煤质分析

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煤 质 分 析 方 法

煤 质 分 析 方 法

煤质分析方法1.灰分:把煤粉碎后称1克,放入850度的马弗炉中燃烧1小时后取出,冷却后称量(温度低煤时长)。

计算公式:灰分=(烧后总重-灰皿重)÷原煤总重×100%注:记录准确每个灰皿重量2.挥发分:把煤粉碎后称1克,放入900度的马弗炉中燃烧7分钟后取出,冷却后称量(温度时间要准确)计算公式:挥发分=(原煤重-烧后灰重)÷原煤重×100%-分析水注:记录准确每个挥发分坩埚带盖的总重3.分析水:把煤粉碎后称1克,放入145度的干燥箱中烘干30分钟后取出,冷却后称量。

计算公式:分析水=(原煤重-烘干后的煤重)÷原煤重×100%注:记录准确每个小称量瓶带盖的总重4.全水:取13mm以下的原煤10克,放入145度的干燥箱中烘干30分钟后取出,冷却后称量。

计算公式:全水=(原煤重-烘干后的煤重)÷原煤重×100%注:记录准确每个大称量瓶带盖的总重计算公式:固定碳=100-灰分-挥发分-分析水6.发热量:①分析基低位发热量焦耳/克烟煤:35860-73.7×挥发分-395.7×灰分-702×分析水+173.6焦×焦碴特性无烟煤:34814-24.7×挥发分-382.2×灰分-563×分析水②收到基低位发热量[(23×分析水+分析基低位发热量)×(100-全水)]÷(100-全水)-23×全水H=2.888+0.393×√V-0.0023×A7.焦渣特性分类:测定挥发分所得焦渣特征,按下列规定加以区分:①粉状:全部是粉末,没有相互粘着的颗粒。

②粘着:用手指轻碰即成粉末或基本上是粉末,其中较大的团块轻轻一碰即成粉末。

③弱粘结:用手指轻压即成小块。

④不熔融粘结:手指用力压才裂成小块,焦渣上表面无光泽,下表面稍有银白色光泽。

煤质分析计算公式

煤质分析计算公式

煤质分析计算公式煤质分析是煤炭品质评价的重要手段,可以通过分析煤的主要成分和特性,评估煤的燃烧性能、利用价值等。

煤质分析计算公式是进行煤质分析时使用的数学模型,用于计算煤的各项指标。

以下是一些常用的煤质分析计算公式:1.硫分计算公式:煤中硫分的含量对煤的利用具有重要影响,常用的硫分计算公式如下:硫分(%)=(烧失量(%)-挥发分(%)-固定碳(%)-灰分(%))/1002.燃烧热计算公式:燃烧热是评价煤的能量价值的重要指标,常用的燃烧热计算公式如下:Q(kcal/kg)= 80.09×固定碳(%)+336.76×挥发分(%)+26.03×灰分(%)+6.31×硫分(%)3.空气需求量计算公式:空气需求量是指煤炭燃烧所需要的空气量,常用的空气需求量计算公式如下:空气需求量(m^3/kg)=(100-挥发分(%))/ 214.灰熔化温度计算公式:灰熔化温度是指煤灰在燃烧过程中熔化的温度,常用的灰熔化温度计算公式如下:灰熔化温度(℃)=1.5×Si(%)+0.8×Fe(%)+0.5×Al(%)-0.7×CaO(%)其中,Si代表二氧化硅的质量分数,Fe代表氧化铁的质量分数,Al代表氧化铝的质量分数,CaO代表氧化钙的质量分数。

5.可磨性指数计算公式:可磨性指数是评价煤炭可磨性的指标,常用的可磨性指数计算公式如下:可磨性指数(HGI)=13+6.93×黏结组分(%)其中,黏结组分包括黏结水、玻璃体和焦油等。

