Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Геофизика -> Миронов К.В. -> "Разведка и геолого-промышленная оценка угольных месторождений" -> 37

Разведка и геолого-промышленная оценка угольных месторождений - Миронов К.В.

Миронов К.В. Разведка и геолого-промышленная оценка угольных месторождений — M.: «Недра», 1977. — 253 c.
Скачать (прямая ссылка): mironov1977rigpoum.pdf
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 126 >> Следующая


Группа


1
До 1,50

2
1.55-1,90

3
1,95—2,35

4
2,40-3.00

5
3,05—3,75

6
3,80—4,50

вания, за вычетом которой получается значение низшей теплоты сгорания (QH) топлива.

Значения теплоты сгорания могут быть рассчитаны на различные состояния вещества: сухую массу, сухую беззольную (горючую) массу и рабочее топливо. Для углей наибольшее практическое значение имеют значения теплоты сгорания, определенной по бомбе, в пересчете на горючую массу (Q6) и низшая теплота сгорания в пересчете на рабочее топливо (QS).

Первый из указанных показателей используется для сравнительной характеристики углей различного генезиса и для контроля данных элементарного анализа, второй — характеризует исследуемый уголь как топливо, отражая количество тепла, которое может быть реализовано при сжигании его в топках.

Низшая теплота сгорания может быть рассчитана последовательным пересчетом величины Qe через величины Qb, Qh или из величины Q6 по формуле

?2

где В

а

W, A, H

Для сравнения теплового эффекта от сжигания различных видов горючих ископаемых используется понятие об условном топливе. За условное принимается топливо с низшей теплотой сгорания 7000 ккал/кг. Пересчет натурального топлива в условное производится умножением его массы на калорийный эквивалент Эк — отношение низшей теплоты его сгорания (QH) к теплоте сгорания условного топлива.

В табл. 14 приведена характеристика различных видов топлив по их теплоте сгорания.

Для сравнения потребительской ценности топлив применяется технический эквивалент Эп с введением в расчетную величину калорийного эквивалента Эк дополнительно величины коэффициента полезного действия использования данного топлива.

Спекаемость — способность измельченного угля при нагревании до определенной температуры без доступа воздуха переходить в пластическое состояние и образовывать пористый монолит — кокс.

Ориентировочная оценка спекаемости может быть дана по характеру нелетучего остатка, полученного по тигельной пробе при определении выхода летучих веществ (ГОСТ 6382—75).

По внешнему виду и прочности нелетучие остатки (корольки) классифицируются следующим образом:

а) порошкообразный;

r i00-Wp-Ap г 100-WP-AP kGP W0TTP wP\

= <?6-100-— -Ї00-Xa — BSg —6 (9НР—W),

— коэффициент для расчета теплоты образования серной кислоты из двуокиси серы и растворения этой кислоты в воде, равный 22,5 ккал на 0,1 кг серы (Se), перешедшей при сжигании топлива в бомбе в серную кислоту; при содержании в угле общей серы {S%) менее 4% величина Sa приравнивается к величине S06, при большем — Sl определяется аналитически по ГОСТ 8606—72;

— коэффициент для расчета теплоты образования и растворения в воде азотной кислоты, равный 0,001 для тощих углей и антрацитов и 0,0015 для других углей;

— средние значения влажности, зольности и содержания водорода в исследуемом угле.

Таблица 14

Характеристика видов топлива по теплоте их сгорания

(по В. С. Веселовскому, 1963)

Вид топлива

Ас, %
ккал/кг
<•
ккал/кг
Эквивалент для пересчета в условное топливо

Дрова
30
1,0
4850
2950
0,43

Торф
40
8,5
5650
2680
0,40

Кукерсит
15
46,5
8100
2560
0,35

Угли бурые (подмосковные)
32
27
6750
2980
0,47

Угли каменные (донецкие)






марки Д
13
11
7800
5640
0,80

Г
6
11
8100
6430
0,92

Ж
3,2
11
8470
6940
1,0

К
3,5
10,7
8590
7120
1,0

T
3,4
8,5
8620
7350
1,05

Антрациты
5,5
9,7
8220
6820
0,97

Моторное топливо
1,3


9970
1,50

Мазут
3,0


9740
1,40

б) слипшийся — при легком нажиме пальцем рассыпается в порошок;

в) слабо спекшийся — при легком нажиме пальцем раскалывается на отдельные кусочки;

г) спекшийся, не сплавленный — для раскалывания на отдельные кусочки необходимо приложить усилие;

д) сплавленный, не вспученный — плоская лепешка с серебристым металлическим блеском поверхности;

е) сплавленный вспученный — вспученный нелетучий остаток высотой менее 15 мм с серебристым металлическим блеском поверхности;

ж) сплавленный сильно вспученный — вспученный нелетучий остаток высотой более 15 мм с серебристым металлическим блеском поверхности.

Бурые угли и антрациты дают неспекшийся порошкообразный нелетучий остаток; у длиннопламенных и тощих углей характер нелетучего остатка изменяется в зависимости от вещественного состава и степени углефикации от порошкообразного до слабоспекшегося (а, б, в), спекшиеся и сплавленные корольки характеризуют спекающиеся каменные угли от газовых до отощенноспека-ющихся.

В СССР основным для определения спекающих свойств каменных углей является пластометрический метод, предложенный в 1932 г. Л. М. Сапожниковым и Л. П. Базилевич. Этот метод получил широкое распространение, так как во многих случаях дает совпадающие с промышленным опытом показатели качества кокса. Пластометрические исследования осуществляются в специальном аппарате, в котором все явления, сопровождающие спекание и коксообразование, изучаются по их суммарному эффекту. Изменение объема угля при опыте регистрируется кривыми, а перемещение верхней и нижней границ пластического слоя систематически измеряется и вычерчивается на графике.
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 126 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed