煤的基本知识
- 格式:doc
- 大小:47.50 KB
- 文档页数:14
煤炭知识必读系列1. 煤炭的定义和分类1.1 定义煤炭是一种以含碳质量百分比(以干燥基计)超过50%的堆积岩石,由植物残余物经地质作用形成。
1.2 分类煤炭可以按照质量和用途进行分类。
1.2.1 质量分类根据煤中挥发分的含量和干燥基低位发热量的大小,煤炭可以分为无烟煤、贫瘦煤、烟煤、气煤和褐煤等。
•无烟煤:挥发分含量较低,干燥基低位发热量较高。
•烟煤:挥发分含量和干燥基低位发热量适中。
•气煤:含气埋藏,主要用作煤制气。
•褐煤:干燥基低位发热量较低。
1.2.2 用途分类根据煤的用途,煤炭可以分为炼焦煤、燃煤煤、动力煤和煤气煤等。
•炼焦煤:主要用于冶金行业,用于生产高品质的焦炭。
•燃煤煤:广泛用于工业和民用领域的燃烧能源。
•动力煤:主要用于发电厂,供给电网发电。
•煤气煤:主要用于煤气生产。
2. 煤的形成过程煤的形成是一个漫长的过程,通常包括下面几个阶段:2.1 植物残余物沉积煤是由植物残余物经过一系列的沉积作用形成的。
植物残余物可以是树木、蕨类植物、草本植物等。
2.2 堆积和压实植物残余物在湿地环境中逐渐堆积,形成厚度较大的植物层。
随着上面植物层的堆积,植物残余物受到了较大的压力,逐渐发生压实作用。
2.3 高温高压作用植物残余物在深埋地下时,受到高温高压的作用,进行了热解和干馏作用,产生了煤炭。
2.4 煤炭的演化随着时间的推移,煤炭经历了不同程度的演化,形成了不同类型的煤炭。
3. 煤炭的利用煤炭作为一种重要的能源资源,被广泛用于各个领域。
3.1 燃煤发电燃煤发电是煤炭的主要利用方式之一。
煤炭在火力发电厂中燃烧,产生高温高压的蒸汽,驱动涡轮发电机发电。
3.2 炼焦炼焦是将炼焦煤加热至高温,除去其中的杂质,得到高品质的焦炭。
焦炭是冶金行业中重要的燃料和还原剂。
3.3 煤制气煤制气是利用煤炭进行气化反应,产生合成气。
合成气可以用作煤气、合成液体燃料和化学品的原料。
3.4 煤炭化工煤炭化工是利用煤炭进行加工和转化的过程,包括煤制油、煤制气等。
关于煤的基本知识一、矿物原料特点(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。
煤炭基础必学知识点
1. 煤炭的定义:煤炭是一种由植物残骸经过地质作用形成的有机岩石。
2. 煤炭的类型:煤炭根据其炭质和含水量的不同可分为无烟煤、炼焦煤、褐煤和泥炭等。
3. 煤炭的组成:煤炭主要由碳、氢、氧和少量的氮、硫等元素组成。
其中碳是主要成分,占煤炭质量的一大部分。
4. 煤炭的形成过程:煤炭是在地质历史上由原始植物积聚而形成的。
这些植物在长时间的压力和温度作用下逐渐转化为煤炭。
5. 煤炭的燃烧特性:煤炭燃烧时产生热量和废气。
煤炭的燃烧分为三
个阶段:放热阶段、水汽生成阶段和煤灰形成阶段。
6. 煤炭的用途:煤炭是一种重要的能源资源,广泛用于发电、供热、
冶金、化工等行业。
同时,煤炭也用于制造煤气、焦炭和煤焦油等副
产品。
7. 煤炭储量和产量:全球煤炭储量丰富,主要储量分布在中国、美国、澳大利亚、俄罗斯等国家。
中国是全球最大的煤炭生产国和消费国。
8. 煤炭的环境影响:煤炭的燃烧会产生大量的二氧化碳和氮氧化物等
有害气体,对空气质量和气候变化有一定影响。
此外,煤炭开采和燃
烧也会对环境造成破坏。
9. 煤炭的清洁利用技术:为了减少煤炭燃烧产生的污染物排放,煤炭
的清洁利用技术得到了广泛研发和推广,包括煤炭洗选、煤气化、燃
烧增效等技术。
10. 煤炭的经济影响:煤炭是许多国家的重要经济支柱,煤炭产业的
发展与国民经济密切相关。
煤炭价格的波动也会对全球市场产生一定
影响。
高中化学煤的知识点总结煤的化学性质和组成煤是一种重要的化石燃料,其形成源于古代植物在地下经过长时间的地质作用和化学变化。
