煤炭的各项技术指标 (1)
煤炭分类及主要质量指标
煤炭分类及主要质量指标第一部分煤炭分类及分布一、煤炭分类煤炭主要分为褐煤、烟煤、无烟煤。
按照碳化程度分类,煤可分为褐煤、烟煤和无烟煤,煤化程度依次提高(1)褐煤褐煤是煤化程度最低的矿产煤,外观呈褐色,光泽暗淡。
褐煤含碳量60%~77%,挥发成分占比大于40%,水分含量较高,约为15%~60%,燃点约270°C,化学反应性强,易风化。
(2)烟煤烟煤为褐煤进一步煤化产物,含碳量约80%~90%,含氢量4%~6%,含氧量10%~15%,多具有一定粘结性,挥发物约占10%~40%,热值约27170~37200千焦/千克(6500~8900千卡/公斤)。
(3)无烟煤无烟煤是所有煤种中煤化程度最高的煤,具有挥发成分低(挥发分≤10%)、密度大、燃点高、无粘结性、燃烧时无烟或少烟等特点。
主要对应下游行业为电力、建材和化工。
目前无烟煤主要分为块煤、精煤和末煤,其中,块煤的主要下游用途是固定床煤气化生产合成氨尿素等;无烟洗精煤因其热值高、含硫量低等特性被广泛用于高炉喷吹、铁矿烧结、水泥建材等领域。
注:高炉喷吹技术是将粉状煤和高炉热风一起从高炉风口喷入高炉,在风口前燃烧,产生热量和一氧化碳,作为高炉的热量和还原剂,代替部分焦炭进行高炉冶炼,从而节省焦炭、降低焦比,降低生铁成本,主要是以无烟煤作为原料洗选而得,部分烟煤也可做为喷吹煤原料。
二、煤炭分布我国煤炭储量丰富,且具有地域分布特点:西多东少,北富南贫。
我国主要产煤地区为内蒙古、山西、陕西和新疆,其中内蒙古和山西产煤占比超50%。
以2020年上半年为例,我国煤炭产量为18.05亿吨,内蒙古、山西、陕西和新疆分别占全国产量的26.2%、27.0%、17.3%、7.1%。
我国煤炭生产重心正加快向资源禀赋好、开采条件好的地区集中。
大秦铁路是我国首条煤运通道干线铁路,运输的货品以动力煤为主,主要承担晋、蒙、陕等省区的煤炭外运任务。
港口方面,环渤海地区的秦皇岛港、曹妃甸港、天津港是我国重要的煤炭港口,其中秦皇岛港是世界第一大能源输出港,是我国“北煤南运”大通道的重要枢纽港,秦皇岛煤炭价格和库存数据已成为我国煤炭市场的风向标。
各类煤种技术指标详情
各类煤种技术指标详情煤炭是一种重要的能源资源,根据其热值、灰分、挥发分等技术指标的不同,可以分为多种不同的煤种。
下面是各类煤种常见技术指标的详细介绍。
1.焦炭:焦炭是从冶炼工业中所得到的一种煤炭产品。
它的主要技术指标包括固定碳、灰分、挥发分、硫含量。
焦炭的固定碳含量一般在80%以上,灰分含量低于15%,挥发分含量低于4%,硫含量低于0.8%。
这些指标直接影响焦炭的热值和燃烧情况。
2.炼焦煤:炼焦煤是一种用于冶金工业中的煤炭,可用于生产焦炭。
其主要技术指标包括灰分、挥发分、硫含量等。
炼焦煤的灰分含量一般在10%以下,挥发分含量在20-32%之间,硫含量低于1.5%。
同时,炼焦煤还要求具有一定的结焦性能、透气性以及燃烧性能。
3.烟煤:烟煤是一种热值较高的煤种,适合于发电、加热和多种工业用途。
它的主要技术指标包括灰分、挥发分、硫含量和压实度等。
烟煤的灰分含量一般在12%以下,挥发分含量在15-40%之间,硫含量低于1%。
此外,烟煤的压实度也是一个重要的指标,它直接影响煤炭的燃烧速率和热值。
4.褐煤:褐煤是一种含水量较高的煤种,热值较低。
其主要技术指标包括水分、灰分、挥发分等。
褐煤的水分含量一般在20-50%之间,灰分含量在15-45%之间,挥发分含量在30-45%之间。
褐煤的热值相对较低,不适合高温燃烧和需要高热值的工业用途。
5.无烟煤:无烟煤是一种烟煤的变种,可以作为高热值和低污染的燃料。
其主要技术指标同样包括灰分、挥发分、硫含量等。
无烟煤的灰分含量一般在12%以下,挥发分含量在15-40%之间,硫含量低于1%。
无烟煤燃烧时烟雾较少,不会产生大量的烟尘和有害气体。
总的来说,不同类别的煤炭具有不同的技术指标,这些指标直接影响了煤炭的加工和利用方式。
了解各类煤种的技术指标,可以帮助我们更好地选择和应用煤炭资源,提高能源利用效率和环境保护水平。
煤炭化验设备的各项技术指标的具体意思
煤炭化验设备的各项技术指标的具体意思1.精度和准确度:精度是指设备测量结果与真实值之间的偏差程度,准确度是指设备测量结果的一致性和可靠性。
煤炭化验设备应具备较高的精度和准确度,能够对煤炭样品进行准确的测量和分析。
2.分析速度:分析速度是指设备完成一次测量和分析所需的时间。
煤炭化验设备应具备较快的分析速度,能够高效地完成大量的煤炭样品分析,提高工作效率。
3.检测范围:检测范围是指设备能够检测的煤炭样品的特性和参数的范围。
煤炭化验设备应具备较宽的检测范围,能够满足不同类型和煤质的煤炭样品的检测需求。
4.自动化程度:自动化程度是指设备的操作和控制程度。
煤炭化验设备应具备较高的自动化程度,能够自动完成样品的装载、测量、分析和结果输出等过程,减少人工操作,提高工作效率和数据准确性。
5.稳定性和可靠性:稳定性是指设备在长时间使用中的性能和结果的一致性。
可靠性是指设备的工作稳定性和故障率。
煤炭化验设备应具备较高的稳定性和可靠性,能够在长时间使用的过程中保持良好的性能,提高工作效率和减少故障率。
6.操作与维护:操作与维护方便性是指设备的操作界面、人机交互方式以及维护保养的难易程度。
煤炭化验设备应具备简单易懂的操作界面和人机交互方式,方便操作人员的使用。
同时,设备的维护保养应简单方便,减少设备维修和停机时间。
7.数据处理与输出:数据处理与输出包括设备的数据处理能力和数据输出方式。
煤炭化验设备应具备较强的数据处理能力,能够对检测结果进行自动处理和分析,并能够通过不同的输出方式,如打印、导出到电脑或网络系统等,将数据输出给使用者。
综上所述,煤炭化验设备的各项技术指标包括精度和准确度、分析速度、检测范围、自动化程度、稳定性和可靠性、操作与维护以及数据处理与输出等。
