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節煤機械噴煤機主要的用煤炭燃燒質量,是指煤炭產品在自身的形成和開采、加工過程中所具有的、能夠滿足不同用戶需求的特征或特性
一、水分
1、外在水分(Wwz):外在水分是指在煤開采、運輸和洗選過程中潤濕在煤的外表以及大毛細孔(直徑>10-5厘米)中的水。它以機械方式
2、內在水分(Wnz):吸附或凝聚在煤粒內部毛細孔(直徑<10-5厘米>中的水,稱為內在水分。內在水分指將風干煤加熱到105~110時所
二、灰分
1、灰分的來源和種類:煤灰幾呼全部來源于煤中的礦物質,但煤在燃燒時,礦物質大部分被氧化,分解,并失去結晶水,因此,煤灰的
(1)原生礦物質:它是原來存在于成煤植物中的礦物質,物質緊密地結合在一起,極難用機械的方法將其分開。它燃燒后形成母體灰分,
(2)次生礦物質:當死亡植質堆積和菌解時,由風和水帶來的細粘土,砂粒或由水中鈣、鎂、鐵等離子生成的腐植酸鹽及FeS2等混入而成
煤中的原生礦物質和次生礦物質合稱為內在礦物質。來自于內在礦物質的灰分,稱為內在灰分。一般次生礦物質在煤中的含量也不多,僅
(3)外來礦物質:這種礦物質原來不含于煤層中,它是由在采煤過程中混入煤中的頂、底板和夾矸層中的矸石所形成的。
其數量多少,根據開采條件不同而有很大波動。它的主要成分為SiO2和A12O3,也有一些CaSO3、CaSO4、FeS2等。這類礦物質應通過加強質
2、煤灰熔融性
煤灰熔融性和煤灰粘度是動力用煤的重要指標。煤灰熔融性習慣上稱作煤灰熔點,但嚴格來講這是不確切的。因為煤灰是多種礦物質組成
煤灰成分及其含量與層聚積環境有關。我國很多煤層的礦物質以粘土為主,煤灰成分則以SiO2、A12O3為主,兩者總和一般可達50~80%。在
大量試驗資料表明,SiO2含量在45~60%時,灰熔點隨SiO2含量增加而降低;SiO2在其含量<45%或>60%時,與灰熔點的關系不夠明顯。
三、揮發分和固定碳
揮發分主要是煤中有機質熱分解的產物,評價煤質時為了排除水分、灰分變化的影響,須將分析煤樣揮發分換算為以可燃物為基準的揮發
Vr=Vf 100 100-WF-AF
式中:Vr——可燃基(無水無灰基)揮發分,%;
Vf——分析基揮發分,%;
Wf——分析煤樣水分,%;
Af——分析煤樣灰分,%。
揮發分隨煤化程度升高而降低的規律性十分明顯,可以初步估計煤的種類和化學工藝性質,而且揮發分的測定簡單、快速,幾乎世界各國
揮發分的分析結果常受煤中礦物質的影響。所以當煤中碳酸鹽含量較高時,礦物質在高溫下分解出來的CO2等也包括在揮發分內。所以當煤
固定碳就是測定揮發分后殘留下來的有機物質的產率,可按下式算出:
Cgd=1000-(Wf+Af+Vf)
焦渣按其形狀,特征的不同可分為八種類型,用來初步表示不同煤種的粘性、熔融性及膨脹性。根據揮發分測定后的焦渣可知,泥炭、褐
四、節煤機械用煤的發熱量(卡/克或千卡/千克)
把一克煤樣放在高壓充氧的彈筒中燃燒,由量熱計測得的發熱量稱為彈筒發熱量(QDT)。當煤在彈筒中燃燒時,在高溫高壓下,氮生成硝酸
工業上多采用應用煤的低位發熱量(QDW)作為計算和設計的依據。低位發熱量可按下式計算:
QDW=QGW-6(W+9H)
式中:QGW,QDW----應用煤的高,低位熱量,卡/克;
WY----應用煤的全水分,%;
HY----應用煤的氫含量,%
煤的發熱量除直接設定外,還可以根據元素分析或工業分析的數據進行估算。煤科院煤化學研究所(北京煤化所)根據我國煤質資料推導出
利用元素分析數據,估算可燃基高位發熱量的半經驗公式
低煤化程度的煤:
QGW=80CR+305(310)HR+22SR-26OR-4(Ag-10)
式中,HR前面的系數對褐煤為305,對長焰煤、不粘煤和弱粘煤為310;對AG≤10%的煤,不計算zui后一項灰分的校正值。
由上式可知,OR、AG越高,QJW越低。
煉焦煤:QGW=80 CR +310HR+22SR-25OR-7(Ag-10)
無煙煤(低灰和高灰適用):QGW=80(78.1)CR+320HR+22SR+(SR-OR)-8(AG-10)
式中,對FR﹥1.5%的一般無煙煤,CR前面的系數用80;對HR≤1.5%的年老無煙煤,CR前面的系數采用78.1;對AG≤10%的所有無煙煤,公式
利用工業分析數據,估算低熱值煤高位發熱量的半經驗公式
高灰(AF>45~90%)煙煤:QGW=81CGD+55VF-3AF
高灰無煙煤:QGW=80CGD+50VF-3AF
石煤:QGW=80CGD+40VF-3AF
五、煤中的硫
