地質表高灰煤怎麼表示
⑴ 高灰煤發熱量如何計算
破碎機粉碎出13MM以下的原煤用萬分之一電子天平10克,放入145的數顯干回燥箱中烘乾30分鍾後取出,冷卻後答用電子天平稱量。
計算:全水=(試前重-試後重)÷(試前重-空重)×100%
煤炭發熱量的計算:
(1)分析基低位發熱量 單位:焦耳/克
煙煤:35860-73.7×揮發分-395.7×灰分-702×分析水+173.6焦×渣特性
無煙煤:34814-24.7×揮發分-382.2×灰分-563×分析水
(2)收到基低位發熱量
【(23×分析水+分析基低位發熱量)×(100-全水)】÷(100-分析水)-23×全水
⑵ 煤中灰分的總體分布特徵
我國煤炭成煤環境多種多樣,成煤期地質背景也很復雜,因而煤中灰分偏高。據陳武等(2003)報道,我國煤中灰分一般在15%~25%之間,小於10%的特低灰煤大約有1500×108t,約占資源/儲量總數的15%,且主要分布於陝北和內蒙古伊克昭盟的侏羅紀煤田中,其次分布於山西大同和寧夏的侏羅紀煤田中。大於30%的富灰和高灰煤,大致有1000×108t,佔10%,主要分布於晉北和京西的石炭紀—二疊紀煤田中,其次分布於南方晚二疊世和三疊紀的部分煤田中,如江西三疊紀的洛市礦區、湖南三疊紀的資興礦區等。
從煤類來看(陳武等,2003),我國褐煤以內蒙古東部最集中,灰分一般為20%~30%,而低變質煙煤的最大特點是低灰居多,一般原煤灰分均在15%以下,硫分也常小於1%,最突出的是陝北榆林神木和內蒙古東勝的侏羅紀煤層,灰分一般在10%以下,被譽為天然精煤。聞名於世的大同弱粘煤,原煤灰分也多在10%以下。而晉北朔州的長煙煤原煤灰分高達30%以上,內蒙古准格爾的長焰煤原煤灰分為25%~30%,煤質較差。我國煉焦用煤的灰分多在20%以上,以中灰煤居多,低灰煤很少,基本無特低灰煤。我國無煙煤多數為中灰、中硫、中等發熱量和高灰熔點無煙煤。陽泉、晉城的山西組煤層,均是較好的無煙煤,原煤灰分15%~20%,硫分1%左右。寧夏汝箕溝的無煙煤原煤灰分5%左右,是世界聞名的「太西煤」,另外貴州的納雍亦有部分優質無煙煤。
統計結果表明(袁三畏,1999),全國保有儲量和資源量的平均灰分為17.07%,其中,尚未佔用儲量和資源量的平均灰分為16.95%,這一高度綜合的平均值表明我國煤炭資源灰分的基本狀況。按我國《煤炭灰分等級劃分標准》(GB/T15224·1—1994)劃分,全國尚未佔用煤炭儲量、資源量中,灰分在20%以下的特低灰煤—低中灰煤,佔65.5%,中灰煤佔32.7%,中高灰煤以上的僅佔1.8%。低中灰以下的煤主要分布於內蒙古、陝西、新疆和山西四省,佔全國尚未佔用資源量的52.7%,中高灰以上的煤多分布於四川、山西和安徽,佔1.0%。從表2-2中可得出,各大行政區國有重點煤礦低中灰煤(Ad≤20%)所佔全國本級煤儲量和資源量比例的順序為:華北(38.13%)、華東(11.37%)、中南(9.98%)、西北(9.19%)、東北(4.55%)、西南(4.23%)。西南地區幾乎沒有較大面積的低中灰煤,若考慮預測的煤炭資源量,西北將是低中灰煤最多的地區。全國國有重點煤礦平均灰分為17.48%,其中華北為15.60%,西北為16.45%,華東為16.94%,中南為18.45%,西南為21.23%,東北為22.20%。
續表
(據袁三畏,1999)
縱觀全國各地煤的灰分變化是很復雜的,最好的煤,灰分可低至5%左右,如湖南漣卲群力為3.86%,煤炭壩為4.17%,廣西紅茂下金為4.63%,漣卲恩口楊家沖為4.66%,牛馬司為4.71%,大同馬脊樑為5.93%等。
⑶ 地質圖中見煤鑽孔標注的具體含義是什麼,右側煤厚左側高度具體是
鑽孔標準的數字,左邊為鑽孔編號右邊為煤層柱狀,柱狀左側數字為見煤點處煤層底板高程,右側數據為煤層或夾矸層的真厚。
⑷ 高灰煤的灰分含量一般為多少,煤中的灰分一般指的是什麼
不知道
煤=水分+灰分+揮發分 水分好理解吧 揮發分是燃燒後能成為氣體的那部分 灰分指燃燒後留下的那部分
