(可修改)煤的工业分析和元素分析.ppt
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煤的工业分析与元素分析

加强与其他领域的交叉研究与应用
与环境科学的交叉
将煤质分析技术与环境科学相结合,研究煤燃烧、煤化工等过程 中排放物的成分与污染特性。
与地球科学的交叉
将煤质分析技术应用于地质勘探、古生物研究等领域,研究煤炭 资源的形成与演化。
与信息科学的交叉
借助信息技术手段,实现煤质数据的数字化、信息化管理,提高 数据利用效率和信息共享水平。
挥发分分析是评估煤热解特性的重要 指标,对于预测煤的燃烧特性和焦炭 质量具有重要意义。挥发分含量越高, 煤的热解温度越低,燃烧效率越高。
固定碳分析
总结词
固定碳是煤中除去水分、灰分和挥发分 后的剩余部分,是煤的主要可燃成分。
VS
详细描述
固定碳是评估煤品质和利用价值的重要指 标,其含量越高,煤的发热量越大,燃烧 效率越高。固定碳的分析通常采用差减法 或元素分析仪进行测定。
灰分分析
总结词
灰分是煤燃烧后剩余的矿物质残留物,通常以百分数表示。
详细描述
灰分分析可以反映煤中矿物质的含量,对评估煤的品质和利用价值具有重要意 义。灰分含量过高会影响煤的燃烧效率,同时也会对环境造成污染。
挥发分分析
总结词
挥发分是煤在加热过程中释放出的气 体和液体的混合物,通常以百分数表 示。
详细描述
氧含量分析
总结词
氧含量是煤中另一种杂质元素,其含量越高 ,煤的质量越差。
详细描述
氧含量分析通常采用燃烧法和滴定法进行, 燃烧法是将煤样在高温下燃烧,通过测定释 放出的氧气确定氧含量;滴定法则利用酸碱
滴定或氧化还原滴定等方法测定。
硫含量分析
要点一
总结词
硫是煤中的有害元素之一,其含量对煤的燃烧特性和环境 影响具有重要影响。
煤的工业分析国标PPT课件

b、通氮干燥法: 一定量的一般分析试验煤样在 105~110ºC下,在干燥氮气流中加热到质量恒定,根据 煤样的质量损失计算出水分含量。
c、微波加热干燥法:煤样置于微波测水仪内,仪器内磁 控管发射非电离微波,使水分子超高速振动产生摩擦热而
迅速蒸发,根据煤样的质量损失计算水分含量。.Leabharlann 72.3.2 测定步骤
(1)通氮干燥法
升温——干燥箱控温在(105 ~110)ºC;
通气——提前10 min通氮气, 流量为每小时换气
15次;
称样——分析煤样(1±0.10)g, 称准到0.0002g, 平摊在称量瓶中;
干燥——打开称量瓶盖,置于干燥箱中加热:
烟煤1.5h,褐煤、无烟煤2h;
冷却——从烘箱中取出,立即盖上盖,放入干
.
12
2.3.3 特点
A 、通氮干燥法:
▪ 需通氮气,仪器设备和测定步骤麻烦
▪ 能有效防止煤样氧化,适用于所有煤种(仲裁检验方法) B、空气干燥法:
▪ 方法简便,适用于例常分析; ▪ 煤样易氧化,使结果偏低,仅适用于烟煤和无烟煤。 C、微波干燥法:(附录A)
▪ 快速、简便,能防止煤样氧化; ▪ 适用于褐煤和烟煤。
▲灰分与其他特性,如发热量、含碳量 、结渣性、活性、可磨性等有程度不同 的依赖关系,可以通过它来研究上述特 性。
▲可用于推算煤中矿物质的含量;
▲评价煤炭采、制样的偏倚和精密度;
▲根据煤灰定级论价;
▲可用于指导煤炭产品的加工利用。
.
