煤炭化验_外汇经纪商

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首先,测试指数与煤有关。煤是一种富含碳的固体有机可燃沉积岩,主要通过煤化作用从植物残体转化而来。区分煤和石的指标是灰分。煤的灰分产率必须小于或等于50 %(干基质量得分)。抄送

基金公司 首先,工业分析和总硫(所有煤)

工业分析和总硫适用于所有煤炭分析。工业分析分为挥发物,水分,灰分和固定碳。

基金公司 1.1行业分析

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基金公司(1)挥发性物质(V %),是指在特定条件下与空气隔绝并加热并校正水分后的煤样品质量损失。 挥发性物质是运输过程中唯一不变的指标,属于煤炭的身份ID Vdaf %(干燥无灰)通常用于挥发性物质。

基金公司(2)水分(M %)是指单位重量煤中水的含量。工业分析中测量的水分有两种:原煤样品的总水分Mt(有时等于接受的煤样品的水分Mar)和煤样品Mad的水分分析Mad(用于计算挥发分)煤)。这里的总水分(Mt)是煤的外部水分和内部水分之和。其中,外部水分(Mf):当煤样和周围空气湿度在一定条件下达到平衡时损失的水分。本征水分(Minh):在某些条件下,煤样和周围空气的湿度达到平衡时所保留的水分。 常用的水分是Mad %(空气干燥基料)和Mt(总水分)。

(3)灰分(A %),是指煤样品在指定条件下完全燃烧后获得的残留物。 广告%(干基)通常用于灰分。

(4)固定碳(FC %),计算固定碳。 当测量煤的挥发性含量时,剩余的非挥发性物质称为焦炭残渣。焦渣减去灰分称为固定碳。它是煤中的一种非挥发性固体可燃物质,可以通过一种计算方法进行计算。

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1.2各种基础和转换

(1)底部表示测试结果所依据的煤样品。煤炭质量分析中常见的“基础”包括接收基础,风干基础,干燥基础,无灰干燥基础,无矿物质干燥基础。
ar:接收的基数基于接收状态下的煤,符号为ar。
ad:空气干基,即分析基是基于已与空气湿度达到平衡的煤,符号为ad。
d:干基基于假设的无水状态的煤,符号为d。
daf:干燥的无灰碱基于假想的无水无灰状态的煤,符号为daf。

dmmf:干燥的无矿物基料基于煤,被认为是无水和无矿物的,符号为dmmf。

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maf:恒定的湿度,没有灰分碱,煤样品的这种状态也被转换。恒定湿度的含义是指在30°C的温度和96 %的相对湿度下测得的煤样品的水分(或最大内部水分)。

(2)三个共同基础下的指标之和为100 %

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Vad FCad Aad Mad = 100(空气干基)
Vd FCd Ad = 100(干基)

Vdaf FCdaf = 100(干燥,无灰分)

上述基础可以相互转换,

(3)干基换算d:

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其中:Xad——分析基础的分析结果(注意,挥发物,灰分和固定碳只有三个指标); Mad——分析基础水分; Xd——干基测试结果的转换。 为什么要除以(100-Mad)?因为干基d没有水分,所以必须减少空气干基中的水分,原始挥发物,灰分,固定碳这三个指标占干基d的比例。纸箱必须为100 %,这必须除以ad下的值,然后得出ad下这三个指标的总和,以便总数为100 %。简而言之,没有任何损失。

(4)干燥无灰daf的转化:

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其中:Aad——分析碱的灰分; Xdaf——将测试结果转换为干燥的无灰碱。 同样,由于在无灰的干燥基础上没有灰分和水分,因此必须使用100减去水分和灰分。

(5)收到的基数的转换:
Xar =(100-Mar)/(100-Mad)%

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其中:Mar-接收到的基本水分; Xar-转换为收到的基本测试结果。

1.3总硫

所有煤均包含不同量的硫。煤中的硫通常可以分为有机硫和无机硫两大类,通常在分析中测量总硫(有机硫和无机硫之和,常用S t,d; S t,ad),有机硫是硫,衍生自无机硫。无机硫可以被冲走,有机硫则不能。

1.4元素分析

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元素分析是对煤中五个煤分析项目的分析:碳,氢,氧,氮和硫。

