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无烟煤分析

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无烟煤分析相关的论坛

  • 【原创】无烟煤的图谱分析

    我是一个新新手,做了一组无烟煤的x图谱,现在我要求他们的基本参数,La、Lc等参数,详细步骤我该怎么做啊?一点一点来,谢谢了!

  • 【原创】蔡司MY系列数字煤岩分析系统应用知识问答之一

    【原创】蔡司MY系列数字煤岩分析系统应用知识问答之一

    近年来,逐渐取代传统煤炭分析手段的煤岩分析技术已经受到了各大焦化企业的广泛关注,并将之应用到鉴别参假煤、指导炼焦配煤和煤场堆放等焦炭生产的各个环节,煤岩分析技术正逐渐成为各焦化企业的质量控制的必要手段。德国蔡司MY系列煤岩分析设备因其在煤岩分析领域检测的灵活性、高效性、方便等特点受到各大焦化企业广泛应用和好评,应广大读者的要求,本刊将近期推出煤岩学在焦化行业应用及相关设备问题系列问答专栏。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011011024_256394_2009056_3.jpg1、生产一切正常,配煤宏观工艺指标也未有大的变动,但生产出的焦炭质量却大幅波动。答:其内在质量已经发生明显的变化,通过煤岩学手段,很容易找到原因。可从反射率分布,煤岩构成着手。2、进厂煤明明是从一个供煤点来的?为什么不同批次来煤的煤质工艺指标有那么大的波动?答:虽从一个供煤点来的,便未必是一种单一煤,完全可能是由不只一种煤混配而成,即使是同一个矿点的,开采煤层、作业面不同,也会造成煤质较大的波动,这种情况也不罕见。3、有些煤几批次进厂的各宏观工艺指标未有明显变化,但此种煤的结焦性质相差很大?同样的配入比例,生产出的焦炭就是不行?答:虽工艺指标相同,但内在质量不同,如所谓“焦煤”,可以用数种不同的煤种(如气煤,1/3焦煤,焦煤,瘦煤,甚至贫瘦煤,贫煤,还有非炼焦煤)按合适的比例混配而成,其工艺指标如G,Y完全可以达到焦煤的指标,但内在质量如容惰能力已经发生了根本变化,焦炭质量劣化,当然是情理之中的事情。煤的成煤年代不同,还原程度不同,也会造成这种情况。4、厂里买进的煤是否有人为的掺混煤?具体哪些种煤被掺混了?是由什么煤种混配而成的?混入的大致比例有多少? 答:掺混煤,确定由什么煤种混配而成,确定混配比例,当前必须应用煤岩学的手段来确定。一般地,煤焦的所有煤种均存在配混混配的可能。(1)焦煤混洗混配最为普遍,这也是由我国的资源状况决定的。焦煤混洗混配最为复杂。弱粘煤,气煤,1/3焦煤,瘦煤,贫煤,甚至无烟煤等,都可能参与。(2)1/3焦煤,可能由高硫的高粘结煤配以低煤弱粘结煤混配而成。(3)肥煤:可能配入高硫高粘结煤,1/3焦煤,肥煤,气煤(4)瘦煤,可能配入无烟煤,分煤(5)贫煤:可能由低挥发的无烟煤,不粘煤,配入少量粘结性煤。以上情况,并不能完全概括,但是比较常见的,只能是通过煤岩学手段来具体分析。5、蔡司MY5000系列煤岩分析系统由哪些部件构成?答、蔡司煤岩分析系统采用世界顶级光学品牌德国蔡司全自动偏光显微镜、PE公司先进光电转换技术及HD型专业煤岩分析软件组成。该系统主要核心部件皆为原装进口、具有极高的精度和极高的可靠性,可为您的实验室分析提供系统的解决方案

  • 中国煤炭分类

    中国煤炭分类=N420151986001=国家标准局=1986/01/09=中国煤炭分类(Classification of Chinese coals)附加说明:本标准由中华人民共和国煤炭工业部提出,由煤炭科学研究院北京煤化学研究所归口。本标准由煤炭工业部煤炭科学研究院北京煤化学研究所、冶金工业部鞍山热能研究所、煤炭工业部煤田地质勘探分院及冶金工业部鞍山钢铁公司负责起草。本标准主要起草人:无烟煤类:陈弥生、陶玉灵、张秀仪;烟煤类:杨金和、陈鹏、冯安祖、屈宇生、郝琦、时铭扬;褐煤类:陈文敏、朱春笙、龚至丛。本标准一九八六年十月一日起试行三年,一九八九年十月一日起实施。全文:本标准适用于无烟煤、烟煤和褐煤的分类。1 有关标准及规程GB482-81 煤层煤样采?GB481-64 生产煤样采取方法GB475-83 商品煤样采取方法GB474-83 煤样制备方法GB212-77 煤的工业分析方法GB476-79 煤的元素分析方法GB5447-85 烟煤粘结指数测定方法GB479-64 烟煤胶质层指数测定方法GB5450-85 烟煤奥亚膨胀计试验GB2566-81 年轻煤的透光率测定方法GB213-79 煤的发热量测定方法GB4632-84 煤的最高内在水分测定方法煤炭部颁布(1979年)煤炭资源勘探煤样采取规程2 分类参数2.1 本标准按煤的煤化程度及工艺性能进行分类。2.2 采用煤的煤化程度参数来区分无烟煤、烟煤和褐煤。2.3 无烟煤煤化程度的参数采用干燥无灰基挥发分和干燥无灰基氢含量作为指标,以此来区分无烟煤的小类。2.4 采用两个参数来确定烟煤的类别,一个是表征烟煤煤化程度的参数,另一个是表征烟煤粘结性的参数。烟煤煤化程度的参数采用干燥无灰基挥发分作为指标。烟煤粘结性的参数,根据粘结性的大小不同选用粘结指数、胶质层最大厚度(或奥亚膨胀度)作为指标,以此来区分烟煤中的类别。2.5 褐煤煤化程度的参数,采用透光率作为指标,用以区分褐煤和烟煤,以及褐煤中划分小类。并采用恒湿无灰基高位发热量为辅来区分烟煤和褐煤。3 煤类的划分和编码3.1 各类煤用两位阿拉伯数码表示。十位数系按煤的挥发分分组,无烟煤为0,烟煤为1~4,褐煤为5。个位数,无烟煤类为1~3,表示煤化程度;烟煤类为1~6,表示粘结性;褐煤类为1~2,表示煤化程度。3.2 按中国煤炭分类表和图进行编码和分类3.2.1 煤炭分类总表(表1);表1 煤炭分类总表----------------------------------------| | | 分 类 指 标类 别| 符号 | 数 码 |-------------| | | r || | | V ,% | PM,%---|----|-----------------|------|------无烟煤| WY |01,02,03 |≤10.0 | —---|----|-----------------|------|------| |11,12,13,14,15,16| |烟 煤| YM |21,22,23,24,25,26|>10.0 | —| |31,32,33,34,35,36| || |41,42,43,44,45,46| |---|----|-----------------|------|------| | | *| **褐 煤| HM |51,52 |>37.0 |≤50----------------------------------------r r*凡V >37.0%、G≤5,再用透光率PM来区分烟煤和褐煤(在地质勘探中,V >37.0%,在不压饼的条件下测定的焦渣特征为1~2号的煤,再用PM来区分烟煤和褐煤)。r -A• GN**凡V >37.0%、PM>50%者,为烟煤,PM>30~50%的煤,如恒湿无灰基高位发热量QGW 大于24MJ/kg(5700cal/g),则划为长焰煤。-A• GN f 100(100-WGN) -3QGW (MJ/kg)=QGW(cal/g)×----------------------×4.1816×10f f100(100-W )-A (100-WGN)3.2.2 无烟煤的分类(表2);表2 无烟煤的分类--------------------------------------| | | 分 类 指 标类 别 | 符 号 | 数 码 |-------------------| | | r | r*| | | V ,% | H ,%------|-----|-----|---------|---------无烟煤一号| WY1 | 01 | 0~3.5 | 0~2.0------|-----|-----|---------|---------无烟煤二号| WY2 | 02 |>3.5~6.5 |>2.0~3.0------|-----|-----|---------|---------无烟煤三号| WY3 | 03 |>6.5~10.0|>3.0--------------------------------------r*在已确定无烟煤小类的生产矿、厂的日常工作中,可以只按V 分类;在地质勘探工作中,为新区确定小类或r r生产矿、厂和其他单位需要重新核定小类时,应同时测定V 和H ,按上表分小类。如两种结果有矛盾,以按rH 划小类的结果为准。3.2.3 烟煤的分类(表3);表3 烟煤的分类------------------------------------------------------| | | 分 类 指 标类 别 | 符 号 | 数 码 |-----------------------------------| | | r | | | **| | | V ,% | G | Y,mm | b ,%------|-----|-----|----------|-------|------|---------贫 煤 |PM | 11 |>10.0~20.0|≤5 | |------|-----|-----|----------|-------|------|---------贫瘦煤 |PS | 12 |>10.0~20.0|>5~20 | |------|-----|-----|----------|-------|------|---------| | 13 |>10.0~20.0|>20~50 | |瘦 煤 |SM | | | | || | 14 |>10.0~20.0|>50~65 | |------|-----|-----|----------|-------|------|---------| | 15 |>10.0~20.0|>65* |≤25.0 |(≤150)焦 煤 |JM | 24 |>20.0~28.0|>50~65 | || | 25 |>20.0~28.0|>65* |≤25.0 |(≤150)------|-----|-----|----------|-------|------|--------| | 16 |>10.0~20.0|(>85)* |>25.0 |(>150)肥 煤 |FM | 26 |>20.0~28.0|(>85)* |>25.0 |(>150)| | 36 |>28.0~37.0|(>85)* |>25.0 |(>220)------|-----|-----|----------|-------|------|---------1/3焦煤 |1/3JM| 35 |>28.0~37.0|>65* |≤25.0 |(≤220)------|-----|-----|----------|-------|------|---------气肥煤 |QF | 46 |>37.0 |(>85)* |>25.0 |(>220)------|-----|-----|----------|-------|------|---------| | 34 |>28.0~37.0|>50~65 | |气 煤 |QM | 43 |>37.0 |>35~50 | || | 44 |>37.0 |>50~65 | || | 45 |>37.0 |>65* |≤25.0 |(≤220)------|-----|-----|----------|-------|------|---------| | 23 |>20.0~28.0|>30~50 | |1/2中粘煤|1/2ZN| | | | || | 33 |>28.0~37.0|>30~50 | |------|-----|-----|----------|-------|------|---------| | 22 |>20.0~28.0|>5~30 | |弱粘煤 |RN | | | | || | 32 |>28.0~37.0|>5~30 | |------|-----

  • 【求助】(已应助)煤炭发热量的计算及换算

    国标中有弹筒发热量换算成高位发热量的公式,但是我还需要烟煤、无烟煤中弹筒发热量、低位发热量、高位发热量三者之间的换算公式,需要利用工业分析值换算。还有煤矸石中利用工业分析值计算低位发热量的公式。请各位高手指教。

  • 【分享】煤的工业分析

    [color=#00FFFF][size=4][em0910][URL=http://www.hbhwkl.cn]http://www.hbhwkl.cn[/URL][/size][/color][煤的工业分析]煤的工业分析,又叫煤的技术分析或实用分析,是评价煤质的基本依据。在国家标准种,煤的工业分析包括煤的水分、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。 1、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。   随着矿井开采深度的增加,采掘机械化的发展和井下安全生产的加强,以及喷露洒水、煤层注水、综合防尘等措施的实施,原煤水分呈增加的趋势。为此,煤矿除在开采设计上和开采过程中的采煤、掘进、通风和运输等各个环节上制定减少煤的水分的措施外,还应在煤的地面加工中采取措施减少煤的水分。   (1)煤中游离水和化合水   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;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。如硫酸钙(NaSO4.2H2O)和高龄土(AL2O3.2SiO2.2H2O) 中的结晶水。游离水在105~110C的温度下经过1~2小时可蒸发掉,而结晶水通常要在200C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。   (2)煤的外在水分和内在水分   煤的游离水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100C以上的温度经过一定时间才能蒸发。   最高内在水分,当煤颗粒内部毛细孔内吸附的书分达到饱和状态时,这是煤的内在水分达到最高值,称为最高内在水分。最高内在水分与煤的孔隙度有关,而煤的孔隙度又于煤的煤化程度有关,所以,最高内在水分含量在相当程度上能表征煤的煤化程度,尤其能更好地区分低煤化度煤。如年轻褐煤的最高内在水分多在25%以上,少数的如云南弥勒褐煤最高内在水分达31%。最高内在水分小于2%的烟煤,几乎都是强粘性和高发热量的肥煤和主焦煤。无烟煤的最高内在水分比烟煤有有所下降,因为无烟煤的孔隙度比烟煤增加了。   (3)煤的全水分   全水分,是煤炭按灰分计加中的一个辅助指标。a.煤中全水分的含义。煤中全水分,是指煤中全部的游离水分,即煤中外在水分和内在水分之和。必须指出的是,化验室里测试煤的全水分时所测的煤的外在水分和内在水分,与上面讲的煤中不同结构状态下的外在水分和内在水分是完全不同的。化验室里所测的外在水分是指煤样在空气中并同空气湿度达到平衡时失去的水分(这是吸附在煤毛细孔中的内在水分也会相应失去一部分,其数量随当时空气湿度的降低和温度的升高而增大),这时残留在煤中的水分为内在水分。显然,化验室测试的外在水分和内在水分,除与煤中不同结构状态下的外在水分和内在水分有关外,还与测试是空气的湿度和温度有关。b.煤的全水分测试方法要点见GB212-91。 2、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

  • 煤的发热量与硫、磷

    1.煤的发热量(卡/克或千卡/千克) 把一克煤样放在高压充氧的弹筒中燃烧,由量热计测得的发热量称为弹筒发热量(QDT).当煤在弹筒中燃烧时,在高温高压下,氧生成硝酸,硫生成硫酸都放出热量,这部分热量也包括在弹筒发热量内.另外,水分在弹筒的高压下保持液态,也放出冷凝热.而煤在空气中燃烧时,硫成为二氧化硫放出,而水分仍保持水蒸汽状态,故弹筒发热量减去硫和氧的校正值后的发热量称为高位发热量(QGW) 工业上多采用应用煤的低位发热量(QDW)作为计算和设计依据.低位发热量可按下式计算: QDW=QGW-6(W+9H) 式中:QGW,QDW----应用煤的高,低位热量,卡/克 WY----应用煤的全水分,% HY---应用煤的氢含量,% 煤的发热量除直接定外,还可以根据元素分析或工业分析的数据进行估算.煤科院煤化学研究所(北京煤化所)根据我国煤质资料推导出许多发热量计算式,例如: 利用元素分析数据,估算可燃基高位发热量的半经验公式 低煤化程度的煤: QGW=80CR+305(310)HR+22SR-26OR-4(Ag-10) 式中,HR前面的系数对褐煤为305,对长焰煤,不粘煤和弱粘煤为310;对AG≤10%的煤,不计算最后一项灰分的校正值。 由上式可知,OR,AG越高,QJW越低。 炼焦煤:QGW=80 CR +310HR+22SR-25OR-7(Ag-10) 无烟煤(低灰和高灰适用): QGW=80(78.1)CR+320HR+22SR+(SR-OR)-8(AG-10) 式中,对FR﹥1.5%的一般无烟煤,CR前面的系数用80 对HR≤1.5%的年老无烟煤,CR前面的系数采用78.1 对AG≤10%的所有无烟煤,公式中最后一项应予删去。 利用工业分析数据,估算低热值煤高位发热量的半经验公式 高灰(AF>45~90%)烟煤: QGW=81CGD+55VF-3AF 高灰无烟煤: QGW=80CGD+50VF-3AF 石煤: QGW=80CGD+40VF-3AF 2.煤中的硫 煤中硫分的赋存形态通常可分为有机硫和无机硫两大类,煤中各种形态的硫分的总和称为全硫(SQ) 1)有机硫: 煤的机质中所含的硫称为有机硫 (SYJ).有机硫主要来自成煤植物中的蛋白质和微生物的蛋白质.蛋白质中含硫0.3~2.4%,而植物整体的含硫量一般都小于0.5%(红树等滨海盐生植物的硫分较高).一般煤中有机硫的含量较低,但组成很复杂,主要由硫醚或硫化物,二硫化物,硫醇,噻吩类杂环硫公物及硫醌分合物等组成或官能团所构成.有机硫与煤的有机质结为一体,分布均匀,很难清除,用一般物理洗选方法不能脱除.一般低硫煤中以有机硫为主,经过洗选,精煤全硫因灰分减少而增高. 2)无机硫: 无机硫又分为硫铁矿硫(STL),硫酸盐硫(STY)两种,有时也有微量的元素硫.硫化物硫与有机硫合称为可燃硫,硫酸盐硫则为不可燃硫.硫化物硫中绝大部分以黄铁矿硫形态存在,有时也有少量的白铁矿硫.它们的分子式都是FeS2,但黄铁矿是正方晶系晶体,多呈结梳状,透镜状,团块状和浸染状等形态存在于煤中 白铁矿则是斜方晶系体,多呈放射状存在,它显微镜下的反射率比黄铁矿低。硫化物硫清除的难易程度与矿物颗粒大小及分布状态有关,颗粒大的可利用黄铁矿与有机质比重不同洗选除去。但以极细颗粒均匀分布在煤中的黄铁矿则即使将煤细碎也难以除掉。 硫化物硫在高硫煤的全硫中所占比重较大,它们一部分来源于适煤植物及其转化产物中的硫化物,另一部分则是由停滞缺氧水中的硫酸铁等盐类还原生成的。 硫酸盐硫主要存在形态是石膏(CaSO4.2H2O),也有少量绿矾(FeSO4.7H2O)等。我国在部分煤中硫酸盐含量大部分小于0.1%,部分煤为0.1~0.3%.一般硫酸盐硫含量较高的煤,可能曾受过氧化. 3.煤中的磷 煤中的磷主要是无机磷,也有微量有机磷.炼焦时,煤中磷全部进入焦炭,焦中磷又全部进入生铁,使钢铁冷脆.因此,磷是煤中有害成分.我国煤中磷含量较低,一般为0.01~0.1%,最高不超过1%.多数情况下不超过炼焦用煤的工业要求Pg<0.01%.

