什么是煤岩学 电煤配煤计算公式口诀200字
煤的岩石类型有哪些,各自的特征是什么?从煤岩学观点来看用综合煤样平均性质来表征煤质有什么局限?天然气燃烧会产生什么污染物?具体有哪些?每一种的量大吗?配煤的公式是什么?煤岩物理力学性质概述,煤岩学研究的对象与方法有什么不同?
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质量好的煤有什么特征
煤岩组分:肉眼可以区分的煤的基本组成单元。
英国煤岩学家(1919)在条带状烟煤中区分出4种可见组分,即镜煤、亮煤、暗煤和丝煤(炭),称为煤岩组分,亦称煤岩成分或煤的岩石类型。其中,镜煤、丝煤为简单煤岩组分,亮煤和暗煤为复杂煤岩组分。最小分层厚度一般为3~5毫米。复杂煤岩组分中可以包含厚度小于3~5毫米的简单煤岩组分的薄条带或透镜体。在光泽强度上丝煤和暗煤是暗淡的,镜煤和亮煤则是光亮的。
煤的宏观类型:煤岩组分数量与组合不同,所反映的煤的相对光泽不同,根据煤新鲜断面上相对光泽强度而划分的肉眼研究单元,称为煤的宏观类型。镜煤与丝煤厚度往往很小,难以形成独立的分层,亮煤和暗煤虽然成层可以较厚,但又有互相过渡的现象,分层界限常不易严格确定。因此,常采用宏观类型代替煤岩组分作为肉眼观察研究煤层的单位,共划分为光亮煤、半亮煤、半暗煤和暗淡煤。
镜煤:是煤中颜色最黑、光泽最亮的组分。质地均匀,以具贝壳状断口和垂直于条带的内生裂隙为特征。内生裂隙面常呈眼球状,有时裂隙面上有方解石或黄铁矿薄膜。镜煤性脆,易破碎成棱角状小块,中常呈透镜状或条带状,大多厚几毫米到1~2厘米。显微镜下镜煤的轮廓清楚、纯净,主要由木质纤维组织经过凝胶化作用形成的均质镜质体或结构镜质体。挥发分高,粘结性强。
亮煤:是最常见的煤岩组分,不少煤层以亮煤为主组成较厚的分层,甚至整个煤层全由亮煤组成。亮煤的光泽较强,仅次于镜煤,较脆易碎,内生裂隙也较发育,但程度逊于镜煤,比重较小,有时也具贝壳状断口。亮煤的均一程度不如镜煤,表面隐约可见微细纹理。显微镜下观察,组成比较复杂,以镜质组组分为主,并含有不同数量的惰质组组分和壳质组组分。
暗煤:一般呈灰黑色,光泽暗淡,比重大,致密坚硬,韧性较大;内生裂隙不发育,断面粗糙。常以较厚的分层出现,甚至单独成层。显微镜下观察,组成比较复杂,一般镜质组组分较少,矿物质含量较高。
暗煤和亮煤的特征和性质取决于其显微组分。富含惰质组组分的暗煤,宏观往往略带丝绢光泽,挥发分低,粘结性弱;富含树皮体的暗煤,常略现油脂光泽,挥发分和氢含量都较高,粘结性较好;含大量粘土的暗煤则比重大,灰分产率高。
丝煤:外观像木炭,又名丝炭。颜色灰黑,具有明显的纤维状结构和丝绢光泽。丝煤疏松多孔、硬度小、脆度大、易碎染手。丝煤的空腔常为矿物质所充填,矿化丝煤坚硬致密,比重大,一般呈扁平透镜体出现。显微镜下观察,具有明显植物细胞结构的丝炭化组织——丝质体和半丝质体,有时还显示年轮结构。丝煤含氢量低而含碳量高,不具粘结性。由于孔隙度大,吸氧性强,易被氧化而发生自燃。
煤炭的岩相是什么
内容提要
本书以实用煤岩学领域的国内外新成果为基础,系统地叙述了煤岩学在地质及加工工艺领域内的实际应
用;介绍了煤炭、石油和天然气的生因及演化上的内在联系;总结了作者在煤的还原性质和煤成烃以及煤质
评价等方面的研究成果及其实用价值。全书内容展现了现代煤岩学的研究状况、科学意义和经济效益。本书可
供煤田、石油和天然气地质学专业以及煤化工专业的工程技术人员和大专院校师生参考使用,
天然气燃烧后产生什么对人有害吗
会产生一氧化碳和二氧化碳;完全燃烧产生二氧化碳,不完全燃烧产生一氧化碳;每一种的量不是很大。
天然气的主要成分是烷烃,甲烷占大多数,另外还有少量的乙烷、丙烷和丁烷,除此之外还有硫化氢、二氧化碳、氮气、水和少量一氧化碳及微量的稀有气体,如氦和氩等。天然气在输送到用户之前,为帮助泄漏检测,还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。
甲烷燃烧的方程式:
(1)完全燃烧:甲烷+氧气→二氧化碳+水蒸气
(2)不完全燃烧:甲烷+氧气→一 氧化碳+水蒸气
天然气不溶于水,密度为0.7174kg/m³,相对密度(水)为0.45,液化的燃点为650摄氏度,爆炸极限(V%)为5-15。在标准状况下,甲烷至丁烷以气体状态存在,戊烷以上为液体。
有机硫化物和硫化氢(H₂S)是天然气中常见的杂质,在大多数需要利用天然气的情况下都必须预先除去。含硫杂质多的天然气用英文的专业术语形容为"sour(酸的)"。