这些指标对于煤炭化验设备的使用效果和分析结果的准确性都具有重要影响,因此在选择和使用煤炭化验设备时,需要综合考虑这些指标。
各种煤炭特征及技术指标
各种煤炭及其基本特征一、无烟煤(WY)无烟煤为煤化程度最深的煤,含碳量最多,灰分不多,水分较少,发热量很高,可达25000~32500kJ/kg,挥发分释出温度较高,其焦炭没有黏着性,着火和燃尽均比较困难,燃烧时无烟,火焰呈青蓝色。
煤样在规定条件下隔绝空气加热,煤中的有机物质受热分解出一部分分子量较小的液态(此时为蒸汽状态)和气态产物,这些产物称为挥发物。
挥发物占煤样质量的分数成为挥发分产率或简称为挥发分。
以干燥无灰基为分析基,挥发分低于10%的煤称为无烟煤。
挥发分大于6.5%小于10%的无烟煤称为无烟煤三号。
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。
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,黑色坚硬,有金属光泽。
以脂摩擦不致染污,断口成介壳状,燃烧时火焰短而少烟。
不结焦。
一般含碳量在90%以上,挥发物在10%以下。
无胶质层厚度。
热值约6000-6500千卡/公斤。
有时把挥发物含量特大的称做半无烟煤;特小的称做高无烟煤。
技术指标项目指标破碎率+磨损率/% ≤ 3密度/g·㎝3 1.4~1.6挥发分﹤10%含泥量/% ≤ 4盐酸可容率/% ≤ 3.5密度大于1.8g/cm3含量/% ≤ 8粒径范围/mm0.8~1.8(双层);0.8~1.6(三层)粒径小于下限颗粒/% ≤ 3粒径大于上限颗粒/% ≤ 2二、贫煤(PM)贫煤是是烟煤的一种,对煤化程度最高的烟煤的称谓,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。
这种煤着火温度高,燃烧时火焰短,但发热量高,燃烧持续时间长。
一般挥发份>10%~20%,含碳量高达90%,含氢量一般在4%~4.5%。
贫煤一般用作炼焦配煤。
贫煤的干燥无灰基挥发分Vdaf>10%~20%,不粘结或微具粘结性,黏结指数G≤5。
煤炭五大常用指标
煤炭五大常用指标煤炭是世界上最重要的能源资源之一、对于煤炭的开采和利用,有一些常用的指标可以衡量其质量和应用价值。
下面将介绍煤炭的五大常用指标。
一、煤的灰分指标煤的灰分是指煤中固定不燃烧的无机物质的含量。
煤炭中的灰分含量越高,煤炭的热值越低,燃烧效率也越低。
灰分的高低直接关系到煤的燃烧过程以及煤的利用效率。
通常来说,灰分含量低的煤炭更适合作为能源进行燃烧,而高灰分的煤炭则更适用于工业和冶金等其他用途。
二、煤的挥发分指标煤的挥发分是指煤在加热过程中从煤中挥发出来的可燃气体和液体的总量。
挥发分含量越高的煤炭,在燃烧过程中燃烧温度也越高,燃烧效果也更好。
同时,挥发分也会在煤炭燃烧时产生气体和液体的化学反应,形成污染物,对环境造成污染。
因此,控制煤炭挥发分含量可以降低燃烧温度,减少污染物排放。
三、煤的热值指标热值指的是单位质量的煤所释放的热量。
煤的热值与其主要组分有关,主要包括碳、氢和氧。
煤的热值可以通过测定煤的固定碳、挥发分和灰分来计算。
煤的热值越高,煤的能量储备也越大,燃烧效果也越好。
因此,煤炭热值是衡量煤的能源价值的重要指标,也是选择煤炭用途的依据之一四、煤的硫含量指标煤炭中的硫含量是指煤中的硫元素的含量。
煤炭中的硫分主要以硫酸盐的形式存在,其在高温条件下燃烧时会释放出SO2等污染物,对空气造成污染。
同时,硫还会和水蒸气反应形成硫酸,导致酸雨的生成。
因此,煤炭中的硫含量是衡量煤炭环境污染程度的重要指标,也是选择煤炭用途的重要参考。
五、煤的水份指标煤的水分是指煤中所含的水的含量。
煤炭中的水分影响着煤的燃烧效果和能源利用效率。
水分过高会影响煤炭燃烧的效果,同时在运输和储存过程中会增加煤的重量和体积。
因此,煤炭的水份含量是衡量煤炭利用价值的重要指标,同时也是选择煤炭用途的参考。
综上所述,煤炭的五大常用指标包括灰分、挥发分、热值、硫含量和水分。
这些指标可以衡量煤炭的质量和应用价值,对于选择煤炭用途、控制煤炭燃烧过程和减少环境污染具有重要意义。
煤炭的各项技术指标
《煤炭的各项技术指标》第一个指标:水分煤中水分分为内在水分、外在水分、结晶水和分解水。
煤中水分过大时,无益于加工、运输等,燃烧时会影响热稳定性和热传导,炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期。
此刻咱们常报的水分指标有:一、全水分(Mt),是煤中所有内在水分和外在水分的总和,也常常利用Mar表示。
通常规定在8%以下。
二、空气干燥基水分(Mad),指煤炭在空气干燥状态下所含的水分。
也可以以为是内在水分,老的国家标准上有称之为“分析基水分”的。
第二个指标:灰分指煤在燃烧的后留下的残渣。
不是煤中矿物质总和,而是这些矿物质在化学和分解后的残余物。
灰分高,说明煤中可燃成份较低。
发烧量就低。
同时在精煤炼焦中,灰分高低决定焦炭的灰分。
通常的灰分指标有空气干燥基灰分(Aad)、干燥基灰分(Ad)等。
也有效收到基灰分的(Aar)。
第三指标:挥发份(全称为挥发份产率)V指煤中有机物和部份矿物质加热分解后的产物,不尽是煤中固有成份,还有部份是热解产物,所以称挥发份产率。
挥发份大小与煤的变质程度有关,煤炭变质量程度越高,挥发份产率就越低。
在燃烧中,用来肯定锅炉的型号;在炼焦中,用来肯定配煤的比例;同时更是汽化和液化的重要指标。
常利用的有空气干燥基挥发份(Vad)、干燥基挥发份(Vd)、干燥无灰基挥发份(Vdaf)和收到基挥发份(Var)。
其中Vdaf是煤炭分类的重要指标之一。
第四个指标:固定碳不同于元素分析的碳,是按照水分、灰分和挥发份计算出来的。