6.卡伯分析公式:卡伯指数是用来评价煤炭结块性质的指标,常用的卡伯分析公式如下:卡伯指数(G)=13.6×灰分(%)+2.8×黏结指数(%)其中,灰分和黏结指数都是衡量煤炭颗粒结构以及结块性质的指标。

以上是一些常用的煤质分析计算公式,可以通过这些公式来评价煤炭的品质和性能,为煤炭的利用提供参考。

煤质分析基础知识

煤质分析基础知识

煤质分析基础知识目录一、煤质概述 (3)1. 煤的成因及分类 (4)2. 煤的性质与特点 (5)3. 煤质分析的重要性 (6)二、煤质分析方法 (7)1. 采样与制备 (9)1.1 采样原则及方法 (10)1.2 样品制备流程 (11)2. 物理分析方法 (12)2.1 工业分析 (13)2.2 元素分析 (14)3. 化学分析方法 (15)3.1 无机质分析 (16)3.2 有机质分析 (18)三、煤质指标与评价 (19)1. 煤质指标介绍 (20)2. 煤质评价原则 (21)2.1 动力煤评价要点 (22)2.2 炼焦煤评价要点 (23)四、煤质分析技术应用 (24)1. 常规煤质分析技术 (25)1.1 常规物理测试技术 (27)1.2 常规化学测试技术 (28)2. 现代分析技术在煤质分析中的应用 (29)2.1 红外光谱分析 (31)2.2 核磁共振分析 (32)2.3 其他现代分析技术 (33)五、煤质分析实验及操作规范 (35)1. 实验室建设与管理规范 (36)1.1 实验室基本要求 (37)1.2 实验室安全管理制度 (39)2. 实验操作规范及注意事项 (40)2.1 实验前的准备 (41)2.2 实验过程规范操作 (42)2.3 实验后的整理与记录 (43)六、煤质分析的质量控制与标准化管理 (44)1. 质量控制系统建立与实施 (45)1.1 质量管理体系构建 (46)1.2 质量控制的实施要点 (48)2. 标准化管理要求与实施策略 (50)2.1 标准化管理概述 (51)2.2 标准制定与执行监控 (51)一、煤质概述煤是一种由古代植物经过生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。

