Cтраница 1
Сухой сланец загорается от спички, горит хорошо. При горе-аии сланца выделяется специфический запах, напоминающий горящую резину. [1]
Показатели отнесены к сухому сланцу и к рабочему сланцу, причем во втором случае принято, что сушка сланца ведется за счет постороннего источника тепла. [2]
Проведенный расчет сделан на сухой сланец. Для случая влажного сланца должно быть учтено соответствующее тепло па нагревание я испарение влаги. [3]
Эти цифры даны для сухого сланца. В климатических условиях, преобладающих в районе Мертвого моря, нетрудно круглый год получать совершенно сухой сланец. Снижение теплоты сгорания на каждый процент влаги составляет до 6 ккал / кг. [4]
![]() |
Зависимость коэффициентов температуропроводности и теплопроводности влажного сланца от содержания в нем органического. [5] |
С оказывается примерно равной теплопроводности сухого сланца в температурном интервале-250 - 450 С, когда такое движение отсутствует. [6]
В табл. 5 помещены результаты расчета эффективной теплопроводности сухого сланца в период сушки. Полученные величины имеют один порядок, а некоторый разбег их обусловлен неоднородностью состава образцов. [7]
Результаты экспериментов показали, где во время испытания получается наименьшее количество зольности сухого сланца Аа, %, в этом же образце величина низшей теплоты сгорания наибольшая. [8]
В настоящем сообщении приведены результаты проведенных нами определений коэффициентов температуропроводности и теплопроводности влажного и сухого сланца, а также сланца в период сушки и полукокса в период полукоксования и после удаления летучих продуктов в условиях непрерывного нагревания. [9]
При сушке электросопротивление сланца сначала снижается, а затем начинает возрастать и достигает максимума для абсолютно сухого сланца. При дальнейшем подъеме температуры в стадии термического разложения, по мере образования полукокса и кокса электросопротивление уменьшается. [10]
В последних графах таблицы приведены величины, пересчитанные на содержание некарбонатной минеральной части 21 2 % от веса сухого сланца. По оси абсцисс отложено содержание в пробах углерода органической части сланца, по оси ординат - количества суммарной воды, уловленной при сжигании навесок в весовых процентах. [11]
Так как все величины, стоящие в правой части, могут быть измерены, то по уравнению ( 6) может быть определена эффективная теплопроводность сухого сланца и полукокса. Если при разных условиях нагревания кусков различных размеров и с различным содержанием керогена расчет по уравнению ( 6) даст сопоставимые величины, то это будет подтверждением справедливости уравнения ( 1), причем одновременно с этим подтверждением будут получены значения коэффициентов эффективной теплопроводности сланца и полукокса в реальных условиях сушки и полукоксования, что представляет несомненный практический интерес. [12]
В рядовом сланце ( смесь трех слоев в отношении 4: 3: 3) содержание WKoacT может быть приблизительно оценено в 1 5 % на сухой сланец & Q % - 2500 ккал / кг. [13]
Из сушилки газовзвесь сланца поступает в двухступенчатый циклон, где сухой сланец отделяется от сушильного агента. Из циклона сланец подается шнеком в смеситель, в котором смешивается с твердым теплоносителем - золой, имеющей температуру 800 - 850 С. [14]
Проведены опыты полукоксования битуминозных сланцев Пиринского месторождения в полупромышленной туннельной печи, составлен материальный баланс процессов п проведена оценка полученных продуктов. Показано, что вырабатываемый полукокс ( выход 84 7 % на сухой сланец) содержит 88 6 % золы и 1 34 % серы. [15]