煤的主要组成物质是什么
2煤的物质组成

光泽暗淡,主要为暗煤,镜煤和亮煤含量小于20%,有时
有少量丝炭和矿物质。通常成块状、致密、坚硬、韧性大、 密度大,内生裂隙不发育。镜质组含量一般低于40%,惰质 组含量可达50%以上。矿物质含量相对最高。
2.1 煤的岩石组成-褐煤的岩石类型
根据煤化程度,褐煤可以分为软、暗、亮褐煤三个煤级。
其中后两者统称为硬褐煤。因亮褐煤的宏观特征与烟煤近似,
2.1 煤的岩石组成-宏观煤岩组成(烟煤)
镜煤vitrain:光亮、均一、常具有内生裂隙的宏观煤岩成分。
识别标志:煤中颜色最黑,光泽最亮,成分均一,性脆,贝壳状断 口,轮廓清晰,垂直于条带的内生裂隙发育
分布特征:一般以条带状、透镜状出现,厚度几mm至1~2cm
性质:V、H含量高,粘结性强,矿物质含量少
2.1 煤的岩石组成-有机显微组分(硬煤)
镜质组:也称为凝胶化组分,是腐植煤中最主要的显微组分
(50-80%)。由植物中茎、根、叶及薄壁组织细胞壁的木质纤
维组织经过凝胶化作用形成。(无)烟煤中的镜质组的前身 是泥炭和褐煤中的腐植质,是经历腐植化、凝胶化作用而形
成的。
可分为结构镜质体、无结构镜质体(均质镜质体、基质 镜质体、团块镜质体以及胶质镜质体)、镜屑体。 Δ 腐植化作用:在有氧条件下,植物细胞壁的木质纤维素首先 受到腐木菌等真菌的侵蚀,后受到喜氧细菌的作用,形成黄
2. 煤的物质组成
2. 煤的物质组成
内 容 提 要
1.煤的岩石组成
2.煤的化学组成
2.1 煤的岩石组成-宏观、微观特征
煤是由古代植物死亡后的残骸经过复杂的生物化学、物理
化学和地球化学作用转变而成的固体可燃有机矿产。 从岩石学观点看,煤属于沉积岩,是一种固体可燃有机岩。
煤是混合物吗

煤是混合物吗
煤是混合物。
混合物是由两种或多种物质混合而成的物质,混合物没有固定的化学式,无固定组成和性质,组成混合物的各种成分之间没有发生化学反应,将他们保持着原来的性质。
混合物可以用物理方法将所含物质加以分离。
煤的介绍
煤是一种可燃的黑色或棕黑色沉积岩,这样的沉积岩通常是发生在被称为煤床或煤层的岩石地层中或矿脉中。
因为后来暴露于升高的温度和压力下,较硬的形式的煤可以被认为是变质岩,例如无烟煤。
煤主要是由碳构成,连同由不同数量的其它元素构成,主要是氢,硫,氧和氮。
在历史上,煤被用作能源资源,主要是燃烧用于生产电力和/或热,并且也可用于工业用途,例如精炼金属,或生产化肥和许多化工产品。
作为一种化石燃料,煤的形成是古代植物在腐败分解之前就被埋在地底,转化成泥炭,然后转化成褐煤,然后为次烟煤,之后烟煤,最后是无烟煤。
煤产生之碳氢化合物经过地壳运动空气的压力和温度条件下作用,产生的碳化化石矿物,亦即,煤炭就是植物化石。
这涉及了很长时期的生物和地质过程。
煤的化学成分与分子结构分析

第二章 式中 — —分析煤样的重量, !— "; — —分析煤样干燥后的重量, !# — "。
煤的化学成分与分子结构分析
分析煤样水分测定的具体方法、 步骤和要求详见国家标准 !$ %#%—&&。 ’ ( 最高内在水分的测定。 最高内在水分是指煤中小毛细管吸附和凝聚的水达到饱和时的水分, 用 )*+ 表示。 最高内在水分值可用于计算煤的恒湿无灰基发热量, 而恒湿无灰基发热量是在煤的分类 中区分褐煤与烟煤的一个分类指标。 最高内在水分的测定方法是: 将在温度为 ’,- 、 相对湿度为 ./0 的条件下达到湿度 平衡的煤样置于 #,1 2 ##,- 的烘箱内烘干, 然后按下式 ( % 3 ’) 计算测定结果: )*+ 4 式中 ! 3 !# 5 #,,0 ! (% 3 ’)