16
3.2灰分的定义和来源
3.2.1 定义
煤在规定条件下完全燃烧得到的残留物质。 ▪ 不是煤中的固有物质 ▪ 是矿物质完全燃烧后的衍生物
煤的工业分析方法
煤化学 第05章 煤的工业分析和元素分析

煤质分析项目名称 发热量 透光率 胶质层最大厚度 罗加指数 粘结指数 奥亚膨胀度 热稳定性 焦油产率 灰熔融性变形温度 灰熔融性软化温度 灰熔融性流动温度 腐植酸产率 苯萃取物产率 二氧化碳含量 矿物质含量
表示符号 新 旧 Q Q PM Pm Y Y R.I. LR GR.I. G b b TS RW T Tar DT T1 ST T2 FT T3 HA Hm EB Em CO2 / MM MM
煤质分析化验的方法有两大类:一类是测定煤中固有的 成分和性质,如水分、碳、氢等,另一类是测定煤经过转 化后生成的物质和呈现的性质,如灰分、挥发分、发热量 等。为了统一标准和便于使用,各煤质分析项目的结果都 是用一定的符号表示。通常是由煤质分析项目的符号、分 析项目存在状态或操作条件的符号、分析项目基准的符号 这三类符号构成了煤质分析结果的表示符号。 新国家标准中对常用符号作了如下规定: 1)符号一律用英文;2)ISO规定了的符号,基本采用; 3)ISO没规定的符号,用欧美通用的符号;4)ISO和欧美 都没有的,用英语名词的开头字母(或缩写字母)表示;5) 我国或其他国家独有的项目,采用其原规定的符号。
(6)全水分计算公式
进行基准换算时要注意以下三个问题:
(1)换算的煤质分析指标必须含于对方的基准中,否则就不能换算。 如:St,ad中包含了St,d,它们之间可用公式5-1进行换算;Ad和Adaf 之间就不能换算,因为干燥无灰基中不存在灰分。
(2)用以上公式换算时各煤质分析测定结果不代入百分符号,但写 答案时要把百分号加上。 (3)基准不相同的数据不能直接加减。
(三)煤中的全水分(Mt,ar)
煤的全水分是煤的外在水分和 内在水分之和 。即: Mt,ar=Mf,ar+Minh,ar
煤的工业分析与元素分析 PPT

焦渣是由固定炭和灰分构成的。
焦渣特征分为8类(判断煤的粘结性、熔融性和膨胀性):
① 粉状
② 粘着
③ 弱粘结 ④ 不熔融粘结
焦渣的序号越大,表明粘结性越强。
⑤ 不膨胀熔融粘结
⑥ 微膨胀熔融粘结
⑦ 膨胀熔融粘结
恒定。根据煤样的质量损失计算出水分的质量分数。
结果计算:
大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
煤的灰分是煤在规定条件下完全 燃烧后的残留物,即煤中矿物质 在一定温度下经过一系列分解、 化合等复杂反应后剩下的残渣。 用A(%)表示 。
灰分全部来自矿物质,但组成和 质量又不同于矿物质 。
加上煤的发热量和煤中全硫的测定 则称为全工业分析。
挥发分和固定炭则初步反映煤中有机质的数量与性质。
1.1 煤中的水分
1.1.1 煤中水分的存在形式 外在水分Mf
附着在煤颗粒表面及直径大于10-5cm的大毛细孔中的水分 。 室温下失去。仅失去外在水分的煤称为空气干燥煤。 内在水分Minh 吸附或凝聚在煤颗粒内部毛细孔(直径<10-5cm)中的水分 。 将空气干燥煤样加热至105~110℃时所失去的水分 。 化合水 以化学方式与矿物质结合的水分。
(2)利用途径
①作为煤转化过程的催化剂 ②生产建筑材料 ③制成环保制剂或材料 ④回收稀有金属和其它有用成分 ⑤用作化肥和土壤改良剂
1.3.1 煤的挥发分(volatile matter)
煤在高温条件(900℃)下隔绝空气加热一定时间,煤的有机质受热分解 出部分气体和蒸气状态产物,称为挥发物;挥发物占煤样质量的百分数称为挥 发分产率,简称为挥发分,用V表示。
当碳酸盐的CO2含量≥2%时,
Vad校正= Vad -(CO2)ad ,%
第三章 第一节 煤的工业分析和元素分析

8.船上采样 船上不直接采取仲裁煤样和进出口煤样,一般 也不直接采取其他商品煤样,而应在装(卸)煤过 程中于皮带输送机煤流中或其他装(卸)工具,如 汽车上采样。
4 · 2 ·
3· 1 2 3 4 5 6 7
1 0
1 3 1 4 1 5
1 6 1 7 1 8
8 11 9 1 2
1
·
图3-2 对角平分线法
图3-3
18方块法
【例题3-1】 设一节车皮容量为50t,分 别画出下列要求的采样点布置情况。 ①以200t煤量的原煤为一采样单元; ②以50t煤量的原煤为一采样单元; ③以150t煤量的精煤为一采样单元。
采样的目的:为了获得具有代表性的样品, 通过其后的制样与分析,掌握其煤质特性,
从而鉴定煤炭质量,指导煤炭生产和综合 加工利用,同时为煤炭销售提供依据。
一、采样基础知识
煤样的采集是指按照国家标准规定的方法采取 具有代表性煤样的过程,简称采样。当采集的样品 精密度合格,且又不存在系统误差时,说明所采样 品具有代表性。
所示。子样布置在车皮对角线上,首末2个子样距车角1m,