根据成因和形成过程,煤可分为石炭纪、二叠纪、侏罗纪和白垩纪四大类。

煤的主要组成元素有碳、氢、氧、氮和硫等,其中碳含量最高,氧、氮和硫含量相对较低。

煤质分析是对煤炭质量进行评价的一系列方法和指标,主要包括工业分析、元素分析、煤岩分析和煤质特性分析等方面。

煤质分析管理制度

煤质分析管理制度

煤质分析管理制度一、煤质分析的重要性1. 煤质的影响煤炭是一种多孔性的矿物质,其质量直接影响着其燃烧过程中的热值、含灰量、含硫量等。

而这些参数又直接关系到了煤炭的燃烧效率和环境排放情况。

因此,建立科学的煤质分析系统是保障煤炭燃烧环境友好和燃烧效率高的前提。

2. 煤质分析的需求在煤炭的采选加工过程中,经常需要对煤炭的质量进行分析,以确定其适用范围和用途。

同时,在煤炭的燃烧利用过程中也需要对煤质进行分析,以确定燃烧设备的参数和调整燃料组合。

因此,建立科学的煤质分析制度是保障煤炭生产和利用的需要。

二、煤质分析管理制度的建立1. 建立组织机构建立煤质分析管理制度需要有专门的组织机构进行管理和实施。

这个机构应该由煤炭生产企业、煤炭科研机构、煤炭利用企业等组成。

并且需要有专门的煤质分析人员进行技术服务。

2. 制定煤质分析标准煤质分析应该依据国家和行业标准进行,确保煤质分析的结果准确可靠。

同时,需要建立自己的煤质分析记录和数据库,便于对煤炭质量进行管理和分析。

3. 提高煤质分析技术水平煤质分析技术是保障煤炭质量的关键,需要不断地改进和提高。

因此,需要不断进行技术人才的培训和引进,提高煤质分析技术水平。

4. 完善煤质监测设施煤质分析管理制度需要有完善的煤质监测设施,保障煤炭质量分析的准确和及时。

这需要有一套煤质监测设备和实验室,确保对煤炭质量进行全面的检测分析。

5. 实施煤质分析管理建立完善的煤质分析管理制度后,就需要进行具体的执行和落实。

这包括对煤炭质量的不断监测和分析,以及对煤质分析数据的管理和应用。

三、煤质分析管理制度的实施1. 对煤炭矿区的煤质进行分析煤炭的质量直接关系到煤炭的利用和加工,因此对煤炭矿区的煤质进行分析是保障煤炭质量的有效途径。

这需要对煤炭矿区的煤矿进行充分的调查和分析,确定其煤质特性和适用范围。

2. 对煤炭的加工和利用进行指导煤质分析的结果可以为煤炭的加工和利用提供重要的参考。

因此需要将煤炭的煤质分析数据及时应用到煤炭的加工和利用中,以达到最佳的燃烧效率和环境排放要求。

煤质分析化验

煤质分析化验
操作:
用预先干燥并称量过的称量瓶迅速称取10-12g粒度小 于6mm的煤样,打开称量瓶盖,放入预先通入干燥氮气并已 加热到105-110℃的干燥箱中,烟煤干燥1.5h, 褐煤和无烟 煤干燥2h, 取出后盖上盖子,放入干燥器中冷却至室温后 称量,再干燥后称重,直到连续两次干燥后的质量相差不 超过0.01g为止,根据煤样的质量损失计算水分的含量。
2.测定过程
称 取 分 析 煤 样 1 0 . 0 1 g ( 精 确 至 0.0001g ) , 于 已 在 90010℃灼烧恒量的专用坩锅内,轻敲坩埚使试样摊平,然 后盖上坩埚盖,置于坩埚架上,迅速将坩埚架推至已预先加 热至90010℃的高温炉的稳定温度区内,并立即开动秒表, 关闭炉门(3min内回复炉温)。准确灼烧恰好7min,迅速取 出坩埚架,在空气中放置5~6min,再将坩锅置于干燥器中 冷却至室温,称量。计算挥发分产率。
CaSO4 2H 2O CaSO4 2H 2O AI 2O3 2SiO 2 2H 2O AI 2O3 2SiO 2 2H 2O
(2)当温度灰在分5的00℃测左定右(时二的主)要反应:
CaCO3 CaO CO2
FeCO3 FeO CO2
(3)4当F温eS度2在61010oOC左2 右时2:Fe2O3 8SO 2 2CaO 2SO 2 O 2 2CaSO4 4FeO O2 2Fe2O3
煤样在微波炉内,利用微波发生器产生的交变电 场作用,引起摩擦发热,使水分迅速蒸发。 特点:受热均匀,水分蒸发快;不适用于无烟煤和 焦炭等导电性较强的试样。
(三)分析水Mad的测定
分析水(空气干燥基水分 ):指煤在空气干 燥状态下所含的水份,也就是内在水分。
空气干燥煤样:粒度小于0.2mm、与周围空气湿度达 到平衡的煤样 。 样品制备:将粒度小于0.2mm煤样,在20℃和相对湿度 70%的空气下连续干燥1小时后质量变化不超过0.1%, 即认为已达到空气干燥状态。