图.3%3#
煤的内在水分与煤化程度的关系
由图 . 3 % 3 # 可见, 随着煤化程度的增高, 煤中内在水分含量不断减少, 到无烟煤时 略有上升。这是由于煤的内表面积随煤化程度增高而减少, 因此, 吸附水分也逐渐减少; 另外, 由于年青煤中有较多的亲水基团, 如羧基、 酚羟基等, 随煤化程度增高, 这些基团也 ・ #%&. ・
— —煤样达到湿度平衡后的重量, !— "; — —煤样干燥后的重量, !# — "。
三、 煤中水分与煤质的关系
煤中水分的含量变化范围很大, 其中内在水分是吸附在煤的小毛细管中的水分, 因 此它的变化规律与煤的内部表面积有关。煤的内在水分含量反映了煤的内部结构, 所以 煤的内在水分在固定的温度和湿度下与煤化程度有一定关系, 其变化规律如图 . 3 % 结构分析
外在水分是指将煤长时间暴露在空气中, 使其自然风干后因蒸发作用而失去的水 分。它包括附着在煤粒表面的水分和煤的较大孔隙中的水分, 用符号 ! " 表示。 # $ 内在水分 内在水分是指煤经自然风干后仍保留在煤中的水分。它包括存在于煤的较小孔隙 中的水分以及少量以单分子层的形态吸附在大小孔隙管壁上的水分, 用符号 ! %&’ 表示。 用自然风干的方法可将煤中的水分分为外在水分和内在水分, 其原因是煤的毛细管 中的水分具有不同的蒸气压。较大毛细管中的水分具有正常的蒸气压, 而较小毛细管中 水的蒸气压小于正常蒸气压, 且具有随毛细管直径的减小而减小的规律。我们知道, 只 有当水的蒸气压大于空气中水蒸气的分压时, 水才会蒸发。将煤暴露在空气中时, 附着 在煤粒表面和存在于煤粒较大孔隙中的水分因其蒸气压大于空气中水蒸气的分压, 所以 就蒸发逸出, 形成外在水分; 而煤中较小毛细管中水分的蒸气压低于空气中水蒸气的分 压, 因而不能蒸发逸出, 仍留在煤中形成内在水分。 对于同一种煤来说, 外在水分与内在水分并没有固定的分界线, 这是因为它们的分 界线取决于空气中的水蒸气分压。当空气湿度不同时, 空气中的水蒸气分压就不相同。 所以当空湿度不同时, 即使是同一种煤, 其外在水分与内在水分的值也是不同的。空气 湿度大时, 蒸发量小, 外在水分减小, 内在水分增大; 空气湿度变小时, 蒸发量增大, 使外 在水分值随之增大, 而内在水分值减小。 ( $ 结晶水 煤中的水分除了外在水分和内在水分之外, 还有少量以化学方式结合的水, 即结晶 水或叫化合水。它是煤牛的某些矿物质所含的 结 晶 水, 如 石 膏 )*+,-・#.# ,、 高岭土 而且目前煤的工业分析方法又 /0# ,(・#+%,#・#.# , 中的结晶水等。因结晶水含量很少, 不能测定这部分水分, 所以在煤的工业分析中不考虑这部分水分。
煤的视密度

煤的视密度煤是全球重要的可再生能源,也是产生电力和工业热能的主要来源。
根据联合国能源组织(UNECE)的数据,它占全球可再生能源的34%,占全球能源的14%。
煤是综合焦炭,铁,石油和天然气,燃料乳化油,煤油,煤气,低热值燃料等等所有可燃性物质的统称。
煤的视密度是衡量煤质量和深度的重要指标。
视密度是一种以煤密度为基础的指标,它反映了煤的组成、结构和凝结性,根据它的变化可以判断煤的质量。
它是以相对视密度的形式表示的,以每立方厘米的煤粒的重量衡量,以多少倍表示。
煤的视密度一般约为1.2~2.5,通常以1.8为平均值。
视密度是衡量煤质量及深度的主要标准,对于煤的热值也有深远的影响。
当视密度越高时,煤粒中含有的有机物质就越多,热值也越高。
同时,当视密度较低时,煤粒中含水量较多,热值就会下降。