其余各子样等距离分布于首末2个子样之间。
图3-1
火车顶部采样的子样点布置图
3·
· ·
(a)斜线三点法
1
2
·
(b)斜线五点法
1
·
2
·
3
·
4
5·
原煤和筛选煤按图3-1(a)所示,每车采取3 个子样;精煤、其它洗煤和粒度大于100mm的煤 块。按图3-1(b)所示,以五点循环方式,每车 采取1个子样。各车的对角线方向应一致。
第三章 煤的工业分析和元素分析
工业上最简单和最重要的分析方法就是 煤的工业分析和元素分析。 工业分析包括水分、灰分、挥发分和固定 碳四项。广义上说工业分析还应包括发热量 和硫的测定。
煤的工业分析和元素分析

号
C、H、O、N、S及煤灰中化学成份等仍以元素 名称为代表符号。
moisture ash
volatile compound
fixed carbon
quantity of produced heat
mineral matter
2.存在形态或操作情况指标及符号
表2 常用指标及符号
项 外在 内 全 高 低 恒 恒
(一)煤中水分旳存在形态
(二)煤中全水分(Mt)旳测定 (三)分析煤样旳水分测定
(一)煤中水分旳存在形态
分为两类 :化合水、游离水
1.化合水:
以化合方式和煤中矿物质结合旳水,即一般所说旳结 晶水,例如硫酸钙(CaSO42H2O)、高岭土 (Al2O32SiO42H2O)中旳结晶水。结晶水要在200℃ 以上才干分解析出。
100 (M ad
Aad )
8.59%
100
11.44%
100 (1.76 23.17)
§3.2 煤旳元素分析
一、煤旳元素组分 即碳、氢、氧、氮、硫五个元素.
碳
碳是构成煤大分子旳骨架,在各元素 中最高,一般不小于70%。伴随煤化程 度旳不断增高,煤中碳元素旳含量也越 高,如某些超无烟煤,碳含量可超出 97%。
§3.2 煤旳元素分析
一、煤旳元素组分 即碳、氢、氧、氮、硫五个元素.
氢
氢是煤中第二个主要旳构成元素,它占 煤旳质量分数为1~6%,越是年轻旳煤, 其含量也越高。
§3.2 煤旳元素分析
一、煤旳元素组分 即碳、氢、氧、氮、硫五个元素.
氧
氧元素是构成煤有机质旳十分主要旳元素, 越是年轻旳煤,氧元素旳百分比也越大, 发烧量常随氧元素含量旳增高而降低,其 含量从1~30%都有。
煤化学课件——第2章 煤工业分析与元素分析
主要来自蛋白质(合硫量为0.3%~2.4%)。硫分在0.5%以下 的大多数煤,一般都以有机硫为主
在煤中存在形式复杂,有硫醇、硫醚、双硫醚以及呈杂环状 态的硫醌和噻吩等
有机硫与煤中有机质共生,结为一体,分布均匀,不易清除
‹#›
2)无机硫
无机硫主要来自矿物质中各种含硫化合物。主要有硫化物硫
和少量硫酸盐硫,偶尔也有元素硫存在。
‹#›
2.2.1 煤的元素组成
假定:C+H+O+N+S+M+A=100
有机质 无机质
A 碳 主要元素
表现在:含量较多,构成了稠环芳烃的骨架,形成焦炭的主要 物质基础,发热量的主要来源
1)随煤化度升高而有规律地增加
泥炭
褐煤
烟煤
无烟煤
Cdaf 55%~62% 60%~77% 77%~93% 88%~98%
‹#›
2.1.1.3 水分对煤利用的影响 一般说来,水分是煤中无利有害的无机物质。 (1)增加运输负荷; (2)寒冷冬季易冻结; (3)加速了煤的氧化; (4)粉碎、筛分困难,降低生产效率; (5)增加焦炉能耗,降低了焦炉生产能力; (6)增大了焦化废水处理的负荷; (7)降低了煤的发热量。
‹#›
煤在规定条件下隔绝空气加热后挥发性有机物质的产率称为 挥发分,简记符号V。
挥发物=挥发分+水分 挥发分<挥发物
有机 无机
焦渣=固定炭+灰分
有机 无机
固定炭<焦渣
‹#›
2.1.3.1 挥发分(volatile mattar)
B 测定(干馏法) 空气干燥煤(0.2mm) 900℃±10℃干馏,7min 称重 失重占煤样的百分数再减去水分,即为V(%) C 焦渣特征
在煤中存在形式复杂,有硫醇、硫醚、双硫醚以及呈杂环状 态的硫醌和噻吩等
有机硫与煤中有机质共生,结为一体,分布均匀,不易清除
‹#›
2)无机硫
无机硫主要来自矿物质中各种含硫化合物。主要有硫化物硫
和少量硫酸盐硫,偶尔也有元素硫存在。
‹#›
2.2.1 煤的元素组成
假定:C+H+O+N+S+M+A=100
有机质 无机质
A 碳 主要元素
表现在:含量较多,构成了稠环芳烃的骨架,形成焦炭的主要 物质基础,发热量的主要来源
1)随煤化度升高而有规律地增加
泥炭
褐煤
烟煤
无烟煤
Cdaf 55%~62% 60%~77% 77%~93% 88%~98%
‹#›
2.1.1.3 水分对煤利用的影响 一般说来,水分是煤中无利有害的无机物质。 (1)增加运输负荷; (2)寒冷冬季易冻结; (3)加速了煤的氧化; (4)粉碎、筛分困难,降低生产效率; (5)增加焦炉能耗,降低了焦炉生产能力; (6)增大了焦化废水处理的负荷; (7)降低了煤的发热量。
