Cтраница 1
![]() |
Типичный состав мацералов углей [ % ( масс. ] на сухое. [1] |
Различные типы углей состоят из одинакового набора петрографических структур, называемых мацералами, содержащихся в различных соотношениях. Мацералы подразделяют на три основные группы: витринит, лейпти-нит и фюзинит, которые состоят из различных микрокомпонентов. Различие компонентов по составу и строению отражается на химических свойствах углей и, как следствие, на реакционной способности их в процессах переработки. Содержание серы и азота в углях обычно мало, и в основном они присутствуют в виде гетероатомных соединений; сера встречается также в пиритной форме. [2]
Термографический анализ различных типов углей Гусино-озерского и Барандатского месторождений показал, что характер термогра-мм в известной степени определяется свойствами микрокомпонентов, слагающих уголь, стадией углефикащии и зольностью. [3]
При нагреве различных типов углей Гусиноозерского месторождения выделение летучих веществ снижается в ряду: ви-тринитовый уголь - фюзинитовый уголь. [4]
Было использовано семь различных типов угля, включая четыре типа битуминозного каменного угля; в дальнейшем будем их обозначать А, В, С и D. Тремя другими были бурый, нефтяной и обугленная смола. [5]
Вопрос о влиянии различных типов углей на давление вспучивания смеси имеет большое экономическое значение. Леман и Гофман [186] нашли, что угли матового типа особенно пригодны а качестве присадки к шихте для снижения давления вспучивания. Употребление таких углей в шихтах коксового производства весьма желательно сточки зрения экономики даже и в случае, если их необходимо возить из других месторождений. [6]
Для большого числа различных типов углей Сапояшиковым и сотрудниками, а также другими советскими исследователями был определен ряд свойств этих углей в пластическом состоянии. На основе полученных данных были построены отдельные диаграммы в одних и тех же координатах, именно: максимальная толщина пластического слоя в миллиметрах ( ордината) - конечное снижение кривой давления вспучивания ( усадка) в миллиметрах ( абсцисса), откладываемое справа налево. [7]
Можно подвергать гидрированию самые различные типы углей - от лигнита ( 65 - 64 % углерода) до каменного угля ( 82 - 84 % углерода); антрацит не гидрируется. Хорошие результаты достигаются при гидрировании углей с большим содержанием битуминозных веществ. [8]
Гуминовые кислоты, приготовленные из различных типов углей, их экстрактов, остаточного угля, обладают довольно значительной разницей в элементарном составе, а также в эквивалентном весе. Скорость образования гуминовых кислот при окислении зависит от природы угля, температуры, характера окислительного агента и пр. При окислении воздухом витрен дает больший выход гуминовых кислот, чем дюрен или кларен; фюзен окисляется очень медленно. В случае длительного окисления большая часть органической массы угля превращается в вещества, растворимые в щелочах. [9]
Неоднородность петрографического состава и неодинаковое содержание золы в различных типах углей определяют характер термограмм и термогравиметрических кривых. [10]
![]() |
Зависимость дифференциальной скорости разложения от температуры для различных подмосковных углей. / - витринитовый. 2 - фюзинитовый. [11] |
Выход летучих веществ при температуре выше 400 С меняется для различных типов углей в зависимости от их природы. Убыль веса снижается лри переходе от витринитового к фюзинитовому углю. Подобная зависимость наблюдается и при других температурах. Максимальная убыль веса при 900 С уменьшается с 46 0 в витринитовом угле до 38 % для фюзинитового угля. [12]
Надежность этого метода подтверждается экспериментальными данными по коксованию в фонтанирующем слое шести различных типов австралийских углей при 430 - 600 С. [13]
![]() |
Температура завершения образования структуры кокса из углей разных марок. [14] |
В описываемых далее исследованиях процесса образования структуры кокса работы велись параллельно с различными типами углей, в том числе с коксовым и газовым, с тем, чтобы на примере первого создать типичную картину хода процесса, приводящего к получению хорошего металлургического кокса, а для второго найти направления и пути научных и экспериментальных исследований, которые смогли бы привести к возможности расширения гаммы коксующихся углей прежде всего за счет получения доменного кокса из газовых углей. [15]