  • 中国煤炭--煤的分类

    随着社会的发展,科学的进步,煤的用途愈来愈广泛。人们对煤的性质、组成结构和应用等方面的认识也越来越深入,逐渐发现各种煤炭既有相同的地方,又有不同的特性。根据各种不同的需要,把各种不同的煤归纳和划分成性质相似的若干类别。这样,就形成煤分类的概念。针对不同的侧重点,煤的分类方法有: 1.煤的成因分类:成煤的原始物料和堆积环境分类,称为煤的成因分类 2.煤的科学分类:煤的元素组成等基本性质分类,称为科学分类。 3.煤的实用分类:煤的实用分类又称煤的工业分类。按煤的工艺性质和用途分类,称为实用分类。中国煤分类和各主要工业国的煤炭分类均属于实用分类,以下详细介绍我国煤实用分类的情况。 根据煤的煤化度,将我国所有的煤分为褐煤、烟煤和无烟煤三大煤类。又根据煤化度和工业利用的特点,将褐煤分成2个小类,无烟煤分成3个小类。烟煤比较复杂,按挥发分分为4个档次,即Vdaf>10~20%、>20~28%、>28~37%和>37%,分为低、中、中高和高四种挥发分烟煤。按粘结性可以分为5个或6个档次,即GR.I.为0~5,称不粘结或弱粘结煤;GR.I.>5~20,称弱粘结煤;GR.I.>20~50,称为中等偏弱粘结煤;GR.I.>50~65,称中等偏强粘结煤;GR.I. >65,称强粘结煤。在强粘结煤中,若y>25mm或b>150%(对于Vdaf>28%,的肥煤,b>220%)的煤,则称为特强粘结煤。参见GB5751-1986。各类煤的基本特征如下: (1)无烟煤(WY)。无烟煤固定碳含量高,挥发分产率低,密度大,硬度大,燃点高,燃烧时不冒烟。01号无烟煤为年老无烟煤;02号无烟煤为典型无烟煤;03号无烟煤为年轻无烟煤。如北京、晋城、阳泉分别为01、02、03号无烟煤。 (2)贫煤(PM)。贫煤是煤化度最高的一种烟煤,不粘结或微具粘结性。在层状炼焦炉中不结焦。燃烧时火焰短,耐烧。 (3)贫瘦煤(PS)。贫瘦煤是高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤。结焦较典型瘦煤差,单独炼焦时,生成的焦粉较多。 (4)瘦煤(SM)。瘦煤是低挥发分的中等粘结性的炼焦用煤。在炼焦时能产生一定量的胶质体。单独炼焦时,能得到块度大、裂纹少、抗碎性较好的焦炭,但焦炭的耐磨性较差。 (5)焦煤(JM)。焦煤是中等及低挥发分的中等粘结性及强粘结性的一种烟煤。加热时能产生热稳定性很高的胶质体。单独炼焦时能得到块度大、裂纹少、抗碎强度高的焦炭,其耐磨性也好。但单独炼焦时,产生的膨胀压力大,使推焦困难。 (6)肥煤(FM)。肥煤是低、中、高挥发分的强粘结性烟煤。加热时能产生大量的胶质体。单独炼焦时能生成熔融性好、强度较高的焦炭,其耐磨性有的也较焦煤焦炭为优。缺点是单独炼出的焦炭,横裂纹较多,焦根部分常有蜂焦。 (7)1/3焦煤(1/3JM)。1/3焦煤是新煤种,它是中高挥发分、强粘结性的一种烟煤,又是介于焦煤、肥煤、气煤三者之间的过渡煤。单独炼焦能生成熔融性较好、强度较高的焦炭。 (8)气肥煤(QF)。气肥煤是一种挥发分和胶质层都很高的强粘结性肥煤类,有的称为液肥煤。炼焦性能介于肥煤和气煤之间,单独炼焦时能产生大量的气体和液体化学产品。 (9)气煤(QM)。气煤是一种煤化度较浅的炼焦用煤。加热时能产生较高的挥发分和较多的焦油。胶质体的热稳定性低于肥煤,能够单独炼焦。但焦炭多呈细长条而易碎,有较多的纵裂纹,因而焦炭的抗碎强度和耐磨强度均较其他炼焦煤差。 (10)1/2中粘煤(1/2ZN)。1/2中粘煤是一种中等粘结性的中高挥发分烟煤。其中有一部分在单独炼焦时能形成一定强度的焦炭,可作为炼焦配煤的原料。粘结性较差的一部分煤在单独炼焦时,形成的焦炭强度差,粉焦率高。 (11)弱粘煤(RN)。弱粘煤是一种粘结性较弱的从低变质到中等变质程度的烟煤。加热时,产生较少的胶质体。单独炼焦时,有的能结成强度很差的小焦块,有的则只有少部分凝结成碎焦屑,粉焦率很高。 (12)不粘煤(BN)。不粘煤是一种在成煤初期已经受到相当氧化作用的低变质程度到中等变质程度的烟煤。加热时,基本上不产生胶质体。煤的水分大,有的还含有一定的次生腐植酸,含氧量较多,有的高达10%以上。 (13)长焰煤(CY)。长焰煤是变质程度最低的一种烟煤,从无粘结性到弱粘结性的都有。其中最年轻的还含有一定数量的腐植酸。贮存时易风化碎裂。煤化度较高的年老煤,加热时能产生一定量的胶质体。单独炼焦时也能结成细小的长条形焦炭,但强度极差,粉焦率很高。 (14)褐煤(HM)。褐煤分为透光率Pm<30%的年轻褐煤和Pm>30~50%的年老褐煤两小类。褐煤的特点为:含水分大,密度较小,无粘结性,并含有不同数量的腐植酸,煤中氧含量高。常达15~30%左右。化学反应性强,热稳定性差,块煤加热时破碎严重。存放空气中易风化变质、破碎成效块甚至粉末状。发热量低,煤灰熔点也低,其灰中含有较多的CaO,而有较少的Al2O3。

  • 煤的元素分析

    1.碳和氢 碳是煤中最重要的组成元素.碳含量(Cr)随煤化程度的升高而增加.泥炭的Cr为50~60% 褐煤为60~77% 烟煤为74~92% 无烟煤为90~98%.在煤化程度相同的煤中,丝质组的Cr最高,镜质组次之,稳定组最低.氢中煤中第二个重要的组成元素.腐泥煤的氢含量(HR)比腐植煤高,一般在6%以上,有时达11%,这是由于形成腐泥煤的低等生物富含氢.在腐植煤中,稳定组的HR最高,镜质组次之,丝质组最低.随煤化程度升高,它们的HR均逐渐减少. 2.氮 煤中的氮,主要是由成煤植物中的蛋白质转化而来.人们认为煤中的氮通常都是有机氮,其中有一些是杂环形的. 煤中的NR通常约为0.8~1.8%,但也随煤公程度的升高而略有下降.我国弱粘结煤和不粘结烟煤的NR多低于1%,可能是在泥炭化阶段受到不同程度的氧化作用,成煤植物中的蛋白质氧化分解,故NR普遍较低. 3.氧 氧是煤中主要元素之一,氧在煤中存在的总量和形态直接影响着煤的性质.

  • 想买一台红外碳硫分析仪,相关厂家或能帮我的来。

    最近想买一台红外碳硫分析仪。用于无烟煤、生铁、铁矿石等的检验碳:0-80% 硫:0-5%仪器要求性能稳定、操作性强、易上手。请报:厂家名称、设备名称、型号 设备配置及价格 所需要的备件、配件、易损件、消耗件及价格 设备的主要参数。急![em47]

  • 【谱图】煤质分析设备技术问题解答

    煤质分析设备技术问题解答 煤质化验方法、煤质化验知识、煤质分析技术知识、煤质分析设备技术问题解答 一:煤质化验方法、煤质化验知识、煤炭化验设备技术问题解答 1.挥发分的含义?对挥发分的测定有何技术要求? 答:煤的挥发分是指煤样在900±10℃隔绝空气的条件下加热7min,由煤中有机物分解出来的气体和液体(呈蒸汽状态)的产物。 挥发分的测定是一项规范性很强的试验,其测定的结果完全取决于所规定的试验条件,所以在测定燃煤挥发分时,对测定的技术要求很严。具体如下: 技术要求:(1)高温炉内温度应严格控制在900±10℃的范围内,当放进试样后,炉温应在5min内恢复到900±10℃。 (2)加热时间的计时应用秒表,即当试样一送入高温炉的高温区开始计时,到试样离开高温炉为止,这一操作过程应准确为7min。否则,试样做报废处理。 (3)测定时应用专用的坩埚。当坩埚在炉内灼烧时应避免坩埚与坩埚之间、坩埚与高温炉壁的直接接触。 (4)在测定时,如坩埚或坩埚盖上聚有黑烟时,试验也做报废处理。 2.三节炉测碳氢时应该特别注意什么?说明原理、设备? 答:原理:第一节电炉起加热燃烧样品的作用,第二节电炉用来燃烧氧化试验热解后未氧化的产物,第三节电炉用来补充燃烧整个燃烧过程,在密闭通氧下进行。 设备:瓷舟,磨口塞,带脚玻璃管。 注意事项如下: (1)在燃烧过程中,必须满足能够使试样完全燃烧的条件,无论在燃烧过程中要经历多少反应,最终都能使样品中的碳和氢定量的转化为二氧化碳和水。 (2)必须清除干扰反应的产物,使燃烧反应后,只有纯净的二氧化碳和水进入吸收装置。 (3)必须选择适当的吸收剂,使二氧化碳和水能定量的被吸收;同时也要维持一定的气体流速,使吸收反应有充裕的时间得以进行,气体流速同时也是保证完全燃烧的必要条件。 3.测碳、氢有哪些元素干扰测定?怎样排除? 答:燃烧生成的SO2、NO2、Cl2会干扰测定,排除SO2用PbSO4在600℃下与其作用形成PbSO4而 被 除去,Cl2用金属? 银在200℃左右与其作用生产AgCl而被除去,金属银在高于500℃的条件下能与SO2?? 作 用形成Ag2SO4而被除去,NO2用粒状MnO2与其作用形成Mn(NO3)2而被除去。 4.用艾氏剂法测定煤中全硫时,应注意哪些问题? 答:用艾氏剂法测定煤中全硫时,应注意以下几个问题: (1)必须在通风下进行半熔,否则煤粒燃烧不完全而使部分硫不能转化为二氧化硫; (2)沉淀剂BaCl2必须过量; (3)在用水抽提、洗涤时,要求溶液体积不宜过大,以免影响测定结果; (4)注意调节溶液酸度,使CO32-转为CO2逸出; (5)在洗涤过程中,每次吸入蒸馏水前,应将洗液都滤干,这样洗涤效果好; (6)在灼烧前不得残留滤纸,高温炉也应通风; (7)灼烧后的BaSO4在干燥器中冷却后,及时称量; (8)必须做空白试验。 5.燃料煤发热量的含义是什么? 答:燃料的发热量是指单位重量的燃料完全燃烧时所释放出来的热量,其单位是J/g或MJ/kg。 对煤炭发热量测定室有何要求? 答:(1)热量室应作为发热量测定专用室,室内不得进行其它试验工作; (2)室内应配备窗帘,避免阳光直射; (3)每次测定温度变化不超过1℃为宜;冬夏室温差以不超过15~30℃为宜。因此,有条件者应配制空调设备; (4)测定发热量时,室内应避免强力通风及热源辐射,总之,为了减少环境条件对发热量测定结果的影响,发热量测定室应尽可能地保持室温的相对恒定。在室温尚未恒定的时候不得进行发热量的测定。 6.在氧弹充氧操作过程中,应注意些什么? 答:(1)首先应检查氧气压力表是否完好、灵敏,指示的压力是否正确,操作是否安全。 (2)在氧弹充氧时,必须使压力缓慢上升,直至所规定的压力后再维持0.5—1min。 (3)在使用氧气时不得接触油脂。 (4)氧弹充氧应按规定压力进行,充氧压力不得偏低或过高。 7.在一次发热量测定后,发现燃烧皿内有未燃尽煤样,试分析是何原因? 答:可能原因为: (1)充氧压力不足,或氧弹漏气; (2)煤质太差,挥发分太低; (3)充氧速度太快或燃烧皿位置不正,使试样溅出; (4)点火丝埋入煤粉较深; (5)试样含水量过大或煤粉太粗。 8.燃烧皿内点不上火是何原因? 答:原因为: (1)点火开关或调节旋钮接触不良; (2)点火丝与电极脱落; (3)点火丝与燃烧皿或燃烧皿与另一电极接触造成短路; (4)点火丝与试样接触不良; (5)充氧压力偏低; (6)试样含水量过高,挥发分过低,试样颗粒太大; (7)氧弹漏气。 9.使用天平有何注意事项?如何使用? 答:使用:任何天平必须首先调零(有的天平要看水平)。然后可以称量。使用后必须使砝码回位。有电源时必须停电。 注意事项:(1)在同一试样的测定工作中必须用同一台天平,同一套砝码测定; (2)在同一试样测定的几次称量过程中,不得多次调零。 (3)所称物体质量不得超过天平最高载重量的1/2。 (4)不能在天平上称量过冷或过热的物体。 (5)被称物体不得与称盘直接接触。有潮解性,挥发性得物质必须在有盖的容器内,有腐蚀性的物质应放在密封容器内盛重。 (6)称量时,被称物体放左盘,砝码放右盘,均应置于称盘中心。 (7)旋转制动旋钮时,应缓慢均调,时天平梁平稳地启动或制动,如指针仍在摆动时,应待指针将近中心零点时制动。 (8)向天平称盘中加上或取下物品时,再加减法码或开关天平玻璃门时,必须先将天平制动。 (9)在加物品或加减砝码后,必须将各门完全关闭后,再启动天平读取读数。 (10)往盘中加砝码时,应按一定的次序。 (11)应用镊子夹取砝码,不得用手拿取。 (12)每台天平有固定的砝码,整套砝码不得拆散又用于另一台天平。 (13)防止阳光直射天平,用完天平后应及时罩上防尘罩。 (14)天平内应保持清洁,应用软毛刷或绸布拂拭灰尘或洒落的试样。如零件上有脏渍,可用绸布沾上无水酒精擦净。 (15)天平内应置硅胶,并定期更换,烘干处理。 10.何谓标准煤耗?计算出实习厂家煤耗,你觉得我厂煤耗可望控制在多少?如何计算?(需哪些数据?) 答:煤耗是火力发电厂主要的经济考核指标,但各厂及同一厂的不同锅炉之间,甚至同一锅炉的不同阶段内燃用的燃料的发热量及全水分也有所不同,即燃料的低位发热量,燃料中真正可利用的有效热值不同。为了采取统一的标准作为计算煤耗的依据,我们将收到基低位发热量为29271KJ/Kg的煤定为标准煤,即每29271KJ/Kg的热量折算成1Kg标准煤。这样,就将各种低位发热量的煤耗统一到标准煤耗上来。 标准煤耗:b=(Qnet,ar·G)/(29.27E)??? 单位为Kg/(Kw·h) 式中:G――入炉煤(应用煤)的重量,Kg Qnet,ar――按收到基计算的低位发热量,MJ/Kg E――发电量,Kw·h 29.271――标准煤的发热量,MJ/Kg 低挥发分煤的简介: 根据我国发电用煤质量标准,干燥无灰基挥发分Vdaf小于20 %为低挥发分煤,小于6. 5 %为特低挥发分煤。煤的着火与挥发分的质量和数量有关。随着煤化程度的提高,挥发分含量减小,煤发热量中挥发分的发热量的比率降低,使煤的着火变得困难;煤的岩相结构也变化,煤化作用的加深使结构紧密而稳定,孔隙率小,这就使煤的磨碎性能减弱,反应性降低,燃尽变差。 因此,低挥发分煤的特点是着火与燃尽都比较困难,需要较高的着火与燃尽温度,以及较长的燃尽时间。有研究表明 ,无烟煤的着火发生在颗粒上,挥发分是在进一步的燃烧过程中析出的,挥发分对着火的影响不大。为获得满意的燃尽效果,无烟煤必须磨得更细,使其表面积增大,以加速着火与燃尽。。一般说来, Vdaf可大致判别其着火、燃尽的难易程度。但在我国燃烧低挥发分煤的长期研究中发现,即使是Vdaf完全相同的两种煤,其燃烧特性也会相差甚远。因此,必须有更为可靠的判别数据。研究表明,以煤粉气流的着火温度IT 来判断着火的难易程度较为确切, IT 700 ℃为较易着火煤; IT = 700~800 ℃为中等着火煤; IT ≥800℃为较难着火煤。在我国诸多的低挥发分煤中,最难烧的要算是福建的加福无烟煤和河北的万年无烟煤,它们都属于极低挥发分煤, Vdaf均为4 %左右,着火温度IT 分别为970 ℃和1 100 ℃,极难着火;燃尽指数RJ 分别为2. 94 和2. 32 ,极难燃尽。加福无烟煤同时又为低灰熔点的中等易结渣煤。 为保证着火与燃烧的稳定性,其首要任务是必须采取有效的措施确保煤粉气流的及时着火。需要有较高的炉膛火焰温度和足够的煤粉颗粒停留时间,同时在炉膛内必须风粉混合及时而均匀