在高中化学课程中,了解煤的化学性质和组成对于理解能源转化和环境保护具有重要意义。
一、煤的化学组成煤主要由碳、氢、氧、氮和硫组成,其中碳是最主要的元素。
煤的化学组成可以通过元素分析来确定,通常表示为碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)和硫(S)的含量百分比。
除了这些主要元素外,煤中还可能含有磷、灰分和其他微量元素。
二、煤的物理性质煤的物理性质包括颜色、光泽、硬度、密度、孔隙率和层理等。
煤的颜色通常为黑色或暗棕色,具有暗淡至亚金属光泽。
煤的硬度较低,可以用钢针轻易刻画。
密度一般在 1.2-1.4 g/cm³之间,孔隙率较高,有利于煤的燃烧和气化。
三、煤的分类根据煤化程度的不同,煤可以分为泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤等。
泥炭是煤化程度最低的煤,含有较多的水分和挥发分。
褐煤是介于泥炭和烟煤之间的一种煤,碳含量较高,但仍然含有较多的水分。
烟煤是最常见的煤种,具有较高的碳含量和较低的水分。
无烟煤是煤化程度最高的煤,碳含量最高,水分和挥发分最低。
四、煤的化学反应1. 燃烧:煤在空气中燃烧时,主要发生氧化反应,生成二氧化碳(CO₂)和水(H₂O),同时释放能量。
2. 气化:在缺氧条件下,煤可以转化为气体燃料,如一氧化碳(CO)、氢气(H₂)等。
3. 液化:煤可以在高温高压下与氢气反应,转化为液态燃料,如甲醇等。
五、煤的工业应用煤是重要的工业原料和能源,广泛应用于发电、钢铁制造、化工产品生产等领域。
煤的燃烧是最主要的能源利用方式,而煤的气化和液化技术也在不断发展中。
六、煤的环境影响煤的燃烧会产生大量的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染物,对环境造成严重影响。
因此,减少煤的使用和开发清洁煤技术是当前环境保护的重要课题。
七、煤的化学处理为了减少煤燃烧产生的污染物,可以对煤进行化学处理,如脱硫、脱硝等。
1、什么是煤炭煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。
一种固体可燃有机岩,主要由植物遗体经生物化学作用,埋藏后再经地质作用转变而成。
俗称煤炭。
煤炭被人们誉为黑色的金子,工业的粮食,它是十八世纪以来人类世纪使用的主要能源之一。
2、煤炭的用途煤炭的用途十分广泛,可以根据其使用来总结为两大主要用途:(1)动力煤,(2)炼焦煤。
动力煤:1、发电用煤:我国约1/3以上的煤用来发电,日前平均发电耗煤为标准煤370g/(kW·h)左右。
电厂利用煤的热值,把热能转变为点能。
2、蒸汽机车用煤:占动力用煤的2%左右,蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为100kg/(万吨·km)左右。
3、建材用煤:约占动力用煤的10%以上,以水泥用煤最大,其次为玻璃、砖、瓦等。
4、一般工业锅炉用煤:除热电厂及大型供热锅炉外,一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多,数量大且分散,用煤量约占动力煤的30%。
5、生活用煤:生活用煤的数量也较大,约占燃料用煤的20%。
6、治金用动力煤:治金用动力煤主要烧结和高炉喷吹用无烟煤,其用量不到动力用煤的1%。
炼焦煤:我国虽然煤炭资源比较丰富,但炼焦煤资源还相对较少,炼焦煤储量仅占我国煤炭总储量27.65%。