视密度可以帮助矿山工程师们预测出煤层的深度,其中有多少可燃物质,以及煤上可能存在的其他矿物和矿物质,甚至还可以预测出比重系数。
有了这些信息,矿山工程师们可以更好地控制开采过程中的危险性,减少瓦斯爆炸的可能性,从而保证矿山安全。
视密度也被广泛用于煤的分级,以更好地销售和使用。
由于煤的质量影响着他们的应用,所以必须对煤进行细致的分级和研究。
据统计,煤的视密度越高,温度范围越宽,热值也越高,更有利于燃烧。
这也是为什么煤的视密度一直被认为是煤粒销售的主要指标之一。
煤的视密度的测量主要使用的仪器是“视密度测量仪”,它可以以一定的深度把煤粒测量出来,并把煤粒的密度值、凝结度值和视密度值衡量出来。
测量仪器可以根据用户提供的深度和煤粒大小来检测,同时可以记录测量的结果,根据不同凝结度计算出煤粒的视密度,以及煤粒大小,凝结度,密度值等其他参数。
煤的视密度是衡量煤质量和深度的重要指标,对矿山安全和煤粒分级有重要影响。
不仅如此,视密度的变化也可以有助于了解煤的组成、结构与性质,并帮助我们更好地利用煤质量、深度以及热值等等。
借助视密度测量仪这种仪器,我们才能准确地衡量出煤的视密度,从而为煤的综合利用提供依据,确保煤的质量和使用安全。
煤的元素分析

煤的元素分析2006-10-26 23:26:28 浏览11928次煤的元素分析煤的元素组成,是研究煤的变质程度,计算煤的发热量,估算煤的干馏产物的重要指标,也是工业中以煤作燃料时进行热量计算的基础。
煤中除无机矿物质和水分以外,其余都是有机质。
由于组成煤的基本结构单元是以碳为骨架得多聚芳香环系统,在芳香环周围有碳、氢、氧及少量的氮和硫等原子组成的侧链和官能团。
如羧基(-COOH)、羟基(-OH)和甲氧基(-OCH3)。
说明了煤中有机质主要由碳、氢、氧和氮、硫等元素组成。
煤的变质程度不同,其结构单元不同,元素组成也不同。
碳含量随变质程度的增加而增加,氢、氧含量随变质程度的增加而减少,氮、硫与变质程度则无关系(但硫含量与成煤的古地质环境和条件有关)。
见表30-11。
表30-11 不同变质程度煤的碳、氢、氧、氮、硫含量编号煤的类别 Mad(%) Ad(%) Vdaf(%) Cdaf(%) Hdaf(%) Ndaf(%) Sdaf(%) Odaf(%)1 褐煤 7.24 3.50 42.38 72.23 5.55 2.05 20.172 长焰煤 5.54 1.94 41.89 79.23 5.42 0.93 0.35 14.173 气煤 3.28 1.63 40.49 81.57 5.78 1.96 0.66 10.034 肥煤 1.15 1.29 32.69 88.04 5.52 1.80 0.42 4.225 焦煤 0.95 0.92 21.91 89.26 4.92 1.33 1.51 2.986 瘦煤 1.33 1.06 17.88 90.73 4.82 1.69 0.38 2.387 贫煤 1.08 2.81 13.49 91.31 4.37 1.52 0.78 2.028 无烟煤 4.70 3.18 4.66 96.14 2.71[煤质分析化验常用的符号和基准]1、煤质分析化验项目名称的符号,以国际上广泛采用的符号表示。
煤炭的氧化反应原理

煤炭的氧化反应原理煤炭的氧化反应原理是指煤炭在氧气存在下发生的化学反应。
煤炭主要由碳、氢、氧、氮等元素组成,其中碳是主要成分。
煤炭的氧化反应是指煤中的碳与氧气发生反应,生成二氧化碳和水蒸气的过程。
煤炭的氧化反应主要有两个阶段:热解阶段和燃烧阶段。
热解阶段是指在煤炭加热的过程中,煤中的有机质分解产生一系列反应产物,包括气体、液体和固体。
燃烧阶段是指煤炭在高温条件下与氧气直接反应,生成二氧化碳和水蒸气,同时释放出大量的热能。