  • 煤炭品种特性

    1、焦煤是炼焦用煤中之主焦煤,变质程度中等,结焦性和粘结性最佳。山西之焦煤所产焦炭块度大、裂纹少、抗碎强度大、抗磨性好,为炼焦用煤之珍品。利用焦煤,可得到焦炭、焦油、焦炉气。焦炭除供给冶炼外,还可造气和电石。而焦油和焦炉气可作为燃料,还能提炼数十种化工产品。山西河东煤田中、南部的离石、柳林和乡宁矿区属低硫、低灰主焦煤。所产焦炭为特优焦炭,列为全过之重点。 2、肥煤是炼焦用煤的一种,用肥煤炼出的焦炭横裂纹多,焦根部蜂焦多,易碎,但肥煤的粘结力很强,能与粘结力较弱的煤搭配后炼出优质煤称肥煤为配焦煤之母。因该肥煤品种稀少,只占全国探明煤炭资源的5%而山西探明肥煤的储量约占全国的50%,主要分部在霍县矿区、三交矿区和古交矿区。 3、无烟煤是高变质煤,具有坚硬、 光泽强等特点。燃烧时间长,火力旺。无烟煤主要用于化肥、化工生产。阳泉无烟煤因具有可磨好的特点,是理想的高炉喷吹用燃料。晋城、阳城一带的无烟煤被称为兰花炭闻名中外。山西的无烟煤资源储量大,质量好,居全国首位。 4、瘦煤是炼焦用煤中之配煤, 性 能与焦煤相近。瘦煤焦炭块度大、裂纹少,但熔融性和耐磨性差,其用途除作炼焦配煤外,还可用与造气、发电和其它动力用煤。山西沁水煤田、西山煤田,霍县煤田和河东煤田等都蕴藏着丰富的瘦煤资源。 5、弱粘结煤是炼焦煤与非炼焦煤之间的过度煤种,主要用作造气、燃料和配焦。山西大同矿区盛产低硫、低灰、低磷的弱粘结煤,是全国最大的优质动力煤基地。 6、褐煤是为经变质的煤,外以朽木内含原生腐植酸。其主要特点是含水多、比重小、热量低、可制取活性炭、硫化煤、褐煤蜡、腐植酸、腐植酸铵肥料和其它化工产品。 7、气煤是炼焦煤种之一,粘结性偏下。主要用作配煤炼焦。气煤焦易推焦,煤气产率和焦化产品回收率高,而缺点是纵纹多,细长易碎,气煤单独炼焦可供化工工业使用。山西的气煤资源极为丰富,储量占炼焦用煤的63%以上。 8、长焰煤是变质程度最低的煤,无粘结性和结焦性主要用作燃料。经低温干流可制半焦、煤气、焦油,造气后可制合成氨等。 9、贫煤是变质程度最高的烟煤,无粘结性。燃烧时火焰短,延续时间长主要用作动力煤,也可造气用作合成氨原料和气体燃料。太原西山、阳泉、和顺、寿阳矿区有丰富的贫煤资源。

  • 【原创大赛】化验煤问题,标准惹的惑

    【原创大赛】化验煤问题,标准惹的惑

    【前言】工作缘故,需要接触海关税则(海关税则指征收关税的依据。是对一切应税商品、免税商品以及禁止进口商品加以系统分类的一览表。一个国家的海关税则通常包括: 税则号列、商品名称、征税标准、计税单位、税率等),一些心得体会,总结下来与大家共享。有一段时间,我们接受的煤炭样品的检测委托中有很多注明要求“检测样品的恒湿无灰基高位发热量”。我们一开始感到非常奇怪,为什么需要检测这个指标(恒湿无灰基高热量需要特定的检测条件,并不是所有的煤炭检测机构都能进行检测),后来客户沟通核实,才发现这个指标的出处在《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》,2701和2702项下的商品归类及价格要素需要申报热值(统一使用“恒湿无灰基高位发热量”)。但是税则第二十七章的子目注释又是怎么描述的呢?一、子目2701.11所称“无烟煤”,是指含挥发物(以干燥、无矿物质计)不超过14%的煤;二、子目2701.12所称‘烟煤’,是指含挥发物(以干燥、无矿物质计)超过14%,并且热值(以潮湿、无矿物质计)等于或大于5833大卡/公斤的煤。子目注释使用的热值归类指标是“[b]潮湿、无矿物质计[/b]”,这与前文的“[b]恒湿无灰基[/b]”看似一致但又不完全相同,那么这两种指标分别是什么含义呢?这得先从煤形成和分类讲起。[img=,690,273]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010915369534_5291_1641558_3.png!w690x273.jpg[/img]上图是按照煤化程度高低及成因进行分类,共有三类:[img=,690,314]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010925019651_6528_1641558_3.jpg!w690x314.jpg[/img]泥煤Peat;褐煤 Lignite;硬煤 Coal,进而细分为(无烟煤,烟煤,亚烟煤)。从逻辑关系上说,Coal、Lignite和Peat是并列的关系,体现在税则上正是2701、2702和2703;在Coal项下,无烟煤、烟煤和亚(次)烟煤是并列的关系,体现在税则上是2701.11、2701.12和2701.19。[color=#ff0000]所以Coal的涵义与其常见的中文翻译“煤”是不一样的,在中文中“煤”的通常理解则是包括了各种煤(褐煤和泥煤)。在西方的煤炭分类体系中Coal不包括Lignite和Peat,因为如前文所述,三者是并列的关系,而在中国的煤炭分类体系中,褐煤是包括在内的。[/color]根据“14%”,“5833大卡/公斤”这两个关键数值,我们发现税则第二十七章所使用的煤炭分类标准是美国ASTM标准。美国ASTM-D388的分类指标少,便于操作,其分类也很简单,如下图所示:[table][tr][td][align=center]煤种[/align][/td][td][align=center]税号及列名[/align][/td][td][align=center]分类指标[/align][/td][/tr][tr][td]无烟煤[/td][td]27011.11 无烟煤[/td][td]挥发分小于14%[/td][/tr][tr][td]烟煤[/td][td]2701.12 烟煤[/td][td]挥发分大于14%,热值≧5833大卡/公斤[/td][/tr][tr][td]次(亚)烟煤[/td][td]2701.19 其他煤[/td][td]烟煤与褐煤之间[/td][/tr][tr][td]褐煤[/td][td]2702.10 褐煤[/td][td]热值≦4611大卡/公斤[/td][/tr][/table](挥发分以干燥、无矿物质计,热值以潮湿、无矿物质计)而中国的煤炭分类体系GB/T 5751-2009则非常复杂,如下图所示:[img=,608,617]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010928219225_997_1641558_3.jpg!w608x617.jpg[/img]需要注意的是,ASTM-D388和GB/T 5751-2009两套分类标准之间并没有对应关系,无烟煤及烟煤虽然字面上是一样的,但是内在含义并不相同,以ASTM为参照系两者煤种对应关系如下表所示:[table][tr][td]ASTM-D388[/td][td]GB/T 5751-2009[/td][/tr][tr][td]无烟煤[/td][td]无烟煤与部分烟煤[/td][/tr][tr][td]烟煤[/td][td]炼焦烟煤(气、肥、焦、瘦)及其他具有粘结性的烟煤[/td][/tr][tr][td]次(亚)烟煤[/td][td]弱粘煤、不粘煤、长焰煤等弱粘结性烟煤、部分褐煤[/td][/tr][tr][td]褐煤[/td][td]褐煤[/td][/tr][/table]通过上表的对照我们可以知道,中国的无烟煤到美国一定是无烟煤(因为美标无烟煤标准宽),美国的褐煤到中国一定是褐煤(因为美标褐煤标准窄),美国的烟煤与中国的烟煤含义完全不同,大体上相当于中国的炼焦煤,其余只能看具体的检测数据而定,因为除了煤炭分类标准不相同以外,煤炭分析检测标准也不一致。总体而言,ASTM标准使用的是无矿物基(mineral free),而中国国家标准使用的是无灰基(ash free),这也是文章开头中所提到的。在分析检测领域,不同的标准对应的人(人员)、机(仪器)、料(标准品及耗材)、法(方法)、环(环境)各个环节可能都不同,所以不同检测方法、尤其是不同的基态获得的数据理论上是不能混为一谈、直接使用的。在ASTM和中国国家标准两套体系中,无矿物基和无灰基含义不同,潮湿和恒湿含义不同,因此如果需要准确归类的话,应当使用ASTM标准对煤炭类样品进行检测才是严谨的。为了搞清楚两套标准在具体数值上有多大差异特地做了十组比对数据,对每个煤样同时使用ASTM标准和中国国家标准进行检测,比对数据如下表:[align=left]灰分(干基,%)[/align][table][tr][td][align=center][b] [/b][/align][/td][td][align=center][b]GB/T 212-2008[/b][/align][/td][td][align=center][b]ASTM D3174-12[/b][/align][/td][td][align=center][b]结论[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样1[/align][/td][td][align=center]12.03[/align][/td][td][align=center]12.05[/align][/td][td=1,10][align=center]两组数值基本一致[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样2[/align][/td][td][align=center]17.44[/align][/td][td][align=center]17.46[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样3[/align][/td][td][align=center]12.56[/align][/td][td][align=center]12.6[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样4[/align][/td][td][align=center]14.08[/align][/td][td][align=center]14.06[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样5[/align][/td][td][align=center]12.24[/align][/td][td][align=center]12.24[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样6[/align][/td][td][align=center]17.37[/align][/td][td][align=center]17.41[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样7[/align][/td][td][align=center]15.96[/align][/td][td][align=center]15.91[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样8[/align][/td][td][align=center]13.45[/align][/td][td][align=center]13.63[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样9[/align][/td][td][align=center]9.45[/align][/td][td][align=center]9.57[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样10[/align][/td][td][align=center]17.36[/align][/td][td][align=center]17.32[/align][/td][/tr][/table][align=left]挥发分(干基,%)[/align][table][tr][td][align=center][b] [/b][/align][/td][td][align=center][b]GB/T 212-2008[/b][/align][/td][td][align=center][b]ASTM D3175-11[/b][/align][/td][td][align=center][b]结论[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样1[/align][/td][td][align=center]5.72[/align][/td][td][align=center]5.93[/align][/td][td=1,10][align=center]ASTM数值明显略大于中国国家标准,原因是测试条件不同(温度或时间)造成的。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样2[/align][/td][td][align=center]27.34[/align][/td][td][align=center]28.49[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样3[/align][/td][td][align=center]29.90[/align][/td][td][align=center]30.69[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样4[/align][/td][td][align=center]28.83[/align][/td][td][align=center]29.71[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样5[/align][/td][td][align=center]29.13[/align][/td][td][align=center]29.77[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样6[/align][/td][td][align=center]23.18[/align][/td][td][align=center]24.05[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样7[/align][/td][td][align=center]23.68[/align][/td][td][align=center]24.11[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样8[/align][/td][td][align=center]23.53[/align][/td][td][align=center]24.83[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样9[/align][/td][td][align=center]23.31[/align][/td][td][align=center]23.68[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样10[/align][/td][td][align=center]22.50[/align][/td][td][align=center]23.21[/align][/td][/tr][/table][align=left]挥发分(干燥无灰基,干燥无矿物基,%)[/align][table][tr][td][align=center][b] [/b][/align][/td][td][b]GB/T 212-2008[/b][/td][td][b]ASTM D388-12[/b][/td][td][align=center][b]结论[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样1[/align][/td][td]6.50[/td][td]5.58[/td][td=1,10][align=center]除煤样8外,ASTM数值明显略小于中国国家标准,原因是无矿物基和无灰基的测定及计算方法不同。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样2[/align][/td][td]33.11[/td][td]32.89[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样3[/align][/td][td]34.20[/td][td]33.8[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样4[/align][/td][td]33.55[/td][td]33.31[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样5[/align][/td][td]33.19[/td][td]32.69[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样6[/align][/td][td]28.05[/td][td]27.52[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样7[/align][/td][td]28.17[/td][td]27.3[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样8[/align][/td][td]27.19[/td][td]27.52[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样9[/align][/td][td]25.74[/td][td]25.39[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样10[/align][/td][td]27.22[/td][td]26.57[/td][/tr][/table][align=left]全硫(干基,%)[/align][table][tr][td][align=center][b] [/b][/align][/td][td][b]GB/T 214-2007[/b][/td][td][b]ASTM D 4239-14[/b][/td][td][align=center][b]结论[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样1[/align][/td][td]0.31[/td][td]0.3[/td][td=1,10][align=center]两组数值基本一致[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样2[/align][/td][td]0.85[/td][td]0.85[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样3[/align][/td][td]1.06[/td][td]1.06[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样4[/align][/td][td]0.72[/td][td]0.72[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样5[/align][/td][td]1.00[/td][td]1.00[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样6[/align][/td][td]0.77[/td][td]0.77[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样7[/align][/td][td]0.62[/td][td]0.62[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样8[/align][/td][td]0.84[/td][td]0.84[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样9[/align][/td][td]0.52[/td][td]0.52[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样10[/align][/td][td]0.69[/td][td]0.69[/td][/tr][/table][align=left]高位发热量(恒湿无灰基,潮湿无矿物基,MJ/kg)[/align][table][tr][td][align=center][b] [/b][/align][/td][td][b]GB/T 5751-2009[/b][/td][td][b]ASTM D388-12[/b][/td][td][align=center][b]结论[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样1[/align][/td][td]29.93[/td][td]30.79[/td][td=1,10][align=center]除煤样9外,ASTM数值略大于中国国家标准,原因是测试条件不同和计算方法不同。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]煤样2[/align][/td][td]32.53[/td][td]33.13[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样3[/align][/td][td]33.06[/td][td]33.3[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样4[/align][/td][td]33.08[/td][td]33.4[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样5[/align][/td][td]33.4[/td][td]33.84[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样6[/align][/td][td]33.85[/td][td]34.38[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样7[/align][/td][td]34.01[/td][td]34.61[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样8[/align][/td][td]32.96[/td][td]34.76[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样9[/align][/td][td]34.87[/td][td]34.76[/td][/tr][tr][td][align=center]煤样10[/align][/td][td]34.15[/td][td]34.99[/td][/tr][/table]通过以上几个表格我们可以看出ASTM标准和国家标准之间虽然检测标准、检测方法都不同,但是体现在数值上差距不大,所以《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》使用恒湿高位发热量作为归类依据虽然不严谨却具备很强的可操作性。看到这里,或许有人要说了,对于高位发热量,虽然两套标准体系做出来的数据比较接近,但毕竟是有差距的啊,上表中部分煤样的热值数据最大能差出0.82MJ/kg,直接拿国家标准检测的数值代替ASTM标准的数值,真的合适么?笔者没有仔细去查看煤炭国标的允许误差,但是从工作经验来看,两列数值的差值大概率落在允许误差之内,所以,应该是合适的。总结:1.不同的标准会导致不同的归类结论,一宗叫做“褐煤”的货物按照ASTM的检测结果和中国国家标准的检测结果有可能会分别放在2701.19项下或2702项下,但是我们认为2701~2703的货物还是应该遵循ASTM标准;2.字面相同的字词在不同的标准体系下含义未必相同,为了准确归类起见,最好同时阅读英文版甚至法文版的税则注释。