炼焦煤类包括气煤(占13.75%),肥美(占3.53%),主焦煤(占5.81%),瘦煤(占4.01%),其它为未分牌号的煤(占0.55%);非炼焦煤类包括无烟煤(占10.93%),贫煤(占5.55%),弱碱煤(占1.74%),不缴煤(占13.8%),长焰煤(占12.52%),褐煤(占12.76%),天然焦(占0.19%),未分牌号的煤(占13.80%)和牌号不清的煤(占1.06%)。
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)。
由高温炼焦得到的焦炭用于高炉治练、锻造和气化。
选煤基础必学知识点
1. 煤的形成与组成:煤是由植物残体在地下长期作用下形成的一种含碳、含氢、含氧、含少量氮、硫的有机燃料。
煤的主要组成元素是碳、氢、氧和硫。
2. 煤的分类:根据煤的成熟程度和煤中挥发分的含量,煤可分为无烟煤、烟煤、褐煤和泥炭等不同类型。
3. 煤的物理性质:包括密度、容重、孔隙度、抗压强度、抗拉强度、
抗冻性等。
4. 煤的化学性质:煤可以在高温下发生各种化学反应,例如燃烧、气化、液化和干馏等。
煤中的化学性质主要包括碳含量、挥发分含量、
固定碳含量、灰分含量等。
5. 煤的燃烧特性:煤在燃烧过程中释放出热能,并产生一系列燃烧产物,如烟气、灰渣和烟尘等。
煤的燃烧性质包括燃点、可燃性和热值等。
6. 煤的加工和利用技术:包括煤的洗选、煤的破碎、煤的干馏、煤的
气化、煤的液化等技术,以及煤的燃烧和发电技术。
7. 煤的矿产资源与开发利用:煤是世界上最重要的化石能源之一,对
于国民经济的发展和能源安全具有重要意义。
煤的开采、加工和利用
对于实现煤炭资源的有效利用和环境保护非常重要。
8. 煤矿安全:煤矿是煤的开采和生产基地,煤矿安全对于保障矿工生
命财产安全、保持煤炭生产稳定具有重要意义。
煤矿安全知识包括煤矿通风、防灭火、安全设备、事故预防和应急措施等。
部分煤质基础知识简介一、煤的物理性质颜色和粉色光泽比重和容重透明度折光性反光性Δ煤的物理性质发光性硬度脆度断口裂隙导电性磁性和耐热性等煤的颜色是指新鲜煤块表面的自然色彩,是煤对不同波长可见光波吸收的结果。
在不同的光学条件下,煤呈现不同的颜色。
在普通白光照射下,煤的表面反射光线所显示的颜色称为表色。
腐植煤的表色随着变质程度的增高而变化,见下表:腐泥煤的表色有时呈深灰色,有时为浅黄、棕褐,有时为灰绿以至黑色,变化不定。
煤中水分能使煤的颜色加深,矿物质所起的作用往往相反。
煤研成粉末的颜色称为粉色。
一般都用钢针刻划煤的表面或者用镜煤在脱釉的素烧瓷板上刻划的条痕而得,所以也被称为条痕色。
煤的粉色往往略浅于表色,但是煤的粉色变化又较表色固定,因而常常可以收到更好的效果。
在普通透射光下煤的切面(薄片)所显的颜色称为体色。
在垂直反射光下煤的表面(光片)所显示的颜色称为反射色。
长焰煤常见光泽为沥青状光泽,颜色黑色,有时带有褐黑色色彩,条痕褐色、褐黑色。
比重是指煤在一定温度下(20℃)条件下,煤的重量与相同体积(不包括煤孔隙中的)水的重量之比。
体重(容重),指在一定的温度(20℃)条件下,煤的重量与同体积(包括煤孔隙中的)水的重量之比。
比重-容重孔隙率= ×100%比重煤的比重与煤岩类型、变质程度以及煤中所含矿物的成分和含量有密切关系。
通常所指煤的比重都是包括矿物质在内的比重。
因此,煤的比重很大程度上受到所含矿物质的影响,比重随矿物质含量的增大而增大。
变质程度相同的煤,其煤岩类型不同,比重也有差异,一般暗淡煤的比重较光亮煤为大。
煤的比重随着变质程度的增高而加大。
褐煤一般<1.3,烟煤多为1.3~1.4,无烟煤为1.4~1.9;腐泥煤一般仅为1.1。
煤的容重又称“煤的体重”或“煤的假比重”。
煤的容重是在勘探过程中通过采集专门的容重样测定的。
它是煤层储量计算的重要参数之一。
一般褐煤的容重为1.05~1.20,烟煤为1.20~1.40,无烟煤的容重变化范围大,可由1.35~1.80,煤的容重同样受煤岩类型、变质程度和矿物质的影响。
