全水是煤炭中含有的水分
煤炭化验报告全水和分析水

煤炭化验报告全水和分析水煤炭是一种重要的化石燃料资源,广泛用于能源生产和工业生产。
为了了解煤炭的质量和能源价值,我们需要进行煤炭化验。
其中,煤炭的水分是一个重要的指标。
煤炭的水分主要包括全水和分析水。
本文将详细介绍煤炭化验报告中的全水和分析水内容和分析方法。
一、全水全水是指煤炭样品中所含的全部水分。
煤炭从自然界中采集后,会含有一定量的水分。
全水的含量直接影响着煤炭的质量和能源价值。
常用的测定全水的方法有空气干燥法和电热干燥法。
1. 空气干燥法空气干燥法是最简单和常用的全水测定方法之一。
其基本原理是通过在恒温恒湿条件下,将样品暴露在空气中,使样品中的水分以自然湿度下降的速度蒸发。
通过测定样品重量的变化,计算出全水含量。
具体步骤如下:(1)将煤样粉碎并称取一定质量的样品;(2)将样品均匀分布在干燥皿中;(3)将装有样品的干燥皿放置在恒温恒湿箱中;(4)在规定的时间内,定期称量样品重量,直到两次连续称量结果之间的质量变化小于规定值,即可停止称量;(5)将样品放入恒温恒湿箱中继续干燥,直到称量稳定。
2. 电热干燥法电热干燥法是全水测定的另一种常用方法。
其原理是通过电热设备产生热量,将样品加热并将样品中的水分蒸发出来。
通过称量样品干燥前后的质量变化,确定全水含量。
具体步骤如下:(1)将煤样粉碎并称取一定质量的样品;(2)将样品放入带有称量装置的干燥设备中;(3)启动电热设备,使样品受热并蒸发水分;(4)在规定的时间内,定期称量样品重量,直到两次连续称量结果之间的质量变化小于规定值,即可停止称量。
二、分析水分析水是指煤炭样品中所含的可分析水。
分析水是指在一定条件下,煤炭样品中能够从结晶水化合物或亲水基团中释放出来的水分。
分析水的含量影响着煤炭的结构和性质,对煤炭的气化和燃烧性能具有重要的影响。
常用的分析水测定方法有热解法、气相色谱法和红外光谱法等。
1. 热解法热解法是一种常用的测定分析水的方法,适用于含有结晶水化合物的煤样。
煤质分析项目

煤质分析项目1、全水:煤内在水分和外在水分的全部水分2、空气干燥基分析水:在实验室中室温20℃,空气相对湿度60%时,煤样在试验室中存放一定时间后,会失去一些水分而达到一个稳定的水分含量,称为空气干燥水分,就是空气里的绝对水分。
以假设无水状态下的化验结果为基准,水分占空气干燥过(失去外在水分)的煤样的百分数。
3、空气干燥基灰分:分析试样时,用样品直接测出的灰分结果是空气干燥基灰分(因我们的样品是在室温下干燥的,它的水分含量与当地的实验室环境温度达到平衡的水分含量),4、干基灰分:干燥基灰分是通过水分换算得到的,属于假想的结果,是无水分状态下的灰分5、收到基灰分:实际煤样没有经过干燥直接测得的灰分。
6、煤的挥发分:即将煤加热到一定温度时,煤中的部分有机物和矿物质发生分解并逸出,逸出的气体(主要是H2,CmHn,CO,CO2等)产物称为煤的挥发分。
7、空气干燥基挥发分:在实验室中室温20℃,空气相对湿度60%时,煤样测得的挥发分8、收到基挥发分:实际煤样没有经过干燥直接测得的挥发分9、干基挥发分:属于假想的结果,是无水分状态下的挥发分10、干燥无灰基挥发分:燥的煤在隔绝空气下加热至900±10℃,恒温7分钟所析出的气体占干燥无灰基成分的质量百分数,称干燥无灰基挥发分11、煤全硫:是煤中的硫含量,包括有机硫、无机硫12、固定碳:煤中固定碳(其符号FC)是指除去水分、灰分、挥发分后的残留物,从100%减去煤的水分、灰分和挥发分后的差值即为煤的固定碳含量。