煤炭检测项目及标准

煤炭检测项目及标准

煤炭检测项目及标准煤炭是目前全球主要的燃料之一,其质量对于保障能源安全和环境保护具有重要意义。

煤炭的检测是确保煤炭质量符合相应标准的重要步骤。

下面将介绍一些常见的煤炭检测项目及相关标准。

1. 煤质分析项目:煤质分析是通过对煤炭的物理、化学、热学等性质进行测试,以评价其可利用性和适用性。

常见的煤质分析项目包括煤质元素含量测定、灰分测定、挥发分测定、固定碳测定、硫含量测定等。

国际上常用的煤炭质量分析标准包括ISO 1987、ASTM D 3176、GB/T 212等。

2. 煤炭灰熔融性分析项目:煤炭灰熔融性是指在燃烧过程中,煤炭所产生的灰分在高温下的熔化性能。

该指标对于煤炭的燃烧特性和锅炉操作具有重要影响。

常见的煤炭灰熔融性分析项目包括煤炭的初熔温度、软化温度、流动温度等。

国际上常用的煤炭灰熔融性测试标准包括ISO 540、ASTM D 1857、GB/T 219等。

3. 煤炭燃烧性能分析项目:煤炭燃烧性能是煤炭在燃烧过程中的燃烧特性。

煤炭的燃烧性能 directly影响其热效率和环境排放。

常见的煤炭燃烧性能分析项目包括发热量测定、燃烧速率测定、灭爆性分析等。

国际上常用的煤炭燃烧性能测试标准包括ISO 11341、ASTM D 5865、GB/T 213等。

4. 煤炭粒度分析项目:粒度是指煤炭颗粒的大小及其分布情况。

煤炭的粒度对于煤炭的燃烧效率和利用效果具有重要影响。

常见的煤炭粒度分析项目包括颗粒大小分布测定、颗粒形状测定等。

国际上常用的煤炭粒度分析标准包括ISO 17892、ASTM D 4749、GB/T 6974 等。

5. 煤炭中工业矿物分析项目:工业矿物是指煤中与燃烧过程无关的矿物质含量。

工业矿物对于煤炭的装船、洗煤、病煤等工艺环节具有重要影响。

常见的煤炭工业矿物分析项目包括二氧化硅含量测定、铁含量测定、钒含量测定等。

国际上常用的煤炭矿物分析标准包括ISO 7404、ASTM D 2796、GB/T 4820等。

煤质分析指标

煤质分析指标

煤质分析指标————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:煤质分析指标为了解煤的质量和燃烧特性,用物理和化学的方法对煤样进行的化验和测试工作。