第一节煤的基本知识一、煤的形成煤是由植物在湖泊、沼泽地带埋没在水底、泥沙中,经过漫长的地质年代和地壳运动,在隔绝空气的情况下,在细菌、高温、高压的作用下,经过生物、物理、化学作用,逐步演变而成的。
距现在约2.5亿年以前,地球上水陆纵横,沼泽密布,气候温和湿润,很适合植物的生长,到处是茂密的植物群。
植物死后,遗骸堆积在充满水的沼泽中,由于地壳变动,沉积地带逐渐下降,泥沙不断冲击,植物遗骸一层一层地埋在地层中,在缺氧的条件下,受厌氧细菌的作用,发生复杂的生物化学、物理化学变化,逐渐变成腐泥和泥炭。
这是成煤过程的第一阶段——泥炭化阶段。
成煤过程的第二阶段是变质阶段,也叫煤化阶段,也就是从腐泥、泥炭转化成煤。
由于地壳下沉和变动及其他原因,已生成的腐泥、泥炭被埋在地表深处,在温度、压力作用下,随着时间的推移,逐渐失去氧、氮和氢,相对地增加了碳的含量和硬度,变成了最年轻的煤——褐煤。
随着地壳的继续下沉,温度和压力继续上升,煤层的煤质继续发生变化,煤化程度进一步加深,褐煤逐步变成烟煤,最后变成无烟煤。
根据煤的形成过程,煤可以分为泥炭、褐煤、烟煤和无烟煤四大类。
这四大类煤炭的主要特征列于表2-1。
二、煤的组成和性质由于成煤的原生物质和成煤的地质地理条件不同,不同地区各种煤的组成和性质有很大的差异。
煤是不均质的混合物,由有机物质和无机物质两部分组成,主要是有机物质。
有机物质可以燃烧,所以也叫可燃体。
无机物质主要是各种矿物杂质,通常不能燃烧。
煤的性质包括物理性质、化学组成、工艺性能和燃烧性能等。
煤的物理性质包括煤岩组成、颜色、光泽、密度、硬度、导电性、导热性、耐热性、磁性、粒度、泥炭化程度等。
煤岩组成可分为镜煤、亮煤、暗煤和丝炭4种。
它们在外观上有很大差别。
镜煤和亮煤都有光泽,但镜煤的端口呈贝壳状,质地较致密。
暗煤和丝炭都无光泽,暗煤的质地坚硬而无层理,丝炭很像碎木屑。
煤岩组成对煤的性质和用途有重要影响。
煤的化学组成包括元素组成和工业分析。
有 关“煤”的 基 本 知 识煤 coal——岩石的一种岩石的一种,,属沉积岩大类中的可燃有机岩属沉积岩大类中的可燃有机岩。
煤的组成除多种矿物(minerals )外,还有“有机显微组分(macerals )”。
术语“maceral”可被译为“有机矿物”。
煤就是无机的矿物(minerals )和有机显微组分(macerals )的集合体;此外还有少量不成为矿物的无机质。
岩石rock——天然产出的具有一定结构构造的矿物矿物((mineral )的集合体。
按地质成因岩石分为:火成岩igneous rock (又称岩浆岩magmatic rock),沉积岩sedimentary rock (曾称水成neptunic rock, hydrogenic rock), 变质岩metamorphic rock沉积岩 sedimentary rock——在地壳表层条件下,母岩经风化作用,生物作用,化学作用和某种火山作用的产物,经过搬运、沉积形成成层的松散沉积物,再固结而成的岩石。
如: 碎屑岩clastic rock——包括:砾岩conglomerate ,砂岩sandstone ,粉砂岩siltstone ; 粘土岩 clay rock (又称泥岩 argillite ); 化学岩 chemical sedimentary rock 可燃有机岩 caustobiolith 。
矿物mineral ——由地质作用所形成的天然单质或化合物。
煤中煤中矿物矿物mineral ——据文献报道,从煤中鉴别出的矿物种类繁多,但常见矿物种的类并不多。
自从Gluskoter (1965)把射频低温灰化法应用于灰化煤样,从低温灰中鉴定出了过去鲜为人知的矿物。
