Фюзинит - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Законы Мерфи (еще...)

Фюзинит

Cтраница 3


Кларено-дюреновый тип угля содержит значительно меньше микрокомпонентов группы витринита, чем первые два типа, и носит название полуматового угля, а дюреновый уголь состоит преимущественно из микрокомпонентов группы фюзинита и носит название матового угля.  [31]

Не исключена возможность, что частая смена фациальных обстановок, характер исходного материала и изменение водного режима при формировании углей Балахонской свиты Кузбасса явились причиной чрезвычайно сложного состава этих углей с преобладанием в них компонентов группы фюзинита.  [32]

При обычном измельчении углей и шихт в пределах 70 - 80 % содержания класса 3 - 0 мм их вещественный состав по отдельным классам крупности распределяется следующим образом: содержание витринита увеличивается от крупных классов к мелким, а семивитринита и фюзинита уменьшается. Чем меньше класс крупности, тем больше в нем витринитовых зерен и меньше дюритсвых. Количество зерен - микроингредиентов полосчатого и переходного типов убывает к мелким классам.  [33]

Это подтверждается также известным фактом более быстрого роста термической стабильности лейптинита по сравнению с витринитом. А вещество фюзинита, имея макромолекулы с сильно конденсированной ядерной частью и малой долей нестойких групп атомов в боковых цепях, вообще мало реакционноспособно, и на его термограммах фактически нет термических эффектов, соответствующих более или менее значительным химическим превращениям. Наименее исследованной стороной процессов, протекающих при термической деструкции каменных углей до образования полукокса, является их химизм. Эти химические процессы не подчиняются реакции первого порядка, о чем свидетельствует нелинейный участок зависимости логарифма константы скорости реакции от величины, обратной температуре. Дальнейший этап процесса термической деструкции, имеющий место от начала значительного образования и выделения летучих веществ и вплоть до образования полукокса, характеризуется протеканием химических реакций, которые подчиняются уравнению реакции первого порядка.  [34]

Флотируемость углей зависит от петрографического состава. Плохо флотируются частицы фюзинита, содержащие минеральные включения. Существенное значение имеет гранулометрический состав обогащаемого угля. Наличие в пульпе частиц крупностью более 0 5 мм приводит к их потерям с отходами обогащения.  [35]

Содержание азота в компонентах группы витринита кузнецких углей примерно вдвое выше по сравнению с содержанием его в группе фюзинита. Различное содержание азота в витринитах и фюзинитах углей Донбасса и Кузбасса предположительно объясняется различиями в исходном материале и условиях его превращения.  [36]

Гумусовые угли по петрографическому составу неоднородны. Они состоят из следующих основных групп микрокомпонентов: фюзинита, сохранившего строение клеточной ткани растений, витринита - прозрачного ( в тонких шлифах) и большей частью однородного, лейптинита, объединяющего продукты превращений оболочек спор и смоляных телец.  [37]

Они образованы из микролитотипов: витрита, витринертита и фюзита. Витринит представлен теллини-том и коллинитом, а инертинит - фюзинитом, семифюзенитом ( рис. 27), микринитом и склеротинитом. Группа экзинита не представлена. Отсутствуют микроспоры, а мегаспоры ( рис. 28) и кутикула встречаются редко.  [38]

ДЕТРИТ - обломочный материал, состоящий из углефицированпых обрывков растений, фрагментов раковин, скелетных частей животных. Углефицированный растительный материал, рассеянный в осадочных породах, обычно представлен витри-нитом и фюзинитом. ДЕФА НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ - расположено на территории Ливии в 430 км к югу от г. Бенгази. Разрез - характерный для востока НГМП; промышленная нефтеносность связана с карбонатными коллекторами палеоцена, в которых на глубинах 1647 - 1780 м заключена массивная залежь нефти пл.  [39]

40 Зависимость убыли веса различных типов углей от температуры / - витринитовый и 2 - фюзииитовый угли Гусиноозерского месторождения. 3 - фюзи-нитовый уголь Барандатского месторождения. [40]

Из сравнения термолраммы данного типа угля с рассмотренными выше следует, что для этого угля отсутствуют характерные для фюзинитового угля Гусиноозерского месторождения эндотермические эффекты при 475 и 675 С. Для фюзинито-вых углей Гусиноозерского и Барандатского месторождений наблюдается некоторое отличие в качественном составе компонентов фюзинита, семифюзинита, различие в степени углефика-ции и зольности, что и отражается, по всей вероятности, на характере дифференциально-термографических кривых.  [41]

Смесь этих углей ( Ж19 и ЖЮ) в равном соотношении может принимать 15 - 20 % отощенных спекающихся углей с пластическим слоем около 6 мм и давать кокс прочностью более 320 кг. Пониженная опе-каемость печорских жирных углей обусловлена содержанием в них большего или меньшего количества микрокомионентог группы фюзинита. По своим свойствам они схожи с лучшими углями марки КЖ Кузнецкого бассейна, а не с типичными жирными углями, что следует учитывать при подготовке шихты.  [42]

43 Номенклатура микрокомпонентов каменных углей. [43]

Указанные микрокомпоненты различаются по свойствам: витриниг средних стадий метаморфизма является основным спекающим компонентом угля, тогда как фюзинит этой способностью не обладает. При термических и химических воздействиях свойства витринита изменяются легче и в большей мере, чем у фюзинита.  [44]

45 Содержание азота Мг ( в % в петрографических компонентах углей. [45]



Страницы:      1    2    3    4