FC+A+V+M=100相关公式如下:FCad=100-Mad-Aad-Vad(100-干燥基水分-燥基灰分-干燥基挥发份);FCd=100-Ad-Vd(100-灰分-挥发份)FCdaf=100-Vdaf(100-干燥无灰基挥发份)第五个指标:全硫St是煤中的有害元素,包括有机硫、无机硫。
1%以下才可用于燃料。
部份地域要求在0.6和0.8以下,此刻常说的环保煤、绿色能源均指硫份较低的煤。
煤炭分类及指标
1、粘结性:隔绝空气条件下加热,经过胶质状态生成块状半焦的能力。
有的煤不仅自身有粘结能力,而且还能将其它惰性物体粘结在一起。
煤的这种性质叫煤的粘结能力。
有粘结性的煤不一定有粘结能力,有粘结能力的煤一定有粘结性。
2、结焦性:是指在工业条件下将煤炼成焦炭的性能。
3、煤的粘结性和结焦性关系密切,结焦性包括保证结焦过程能够顺利进行的所有性质,粘结性是结焦性的前提和必要条件。
粘结性好的煤,结焦性不一定就好(如肥煤)。
但结焦性好的煤,其粘结性一定好。
4、煤是不均一的物质,其中镜质组和壳质组属于活性物质,在热解过程上能熔融并产生活性键成分,具有粘结性;而惰质组为惰性成分,在热解过程中不能熔融,不产生活性成分,不具备粘结性。
但惰性成分也是不可缺少的,缺少或过盛都对炼焦不利,都会导致焦炭质量下降。
5、测定煤粘结性和结焦性的方法可以分为以下三类。
①根据胶质体的数量和性质进行测定,如胶质层厚度、基氏流动度、奥亚膨胀度等。
②根据煤粘结惰性物料能力的强弱进行测定,如罗加指数和粘结指数等。
③根据所得焦块的外形进行测定,坩埚膨胀序数和葛鑫指数等。
6、胶质层最大厚度Y:表示胶质体的数量,是煤的粘结性(结焦性)的重要指标,当Y<10mm或Y>25mm时Y值测不准。
最终收缩度X:可以表征煤成焦后的收缩情况,通常收缩度大的煤炼出的焦炭裂纹多,块度小,强度低。
最终收缩度主要与煤化程度有关,随着煤化程度的增高,最终收缩度变小。
另外,对煤化程度相同的煤,其最终收缩度与煤岩成分也有关系,稳定组的收缩度大,镜质组次之,惰质组最小。
粘结指数G R.I.(简G):表征区分烟煤粘结性的一种指标。
对强粘结性和弱粘结性的煤区分能力较高。
测定原理是基于有粘结能力的烟煤在炼焦过程上具有粘结本身或惰性物质(如无烟煤)的能力。
通过测定焦块的耐磨强度来评定烟煤的粘结性大小。
奥亚膨胀度b:一种以慢速加热来测定煤的粘结性的方法。
通常煤化程度较低和煤化程度较高的煤,其膨胀度都小;而中等煤化程度的煤,膨胀度大,粘结性好。
煤炭的各项指数
煤的挥发分(Vad)煤的挥发分的测定是把煤在隔绝空气条件下,于一定的温度下加热一定时间,煤中分解出来的液体(蒸汽状态)和气体产物减去煤中所含的水分,即为挥发分,剩下的焦渣为不挥发物。
如测定条件不同,挥发分也不同。
由此看来,煤的挥发分不是煤中固有的物质,而是在特定条件下煤受热分解的产物,因此应称为煤的挥发分产率。
煤的挥发分测定是一种规范性很强的试验,其结果受加热温度、加热时间、加热方式、所用坩埚大小、形状、材质及坩埚盖的密封程度等影响。
改变任何一种试验条件,都会对测定结果带来影响。
挥发分产率是煤炭分类的主要指标,根据挥发分产率可以大致判断煤的煤化程度。
根据煤的挥发分产率和焦渣性状可判断煤的加工利用性质和热值的高低。
挥发分测定的重复性限和再现性临界差见下表规定。
煤的粘结性粘结性是烟煤干馏时粘结其本身或外来的惰性物质的能力。
它是煤干馏时所形成的胶质体显示的一种塑性。
在烟煤中,能显示软化熔融性质的煤叫粘结性煤,不显示软化熔融性质的煤为非粘结性煤。
粘结性是评价炼焦煤的一项主要指标,也是评价低温干馏、气化或动力用煤的一重要依据。
粘结是煤结焦的必要条件,与煤的结焦性密切相关。
炼焦煤中以肥煤的粘强性最好。
煤的结焦性煤的结焦性是烟煤在焦炉或模拟焦炉的炼焦条件下,形成具有一定块度和强度的焦炭的能力。
结焦性是是评价炼焦煤的主要指标。
炼焦煤必须兼有粘结性和结焦性,两者密切相关。
煤的粘结性着重反映煤在干馏过程中软化熔融形成胶质体并固化粘结的能力。
测定粘结性时加热速度一般较慢。
炼焦煤中以焦煤的结焦性最好。
烟煤胶质层指数(Y)胶质层指数是判断烟煤结焦性能的一项重要指标。
1986年颁布的GB5751-1986的《中国煤炭分类》国家标准采用了Y值作为烟煤分类中区分肥煤和非肥煤的主要指标之一。
由于Y 值表征煤的结焦性能,并有较好的可加性,所以对于指导配煤炼焦有着重要发作用。
定义:煤在规定条件下(升温速度3℃/min、在9.8×104Pa压强下、用特定煤杯和单侧加热方式)下测得的胶质体(软化后的塑性体)的最大厚度为胶质层最大厚度Y值(mm)、其体积曲线的最终位置之间的距离为最终收缩度X值(mm)、在坐标纸上记录下的加热过程的体积变化曲线为体积曲线类型。
煤质各项指标详解及灰成分之间的联系
煤质各项指标详解及灰成分之间的联系为了解煤的质量和燃烧特性,用物理和化学的方法对煤样进行的化验和测试工作。
煤质分析按国家技术标准或专项试验工艺进行,它是为有关设备和工艺过程的设计和运行提供依据的基础性工作。
根据测定项目的不同,煤质分析可以分为常规分析和特种分析(或称非常规分析)两大类。
常规分析通常是指按照国家技术标准测定煤炭的基本物理、化学特性的分析项目,主要有工业分析、元素分析、灰成分分析,煤、煤粉和灰分性质的测定等。
工业分析包括对水分、挥发分、固定碳和灰分的测定,有时还包括硫分和发热量等项数据的测定。
(1)水分:水分在煤中以两种状态存在,即以物理状态附着的游离水和以化学方式结合的结晶水。
工业分析中只测定游离水,常分为全水分(又称为收到基水分)和空气干燥基水分(又称为固有水分)。
称取一定量的煤样于一定温度的干燥箱中干燥一定时间,其失重占煤样重量的百分数即为全水分; 煤样在实验室条件下 (常温,相对湿度60%)进行空气干燥数小时后再将试样于一定温度(同全水分测定)干燥到恒重,其失重占试样重量的百分数即为空气干燥基水分,又称空干水分。
(2)挥发分:在一定条件下煤热解产物的量。