微区成分分析技术(电子探针、离子探针、质子探针、激光探针、同步幅射X 射线探针、能谱、波谱等)的应用又使得鉴别许多微小矿物成为可能。
近20余年来,矿物鉴定技术的发展加上研究微量元素的需要,人们从煤样里鉴定出许多种类的矿物。
煤炭知识大全目录一、煤炭基础知识 (3)1.1 煤的定义与分类 (4)1.2 煤的工业用途 (5)1.3 煤的特性及分类标准 (6)二、煤炭资源分布与开采 (7)2.1 全球煤炭资源分布概况 (8)2.2 主要煤炭生产国与地区 (10)2.3 煤矿开采技术与设备 (11)三、煤炭加工与洗选 (13)3.1 煤的洗选工艺 (15)3.2 选煤厂管理与运行 (16)3.3 煤质检测与评价标准 (17)四、煤炭燃烧与能源利用 (19)4.1 煤炭燃烧的原理与设备 (20)4.2 煤炭清洁利用技术 (21)4.3 煤炭能源在工业领域的应用 (23)五、煤炭市场与贸易 (24)5.1 煤炭市场价格波动因素 (25)5.2 国内外煤炭市场分析 (26)5.3 煤炭国际贸易现状与发展趋势 (28)六、煤炭安全与环保 (30)6.1 煤矿安全生产法规与标准 (31)6.2 煤矿安全技术与措施 (32)6.3 煤炭开采与环境保护措施 (33)七、煤炭行业政策与规划 (35)7.1 国家层面煤炭行业相关政策解读 (36)7.2 地方政府煤炭行业发展政策分析 (37)7.3 煤炭行业未来发展趋势预测 (39)八、煤炭产业链发展分析 (40)8.1 上游煤炭资源开发与供应 (42)8.2 中游煤炭加工与物流 (43)8.3 下游煤炭需求与市场 (44)九、煤炭科技创新与信息化 (46)9.1 煤炭科技发展现状与趋势 (47)9.2 煤炭行业信息化水平提升 (48)9.3 智能化技术在煤炭行业的应用 (50)十、煤炭行业人才培养与教育 (51)10.1 煤炭行业教育体系概述 (52)10.2 高等院校煤炭专业课程设置 (54)10.3 煤炭行业人才需求与培养策略 (55)一、煤炭基础知识煤炭的定义:煤炭是地球上的一种重要的化石燃料,主要由碳、氢、氧、氮、硫等元素组成。
煤炭的分类:根据不同的煤化程度和工业用途,煤炭可分为褐煤、烟煤、无烟煤、次烟煤等。
煤的基础知识煤是一种常见的矿石,是一种黑色或棕色的可燃性有机物质。
它是地球上最重要的能源之一,广泛应用于发电、冶金、化工等领域。
煤的基础知识包括煤的形成、种类、成分、燃烧过程等。
煤的形成是在地质历史长时间的积累和变化过程中形成的。
在地质学上,煤是由古代植物经过长时间的压缩和变质形成的。
煤的形成过程可以分为植物残体的积累、压实和变质三个阶段。
在这个过程中,植物残体经过微生物的作用和地质过程的影响,逐渐转化为煤炭。
根据不同的形成过程和特点,煤可以分为无烟煤、烟煤、褐煤和泥炭四大类。
无烟煤是最高品质的煤种,热值较高,灰分较少,适用于工业用途。
烟煤是燃烧时冒烟的煤种,主要用于发电和冶金行业。
褐煤是含水量较高的煤种,主要用于发电厂的锅炉燃料。
泥炭是最低品质的煤种,热值较低,主要用于农业和园艺领域。
煤的成分主要包括固定碳、挥发分、水分和灰分。
固定碳是煤中的主要能量来源,也是煤的主要组成部分。
挥发分是煤中可以在燃烧过程中释放出来的气体和液体,它决定了煤的燃烧性能。
水分是煤中的含水量,它会降低煤的热值。
灰分是煤中的无机物质,主要由矿物质组成,它会在燃烧过程中留下灰渣。
煤的成分不同,其性能和用途也会有所差异。
煤的燃烧过程是将煤中的能量转化为热能的过程。
在燃烧过程中,煤与空气中的氧气发生化学反应,产生热能和废气。
煤的燃烧可以分为两个阶段,即煤的干燥和煤的燃烧。
在煤的干燥阶段,煤中的水分会被蒸发出来,使煤的热值提高。
在煤的燃烧阶段,煤中的固定碳和挥发分会与氧气反应,产生热能和废气。