⑸ 關於煤炭的全部符號代表什麼。如(Vdaf:揮發分)……………………………… 急急急,求詳細~~謝謝
全水分(Mt)、 空氣乾燥基水分(Mad)
乾燥基灰分(Ad)、空氣干專燥基灰分(Aad)、收到基屬灰分(Aar)
空氣乾燥基揮發分(Vad)、乾燥基揮發分(Vd)、乾燥無灰基揮發分(Vdaf)、收到基揮發分(Var)
空氣乾燥基全硫(St,ad)、乾燥基全硫(St.d)、 收到基全硫(St,ar)
彈筒發熱量(Qb)、高位發熱量(Qgr)、.低位發熱量(Qnet)、恆濕無灰基高位發熱量(Qmaf)
固定碳(FC)、粘結指數(G值)、膠質層最大厚度(Y)、煤灰熔融性溫度(灰熔點)(℃) 、哈氏可磨系數(HGI)、坩鍋膨脹序數(CSN)
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⑹ 晚二疊世煤礦區煤質及煤岩綜合特徵
1.晚二疊世煤礦區煤質及煤岩綜合特徵
(1)煤質化驗綜合特徵
按新《煤炭地質勘查規范》說明,一個礦區(井田)煤層的最高灰分(或硫分),是指該煤層全部可采見煤點的灰分(或硫分)平均值。昭通地區晚二疊世煤層之煤質,在東部海陸交互區為中灰、中高 高硫煤,向西過渡為陸相沉積區後,為中高-高灰、低-特低硫煤。煤類以無煙煤為主,東部小部分(新莊煤礦區)為貧煤,如表6-18所示。
圖6-14 丁木樹煤礦區地質圖
表6-17 丁木樹煤礦區煤質化驗成果表
表6-18 各礦區分煤層平均煤質化驗成果匯總表
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煤質變化規律。昭通晚二疊世鎮雄煤田和鹽津煤田煤層之主要煤質變化,由東部海陸交互相區向西部過渡為陸相區時,灰分由低變高、硫分由高變低。在洛旺向斜(不含洛旺)以東海陸交互相沉積的主要礦區,以20.01%~30.00%的中灰煤為主,一般灰分為22%,少數為10.01%~20.00%的低中灰煤,其中,新莊向斜北翼C5煤層灰分最低,為15%左右,鎮雄、以古礦區 C5煤層也低於20%;母享、則底煤礦區因煤層較薄,灰分略超過30%,為中高灰煤。洛旺向斜及其以西的廟壩、興隆等煤礦區,因接近沉積邊緣陸源物質供給區,煤層灰分增高,為30.01%~40.00%的中高灰煤,灰分26.20%~38.99%,平均31.50,再向西至綏江五角堡礦區所開採的2~4層煤中,灰分41.29%~45.26%,平均43.04%,為高灰煤。一般在一層煤中,上、下部灰分較高,中部灰分較低。煤的硫分,大致以洛旺礦區南界—廟壩煤礦區一線為界,以西為低硫 特低硫區,但興隆向斜中部以東幾層可採煤層有低硫也有中高硫,反映其局部仍受海水影響。此線以東鎮雄煤田各礦區,為中高硫—高硫煤層。所採煤樣化驗結果,多為中高硫煤,也有低硫煤點;已勘查的墨黑煤礦C5煤層20個樣中,全硫2.43%~8.84%,平均4.12%,目前勘查的觀音山礦段302鑽孔所採的煤層樣全為高硫煤。一般在一層煤中,上、下部含硫較高,中部含硫較低。最典型的宏觀可見的黃鐵礦結核,是木卓鄉坡上煤礦C5煤層上部0.50m含大量黃鐵礦結核,似礫石狀結構,堅硬如石板,稱蓬炭或打鐵炭,向東南至石坎向斜六井煤礦,C5煤頂部也見扁豆狀蝌蚪狀結核。可見各煤礦區在平面上和煤層垂向上,硫的分面不均勻,這是由於濱海平原網狀河潮坪沼澤環境的不均勻性造成,網狀河道是潮汐通道,受微地形影響,在普遍受海水影響的高硫煤大背景下,也有局部低硫煤存在,高、低硫帶的方向大致為北西向,有待以後勘探時注意證實。
全區主要可採煤層C5、C6,具有下部的C6煤層灰分較高、硫分低,向上至C5煤層灰分降低,硫分增高的明顯規律。
(2)煤岩鑒定特徵