中国的测定条件是试样在专用坩锅中,在900℃±10℃的温度下隔绝空气加热7 min,其失重百分数与该试样水分之差即为挥发分。
(3)灰分:指可燃质完全燃烧以及矿物质在一定温度下发生一系列分解、化合等复杂反应后剩余的残渣。
将试样在815℃±10℃的高温炉内灰化到恒重,其残留物质的百分数即为灰分。
(4)固定碳:煤样除去水分、灰分和挥发分后即为固定碳。
其数值为100%减去水分、灰分和挥发分后之值。
(5)硫分:煤中的硫分分为可燃硫和固定硫两类,前者包括有机硫和大部分无机硫(矿物硫),后者则指矿物质硫酸根中的硫分,属不可燃硫,存在于燃烧后灰渣中。
全硫测定有艾什卡质量法、高温燃烧中和法和电量法等多种方法,艾什卡质量法为仲裁法。
煤炭五大常用指标
煤炭五大常用指标:第一个指标:水分。
煤中水分分为内在水分、外在水分、结晶水和分解水。
煤中水分过大是,不利于加工、运输等,燃烧时会影响热稳定性和热传导,炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期。
现在我们常报的水份指标有:1、全水份(Mt),是煤中所有内在水份和外在水份的总和,也常用Mar表示。
通常规定在8%以下。
2、空气干燥基水份(Mad),指煤炭在空气干燥状态下所含的水份。
也可以认为是内在水份,老的国家标准上有称之为“分析基水份”的。
第二个指标:灰分指煤在燃烧的后留下的残渣。
不是煤中矿物质总和,而是这些矿物质在化学和分解后的残余物。
灰分高,说明煤中可燃成份较低。
发热量就低。
同时在精煤炼焦中,灰分高低决定焦炭的灰分。
能常的灰分指标有空气干燥基灰分(Aad)、干燥基灰分(Ad)等。
也有用收到基灰分的(Aar)。
第三指标:挥发份(全称为挥发份产率)V指煤中有机物和部分矿物质加热分解后的产物,不全是煤中固有成分,还有部分是热解产物,所以称挥发份产率。
挥发份大小与煤的变质程度有关,煤炭变质量程度越高,挥发份产率就越低。
在燃烧中,用来确定锅炉的型号;在炼焦中,用来确定配煤的比例;同时更是汽化和液化的重要指标。
常使用的有空气干燥基挥发份(Vad)、干燥基挥发份(Vd)、干燥无灰基挥发份(Vdaf)和收到基挥发份(Var)。
其中Vdaf是煤炭分类的重要指标之一。
第四个指标:固定碳不同于元素分析的碳,是根据水分、灰分和挥发份计算出来的。
FC A V M=100相关公式如下:FCad=100-Mad-Aad-VadFCd=100-Ad-VdFCdaf=100-Vdaf第五个指标:全硫St是煤中的有害元素,包括有机硫、无机硫。
1%以下才可用于燃料。
部分地区要求在0.6和0.8以下,现在常说的环保煤、绿色能源均指硫份较低的煤。
常用指标有:空气干燥基全硫(St,ad)、干燥基全硫(St.d)及收到基全硫(St,ar)。
参考自:中国煤炭信息网煤焦知识堂煤炭技术指标编辑词条低发热量定大卡数第一个指标:水分。
煤的参数指标解读
煤的参数指标(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。
煤炭的各项技术指标的具体意思
煤炭的各项技术指标的具体意思煤炭的固定碳(FC)固定碳含量是指去除水分、灰分和挥发分之后的残留物,它是确定煤炭用途的重要指标。
从100减去煤的水分、灰分和挥发分后的差值即为煤的固定碳含量。
根据使用的计算挥发分的基准,可以计算出干基、干燥无灰基等不同基准的固定碳含量。
发热量(Q)发热量是指单位质量的煤完全燃烧时所产生的热量,主要分为高位发热量和低位发热量。
煤的高位发热量减去水的汽化热即是低位发热量。
发热量的国标单位为百万焦耳/千克(MJ/KG)常用单位大卡/千克,换算关系为:1MJ/KG=239.14Kcal/kg;1J=0.239cal;1cal=4.18J。
如发热量5500Kca l/kg,5500Kc al/kg=5500/239.14=23MJ/kg。
胶质层最大厚度(Y)烟煤在加热到一定温度后,所形成的胶质层最大厚度是烟煤胶质层指数测定中利用探针测出的胶质体上、下层面差的最大值。
它是煤炭分类的重要标准之一。
动力煤胶质层厚度大,容易结焦;冶炼精煤对胶质层厚度有明确要求。
粘结指数(G)在规定条件下以烟煤在加热后粘结专用无烟煤的能力,它是煤炭分类的重要标准之一,是冶炼精煤的重要指标。
粘结指数越高,结焦性越强。
煤炭指标概念煤灰灰熔融性温度(灰熔点)在规定条件下得到的随加热温度而变化的煤灰熔融性变形温度(DT)、软化温度(ST)、常用软化温度(ST)来表示。
灰熔融性温度越高,煤灰不容易结渣。
因锅炉设计不同,对灰熔融性温度要求也不一样。
煤灰熔融性温度的高低,直接关系到煤作为燃料和汽化原料的性能,煤灰熔融性温度低,煤灰容易结渣,增加了排渣的难度,尤其是固态排渣的锅炉和移动床的汽化炉,煤灰熔融性温度要求较高。
哈氏可磨指数(HGI)哈氏可磨指数是反应煤的可磨性的重要指标。
煤炭质量指标
煤炭质量指标煤炭质量,是指煤炭产品在自身的形成和开采、加工过程中所具有的、能够满足不同用户需求的特征或特性的总和。
根据煤炭产品质量特性和用途,可用一定的质量指标(或标准)来表示。
如按煤的工业分析,可用煤的固定碳、挥发分、灰分和水分等指标来表示;按煤的元素分析,可用煤中碳(C)、氢(H)、氧(n)、氮(N)、硫(S)、磷(P)及微量元素含量的多少来表示;按煤的工艺性质,煤炭质量又可用煤的发热量(0)、煤的粘结性(R·I)和结焦性(y)、煤的热稳定性(TS)、煤灰的熔融性(DT、ST或FT)、煤的反应性、煤的燃点(T)以及煤的可选性等指标来表示。
一、水分1、外在水分(Wwz):外在水分是指在煤开采、运输和洗选过程中润湿在煤的外表以及大毛细孔(直径>10-5厘米)中的水。
它以机械方式与煤相连结着,较易蒸发,其蒸汽压与纯水的蒸汽相等。
在空气中放置时,外在不分不断蒸发,直至煤中水分的蒸汽压与空气的相对湿度达到平衡时为止,此时失去的水分就是外在水分。