煤是一种重要的能源资源,但同时也带来了环境问题。
煤燃烧会产生大量的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等有害气体,对大气环境和人体健康造成威胁。
因此,减少煤的使用和开发清洁能源是当前的重要任务之一。
煤是一种重要的矿石,具有丰富的储量和广泛的应用领域。
煤的形成、种类、成分和燃烧过程都是研究煤的基础知识的重要内容。
了解这些基础知识有助于我们更好地利用和管理煤资源,推动能源的可持续发展。
煤的基本知识1.煤的种类和特征根据成煤植物种类的不同,煤主要可分为两大类,即腐殖煤和腐泥煤。
1)、腐殖煤由高等植物形成的煤称为腐植煤。
腐殖煤是因为植物的部分木质纤维组织在成煤过程中曾变成腐殖酸这一产物而得名。
它在自然界中分布最广,储量最大。
绝大部分是由高等植物中的木质素和纤维素等主要成分形成的。
亦有少量腐殖煤是由高等植物中经微生物分解后残锱的脂类化合物形成的,称为残殖煤。
单独成矿的残殖煤很少,多以薄层或透镜状夹在腐殖煤中。
我国江西平煤田和浙江长广煤田有典型的树皮和角质残殖煤,大同煤田有少量阢子残殖煤。
2)、腐泥煤由低等植物和少量浮游生物形成的煤称为腐泥煤。
腐泥煤包括藻煤和胶泥煤等。
藻煤主要藻类生成,山西浑源有不少藻煤,山东兖州、肥城也有发现,胶泥煤是无结构的腐泥煤,植物成分分解彻底,几乎完全由基质组成。
这种煤数量很少,山西浑源有少量存在。
胶泥煤的矿物质含量大于40%即称为油页岩,我国辽宁抚须、吉林桦甸、广东茂名和山东黄县等地有丰富的油页岩资源。
此外,还有腐殖煤和腐泥煤的混合体,有时单独分类成与腐殖煤和腐泥煤并列的第三类煤,称为腐殖腐泥煤。
主要有烛煤和精煤,前者与藻类很相似,宏观上几乎难以区分,易燃,用火柴即可点燃,燃烧时火焰明亮,好像蜡烛一样;精煤盛主于我国抚顺,结构细腻,质轻而有契性,因能雕琢工艺美术品而驰名。
2、煤的性质1)、煤的物理性质煤的物理性质主工包括空间结构性质、机械性质、热性质、光学性质、电性质与磁性质等。
从胶体化学的观点,可将煤看作是一种特殊和复杂的固态胶体体系。
煤的物理和物理化学性质也和煤的其它性质一样,主要取决于煤化度和煤岩组成,有时还取决于煤的还原程度。
煤的某些物理性质学与矿物质(数量、性质与分布)、水分和风化程度有关。
3、煤的分类指标与煤质评价1)、煤分类在科学和实用方面都有重大的意义。
由于煤的复杂性和结煤质的认识有待深化,目前国内外使用的煤分类方案都不是完整、科学的系统分类。
由于煤的成因、产地、种类、组成和性质的多样性,以及分类的角度与目的的不同因此煤分类的指标繁多,归纳起来可有如下四类。
(1)煤化度指标。
主要有镜质组反射率、挥发份、发热量、最高内在水分含量、透光率、显微硬度,X射线衍射等。
(2)煤岩显微组分指标。
采取镜质组分含量或采用惰性组分含量和稳定组分含量。
(3)黏结性、结焦性指标。
采用较多的有罗加指数,黏结指数,奥亚膨胀度,自由膨胀序数,胶质层最大厚度,葛金焦型和基氏流动度等。
(4)其它煤质指标。
有镜质组反射率公布图特性;灰分;硫分;氧化程度及可选性等。
2、炼焦用煤的种类及性质炼焦用煤——是指用单种炼焦时,可以生成具有一定块度和机械强度焦炭的煤种。
这类煤具有一定的粘结性和结焦性。
粘结性——是指烟煤干馏时粘结本身的或外来的惰性物质的能力。
它是烟煤干馏时所形成的胶质体显示的一种塑性。
显示软化熔融性质的煤叫粘结煤,不显示软化熔融性质的煤叫非粘结煤。
常用的粘结性指标有:粘结指数G、罗加指数RI、胶质层最大厚度Y、奥亚膨胀度b、基氏流动度(最大流动度)MF、自由膨胀度(自由膨胀序数、坩埚序数)等。
结焦性——是指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。