焦渣特征:焦渣是指挥发分测定后在坩埚中的残留物,焦渣特征(CRC)煤炭热分解以后剩余物质的形状。
根据不同形状分为8个序号,其序号即为焦渣特征代号。
13、高位发热量和低位发热量:单位质量的燃料在完全燃烧时所发出的热量称为燃料的发热量,高位发热量是指1Kg燃料完全燃烧时放出的全部热量,包括烟气中水蒸汽已凝结成水所放出的汽化潜热。
从燃料的高位发热量中扣除烟气中水蒸汽的汽化潜热时,称燃料的低位发热量。
煤的特性

煤炭指标定义1、全水和内水全水是煤的外在水分和内在水分之和。
外在水分:在一定条件下煤样与周围空气湿度达到平衡时所失去的水分;内在水分:在一定条件下煤样与周围空气湿度达到平衡时所保持的水分。
这两个指标对计算低位热值,影响很大,尤其是全水,1个全水影响低位热值大约60大卡。
2、灰分煤在彻底燃烧后所剩下的残渣称为灰分。
煤中灰分增加,发热量降低、排渣量增加,煤容易结渣;一般灰分每增加2%,发热量降低100kcz1/kg左右。
3、全硫煤炭的硫含量。
4、挥发分煤中有机质的可挥发的热分解产物。
其中除含有氮、氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳和硫化氢等气体外,还有一些复杂的有机化合物。
实验中将煤样在隔绝空气条件下高温加热,从煤中有机质分解出来的液体和气体的总量中减去水分,就得出挥发分。
5、固定碳煤的固定碳是指煤在隔绝空气的条件下有机物质高温分解后剩下的残余物质减去其灰分后的产物,主要成分是碳元素。
根据固定碳含量可以判断煤的煤化程度,进行煤的分类。
固定碳含量越高,挥发分越低,煤化程度越高。
固定碳含量高,煤的发热量也越高。
6、热值7、灰渣特性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。
DT(变形温度):灰锥尖端开始变圆或弯曲时的温度;ST(软化温度):灰锥弯曲至锥尖触及托板或灰锥变成球形时的温度;HT (半球温度):灰锥形变至似半球形,即高约等于底长一半时的的温度;FT(熔化温度、流动温度)。
灰锥熔化展开高度在1.5mm以下薄层时的温度。
煤灰是多种矿物质组成的混合物,这种混合物并没有一个固定的熔点,而仅有一个熔化温度的范围.开始熔化的温度远比其中任一组分纯净矿物质熔点为低.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. 煤灰的熔融性和煤灰的利用取决于煤灰的组成.8、硬度(可磨系数)煤的耐磨性、软硬程度,是指煤样破碎成粉的相对难以程度,是指煤能低抗外来机械作用的能力。
煤炭质量常用指标的含义

煤炭质量常用指标的含义一、水分符号:M,单位:%,是一项重要的煤质指标,煤的水分对其加工利用、贸易、运输和储存都有很大的影响。
一般说来,水分高要影响煤的质量。
在煤的利用中首先遇到的是煤的破碎问题,水分高的煤就难以破碎;在锅炉燃烧中,水分高就影响燃烧稳定性和热传导;在炼焦时,水分高会降低焦产率;而且由于水分大量蒸发带走热量而延长焦化周期;在煤炭贸易中,水分也是一个定质和定量的主要指标,故在签订销煤合同时,用户一般都会提出煤中水分的限值。
煤的水分简单地说分为:全水分、内在水分内水:由植物变成煤时所含的水分。
外水:在开采或运输等过程中附在煤表面和裂隙中的水分。
在煤的变质程度越大,内在水分越低.水分的存在对煤极其不利,在煤作为燃料时,煤中的水分会成蒸汽,在蒸发时消耗热量。
煤炭运销中常用的水分指标有:全水(符号:Mt),全水分包括外在水分和内在水分;一般分析煤样水分(也称空干基水分,符号:Mad ),它是指分析用煤样(《0.2mm)在实验室大气中达到平衡后所保留的水分,也可以认为是内在水分。