含有外在水分的煤称为应用煤,失去外在水分的煤称为风干煤。
外在水分的多少与煤粒度等有关,而与煤质无直接关系。
2、内在水分(Wnz):吸附或凝聚在煤粒内部毛细孔(直径〈10-5厘米〉中的水,称为内在水分。
内在水分指将风干煤加热到105~110时所失去的水分,它主要以物理化学方式(吸附等)与煤相连结着,较难蒸发,故其蒸汽压小于纯水的蒸汽压。
失去内在水分的煤称为绝对干燥或干煤。
二、灰分1、灰分的来源和种类:煤灰几呼全部来源于煤中的矿物质,但煤在燃烧时,矿物质大部分被氧化,分解,并失去结晶水,因此,煤灰的组成和含量与煤中矿物质的组成和含量差别很大。
我们一般说的煤的灰分实际上就是煤灰产率,煤中矿物质和灰分的来源,一般可分三种。
(1)原生矿物质:它是原来存在于成煤植物中的矿物质,物质紧密地结合在一起,极难用机械的方法将其分开。
它燃烧后形成母体灰分,这部分数量很小。
(2)次生矿物质:当死亡植质堆积和菌解时,由风和水带来的细粘土,砂粒或由水中钙、镁、铁等离子生成的腐植酸盐及FeS2等混入而成,在煤中成包裹体存在。
煤炭指标及煤种
焦炭:烟煤在隔绝空气的条件下,加热到950-1050℃,经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成焦炭,这一过程叫高温炼焦(高温干馏)。
精煤:原煤经过洗煤,除去煤炭中矸石,即为精煤。
肥煤是指国家煤炭分类标准中,对煤化变质中等,粘结性极强的烟煤的称谓,炼焦煤的一种,炼焦配煤的重要组成部分,结焦性最强,熔融性好,结焦膨胀度大,耐磨;精煤是指经洗选加工供炼焦用或其他用途的洗选煤炭产品的总称。
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。
从广义上来讲,凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤,简称动力煤。
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。
煤炭的各项技术指标的具体意思
煤炭的各项技术指标的具体意思煤炭是一种常用的能源资源,具有广泛的应用领域。
为了评估煤炭的质量和性能,人们通常会使用一系列的技术指标。
下面将详细介绍煤炭的各项技术指标及其具体意义。
1.灰分灰分是煤炭中不燃烧的无机物质的含量,包括灰矿物、粘土、硅酸盐等。
灰分高的煤炭燃烧时会产生更多的灰渣,对环境有污染作用。
此外,煤炭的灰分还会影响燃烧过程中的热效率和炉温。
2.挥发分挥发分是指煤炭在加热时会随着温度升高而挥发出来的物质。
挥发分高的煤炭通常容易点燃,但同时也容易产生更多的烟尘和烟气,对环境有一定的污染作用。
此外,挥发分还会影响煤炭的燃烧特性和燃烧速度。
3.化学反应特性煤炭的化学反应特性包括氧化反应、燃烧反应、气化反应等。
这些特性可以决定煤炭在不同应用中的实际效果和利用率。
了解煤炭的化学反应特性可以帮助决定应用领域和处理方法。
4.热值煤炭的热值是指单位质量煤炭所释放的热能。
毫克煤炭的高热值通常意味着更高的燃烧效率,能够提供更多的热能。
热值还可以用来评价煤炭的质量和价值,对于煤炭的销售和应用有一定的参考价值。
5.水分煤炭中的水分是指被煤炭所吸附的水或细小孔隙中的水。
高水分含量会影响煤炭的燃烧特性和热效率,同时也增加煤炭的运输和储存成本。
了解水分含量有助于计算和控制煤炭的燃烧参数。
6.粒度分布煤炭的粒度分布是指煤炭颗粒的大小和分布情况。
粒度分布影响煤炭的燃烧和气化过程中的气固反应速率、燃料分布和传热传质。
了解煤炭的粒度分布有助于优化燃烧设备和工艺参数。
7.硫分煤炭中的硫分是指煤炭中含有的硫元素的含量。
高硫煤炭的燃烧会产生硫氧化物和硫酸盐等有害气体和颗粒物,对环境和人体健康有一定的危害。
了解硫分含量有助于选择合适的煤炭清洁技术进行净化和脱硫。
8.灰熔点灰熔点是指在煤炭燃烧过程中,煤炭灰分中的矿物质熔化的温度。
灰熔点的高低会影响燃烧设备的热负荷和运行温度范围。
过高的灰熔点会导致煤渣堵塞设备,降低效率和寿命。
煤炭的参考分类及相关技术指标
煤炭的参考分类及相关技术指标煤炭:主要由植物遗体经煤化作用转化而成的富含碳的固体可燃有机沉积岩,含有一定量的矿物质,相应的灰分产率小于或等于50%(干基质量分数)。
在煤炭分类体系中,先根据干燥无灰基挥发分等指标,将煤炭分为无烟煤、烟煤和褐煤。
再根据干燥无灰基挥发分及粘结指数等指标,将烟煤划分为贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏煤、弱粘煤、不黏煤及长焰煤。
无烟煤:煤化程度高的煤,挥发分低,密度大,燃点高,无粘结性,燃烧时多不冒烟。
烟煤:煤化程度高于褐煤而低于无烟煤的煤,其特点是挥发分产率范围宽,单独炼焦时从不结焦到强结焦均有,燃烧时有烟。
褐煤:煤化程度低的煤,外观多呈褐色,光泽暗淡,含有较高的内在水分和不同数量的腐植酸。
贫煤:变质程度高,挥发分最低的烟煤,不结焦。
贫瘦煤:变质程度高,粘结性较差,挥发分低的烟煤,结焦性低于瘦煤。
瘦煤:变质程度高的烟煤。
单独炼焦时,大部分能结焦。
焦炭的块度大、裂纹少,但熔融较差,耐磨强度低。
焦煤:变质程度较高的烟煤。
单独炼焦时,生成的胶质体热稳定性好,所得焦炭的块度大、裂纹少、强度高。
肥煤:变质程度中等的烟煤。
单独炼焦时,能生成熔融性良好的焦炭,但有较多的横裂纹,焦根部分有蜂焦。
1/3 焦煤:介于焦煤、肥煤和气煤之间的、含中等或较高挥发分的强粘结性煤。
单独炼焦时,能生成强度较高的焦炭。
气肥煤:挥发分高、粘结性强的烟煤。
单独炼焦时,能产生大量的煤气和胶质体,但不能生成强度高的焦炭。
气煤:变质程度较低、挥发分较高的烟煤。
单独炼焦时,焦炭多细长易碎,并有较多的纵裂纹。
1/2 中粘煤:粘结性介于气煤和弱粘煤之间、挥发分范围较宽的烟煤。