炼焦煤必须兼有粘结性和结焦性,两者密切相关。
但是,粘结性好的煤结焦性产不一定好,而结焦性好的煤粘结性一定好。
常用的结焦性指标有:自由膨胀度、葛金焦型等。
在我国测定得较少,一般采用炼焦试验。
根据煤化度的不同,烟煤又可分为贫煤(PM)、贫瘦煤(PS)、瘦煤(SM)、焦煤(JM)、1/3焦煤(1/3JM)、肥煤(FM)、气肥煤(QF)、气煤(QM)、1/2中粘煤(1/2ZN)、弱粘煤(RN)、不粘煤(BN)、长焰煤(CY)12种。
其中把气煤、气肥煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤为炼焦煤。
就是通常所说的气、肥、焦、瘦四种煤。
其它的煤种只能作为添加剂使用。
其性能和在配煤炼焦中所起的作用也不尽相同。
为了合理配煤、充分利用炼焦煤资源、改善焦炭质量,首先应该对炼焦煤的性质有充分的了解。
以下对炼焦煤的性质作简要概述。
1)瘦煤(SM)分类指标:13:Vdaf>10~20%、G>20~5014:Vdaf>10~20%、G>50~65瘦煤是煤化度较高的烟煤。
加热时产生的胶质体少,能单独炼焦,所得焦炭块度大,裂纹少,熔融性差,耐磨强度M10差。
在炼焦配煤中,瘦煤可起到骨架和缓和收缩应力从而增大焦炭块度的作用,是配合煤中不可或缺的重要成分。
我国典型的瘦煤有:河北峰峰四矿煤、山西潞安的石圪节煤和陕西韩城的下峪口煤等。
我厂用的瘦煤有:许昌、石围塘瘦煤2)焦煤(JM)分类指标:15:Vdaf>10~20%、G>65、Y≤25mm、b≤150%24:Vdaf>20~28%、G>50~6525:Vdaf>20~28%、G>65、Y≤25mm、b≤150%焦煤是中等煤化度的烟煤,具有良好的粘结性和结焦性。
加热时能生成热稳定性很好的胶质体,单独炼焦时所得焦炭块度大,裂纹少,机械强度高。
可单独炼制出优质冶金焦炭。
但由于膨胀压力大、收缩小,在炼焦配煤中焦煤可起到焦炭骨架和缓和收缩应力的作用,从而提高焦炭强度,是优质的炼焦原料煤。
我国的焦煤储量不多,典型的有:河北的峰峰二矿、山西古交的西曲、黑龙江鸡西的滴道、安徽淮北的张庄煤等。
我厂常用的焦煤有:本地自洗精煤、外购优质焦煤(水城、田坝、白源等)、高硫焦煤(六枝、曲江)等(3)肥煤(FM)分类指标:16:Vdaf>10~20%、G>85、Y>25mm、b>150%26:Vdaf>20~28%、G>85、Y>25mm、b>150%36:Vdaf>28~37%、G>85、Y>25mm、b>150%肥煤是中高挥发分强粘结性烟煤。
加热时能产生大量胶质体,单独炼焦时,所得焦炭熔融性好,但焦炭横裂纹多,气孔率高,在焦饼根部有蜂窝状。
肥煤是炼焦配煤不可或缺的重要煤种,配入肥煤可使焦炭熔融性良好,从而提高焦炭的耐磨强度M10,并为配入粘结性差的煤或瘦化剂创造条件。
我国典型的肥煤有:河北开滦的唐家庄煤、河北峰峰三矿煤、山西古交的镇城底煤和山东枣庄的山家林煤;我厂用的肥煤有:山西灵石、辛置等(4)1/3焦煤(1/3JM)分类指标:35:Vdaf>28~37%、G>65、Y≤25mm、b≤220%1/3焦煤是焦煤和气煤之间烟煤。
单独炼焦时可以得到一定块度和强度的焦炭。
1/3焦煤的性质并不完全一样,其中G>75的1/3焦煤加热时能产生较多的胶质体,结焦性好,可单独炼成强度较好的焦炭,为配合煤中的主要组分。
而G<75的1/3焦煤结焦性较差,单独炼焦时不能得到强度较好的焦炭,在配煤中用量也不宜太多。
在我国1/3焦煤的资源较为丰富,在炼焦生产中使用也较普遍。
河南平顶山和黑龙江七台河矿的煤为典型的G>75的1/3焦煤。
而黑龙江鹤岗南山矿和安徽淮南芦岭矿的煤为典型的G<75的1/3焦煤。
我厂用的1/3焦煤有:安源、淮北、宏鹰、永荣等(5)气肥煤(QF)分类指标:46:Vdaf>37%、G>85、Y>25mm、b>220%气肥煤是介于气和肥煤之间的烟煤。
