Cтраница 1
Петрографические составляющие различаются по прочности. Сильно отличаются по физико-механическим свойствам разновидности углей Кузбасса, имеющие нерегулярно-полосчатое строение. Особенно прочным в этих углях является материал матовых и полуматовых прослоек. [1]
Возникновение петрографических составляющих следует отнести к конкретному осуществлению реакций в гетерофазной системе торфяника. Этот весьма интересный вопрос является предметом специального рассмотрения. Несомненно, что по вещественному составу и структуре петрографические компоненты отличаются друг от друга. [2]
![]() |
Зависимость удельного веса углей от степени метаморфизма. [3] |
В углях равной степени метаморфизма петрографические составляющие заметно разнятся по удельному весу: наименьшим удельным весом обладают споры, а наибольшим фюзен. [4]
Знания о плотности ТГИ, их петрографических составляющих и компонентах минеральных примесей имеет большое прикладное значение. Так, гравитационное обогащение углей основано на разности в плотности частично минерализованных их кусков, минеральных примесей и сростков органической массы с минеральными веществами. На различии в плотности петрографических микрокомпонентов основано так называемое петрографическое обогащение углей. Оно позволяет получить целевой продукт ( концентрат), обогащенный спекающимися компонентами группы витринита и липтинита. [5]
Исследования элементного состава широкого круга твердых горючих ископаемых и их петрографических составляющих, а также результаты изучения их современными химическими и физическими методами, подробно изложенные в литературе [31, 32], позволили сформулировать представления о принципиальных особенностях строения органических веществ гуми-тов и сапропелитов. Для всех видов ископаемых твердых топ-лив характерно высокомолекулярное строение образующих их - органических веществ, хотя степень высокомолекулярное и класс их как органических соединений весьма различны. [6]
Степень спекаемости угля по пластаво-промышленным и эксплуатационным пробам зависит от соотношения различных петрографических составляющих в угле. [7]
Исследования показывают, что витрен имеет более низкий по сравнению с другими петрографическими составляющими кажущийся удельный вес, что также следует приписать относительно малому содержанию в нем минеральных примесей. [8]
Уголь каждого пласта и даже отдельных пачек пласта представляет собой сложную смесь большого числа петрографических составляющих, которые обладают различными химическими и физическими свойствами. В углях разных пластов, а тем более разных месторождений, основные петрографические составляющие содержатся в различных количествах и в разных соотношениях, причем химические и физические свойства их в свою очередь могут значительно изменяться в зависимости от степени метаморфизма и окис-ленности углей. [9]
Дело в том, что изменений в химическом составе угля действительно не происходит, но петрографические составляющие угля неравномерно распределяются в продуктах обогащения угля и вследствие этого ряд свойств угля и, в частности, спекаемость, значительно изменяются. Кроме того, спекаемость угля значительно изменяется просто от снижения содержания золы. От степени снижения зольности угля, зависящей от глубины обогащения угля, изменяются и другие свойства угля, например усадка при коксовании. [10]
Бунте, Брюкнер и Саньнна [134] также применили описываемый метод для определения интервала пластичности 10 индийских углей и их петрографических составляющих. Полученные ими данные были увязаны с результатами технического и элементарного анализов п температурой плавления золы. Индийские угли с большим содержанием золы ( 12 - 13 %) и большим выходом летучих веществ ( 42 % на сухой беззольный уголь) образуют хороший кокс благодаря большому содержанию в них Ч - и - - - соединений. [11]
Перегонный аппарат, схема работы 308 Перекидные каналы коксовых печей 113 Переключатели гидравлические 283 Перемыво-чный материал 73 Переходная область 167 Петрографические составляющие ( ингредиенты углей) 17, 20 сл. [12]
Ко второй группе относятся факторы, зависящие в основном от технологии подготовки угольной шихты и процесса коксования: плотность насыпной массы шихты, степень ее измельчения, распределение петрографических составляющих по классам крупности, температура и скорость коксования. [13]
В табл. 8 - 20 приведены данные элементарного и технического анализов твердых топлив СССР, в табл. 8 - 21 - теплотехнические характеристики этих топлив; в табл. 2 - 23 указаны свойства петрографических составляющих угля; в табл. 8 - 24 - характеристика твердого остатка, получаемого при энерготехнологической переработке ископаемых топлив. [14]
В табл. 8 - 20 приведены данные элементарного и технического анализов твердых топлив СССР, в табл. 8 - 21 - теплотехнические характеристики этих топлив; в табл. 2 - 23 указаны свойства петрографических составляющих угля; в табл. 8 - 24 - характеристика твердого остатка, получаемого при энерготех-нологической переработке ископаемых топлив. [15]