‹#›
煤在规定条件下隔绝空气加热后挥发性有机物质的产率称为 挥发分,简记符号V。
挥发物=挥发分+水分 挥发分<挥发物
有机 无机
焦渣=固定炭+灰分
有机 无机
固定炭<焦渣
‹#›
2.1.3.1 挥发分(volatile mattar)
B 测定(干馏法) 空气干燥煤(0.2mm) 900℃±10℃干馏,7min 称重 失重占煤样的百分数再减去水分,即为V(%) C 焦渣特征
煤化学课件第三章第二节
• 球磨机。适于细碎,而且特别适于一次磨制 多个样品(依滚动轴的多少而定)。特点是 转速低,煤样在磨制过程中基本没有升温, 有较好的混合作用,磨制时间较长(30-50min)。 但在一次磨制多个样品时,平均磨制一个样 品的时间不长。
• 联合破碎—缩分机。将破碎设备和缩分设备组合在一起, 有些还加装了给煤机。如:
• EPS-1/8联合破碎缩分机出料粒度小于6mm或小于13mm, 可调破碎比5-10,缩分比(留样量与进样量比)为1/8, 处理量为250-300kg/h。它的特点是缩分精密度高,操作容 易,适于实验室煤样的制备。
• PS-110/3型联合破碎机—缩分机的出料粒度为3mm以下, 缩分比1/30-1/60可调。特点是处理量大(0.9-1.5t/h),运转 平稳,振动小。适于在装车点和卸车点就地随采随制大量 的商品煤样。
• 用于制样的方孔筛,其孔径为25mm、13mm、6mm、 3mm、1mm及0.2mm,外加一只3mm的圆孔筛;
• 用于煤粉细度测定,孔径为200μm(1μm=10-6m)及 90μm的标准试验筛,并配筛底及筛盖;
• 用于测定哈氏可磨性指数的孔径为1.25mm及0.63mm 的制样筛及孔径为0.071mm的筛分筛,并配筛底及筛 盖。
煤样制备的程序
煤样的制备包括破碎、筛分、混合、缩分和干 燥等程序。煤样的缩制实际上是按粒度不同分级进 行的,通常分为25mm、13mm、6mm、3mm、1mm 五组,最后制备成小于0.2mm的分析煤样。煤的粒 度越大,所保留的样品量越多。
1. 破碎
定义:是用机械或人工方法减小煤样粒度的操作过 程。目的在于增加不均匀物质的分散程度,以减少 缩分误差。破碎是保持煤样代表性并减少其质量的 准备工作。
破碎的方法:一种是机械法,即试样先用破碎机粗 碎,然后用密封式研磨机细碎;另一种是手工法, 在钢板上用手锤破碎后,在钢乳钵中细碎。
煤的工业分析和元素分析
④ 氮元素
氮也是组成煤有机质元素之一。主要存在于杂环和氨基 上。煤中氮元素含量一般为0.5-1.8%。煤中氮在煤燃烧时不 放热,通常以N2的形式进入废气,也可转化为氮氧化物。煤 炼焦时,煤中氮部分形成NH3,HCN及其它含氮化合物,其 余则留在焦炭中。
官能团上,在有机质中的含量为2.0%~6.5%。与碳相比, 氢原子具有更强活性,单位质量燃烧热是碳的4倍。
2)影响氢含量的主要因素
煤化程度。随煤化程度的提高而呈下降趋势。从低煤化 度到中等煤化程度阶段,氢元素含量变化不明显,但在高 变质的无烟煤阶段,氢元素降低较明显,从年轻无烟煤的4 %下降到年老无烟煤的2%左右。 煤岩组成。在煤化程度相同的煤中,煤岩组成中的氢含 量也有区别。如:壳质组>镜质组>惰质组。 成因类型。腐泥煤氢含量>腐植煤。2. 元素分析1)内涵及特点
煤的元素组成也就是指煤有机质的元素组成。大量的研究表 明,煤的有机质主要是由碳、氢、氧、氮和硫等五种元素组 成,占总有机质的95%以上。
2)煤的元素组成及特点 ① 碳元素
1)碳元素在煤分子上的位置 碳是构成煤分子骨架最重要的元素之一,主要存在于缩
合芳香核上,部分分布在脂肪侧链上。碳是炼焦产品的主要 物质基础,发热量的主要来源。
⑥ 煤中水分对煤炭利用的影响
1)不利影响 煤炭燃烧、气化、炼焦中,水分蒸发要额外吸收热量,
使过程热效率降低。 煤炭运输过程中,水分高将导致动力的浪费,并且会降
低煤价。 2)有利影响
适量水分有利于减少运输和储存过程中煤粉尘的扬尘, 减少煤的损失和对环境的污染。
3)煤的灰分
① 定义
煤的灰分(ash) 煤样完全燃烧后所得的残渣。该残渣的质量 占测定煤样质量的百分数称为灰分产率,简称为灰分。
煤的工业分析与元素分析
煤的工业分析与元素分析
目录
• 煤的工业分析 • 煤的元素分析 • 煤的工业分析的应用 • 煤的元素分析的应用 • 煤的工业分析与元素分析的对比与联系
01
煤的工业分析
水分分析
总结词
水分是煤中含有的以物理状态存在的 化合物,其含量会随着煤的变质程度 和开采条件的变化而变化。
详细描述
水分分析通常采用干燥法,即将煤样 在一定温度下加热干燥,然后测定失 去的水分质量。根据失去的水分质量 与煤样的质量之比,可以计算出煤样 的水分含量。
在气化中的应用
选择气化原料
通过工业分析,可以了解煤中各种组分的含量,选择适合气 化的原料,提高气化效率和产气质量。
优化气化工艺