  • 煤的物理性质

    煤的物理性质是煤的一定化学组成和分子结构的外部表现。它是由成煤的原始物质及其聚积条件、转化过程、煤化程度和风、氧化程度等因素所决定。包括颜色、光泽、粉色、比重和容重、硬度、脆度、断口及导电性等。其中,除了比重和导电性需要在实验室测定外,其他根据肉眼观察就可以确定。煤的物理性质可以作为初步评价煤质的依据,并用以研究煤的成因、变质机理和解决煤层对比等地质问题。 1. 颜色 是指新鲜煤表面的自然色彩,是煤对不同波长的光波吸收的结果。呈褐色—黑色,一般随煤化程度的提高而逐渐加深。 2.光泽 是指煤的表面在普通光下的反光能力。一般呈沥青、玻璃和金刚光泽。煤化程度越高,光泽越强;矿物质含量越多,光泽越暗;风、氧化程度越深,光泽越暗,直到完全消失。 3. 粉色 指将煤研成粉末的颜色或煤在抹上釉的瓷板上刻划时留下的痕迹,所以又称为条痕色。呈浅棕色—黑色。一般是煤化程度越高,粉色越深。 4. 比重和容重 煤的比重又称煤的密度,它是不包括孔隙在内的一定体积的煤的重量与同温度、同体积的水的重量之比。煤的容重又称煤的体重或假比重,它是包括孔隙在内的一定体积的煤的重量与同温度、同体积的水的重量之比。煤的容重是计算煤层储量的重要指标。褐煤的容重一般为1.05~1.2,烟煤为1.2~1.4,无烟煤变化范围较大,可由1.35~1.8。煤岩组成、煤化程度、煤中矿物质的成分和含量是影响比重和容重的主要因素。在矿物质含量相同的情况下,煤的比重随煤化程度的加深而增大。 5. 硬度 是指煤抵抗外来机械作用的能力。根据外来机械力作用方式的不同,可进一步将煤的硬度分为刻划硬度、压痕硬度和抗磨硬度三类。煤的硬度与煤化程度有关,褐煤和焦煤的硬度最小,约2~2.5;无烟煤的硬度最大,接近4。 6. 脆度 是煤受外力作用而破碎的程度。成煤的原始物质、煤岩成分、煤化程度等都对煤的脆度有影响。在不同变质程度的煤中,长焰煤和气煤的脆度较小,肥煤、焦煤和瘦煤的脆度最大,无烟煤的脆度最小。 7. 断口 是指煤受外力打击后形成的断面的形状。在煤中常见的断口有贝壳状断口、参差状断口等。煤的原始物质组成和煤化程度不同,断口形状各异。 8. 导电性 是指煤传导电流的能力,通常用电阻率来表示。褐煤电阻率低。褐煤向烟煤过渡时,电阻率剧增。烟煤是不良导体,随着煤化程度增高,电阻率减小,至无烟煤时急剧下降,而具良好的导电性。

  • 【分享】煤炭知识分享

    人们通常把开发煤炭资源的企业称作煤矿,把开采出来的煤矿产品称为煤炭。我国古代曾称煤炭为石涅,或称石炭。它是植物遗体埋藏在地下经过漫长复杂的生物化学、地球化学和物理化学作用转化而成的一种固体可燃矿产。它不仅是工农业和人民生活不可缺少的主要燃料,而且还是冶金、化工、医药等部门的重要原料。据统计,在我国能源生产和消费构成中,煤炭一直居于主导地位,1995年,生产占75.5%,消费占75.0%。在国民经济中,工业、农业、交通运输的发展都离不开煤炭。随着近代科学技术的发展和新工艺、新方法的应用,煤炭的用途和综合利用价值将会越来越大。可以预计,在未来相当长的时期内,煤炭在我国国民经济中都将占有相当重要的地位。 一、矿物原料特点 (一) 煤的物理性质 煤的物理性质是煤的一定化学组成和分子结构的外部表现。它是由成煤的原始物质及其聚积条件、转化过程、煤化程度和风、氧化程度等因素所决定。包括颜色、光泽、粉色、比重和容重、硬度、脆度、断口及导电性等。其中,除了比重和导电性需要在实验室测定外,其他根据肉眼观察就可以确定。煤的物理性质可以作为初步评价煤质的依据,并用以研究煤的成因、变质机理和解决煤层对比等地质问题。 1.颜色 是指新鲜煤表面的自然色彩,是煤对不同波长的光波吸收的结果。呈褐色—黑色,一般随煤化程度的提高而逐渐加深。 2.光泽 是指煤的表面在普通光下的反光能力。一般呈沥青、玻璃和金刚光泽。煤化程度越高,光泽越强;矿物质含量越多,光泽越暗;风、氧化程度越深,光泽越暗,直到完全消失。 3.粉色 指将煤研成粉末的颜色或煤在抹上釉的瓷板上刻划时留下的痕迹,所以又称为条痕色。呈浅棕色—黑色。一般是煤化程度越高,粉色越深。 4.比重和容重 煤的比重又称煤的密度,它是不包括孔隙在内的一定体积的煤的重量与同温度、同体积的水的重量之比。煤的容重又称煤的体重或假比重,它是包括孔隙在内的一定体积的煤的重量与同温度、同体积的水的重量之比。煤的容重是计算煤层储量的重要指标。褐煤的容重一般为1.05~1.2,烟煤为1.2~1.4,无烟煤变化范围较大,可由1.35~1.8。煤岩组成、煤化程度、煤中矿物质的成分和含量是影响比重和容重的主要因素。在矿物质含量相同的情况下,煤的比重随煤化程度的加深而增大。 5.硬度 是指煤抵抗外来机械作用的能力。根据外来机械力作用方式的不同,可进一步将煤的硬度分为刻划硬度、压痕硬度和抗磨硬度三类。煤的硬度与煤化程度有关,褐煤和焦煤的硬度最小,约2~2.5;无烟煤的硬度最大,接近4。 6.脆度 是煤受外力作用而破碎的程度。成煤的原始物质、煤岩成分、煤化程度等都对煤的脆度有影响。在不同变质程度的煤中,长焰煤和气煤的脆度较小,肥煤、焦煤和瘦煤的脆度最大,无烟煤的脆度最小。 7.断口 是指煤受外力打击后形成的断面的形状。在煤中常见的断口有贝壳状断口、参差状断口等。煤的原始物质组成和煤化程度不同,断口形状各异。 8.导电性 是指煤传导电流的能力,通常用电阻率来表示。褐煤电阻率低。褐煤向烟煤过渡时,电阻率剧增。烟煤是不良导体,随着煤化程度增高,电阻率减小,至无烟煤时急剧下降,而具良好的导电性。

  • 动力用煤的应用范围及其对煤质的要求

    一、发电用煤 发电用煤量占全国首位,约1/3以上的煤用来发电,1996~1997年的发电耗煤量均在5亿吨以上。 目前平均发电耗煤为标准煤370g/(kW• h)左右。电厂利用煤的热值,把热能转变为电能。发热量是影响电厂技术经济指标的主要因素。电厂设计建厂时,要求有固定的供煤基地,根据不同煤质进行电厂的锅炉设计。一旦建成投产,煤质符合锅炉设计的要求,锅炉效率才能充分发挥。电力部门一般要求煤的发热量(Qnet,ar)大于20.9lMJ/kg(不包括褐煤),可波动5%,粒度为小于25mm末煤或小于50mm混煤,挥发分(Vdaf,大于20%,硫分(St,d)小于1.0%,外在水分(Mt)小于10%,干式除渣灰熔融性软化温度(ST)大于1250℃。煤的发热量的高低,影响到电厂原料煤系统、制粉系统、炉膛容积、烟道、通风量、集尘及排渣等各个环节,直接影响电厂建设投资和生产成本。 二、机车用煤 机车用煤占动力用煤2%左右,年用煤量约2000万吨。蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为100kg/(万吨• km)左右,其锅炉构造和燃烧条件要求用块煤,且要求煤易燃和耐燃。锅炉蒸发面积一般为240m2。蒸发量为75kg/(m2• h),平均为50kg/(m2• h),满足此要求机车才能正点运行,当线路不好需要迅速调节火力增加蒸发量。因此对煤的发热量和挥发分要求较高,发热量(Qnet,ar)>23.00MJ/kg,挥发分(Vdaf)大于30%,因炉膛温度较高,故熔融性软化温度(ST)要求大于1350℃。粒度不超过50mm,以50~25mm或25~13mm为最好,含粉(<6mm)越少越好。粉煤易随烟道飞扬或在炉蓖漏掉。据试验,含粉增加1%,损失增加0.4%。硫分应小于1%,否则机车通过长隧道时易引起人员SO2中毒。 三、建材用煤 建材用煤约占动力用煤的l0%以上,年用煤量约1亿吨以上。以水泥用量最大,其次为玻璃、砖、瓦等。砖、瓦,对煤质要求不严,有较低发热量即可。玻璃生产用煤造气作燃料,对煤质要求与化肥用煤类同。在水泥生产过程中,煤不仅作为燃料,而且成为水泥中的一种成分,因此对煤的质量要求严格。回转窑耗煤指标240kg标煤/吨泥左右,多用烟煤,要求灰分稳定在18%~22%、挥发分大于25%的小于25mm级末煤。而立窑耗煤指标220kg/吨水泥,要求用无烟煤块,灰分小于20%,挥发分小于10%。且希望水分小,含硫低,发热量大于20.90MJ/kg。 四、一般工业锅炉用煤 除热电厂及大型供热锅炉外,一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多,数量大且分散。用煤量约占动力煤的30%,年耗煤3亿吨左右。这些锅炉多数为层床燃烧,效率较低,链条炉为75%左右,往复炉及振动炉为65%~70%。工业锅炉根据不同的煤种、灰分、发热量及挥发分进行设计,以层床燃烧为主,煤粉 炉较少。对煤的质量要求较宽,一般灰分小于40%,发热量为14.63~20.90MJ/kg。层床炉有固定炉排和移动炉排,要求粒度小于50mm,以13~50mm块煤最好,小于6mm要求低于35%。小于13mm末煤多用于往复炉及固定炉排的炉子。不同粒度适应不同炉型的锅炉,粒度过大产生不完成燃烧,粒度小易产生漏煤损失。因此烧原煤是很不经济的。含歼多,对锅炉、运行和热效率影响也很大。工业锅炉用煤量大,节能潜力也大,更应做到供需适应,有效利用和节约煤炭。   五、生活用煤   生活用煤的数量也较大,约占燃料用煤的20%,年耗煤约2亿多吨。大多数为直接供民用。城市煤气用煤量也逐年上升。民用煤的质量要求因地而宜。一般民用燃料应使用挥发分低的无烟煤。城市煤气用煤,为获得煤气较高的产量,一般采用挥发分为30%~40%以上的气煤、l/3焦煤、气肥煤或其它挥发分较高的烟煤制气。要求灰分要低,最好用洗后煤。炉型不同对煤的质量和品种的具体要求也不同。另外,采用鲁奇加压气化炉,对煤的质量要求低。外部水分为6%~8%,DT大于l200℃,粒度为50~6mm。使用煤气可长距离输送,避免煤炭和灰碴的往返运输,改善环境卫生,节约煤炭,应不断推广发展。 六、冶金用动力煤 冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤。其用量不到动力用煤量的1%。年用量小于1000万吨。其中大部分供烧结用,喷吹占20%左右。高炉喷吹是以煤代焦。据计算,喷吹1吨无烟煤粉可代替0.8吨焦炭,折合洗精煤1.2吨。可见以煤代焦是合理利用煤炭资源的发展方向。我国高炉半数以上有喷吹设施,喷吹耗煤量可逐步提高到100kg/t生铁以上。每吨烧结矿石配入无烟煤粉80kg左右。烧结和高炉喷吹用无烟煤,要求灰分小于13%,硫分小于0.80%,磷小于0.02%,水分小于8%,粒度小于25mm。从用户对商品煤的质量要求来看,生产的原煤必需经过加工方可使用,对要求煤质不严的用户,可以筛分分级,对煤质和品种要求严格的用户,必需供应洗选加工的商品煤。

