Cтраница 1
Изменение углей в значительной мере зависит от условий их хранения. При правильных приемах складирования и хранения угля потери от окисления могут быть доведены до минимума. [1]
Процесс изменения углей при хранении настолько сложен и зависит от такого количества разнообразных факторов, что не всегда удается установить связь между наблюдаемыми явлениями. Однако можно считать доказанным, что все процессы, происходящие при окислении углей, имеют причиной прямое взаимодействие угольного вещества с кислородом воздуха. Все прочие факторы являются лишь второстепенными. Действие этих факторов выражается в том или ином влиянии на ход основных явлений окисления угольного вещества кислородом воздуха. [2]
В табл. 6 приведены данные, характеризующие изменения угля при различных температурах термической подготовки. [3]
Ознакомимся кратко с условиями окисления и изменениями угля при его залегании в пластах и с тем, как на практике приходится считаться с этим процессом. [4]
Петрографические признаки определяют истинную степень метаморфизма угля, потому что они отмечают изменения угля, происходящие только под влиянием процесса метаморфизма, в отличие от оценки этого критерия по выходу летучих веществ, который, как было выше показано, является комплексным показателем, зависящим по крайней мере от четырех причин и поэтому недостаточно точным. [5]
Не следует ожидать очень больших изменений в индуктивном влиянии одной арильной группы на другую С изменением угля межгту плоскостями HRVY брнтппкнкту колец. Влияние же сопряжения арильной группы должно зависеть в первую очередь от угла между этими плоскостями и, следовательно, от пространственного взаимодействия между 2 - и 2 -заместителями в переходном состоянии. [6]
Другие ученые, отдавая должное влиянию геологических факторов, считают, что основное значение при изменении углей имеют физико-химические процессы, связанные с превращениями исходного материала. Матвеев [28] в качестве основных процессов называет биохимические, геологические, а также процессы, связанные с изменением структуры угольного вещества как коллоидной системы. К ним он относит старение и набухание коллоидных веществ в углях. [7]
![]() |
Схема внедрения оливино-базальтовой магмы в угольные пласты Добруджанского бассейна ( по 3. Николову.| Микрофотография природного кокса добруджанских углей. [8] |
При исследованиях Добруджанского бассейна было установлено, что оливино-базальты внедрились в мощные угольные пласты. Вызванные контактно-термические изменения углей исследованы Николовым [ 31, с. [9]
Наиболее ясная и четкая картина наблюдается при явлениях термального метаморфизма. В большинстве случаев контактовые изменения угля происходят в непосредственном соседстве с телом горной породы, и в этих случаях источник метаморфизующего действия, в виде тепла изверженной горной породы, никакого сомнения не возбуждает. [10]
![]() |
Экспериментальная кривая гранулометрического состава кокса после разрушения, полученная наложением двух кривых - кривой истирания и кривой тре-щинообразования. [11] |
Наилучшая корреляция установлена между показателями М40 и оптической анизотропией кокса; она не имеет точного механического смысла, однако указывает на степень метаморфизма исходного угля. Следовательно, любой метод улучшения качества кокса ( но не путем изменения используемых углей) легко может нарушить эту корреляцию, получаемую косвенным образом. [12]
Вызвавшую ото превращение интрузию обнаружить не удалось, но небольшая площадь изменения угля и резкость его не оставляют сомнений в его контактном происхождении, тем более, что в районе распространены дайки и силлы основных пород. [13]
На нем проведена полоса каменных углей и антрацитов. Она является генетическим рядом I рода, который возник в результате изменения угля марки Д в процессе метаморфизма. Это тоже генетические ряды I рода, так как каждый из них образуется из одного исходного материала в результате одного про-песса. Но если пересечь линией семейство этих рядов, то точки пересечения а, б, в, г образуют ряд. Это тоже генетический ряд, но в другом смысле, чем ряды А, Б, В, Г, а именно - это генетический ряд II рода, так как он образовался вследствие изменения одного исходного материала, но разных процессов. [14]
Интересные результаты дает исследование серий проб, отобранных по разрезам пластов среднеазиатских месторождений, тех же, о которых шла речь в разделе о генетических рядах молекулярной ассоциации. Если нанести эти данные на треугольную диаграмму ( рис. 26), то видно, как от рядов молекулярной ассоциации, изображающих ход изменения угля вне зоны окисления, ответвляются влево ряды окисления. Эти ряды образуют систему параллельных линий, идущих почти под прямым углом к линиям ассоциации. [15]