煤化度较低、挥发分较高,而粘结性强,加热时能产生大量的煤气和胶质体,但胶质体的热稳定性差,单独炼焦时能生成焦炭,但强度不高,在配用气肥煤时,需适当减少气煤的用量,增加瘦化组分。
我国的气肥煤不多,典型的有山东的新汶煤和肥城煤等。
(6)气煤(QM)分类指标:34:Vdaf>28~37%、G>50~6543:Vdaf>37%、G>35~5044:Vdaf>37%、G>50~6545:Vdaf>37%、G>65、Y<25mm、b≤220%气煤是煤化度较低的烟煤。
挥发分高、粘结性和结焦性均差。
加热时,产生的胶质体热稳定性差,气体析出量大。
单独炼焦时,焦饼收缩量大,所得焦炭纵裂纹多,且细长而易碎,气孔大而不均匀,反应性高。
在配合煤中配入气煤后,焦炭块度变小,机械强度变差;但可以降低炼焦过程的膨胀压力,增加焦饼收缩度,并能增加煤气和炼焦化学产品的收率。
我国气煤的储量较大,约占炼焦煤的60%。
典型的气煤有:山东的新汶煤、辽宁抚顺的老虎台煤、江苏徐州的夹河煤、黑龙江鹤岗的兴安煤等。
7)其它煤有时用于炼焦的其它煤种还有:1/2中粘煤、弱粘煤、不粘煤、贫煤、贫瘦煤等,这些煤均不能作为主要炼焦煤,只能作为添加剂使用。
例如:当配合煤粘结能力过剩而收缩量又不足时,可配入(添加)适量的1/2中粘煤、弱粘煤或不粘煤,可起到增加收缩量、防止推焦困难,同时也可以增加煤气和炼焦化学产品的收率。
当采用一些新备煤技术后也可增加其使用量,例如宝钢就用一定数量的不粘煤。
当配合煤粘结能力过剩收缩量过大时,可配入一些贫瘦煤、贫煤,甚至无烟煤或焦粉。
当采用一些新的备煤工艺后,也可增加其配入量。
二、炼焦煤的分析检测对于进入煤场的各种煤必须进行煤质的各项分析检测,掌握煤情况以便合理配煤。
常用的分析检测项目包括:1、工业分析:Mt、Ad、Vdaf、FC2、元素分析:C、H、O、N、S、P3、工艺性质分析:G、Y对原料进行了工业分析和工艺性质分析之后基本上都可确定煤的种类,以及在配煤中作用和用量。
但是,有时还需要进行其它方面的分析。
4、反射率分析最大平均反射率可以确定煤的煤化度,最大平均反射率与煤的挥发分有很好的相关性:5、煤的岩相分析按煤岩学的观点,煤是非均一性物质,可分离为工艺性质,光学性质和物理性质不同的各种实体。
按各实体的热性质,可分为活性组分和惰性组分两类。
在结焦过程中,活性组分,软化熔融形成焦炭内部的粘结物,犹如混凝土中的水泥。
惰性组分在加热过程不软化、不熔融,形成焦炭内部的骨骼,好比混凝土中的砂石。
煤岩实体分类:活性物:可熔融镜质组V0~V21可熔融半丝质组SF0~SF21角质组E0~E15树脂组R0~R15惰性组分:惰性镜煤组V22~V70惰性半丝炭组SF22~SF40碎片组M18~M70丝炭组F40~F70矿物质总之,煤是非均一物质,可分成活性组分和惰性组分,活性组分在加热过程中能软化熔融,形成焦炭中的粘结物,多存在于焦煤、肥煤中;惰性组分在加热过程中不软化、不熔融,形成焦炭中的骨骼,多存在于瘦煤、气煤中。
活性组分和惰性组分比例适当就可以得质量好的焦炭。
三、配煤炼焦的必要性(为什么要配煤炼焦)1、节约优质炼焦煤,扩大炼焦煤源,降低配合煤成本;2、充分利用各单种煤的结焦性,改善焦炭质量;3、在保证焦炭质量的前提下,增加炼焦化学产品的产率和炼焦煤气的发生量;4、对延长焦炉的炉龄和对焦炉操作有好处。
四、配煤原理配煤原理是建立在结焦原理基础上的,迄今为止结焦原理可分为三大类。
第一类是以烟煤的大分子结构及其热解过程中由于胶质状塑性体的形成,使固体煤粒粘结的塑性成焦原理。
根据这个原理,不同烟煤由于胶质体的性质和数量的不同,导致粘结的强弱,并随气体析出数量和速度的差异,得到不质量的焦炭。