宏觀煤岩特徵。以半暗型—半亮型為主,一般都具有條帶狀及線理狀結構,光亮條帶與暗淡條帶常呈互層狀出現。長透鏡狀結構也常見,它往往是絲炭層以大小不等的透鏡狀、扁豆狀順層分布形成的。煤層外生及內生裂隙均較發育,普遍有摩擦痕跡及滑動鏡面出現,表明該地區的煤層普遍經受過較強地殼應力作用。絲炭體及煤裂隙中普遍具礦化現象,多數為方解石礦化充填,少數為黃鐵礦礦化。絲炭體普遍礦化,且礦化後變硬,密度增大,這是本區煤炭的一個特點。
顯微煤岩特徵。有機組分:顯微煤岩組分中的鏡質組、惰質組以及殼質組均可見到,但以鏡質組占絕大多數,佔80%以上,惰質組含量不多,以半絲質體及絲質體為主,一般約佔2%~4%。殼質組一般較惰質組為多,這些樣品其變質程度雖然介於貧煤—無煙煤間,但殼質組分在反射光下的色調和反射力仍然與其他組分可以區別,所以單獨將它們鑒別出來,為了區別於煙煤變質階段的正常殼質組分,故在該組分前面冠以「變」字,以示本區該組分的特點。無機組分:粘土類、硫化物類、碳酸鹽類及氧化硅類均有出現。其中以黏土類為主,其次是硫化物(黃鐵礦),碳酸鹽類和氧化硅類含量較少,由於黃鐵礦是影響本區硫含量高的主體因素,本書專對它的特徵進行分析,如表6-19所示。
表6-19 煤質化驗及煤岩鑒定成果表
續表
煤中黃鐵礦賦存狀況及特徵分析。宏觀煤岩鑒定中的黃鐵礦賦存狀況。煤層是塊粉混合狀出現者較多,完整塊狀層及細碎的粉狀層均較少,樣品的大部分(約佔90%)所含黃鐵礦均未形成明顯的獨立分層,也未見在頂部、底部或夾矸層中成小層獨立出現。基本上是以肉眼辨別不出的形態在有機質中隱蔽出現。但在暗淡型或半暗型煤中,約有10%的樣品內肉眼可見黃鐵礦顆粒或黃鐵礦被地下水淋濾後留下的氧化鐵膜痕跡。說明在暗淡型或半暗型煤中黃鐵礦可能存著相對集中的趨勢。肉眼可辨黃鐵礦可分為三類:一類以結核狀出現,其較小者2~20mm,較大結核20mm×60mm,一般以約10mm×30mm的長透鏡狀出現在暗淡分層中;第二類在裂隙、節理縫中以充填狀出現;第三類是星點狀結晶體狀(0.5~1mm)散布於暗淡的煤分層或絲炭層中(如鎮雄梨子梗)。肉眼可辨別的這部分黃鐵礦在洗選中較易去掉。
(3)顯微煤岩鑒定中的黃鐵礦綜合分析
各礦點的所有樣品均普遍見到數量不等、形態各異的黃鐵礦微粒。這可能與該區屬瀉湖潮坪相成煤、成煤時泥炭沼澤受海水影響直接有關。黃鐵礦是與有機質緊密共生的。其在有機質中的形態有:①莓粒狀、微粒狀、微結核狀或自形晶體狀、細胞腔充填狀和微裂隙充填狀,粒狀體的大小在4~50μm間,一般10~40μm。②礦化有機質的團塊,呈似層狀延伸,顯微層厚和延伸長度為(10~35)μm×(100~200)μm。據目前已獲得的資料分析來看,調查區內煤中硫是以黃鐵礦硫為主(大部分樣品的全硫成分中還含有約10%~30%的有機硫),黃鐵礦在煤中的嵌布及賦存形態存在差異,除極少數為結核狀的黃鐵礦很容易剔除外,絕大多數是以顯微鏡才可以識別的微粒形態與有機質緊密共生的,這就給選煤脫硫提出了需要重點攻關的課題。調查區的煤層存在隨樣品粒度的減小全硫含量逐漸降低的趨勢。因而選煤脫硫的工藝似應在小粒度級別上進行研究。以找出回收率要高、脫硫效果又要好的先進的工藝方法。
⑺ 什麼是高灰煤炭
煤炭燃燒完之後,留下的固體殘留物多,也就是說灰分高,可燃燒的熱值就少了
⑻ 內灰12.5的高灰煤怎麼洗到9以下的煤
能,內灰一般指的是按照1.4的密度撈的灰分,內灰才11-12,只要在洗的時候將密度控制在1.4以下,一般能達到要求的11以下的灰,另外,煤總灰才15,這樣的精煤產率會比較高,煤應該比較好洗。
⑼ 灰熔點高的煤如何配煤
配煤可復以顯著降低高制灰熔融性煤的灰熔點,降低或免去添加助熔劑,配合煤灰熔點變化並不是兩種煤的灰熔點加和值,而是非加和性的.煤中灰成分對灰熔點有很大影響,配煤的灰成分具有加和性.添加適當的助熔劑是高灰熔融性煤的配煤制漿的較佳選擇.配煤的制漿濃度是非加和性的,利用兩種煤的優勢可以有效地提高難成漿煤種的制漿濃度,一般可以提高3%~5%.
⑽ 地質素描圖煤厚如何表示
在煤層底板的頂端用橫線拉出來 若有夾層 則用括弧 例如:0.9(0.2)1.7 則 夾層就是0.2厚 你看規范 有時候這個0.2也算煤厚的 有時候不算