根据工业分析结果,可以调整气化工艺参数,如温度、压力 和停留时间等,以提高煤气化效率和降低能耗。
在液化中的应用
要点一
选择液化原料
工业分析可以帮助液化工程师了解煤的性质,选择适合煤 液化的原料,提高液化效率和产油质量。
硫分分析
总结词
硫是煤中的有害元素之一,其含量过高会对环境造成污染。硫分分析是评估煤质量的重要指标之一。
详细描述
硫分分析通常采用燃烧中和法或高温燃烧法,即将煤样在氧气中燃烧生成二氧化硫和三氧化硫气体, 然后通过化学反应测定硫的含量。根据测定的硫的含量与煤样的质量之比,可以计算出煤样的硫分含 量。
02
、气化或燃烧后脱硫等。
03
煤的工业分析的应用
在燃烧中的应用
确定煤的发热量
通过煤的工业分析,可以了解煤中水 分、挥发分和固定碳的含量,从而计 算出煤的发热量,为燃烧设备的设计 和运行提供依据。
优化燃烧过程
工业分析结果可以帮助燃烧工程师了 解煤的物理和化学性质,从而优化燃 烧过程,提高燃烧效率,减少污染物 排放。
目录
• 煤的工业分析 • 煤的元素分析 • 煤的工业分析的应用 • 煤的元素分析的应用 • 煤的工业分析与元素分析的对比与联系
01
煤的工业分析
水分分析
总结词
水分是煤中含有的以物理状态存在的 化合物,其含量会随着煤的变质程度 和开采条件的变化而变化。
详细描述
水分分析通常采用干燥法,即将煤样 在一定温度下加热干燥,然后测定失 去的水分质量。根据失去的水分质量 与煤样的质量之比,可以计算出煤样 的水分含量。
在气化中的应用
选择气化原料
通过工业分析,可以了解煤中各种组分的含量,选择适合气 化的原料,提高气化效率和产气质量。
优化气化工艺
根据工业分析结果,可以调整气化工艺参数,如温度、压力 和停留时间等,以提高煤气化效率和降低能耗。
在液化中的应用
要点一
选择液化原料
工业分析可以帮助液化工程师了解煤的性质,选择适合煤 液化的原料,提高液化效率和产油质量。
硫分分析
总结词
硫是煤中的有害元素之一,其含量过高会对环境造成污染。硫分分析是评估煤质量的重要指标之一。
详细描述
硫分分析通常采用燃烧中和法或高温燃烧法,即将煤样在氧气中燃烧生成二氧化硫和三氧化硫气体, 然后通过化学反应测定硫的含量。根据测定的硫的含量与煤样的质量之比,可以计算出煤样的硫分含 量。
02
、气化或燃烧后脱硫等。
03
煤的工业分析的应用
在燃烧中的应用
确定煤的发热量
通过煤的工业分析,可以了解煤中水 分、挥发分和固定碳的含量,从而计 算出煤的发热量,为燃烧设备的设计 和运行提供依据。
优化燃烧过程
工业分析结果可以帮助燃烧工程师了 解煤的物理和化学性质,从而优化燃 烧过程,提高燃烧效率,减少污染物 排放。
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TRD1、TRD2……TRDn——第1、2……n个煤分层或夹石层的真相对密度。
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§3.1 煤样的采集
(3)根据应开采部分各分层煤样算出的加权 平均灰分与可采煤样灰分之间的相对差值Δ不 得超过10%,如超过限度时,则所采的煤样作 废,应重新采取。
其相对差值△按下式计算:
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§3.1 煤样的采集
1. 采样中常用的基本概念 (1)批 (2)采样单元 (3)子样 (4)总样 (5)分样
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§3.1 煤样的采集
2.采样的基本原理 采样的基本原理就是在一批煤的各规定位置上
分别采取一定量的若干个子样,由此汇集成一 个总样。子样的份数是由煤的不均匀程度和采 样的精密度所决定,子样质量达到一定限度之 后,再增加质量就不能显著提高采样的精密度。
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3.3 煤质分析中常用基准和符号
二、煤质分析中的常用符号 部分煤质及工艺性质分析项目符号的新旧标准
对照表
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续表
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§3.4 煤的工业分析
一、常用的符号和基准 二、水分的测定 三、灰分的测定 四、挥发分产率的测定 五、固定碳含量的计算 六、不同基准分析结果的换算
基准是指煤样所处的状态。用不同状态的煤样 分析试验,将得出不同的结果,所以基准又是 用以计算和表达测定值的主要依据之一。
收到基(ar) as received 空气干燥基(ad) air dry 干基(d) dry 干燥无灰基(daf) dry a f 干燥无矿物质基(dmmf) mineral matter free