  • 【分享】煤的元素组成

    [em09505]煤的元素组成 -------------------------------------------------------------------------------- 1.碳和氢 碳是煤中最重要的组成元素.碳含量(Cr)随煤化程度的升高而增加.泥炭的Cr为50~60%褐煤为60~77%烟煤为74~92%无烟煤为90~98%.在煤化程度相同的煤中,丝质组的Cr最高,镜质组次之,稳定组最低.氢中煤中第二个重要的组成元素.腐泥煤的氢含量(HR)比腐植煤高,一般在6%以上,有时达11%,这是由于形成腐泥煤的低等生物富含氢.在腐植煤中,稳定组的HR最高,镜质组次之,丝质组最低.随煤化程度升高,它们的HR均逐渐减少. 2.氮 煤中的氮,主要是由成煤植物中的蛋白质转化而来.人们认为煤中的氮通常都是有机氮,其中有一些是杂环形的. 煤中的NR通常约为0.8~1.8%,但也随煤公程度的升高而略有下降.我国弱粘结煤和不粘结烟煤的NR多低于1%,可能是在泥炭化阶段受到不同程度的氧化作用,成煤植物中的蛋白质氧化分解,故NR普遍较低. 3.氧 氧是煤中主要元素之一,氧在煤中存在的总量和形态直接影响着煤的性质煤的元素组成煤的组成以有机质为主体,构成有机高分子的主要是碳、氢、氧、氮等元素。煤中存在的元素有数十种之多,但通常所指的煤的元素组成主要是五种元素、即碳、氢、氧、氮和硫。在煤中含量很少,种类繁多的其他元素,一般不作为煤的元素组成,而只当作煤中伴生元素或微量元素。 一、煤中的碳 一般认为,煤是由带脂肪侧链的大芳环和稠环所组成的。这些稠环的骨架是由碳元素构成的。因此,碳元素是组成煤的有机高分子的最主要元素。同时,煤中还存在着少量的无机碳,主要来自碳酸盐类矿物,如石灰岩和方解石等。碳含量随煤化度的升高而增加。在我国泥炭中干燥无灰基碳含量为55~62%;成为褐煤以后碳含量就增加到60~76.5%;烟煤的碳含量为77~92.7%;一直到高变质的无烟煤,碳含量为88.98%。个别煤化度更高的无烟煤,其碳含量多在90%以上,如北京、四望峰等地的无烟煤,碳含量高达95~98%。因此,整个成煤过程,也可以说是增碳过程。 二、煤中的氢 氢是煤中第二个重要的组成元素。除有机氢外,在煤的矿物质中也含有少量的无机氢。它主要存在于矿物质的结晶水中,如高岭土(Al2032Si022H2O)、石膏(CaS042H20 )等都含有结晶水。在煤的整个变质过程中,随着煤化度的加深,氢含量逐渐减少,煤化度低的煤,氢含量大;煤化度高的煤,氢含量小。总的规律是氢含量随碳含量的增加而降低。尤其在无烟煤阶段就尤为明显。当碳含量由92%增至98%时,氢含量则由2.1%降到1%以下。通常是碳含量在80~86%之间时,氢含量最高。即在烟煤的气煤、气肥煤段,氢含量能高达6.5%。在碳含量为65~80%的褐煤和长焰煤段,氢含量多数小于6%。但变化趋势仍是随着碳含量的增大而氢含量减小。 三、煤中的氧 氧是煤中第三个重要的组成元素。它以有机和无机两种状态存在。有机氧主要存在于含氧官能团,如羧基(COOH),羟基(OH)和甲氧基(OCH3)等中;无机氧主要存在于煤中水分、硅酸盐、碳酸盐、硫酸盐和氧化物中等。煤中有机氧随煤化度的加深而减少,甚至趋于消失。褐煤在干燥无灰基碳含量小于70%时,其氧含量可高达20%以上。烟煤碳含量在85%附近时,氧含量几乎都小于10%。当无烟煤碳含量在92%以上时,其氧含量都降至5%以下。 四、煤中的氮 煤中的氮含量比较少,一般约为0.5~3.0%。氮是煤中唯一的完全以有机状态存在的元素。煤中有机氯化物被认为是比较稳定的杂环和复杂的非环结构的化合物,其原生物可能是动、植物脂肪。植物中的植物碱、叶绿素和其他组织的环状结构中都含有氮,而且相当稳定,在煤化过程中不发生变化,成为煤中保留的氮化物。以蛋白质形态存在的氮,仅在泥炭和褐煤中发现,在烟煤很少,几乎没有发现。煤中氮含量随煤的变质程度的加深而减少。它与氢含量的关系是,随氢含量的增高而增大。 五、煤中的硫 煤中的硫分是有害杂质,它能使钢铁热脆、设备腐蚀、燃烧时生成的二氧化硫(SO2)污染大气,危害动、植物生长及人类健康。所以,硫分含量是评价煤质的重要指标之一。煤中含硫量的多少,似与煤化度的深浅没有明显的关系,无论是变质程度高的煤或变质程度低的煤,都存在着有机硫或多或少的煤。 煤中硫分的多少与成煤时的古地理环境有密切的关系。在内陆环境或滨海三角训平原环境下形成的和在海陆相交替沉积的煤层或浅海相沉积的煤层,煤中的硫含量就比较高,且大部分为有机硫。 根据煤中硫的赋存形态,一般分为有机硫和无机硫两大类。各种形态的硫分的总和称为全硫分。所谓有机硫,是指与煤的有机结构相结合的硫。有机硫主要来自成煤植物中的蛋白质和微生物的蛋白质。煤中无机硫主要来自矿物质中各种含硫化合物,一般又分为硫化物硫和硫酸盐硫两种,有时也有微量的单质硫。硫化物硫主要以黄铁矿为主,其次为白铁矿、磁铁矿((Fe7S8)、闪锌矿(ZnS)、方铅矿(PbS)等。硫酸盐硫主要以石膏(CaSO42H20)为主,也有少量的绿矾 (FeSO47H 20 )等。

  • 【概念知识9】什么叫煤化学

    【概念知识9】什么叫煤化学

    煤化学 coal chemistry   研究煤的成因、组成、性质、结构、分类和反应,以及它们之间关系的一门学科,它同时阐明煤作为燃料和原料利用中的一些化学问题,是煤化工的理论基础。   煤的成因  包括下列过程:①泥炭化作用。当高等植物遗体在沼泽中堆积,在有水存在和微生物参与下,经过分解、化合等复杂的生物化学变化,形成泥炭(泥煤)。泥炭化阶段主要是植物残骸的菌解过程。当原始物质为低等植物和浮游生物时则形成腐泥,称为腐泥化作用。②成岩作用。当地壳下沉时,泥炭和腐泥的上部为沉积物所覆盖,在温度、压力的影响下,经过压密、脱水、胶结和其他化学变化,分别变为褐煤和腐泥煤。③变质作用。由于地壳的运动,褐煤层上部顶板逐渐加厚,受地压、地温增高的影响,经过复杂的物理化学作用,促使煤质变化,由褐煤变成烟煤、无烟煤。成岩和变质是煤化作用的两个阶段。按成煤的原始物质不同可将煤分为腐植煤、腐泥煤、腐植腐泥煤和残植煤。腐植煤由高等植物所形成,包括泥炭(泥煤)、褐煤、烟煤、无烟煤,其探明储量和产量均占各类煤的主要地位。腐植煤中以角质层、树脂、孢子、花粉等稳定组分为主的称残植煤。腐泥煤主要由藻类和浮游生物等形成,如藻煤、胶泥煤。油页岩则是一种含矿物质高的腐泥煤。腐植腐泥煤的原始物质,既有高等植物,也有低等植物,如烛煤。   煤的组成  煤是由多种结构形式的有机物(或称煤素质),与少量种类不同的无机物(或称矿物质)组成的混合物。煤的组成通常指煤的岩相组成和化学组成。   岩相组成  煤由各种类型的煤岩组成。每种类型的煤岩又由各种煤素质所构成。用肉眼或放大镜观察,可以区分煤中的宏观煤岩成分,一般分为镜煤、亮煤、暗煤和丝炭。将煤制成薄片或光片,用显微镜在透射光或反射光下观察显微煤岩组分,有机显微煤岩组分(煤素质)可分为:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611011254_31255_1634962_3.jpg[/img]①镜质组分(图1a),或称凝胶化组分,它来源于植物的木质部分,同其他组分相比,它是均质的,是构成煤有机质的主要部分 ②丝炭化组分(图1b),又称惰性组分,是植物埋没过程中木质纤维组织受到氧化和炭化后保留下的部分,对化学作用和热具有惰性 ③稳定组分,包括植物残存的花粉、孢子(图1c)、角质层、木栓、树皮(图1d)、树脂质较多的部分,是化学稳定性较强的组分。煤中还有少量无机显微组分。   化学组成  煤的化学组成可通过化学分析来了解。煤中有机质元素主要是碳,其次是氢,还有氧、氮和硫等元素。它们以结构十分复杂的大分子形式存在,这些煤的有机质大分子是由许多结构相似的单元所组成;单元的核心是缩合程度不同的芳环,还有一些脂肪环和杂环,环间由氧桥或次甲基桥连接而形成大分子;环上侧链有烷基、羟基、羧基或甲氧基等。很多研究者报道过不同的煤化学结构模型,但尚不能揭示煤的实质结构。比较常见的有W.H.怀泽的烟煤结构模型(图2)。煤中无机质元素主要是硅、铝、铁、钙、镁等,它们以蒙脱石、依利石、高岭石等粘土矿物形式存在,还有黄铁矿、方解石、白云石、石英石等。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611011255_31256_1634962_3.jpg[/img]煤的工业分析主要包括水分、挥发分、灰分和固定碳的测定,它是评价煤的一项重要指标。   煤的性质  通常指煤的物理性质、化学性质和工艺性质。这些性质都与成煤的原始物质、聚积环境、地质条件和煤化程度有关。   煤的物理性质  主要包括煤的密度、表面性质(湿润性、表面积、孔隙度)、光学性质(折射率、反射率)、电性质(电导率、介电常数)、磁性质、热性质(比热容、热导率、热稳定性)和机械性质(硬质、脆度、可磨性)。   煤的化学性质  是指煤与各种化学试剂在一定条件下发生化学反应的性质,以及煤用不同溶剂萃取的性质。   煤的工艺性质  包括:①粘结性。指烟煤在受热时本体粘结或与外加惰性物质粘结的能力,它是评价工业用煤特别是炼焦煤的主要指标。实验室测定方法有粘结指数、坩埚膨胀序数、罗加指数等。②结焦性。指在模拟工业焦炉条件下,或在半工业性试验焦炉内,煤结成焦炭时的性能,实验室测定方法有奥亚膨胀度、胶质层指数、葛金焦型等。③发热量。指单位质量的煤在完全燃烧时放出的热量。它是评价燃料煤的主要指标。根据计算时燃烧产物中水的状态不同,有高位发热量与低位发热量之分,包含燃烧生成的水蒸气冷凝潜热的,称为高位发热量,不包括水蒸气冷凝潜热的,称为低位发热量。④反应性。又称活性,是指在一定温度下,煤与不同气体介质如二氧化碳、水蒸气、氧气、氢气作用的气化反应能力。⑤热稳定性。指气化、燃烧用煤在加热时块度变化的性质。⑥焦油产率。是评价煤和油页岩炼油适宜性的指标,通常采用铝甑低温干馏法测定。⑦可选性。是反映煤在洗选过程中,除去其中矿物质的难易程度。它是将各级粒度的煤在不同密度的液体中经浮沉试验而确定的。⑧灰熔点和熔融灰的粘度。将煤灰制成三角锥体,放在高温炉中,在一定气氛下加热,观察灰锥形状的变化,从而测定变形温度T1、软化温度T2和流动温度T3,其中T2表示煤灰熔点。熔融灰的粘度用高温粘度计测量。   煤的分类方法  是煤化学研究的重要内容。从不同角度出发有不同的分类方法。理想的煤分类方法是既有充分的科学依据,又有实际使用价值。1983年联合国欧洲经济委员会煤炭委员会制定的国际煤分类,将煤分为低煤化度、中等煤化度和高煤化度三类(大体上分别相当于褐煤、烟煤、无烟煤,不包括泥炭、油页岩等),提出以镜质组平均随机反射率(用偏反光显微镜测定烟煤和无烟煤的镜煤质对光的平均随机反射程度,以区分煤的煤化度)、坩埚膨胀序数(在特制的坩埚中把煤样按规定方法加热,将所得焦块同一组有序号的标准焦块比较得出相应的序数)、干燥无灰基挥发分产率、惰性组分含量、恒湿无灰基高位发热量及反射率分布特征等六项指标进行编码分类,并确定以恒湿无灰基高位发热量小于24MJ/kg和镜质组平均随机反射率小于0.6%的煤为低煤化度煤。   中国于1958年实行了统一的以炼焦煤为主的煤分类方案,该方案以反映煤变质程度的挥发分产率和表征煤结焦特性的胶质层最大厚度两项作为分类指标,将煤分为10大类24小类。这对合理利用煤炭资源,促进生产发展等方面起了积极作用,但也存在问题。经过多年研究,1986年国家标准局批准了新的分类方案并以“ GB5751-86中国煤炭分类”, 向全国发布试行。该标准以反映煤变质程度的挥发分产率和表征煤粘结性的粘结指数G值为主要分类指标,以胶质层最大厚度y值和奥亚膨胀度b值为区分强粘结煤的辅助指标,以透光率PM和煤的高位发热量为区分长焰煤和褐煤的辅助指标。将煤分为十四大类,褐煤、无烟煤各为一类。烟煤分为十二类,包括:长焰煤、不粘煤、弱粘煤、1/2中粘煤、气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤等。此外,褐煤还分为二小类,无烟煤分为三小类。在分类表中还采用数码编号来表示煤的性质,便于利用计算机对煤质实行现代化管理和指导煤的利用。   煤的反应  煤长期堆放在空气中容易氧化,甚至导致自燃,使发热量、粘结性降低,这种现象称为煤的风化。煤在氧化剂存在下,经轻度氧化生成腐植酸,深度氧化生成低分子有机酸,剧烈氧化(即燃烧)生成二氧化碳、一氧化碳和水;煤在一定氢气压力下加热,会发生氢化反应,使煤增加粘结性和结焦性;在有机溶剂和催化剂存在下加氢,可以得到液化油(见煤直接液化);和氯、溴等卤素可以起取代和加成反应;在碱性介质中水解,可得酚类、碱性含氮化合物;与浓硫酸作用可得磺化煤。煤的转化如干馏、气化、液化,均包含有许多反应,如解聚、缩合、氧化、氢化、氢解、氧解等反应。通过这些过程,可以获得所需要的固态、液态和气态产物或热能。

