Cтраница 2
![]() |
Классификационная диаграмма различных твердых горючих ископаемых и петрографических микрокомпонентов каменных углей на основе параметров, определяемых при их термической деструкции до 550 С. [16] |
На основании диаграммы можно оценить пригодность данного топлива для полукоксования и гидрогенизации, а также и объяснить, почему одни угли и их петрографические ингредиенты обладаЪт высокой спекаемостью, а другие спекаются слабее или совсем не спекаются. [17]
Анализ угольных проб, проводимый дифференциально по пластам с различным петрографическим составом, определенной зависимости не выявил; в то же время изучение петрографических ингредиентов в отдельных районах показало увеличение содержания германия в блестящих витреновых разностях. [18]
Спекаемость и коксуемость улучшаются в результате обогащения угля, так как из него удаляются минеральные примеси, а в концентрате увеличивается удельное содержание хорошо опекающихся петрографических ингредиентов - витрена и кларена. [19]
На величину спекаемости влияет также величина зерен угля и инертной добавки, степень их перемешивания, а также однородность самой пробы угля, если он сложен из разных петрографических ингредиентов. Спекающиеся угли в процессе нагрева в смеси с неспекающимися компонентами образуют, как было сказано выше, пластические связывающие слои между зернами, с ростом температуры эти слои разлагаются и образуют твердые связи между зернами. [20]
![]() |
Зависимость содержания активных ( метилирующихся групп от чества органической серы в углях. [21] |
По мнению Баранского [49], химические методы определения органической серы в углях могут дать удовлетворительные результаты при следующих условиях: при высоком содержании органической серы, низком содержании пирита, петрографической однородности углей или анализе петрографических ингредиентов и при большом числе параллельных определений. [22]
![]() |
Элементарный состав исходного и остаточного углей и экстракта.| Элементарный состав продуктов растворения, %. [23] |
Петрографические ингредиенты при переходе угля в коллоидный раствор ведут себя по-разному. [24]
Антрациты - наиболее высокометаморфизованные угли, имеют темно-серую окраску, сильный металлический блеск. Близкие по составу петрографические ингредиенты в антрацитах просматриваются с трудом. [25]
Он разделяет эти петрографические ингредиенты на две группы. [26]
В результате такой обработки получается смесь различных по величине классов, которая должна повышать насыпной вес шихты. Кроме того, каждый петрографический ингредиент в ней раздроблен до оптимального размера - хорошо коксующиеся не передроблены, а плохо коксующиеся измельчены до высокой степени помола, что способствует лучшему их использованию. [27]
Изменение удельного веса в зависимости от различия в петрографическом типе угля показывает, что витрен имеет наиболее низкий кажущийся удельный вес, дюрен несколько выше и фюзен еще выше. Различие в удельных весах петрографических ингредиентов, помимо различия в плотности этих ингредиентов, зависит от различного содержания в них минеральных примесей. Исключения 1из этого правила ( редки и обусловлены повышенным против обычного ( для блестящих углей) и, наоборот, пониженным ( для матовых углей) содержанием минеральных примесей. [28]
Петрографический состав гумитов особенно характерен в наименее зрелых представителях каменных углей - длиннопламен-ных и газовых. Они состоят из четырех петрографических ингредиентов, которые впервые были изучены Стопе. [29]
Наглядным примером может служить то, что клярен и дюрен очень легко ожижаются, тогда как фюзен почти не ожижается. Причина этого заключается в том, что петрографический ингредиент угля-фюзен - является сильно обуглероженным. [30]