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一、常用的符号和基准
1.分析项目的名称及表示符号
表1 分析试验项目及符号
项 水分 灰分 挥发 固定 发热 矿物
目
分碳量质
符M
A
V FC Q MM
号
C、H、O、N、S及煤灰中化学成分等仍以元素 名称为代表符号。
moisture ash
volatile compound
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fixed carbon
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收到基(ar)
就其含义而言,是从收到的一批煤样中取出具有 代表性的煤样,以此种状态的煤样测定的结果并以 此基表示的值,称为收到基。
空气干燥基(ad)
❖ 是指煤样所处环境与水蒸气压达到平衡时 的煤样。在新标准中规定:煤样若在空气 中连续干燥1小时后质量变化不超过0.10%, 则认为达到空气干燥状态。
(2)无烟煤用的减灰重液相对密度(减灰相对密度) 可按原煤样的干基真相对密度 (
)d、干燥无矿物质基真相对密度( )dmmf和干 基灰分(Ad)的关系按下式计算:
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§3.2 煤样的制备
三、煤样的制备
煤样制备程序图
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第三节 煤质分析中常用基准和符号
一、煤质分析的常用基准 新旧标准中各种基采用的名称及符号对照表
最新课件
3
§3.1 煤样的采集
二、商品煤样采取方法
1.采取商品煤样对采样工具的要求
采样工具的大小、规格、型号关系到采样的质 量。各国采样工具的尺寸都以煤的粒度的倍数 来确定,一般为粒度的2.0~3.0倍。
2.采样精密度
国家标准GB 475-1996《商品煤样采取方法》 中,根据煤炭品种和灰分来规定采样精密度, 具体数值如表3-1。
第三章 煤的工业分析和元素分析
主要内容 §3.1 煤样的采集
§3.2 煤样的制备
§3.2 煤的工业分析 §3.3 煤中硫的测定 §3.4 煤发热量的测定
§3.5 工业分析结果计算煤的发热量
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§3.1 煤样的采集
一、采样基础知识
煤样的采集是指按照国家标准规定的方法采取 具有代表性煤样的过程,简称采样。
工业分析方法测定每一分层煤样的真相对密度 和灰分。根据测定结果,分别计算全部分层煤 样、应开采部分分层煤样和煤分层煤样的加权 平均灰分,其计算公式如下:
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§3.1 煤样的采集
d——煤样的加权平均灰分(干燥基),%; Ad1、Ad2、……Adn——第1、2……n个煤分层或夹石层的灰分
(干燥基),%; t1、t2、……tn——第1、2……n个煤分层或夹石层的厚度,m;
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§3.1 煤样的采集
3.采样单元 4.子样数目和质量 5.煤流中采取商品煤样 6.火车顶部采取商品煤样 【例题3-1】 设一节车皮容量为50t,分别画
出下列要求的采样点布置情况。
①以200t煤量的原煤为一采样单元; ②以50t煤量的原煤为一采样单元; ③以150t煤量的精煤为一采样单元。
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§3.1 煤样的采集
三、生产煤样采取方法 1.采取生产煤样的总则 2.生产煤样的采样要点 3.采取生产煤样时应注意的问题 四、煤层煤样采取方法 1.煤层煤样及其采取目的 2.采取煤层煤样的总则 3.煤层煤样采取方法
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§3.1 煤样的采集
4.煤层煤样分析试验结果的整理 按GB/T 217真相对密度测定方法和GB/T 212
式中 ——应开采部分各分层煤样的加权平均灰分(干燥基),%;
——可采煤样灰分(干燥基),%。
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§3.1 煤样的采集
可采煤样的分析试验结果
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§3.2 煤样的制备
一、煤样制备的程序