煤炭的热解阶段是煤炭氧化反应的初步过程,可以将煤分解为可燃气体和固体残渣。
在煤炭加热的过程中,煤中的有机质开始分解,形成挥发分和焦炭。
挥发分主要包括煤气、煤焦油和煤灰,而焦炭是固体残渣。
挥发分中的煤气主要是一些可燃气体,包括甲烷、乙烯、一氧化碳、氢气等。
煤焦油是一种复杂的混合物,其中含有许多有机化合物,可以用于提取化工原料或作为燃料使用。
煤灰则是煤炭中含有的非可燃物质,主要是煤中的矿物质。
煤炭的燃烧阶段是煤的氧化反应的主要过程,也是煤炭利用的基础。
在煤炭燃烧的过程中,煤中的碳与氧气发生化学反应,生成二氧化碳和水蒸气。
煤的燃烧反应可以用以下化学方程式表示:C + O2 →CO2H2 + O2 →H2O煤中的碳与氧气反应生成二氧化碳,煤中的氢与氧气反应生成水蒸气。
这些反应产生的热能被称为煤的发热量,可以用来进行能源转换或提供热能。
煤的发热量与煤样的品种、质量以及含水量等因素有关。
然而,煤的完全燃烧过程并非只有上述方程式所示的简单反应。
在实际的燃烧过程中,由于温度、氧气含量、煤颗粒大小等因素的影响,煤的氧化反应会发生一系列复杂的化学反应。
例如,煤中的一氧化碳可以与氧气进一步反应生成二氧化碳,这是燃烧过程中的一个重要步骤。
此外,煤中的氮也会与氧气发生反应生成氮氧化物,在大气污染中起到重要作用。
煤炭的氧化反应是煤炭利用以及大气污染的重要问题。
煤炭的燃烧产生的二氧化碳是主要的温室气体之一,是全球气候变化的主要原因之一。
煤的物理性质及化学组成分析
煤的物理性质及化学组成分析煤是一种重要的化石燃料,广泛应用于能源、工业和生活领域。
了解煤的物理性质和化学组成分析对于研究燃烧过程、提高燃烧效率以及环境保护具有重要意义。
一、煤的物理性质煤是一种多孔、多组分的矿物质,其物理性质受到煤的煤种、煤质以及煤的成熟度等因素的影响。
首先,煤的密度通常较低,一般在1.2-1.5 g/cm³之间。
这是由于煤中含有大量的孔隙和气体,使得煤的密度相对较小。
煤的密度可以通过测量煤的质量和体积来确定,对于煤的分类和评价具有重要意义。
其次,煤的颜色和外观也是煤的物理性质的重要表征。
煤的颜色通常分为黑色、棕黑色和棕红色等,这是由于煤中的有机质含量和成熟度不同所致。
煤的外观通常呈块状或颗粒状,可以通过煤的煤块大小和颗粒度来描述。
此外,煤的硬度和断裂性也是煤的物理性质的重要指标。
煤的硬度通常通过摩氏硬度来测量,可以反映煤的抗压强度。
煤的断裂性通常分为块状断裂和层状断裂,这与煤的内部组织结构和断裂面的形态有关。
二、煤的化学组成分析煤的化学组成分析是研究煤的重要手段,可以揭示煤的燃烧性能和环境影响。
首先,煤的主要化学组成是碳、氢、氧、氮、硫和灰分等元素。
其中,碳是煤的主要组成元素,其含量通常在50%-80%之间。
氢和氧是煤中的主要挥发分,其含量通常在3%-6%和5%-15%之间。
氮和硫是煤中的有害元素,其含量通常在0.5%-3%和0.2%-5%之间。
灰分是煤中的无机物质,其含量通常在5%-40%之间。
其次,煤的化学组成分析还包括煤的挥发分和固定碳含量的测定。
煤的挥发分是指在一定温度下煤中挥发出的气体和液体,其含量通常在10%-40%之间。
煤的固定碳是指在高温下煤中残留的固体物质,其含量通常在40%-90%之间。
煤的挥发分和固定碳含量可以通过煤的热解实验来测定,对于研究煤的燃烧性能具有重要意义。
最后,煤的化学组成分析还包括煤的有机质和无机质的测定。
煤的有机质主要由煤中的有机质和挥发分组成,其含量通常在50%-90%之间。
煤化学资料
