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  为了了解煤的结焦性,人们设计了许多实验室方法,直接测试模拟工业焦化条件下所得焦炭品质(2200Kg小焦炉试验);

或测试上述胶质体的某一性质也有的直接观察实验室所得焦块的性质,表征煤的结焦性。

本节只阐述与我国煤的现行分类有关的几个测试指标。

  

(1)煤的胶质层指数

  煤的胶质层指数,又称煤的胶质层最大厚度,或Y值。

它是原苏联、波兰等国家煤的分类指标之一,也是我国煤的现行分类中区分强粘结性的肥煤、气肥煤的一个分类指标。

  煤的胶质层指数,是原苏联列.姆.萨保什尼可夫和列.帕.巴齐列维奇提出的。

它的测试要点是根据不同结焦性的煤在干馏过程中胶质层的厚度、收缩情况和膨胀曲线的不同,测试胶质层的最大厚度(Y值)、最终收缩度(X值)和体积曲线,来表征煤的结焦性。

其中,Y值应用的最广。

Y值是通过测试胶质层的上部层面高度和下部层面高度得出的(一般出现在520~630C之间),X值是曲线终点与零点线间的距离。

Y值、X值和体积曲线都是通过胶质层指数测试仪上的记录转筒和记录笔记记录下来的。

胶质层指数测试曲线如图30-11所示。

胶质层曲线类型如图30-12所示。

250

280

310

340

370

400

430

460

490

520

550

580

610

640

670

700

730

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

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140

150

160

图30-11 胶质层指数测试曲线

1

2

3

4

  胶质层指数测试的允许误差。

同一煤样平行测试结果的允许误差为:

  Y值≤20mm误差1mm;

  Y值〉20mm误差2mm;

  X值误差3mm。

  胶质层指数报出结果。

应选取在允许误差范围内的各结果的平均值。

  胶质层指数表征煤的结焦性的最大优点是Y值有可加性。

这种可加性可以从单煤Y值计算到配煤Y值,可以估算配煤炼焦Y值的较佳方案。

在地质勘探中可以通过加权平均计算出几个煤层的综合Y值。

它的缺点一是规范性强,煤样粒度、升温速度、压力、煤杯材料、炉转耐火材料等都能影响测试结果。

所以必须使仪器、制样和操作等都符合严格规定;

二是用样量大,一次平行测试需要煤样200克,在地质勘探中常常由于煤芯煤样数量不足而无法测试;

三是胶质层指数能反映胶质层的最大厚度,但不能反映出胶质层的质量。

  

(2)煤的罗加指数

  罗加指数(),是波兰煤化学家罗加教授1949年提出的测试烟煤粘结力的指标。

现已为国际硬煤分类方案所采用。

我国1985年颁发了烟煤罗加指数测试的国家标准(GB5549-85),但在我国现行煤的分类中,罗加指数不作为分类指标。

  罗加指数的测试要点:

将1克煤样和5克标准无烟煤样(宁夏汝箕沟矿专用无烟煤标样,下同)混合均匀,在规定的条件下焦化,然后把所得焦渣在特定的转鼓中转磨3次,测试焦块的耐磨强度,规定为罗加指数。

其计算公式如下:

   =[(a+d)/2+b+c]/3Q×

式中:

  a——焦渣过筛,其中大于1mm焦渣的重量,g;

  b——第一次转鼓试验后过筛,其中大于1mm焦渣的重量,g;

  c——第二次转鼓试验后过筛,其中大于1mm焦渣的重量,g;

  d——第三次转鼓试验后过筛,其中大于1mm焦渣的重量,g;

  Q——焦化后焦渣总量,g;

  罗加指数是测试的允许误差:

每一测试煤样要分别进行二次重复测试。

同一化验室平行测试误差不得超过3,不同化验室测试误差不得超过5。

取平行测试结果的算术平均值(取整数)报出。

  罗加指数表征煤的粘结力的优点是煤样量少,方法简便易行。

它的缺点是,规范性也很强,对标准无烟煤的要求很严。

罗加指数区分强粘煤灵敏度不够。

  (3)煤的粘结指数

所得焦渣在特定的转鼓中转磨两次,测试焦渣的耐磨强度,规定为煤的粘结指数,其计算公式如下:

  G=10+(30m1+70m2)/m

  m1——第一次转鼓试验后过筛,其中大于10mm的焦渣重量,g;

  m2——第二次转鼓试验后过筛,其中大于10mm的焦渣重量,g;

  m——焦化后焦渣总重量,g。

  当测得的G<

18时,需要重新测试,此时煤样和标准无烟煤样的比例为3:

3,即3克煤样和3克无烟煤,其余与上同,计算公式如下:

  G=(30m1+70m2)/5m

  煤的粘结指数测试的允许误差:

每一测试煤样应分别进行二次重复测试,G≥18时,同一化验室两次平行测试值之差不得超过3;

不同化验室间报告值之差不得超过4。

G<

18时,同一化验室两次平行测试值之差不得超过1;

不同化验室间报告值之差不得超过2。

以平行测试结果的算术平均值为最终结果。

(4)煤的奥压膨胀度

  煤的奥压膨胀度(b值,%),是1926~1929年由奥蒂伯尔特创立的,1933年又为亚纽所改进,现在西欧各国广泛采用。

在国标分类中,与葛金焦性并列作为硬煤分亚组的两种方法之一。

我国1985年以国标GB5450-85发布,并与Y值并列作为我国煤炭现行分类中区分肥煤的指标之一。

  煤的奥亚膨胀度的测试要点,是将煤样制成一定规格的煤笔,置入一根标准口径的膨胀管内,按规定的升温速度加热,压在煤笔上的压杆纪录煤样在管内的体积变化,以体积曲线膨胀上升的最大距离占煤笔原始长度的百分数,表示煤的膨胀度b值的大小。

奥压膨胀度曲线如图30-14所示。

  T1——软化点,体积曲线开始下降达时的温度,C;

  T2——始膨点,体积曲线下降到最低点后开始膨胀上升的温度,C;

  T3——固化点,体积曲线膨胀上升达最大值时的温度,C;

  b——最大膨胀度,体积曲线上升的最大距离占煤笔长度的百分数,%;

  a——最大收缩度,体积曲线收缩下降的最大距离占煤笔长度的百分数,%;

2、煤的燃点

  煤的燃点时将煤加热到开始燃烧时的温度,叫做煤的燃点(也称着火点,临界温度和发火温度)。

测定煤的燃点的方法很多,一般是将氧化剂加入或通入煤中,对煤进行加热,使煤发生爆燃或有明显的升温现象,然后求出煤爆燃或急剧升温的临界温度,作为煤的燃点。

我国测定燃点时采用亚硝酸钠做氧化剂。

在燃点测定仪中进行测定。

煤的燃点随煤化度增加而增高,风化煤的燃点明显下降。

3、煤的反应性

  煤的反应性又叫反应活性,是指在一定温度条件下,煤与不同的气体介质(CO2、O2和H2O蒸气)相互作用的反应能力。

反应性强的煤,在气化燃烧过程中,反应速度快、效率高。

我国测定反应性的方法是在高温下煤或焦炭还原二氧化碳的性能,以CO2还原率表示煤或焦炭在燃烧、气化和冶金中的重要指标。

反应性强的煤,在汽化燃烧过程中,反应速度快、效率高。

我国测定反应性的方法是在高温下煤或焦炭还原二氧化碳的性能,以CO2还原率表示煤或胶的反应性。

具体测定方法见GB220-89。

4、煤灰熔融性和结渣性

  煤灰熔融性是动力和气化用煤的重要指标。

煤灰是由各种矿物质组成的混合物,没有一个固定的熔点,只有一个熔化温度的范围。

煤灰熔融性又称灰熔点。

煤的矿物质成分不同,煤的灰熔点比其某一单个成分灰熔点低。

灰熔点的测定方法常用角锥法、见GB219-74。

将煤灰与糊精混合塑成三角锥体,放在高温炉中加热,根据灰锥形态变化确定DT(变形温度)、ST(软化温度)和FT(熔化温度)。

一般用ST评定煤灰熔融性。

图30-13奥亚膨胀曲线

  由于煤灰熔融性不能反映煤在气化炉中的结渣性,通常用测定煤的结渣性来判断。

测定方法见GB1572-89。

主要是将煤样送入炉内与空气气化,燃尽后冷却称重,用6mm筛分出大于6mm的渣块占总重量的百分数,称做结渣率。

5.煤的工艺性试验

序号术语名称英文名称定义符号允许使用

结焦性Chkingproperty煤经干馏结成焦炭的性能mm mm mm

粘结性Cakingproperty煤在干馏时粘结其本身或外加惰性物质的能力mmmmmm

塑性Plasticproperty煤在干馏时形成的胶质体的粘稠、流动、透气等性能mmmmmm mm

膨胀性Swellingproperty煤在干馏时体积发生膨胀或收缩的性能mmmm mm mm

胶质层指数(sapozhnikov)plastometerindices由勒.姆.萨波日尼柯夫提出的一种表征烟煤结焦性的指标,以胶质层最大厚度Y值,最终收缩度X值等表示mm mm mm