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其次,粘附指数,胶体层(焦煤)的厚度

2.1内聚指数GR.I

焦化用煤的重要指标之一是键指数GR.I。烟煤在特定条件下加热后与特殊无烟煤结合的能力,反映了烟煤结合自身或添加惰性物质的能力。煤的凝聚力是煤形成焦炭的前提和必要条件。焦煤的内聚力是最好的。凝聚力指数和挥发物构成煤数的两个要素。

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另外,煤的炭特性与结块指数呈正相关。

2.2胶层厚度Y(mm)

胶体层的最大厚度Y(毫米)。在胶体层指数的测量中,通过探针测量的胶体的上层和下层之间的差是胶体层的最大厚度Y和最终收缩率X体积曲线。

2.3焦化性能

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煤的焦化性能是指在工业焦炉或模拟工业焦炉的焦化条件下,煤形成一定程度和强度的焦炭的能力。焦煤具有最佳的焦化性能(不是最大的)。

2.4岩相分析。

煤炭的岩石学分析是一项相对较新的技术,可以通过光谱分析直接确定供应商将哪些煤炭类型和比例的煤炭掺混。 煤的镜质反射直方图是识别煤类型和混煤焦的有效手段。该图可以通过光谱分析获得。由于仅按行业分析煤炭,因此内聚指数无法表征煤炭的原始性质。煤掺混常常使这些常规分析混淆,但实际上将其焦化时,其焦化性能通常较差。

2.5热强度

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焦炭热强度是反映焦炭热性能的机械强度指标。它表征了焦炭在使用环境的温度和气氛下受到热应力和机械力时抵抗破碎和磨损的能力。如果热强度不够,高炉甚至可能倒塌。

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三,热值,煤灰熔融,可磨性(电煤)

3.1热值(兆焦耳/千克,卡路里)

煤的热值是煤质量分析的重要指标。它主要是燃烧设备热计算的基础:煤燃烧过程中的热平衡,煤消耗和热效率的计算是基于所用煤的热值。在设计发电厂锅炉和蒸发能力大的各种高压锅炉时,还必须根据煤的平均低热值来考虑锅炉的型号,型号和燃烧方法。在国际煤炭分类标准中,挥发分含量大于33 %的烟煤和褐煤,发热量(恒定湿度和无灰分)是确定类别的指标。
工商业,由于该数据的实际燃烧能耗,因此计算和设计基于从基本恒定体积获得的低热值(Qnet,v,ar)。较低的热值是通过从较高的热值中减去水的汽化热而获得的热值。 特别是在签订合同时,要注意发热量的高低,因为减去水分,经验公式是1水分会损失60-70卡路里。
发热量国家标准的单位是MJ / kg,而工业上常用的是卡路里。 MJ / kg和卡路里是符合成本效益的:

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1卡路里= 1000卡路里= 1000 * 4.18焦耳= 4180焦耳(1卡路里为4.18焦耳,这是在1个大气压下将1克水升高1°C所需的热量)
1MJ / kg = 1百万焦耳/千克= 1000000焦耳/千克= 1000 * 1000/4180卡路里/千克= 239.234卡路里/千克

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例如,20.91MJ / kg = 5002 kcal / kg,这样的煤就是5000卡路里。

3.2煤灰聚变(ST,摄氏度)

在规定的条件下加热粉煤灰样品时,随着温度的升高,粉煤灰样品将从局部熔化到完全熔化,并伴有某些物理特性-变形,软化,半球和流动。人们使用与这四个特征物理状态相对应的温度来表征灰熔。它们是变形温度(DT),软化温度(ST),半球温度(HT)和流动温度(FT)。灰分融合是动力煤和气化煤的重要指标。主要用于固体排渣锅炉和气化炉的设计,可以指导实际生产操作。 在固体排渣锅炉和气化炉中,原煤的灰分熔化温度越高,越好,以免在炉中造成结渣,并且难以排放。抄送

3.3可磨性(Hashworth的可磨性指数,符号:HGI)

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煤的可磨性表明磨煤是多么容易。 煤的可磨性指数越高,则越容易磨煤,反之亦然。作为动力煤,例如电力,水泥厂等。在设计和改进粉碎系统并估算磨煤机的产量和能耗时,可磨性指标是非常重要的指标。一般规律是褐煤,老无烟煤,最低为40〜,其次是长燃煤和不粘煤,为50〜80,烟煤相对较高,其中<强>炼焦煤最高,可以达到超过100 也就是说,中度煤化具有最高的可磨性,过高或过低的煤都不易研磨。

3.4烟煤Oya膨胀度b %和透光率PM %

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