煤质分析按国家技术标准或专项试验工艺进行,它是为有关设备和工艺过程的设计和运行提供依据的基础性工作。

根据测定项目的不同,煤质分析可以分为常规分析和特种分析(或称非常规分析)两大类。

常规分析通常是指按照国家技术标准测定煤炭的基本物理、化学特性的分析项目,主要有工业分析、元素分析、灰成分分析,煤、煤粉和灰分性质的测定等。

工业分析包括对水分、挥发分、固定碳和灰分的测定,有时还包括硫分和发热量等项数据的测定。

(一)煤的水分(M)煤中水分按存在形态的不同分为两类,既游离水和化合水。

游离水是以物理状态吸附在煤颗粒内部毛细管中和附着在煤颗粒表面的水分,水又分为外在水分(M f)和内在水分(M inh)。

外在水分,是附着在煤颗粒表面的水分。

外在水分很容易在常温下的干燥空气中蒸发,蒸发到煤颗粒表面的水蒸气压与空气的湿度平衡时就不再蒸发了。

内在水分,是吸附在煤颗粒内部毛细孔中的水分。

内在水分需在100度以上的温度经过一定时间才能蒸发。

化合水也叫结晶水,是以化合的方式同煤中矿物质结合的水。

如煤中矿物硫酸钙(CaSO4.2H2O)中的水分子。

游离水在105~110度的温度下经过1~2小时可蒸发掉,而结晶水通常要在200度以上才能分解析出。

煤的工业分析中只测试游离水,不测结晶水。

煤的水分,是煤炭计价中的一个辅助指标。

煤的水分直接影响煤的使用、运输和储存。

煤的水分增加,煤中有用成分相对减少,且水分在燃烧时变成蒸汽要吸热,因而降低了煤的发热量。

煤的水分增加,还增加了无效运输,并给卸车带来了困难。

特点是冬季寒冷地区,经常发生冻车,影响卸车,影响生产,影响车皮周转,加剧了运输的紧张。

煤的水分也容易引起煤炭粘仓而减小煤仓容量,甚至发生堵仓事故。

煤质分析的名词解释

煤质分析的名词解释

煤质分析的名词解释煤炭作为世界上最重要的能源之一,对于煤炭质量的分析至关重要。

煤质分析是指通过各种化学、物理和矿物学方法,对煤炭样品进行全面分析和评价其质量特性的过程。

本文将对煤质分析中常用的几个名词进行解释,以帮助读者更好地理解煤炭质量评价及相关领域的知识。

1. 煤质煤质是指煤炭所具有的一系列物理、化学和矿物学特性,包括固定碳、挥发分、灰分、硫分等指标。

煤质的不同特征直接影响着燃烧性能和燃烧排放物的生成,因此煤质分析是了解煤炭品质和利用价值的关键环节。

2. 煤样制备煤样制备是指将采自矿井或采煤现场的煤炭样品经过一系列处理过程,得到具有代表性的实验样品。

其中,研磨、粉碎和分级是常用的制备方法,以保证样品的均匀性和可测试性。

3. 真密度与表密度真密度和表密度是煤炭质量评价中的两个重要指标。

真密度是指煤炭在无孔隙的情况下单位体积的质量,可以通过物理实验测定得到;而表密度是指煤炭在自然状态下包括孔隙的体积与质量比,可以通过测定煤样质量和体积计算得到。

4. 热值煤炭的热值是指单位质量煤炭所释放的热量,通常以焦耳(J)或卡路里(cal)为单位。

高热值的煤炭常常具有更高的能量利用率和经济价值。

常用的两种热值指标是高位发热量(HHV)和低位发热量(LHV)。

HHV指热量计在完全氧化煤炭时释放的热量,而LHV则考虑了水蒸气在燃烧过程中产生的凝结热。

5. 粒度分析粒度分析是指研究煤炭颗粒大小和颗粒分布的方法。

常用的粒度分析方法有筛分和激光粒度分析。

了解煤炭的粒度特征对于燃烧性能和碳热解等煤炭利用过程中的反应速率有重要影响。

6. 元素分析元素分析是分析煤炭中各种元素含量的方法。

其中,C(碳)、H(氢)、O (氧)、N(氮)、S(硫)是煤质分析中最常测定的关键元素。

通过元素分析可以了解煤炭的基本化学组成,进而预测其燃烧性能、煤焦化性能以及环境排放物的生成。

7. X射线衍射(XRD)分析X射线衍射是一种常用的煤质分析方法,通过测量煤炭样品的X射线衍射图谱,可以确定煤中的矿物组分及其相对含量。

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煤的元素分析与工业分析通过元素分析方法得出的煤的主要组成成分,称元素分析成分。

它包括碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)、灰分(A)、水分(M)。

其中碳、氢、硫是可燃成分。

硫燃烧后要生成SO2,及少量SO3,故它是有害成分。

煤中的水分和灰分也都是有害成分。

通过元素分析成分可以了解煤的特性及实用价值,燃烧计算也都使用元素分析数据。

但元素分析方法较为复杂。

发电厂常用较为简便的工业分析方法得到工业分析成分,用它可以基本了解煤的燃烧特性。

煤的工业分析是把煤加热到不同温度和保持不同的时间而获得水分、挥发分、固定碳、灰分的百分组成。

一、煤的元素分析煤的元素分析是测定煤中碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)、磷(P)等元素的含量。

碳是煤中最主要的可燃元素,也是煤中最基本的成分,其含量约占40%~85%。

1KG碳完全燃烧生成二氧化碳,能放出约32825.56KJ热量。

1KG碳不完全燃烧生成一氧化碳,只能放出约9258.06KG的热量。

碳的燃烧特点是不易着火,燃烧缓慢,火焰短。

煤的碳化程度越深,即含碳量越多,则着火和燃烧越困难。

氢是煤中单位发热量最高的元素,但含量不多,约占3%~6%。

氢极容易燃烧,且燃烧速度快。

煤中的硫由有机硫、硫化铁和硫酸盐中的硫三部分组成。

前两种硫可以燃烧,构成所谓的挥发硫或可燃硫;后一种硫不能燃烧,将其并入灰分。

硫是煤中的有害元素。

氧是煤中的杂质,不能产生热量。

由于氧的存在,使得煤中可燃元素的含量相对降低。

煤中的氧有两部分,一部分是游离的氧,它能助燃;另一部分以化合物状态存在,不能助燃。

氮、磷是煤中的杂质,其含量很小,对煤的燃烧影响不大。

二、煤的工业分析煤的工业分析是对煤的水分、灰分、挥发分和固定碳等指标的测定。

通常煤的水分、灰分、挥发分是直接测出的,而固定碳是用差减法计算出来的。

广义上讲,煤的工业分析还包括煤的全硫分和发热量的测定,又叫煤的全工业分析。

(一)煤的水分煤的水分,是煤炭计价中的一个辅助指标。

煤的水分直接影响煤的使用、运输和储存。

煤的水分增加,煤中有用成分相对减少,且水分在燃烧时变成蒸汽要吸热,因而降低了煤的发热量。

煤的水分增加,还增加了无效运输,并给卸车带来了困难。

特点是冬季寒冷地区,经常发生冻车,影响卸车,影响生产,影响车皮周转,加剧了运输的紧张。

煤的水分也容易引起煤炭粘仓而减小煤仓容量,甚至发生堵仓事故。

煤中水分按存在形态的不同分为两类,既游离水和化合水。

游离水是以物理状态吸附在煤颗粒内部毛细管中和附着在煤颗粒表面的水分,分又分为外在水分和内在水分。

外在水分,是附着在煤颗粒表面的水分。

外在水分很容易在常温下的干燥空气中蒸发,蒸发到煤颗粒表面的水蒸气压与空气的湿度平衡时就不再蒸发了。

内在水分,是吸附在煤颗粒内部毛细孔中的水分。

内在水分需在100度以上的温度经过一定时间才能蒸发。

化合水也叫结晶水,是以化合的方式同煤中矿物质结合的水。

如煤中矿物硫酸钙(CaSO4.2H2O)中的水分子。

游离水在105~110度的温度下经过1~2小时可蒸发掉,而结晶水通常要在200度以上才能分解析出。

煤的工业分析中只测试游离水,不测结晶水。

(二)煤的灰分煤的灰分,是指煤完全燃烧后剩下的残渣。

因为这个残渣是煤中可燃物完全燃烧,煤中矿物质(除水分外所有的无机质)在煤完全燃烧过程中经过一系列分解、化合反应后的产物,所以确切地说,灰分应称为灰分产率。

