点物质的性能,从而改变了熔体的成及其熔化温度,灰熔点的测定方法常用角锥法、见GB219-74。
将煤灰与糊精混合塑成三角锥体,放在高温炉中加热,根据灰锥形态变化确定四个特征温度:①变形温度,符号DT,原称T1;②软化温度,符号:ST,原称T2;③半球温度,符号HT;④流动温度,符号:FT,原称T3。
在灰熔融性的四个指标中,最常用的是软化温度,即ST(T2)。
一般用ST评定煤灰熔融性。
2. 灰熔点高好还是低好1050度,是煤炭的灰熔点,煤质不同,灰熔点会不会也有高低各种不同的煤,灰份熔点是不一样的,没有一个统一的标准数值,即便是同一种煤其熔点也不是固定的,影响灰熔点的因素有: 1、成分因素:灰分中各种不同成分的物质含量及比例变化时,灰的熔点就不同,如灰中含二氧化硅和氧化铝越多,灰的熔点就越高。
2、介质因素:与周边介质性质改变有关,如当灰份与一氧化碳、氢等还原性气体相遇时,其熔点会降低。
3、浓度因素:当煤中含灰量不同时,熔点也会发生变化一般灰越多越低,这是由于各物质之间有助熔作用。
燃烧多灰的煤,因为灰中各成份在加热过程中相互接触频繁,则产生化合、分解、助熔等作用的机会就增多,所以分浓度也是影响灰熔点的因素。
灰熔点四个温度及判断标准

灰熔点四个温度及判断标准
熔点是衡量一种物质稳定性以及其生成物质之间的反应活性的重要指标。
灰熔点是指物质以熔融物形式存在,并在一定温度范围内表现出融化的反应
的温度。
灰熔点的温度不同于物质的其他特性,因此需要单独测试。
灰熔点的温度包括四个温度:过渡温度(也称为刚熔温度、蜗层温度)、软化温度、顺变温度和硬化温度。
过渡温度是指物质开始融化的最低温度,
该温度下物质一部分液化,但另一部分仍然是固态。
软化温度指物质完全液
化所需要的最低温度,是最稳定的温度,在此温度时物质表现出最大的流动
性和最大的变形能力。
顺变温度指物质以固体形式液化所需要的最低温度,
这种温度下物质会变软并慢慢变成液体。
硬化温度是指物质从液态转变为固
态的最低温度,这种温度下高分子结构会变得越来越紧密,物质会变硬。
灰熔点的判定标准主要通过采用热重法、滴定量法、发射光谱法等来检
测判断。
热重法是保持或加热样品,随着温度的增加,对样品的溶解率不断
检测,在温度变化范围内,并观察它的改变,然后根据改变程度判断样品的
熔点。
滴定量法是用不断加热的样品,检测样品融化滴定率,然后与温度做
出曲线图,依据该曲线来确定样品的熔点。
发射光谱法是检测时用谱图的位
移来检测,来确定样品的熔点。
总之,灰熔点是熔融物温度范围,有四个温度:过渡温度,软化温度,
顺变温度和硬化温度。
判断标准则有热重法、滴定量法和发射光谱法。
焦煤的热强度指标

焦煤的热强度指标
焦煤的热强度指标包括灰熔点、挥发分、固定碳和发热量等。
1. 灰熔点:焦煤的灰熔点是指焦煤中的灰分在加热过程中开始熔化的温度。
较低的灰熔点通常代表着较高的热强度,因为低灰熔点意味着煤中的灰分能够更好地熔化,减少了煤块之间的阻力,有利于燃烧和炉渣排出。
2. 挥发分:焦煤的挥发分是指在一定温度范围内能够从焦煤中溢发出的可挥发气体和液体的总量。
较高的挥发分通常代表着较高的热强度,因为挥发分的增加可以提供更多的可燃物质,有利于煤炭燃烧和热量释放。
3. 固定碳:焦煤的固定碳是指在焦炭加热过程中不挥发的碳含量。
较高的固定碳含量通常代表着较高的热强度,因为固定碳是焦炭的主要组成部分,可以提供更多的热能。
4. 发热量:焦煤的发热量是指每单位质量的焦煤在完全燃烧时释放的热量。
发热量是衡量焦煤热强度的重要指标,较高的发热量表示单位质量焦煤具有更高的能量输出能力。
一般以低位发热量(低位发热值)来表示,单位为千卡/千克或兆焦耳/千克。
这些指标可以通过实验室分析和测试来确定,用于评估焦煤的燃烧特性和热能价值,对于选择和使用焦煤具有重要意义。
煤的灰熔点的四个特征温度

煤的灰熔点的四个特征温度煤炭,这个我们每天都能听到的词,可是它的世界可深得很呢!尤其是说到煤的灰熔点,这可是个门道!今天就跟大家聊聊煤的灰熔点的四个特征温度,让你对煤的理解更上一层楼,保准你以后见到煤炭,心里会想:“这小子可不简单!”1. 灰熔点的概念首先,咱们得搞清楚什么是灰熔点。
简单来说,灰熔点就是煤燃烧后留下的灰分在高温下变成熔融状态的温度。
想象一下,就像冰淇淋在烈日下融化,最后流成一滩水。
不过,煤的灰熔点可不是随随便便的,这里面可是有讲究的。