  • 煤炭基础知识

    煤炭是世界上最重要的矿产资源,根据国际能源专家估计,世界煤炭的可采储量约达6875亿吨标准煤.煤炭是我国的主要能源,我国煤炭产量和消耗量每年大体12亿吨.煤炭资源的开发和利用,是发展国民经济和保障人民生活的重要物质基础。从我国煤炭生产的品种来看,无烟煤约占总产量地20%,烟煤约占75%,褐煤只有5%。煤炭的用途十分广泛,既是燃料,也是重要的工业原料。把煤炭用化学方法进行分解提炼,综合利用,能够生产出几百种化工原料;煤炭又是城乡人民生活中的重要生活资料。可以看出,煤炭对现代化工业和农业,以及人民生活都密切相关。因此,要搞好煤炭经营,首先要了解煤炭的基础知识。一、煤炭的生成煤炭的生成。煤炭是古代的有机物(主要是植物)的遗体,经过生物及化学的变质作用而形成的。大体可分为两个阶段,第一阶段是泥煤炭化阶段,即由植物转变成泥炭阶段。当植物枯死之后,堆积在充满水的沼泽中,开始是水存在的氧气不足,后来在水面下隔绝空气,并细菌的作用下,知道植物的各部分不断分解,相互作用,最后植物的遗体变成了褐色或黑褐色的淤泥物质,这就是泥炭。这个过程,叫做泥炭化过程。这个阶段需要漫长的地质历史时期,需要进行千百万年。第二阶段,由泥炭转变成褐煤,褐煤转变成烟煤,烟煤再转变成无烟煤阶段。当泥炭层形成后。有水经常冲刷大陆的低洼地方,带来了大量的上砂、石,在泥潭层逐渐形成岩层(称为顶板)。被埋在顶板下的泥炭层在顶板下的泥潭层在顶板岩石层的压力作用下,发生了压紧、失水、胶体老化、硬结等一系列变化,同时它的化学组成也发生了缓慢的变化,逐步变成比重较大,较致密的黑褐色的褐煤。当顶板逐渐加厚,顶板的静压力逐渐增高,煤层中温度也逐渐升高后,煤质便发生变化,逐渐由成岩作用变成了以温度影响为主的变质作用。这样褐煤逐渐变成了烟煤、无烟煤。如果有更高的温度,最终可能变成石墨。成煤必须具备四个先决条件:(1)植物条件。(2)气候条件。(3)地理条件。(4)地壳运动条件。二、煤炭资源的分布(1)华北地区(主要是山西地区)1.大同矿:年产量千万吨以上,属弱粘结煤,主要品种为块、末煤、其煤质较好,适合于窑炉和锅炉烧用。2.泉矿:属于无烟煤,主要品种为块、末煤,适合工业烧白灰、烤粮、制气等,可做民用型煤的原料。3.汾西矿:属于主焦煤、主要品种为洗精煤、适用于炼钢、煤气等行业。4. 山西地方矿:属于弱粘结煤,主要品种为原煤,适用各行业的锅炉用煤。原煤质量比较好,含块率30%—40%,尤其各公司有筛选设备,可以加工,加工出的块率作品煤销售,粒、末可以搞配煤,便于销售。2. 西北地区:a) 乌达矿:属于肥焦煤,主要品种为原煤、混煤,适用于锅炉用煤。b) 海勃湾矿:属于焦煤,主要品种为洗精煤,适用于钢铁行业用煤。c) 包头矿:属于气煤,主要品种为块、混煤,适用各行业锅炉用煤。3. 东北地区:其中,辽宁省地区统配矿:(1) 抚顺矿物局:属于气煤、长焰煤,其品种有洗精煤、洗大、中块煤、洗混小块煤、洗末、洗粉、原煤等。适用于各种窑炉、锅炉用煤。(2) 阜新矿物局:属于长焰煤,其品种有洗中块、洗粒、洗末、洗粉、原煤等。适用于窑炉、锅炉用煤。(3) 北票矿物局:属于肥焦煤,其品种为洗精煤。适用于炼钢、煤气专项用煤。(4) 沈阳矿物局:属于肥焦、无烟、褐煤。沈阳四周皆被沈阳矿物局各煤矿包围着,其品种很少适用于我市工农业生产和人民生活用煤,如沈北有四个矿清水矿、大桥矿、蒲河矿、前屯矿,其四个矿品种皆为褐煤。由于市场经济的形势,以质论价,难以销售。质量较差的如大桥、清水矿从九四年就已关闭停产。沈南有林盛矿、红菱矿,都属于肥焦煤,原则上经洗加工成为洗精煤,为炼钢、煤气专项用煤:原煤、副产品可以单烧或搞配煤。在辽阳境内,还有西马矿属于无烟煤:烟煤,适用于水泥、白灰、民用型煤等用煤。在本溪境内采屯矿、牛心矿等都属于无烟煤、贫瘦煤。计划经济时期,指标分配我市100多万吨,由于计划分配,市场煤价比较便宜,搞型煤有“三阳”,其中“两阳”就是沈阳矿物局所生产品种。(5) 南票矿物局:属于长焰煤,其品种有块煤、混煤、原煤。(6) 铁法矿物局:属于长焰煤,其品种有洗中块、混块、洗粒、洗末、原煤等。分别有大隆矿、大明一矿、小明一矿、大兴矿、晓南矿、小青矿、小康矿等。铁法矿物局个矿都属新型矿井,年产量逐年增加,是可达成千万吨的矿物局。其煤质、热值在4000大卡左右,如与抚顺、阜新矿物局所生产的长焰煤相比,其热值差距很大。铁法煤质适合于电厂、锅炉用煤。铁法距沈阳100多公里,是比较近的,铁路运输、汽车运输也都可以。从煤炭品种、质量、价格等方面,结合我市工农业生产和人民生活用煤等情况,多销铁法煤,对本公司创效以及社会效益都是非常有利的。其中:吉林省地区:(1) 通化矿物局:属于焦煤、其品种主要有洗精煤,适应于炼钢、煤气等行业专项用煤。(2) 辽源矿物局:属于气、焦煤,其品种有粒、末、原煤。其中:黑龙江省地区:(1) 鹤岗矿物局:属于气煤,其品种主要有洗精煤、洗块、混煤、原煤等。主要矿有竣德矿、岭北露天矿、南山矿、兴安矿、富力矿、大陆矿、兴山矿等。适合于炼钢、煤气以及各行锅炉用煤。(2) 双鸭山矿物局:属于气煤、贫瘦煤、弱粘结煤。其品种有洗精煤、块煤、混煤、原煤等,主要矿有岭东矿、岭西矿、四方台矿、宝山矿、七星矿、集贤矿、双阳矿、新安矿、东保卫矿等。适用于炼钢、煤气、各种锅炉用煤。(3) 七台河矿物局:属于气、焦煤。主要品种有洗精煤、块煤、混煤、原煤等。主要矿有新建矿、新兴矿、新立矿、桃山矿、东风矿、富强立井矿,适合于电厂、炼钢、煤气以及锅炉用煤。该矿主要是焦煤比较大,单烧比较困难。(4) 鸡西矿物局:属于气、焦煤。主要品种洗精煤、块煤、混煤、原煤等。主要矿有恒山矿、小恒山矿、滴道矿、麻山矿、城子河矿、穆陵矿、二道河子矿、正阳矿、大道沟矿、张新矿、东海矿、平岗矿、杏花矿等。适合于发电、炼钢、煤气以及各种锅炉用煤。

  • 煤炭质量分析-相关国家标准目录

    DL/T 465-1992 煤的冲刷磨损指数试验方法 查看 DL/T 498-1992 粉煤灰游离氧化钙测定方法 查看 DL/T 660-1998 煤灰高温黏度特性试验方法 查看 DZ 48-1987 岩石中有机碳分析方法 查看 GB 14181-1997 测定烟煤粘结指数专用无烟煤技术条件 查看 GB 189-1963 煤炭粒度分级 查看 GB 2566-1995 低煤阶煤透光率测定方法 查看 GB 4632-1997 煤的最高内在水分测定方法 查看 GB 474-1996 煤样的制备方法 查看 GB 475-1996 商品煤样采取方法 查看 GB 5751-1986 中国煤炭分类 查看 GB/T 11957-2001 煤中腐植酸产率测定方法 查看 GB/T 1341-2001 煤的格金低温干馏试验方法 查看 GB/T 14181-1993 测定烟煤粘结指数专用无烟煤技术条件 查看 GB/T 15334-1994 煤的水分测定方法 微波干燥法 查看 GB/T 15458-1995 煤的磨损指数测定方法 查看 GB/T 15459-1995 煤的抗碎强度测定方法 查看 GB/T 15460-1995 煤中碳和氢的测定方法 电量-重量法 查看 GB/T 1572-2001 煤的结渣性测定方法 查看 GB/T 1573-2001 煤的热稳定性测定方法 查看 GB/T 1574-1995 煤灰成分分析方法 查看 GB/T 1575-2001 褐煤的苯萃取物产率测定方法 查看 GB/T 16415-1996 煤中硒的测定方法 氢化物发生[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法 查看 GB/T 16416-1996 褐煤中溶于稀盐酸的钠和钾测定用的萃取方法 查看 GB/T 16658-1996 煤中铬、镉、铅的测定方法 查看 GB/T 16659-1996 煤中汞的测定方法 查看 GB/T 18510-2001 煤和焦炭试验可替代方法确认准则 查看 GB/T 18511-2001 煤的着火温度测定方法 查看 GB/T 18666-2002 商品煤质量抽查和验收方法 查看 GB/T 18855-2002 水煤浆技术条件 查看 GB/T 18856.1-2002 水煤浆质量试验方法 第1部分:水煤浆采样方法 查看 GB/T 18856.10-2002 水煤浆质量试验方法 第10部分:水煤浆灰熔融性测定方法 查看 GB/T 18856.11-2002 水煤浆质量试验方法 第11部分:水煤浆碳氢测定方法 查看 GB/T 18856.12-2002 水煤浆质量试验方法 第12部分:水煤浆氮测定方法 查看 GB/T 18856.13-2002 水煤浆质量试验方法 第13部分:水煤浆灰成分测定方法 查看 GB/T 18856.14-2002 水煤浆质量试验方法 第14部分:水煤浆PH值测定方法 查看 GB/T 18856.2-2002 水煤浆质量试验方法 第2部分:水煤浆浓度测定方法 查看 GB/T 18856.3-2002 水煤浆质量试验方法 第3部分:水煤浆筛分试验方法 查看 GB/T 18856.4-2002 水煤浆质量试验方法 第42部分:水煤浆表观粘度测定方法 查看 GB/T 18856.5-2002 水煤浆质量试验方法 第5部分:水煤浆稳定性测定方法 查看 GB/T 18856.6-2002 水煤浆质量试验方法 第6部分:水煤浆发热量测定方法 查看 GB/T 18856.7-2002 水煤浆质量试验方法 第7部分:水煤浆工业分析方法 查看 GB/T 18856.8-2002 水煤浆质量试验方法 第8部分:水煤浆全硫测定方法 查看 GB/T 18856.9-2002 水煤浆质量试验方法 第9部分:水煤浆密度测定方法 查看 GB/T 211-1996 煤中全水分的测定方法 查看 GB/T 212-1991 煤的工业分析方法 查看 GB/T 212-2001 煤的工业分析方法 查看 GB/T 213-1996 煤的发热量测定方法 查看 GB/T 214-1996 煤中全硫的测定方法 查看 GB/T 215-1996 煤中各种形态硫的测定方法 GB/T 216-1996 煤中磷的测定方法 查看 GB/T 217-1996 煤的真相对密度测定方法 查看 GB/T 218-1996 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法 查看 GB/T 219-1996 煤灰熔融性的测定方法 查看 GB/T 220-2001 煤对二氧化碳化学反应性的测定方法 查看 GB/T 2565-1998 煤的可磨性指数测定方法(哈德格罗夫法) 查看 GB/T 2566-1995 低煤阶煤的透光率测定方法 查看 GB/T 3058-1996 煤中砷的测定方法 查看 GB/T 3558-1996 煤中氯的测定方法 查看 GB/T 4633-1997 煤中氟的测定方法 查看 GB/T 4634-1996 煤灰中钾、钠、铁、钙、镁、锰的测定方法([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法) 查看 GB/T 476-1991 煤的元素分析方法 查看 GB/T 476-2001 煤的元素分析方法 查看 GB/T 478-2001 煤炭浮沉试验方法 查看 GB/T 479-2000 烟煤胶质层指数测定方法 查看 GB/T 480-2000 煤的铝甑低温干馏试验方法 查看 GB/T 483-1998 煤炭分析试验方法一般规定 查看 GB/T 5447-1997 烟煤粘结指数测定方法 查看 GB/T 5448-1997 烟煤坩埚膨胀序数的测定 电加热法 查看 GB/T 5449-1997 烟煤罗加指数测定方法 查看 GB/T 5450-1997 烟煤奥阿膨胀计试验 查看 GB/T 6949-1998 煤的视相对密度测定方法 查看 GB/T 7560-2001 煤中矿物质的测定方法 查看 JB/T 7610-1994 锅炉煤粉燃烧特性试验规范 查看 JB/T 7611-1994 锅炉煤粉气流着火指数测定试验规范 JB/T 7612-1994 锅炉煤粉粒度分布测试规范 查看 MT 190-1988 选煤厂煤泥水沉降试验方法 查看 MT 263-1991 烟煤宏观类型的划分与描述 查看 MT 265-1991 商品煤随机反射率分布图的判别方法 查看 MT 422-1996 煤矿粉尘粒度分布测定方法(质量法) 查看 MT 56-1981 中国煤炭可选性测定标准 查看 MT 80-1984 煤中灰分快速测定方法 查看 MT/T 1-1996 商品煤含矸率和限下率的测定方法 查看 MT/T 109-1996 煤和矸石泥化试验方法 查看 MT/T 340.1-1994 冶金焦用北淮矿务局煤技术条件 查看 MT/T 340.2-1994 发电煤粉锅炉用淮北矿务局煤技术条件 查看 MT/T 340.3-1994 水泥回转窑用淮北矿务局煤技术条件 查看 MT/T 341.1-1994 冶金焦用大屯煤电公司煤技术条件 查看 MT/T 341.2-1994 发电煤粉锅炉用大屯煤电公司煤技术条件 查看 MT/T 341.3-1994 蒸汽机车用大屯煤电公司煤技术条件 查看 MT/T 342.1-1994 冶金焦用七台河矿务局煤技术条件 查看 MT/T 342.2-1994 常压固定床煤气发生炉用七台河矿务局煤技术条件 查看 MT/T 342.3-1994 蒸汽机车用七台河矿务局煤技术条件 查看 MT/T 342.4-1994 水泥回转窑用七台河矿务局煤技术条件 查看 MT/T 342.5-1994 发电煤粉锅炉用七台河矿务局煤技术条件 查看 MT/T 343.1-1994 冶金焦用西山矿务局煤技术条件 查看 MT/T 343.2-1994 发电煤粉锅炉用西山矿务局煤技术条件 查看 MT/T 344.1-1994 发电煤粉锅炉用龙口矿务局煤技术条件 查看 MT/T 344.2-1994 常压固定床煤气发生炉用龙口矿务局煤技术条件 查看 MT/T 345.1-1994 发电煤粉锅炉用霍州矿务局煤技术条件 MT/T 345.2-1994 冶金焦用霍州矿务局煤技术条件 查看 MT/T 346.1-1994 发电煤粉锅炉用大雁矿务局煤技术条件 查看 MT/T 347.1-1994 发电煤粉锅炉用扎赉诺尔矿务局煤技术条件 查看 MT/T 348.1-1994 冶金焦用萍乡矿务局煤技术条件 查看 MT/T 348.2-1994 发电煤粉锅炉用萍乡矿务局煤技术条件 查看 MT/T 348.3-1994 合成氨用萍乡矿务局煤技术条件 查看 MT/T 348.4-1994 水泥回转窑用萍乡矿务局煤技术条件 查看 MT/T 349.1-1994 冶金焦用潞安矿务局煤技术条件 查看 MT/T 349.2-1994 发电煤粉锅炉用潞安矿务局煤技术条件 查看 MT/T 349.3-1994 蒸汽机车用潞安矿务局煤技术条件 查看 MT/T 357-1994 煤的三氯甲烷萃取物测定方法 查看 MT/T 358-1994 煤的三氯甲烷萃取物族组分测定方法 查看 MT/T 384-1994 煤中铀的测定方法 查看 MT/T 385-1994 煤中钒的测定方法 查看 MT/T 560-1996 煤的热稳定性分级 查看 MT/T 561-1996 煤的固定碳分级 查看 MT/T 562-1996 煤中磷分分级 查看 MT/T 574-1996 煤矸石生物肥料技术条件 查看 MT/T 594-1996 煤显微组分荧光光谱测定方法 查看 MT/T 595-1996 煤显微组分荧光强度测定方法 查看 MT/T 596-1996 烟煤粘结指数分级 查看 MT/T 597-1996 煤中氯含量分级 查看 MT/T 736-1997 无烟煤电阻率测定方法 查看 MT/T 737-1997 量热仪氧弹安全性能检验规范 查看 MT/T 739-1997 煤炭堆密度小容器测定方法 MT/T 740-1997 煤炭堆密度大容器测定方法 查看 MT/T 741-1997 煤系高岭岩 三氧化二铝浸出率测定方法 查看 MT/T 748-1997 工业型煤冷压强度测定方法 查看 MT/T 749-1997 工业型煤浸水强度和浸水复干强度的测定方法 查看 MT/T 750-1997 工业型煤中的全硫测定方法 查看 MT/T 751-1997 工业型煤发热量测定方法 查看 MT/T 791-1998 水煤浆采样方法 查看 MT/T 792-1998 水煤浆浓度测定方法 查看 MT/T 799-1999 煤系高岭岩(土)及其煅烧土沉降体积测定方法 查看 MT/T 800-1999 煤系高岭岩(土)煅烧土白度测定方法 查看 MT/T 801-1999 煤系高岭岩(土)及其煅烧土悬浮性能测定方法 查看 MT/T 802.1-1999 煤系硫铁矿及硫精矿中有效硫的测定方法 查看 MT/T 802.2-1999 煤系硫铁矿及硫精矿中全硫、硫酸盐硫、硫化铁硫的测定方法 查看 MT/T 802.3-1999 煤系硫铁矿及硫精矿中总碳量的测定方法 查看 MT/T 802.4-1999 煤系硫铁矿及硫精矿中砷含量的测定方法 查看 MT/T 846-1999 煤体导水性分类 查看 SD 210-1987 火电厂动力煤标准煤样(第一批) 查看