弱粘煤:变质程度较低、挥发分范围较宽的烟煤。
粘结性介于不粘煤和1/2中粘煤之间。
不粘煤:变质程度较低、挥发分范围较宽、无粘结性的烟煤。
长焰煤:变质程度最低、挥发分最高的烟煤。
一般不结焦,燃烧时火焰长。
煤炭参数分类:1、用于表征煤化程度的参数:①干燥无灰基挥发分(V daf):以质量分数表示;②干燥无灰基氢含量(H daf):以质量分数表示;③恒湿无灰基高位发热量(Q gr,maf),单位为兆焦每千克(MJ/kg) :以假想含最高内在水分、无灰状态的煤为基准计算所得的高位发热量。
煤炭技术指标范文
煤炭技术指标范文煤炭是目前全球最重要的能源之一,煤炭技术指标用于评估煤炭的质量、燃烧特性以及环境影响等方面。
以下是一些常见的煤炭技术指标及其解释。
1.灰分:灰分是指煤炭中不可燃的无机物质的含量,通常以质量分数或者百分比的形式表示。
高灰分的煤炭燃烧时会产生大量的灰渣,对环境污染较严重。
因此,在使用煤炭时,低灰分的煤炭更受欢迎。
3.固定碳:固定碳是指煤炭中不挥发的有机物质的含量。
固定碳的含量越高,煤炭的热值也就越高。
4.水分:水分是指煤炭中所含的水的含量。
高水分的煤炭燃烧时会消耗一部分能量来蒸发水分,从而导致实际可利用的热值减少。
5.灰熔点:灰熔点是指煤炭中的灰分在受热时熔化的温度。
高灰熔点的煤炭能够更好地抵抗燃烧过程中的灰渣沾附和结块,因此更受重视。
6.硫含量:硫含量是指煤炭中的硫的含量,其单位通常为百分比。
高硫含量会导致煤炭燃烧时产生二氧化硫等有害气体,对环境造成污染。
7.热值:热值是指单位质量煤炭所含的能量。
通常以焦耳/千克或卡/克的形式表示,用于评估煤炭的能量质量。
8.粒度:粒度是指煤炭颗粒的大小分布。
粒度对煤炭的燃烧特性和利用效率有一定影响,对煤炭挤压和燃烧设备的选择也具有重要意义。
9.可磨性:可磨性是指煤炭在磨煤设备中的磨损性能,与煤炭的硬度和磨损指数有关。
可磨性好的煤炭磨煤性能较好,有利于提高煤粉的细度和均匀度。
10.燃烧特性:燃烧特性是指煤炭在燃烧过程中的反应行为和性能。
包括煤炭的燃速、燃烧效率、氧化速度等指标。
燃烧特性直接影响煤炭的利用效率和环境影响。
以上是一些常见的煤炭技术指标,这些指标对于评估煤炭的质量、燃烧特性以及环境影响非常重要。
在煤炭的生产和利用过程中,科学地测量和控制这些指标,有助于提高煤炭的能源利用效率,减少环境污染。
各种煤炭特征及技术指标
各种煤炭及其基本特征一、无烟煤(WY)无烟煤为煤化程度最深的煤,含碳量最多,灰分不多,水分较少,发热量很高,可达25000~32500kJ/kg,挥发分释出温度较高,其焦炭没有黏着性,着火和燃尽均比较困难,燃烧时无烟,火焰呈青蓝色。
煤样在规定条件下隔绝空气加热,煤中的有机物质受热分解出一部分分子量较小的液态(此时为蒸汽状态)和气态产物,这些产物称为挥发物。
挥发物占煤样质量的分数成为挥发分产率或简称为挥发分。
以干燥无灰基为分析基,挥发分低于10%的煤称为无烟煤。
挥发分大于6.5%小于10%的无烟煤称为无烟煤三号。
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。
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,黑色坚硬,有金属光泽。
以脂摩擦不致染污,断口成介壳状,燃烧时火焰短而少烟。
不结焦。
一般含碳量在90%以上,挥发物在10%以下。
无胶质层厚度。
热值约6000-6500千卡/公斤。
有时把挥发物含量特大的称做半无烟煤;特小的称做高无烟煤。
技术指标项目指标破碎率+磨损率/% ≤ 3密度/g·㎝3 1.4~1.6挥发分﹤10%含泥量/% ≤ 4盐酸可容率/% ≤ 3.5密度大于1.8g/cm3含量/% ≤ 8粒径范围/mm0.8~1.8(双层);0.8~1.6(三层)粒径小于下限颗粒/% ≤ 3粒径大于上限颗粒/% ≤ 2二、贫煤(PM)贫煤是是烟煤的一种,对煤化程度最高的烟煤的称谓,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。
这种煤着火温度高,燃烧时火焰短,但发热量高,燃烧持续时间长。
一般挥发份>10%~20%,含碳量高达90%,含氢量一般在4%~4.5%。
贫煤一般用作炼焦配煤。
贫煤的干燥无灰基挥发分Vdaf>10%~20%,不粘结或微具粘结性,黏结指数G≤5。
大优1号煤炭指标
大优1号煤炭指标
大优1号煤炭指标是指中国煤炭行业中的一种优质煤炭品种,其主要特点是热值高、含硫量低、灰分少、挥发分少等优点,因此在工业生产和能源消耗领域具有广泛的应用价值。
大优1号煤炭指标的主要技术指标包括:发热量大于6100千卡/千克、全水分含量小于10%、全硫分含量小于0.8%、灰分含量小于10%、挥发分含量小于30%等。
与其他煤种相比,大优1号煤炭具有能源含量高、燃烧效率高、污染物排放少等优点,因此在电力、钢铁、化工、建材等行业均得到了广泛应用。
同时,大优1号煤炭的开采和运输技术也在不断提高,以满足市场对于高质量、高效率煤炭的需求。
总之,大优1号煤炭指标的发布,标志着中国煤炭行业向优质、高效、环保方向转型升级的趋势。
- 1 -。
煤炭干选工艺效果常用评定指标
煤炭干选工艺效果常用评定指标摘要:本文旨在研究煤炭干选工艺效果常用评定指标。
首先,我们分析了煤炭干选工艺的原理,然后,介绍了煤炭干选工艺常用评定指标,包括产率、清粒度、湿泛性、含水率和微粉率等。
综上所述,煤炭干选工艺效果是由上述指标来衡量的,这些指标可以有效的反映出干选的效果和效率。
关键词:煤炭干选工艺、产率、清粒度、湿泛性、含水率、微粉率正文:煤炭干选工艺是一种用煤层提取精细煤炭的技术。
它将原始煤炭进行选别,分离不同大小的颗粒物,以满足销售需求。
干选工艺的效果反映了煤炭的产量和质量。
为了更好地评价煤炭干选工艺的效果,煤炭行业使用许多评定指标。