1.1 煤种的差异煤的种类多得很,从褐煤到无烟煤,千差万别。
不同类型的煤,灰熔点自然也各有千秋。
比如,褐煤的灰熔点就比较低,像个小孩子,容易就“融化”了。
而无烟煤的灰熔点高得多,简直像个顽固的老头,非得熬上一阵才能见到它的真身。
所以,煤种的选择对熔点影响可不小,选错了,可真是“自讨苦吃”。
1.2 矿物成分说到煤的灰熔点,矿物成分也是个大问题。
煤的灰分里常常包含硅、铝、钙等元素,这些元素的比例就像调味料,调得好,熔点高,调得差,那可就麻烦了!有些煤的灰里含有丰富的石英,那熔点就像火山一样高;而如果是以钙为主的矿物,那熔点就会低得多,真是各有千秋,谁都不服谁。
2. 灰熔点的测试方法说完了灰熔点的概念,咱们再来聊聊怎么测试这个灰熔点。
可别以为这是一件简单的事儿,科学家们可都是费尽心思,才搞出来的。
2.1 实验室测试一般来说,实验室会用到一个叫“灰熔点测试仪”的东西,听起来就高大上!把煤样放进去,慢慢加热,观察它的变化。
就像在看一场火灾秀,等到煤灰开始软化、熔融,测出那个温度,嘿,这就是灰熔点了!不过,这过程可得细心,不能掉以轻心,要不然结果就像黄连一样苦,根本不想碰。
2.2 现场测试有时候,在实际应用中,科学家们还会用现场测试的方法。
这种方法就像一场大冒险,直接去煤矿现场,看看煤在真实环境中的表现。
这样的测试能让他们更好地理解煤的灰熔点对燃烧的影响。
毕竟,实际情况和实验室可是不一样的,现实总是比理论更复杂呀!3. 灰熔点对燃烧的影响好了,咱们聊了那么多灰熔点的知识,接下来得说说它对燃烧的影响。
灰熔点dt st ht ft

灰熔点dt st ht ft
灰熔点( melting point)是物质在固态和液态之间的转变温度,是一个非常重要的物理概念。
灰熔点是指当物质从固态转换为液态时的温度,通常用于研究材料熔化过程的特性。
在材料科学和工程中,灰熔点是非常重要的参数,因为它是衡量材料熔化和流动的能力的标准。
许多材料都需要在特定的温度下才能熔化,因此了解它们的灰熔点可以帮助工程师在设计和使用材料时更好地控制其熔化过程。
此外,灰熔点还可以用于材料加工和制造过程中的控制。
例如,在金属熔炼中,灰熔点的控制对于获得高质量的金属至关重要。
在制造过程中,了解灰熔点可以帮助工程师选择正确的熔炼条件,以确保材料在制造过程中不会出现任何问题。
除了其在材料科学和工程中的应用外,灰熔点还可以用于能源和环境保护等领域。
例如,在太阳能电池中,材料的熔化和流动是制造太阳能电池板的关键步骤。
了解材料的灰熔点可以帮助工程师更好地控制太阳能电池板的制造过程,从而提高其效率和性能。
因此,了解灰熔点对于材料科学和工程、能源和环境保护等领域的研究和应用至关重要。
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11
二、燃料与燃烧计算
例题1:
某烟煤成份为:Had=3.74%,Sar= 1.4%, Aar= 11.05%, Mar= 8.82%,Mad =1.87%,Qgr,ad = 29567 kJ/kg. 试求折算水分、折算灰分、折算硫分,并分析是否为高 水分、高灰分、高硫分煤。
提示: Qgr,ar Qnet,ar 226Har 25M ar kJ / kg
Car Har Oar Nar Sar Aar M ar 100 %
空气干燥基 以在实验室条件下(20℃,相对湿度65%) 进行自然干燥后的燃料(去掉外水分)作为分析基 准。(在实验室中进行燃料成分分析)
Cad Had Oad Nad Sad Aad M ad 100 %
6
7
二、燃料与燃烧计算
(1)发热量换算 ①相同基高、低位发热量换算:
Qgr.ar
Qnet.ar ↓
2512(9Har 100
M ar 100
)
Qnet.ar
226Har
பைடு நூலகம்25M ar
水的汽化潜热
kJ / kg
Qgr.ad Qnet.ad 226 H ad 25M ad
4186.8M ar Qnet,ar
1.4% 8%;
Qgr.d Qnet.d 226Hd
Qgr.daf Qnet.daf 226 H daf
②不同基 Qgr之间换算:见表2-1,与不同基燃料成分之 间换算相同
8
二、燃料与燃烧计算
③不同基Qnet的换算:见表2-2。 Qnet,ad→ Qgr,ad,Qgr,ad → Qgr,ar, Qgr,ar → Qnet,ar