  • 煤的工业分析

    煤的工业分析煤的工业分析,又叫煤的技术分析或实用分析,是评价煤质的基本依据。在国家标准种,煤的工业分析包括煤的水分、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。1、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。  随着矿井开采深度的增加,采掘机械化的发展和井下安全生产的加强,以及喷露洒水、煤层注水、综合防尘等措施的实施,原煤水分呈增加的趋势。为此,煤矿除在开采设计上和开采过程中的采煤、掘进、通风和运输等各个环节上制定减少煤的水分的措施外,还应在煤的地面加工中采取措施减少煤的水分。  (1)煤中游离水和化合水  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;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。如硫酸钙(NaSO4.2H2O)和高龄土(AL2O3.2SiO2.2H2O) 中的结晶水。游离水在105~110C的温度下经过1~2小时可蒸发掉,而结晶水通常要在200C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。  (2)煤的外在水分和内在水分  煤的游离水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100C以上的温度经过一定时间才能蒸发。  最高内在水分,当煤颗粒内部毛细孔内吸附的书分达到饱和状态时,这是煤的内在水分达到最高值,称为最高内在水分。最高内在水分与煤的孔隙度有关,而煤的孔隙度又于煤的煤化程度有关,所以,最高内在水分含量在相当程度上能表征煤的煤化程度,尤其能更好地区分低煤化度煤。如年轻褐煤的最高内在水分多在25%以上,少数的如云南弥勒褐煤最高内在水分达31%。最高内在水分小于2%的烟煤,几乎都是强粘性和高发热量的肥煤和主焦煤。无烟煤的最高内在水分比烟煤有有所下降,因为无烟煤的孔隙度比烟煤增加了。  (3)煤的全水分  全水分,是煤炭按灰分计加中的一个辅助指标。a.煤中全水分的含义。煤中全水分,是指煤中全部的游离水分,即煤中外在水分和内在水分之和。必须指出的是,化验室里测试煤的全水分时所测的煤的外在水分和内在水分,与上面讲的煤中不同结构状态下的外在水分和内在水分是完全不同的。化验室里所测的外在水分是指煤样在空气中并同空气湿度达到平衡时失去的水分(这是吸附在煤毛细孔中的内在水分也会相应失去一部分,其数量随当时空气湿度的降低和温度的升高而增大),这时残留在煤中的水分为内在水分。显然,化验室测试的外在水分和内在水分,除与煤中不同结构状态下的外在水分和内在水分有关外,还与测试是空气的湿度和温度有关。b.煤的全水分测试方法要点见GB212-91。2、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。  (1)煤中矿物质  煤中矿物质分为内在矿物质和外在矿物质。  a.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。  b.外来矿物质,是在菜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。  (2)煤中灰分  煤中灰分来源于矿物质。煤中矿物质燃烧后形成灰分。如粘土、石膏、碳酸盐、黄铁矿等矿物质在煤的燃烧中发生分解和化合,有一部分变成气体逸出,留下的残渣就是灰分。  2SiO2• AL2O3• 2H2O 2SiO2+AL2O3+2H2O↑-→   CaSO4• 2H2O CaSO4+2H20↑-→   CaCO3 CaO+CO2↑”-→   CaO+SO3 CaSO4-→   CaO+SO3 2Fe2O3+8SO2↑-→   灰分通常比原物质含量要少,因此根据灰分,用适当公式校正后可近似地算出矿物质含量。  (3)煤灰灰分对工业利用的影响  煤中灰分是煤炭计价指标之一。在灰分计加重,灰分是计价的基础指标;在发热量计加重,灰分是计价的辅助指标。  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,加剧了我国铁路运输的紧张。  (4)煤的灰分测定见GB212-91。3、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。  (1)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。所以世界各国和我国都以煤的挥发分作为煤分类的最重要的指标。  (2)煤的挥发分测试要点见GB212-91。 4、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。所以一些国家以固定碳作为煤分类的一个指标。  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。  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,%;5、煤的硫分  (1)煤中硫存在的形态  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留。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(S

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    论坛上煤炭分析的常用国家标准很多,也有很多重复了.本次上传到资料中心的85个煤炭分析相关国家标准为论坛没有的(资料中心和附件都搜索过,应该没有重复的,但不排除).认证会员免积分下载.本人上传的标准链接:http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=dgtg105&sel=admin_name&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF以下所列标准目录为本论坛都有的.不知道怎么搜索的朋友学习一下发哥的【推荐】查找国家标准GB的便捷方法 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060814/516721/论坛里煤炭分析相关国家标准目录如下:注:标准名称后面带"(2006)",表示最新标准为2006年,而论坛找不到,只有以前的老标准.GB 474-1996 煤样的制备方法 GB 475-1996 商品煤样采取方法 GB 481-1993 生产煤样采样方法GB 482-1995 煤层煤样采取方法GB 3812-1983褐煤蜡试样的采取和缩制方法GB 4632-1997 煤的最高内在水分测定方法GB 5751-1986 中国煤炭分类 GB 14181-1997 测定烟煤粘结指数专用无烟煤技术条件GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准GBT 189-1997 煤炭粒度分级GBT 211-1996 煤中全水分的测定方法 GBT 212-2001 煤的工业分析方法GBT 213-2003 煤的发热量测定方法 GBT 214-1996 煤中全硫的测定方法GBT 215-2003 煤中各种形态硫的测定方法GBT 216-2003 煤中磷的测定方法 GBT 217-1996 煤的真相对密度测定方法 GBT 218-1996 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法GBT 219-1996 煤灰熔融性的测定方法GBT 220-2001 煤对二氧化碳化学反应性的测定方法GBT 397-1998 冶金焦用煤技术条件GBT 476-2001 煤的元素分析方法GBT 477-1998 煤炭筛分试验方法GBT 478-2001 煤炭浮沉试验方法GBT 479-2000 烟煤胶质层指数测定方法GBT 480-2000 煤的铝甑低温干馏试验方法 GBT 483-1998 煤炭分析试验方法一般规定 GBT 1341-2001 煤的格金低温干馏试验方法GBT 1572-2001 煤的结渣性测定方法 GBT 1573-2001 煤的热稳定性测定方法 GBT 1574-1995 煤灰成分分析方法 GBT 1575-2001 褐煤的苯萃取物产率测定方法 GBT 2559-2005 褐煤蜡测定方法GBT 2560-1981 褐煤蜡滴点测定方法GBT 2561-1981 褐煤蜡中溶于丙酮物质(树脂物质)测定方法GBT 2562-1981 褐煤蜡中苯不溶物测定方法GBT 2563-1981 褐煤蜡灰分测定方法GBT 2564-1981 褐煤蜡酸值和皂化值测定方法GBT 2565-1998 煤的可磨性指数测定方法(哈德格罗夫法) GBT 2566-1995 低煤阶煤的透光率测定方法 GBT 3058-1996 煤中砷的测定方法GBT 3558-1996 煤中氯的测定方法GBT 3715-1996 煤质及煤分析有关术语GBT 3813-1983 褐煤蜡密度测定方法GBT 3814-1983 褐煤蜡粘度测定方法GBT 3815-1983 褐煤蜡加热损失量测定方法GBT 3816-1983 褐煤蜡中地沥青含量测定方法GBT 4063-2001 蒸汽机车用煤技术条件GBT 4633-1997 煤中氟的测定方法GBT 4634-1996 煤灰中钾、钠、铁、钙、镁、锰的测定方法([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法) GBT 4757-2001 煤粉(泥)实验室单元浮选试验方法GBT 5447-1997 烟煤粘结指数测定方法GBT 5448-1997 烟煤坩埚膨胀序数的测定 电加热法GBT 5449-1997 烟煤罗加指数测定方法GBT 5450-1997 烟煤奥阿膨胀计试验GBT 6948-1998 煤的镜质体反射率显微镜测定方法GBT 6949-1998 煤的视相对密度测定方法GBT 7186-1998 煤矿科技术语 选煤GBT 7560-2001 煤中矿物质的测定方法GBT 7561-1998 合成氨用煤技术条件GBT 7562-1998 发电煤粉锅炉用煤技术条件GBT 7563-2000 水泥回转窑用煤技术条件GBT 8207-1987 煤中锗的测定方法GBT 8208-1987 煤中镓的测定方法GBT 8899-1998 煤的显微组分组和矿物测定方法GBT 9143-2001 常压固定床煤气发生炉用煤技术条件GBT 11957-2001 煤中腐植酸产率测定方法 GBT 12937-1995 煤岩术语GBT 15224.1-2004 煤炭质量分级 第1部分 灰分GBT 15224.2-2004 煤炭质量分级 第2部分 硫分GBT 15224.3-2004 煤炭质量分级 第3部分 发热量GBT 15334-1994 煤的水分测定方法 微波干燥法 GBT 15458-1995 煤的磨损指数测定方法(2006)GBT 15459-1995 煤的抗碎强度测定方法(2006)GBT 15460-2003 煤中碳和氢的测定方法 电量-重量法GBT 15588-2001 烟煤显微组分分类GBT 15589-1995 显微煤岩类型分类GBT 15590-1995 显微煤岩类型测定方法GBT 15591-1995 商品煤反射率分布图的判别方法GBT 15715-2005 煤用重选设备工艺性能评定方法GBT 15716-2005 煤用筛分设备工艺性能评定方法GBT 16415-1996 煤中硒的测定方法 氢化物发生[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法GBT 16416-1996 褐煤中溶于稀盐酸的钠和钾测定用的萃取方法GBT 16417-1996 煤炭可选性评定方法GBT 16658-1996 煤中铬、镉、铅的测定方法GBT 16659-1996 煤中汞的测定方法GBT 16660-1996 选煤厂用图形符号GBT 16772-1997 中国煤炭编码系统GBT 16773-1997 煤岩分析样品制备方法GBT 17607-1998 中国煤层煤分类GBT 17608-2006 煤炭产品品种和等级划分GBT 17609-1998 铸造焦用煤技术条件GBT 17610-1998 水煤气两段炉用煤技术条件GBT 18023-2000 烟煤的宏观煤岩类型分类GBT 18510-2001 煤和焦炭试验可替代方法确认准则GBT 18511-2001 煤的着火温度测定方法GBT 18512-2001 高炉喷吹用无烟煤技术条件GBT 18666-2002 商品煤质量抽查和验收方法GBT 18702-2002 煤炭安息角测定方法GBT 18711-2002 选煤用磁铁矿粉试验方法GBT 18712-2002 选煤用絮凝剂性能试验方法GBT 18855-2002 水煤浆技术条件GBT 18856.1-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆采样方法GBT 18856.2-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆浓度测定方法 GBT 18856.3-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆筛分试验方法GBT 18856.4-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆表观粘度测定方法GBT 18856.5-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆稳定性测定方法GBT 18856.6-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆发热量测定方法GBT 18856.7-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆工业分析方法GBT 18856.8-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆全硫测定方法GBT 18856.9-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆密度测定方法GBT 18856.10-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆灰熔融性测定方法GBT 18856.11-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆碳氢测定方法GBT 18856.12-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆氮测定方法GBT 18856.13-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆灰成分测定方法GBT 18856.14-2002 水煤浆质量试验方法 水煤浆pH值测定方法GBT 19092-2003 煤粉浮沉试验方法GBT 19093-2003 煤粉筛分试验方法GBT 19094-2003 选煤厂 流程图原则和规定GBT 19222-2003 煤岩样品采取方法GBT 19224-2003 烟煤相对氧化度测定方法GBT 19225-2003 煤中铜、钴、镍、锌的测定方法GBT 19226-2003 煤中钒的测定方法GBT 19227-2003 煤和焦炭中氮的测定方法 半微量蒸汽法GBT 19494.1-2004 煤炭机械化采样 第1部分:采样方法GBT 19494.2-2004 煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备GBT 19494.3-2004 煤炭机械化采样 第3部分:精密度测定和偏倚试验GBT 19560-2004 煤的高压等温吸附试验方法 容量法GBT 19952-2005 煤炭在线分析仪测量性能评价方法GBT 20104-2006 煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法GBT 20475.1-2006 煤中有害元素含量分级 第1部分:磷欢迎大家补充上传.不对的地方跟指正.