1、煤是由什么形成的?煤是由植物遗体经过生物化学作用和物理化学作用演变而成的沉积有机岩。
2、成煤植物的主要化学组成是什么?它们各自对成煤的贡献如何?(1)碳水化合物(包括纤维素、半纤维素及果胶质)纤维素一般不溶于水,在溶液中能生成胶体,容易水解。
在活的植物中,纤维素对于微生物的作用很稳定,但当植物死亡后,在氧化性条件下,易受微生物作用而分解成CO2、CH4和水。
在泥炭沼泽的酸性介质中,纤维素可以分解为纤维二糖和葡萄糖等简单化合物。
半纤维素:的化学组成和性质与纤维素相近,但比纤维素更易分解或水解为糖类和酸。
果胶:糖的衍生物,呈果冻状。
在生物化学作用下,水解成一系列单糖和糖醛酸。
(2)木质素木本植物的木质素含量高,木质素是具有苯基丙烷芳香结构的高分子聚合物,含甲氧基、羟基等官能团。
木质素的单体以不同的链连接成三度空间的大分子,比纤维素稳定,不易水解,易于保存下来。
在泥炭沼泽中,在水和微生物作用下发生分解,与其他化合物共同作用生成腐植酸类物质,这些物质最终转化成为煤。
所以木质素是植物转变为煤的原始物质中最重要的有机组分(3)蛋白质高等植物中蛋白质含量少;低等植物中蛋白质含量高。
植物死亡后,完全氧化条件下,蛋白质完全分解为气态物质;在泥炭沼泽和湖泊的水中,蛋白质分解成氨基酸、喹啉等含氮化合物,参与成煤作用,但对煤的性质没有决定性的影响。
煤中硫、氮元素的来源之一。
(4)脂类化合物脂肪:属于长链脂肪酸的甘油酯。
高等植物中含量少(1-2%),低等植物含量高(20%左右)。
在生化作用下在酸性或碱性溶液中分解生成脂肪酸和甘油,参与成煤作用。
蜡质:主要是长链脂肪酸与含有24~26个碳原子的高级一元醇形成的脂类,化学性质稳定,不易受细菌分解。
树脂: 树脂是植物生长过程中的分泌物,当植物受伤时,胶状的树脂不断分泌出来保护伤口。
针状植物含树脂较多,低等植物不含树脂。
树脂不溶于有机酸,不易氧化,微生物也不能破坏它,因此能很好地保存在煤中。
煤的外表特征和生成
第一章煤的外表特征和生成煤是由许多高分子碳氢化合物和少量无机矿物质组成的可燃有机矿产。
煤是一种主要的能源,在国民经济中起着举足轻重的作用。
煤作为一种商品和工业原料,其性质、质量与煤的价格、煤的利用关系密切,为了计划地开采和合理地利用煤炭资源,就需要对煤的诸多因素中,成煤原始物质和成煤的环境至关重要。
第一节煤的种类和外表和特征一、煤的成因类型煤是由植物转变而成,不同类型的植物形成的煤的特征、性质都有差异。
根据成煤原始物质和堆积环境的不同,可把煤分成腐殖煤类、腐泥煤类、腐殖腐泥煤类三种类型(见表1-1)表1-1煤的成因分类1.腐殖煤类是指由高等植物的遗体经过泥炭化作用和煤化作用形成的煤。
腐殖煤在自然界分布最广泛,储量最大,腐殖煤的物理性质、化学性质、工艺性质变化很大,适合各种不同的工业用途,是煤炭加工利用和主要对象。
腐殖煤类又分为腐殖煤和残殖煤两种类型。
腐殖煤主要由植物中的木质素和纤维素形成,占煤储量的绝大数,人们通常所说的的煤就是指腐殖煤。
残殖煤由植物有机组分中性质稳定的树脂、树蜡、角质、木栓质、孢粉等富积而成。
残殖煤的储量很少,很难形成具有工业价值的的工业煤层,通常呈薄层或透镜状夹在腐殖煤中。
2.腐泥煤类是指由低等植物和浮游生物经腐泥化作用和煤化作用形成的煤。
根据植物遗体分解的程度,可分为藻煤和胶泥煤。
藻煤中藻类遗体大多未完全分解,镜下可见保存完好、轮廓清晰的藻类。
胶泥煤中藻类遗体多分解完全,已看不到完整的藻类残骸。
腐泥煤中矿物质含量较高、光泽暗淡。
常呈褐色,均匀致密,贝壳状断口,硬度和韧性较大,易燃。
燃烧时有沥青味。
腐泥煤常呈薄屋或透镜状夹在腐殖煤中,有时也形成单独的可采煤层。