罗加指数ROGAINDEX由布.罗加提出的一种表征烟煤粘结无烟煤能力的指标 mm

粘结指数CakingindexG在规定条件下以烟煤在加热后粘结专用无烟煤的能力表征烟煤粘结性的指标指数

坩埚膨胀序数Crucibleswellingnumber;

freeswell-ngindex以煤在坩埚中加热所得焦块膨胀程度的序号表征煤的膨胀性和粘结性的指标CSNmm自由膨胀指数

奥亚膨胀度Audibertsarnudilatation由奥迪勃斯和亚尼二人提出的、以膨胀度(b)和收缩度(a)等参数表征烟煤膨胀性和粘结性的指标 mm mmmm

基氏流动度Giseelerfluidity由基斯勒尔提出的以测得的最大流动度表征烟煤塑性的指标mm mm mm

葛金干馏试验Gray-Kingassay由葛莱和金二人提出的煤低温干馏试验方法,用以测定热分解产物收率和焦型mmmm mm mmmm

铅甄干馏试验FisherSchraderassay由费舍尔和史莱德二人提出的低温干馏实验方法,用以测定焦油、半焦、热解水收率mm mm mm

抗碎强度Resistancetobreakage一定粒度的煤样自由落下后抗破碎的能力mmmm mm机械强度

热稳定性Thermalstability一定粒度的煤样受热后保持规定粒度的性能TSmmmmmm 

煤对二氧化碳的反应性Carboxyreactivity煤将二氧化碳还原为一氧化碳的能力Ammmmm

结渣性Clinkeringproperty在气化或燃烧过程中,煤灰受热、软化、熔融而结渣的性质Clinmmmmmmm

可磨性Grindabili-ty煤研磨成粉的难易程度mm mm mm

哈氏可磨性指数Hardgrovegrindability用哈氏仪测定的可磨性表示硬煤被磨细的难易程度HGImmmm mm

磨损性abrasiveness煤磨碎时对金属件的磨损能力mmmm mm mm

灰渣融性Ashfusibility在规定条件下得到的随加热温度而变化的煤灰变形、软化和流动特征物理状态mmmm mm灰熔点

灰粘度Ashviscosity灰在熔融状态下的粘度mmmm mm mm

灰的酸度Sahacidity灰中酸性组分(硅、铝、钛等的氧化物)与碱性组分(铁、钙、镁、锰等的氧化物)之比mmmm mm mm

灰的碱度ashbasicity灰的碱性组分(铁、钙、镁、锰等的氧化物)与碱性组分(硅、铝、钛等的氧化物)之比mmmm mm mmmm

透光率transmittance褐煤、长焰煤在规定条件下用硝酸与磷酸的混合液处理后所得溶液的透光率Pmmm mm

酸性基Acidicgroups煤中呈酸性的含氧官能团的总称,主要为羧基和酚泾基mm总酸性基mmmm

腐植酸Humicacid煤中能溶于稀苛性碱和焦磷酸钠溶液的一组多种缩合的酸性基的高分子化合物HAt总腐植酸mm

游离腐植酸Freehumicacid酸性基保持游离状态的腐植酸,在实际测定中包括与钾、钠结合的腐植酸mm mm mm

黑腐植酸Pyrotomalenicacid一组分子量较大的腐植酸,一般呈黑色,能溶于稀苛性碱溶液,不溶于稀酸的丙酮mmmmmm mmmm

黄腐植酸Fulvicacid组分子量较小的腐植酸,一般呈黄色,能溶于水、稀酸和碱溶液mmmm mm mm

综腐植酸Hymatomalenicacid一组分子量中等的腐植酸,一般呈棕色,能溶于稀苛性碱溶液和丙酮,不溶于稀酸mmmmmm

苯萃取物Benzeneextracts;

benzenesolubleextracts褐煤中能溶于苯的部分,主要成分为蜡和树脂Eb苯抽

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