Cтраница 2
![]() |
Зависимость убыли веса от определить выход летучих ве-температуры для различных подмос - ществ и убыль веса при задан-ковных углей. ной температуре. [16] |
Результаты термической деструкции позволяют по характеру термограмм судить о типах углей, взятых для термической переработки. [17]
Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что характер термограмм и кривых убыли веса существенно зависит от зольности, степени углефикациии и микрокомпонентного состава углей. Витринитовый уголь Гусиноозерокого месторождения менее стоек к нагреву, чем фюзинитовый уголь того же месторождения. Это определяет величину тепловых эффектов и: максимумов на кривых дифференциальной скорости разложения, начальную температуру и область температур термической деструкции угольного вещества. Кроме того, установлено, что температура соответствующих стадий у фюзинитового угля смещена в область более высоких температур. Это свидетельствует о пониженном содержании летучих веществ и значительном количестве углерода в последнем. [18]
![]() |
Кривая, характеризующая склонность угля к самовозгоранию. [19] |
II было рассмотрено влияние различных добавок на характер термограмм угля. В качестве неорганических добавок брали Fe2 ( S04) s А1С13 и графит. На рис. 107 показано изменение динамики газовыделения жирного угля при добавке к нему различного количества Fe2 ( SO4) 3 - Как видно из графиков, суммарный результат действия неорганических добавок зависит и от их количества. [20]
Таким образом, установлено, что по характеру термограмм нагревания и кипения кремнийорганических соединений можно сделать определенное качественное заключение о наличии или отсутствии в них примесей. [21]
При добавке в гранулы Са ( ОН) 2 характер термограмм изменяется. Например, термограммы угольных гранул, полученных из газового угля, и 7 % Са ( ОН) 2 ( д) имеют лишь один эндотермический пик, сдвинутый в область более высоких температур, по сравнению с термограммами гранул из 100 % угля. Термограммы показывают, что добавка Са ( ОН) 2 оказывает значительное влияние на процесс термической деструкции угольного вещества. Сравнение термограмм газового угля ( а, б) с термограммой гидрата окиси кальция ( е) показывает, что эндотермический эффект разложения последнего накладывается на экзотермический эффект превращения угольной пластической массы в полукокс. Таким образом, тепло экзотермического эффекта в интервале температур перехода угольной пластической массы в полукокс снимается дегидратацией Са ( ОН) 2, сопровождающейся поглощением тепла. [22]
Как известно, способ нагревания оказывает значительное влияние на характер термограмм. [23]
Рассмотрим, как отражается процесс влияния органических добавок на характере термограмм углей. Поскольку тощий уголь относится к высокометаморфизи-рованным углям, имеющим элементарные структурные единицы с сильно конденсированной ядерной частью и короткими боковыми цепями, процесс их термической деструкции протекает без перехода угля в пластическое состояние и термограмма его не имеет значительных термических эффектов. [24]
Неоднородность петрографического состава и неодинаковое содержание золы в различных типах углей определяют характер термограмм и термогравиметрических кривых. [25]
При добавке в уголь - 5 % мазута термограмма тощего угля приобретает характер термограмм углей, переходящих в пластическое состояние. Для сравнения приведена термограмма угля марки ОС. Обе термограммы имеют эндотермический пик при 420 и 415 С, что является признаком пластического состояния. [26]
Как видим, один и тот же минерал может давать различные по характеру термограммы в зависимости от природы введенного катиона. Грин-Келли [ V-397 ] указал на то, что минералы группы монтмориллонита обладают интересным свойством: насыщенные катионом лития, они дают на термограммах двойной низкотемпературный пик, при насыщении же натрием пик становится ординарным. По мнению автора, это свойство может оказаться полезным при идентификации минералов группы монтмориллонита. [27]
Наконец, химическое взаимодействие веществ, находящихся в смеси, должно приводить к значительному изменению характера термограмм, появлению новых эндо - или экзоэффектов и исчезновению эффектов, присущих отдельным фазам. В этих случаях само взаимодействие может оказаться интересным явлением, позволяющим делать определенные выводы. Поэтому иногда целесообразно намеренно вводить некоторые вещества, чтобы заставить их реагировать с искомой фазой. Что же касается природных объектов, то они, как правило, представляют собою смеси веществ, находящихся между собой в устойчивом равновесии, и потому на термограммах различных природных смесей, часто даже очень сложных, экзотермических эффектов обычно не наблюдается. [28]
Для перфорированных пластов в работающих скважинах выявление изменений температуры сопряжено со значительными трудностями, поскольку на характер термограммы оказывает большое влияние не только пластовая температура, но и дроссельный температурный эффект и калориметрическое смещение потока в скважине с жидкостью ( газом), поступающей из пластов с различными температурами. [29]
Более слабое проявление полос поглощения 3600 и 3550 см 1 для рассматриваемого вермикулита коррелируется с изменениями характера термограмм при высоких температурах. Это подтверждает мысль о влиянии межпакетного катиона на характер связи ОН-групп октаэдрического слоя. [30]