腐泥煤的氢含量较高,干馏时焦油含量较高,适宜做低低温干馏的原料。
3.腐殖腐泥煤类腐殖腐泥煤是腐殖煤与腐泥煤中间的过度类型,是由高等植物遗体一低等植物遗体共同形成的煤,主要有烛煤的煤精两种。
烛煤为灰黑公或褐色,易燃且发出蜡烛衡般明亮的火焰。
煤的组成成分及性质
二、煤的工业分析成分 煤的工业分析就是通过对煤样进行干燥、 加热和燃烧,测定煤中的水分、挥发分、固定 碳和灰分这四种成分的质量分数。在煤被加热 及燃烧过程中,将发生以下变化:水分被加热 首先蒸发出来;接着是煤中的氢、氧、氮、硫 及部分碳所组成的有机化合物进行热分解,变 成气体挥发出来,即挥发分的分解和析出;挥 发分析出后,剩余物为焦炭,焦炭由固定碳和 灰分组成。 煤的工业分析是在一定的实验室条件下 测得的,其基本方法及步骤如下:
灰分
固定碳
挥发分
水分
A
Ss
C
干燥无灰基 干燥基 空气干燥基 收到基
H O N Sc Mad Mf
图2-1 煤的成分及成分基准的划分 Mf-外部水分; Mad-内部水分; Sc-可燃硫或称全硫; Ss-硫酸盐硫, 已归入灰分
煤的挥发分含量也与煤的地质年代有密切关系。煤的地质 年代越短、碳化程度越浅,其挥发分含量就越高。 4.固定碳和灰分测定 去掉水分和挥发分后,剩余的残留物就是焦炭,它由固定 碳和灰分组成。将焦炭放在电炉内升温至815±10℃,灼烧到恒 重(约2h),取出冷却至室温称重,失去的质量就是固定碳的 质量,剩余部分则是灰分的质量。这两个质量各占原煤样质量 的百分数,分别是煤中的固定碳和灰分的含量。 焦炭具有焦结性。焦炭的黏结性和强度称为煤的焦结性, 它也是煤的重要特性之一。根据焦结性的强弱把焦炭分成八类。 煤的焦结性与煤种有关,通常情况下,除烟煤外,其余几乎都 不结焦。 煤的焦结性对链条炉工作的影响很大,比如煤的焦结性呈 粉末状或粘结状,易被空气吹走,造成燃烧不完全,使锅炉效 率降低。若煤的焦结性呈不膨胀熔融粘结,就会阻碍空气通过 并增加除灰困难。但焦结性对煤粉炉和流化床锅炉的工作影响 较小。
1.采样和制样 为了正确确定煤中的成分,采样必须有充分的代表性,即 取得的煤样能够代表该批煤的平均性质。一般取几百公斤。将原 始煤样经过多次的磨碎、过筛、混合和缩分,最后得到几百克、 粒度小于0.2mm,在空气中风干后的分析煤样。具体采样和制样 方法参考相关的国家标准。 2.水分测定 将煤样置于105~110℃的干燥箱内干燥到恒重(约2h), 其所失去的质量占原煤样质量的百分数即为该煤的水分。 3.挥发分测定 将上述失去水分的煤样放入带盖的坩埚内,置于900±10℃ 的高温电炉内隔绝空气加热,煤中的有机物便分解析出一些气体 物质,即挥发分。保持约7min后,气体析出基本结束。此过程煤 样失去的质量占原煤样质量的百分数即为该煤的挥发分值。残留 物就是焦炭,它由固定碳和灰分组成。因此,挥发分就是去掉水 分的煤隔绝 Minh ,是吸附或凝聚在煤的毛细管中、与 大气中的水蒸气分压力保持平衡的水分,是煤在 形成过程中所拥有的,依靠自然干燥不能除掉而 必须把煤加热到 105 ~ 110 ℃,且保持 1 ~ 2h 才能 除掉。煤的碳化程度越深,内在水分含量越小。 外在水分和内在水分之和为全水分。
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煤的主要组成物质是什么?
答:煤主要是由有机物质组成。有机物质由碳、氢、氮、氧及部分硫等组成,是可以燃烧的,所以
叫可燃体。还有一部分无机物质,主要是各种矿物杂质,是不能燃烧的。
为什么说灰熔点是动力煤和气化用煤的重要指标?