元 素 氮N:不可燃,含量低,燃烧反应可生成NOX,有害成分。
分 析
硫S:可燃,放热量低,可生成SOx; 有机硫(可燃)、黄铁矿硫(可燃)、硫酸盐硫(不可燃)。
成 分
灰分A: 杂质,影响换热、磨损受热面、污染环境。
水分M: 外水分(Mf):机械附着和润湿在燃料表面及大毛细孔中的水分。
4
二、燃料与燃烧计算
换算关系
C、H、O、N、S
干燥无灰基成分 干燥基成分 空气干燥基成分 收到基成分
M A
Minh Mf
不同基准之间的换算公式: X = K X0
X0 、 X — 某成分原基准及新基准质量百分比,%
K — 换算系数
全水分
M ar
M
f ar
M ad
例:
Cad
100 M ad 100 M ar
12
二、燃料与燃烧计算
解:H ar
100 Had 100
M ar Mad
3.475
Q gr,a r
Q gr,a d
100 100
Mar Mad
27473
kJ / kg
Qnet,ar Qgr,ar - 226 H ar - 25M ar 26467 kJ / kg
M zs,ar
Car
M ar
M
f ar
M ad
100
M
f ar
100
收到基风干水分Mfar:风干过程中外逸的水分。
5
二、燃料与燃烧计算
2.2 煤的燃烧特性
煤的发热量、挥发分、焦结性和灰熔点。
(一)发热量
发热量(kJ/kg) 单位质量的燃料在完全燃烧时所放出的热量。 高烧时位所发热生量成(的Q水gr)蒸1汽k的g燃汽料化完潜全热燃。烧后所产生的热量,包括燃料燃 由实验测得的弹筒发热量(Qb)减去校正值确定. 低热后位的发发热热量量(Q。net)(在在锅高炉位设发计热、量试中验扣等除计全算部中水以蒸此汽为的计全算部依汽据化) 潜
内水分(Minh):吸附和凝聚在颗粒内部的毛细孔中的水分。
全水分:M = Mf+ Minh
1
二、燃料与燃烧计算
(二)工业分析成分: 水分(M) 挥发分(V) 固定碳(Cgd) 灰分(A)
2
二、燃料与燃烧计算
(三)燃料分析基准
收到基 以进入锅炉房准备燃烧的燃料为分析基准。 (用于锅炉的燃烧、传热、通风和热工试验的计算)
(2)发热量计算 ①用弹筒发热量计算
弹筒发热量:用氧弹测热器所测得的燃料发热量。
Qgr,ad Qb,ad - 94.1Sb,ad - Qb,ad kJ / kg
空气干燥基高位发热量 弹筒发热量 硫酸生成热 硝酸生成热 和溶解热 和溶解热
[注意] 相同基准下:Qb>Qgr>Qnet ②利用元素分析成分计算:门捷列夫公式 ;煤炭科学研究院公式。 ③利用工业分析成分计算
水分、灰分和硫分。
折算水分(Mzs,ar)
M zs,ar
M ar Q net,ar
4186 .8M ar % Qnet,ar
4186 .8
折算灰分(Azs,ar)
Azs,ar
4186.8 Aar Qnet,ar
%
折算硫分(Szs,ar)
S zs,ar
4186.8Sar Qnet,ar
%
如 M zs,ar 8%,Azs,ar 4%, Szs,ar 0.2% 则叫高水分、高灰分、高硫分煤
3
二、燃料与燃烧计算
干燥基 以除去全部水分的干燥燃料作为分析基准。(固 体燃料的Ad可真实反映煤中灰的含量)
Cd Hd Od Nd Sd Ad 100 % 干燥无灰基:以除去全部水分和灰分的燃料作为分析基 准。(常用于判断煤的燃烧特性和进行煤的分类的依据)
Cdaf Hdaf Odaf Ndaf Sdaf 100 %
二、燃料与燃烧计算 内容:
煤的化学成分 煤的燃烧特性 燃料的燃烧计算 烟气分析及结果的应用
0
二、燃料与燃烧计算
2.1 煤的化学成分
( 碳C:主要可燃成分, 地质年龄越长,含碳越多,放热量越高,
一
但不易着火与燃烬。
) 煤
氢H:可燃、易燃,放热量是C的3倍,含量低。
的 氧O:助燃,含量低。
9
二、燃料与燃烧计算
几个重要概念:
标准煤 =29308 kJ/kg(7000kcal)
标准煤的消耗量Bb:
Bb
BQnet,ar 29308
kg/ h
B—锅炉用煤实际消耗量,kg/h
劣质煤: ≤12500 kJ/kg
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二、燃料与燃烧计算
折算成分
煤的收到基低发热量中每4186.8 kJ (1000kcal)热量所对应的