扩展资料:天然气的组成分类:
1.天然气按在地下存在的相态可分为游离态、溶解态、吸附态和固态水合物。只有游离态的天然气经聚集形成天然气藏,才可开发利用。
2.天然气按照存生成形式又可分为伴生气和非伴生气两种。
(1)伴生气:伴随原油共生,与原油同时被采出的油田气。其中伴生气通常是原油的挥发性部分,以气的形式存在于含油层之上,凡有原油的地层中都有,只是油、气量比例不同。即使在同一油田中的石油和天然气来源也不一定相同。他们由不同的途径和经不同的过程汇集于相同的岩石储集层中。
(2)非伴生气:包括纯气田天然气和凝析气田天然气两种,在地层中都以气态存在。凝析气田天然气从地层流出井口后,随着压力的下降和温度的升高,分离为气液两相,气相是凝析气田天然气,液相是凝析液,叫凝析油。若为非伴生气,则与液态集聚无关,可能产生于植物物质。世界天然气产量中,主要是气田气和油田气。。
3.依天然气蕴藏状态,又分为构造性天然气、水溶性天然气、煤矿天然气等三种。而构造性天然气又可分为伴随原油出产的湿性天然气、不含液体成份的干性天然气。
4.天然气按成因可分为生物成因气、油型气和煤型气。无机成因气尤其是非烃气受到高度重视。
5.按天然气在地下的产状又可以分为油田气、气田气、凝析气、水溶气、煤层气及固态气体水合物等。
参考资料:百度百科-天然气
电煤配煤计算公式口诀200字
炼焦配煤比的最新计算公式,按照YB9069-96《炼焦工艺设计技术规定》中的规定,捣固焦炉炼焦对配合煤的质量要求如下:
水分(Mt)10%~12%,粘结指数G=55~65。
设定配煤比时应知道各单种煤煤质、库存和来煤、焦炉生产日用煤量、焦炭质量及用户要求等情况来确定实际的配煤方案。
焦炭质量取决于炼焦煤中的活性组分、惰性组分含量及炼焦操作条件。单种煤的变质程度决定其活性组分的质量,镜质组平均组最大反射率是反映单种煤的变质程度的最佳指标。
扩展资料:
共炭化研究为采用低变质程度弱粘结煤炼焦时选用合适的粘结剂提供了理论依据,也为加入有机渣油﹑塑料类﹑橡胶类﹑沥青等与煤共炭化提供了可能性,并且为解决当前世界的环境污染问题做出了很大的贡献。
很多焦化厂都有自己的配煤方案,但一般都是镜质组平均随机反射率、反射率直方图及镜惰比三个参数作为煤岩学配煤参数。
根据互换性配煤原理,当配煤有较强粘结性时,加入一定量焦粉或无烟煤有利于焦炭质量提高,回配3%~5%的焦粉代替瘦煤炼焦,技术上是可行的,但在同样煤质情况下不添加粘结剂,要保证焦炭质量,焦粉的细度至关重要。
参考资料来源:百度百科--配煤
煤岩学与岩相图解
煤岩物理力学特性是煤炭开采必须面对的基本问题。为防止或减小与煤岩工程相关的自然灾害,如滑坡、地基失稳以及矿柱岩爆等,前人从强度、变形以及损伤、断裂和破坏等各个方面对煤岩力学特性进行了深入而持久的研究,并取得了许多重要的研究成果。
煤岩作为自然界的一种复杂工程介质,对其物理力学特性的研究,是随着各项煤岩工程的大规模兴建而逐渐展开的,从而使得各类岩土工程项目不仅越来越多,而且发展越来越快。同时也使人们越来越深刻地认识到煤岩的复杂性,如非均质性、各向异性以及不连续性等。而正是由于煤岩介质的复杂特殊性,目前人们对其力学特性行为仍不能进行准确且有效地预测和控制,从而使得世界范围内岩土工程灾害仍然发生频繁。
地下煤、岩体未采动以前,由于自重作用在其内部引起的应力,通常称为原岩应力,这种应力在地下处于相对平衡状态。由于边坡开采和井工开挖的卸荷作用,岩体内的原岩应力受到破坏,不同区域的岩体受到的力不同,破坏方式亦不同,有的发生拉张破坏,有的发生压破坏,有的发生剪切破坏,还有的发生流变破坏。
为分析开挖岩体过程中岩体内部应力变化,合理设计煤矿的露天井工联合开采方式,保证露天井工联合开采条件下边坡的稳定性,需针对煤岩的物理力学性质进行相应试验研究。结合露天井工联合开采的工程背景,进行的煤岩物理力学性质试验主要有以下几项:
直剪(土和煤岩块);煤岩剪切试验;三轴剪切试验;单轴抗压强度(饱和);抗拉强度(劈裂法);含水率和密度测试;软弱岩土流变试验等。
露天井工联合开采条件下的煤岩物理力学性质试验是在通常的煤岩物理力学性质试验基础上结合露天井工联合开采的特点(如影响因素的复杂与多元),增加试验内容与工况,从而更好地体现与模拟露天井工联合开采条件下的煤岩物理力学性质与变化规律,为分析研究提供更可靠、更符合实际的试验依据。
含煤岩系有哪些特征
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