有时用户也会要求使用收到基水分(符号:Mar),一般可认为Mar=Mt。
二、灰分符号:A,单位:%,煤在彻底燃烧后所剩下的残渣。
外在灰分通过分选大部分能去掉,内在灰分是成煤的原始植物本身所含的无机物,内在灰分越高,煤的可选性越差.灰分是有害物质。
动力煤中灰分增加,发热量降低,排渣量增加,煤容易结渣。
在煤炭运销中常用的灰分指标有:空干基(又称分析基)灰分(符号:Aad)、干基灰分(符号:Ad)和收到基灰分(符号:Aar)。
三、挥发分(全称为:挥发分产率,Volatile matter )煤的挥发分符号:V,单位:%,是煤中的有机物质和一部分矿物加热分解的产物;它不是煤中固有物质;而是在特定温度下的煤热分解产物,所以确切地说挥发分叫挥发分产率。
煤的挥发分与煤的变质程度有很大的关系,随煤化程度的增加,挥发分降低;煤在高温和隔绝空气的条件下加热时,所排出的气体和液体状态的产物。
煤炭mt的基本指标

煤炭的检测指标包括:煤的发热量(热值)、含硫量(硫份)、灰分、挥发份、固定碳、焦渣特征、全水分、分析水等指标。
若是焦煤的话,还需要化验粘结指数(G值)、胶质层(X值、Y值)等指标,检测更多的指标还包括煤炭的灰熔点(灰熔融性)、碳氢、哈氏可磨指数、煤的燃点、奥亚膨胀度、煤炭活性、煤炭结渣性等指标。
全水:煤炭中含有的水分,(微机水分测定仪)。
灰分:煤炭燃烧后剩余的灰分,(灰分测定仪)。
挥发份:煤炭燃烧中可挥发成分,(马弗炉)。
固定碳:指煤炭除去水分、灰分和挥发分后的残留物,(工业分析仪、马弗炉)。
全硫:煤炭中所有硫元素含量(污染指标),(定硫仪)。
热值:煤炭的发热量,它是确定煤炭质量用途的重要指标。
检测标准1煤炭灰分分级煤炭质量分级煤炭灰分分级GB/T 15224. 1-19942煤炭硫分分级煤炭质量分级煤炭硫分分级GB/T 15224. 2-19943煤炭发热量分级煤炭质量分级煤炭灰分分级GB/T 15224. 3-19944矸石率和限下率商品煤含研石率和限下率的测定方法MT/T 1-1996 5真相对密度煤的真相对密度测定方法GB/T 217-19966各种形态硫煤中各种形态硫的测定方法GB/T 215-19967煤样制备煤样的制备方法GB/T 474-19968GB/T : 474-1996商品煤样采样方法GB/T 475-19969煤中全水分煤中全水分的测试方法GB/T 211-199610煤种空干基水分煤的水分测试方法微波干燥法GB/T 15334-1994 11焦渣特性及固定碳煤的工业分析方法GB/T 212-200112发热量煤的发热量测定方法GB/T 213-200313全硫全硫GB/T 214-199614灰熔融性煤灰熔融性的测定方法GB/T 219-199615可磨性指数煤的可磨性指数测定方法GB/T 2565-199816粘结指数烟煤粘结指数测定方法GB/T 5447-198517碳和氢煤中碳和氢的测定方法-电量重量法GB/T 15460-200318氮氧元素分析煤的元素分析方法GB 476-1991煤对二氧化碳化学反应性的测定方法GB/T 220-2001煤的结渣性测定方法GB/T 1572-2001煤的热稳定性测定方法GB/T 1573-2001烟煤胶质层指数测定方法GB/T 479-2000煤的格金低温干馏试验方法GB/T 1341-2007 ISO 502:1982 烟煤粘结指数测定方法GB/T 5447-1997烟煤罗加指数测定方法GB/T 5449-1997煤的落下强度测定方法GB/T 