  • 【转帖】煤炭基础知识

    人们通常把开发煤炭资源的企业称作煤矿,把开采出来的煤矿产品称为煤炭。我国古代曾称煤炭为石涅,或称石炭。它是植物遗体埋藏在地下经过漫长复杂的生物化学、地球化学和物理化学作用转化而成的一种固体可燃矿产。它不仅是工农业和人民生活不可缺少的主要燃料,而且还是冶金、化工、医药等部门的重要原料。据统计,在我国能源生产和消费构成中,煤炭一直居于主导地位,1995年,生产占75.5%,消费占75.0%。在国民经济中,工业、农业、交通运输的发展都离不开煤炭。随着近代科学技术的发展和新工艺、新方法的应用,煤炭的用途和综合利用价值将会越来越大。可以预计,在未来相当长的时期内,煤炭在我国国民经济中都将占有相当重要的地位。一、矿物原料特点(一) 煤的物理性质 煤的物理性质是煤的一定化学组成和分子结构的外部表现。它是由成煤的原始物质及其聚积条件、转化过程、煤化程度和风、氧化程度等因素所决定。包括颜色、光泽、粉色、比重和容重、硬度、脆度、断口及导电性等。其中,除了比重和导电性需要在实验室测定外,其他根据肉眼观察就可以确定。煤的物理性质可以作为初步评价煤质的依据,并用以研究煤的成因、变质机理和解决煤层对比等地质问题。 1.颜色 是指新鲜煤表面的自然色彩,是煤对不同波长的光波吸收的结果。呈褐色—黑色,一般随煤化程度的提高而逐渐加深。 2.光泽 是指煤的表面在普通光下的反光能力。一般呈沥青、玻璃和金刚光泽。煤化程度越高,光泽越强;矿物质含量越多,光泽越暗;风、氧化程度越深,光泽越暗,直到完全消失。 3.粉色 指将煤研成粉末的颜色或煤在抹上釉的瓷板上刻划时留下的痕迹,所以又称为条痕色。呈浅棕色—黑色。一般是煤化程度越高,粉色越深。 4.比重和容重 煤的比重又称煤的密度,它是不包括孔隙在内的一定体积的煤的重量与同温度、同体积的水的重量之比。煤的容重又称煤的体重或假比重,它是包括孔隙在内的一定体积的煤的重量与同温度、同体积的水的重量之比。煤的容重是计算煤层储量的重要指标。褐煤的容重一般为1.05~1.2,烟煤为1.2~1.4,无烟煤变化范围较大,可由1.35~1.8。煤岩组成、煤化程度、煤中矿物质的成分和含量是影响比重和容重的主要因素。在矿物质含量相同的情况下,煤的比重随煤化程度的加深而增大。 5.硬度 是指煤抵抗外来机械作用的能力。根据外来机械力作用方式的不同,可进一步将煤的硬度分为刻划硬度、压痕硬度和抗磨硬度三类。煤的硬度与煤化程度有关,褐煤和焦煤的硬度最小,约2~2.5;无烟煤的硬度最大,接近4。 6.脆度 是煤受外力作用而破碎的程度。成煤的原始物质、煤岩成分、煤化程度等都对煤的脆度有影响。在不同变质程度的煤中,长焰煤和气煤的脆度较小,肥煤、焦煤和瘦煤的脆度最大,无烟煤的脆度最小。 7.断口 是指煤受外力打击后形成的断面的形状。在煤中常见的断口有贝壳状断口、参差状断口等。煤的原始物质组成和煤化程度不同,断口形状各异。 8.导电性 是指煤传导电流的能力,通常用电阻率来表示。褐煤电阻率低。褐煤向烟煤过渡时,电阻率剧增。烟煤是不良导体,随着煤化程度增高,电阻率减小,至无烟煤时急剧下降,而具良好的导电性。[color=#FFF8DC][url=http://hi.baidu.com/xb12350]煤化验设备[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350]煤质分析仪器 [/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/category/%B9%A4%D2%B5%B7%D6%CE%F6%D2%C7]工业分析仪[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/category/%B2%E2%C1%F2%D2%C7]自动测硫仪[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/category/%C1%BF%C8%C8%D2%C7]自动量热仪[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/category/%CB%AE%B7%D6%D2%C7%CF%B5%C1%D0]水分测试[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/item/31e8fd3f3c233b3a71cf6c57.html]灰熔融性测试仪[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/item/abbc79f3b03a6114b17ec550.html]激光盘点仪[/url][url=http://hi.baidu.com/xb12350/blog/category/%CC%BC%C7%E2%B7%D6%CE%F6]碳氢分析仪[/url][/color](二) 煤的化学组成 煤的化学组成很复杂,但归纳起来可分为有机质和无机质两大类,以有机质为主体。 煤中的有机质主要由碳、氢、氧、氮和有机硫等五种元素组成。其中,碳、氢、氧占有机质的95%以上。此外,还有极少量的磷和其他元素。煤中有机质的元素组成,随煤化程度的变化而有规律地变化。一般来讲,煤化程度越深,碳的含量越高,氢和氧的含量越低,氮的含量也稍有降低。唯硫的含量则与煤的成因类型有关。碳和氢是煤炭燃烧过程中产生热量的重要元素,氧是助燃元素,三者构成了有机质的主体。煤炭燃烧时,氮不产生热量,常以游离状态析出,但在高温条件下,一部分氮转变成氨及其他含氮化合物,可以回收制造硫酸氨、尿素及氮肥。硫、磷、氟、氯、砷等是煤中的有害元素。含硫多的煤在燃烧时生成硫化物气体,不仅腐蚀金属设备,与空气中的水反应形成酸雨,污染环境,危害植物生产,而且将含有硫和磷的煤用作冶金炼焦时,煤中的硫和磷大部分转入焦炭中,冶炼时又转入钢铁中,严重影响焦炭和钢铁质量,不利于钢铁的铸造和机械加工。用含有氟和氯的煤燃烧或炼焦时,各种管道和炉壁会遭到强烈腐蚀。将含有砷的煤用于酿造和食品工业作燃料,砷含量过高,会增加产品毒性,危及人民身体健康。 煤中的无机质主要是水分和矿物质,它们的存在降低了煤的质量和利用价值,其中绝大多数是煤中的有害成分。 另外,还有一些稀有、分散和放射性元素,例如,锗、镓、铟、钍、钒、钛、铀……等,它们分别以有机或无机化合物的形态存在于煤中。其中某些元素的含量,一旦达到工业品位或可综合利用时,就是重要的矿产资源。 通过元素分析可以了解煤的化学组成及其含量,通过工业分析可以初步了解煤的性质,大致判断煤的种类和用途。煤的工业分析包括对水分、灰分、挥发分的测定和固定碳的计算四项内容。 1.水分 指单位重量的煤中水的含量。煤中的水分有外在水分、内在水分和结晶水三种存在状态。一般以煤的内在水分作为评定煤质的指标。煤化程度越低,煤的内部表面积越大,水分含量越高。水分对煤的加工利用是有害物质。在煤的贮存过程中,它能加速风化、破裂,甚至自燃;在运输时,会增加运量,浪费运力,增加运费;炼焦时,消耗热量,降低炉温,延长炼焦时间,降低生产效率;燃烧时,降低有效发热量;在高寒地区的冬季,还会使煤冻结,造成装卸困难。只有在压制煤砖和煤球时,需要适量的水分才能成型。 2.灰分 是指煤在规定条件下完全燃烧后剩下的固体残渣。它是煤中的矿物质经过氧化、分解而来。灰分对煤的加工利用极为不利。灰分越高,热效率越低;燃烧时,熔化的灰分还会在炉内结成炉渣,影响煤的气化和燃烧,同时造成排渣困难;炼焦时,全部转入焦炭,降低了焦炭的强度,严重影响焦炭质量。煤灰成分十分复杂,成分不同直接影响到灰分的熔点。灰熔点低的煤,燃烧和气化时,会给生产操作带来许多困难。为此,在评价煤的工业用途时,必须分析灰成分,测定灰熔点。 3.挥发分 指煤中的有机物质受热分解产生的可燃性气体。它是对煤进行分类的主要指标,并被用来初步确定煤的加工利用性质。煤的挥发分产率与煤化程度有密切关系,煤化程度越低,挥发分越高,随着煤化程度加深,挥发分逐渐降低。 4.固定碳 测定煤的挥发分时,剩下的不挥发物称为焦渣。焦渣减去灰分称为固定碳。它是煤中不挥发的固体可燃物,可以用计算方法算出。焦渣的外观与煤中有机质的性质有密切关系,因此,根据焦渣的外观特征,可以定性地判断煤的粘结性和工业用途。

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    为了更好地进行大气污染防治工作,最近各地都在开展锅炉整治活动,我看到在表格的锅炉燃料一栏里,有烟煤、无烟煤、电、重油、生物质等,别的好理解,我就想知道‘生物质’是个什么类型的燃料?跟其他燃料相比有何优势?

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    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406260919_503095_2420226_3.jpg委托别人对一种脱灰无烟煤进行13C NMR检测,核磁图上出现负峰(13ppm)及260ppm的峰,结果图上这两个峰上标有星花(什么意思)。本人无解核磁图的经验,只能查文献,但没有查到这些峰的归属。请大家不吝赐教!

  • 煤炭基本分析项目的应用与评价

    1.水份: 是煤中无用成分,同时还影响煤的发热量和可磨性。因此,无论是对炼焦用煤或对蒸汽用煤来讲,它都是一个重要的指标。对于用户来讲,具有实际意义的是应用基水份,既从洗煤厂运到工厂时的煤炭所含有的水份。关于煤的水份含量的极限,还没有统一的限制。水份的大小随当地条件和运输距离而定。对于外销煤炭,装船时允许的水份一般为6-8%。由于水份就炼焦煤来说是无效的,它还需热量使其蒸发,同时还会降低炼焦炉装煤容量,因此越低越好。某些新型炼焦炉在装煤前进行预热,虽然增高了费用,但能显著地提高生产率。另一方面,如果煤太干时。也会产生问题;尤其是在风大的地区,装卸时煤粉会污染环境。 2.挥发分:可燃基挥发分几乎是世界各国用来进行煤炭分类的指标之一。一般认为挥发分低于14%的煤将不能炼焦,或只能炼出质量差的焦炭;如果太高,也不能炼焦。虽然没有固定的界限,但38%被认为是上限,也有把上限定到43%。通常认为15-31%的煤炭属于很好的炼焦煤;美国有一种炼焦炉要求最理想的挥发分是28-30%。由于符合理想的单个煤炭的数量有限,因此,不得不采用把几种不同的煤炭搀和起来,以炼成最理想的焦炭。 3.固定碳: 是美国作煤炭分级的一个普通指标。由于固定碳是全部真正的碳,其含量的多少,对于焦炭是很重要的。适于炼焦的煤炭,固定碳限于69-78%。 4.元素分析:随煤阶的增加,即煤化程度的加深,碳含量逐渐增加,氧含量逐渐减少。褐煤和较低品级的烟煤,氢含量稳定在大约5%左右;较高品级的烟煤和无烟煤氢含量降至3-4%。氢含量随煤阶的增加而减少,是与挥发分减少有关。烟煤的氮含量最高,大约是1.7%;较低煤阶和较高煤阶的氮含量要低一些。碳是煤中最重要的元素,完全是碳含量提高了焦炭的价值。但高氧煤则只能炼出质量较次的焦炭。 5.硫分: 由于硫能进入焦炭而危害金属的质量,以及随煤炭燃烧时会进入大气,污染环境。因此,无论是冶金用煤,还是蒸汽用煤,都需要给以极大重视的一个指标。炼焦时,煤中的硫含量大约有80-85%进入焦炭,比灰分更有害于高炉。为了使硫不进入铁中,让其随炉渣排除,这样就会增加炉渣量,也就是需要消耗更多的焦炭,根据某些计算,焦炭中硫含量从1.0%增加到1.5%,要多消耗焦炭15%。 用作炼焦煤的硫分,其上限一般在1.0%。不过,某些硫分稍高的煤炭,如果是用来与低硫煤搀和炼焦时,其平均硫含量不超过1%的话,也是可用的。有文章指出,如果煤炭经洗选后不能把硫降到1.5%以下,就不适合于作为炼焦煤掺合使用。 至于蒸汽用煤的硫分,在国际煤炭市场上,主要视当地的环境保护法而定。如有的地区把它限制在1%。此外,有的用户还从锅炉的结污观点去关心煤中硫含量。 为了评价煤中的硫含量,有必要测定各形态硫。煤中硫的赋存形态主要有硫酸盐硫、硫化铁硫和有机硫。硫酸盐硫的正常数值应是很小的,一般不大于0.1%,超过时则很可能是煤已受了氧化。硫化物硫主要是黄铁矿和白铁矿,它们一般呈细粒状、结核状赋存。把煤经过破碎、研磨,再进行洗选,这部分硫有一半以上可以除去。有机硫是碳氢化合物结构中的一部分,只能用代价高昂的溶剂才能分离出去,一般只能随燃烧过程挥发。因此,在估计将来洗煤硫的可能含量时,可以用硫化物硫的一半加有机硫。然后经可选性试验,就会得到更准确的资料。 6.磷:对于炼焦煤,磷是有害成分,弄清其含量是非常重要的。由于高炉炉料中所有的磷可以还原进入铁水。因此,铁水中的磷含量 取决于耗焦率、灰分和矿石。煤灰中磷含量通常是很低的。对于耗焦率为900磅、灰分为7%的焦炭,最大允许限度是焦炭灰分中的磷含量为0.09%,呈现在铁水中的磷含量是0.073%,这是大多数钢铁厂多半会接受的平均水平。由于焦炭灰分大多高于7%,因此,对煤中磷含量最好安全极限应是0.05-0.06%。 7.氯:对炼焦和蒸汽用煤都是有害元素(腐蚀管道和炉壁)。因此对各种煤中的氯含量测定值应予以重视。大多数煤中的氯含量是很低的,一般低于0.1%。虽然还没有一个上限,但对于任何氯含量较高的煤炭,应认为是可疑的。 8.可磨性:一般来说,现代煤炭生产的最终产品的尺寸是很小的。这是由于:(1)煤炭利用方面,要求越来越多的粉煤。例如:产生蒸汽的锅炉,装煤时是以强大的压力把粉煤喷入燃炉内;冶金高炉喷吹煤粉;近年来开始发展的煤炭管道运输,要求把煤炭研磨成粉煤后,才能在管道中以煤浆送走。(2)通过研磨可以把与矿物杂质分离出一部分,然后经过洗选,降低灰分、硫分等有害杂质,以减少运输费用和提高煤炭的利用效率。(3)可以使不同的煤炭,例如采自同一矿井(矿区)的不同煤层的煤炭,经研磨和洗选后,按要求进行搀和,可以获得不同级别的煤炭产品,供不同目的的用户使用,以达到煤炭最佳的利用效果。 在设计和改进制粉系统、估计磨煤机的产量和耗电率时,都需用到煤的可磨性。因此,煤的可磨性是评价煤炭工艺性能的重要的控制性参数之一。 美国测定煤的可磨性采用哈德葛罗夫法。它是以一种易磨碎的烟煤为标准,把它的可磨性定为100,以此作为标准,来对其它被测定的煤样的相对可磨性或破碎的难易程度。 可磨性指数越大,表明该煤软,越容易被破碎。一般要求哈德葛罗夫可磨性指数大于50。一般情况下,大多数烟煤的可磨性指数最大,褐煤和无烟煤较小。 煤的水份含量和杂质可以影响可磨性指数。 由于煤炭—特别是煤阶较低的次烟煤和褐煤—受内在水份的影响,因此在报告可磨性指数时要报告水份含量。未经干燥的高水份煤炭,会引起研磨时的困难;烘干的煤对于研磨当然是理想的,但这难免要增加费用。 各煤层以及采自同一煤层的不同样品,可磨性指数会有很大的变化,这是由于一般存在于煤中的杂质引起的。 哈德葛罗夫可磨性指数是在理想的煤炭破碎和煤粒分级的假设条件下进行的,它仅仅代表了那些取了煤样或粒级样品的测定结果。煤炭是非均质体,是以显著的易变性为其特征。这样一旦判断错了,对将来的生产必然会引起严重影响。虽然存在这个问题,但在不久的将来,还没有切实可行的方法来替代。 9.筛分试验:是洗煤厂设计所需考虑的问题,在焦炭生产中也是很重要的。因此,不仅要求在生产煤矿、采样工程中采取煤层大样进行试验,还要求用6英寸或8英寸直径的钻孔中取样进行这种试验。 大多数炼焦煤用户愿意接到小于35-50毫米的煤炭。有些购煤合同把小于0.5毫米物料的数量限制在20-25%。进入炼焦炉的粒级,一般在进炉前,把煤破碎到通过3.3毫米(1/8英寸)的煤级达90%。 10.煤的可选性: 经过筛分后的各粒级煤样,再进行浮沉试验,以了解煤的可洗性。为洗煤厂设计提供选煤方法、工艺流程和选用设备等方面的技术数据。 煤炭经过洗选,除了在前面“可磨性”一项中已叙述的可以降低有害组分、减少运输量、提高热能利用之外,还可以:(1)从其它被认为是蒸汽用煤或非炼焦用煤中,获得一些炼焦煤。在国际煤炭市场,炼焦煤的价格比非炼焦煤要高的多。同时还可以充分发挥煤炭资源的潜力,尤其对缺乏炼焦煤资源的地区,更具有实际意义。因此,对于接近炼焦煤的非炼焦煤煤种,有必要进行自由膨胀序数、基氏塑性计等结焦性试验。(2)由于对各比重级的灰分、硫分、发热量进行了测定,如果再配以结焦性试验和煤岩分析资料,就有可能计算出两种或多种煤炭搀和后所能炼出最理想焦炭的最佳百分比。(3)对于多煤层的矿井(或矿区),根据洗选资料可以计算出:进行怎样的搀和,才能使各类煤炭的强弱性达到平衡。以满足市场需要,并获得最大的经济效益。(4)可以供应或销售多种煤炭产品。特别是可以计算出优质产品所占的百分比。此外,目前采用较大马力的设备,这些设备具有切割所碰到的任何物料的能力。它所切割下来的物料,既是较小尺寸的产物,又混杂有非可燃的物料。这样也就增加了洗选的必要性。 11.灰分及煤灰性质:煤中的灰分是有害成分。主要的害处就是增加了运输量和炉渣量。为了减轻运输量,现在国际上一般都是经过洗选后才运出。 煤灰性质是指煤灰成分、煤灰熔融温度和煤灰粘度。煤灰成分是以化学分析方法了解其化学性质,煤灰的熔融温度和煤灰粘度是测定煤灰的物理性质,煤灰的化学成分又影响着煤灰的物理性质。 美国在使用煤炭产生蒸汽方面,特别注意通过释放更多热量的方法来提高热效率的利用。这样就产生了极为严重的结渣和结污方面的问题,并导致了对煤炭性质的较为详细的研究。 煤灰在炉中燃烧时的状况,对于蒸汽锅炉的设计、选型、效率和决定技术参数方面有着非常重要的关系。实用的锅炉是使用特地的煤炭设计的,也就是说,煤炭的物理性质和化学性质要附和特地的范围。这样锅炉制造厂就能根据煤灰特性来改进锅炉的设计。这样,在签订购销合同时,煤灰特性是合同的内容之一。同时,这种合同期限一般是30年左右,以保证设备的服务年限,然后再挑选新的设备和煤源。 煤灰在炉中的燃烧状态,取决于化学组分。根据煤灰的化学成分可以计算出结渣指数(slagging index)和结污指

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