煤中灰分来源于矿物质。

即煤中矿物质燃烧后形成灰分。

煤中矿物质分为内在矿物质和外在矿物质。

内在矿物质,又分为原生矿物质和次生矿物质。

原生矿物质,是成煤植物本身所含的矿物质,其含量一般不超过1~2%;次生矿物质,是成煤过程中泥炭沼泽液中的矿物质与成煤植物遗体混在一起成煤而留在煤中的。

次生矿物质的含量一般也不高,但变化较大。

内在矿物质所形成的灰分叫内在灰分,内在灰分只能用化学的方法才能将其从煤中分离出去。

次生矿物质,是在采煤和运输过程中混入煤中的顶、底板和夹石层的矸石。

外在矿物质形成的灰分叫外在灰分,外在灰分可用洗选的方法将其从煤中分离出去。

煤中灰分是煤炭计价指标之一。

灰分是煤中的有害物质,同样影响煤的使用、运输和储存。

煤用作动力燃料时,灰分增加,煤中可燃物质含量相对减少。

矿物质燃烧灰化时要吸收热量,大量排渣要带走热量,因而降低了煤的发热量,影响了锅炉操作(如易结渣、熄火),加剧了设备磨损,增加排渣量。

煤用于炼焦时,灰分增加,焦炭灰分也随之增加,从而降低了高炉的利用系数。

还必须指出的是,煤中灰分增加,增加了无效运输,加剧了运输的紧张(三)煤的挥发分煤的挥发分,即煤在一定温度下隔绝空气加热,逸出物质(气体或液体)中减掉水分后的含量。

剩下的残渣叫做焦渣。

因为挥发分不是煤中固有的,而是在特定温度下热解的产物,所以确切的说应称为挥发分产率。

煤的挥发分不仅是炼焦、气化要考虑的一个指标,也是动力用煤的一个重要指标,是动力煤按发热量计价的一个辅助指标。

挥发分是煤分类的重要指标。

煤的挥发分反映了煤的变质程度,挥发分由大到小,煤的变质程度由小到大。

如泥炭的挥发分高达70%,褐煤一般为40~60%,烟煤一般为10~50%,高变质的无烟煤则小于10%。

煤的挥发分和煤岩组成有关,角质类的挥发分最高,镜煤、亮煤次之,丝碳最低。

(四)煤的固定碳煤中去掉水分、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。

固定碳是煤的发热量的重要来源,所以有的国家以固定碳作为煤发热量计算的主要参数。

固定碳也是合成氨用煤的一个重要指标。

(五)煤中硫分煤中硫分,按其存在的形态分为有机硫和无机硫两种。

有的煤中还有少量的单质硫。

煤中的有机硫,是以有机物的形态存在与煤中的硫,其结构复杂,至今了解的还不够充分,大体有以下官能团:硫醇类,R-SH(-SH,为硫基);噻吩类,如噻吩、苯骈噻吩;硫醌类,如对硫醌;硫醚类,R-S-R';硫蒽类等煤中无机硫,是以无机物形态存在于煤中的硫。