15459-2006烟煤显微组分和矿物分析GB/T 8899-1998煤的镜质体反射率显微镜测定方法GB/T 6948-1998烟煤显微组分分类GB/T 15588-2001烟煤宏观煤岩类型分类GB/T 18023-2000低煤阶煤透光率测定方法GB/T 2566-1995商品煤反射率分布图的判别方法GB/T 15591-1995煤的着火温度测定方法GB/T 18511-2001烟煤相对氧化度测定方法GB/T 19224-2003煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法GB/T 20104-2006商品煤质量抽查和验收方法GB/T 18666-2002煤炭在线分析仪测量性能评价方法GB/T 19952-2005 煤和焦炭试验可替代方法确认准则GB/T 18510-2001 煤炭安息角测定方法GB/T 18702-2002。
GBT211-2007煤中全水的测定方法

煤中全水分的测定方法标准号:GB/T211-2007代替GB/T211-1996《煤中全水分的测定方法》。
2008-06-01实行。
水是煤炭的组成部分,煤中水分含量与其变质程度有一定的关系。
煤中含水量过多,会增加加工利用的难度,同时也会给运输、贮存带来不利的影响;煤中含水量高,其发热量就降低,因为煤在燃烧过程中,水分蒸发要消耗相当热量。
全水分还是商品煤的定量指标,如:洗精煤的计量指标定在7.0%。
煤中水分按其存在状态,可以分为游离水和化合水。
图 1 煤中水分存在状态的分类例如:硫酸钙(CaSO4·H2O)、高岭土(Al2O3·2SiO2·2H2O)中的水。
煤中的游离水又分为外在水分和内在水分。
全水分外在水分:是附在煤的表面上的水,在实际测定中是指煤样达到空气干燥状态时所失去的水。
煤中水分的测定主要是指全水分的测定和一般分析实验煤样水分的测定,这两种测定的原理和操作基本相同。
煤中全水分的测定包括内在水分和外在水分的测定。
煤的内在水分和外在水分的总和。
1范围△规定测定煤中全水分的试剂、仪器设备、实验步骤、结果计算及精密度等。
△在氮气流中干燥的方式(方法A1和方法B1)适用于所有煤种;△在空气流中干燥的方式(方法A2和方法B2)适用于烟煤和无烟煤;△微波干燥法(方法C)适用于烟煤和褐煤。
△方法A1为仲裁方法。
2规范性引用文件GB/T474 煤样的制备方法GB/T19494.2 煤炭机械化采样第二部分:煤样的制备GB/T212 煤的工业分析方法3 方法分类图 2 煤中全水分测定方法分类4 试剂△氮气:99.9%,含氧量<0.01%。
(氮气为实验室常用惰性气体,主要作用——防止样品氧化。
若干燥时通入含氧量>0.01%的氮气,会使煤样在失去水分同时,氧化加剧,导致全水分测定值偏低。
) △无水氯化钙:化学纯,粒状。
(白色,易吸水,常用干燥剂,密封贮存) △变色硅胶:工业用品。
(常用干燥剂)5 仪器设备△空气干燥箱:带有自动控温和鼓风装置,能控温在(30~40)℃和(105~110)℃范围内,有气体进、出口,有足够的换气量,如每小时可换气5次以上。
煤炭全水PPT

例一:某电厂去煤矿采样,所采煤样连同容器总 质量为5700g,运到化验室后为5670g,包装容 器质量为500g,求煤样在运送过程中的全水
分损失率(M1)为多少?
例二:制样员将粒度小于6mm的全水分煤样装入 容器中密封后称量质量为1505g,容器质量150g, 收到煤样后容器和试样质量为1495g,测Mt时称 10.00g煤样,干燥为9.94g, ①问装入容器时 煤样全水分是多少?