煤样的制备包括破碎、筛分、混合、缩分和干 燥等程序。煤样的缩制实际上是按粒度不同分 级进行的,通常分为25mm、13mm、6mm、 3mm、1mm五组,最后制备成小于0.2mm的 分析煤样。
1. 破碎 2. 筛分 3. 混合
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§3.2 煤样的制备
4. 缩分 5. 干燥
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§3.2 煤样的制备
二、煤样的减灰
1. 减灰重液的相对密度
(1)烟煤、褐煤一般用相对密度为1.4的重液减灰, 如用该重液减灰后灰分仍大于10%,应另取煤样用相 对密度为1.35的重液减灰,如灰分仍大于10%,则不 再减灰。
quantity of produced heat
mineral matter
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2.存在形态或操作情况指标及符号
表2 常用指标及符号
项 外在 内 全 高 低 恒 恒
目或在
位位容压
游离
符
号 f inh t gr net v p
free inherence total
nether
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3.各种基准的表示符号
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§3.1 煤样的采集
(3)根据应开采部分各分层煤样算出的加权 平均灰分与可采煤样灰分之间的相对差值Δ不 得超过10%,如超过限度时,则所采的煤样作 废,应重新采取。
其相对差值△按下式计算:
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§3.1 煤样的采集
1. 采样中常用的基本概念 (1)批 (2)采样单元 (3)子样 (4)总样 (5)分样
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§3.1 煤样的采集
2.采样的基本原理 采样的基本原理就是在一批煤的各规定位置上
分别采取一定量的若干个子样,由此汇集成一 个总样。子样的份数是由煤的不均匀程度和采 样的精密度所决定,子样质量达到一定限度之 后,再增加质量就不能显著提高采样的精密度。
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3.3 煤质分析中常用基准和符号
二、煤质分析中的常用符号 部分煤质及工艺性质分析项目符号的新旧标准
对照表
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续表
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§3.4 煤的工业分析
一、常用的符号和基准 二、水分的测定 三、灰分的测定 四、挥发分产率的测定 五、固定碳含量的计算 六、不同基准分析结果的换算
基准是指煤样所处的状态。用不同状态的煤样 分析试验,将得出不同的结果,所以基准又是 用以计算和表达测定值的主要依据之一。
收到基(ar) as received 空气干燥基(ad) air dry 干基(d) dry 干燥无灰基(daf) dry a f 干燥无矿物质基(dmmf) mineral matter free
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一、常用的符号和基准
1.分析项目的名称及表示符号
表1 分析试验项目及符号
项 水分 灰分 挥发 固定 发热 矿物
目
分碳量质
符M
A
V FC Q MM
号
C、H、O、N、S及煤灰中化学成分等仍以元素 名称为代表符号。
moisture ash
volatile compound
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fixed carbon
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收到基(ar)
就其含义而言,是从收到的一批煤样中取出具有 代表性的煤样,以此种状态的煤样测定的结果并以 此基表示的值,称为收到基。
空气干燥基(ad)
❖ 是指煤样所处环境与水蒸气压达到平衡时 的煤样。在新标准中规定:煤样若在空气 中连续干燥1小时后质量变化不超过0.10%, 则认为达到空气干燥状态。
(2)无烟煤用的减灰重液相对密度(减灰相对密度) 可按原煤样的干基真相对密度 (
)d、干燥无矿物质基真相对密度( )dmmf和干 基灰分(Ad)的关系按下式计算:
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§3.2 煤样的制备
