Cтраница 1
Тигельная проба может служить только для качественной оценки спекаемости угля. [1]
![]() |
Схема лабораторной установки для швельанализа топлива. [2] |
Тигельная проба дает, таким образом, возможность судить о характере кокса ( спекаемый, порошкообразный) и количестве летучих в топливе. В отдельных случаях тигельной пробы бывает достаточно для окончательного выбора метода термической переработки топлива. Однако тигельная проба, определяя суммарный выход летучих, не дает возможности судить об их составе и качестве. Поэтому для более точной оценки топлива как сырья для термической обработки пользуются так называемым швельанализом, или полукоксованием в алюминиевой реторте. При такой температуре протекает процесс полукоксования, или швелевания. [3]
Тигельная проба состоит в разложении руды в присутствии различных флюсов, вводимых в тех или иных соотношениях в зависимости от состава руды. [4]
Тигельная проба применяется для анализа руд и продуктов их обработки с содержанием благородных металлов от единиц до десятков и выше граммов в 1 т исходного продукта. Она представляет собой восстановительно-растворительное плавление. [5]
Тигельная проба может служить только для качественной оценки спекаемости угля. [6]
![]() |
Выход летучих веществ УГ из различных каустобиолитов. [7] |
При тигельных пробах необходимо охарактеризовать плотность королька, которая зависит от вспучивания, и его цвет, по которому судят о спекающей способности. Неспекающиеся угли дают черный королек, спекающиеся - серый, а из очень хорошо спекающихся получается королек серебристого цвета. Поверхность королька может быть гладкой, пузырчатой или зернистой. [8]
Непосредственное применение тигельной пробы дает для горных пород и других продуктов с очень незначительным содержанием платины обычно заметные потери платины, которые увеличиваются с повышением содержания железа. Чтобы обойти этот источник ошибок, рекомендуется предварительно извлекать горные породы кислотами и осаждать цинком или сероводородом благородные металлы, случайно перешедшие в раствор. [9]
Результаты определения были сопоставлены с данными тигельной пробы по Муку. [10]
Летучие вещества в угле V при тигельной пробе топлива улетучиваются из него так же, как влага W. Летучие вещества состоят как из горючих, так и негорючих компонентов. Так, они содержат углекислоту и воду, которые получаются в результате реакции кислорода с углеродом и водородом, содержащимися в угле. Количество летучих веществ в угле может служить критерием для ориентировочной оценки угля с точки зрения ожидаемого выхода из него газа; в большинстве случаев уголь, содержащий большее количество летучих, дает и больший выход хорошего по качеству газа. [11]
Определение выхода летучих веществ производится по методу тигельной пробы, при которой навеска угля ( 1 г) подвергается быстрому нагреванию в тигле до температуры 850 - 1000 С. При этом твердый остаток - королек характеризуется по внешнему виду в соответствии со следующей шкалой его свойств: 1) порошкообразный; 2) слипшийся; 3) слабо спекшийся; 4) спекшийся, несплавленный; 5) сплавленный, невспу-ченный; 6) сплавленный, вспученный; 7) сплавленный, сильно вспученный. [12]
В пробирном анализе различают несколько основных операций: тигельную пробу, шерберную пробу, купелирование, квартование и наконец разваривание. [13]
Таким образом, поскольку определение спекающей способности с помощью тигельной пробы не дает количественной цифровой оценки, различные исследователи пытались выработать такой метод, который позволил бы охарактеризовать королек числовыми величинами. [14]
Для определения количественного выхода летучих веществ используется так называемый метод тигельной пробы. Выход летучих веществ для одного и того же вида углей в значительной степени зависит от материала и вида тигля, величины навески угля, а также от продолжительности и конечной температуры нагревания. [15]