煤中硫分的賦存形態通常可分為有機硫和無機硫兩大類,煤中各種形態的硫分的總和稱為全硫(SQ)
1)有機硫:煤的機質中所含的硫稱為有機硫 (SYJ)。有機硫主要來自成煤植物中的蛋白質和微生物的蛋白質。蛋白質中含硫0.3~2.4%,
2)無機硫:無機硫又分為硫鐵礦硫(STL)和硫酸鹽硫(STY)兩種,有時也有微量的元素硫。硫化物硫與有機硫合稱為可燃硫,硫酸鹽硫則
硫化物硫在高硫煤的全硫中所占比重較大,它們一部分來源于適煤植物及其轉化產物中的硫化物,另一部分則是由停滯缺氧水中的硫酸鐵
硫酸鹽硫主要存在形態是石膏(CaSO4.2H2O),也有少量綠礬(FeSO4.7H2O)等。我國在部分煤中硫酸鹽含量小于0.1%,部分煤為
六、煤中的磷
煤中的磷主要是無機磷,也有微量有機磷。煉焦時,煤中磷全部進入焦炭,焦中磷又全部進入生鐵,使鋼鐵冷脆。因此,磷是煤中有害成
煤的熱穩定性
煤的熱穩定性是指煤在高溫燃燒或氣化過程中對熱的穩定程度,也就是煤塊在高溫作用下保持其原來粒度的性質。熱穩定性好的煤,在燃
各種工業鍋爐和氣化爐對煤的粒度有不同的要求,因此測定煤的熱穩定性的方法也有所不同。常用的有下列兩種:
(1)13~25毫米級塊煤測定法。該法是把煤樣放在預熱到850℃的馬弗爐熱處理15分鐘,求出各篩級占總殘焦的百分數;以各級累計百分數
(2)6~13毫米級塊煤測定法。 取6~13毫米級塊煤500立方厘米,稱出其重量,放入預熱致到850℃的馬弗爐中加熱90分鐘,然后取出稱重
煤的熱穩定性分級
級 別 熱穩定性碇KP6,%
熱穩定性好 ≤30
熱穩定性中等 ﹥30~45
熱穩定性差 ﹥45
我國大多數無煙煤的熱穩定性較好,KP6均在35%以下,但在高變質無煙煤中也有少數煤熱穩定性不好。無煙煤的熱穩定性差,是由于其結
一般說來揮發分含量VR<10%(無煙煤),是沒有爆炸危險的。而VR>25%的煤粉(如煙煤等),很容易自燃,爆炸的可能性也很大。
煤粉越細越容易自燃和爆炸,粗煤粉爆炸的可能性較小。例如煙煤粒度大于0.1毫米幾乎不會爆炸。因此,揮發分大的煤不能磨得過細。
煤粉濃度是影響煤粉爆炸的重要因素。實踐證明,zui危險得濃度在1.2-2.0kg/m3,大于或小于該濃度時爆炸的可能性都會減小。在實際運
潮濕煤粉的爆炸性較小,對于褐煤和煙煤,當煤粉水分稍大于固有水分時一般沒有爆炸危險。
七、煤的機械強度
煤的機械強度測試方法有幾種,應用比較普遍的落下試驗法是根據煤塊在運輸、裝卸、入爐過程中落下,互相撞擊而破碎等特點擬定的。
煤的機械強度分級
級 別 落下試驗法(>25毫米),%
高強度煤 >65
中強度煤 >50~65
低強度煤 >30~50
特低強度煤 ≤30
我國大多數無煙煤的機械強度好,一般為60~92%。但也有一些煤成片狀、粒狀,煤質松軟,機械強度差,一般為20~40%,部分甚至在20%以
八、粘結指數
煙煤的粘結指數測定是將一定質量的試驗煤樣和無煙煤樣(我國以寧夏汝萁溝礦生產的無煙煤為標準煤樣),在規定的條件下混
粘結指數是我國北京煤化所參考羅加指數測定原理提出的表征煙煤粘結性的一種指標。該指標的測定方法是按1:5或3:3的配比使煙煤和
煙煤的粘結指數(GR.I)與R.I不同之點在于:
1.無煙煤的統一加工及選定
2.標準無煙煤的粒度由R.I法的0.3--0.4毫米,改為GR.I法的0.1--0.2毫米,擴大強粘煤的測值范圍,同時由于無煙煤粒度與試驗用煙煤
3.在測定弱粘結性煤的粘結指數時,將無煙煤與煙煤的配比改為3:3,解決羅加法中對弱粘煤的測定不準的問題;
4.實現了機械攪拌,改善了試驗條件,減少了人為誤差;
5.將三次轉鼓試驗改為二次,并改變計算分式,簡化了操作。這些改進受到國內有關煤炭、冶金化驗單位的歡迎。GR.I法已被國內用于煤
九、煤的反應性
煤的反應性,又稱活性。指在一定溫度條件下煤與不同氣化介質的反應程度。反應性強的煤,在氣化和燃燒過程中,反應速度快,效率高
將CO2還原率(a,%)與相應的測定溫度繪成曲線,可以看出,煤的反應性隨反應溫度的升高而加強;各種煤的反應性隨變質程度的加深而減
十、煤的結渣性
煤的結渣性是反映煤灰在氣化或燃燒過程中成渣的特性,它對評價煤的加工利用特性有很重要的實際意義。
在氣化中,煤灰的結渣會給操作帶來不同程度的影響,結渣嚴重時將會導致停產。因此,必須選擇不易結渣或只輕度結渣的煤炭用作氣化
煤的結渣性測定要點,是用空氣為氣化介質,來氣化預先加熱到800~850℃的赤熱煤樣;氣化過程的后期溫度降到100℃時即停止氣化,等
:常
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