1. 产率。
产率是煤炭干选工艺效果的一个主要指标,指的是干选的产品中煤炭的占比。
2. 清粒度。
清粒度是衡量煤炭粉碎细度的重要指标,指的是由某种细度以上的煤炭粉碎总量占总粉碎量的比例。
3. 湿泛性。
湿泛性是一个必要的指标,它指的是煤炭在某一饱和含水量下,煤炭可以支撑的最大重量。
4. 含水率。
含水率是衡量干燥品质的重要指标,是煤炭含水量占煤炭总体积的比例。
5. 微粉率。
由于粉碎能力的限制,煤炭会产生小于特定细度的微粒,煤炭中微粒的含量也是衡量煤炭效果的重要指标。
综上所述,煤炭干选工艺的效果可以通过上述几种指标来评定,它们可以有效地反映出煤炭干选工艺的效果和效率。
煤炭干选工艺的技术发展也影响了煤炭干选工艺效果评定指标。
其一,在清粒度方面,除了采用传统的人工分级方式外,还有一系列新的技术,比如气流分级技术、重力分级技术、磁选分级技术等,可以使粉碎的细度达到更精细的程度。
其二,煤炭干选后的含水率也可以得到有效地控制,经过烘干设备的处理,即可达到低含水的要求。
此外,煤炭的微粉率也可以得到有效地抑制,这都是由于煤炭干选技术的提高而实现的。
从上述可以看出,煤炭干选工艺技术的不断提高不仅提高了干选效果,而且改善了干选技术本身的评定指标,例如减少了产品中的微粒含量,提高了含水率,以及改进了产率特性等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《煤炭的各项技术指标》第一个指标:水分煤中水分分为内在水分、外在水分、结晶水和分解水。
煤中水分过大时,不利于加工、运输等,燃烧时会影响热稳定性和热传导,炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期。
现在我们常报的水份指标有:1、全水份(Mt),是煤中所有内在水份和外在水份的总和,也常用Mar表示。
通常规定在8%以下。
2、空气干燥基水份(Mad),指煤炭在空气干燥状态下所含的水份。
也可以认为是内在水份,老的国家标准上有称之为“分析基水份”的。
第二个指标:灰分指煤在燃烧的后留下的残渣。
不是煤中矿物质总和,而是这些矿物质在化学和分解后的残余物。
灰分高,说明煤中可燃成份较低。
发热量就低。
同时在精煤炼焦中,灰分高低决定焦炭的灰分。
通常的灰分指标有空气干燥基灰分(Aad)、干燥基灰分(Ad)等。
也有用收到基灰分的(Aar)。
第三指标:挥发份(全称为挥发份产率)V指煤中有机物和部分矿物质加热分解后的产物,不全是煤中固有成分,还有部分是热解产物,所以称挥发份产率。
挥发份大小与煤的变质程度有关,煤炭变质量程度越高,挥发份产率就越低。
在燃烧中,用来确定锅炉的型号;在炼焦中,用来确定配煤的比例;同时更是汽化和液化的重要指标。
常使用的有空气干燥基挥发份(Vad)、干燥基挥发份(Vd)、干燥无灰基挥发份(Vdaf)和收到基挥发份(Var)。
其中Vdaf是煤炭分类的重要指标之一。
第四个指标:固定碳不同于元素分析的碳,是根据水分、灰分和挥发份计算出来的。
FC+A+V+M=100相关公式如下:FCad=100-Mad-Aad-Vad(100-干燥基水分-燥基灰分-干燥基挥发份);FCd=100-Ad-Vd(100-灰分-挥发份)FCdaf=100-Vdaf(100-干燥无灰基挥发份)第五个指标:全硫St是煤中的有害元素,包括有机硫、无机硫。
1%以下才可用于燃料。
部分地区要求在0.6和0.8以下,现在常说的环保煤、绿色能源均指硫份较低的煤。
常用指标有:空气干燥基全硫(St,ad)、干燥基全硫(St.d)及收到基全硫(St,ar)。
六指标:煤的发热量煤的发热量,又称为煤的热值,即单位质量的煤完全燃烧所发出的热量。
煤的发热量时煤按热值计价的基础指标。
煤作为动力燃料,主要是利用煤的发热量,发热量愈高,其经济价值愈大。
同时发热量也是计算热平衡、热效率和煤耗的依据,以及锅炉设计的参数。
煤的发热量表征了煤的变质程度(煤化度),这里所说的煤的发热量,是指用1.4比重液分选后的浮煤的发热量(或灰分不超过10%的原煤的发热量)。
成煤时代最晚煤化程度最低的泥炭发热量最低,一般为20.9~25.1MJ/Kg,成煤早于泥炭的褐煤发热量增高到25~31MJ/Kg,烟煤发热量继续增高,到焦煤和瘦煤时,碳含量虽然增加了,但由于挥发分的减少,特别是其中氢含量比烟煤低的多,有的低于1%,相当于烟煤的1/6,所以发热量最高的煤还是烟煤中的某些煤种。
鉴于低煤化度煤的发热量,随煤化度的变化较大,所以,一些国家常用煤的恒湿无灰基高位发热量作为区分低煤化度煤类别的指标。
我国采用煤的恒湿无灰基高位发热量来划分褐煤和长焰煤。
(1)发热量的单位热量的表示单位主要有焦耳(J)、卡(cal)和英制热量单位Btu。
焦耳,是能量单位。
1焦耳等于1牛顿(N)力在力的方向上通过1米的位移所做的功。
1J=1N×0J 1MJ=1000KJ焦耳的国际标准化组织(ISO)所采用的热量单位,也是我国1984年颁布的,1986年7月1日实施的法定计量热量的单位。
煤的热量表示单位:J/g、KJ/g、MJ/Kg卡(cal)是我国建国后长期采用的一种热量单位。
1cal是指1g纯水从19.5C 加热到20.5C时所吸收的热量。
欧美一些国家多采用15Ccal,即1g纯水从14.5C加热到15.5C时所吸收的热量。
1cal(20Ccal)=4.1816J1cal(15Ccal)=4.1855J1956年伦敦第误解蒸汽性质国际会议上通过的国际蒸汽表卡的温度比15Ccal还低,其定义如下:1cal==4.1866J 从上看出,15Ccal中,每卡所含热能比20Ccal还高。
英、美等国家目前仍采用英制热量单位(Btu),其定义是:1磅纯水从32F 加热到212F时,所需热量的1/180。