答:灰熔点是动力用煤和气化用煤的重要指标,主要用于固态排渣锅炉和气化炉的设计,并能指导
实际生产操作;它也可以作为液态排渣炉设计中的参考依据。一般固态排渣炉,要求煤灰熔点愈高
愈好,以免造成炉内结渣而难以排出。熔点低的煤,由于熔渣会包裹住煤而造成燃烧不完全,从而
增加灰渣含碳量,严重时会堵塞炉栅,造成排渣困难,甚至造成停炉事故。炉渣还会腐蚀、共熔炉
衬耐火材料,特别是当灰渣为酸性渣而炉衬耐火砖为碱性砖或灰渣为碱性而炉内衬转为酸性砖时,
共熔情况将更为严重。对于链条炉需要熔点较低一些,这样可以保留适当的熔渣以起到保护炉栅的
作用。而液态排渣炉则要求灰熔点愈低愈好。
采样的概念和意义是什么?
答:在工业生产过程中,企业管理者经常要对原料、中间产品、最终产品及生产过程进行数量质量
检查。但是,我们又不能将他们全部拿来检验。因为,许多检查项目是破坏性的同时,为节省人力
物力,即使不是破坏性的,也只能抽取其中的一小部分进行检验。被抽取的这部分物料称为试样,
抽取试样的过程称之为采样。
采样的原理是什么?
答:采样是从大量的某种原始物料(总体)中抽取数量很小的一部分,试样与总体相比,在数量上
是很小的,然而在物理化学性质上应该能代表总体,目的是通过这一小部分试样了解总体。换句话
说,采出的试样要有代表性。不然的话,不管制样、化验、分析如果精确,最终的结果也是错误的。
因此,如果保证试样的代表性好,根据煤炭组成的物理化学性质分布不均的特点,必须随机的采取
多分子组成总样。子样的最小重量和份数必须符合规定,采样方法必须正确,由这些子样组成的总
样才有充分的代表性。
选煤厂煤样采取必须遵循的规则。
答:选煤厂煤样采取必须遵循的规则:
采取煤样必须具有代表性。因此,要保证被采取的物料任何部分都有相同机会进入样品,这是
一般必须遵循的要求。这就要求选煤厂在布置采样点时要选择采样条件好的地点和采取正确的采样
方法。
煤样制备必须遵守的规则是什么?
答:煤样制备必须遵守的规则:
1、 所采煤样应该全部进行制备加工;
2、 不允许丢失煤样或掺入杂物;
3、 煤样的加工方法和流程应保证制备好的煤样具有所研究性的精确度;
4、 缩制后的中间煤样或制备好煤样的重量应不低于相应粒度规定的最少重量。
一般来说,煤样的粒度越大,煤样的均匀性和代表性也越差。因此粒度级别不同,要求有代表性煤
样最小重量也就不同。煤样应按规定的制备系统及时制备成分析煤样,或先制成适当粒度的煤样。
如果水分大,影响进一步破碎、缩分时,应适当的进行干燥。除使用破碎缩分机外,煤样应破碎至
全部通过相应的筛子,再进行缩分,大于25mm的煤样未经破碎不允许缩分。煤样的制备即可一次
完成,也分为几部分完成,也可分几部分处理。若分几部分,则每部分都应按同一比例缩分出煤样,
再将各部分的煤样合起来作为一个煤样。
在调度的概念是什么?
答:调度是一门综合性管理科学,主要功能是调遣、指挥、运筹工作,在生产上起协调平衡、指挥
和监督作用。
调度工作及调度室指的是什么?
答:一个企业需要管理,把企业各各业务部门、各个生产环节组织起来,协调起来,综合平衡,及
时地反映和克服生产中的矛盾和薄弱环节,使生产能力得到充分发挥,使整个生产过程均衡地有节
奏的进行。为此,必须建立强有力的集中统一指挥和组织工作。这些管理工作就是调度工作。为了
协助企业领导人来进行这些管理工作,需要有一个综合部门,这个部门就是“调度室”。
调度工作必须遵循的基本原则有哪些?
答:煤炭企业调度工作应遵循以下十条基本原则:1、计划性;2、严肃性;3、集中性;4、准确性;
5、及时性;6、求实性;7、预见性;8、灵活性;9、全面性;10、群众性。
选煤的主要目的是什么?
答:选煤的主要目的是:
1、 降低原煤中的杂质,降低灰分硫分等,提高煤炭质量,适应用户要求。
2、 分成不同质量、规格的产品,提供用户需要的产品,以便有效的、合理的使用煤炭,节约用煤。
3、 煤炭经过洗选,矸石可以就地废弃,可以减少无效运输,同时为综合利用煤矸石创造条件。
4、 煤炭洗选可以除去大部分的灰分和50%—70%的黄铁矿硫,减少燃气对大气的污染。它是洁净
煤技术的前提。
选煤的方法主要有几种?