方法B2(空气干燥)
▲试验参数: 煤样粒度:<6mm(或<13mm) 称量范围(10~12)g(或500g±10g); 称量精度:0.001g(或0.1g)
干燥温度:105~110 ℃ 干燥时间:烟煤:2h ;无烟煤:3h。 ▲检查性干燥:除恒重指标为0.01g(或0.5g)外, 与Mad测定相同。
(为与新制样标准GB474一致)
--两步法中内在水分测定用的样品粒度由<6mm改为 <3mm; --制样要迅速,要无明显的水分损失; --九点法; --制备好后应立即测定,否则应密封保存,并 称量质量,在测定前要核实质量。
如有水分损失,则应按照标准中(5)式补 正。
M’t=M1+Mt× (100-M1)/100
方法C(微波干燥法)
<6mm煤样,煤中水分子在微波发生器的交 变电厂作用下,高速震动产生摩擦热,使 水分迅速蒸发。步骤见附录A。
4 全水测定一般要求
▲煤样的采集 可以单独采取,也可在一般总样的制备过程 中在一定阶段分取。 ▲煤样制备 -- <13mm煤样量新标准为3Kg(原2Kg),<6mm煤 样量改 为1.25Kg(原500g);
上注明容器质量为200.5g,制样过程经干燥处
煤炭试验方法标准及其说明

煤炭试验方法标准及其说明煤炭试验方法标准是对煤炭进行化验、检测和评价的技术规范和方法要求,主要用于指导煤炭生产、加工、运输、储存和使用过程中的质量控制和技术判断。
煤炭试验方法标准的主要任务是对煤炭的理化性质、工艺性能、环境性能等进行准确、可靠的测定和评价,为煤炭的科学管理和合理利用提供技术支持。
主要煤炭试验方法标准及其说明如下:1. 样品制备煤炭样品的制备是煤炭实验的基础,按照一定的规定和方法,制备出能够代表待测煤炭的样本。
常用的标准有GB/T 482-2013《煤炭样品制备方法》。
2. 全水分测定全水分是指煤炭中含有的水分。
按照GB/T 211-2017《煤炭全水分测定方法》进行测定。
3. 分析样水分测定分析样水分是指在煤炭样品经过初潮处理后的样品中所含的水分。
按照GB/T 212-2008《煤炭分析样水分测定方法》进行测定。
4. 灰分测定灰分是指煤炭中无机物质的含量。
按照GB/T 213-2008《煤炭灰分测定方法》进行测定。
5. 挥发分测定挥发分是指煤炭在高温下挥发出的气体成分。
按照GB/T214-2007《煤炭挥发分测定方法》进行测定。
6. 固定碳计算方法固定碳是指煤炭中除去挥发分、水分和灰分后的固体炭质成分。
按照GB/T 28732-2012《煤炭固定碳计算方法》进行计算。
7. 硫分测定硫分是指煤炭中所含有的硫化物的含量。
按照GB/T 215-2008《煤炭硫分测定方法》进行测定。
8. 发热量测定发热量是指煤炭燃烧时放出的热量。
按照GB/T 384-2013《煤炭发热量测定方法》进行测定。
9. 煤塞性测定煤塞性是指煤炭在高温下炼焦生成焦炭的能力。
按照GB/T 5447-1997《煤塞性测定方法》进行测定。
10. 煤炭工艺性能试验方法煤炭工艺性能是指煤炭在生产、加工、运输、储存和使用过程中的物理、化学性质和变化。
常用的试验方法有:- GB/T 770-2008《煤炭磨破特性评价方法》- GB/T 5447-1997《煤炭自燃倾向试验方法》- GB/T 15453-1995《煤炭中粘结剂评价方法》。
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全水是煤炭中含有的水分,灰分是煤炭燃烧后剩余的灰分,挥发份是煤炭燃烧中可挥发成份,固定碳是指煤炭除去水分、灰分和挥发分后的残留物,全硫是煤炭中所有硫元素含量(污染指标),热值是煤炭的发烧量,它是肯定煤炭质量用途的重要指标。
第一个指标:水分(M)煤中水分分为内在水分、外在水分、结晶水和分解水。
煤中水分过大是无益于加工、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。
煤中水分的赋存状态分为2大类。