焦耳、卡、Btu之间的关系1Btu=1055.79J(≈1.055×1000J) 1J=9471.58×10的负7次方Btu 20Ccal/g与Btu/1b的换算公式:因为1Btu=1055.79J,1B=453.6g 所以1Btu/1b=1/1.8cal/g1cal/g=1.8Btu/1b由于cal/g的热值表示因15Ccal或20Ccal等的不同而不同,所以国际贸易和科学交往中,尤其是采用进口苯甲酸(标明其cal/g)作为热量计的热容量标定时,一定要了解是什莫温度(C)或条件下的热值(cal/g),否则将会对燃烧的热值产生系统偏高或偏低。
为了使热量单位在国内外统一,不须以J取代cal作为煤的发热量表示单位。
(2)煤的各种发热量名称的含义a.煤的弹筒发热量(Qb)煤的弹筒发热量,是单位质量的煤样在热量计的弹筒内,在过量高压氧(25~35个大气压左右)中燃烧后产生的热量(燃烧产物的最终温度规定为25C)。
由于煤样是在高压氧气的弹筒里燃烧的,因此发生了煤在空气中燃烧时不能进行的热化学反应。
如:煤中氮以及充氧气前弹筒内空气中的氮,在空气中燃烧时,一般呈气态氮逸出,而在弹筒中燃烧时却生成N2O5或NO2等氮氧化合物。
这些氮氧化合物溶于弹筒税种生成硝酸,这一化学反应是放热反应。
另外,煤中可燃硫在空气中燃烧时生成SO2气体逸出,而在弹筒中燃烧时却氧化成SO3,SO3溶于弹筒水中生成硫酸。
SO2、SO3,以及H2SO4溶于水生成硫酸水化物都是放热反应。
所以,煤的弹筒发热量要高于煤在空气中、工业锅炉中燃烧是实际产生的热量。
为此,实际中要把弹筒发热量折算成符合煤在空气中燃烧的发热量。
b.煤的高位发热量(Qgr)煤的高位发热量,即煤在空气中大气压条件下燃烧后所产生的热量。
实际上是由实验室中测得的煤的弹筒发热量减去硫酸和硝酸生成热后得到的热量。
应该指出的是,煤的弹筒发热量是在恒容(弹筒内煤样燃烧室容积不变)条件下测得的,所以又叫恒容弹筒发热量。
由恒容弹筒发热量折算出来的高位发热量又称为恒容高位发热量。
而煤在空气中大气压下燃烧的条件湿恒压的(大气压不变),其高位发热量湿恒压高位发热量。
恒容高位发热量和恒压高位发热量两者之间是有差别的。
一般恒容高位发热量比恒压高位发热量低8.4~20.9J/g,实际中当要求精度不高时,一般不予校正。
c.煤的低位发热量(Qnet)煤的低位发热量,是指煤在空气中大气压条件下燃烧后产生的热量,扣除煤中水分(煤中有机质中的氢燃烧后生成的氧化水,以及煤中的游离水和化合水)的汽化热(蒸发热),剩下的实际可以使用的热量。
同样,实际上由恒容高位发热量算出的低位发热量,也叫恒容低位发热量,它与在空气中大气压条件下燃烧时的恒压低位热量之间也有较小的差别。
d.煤的恒湿无灰基高位发热量(Qmaf)恒湿,是指温度30C,相对湿度96%时,测得的煤样的水分(或叫最高内在水分)。
煤的恒湿无灰基高位发热量,实际中是不存在的,是指煤在恒湿条件下测得的恒容高位发热量,除去灰分影响后算出来的发热量。
恒湿无灰基高位发热量是低煤化度煤分类的一个指标。
(3)煤的弹筒发热量的测试要点见GB213-87。
(4)煤的高位发热量计算煤的高位发热量计算公式为:Qgr,ad=Qb,ad-95Sb,ad-aQb,ad式中:Qgr,ad——分析煤样的高位发热量,J/g;Qb,ad——分析煤样的弹筒发热量,J/g;Sb,ad——由弹筒洗液测得的煤的硫含量,%;95——煤中每1%(0.01g)硫的校正值,J/g;a——硝酸校正系数。
Qb,ad≤16700J/g,a=0.00116700J/g<Qb,ad<25100J/g,a=0.0012 Qb,ad>25100J/g ,a=0.0016 当Qb,ad〉16700J/g,或者12500J/g<Qb,ad<16700J/g,同时,Sb,ad≤2%时,可用St,ad代替Sb,ad。
(5)煤的低位发热量的计算Qnet,ar=(Qgr,ad-206Had)(100-Mar)/(100-Mad)-23Mar式中:Qnet,ar——收到基低位发热量,J/g;Qgr,ad——分析煤样的高位发热量,J/g;Had——分析煤样氢含量,%;Mar——收到基水份,%;Mad——空气干燥基水份,%。
(6)煤的各种基准发热量及其换算a.煤的各种基准得发热量如上所述,煤的发热量有弹筒发热量、高位发热量和低位发热量,每一种发热量又有4种基准,所以煤的不同基准的各种发热量有3×4=12种表示方法,即:弹筒发热量4种表示方式:Qb,ad——分析基弹筒发热量;Qb,d——干燥基弹筒发热量;Qb,ar——收到基弹筒发热量;Qb,daf——干燥无灰基弹筒发热量。
高位发热量4种表示形式:Qgr,ad——分析基高位发热量;Qgr,d——干燥基高位发热量;Qgr,ar——收到基高位发热量;Qgr,daf——干燥无灰基高位发热量。
低位发热量4种表示形式:Qnet,ad——分析基低位发热量;Qnet,ar——收到基低位发热量;Qnet,daf——干燥无灰基低位发热量。
b.煤的各种基准的发热量间的换算煤的各种基准的发热量间的换算公式和煤质分析中各基准的换算公式相似。
如:Qgr,ad=Qgr,ad×(100-Mar)/(100-Mad) Qgr,d=Qgr,ad×100/(100-Mad) Qgr,daf=Qgr,ad×100/(100-Mad-Aad-CO2,d) 式中:CO2,d——分析煤样中碳酸盐矿物质中CO2的含量(%),当CO2含≤2%时,此项可略去不计Qgr,maf=Qgr,ad×(100-M)/(100-Mad-Aad-Aad×M/100)式中: Qgr,maf——恒温无灰基高位发热量; M——恒湿条件下测得的水分含量,%。
我国的主要产煤时代:西北(新疆、青海、甘肃、宁夏等省区)煤炭资源主要为早——中侏罗纪时期形成,局部地区也分布有石炭纪——二叠纪、晚三叠纪的时期的煤炭地层。
华北(山西、内蒙、河南、陕西等省)的煤炭资源主要为早、中二叠纪时期形成,局部也有侏罗纪、晚三叠纪及古近纪时期的煤炭地层。