答:选煤的方法主要有:重力选煤法;浮游选煤法;特殊选煤法及人工手选。
什么叫做重介选煤?
答:重介质选煤是原煤在密度大于低密度物料(如煤)且小于高密度物料(如矸石)的介质中按密
度进行分选的一种方法,选煤工业用的重介质是重悬浮液。重介质选煤的基本原理是阿基米德原理。
即,在介质中的物体受到向上的浮力,浮力大小等于物体排开的同体积介质的重量。
重介选煤的基本原理是什么?
答:在密度大于水的介质中进行的选煤称为重介质选煤,它是阿纳基米德原理进行的。假设体积为
v的物料,其受的重力为:
Fz=pVg
其受的浮力为:
Ff=δVg
其受的合力为:
Fh=(p-δ)Vg
在上式中,δ为重介质液的密度,p为物料的密度,g是重力加速度。当p>δ时,物料下沉成为矸
石;当p<δ时,物料上浮,成为产品。
重介质有哪些分类?加重质的以什么标准来选择?
答:重介质有重液和悬浮液之分。重液是一些密度高的有机或无机盐类的水溶液。这些重液来源有
限,价格昂贵,有毒和腐蚀性且不易于回收,生产上基本不用。
悬浮溶液是由密度大的固体微粒分散在水中构成的非均质两相介质。高密度固体微粒起着加大介
质密度的作用,称为加重质。重悬浮具有价廉、无毒的优点,在工业上得到广泛应用。加重质的选
择应具有足够高的密度,且在使用过程中不易于泥化和氧化,来源广泛,价格低廉,便于制备和再
生。
影响悬浮液密度、粘度及稳定性的因素有哪些?
答:悬浮液的密度、粘度及稳定性是决定悬浮液的质量的关键的因素,影响着煤炭的洗选效果。
1、 加重质容积浓度的影响
加重质的容积浓度不仅影响悬浮液的密度,而且在浓度较高时又是影响粘度的主要因素。悬
浮液的粘度随容积浓度的增加而增加。当容积浓度超过临界值时,矿粒在其中的沉降速度加
剧降低,设备生产能力相应减少,分选效率变低。
2、 加重质的密度、粒度和形状影响
一般配置的悬浮液密度愈高,则加重质的密度也要越高。粒度愈小,粘度将愈大,加重质的
形状与接近与接近球形,粘度愈小。
重介质旋流器的工作原理是什么?
答:原煤和悬浮液的混合物以一定的压力由入料管沿切线方向给入旋流器的圆筒部分,形成强大的
旋流。其中一股是沿着旋流器圆柱体和圆锥体内壁形成一个向下的外螺旋流;另一股是在围绕旋流
器轴心形成一个向上的内螺旋流,其轴心形成负压,实为空气柱。由于离心力的作用,高密度的物
料甩向锥体内壁,并随部分悬浮液向下作螺旋运动,最后从底流口排出;低密度物料集中在锥体中
心,随内螺旋上升运动经溢流管进溢流师从切线方向出口排出。
影响重介旋流器的因素有哪些?
答:主要有以下几方面:
1、 进料压力。进料压力越高,悬浮液进料速度就越快,旋流器的处理量就增加。但压力过大,会
使密度分布不均,动力消耗和磨损增加,现趋向采用低压或无压给料。
2、 悬浮液的密度。入料中悬浮液的密度越高,矿料的实际分选密度越高,入料密度越低,加重质
用量越少,但是悬浮液浓缩作用越强,密度分布不均,十分选效果下降。
3、 入料的固液比。入料的固液比直接影响旋流器的处理量和分选效果。固液比增加处理量增加,
但分选效果降低。一般采用1:4~1:6的固液比。
4、 旋流器结构参数。结构参数包括圆锥角的大小、溢流口的直径、底流口的直径、锥比、入料口
尺寸、溢流管插入深度。
5、 重介质旋流器的给料方式。给料方式在三种:一种是将物料与悬浮液混合后用泵打入旋流器。
这种方式不常用。第二种是利用定压箱给料,这种方式在生产上广泛采用。第三种方法是悬浮
液用泵以切线方向给入圆筒旋流器下部,而物料靠自重从圆筒顶部给入,称为无压给料。
6、 重介质旋流器的安装。一般倾斜安装,旋流器的轴线与水平夹角为10度。