一类是与矿物质相结合的水,称为化合水或结晶水。
如石膏(CaSO4。
2H2O)和高岭土(Al2O3。
2SiO2。
2H2O)中的结晶水就是以化合形式与矿物质相结合。
这部份水分通常要在2000C以上的温度下才能分解析出。
如CaSO4。
2H2O中的2个分子结晶水要在5000C以上才能完全脱除,在1700C时能脱除其中份结晶水。
工业分析中的水分则不包括这部份结晶水。
另一类水分是以物理状态与煤的有机物质相联系。
即水分以附着和吸附等形式存在于煤中,这部份水统称为游离水分。
这些游离水分在105-1100C的温度下通过一按时间的蒸发即可全数脱除。
游离水分的多少在必然程度上能表征煤炭的煤化程度深浅,也是决定媒质好坏的重要参数之一。
当煤的内部毛细孔吸附的水分达到饱和状态时,其所含的水分称为煤的最高内在水分。
煤内部毛细孔容积的大小,大体上能表征煤的煤化程度。
尤其是低煤化度煤,毛细孔的内表面积很大,其最高内在水分含量也高。
煤的外在水分和内在水分合称为煤的全水分(Mt)。
由于煤的外在水分随煤矿地质条件、大气的湿度等外界条件的改变而转变,所以煤炭的全水分含量也是常常发生转变的。
收到基水分就是指煤的全水分。
包括内在水分和外在水分。
若是说空气干燥机水分,只是包括内在水分,不包括外在水分。
第二个指标:灰分A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。
能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)。
煤炭质量的大体指标之一。
煤在完全燃烧后所剩下的残渣称为灰分,灰分额外在灰分和内在灰分。
外在灰分是来自顶底板和夹矸中的岩石碎块,它与采煤方式的合理与否有很大关系。
外在灰分通过度选大部份能去掉。
内在灰分是成煤的原始植物本身所含的无机物,内在灰分越高,煤的可选性越差。
灰分是有害物质。
动力煤中灰分增加,发烧量降低、排渣量增加,煤容易结渣;一般灰分每增加2%,发烧量降低100kcz1/kg左右。
冶炼精煤中灰分增加,高炉利用系数降低,焦炭强度下降,石灰石用量增加;灰分美增加1%,焦炭强度下降2%,高炉生产能力下降3%,石灰石用量增加4%。
第三指标:挥发份全称为挥发份产率V挥发份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。
它对燃烧和对锅炉工作有何影响。
将煤加热到必然温度时,煤中的部份有机物和矿物质发生分解并逸出,逸出的气体(主如果H2,CmHn,CO,CO2等)产物称为煤的挥发分。
挥发分是煤在高温下受热分解的产物,数量将随加热温度的高低和加热时间的长短而转变。
通常所说的挥发分是指煤在特定条件下加热有机物及矿物质的气体产率。
即经干燥的煤在隔间空气下加热至10℃,恒温7分钟所析出的气体占干燥无灰基成份的质量百分数,称干燥无灰基挥发分Vdaf。
挥发分是煤中氢、氧、氮、硫和一部份碳的气体产物,大部份是可燃气体。
挥分含量高,煤易于着火,燃烧稳定。
因此,挥发分是表征燃烧特性的重要指标,从而也对锅炉工作带来多方面的影响,如,需要按照挥发分大小考虑炉膛容积及形状;挥发分含量影响燃烧器的型式及配风方式的选用,影响磨煤机型式及制粉系统型式的选择。
同时,挥发分也是煤进行分类的重要指标之一。
煤样与空气隔间,并在必然温度下加热一按时间,从煤中有机物分解出来的液体(呈蒸汽状态)和气体的总和称为挥发分。
煤的挥发分主如果由水分、碳氢的氧化物和碳氢化合物(以CH4为主)组成,但煤中物理吸附水(包括外在水和内在水)和矿物质二氧化碳不在挥发分之列。
第四个指标:固定碳FC煤中去掉水分、灰分、挥发分,剩下的就是固定碳。
煤的固定碳与挥发分一样,也是表征煤的变质程度的一个指标,随变质程度的增高而增高。
煤经热解出挥发分以后,余下的是固定碳和灰分。
不同煤种,固定碳含量不同。
固定碳是参与气化反映的大体成份。
在煤炭工业中,指挥发物逸出后所剩余的可烯碳质。