无机硫又分为硫化物硫和硫酸盐硫。

硫化物硫绝大部分是黄铁矿硫,少部分为白铁矿硫,两者是同质多晶体。

还有少量的ZnS,PbS等。

硫酸盐硫主要存在于CaSO4中。

煤中硫分,按其在空气中能否燃烧又分为可燃硫和不可燃硫。

有机硫、硫铁矿硫和单质硫都能在空气中燃烧,都是可燃硫。

硫酸盐硫不能在空气中燃烧,是不可燃硫。

煤燃烧后留在灰渣中的硫(以硫酸盐硫为主),或焦化后留在焦炭中的硫(以有机硫、硫化钙和硫化亚铁等为主),称为固体硫。

煤燃烧逸出的硫,或煤焦化随煤气和焦油析出的硫,称为挥发硫(以硫化氢和硫氧化碳(COS)等为主)。

煤的固定硫和挥发硫不是不变的,而是随燃烧或焦化温度、升温速度和矿物质组分的性质和数量等而变化。

煤中各种形态的硫的总和称为煤的全硫(St)。

煤的全硫通常包含煤的硫酸盐硫(Ss)、硫铁矿硫(Sp)和有机硫(So).St=Ss+Sp+So如果煤中有单质硫,全硫中还应包含单质硫硫是煤中有害物质之一。

煤作为燃料在燃烧时生成SO2,SO3不仅腐蚀设备,而且污染空气,甚至降酸雨,严重危及植物生长和人的健康。

煤用于合成氨制半水煤气时,由于煤气中硫化氢等气体较多不易脱净,易毒化合成催化剂而影响生产。

煤用于炼焦,煤中硫会进入焦炭,使钢铁变脆。

钢铁中硫含量大于0.07%时就成了废品。

为了减少钢铁中的硫,在高炉炼铁时加石灰石,这就降低了高炉的有效容积,而且还增加了排渣量。

煤在储运中,煤中硫化铁等含量多时,会因氧化、升温而自燃。

分析基(ad):进行煤质分析化验时,煤样所处的状态为空气干燥状态。

·干燥基(d):进行煤质分析化验时,煤样所处的状态为无水分状态。

收到基(ar):进行煤质分析化验时,煤样所处的状态为收到该批煤所处的状态。

干燥无灰基(daf):煤样的这种状态实际中是不存在的,是在煤质分析化验中,根据需要换算出的无水、无灰状态。

无水无矿物质基(dmmf):煤样的这种状态实际中也是不存在的,也是换算出的无水、无矿质状态。

·恒湿无灰基(maf):煤样的这种状态也是换算出来的。

恒湿的含义是指温度在30c,相对湿度为96%时测得煤样的水分(或叫最高内在水分)。

煤的成分基准煤的成分基准通常分为收到基、空气干燥基、干燥基和干燥无灰基四种。

1 收到基是以进入锅炉的工作煤为基准来表示各种成分含量的。

表示方法:在各成分符号的右下角加“ar”字样表示。

进行煤质分析化验时,煤样所处的状态为收到该批煤所处的状态2煤的空气干燥基空气干燥基是以自然干燥法去掉外在水分的煤样作为分析基准的。

表示方法:在各成分符号的右下角加“ad”字样表示。

3煤的干燥干燥基干燥基是以去掉外在水分和内在水分后的煤样作为基准的。

表示方法:在各成分符号的右下角加“d”字样表示。

干燥无灰基从煤中除掉水分和灰分后的剩余部分作为试样,以此为基准的成分含量叫干燥无灰基表示方法:在各成分符号的右下角加“daf”字样表示。

煤样的这种状态实际中是不存在的,标准煤答:收到基低位发热量为29309kJ/kg的煤称为标准煤。

标准煤实际是不存在的,只是人为规定的。

提出“标准煤”的主要目的是把不同的燃料划归统一的标准,便于分析、比较热力设备的经济性。

煤碳中的挥发分和灰分构成煤炭有机质的元素主要有碳、氢、氧、氮和硫等,此外,还有极少量的磷、氟、氯和砷等元素。

碳、氢、氧是煤炭有机质的主体,占95%以上;煤化程度越深,碳的含量越高,氢和氧的含量越低。

碳和氢是煤炭燃烧过程中产生热量的元素,氧是助燃元素。

煤炭燃烧时,氮不产生热量,在高温下转变成氮氧化合物和氨,以游离状态析出。

硫、磷、氟、氯和砷等是煤炭中的有害成分,其中以硫最为重要。

煤碳燃烧时绝大部分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,腐蚀金属设备;当含硫多的煤用于冶金炼焦时,还影响焦炭和钢铁的质量。

所以,“硫分”含量是评价煤质的重要指标之一。

煤中的有机质在一定温度和条件下,受热分解后产生的可燃性气体,被称为“挥发分”,它是由各种碳氢化合物、氢气、一氧化碳等化合物组成的混合气体。

挥发分也是主要的煤质指标,在确定煤炭的加工利用途径和工艺条件时,挥发分有重要的参考作用。

煤化程度低的煤,挥发分较多。

如果燃烧条件不适当,挥发分高的煤燃烧时易产生未燃尽的碳粒,俗称“黑烟”;并产生更多的一氧化碳、多环芳烃类、醛类等污染物,热效率降低。

因此,要根据煤的挥发分选择适当的燃烧条件和设备。

煤中的无机物质含量很少,主要有水分和矿物质,它们的存在降低了煤的质量和利用价值。

矿物质是煤炭的主要杂质,如硫化物、硫酸盐、碳酸盐等,其中大部分属于有害成分。

“水分”对煤炭的加工利用有很大影响。

水分在燃烧时变成蒸汽要吸热,因而降低了煤的发热量。

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