三、煤样的制备
煤样制备程序图
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第三节 煤质分析中常用基准和符号
一、煤质分析的常用基准 新旧标准中各种基采用的名称及符号对照表
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§3.1 煤样的采集
二、商品煤样采取方法
1.采取商品煤样对采样工具的要求
采样工具的大小、规格、型号关系到采样的质 量。各国采样工具的尺寸都以煤的粒度的倍数 来确定,一般为粒度的2.0~3.0倍。
2.采样精密度
国家标准GB 475-1996《商品煤样采取方法》 中,根据煤炭品种和灰分来规定采样精密度, 具体数值如表3-1。
第三章 煤的工业分析和元素分析
主要内容 §3.1 煤样的采集
§3.2 煤样的制备
§3.2 煤的工业分析 §3.3 煤中硫的测定 §3.4 煤发热量的测定
§3.5 工业分析结果计算煤的发热量
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§3.1 煤样的采集
一、采样基础知识
煤样的采集是指按照国家标准规定的方法采取 具有代表性煤样的过程,简称采样。
工业分析方法测定每一分层煤样的真相对密度 和灰分。根据测定结果,分别计算全部分层煤 样、应开采部分分层煤样和煤分层煤样的加权 平均灰分,其计算公式如下:
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§3.1 煤样的采集
d——煤样的加权平均灰分(干燥基),%; Ad1、Ad2、……Adn——第1、2……n个煤分层或夹石层的灰分
(干燥基),%; t1、t2、……tn——第1、2……n个煤分层或夹石层的厚度,m;
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§3.1 煤样的采集
3.采样单元 4.子样数目和质量 5.煤流中采取商品煤样 6.火车顶部采取商品煤样 【例题3-1】 设一节车皮容量为50t,分别画
出下列要求的采样点布置情况。
①以200t煤量的原煤为一采样单元; ②以50t煤量的原煤为一采样单元; ③以150t煤量的精煤为一采样单元。
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§3.1 煤样的采集
三、生产煤样采取方法 1.采取生产煤样的总则 2.生产煤样的采样要点 3.采取生产煤样时应注意的问题 四、煤层煤样采取方法 1.煤层煤样及其采取目的 2.采取煤层煤样的总则 3.煤层煤样采取方法
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§3.1 煤样的采集
4.煤层煤样分析试验结果的整理 按GB/T 217真相对密度测定方法和GB/T 212
式中 ——应开采部分各分层煤样的加权平均灰分(干燥基),%;
——可采煤样灰分(干燥基),%。
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§3.1 煤样的采集
可采煤样的分析试验结果
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§3.2 煤样的制备
一、煤样制备的程序
煤样的制备包括破碎、筛分、混合、缩分和干 燥等程序。煤样的缩制实际上是按粒度不同分 级进行的,通常分为25mm、13mm、6mm、 3mm、1mm五组,最后制备成小于0.2mm的 分析煤样。
1. 破碎 2. 筛分 3. 混合
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§3.2 煤样的制备
4. 缩分 5. 干燥
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§3.2 煤样的制备
二、煤样的减灰
1. 减灰重液的相对密度
(1)烟煤、褐煤一般用相对密度为1.4的重液减灰, 如用该重液减灰后灰分仍大于10%,应另取煤样用相 对密度为1.35的重液减灰,如灰分仍大于10%,则不 再减灰。
quantity of produced heat
mineral matter
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2.存在形态或操作情况指标及符号
表2 常用指标及符号
项 外在 内 全 高 低 恒 恒
目或在
位位容压
游离
符
号 f inh t gr net v p
free inherence total
nether
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3.各种基准的表示符号