在煤或焦炭中固定碳的含量用重量百分数表示,即由常样的重量中减去水分、挥发物和灰分的重量,或由于样的重量中减去挥发物和灰分的重量而得。
固定碳的含量是煤的分类和煤和焦炭等的质量指标之一。
一般挥发物愈少,固定碳就愈多。
实验室中将样品粉末约>1克置于有盖的标准坩埚中,在850℃下加热7分钟,逐出水分和挥发物后,由剩余的重量中减去灰分而得。
在沥青工业中,指溶解于苯、甲苯或二硫化碳的成份。
又称化合碳,以区别于不溶解的游离碳。
固定碳含量是指煤炭除去水分、灰分和挥发分后的残留物,它是肯定煤炭质量用途的重要指标。
固定碳是煤的发烧量的重要来源,所以有的国家以固定碳作为煤发烧量计算的主要参数。
固定碳也是合成氨用煤的一个重要指标。
固定碳计算公式:(FC)ad=100-(Mad Aad Vad)当分析煤样中碳酸盐CO2含量为2-12%时:(FC)ad=100-(Mad-Aad Vad)-CO2,ad(煤)当分析煤样中碳酸盐CO2含量大于12%时:(FC)ad=100-(Mad Aad Vad)-[CO2,ad(煤)-CO2,ad(焦渣)]式中:(FC)ad——分析煤样的固定碳,%;Mad——分析煤样的水分,%;Aad——分析煤样的灰分,%;Vad——分析煤样的挥发分,%;CO2,ad(煤)——分析煤样中碳酸盐CO2含量,%;CO2,ad(焦渣)——焦渣中CO2占煤中的含量,%第五个指标:全硫St硫是煤中的有害元素,包括有机硫、无机硫。
1%以下才可用于燃料。
部份地域要求在和以下,此刻常说的环保煤、绿色能源均指硫份较低的煤。
常常利用指标有:空气干燥基全硫(St,ad)、干燥基全硫及收到基全硫(St,ar)。
煤炭中硫的含量.硫、磷、氟、氯和砷等是煤炭中的有害成份,其中以硫最为重要。
煤炭燃烧时绝大部份的硫被氧化成二氧化硫(SO2),随烟气排放,污染大气,危害动、植物生长及人类健康,侵蚀金属设备;当含硫多的煤用于冶金炼焦时,还影响焦炭和钢铁的质量。
“硫分”含量是评价煤质的重要指标之一。
第六指标:发烧量Q发烧量是指煤炭燃烧放热时发出的能量,测定煤炭发烧量的仪器设备-热量仪/热量计,煤炭发烧量的单位为大卡。
煤炭运销中长用的煤炭发烧量有:空气干燥基发烧量、空气干燥基高位发烧量和收到基低位发烧量。
热量的单位为J〔焦(耳)〕。
1J〔焦(耳)〕=1N·m(牛顿·米)=107erg(尔格)。
我国过去惯用的热量单位为20℃卡,以下简称卡(cal)。
1cal(20℃)=。
发烧量测定结果以kJ/g(千焦/克)或MJ/kg(兆焦/千克)表示。
弹筒发烧量:在氧弹中,在有多余的氧的情况下〔氧气初始压力~(26~30atm)〕,燃烧单位质量的试样所产生的热量称为弹筒发烧量。
燃烧产物为二氧化碳、硫酸、硝酸、呈液态的水和固态的灰。
注:任何物质(包括煤)的燃烧热,随燃烧产物的最终温度而改变,温度越高,燃烧热越低。
因此,一个周密的发烧量概念,应对烧烧产物的温度有所规定。
但在实际测定发烧量时,由于具体条件的限制,把终点温度限定在一个特定的温度或一个很窄的范围内都是不现实的。
温度每升高1K,煤和苯甲酸的燃烧热约降低~g。
当按规定在相近的温度下标定热容量和测定发烧量时,温度对燃烧热的影响可近于完全抵销,而无需加以考虑。
恒容高位发烧量:煤在工业装置的实际燃烧中,硫只生成二氧化硫,氮则成为游离氮,这是同氧弹中的情况不同的。
由弹筒发烧量减掉稀硫酸生成热和二氧化硫生成热之差和稀硝酸的生成热,得出的就是高位发烧量。
因为弹筒发烧量的测定是在恒定容积(即弹筒的容积)下进行的,由此算出的高位发烧量也相应地称为恒容高位发烧量,它比工业上的恒压(即大气压力)状态下的发烧量约低8~16J/g,一般可忽略不计。
恒容低位发烧量:工业燃烧与氧弹中燃烧的另一个不同的条件是:在前一情况下全数水(包括燃烧生成的水和煤中原有的水)呈蒸汽状态随燃烧废气排出,在后一情况下水蒸气凝结成液体。
由恒容高位发烧量减掉水的蒸发烧,得出的就是恒容低位发烧量。