怎么辨别煤的好坏
1.颜色 是指新鲜煤表面的自然色彩,是煤对不同波长的光波吸收的结果。呈褐色—黑色,一般随煤化程度的提高而逐渐加深。 2.光泽 是指煤的表面在普通光下的反光能力。一般呈沥青、玻璃和金刚光泽。煤化程度越高,光泽越强;矿物质含量越多,光泽越暗;风、氧化程度越深,光泽越暗,直到完全消失。 3.粉色 指将煤研成粉末的颜色或煤在抹上釉的瓷板上刻划时留下的痕迹,所以又称为条痕色。呈浅棕色—黑色。一般是煤化程度越高,粉色越深。 4.比重和容重 煤的比重又称煤的密度,它是不包括孔隙在内的一定体积的煤的重量与同温度、同体积的水的重量之比。煤的容重又称煤的体重或假比重,它是包括孔隙在内的一定体积的煤的重量与同温度、同体积的水的重量之比。煤的容重是计算煤层储量的重要指标。褐煤的容重一般为1.05~1.2,烟煤为1.2~1.4,无烟煤变化范围较大,可由1.35~1.8。煤岩组成、煤化程度、煤中矿物质的成分和含量是影响比重和容重的主要因素。在矿物质含量相同的情况下,煤的比重随煤化程度的加深而增大。 5.硬度 是指煤抵抗外来机械作用的能力。根据外来机械力作用方式的不同,可进一步将煤的硬度分为刻划硬度、压痕硬度和抗磨硬度三类。煤的硬度与煤化程度有关,褐煤和焦煤的硬度最小,约2~2.5;无烟煤的硬度最大,接近4。 6.脆度 是煤受外力作用而破碎的程度。成煤的原始物质、煤岩成分、煤化程度等都对煤的脆度有影响。在不同变质程度的煤中,长焰煤和气煤的脆度较小,肥煤、焦煤和瘦煤的脆度最大,无烟煤的脆度最小。 7.断口 是指煤受外力打击后形成的断面的形状。在煤中常见的断口有贝壳状断口、参差状断口等。煤的原始物质组成和煤化程度不同,断口形状各异。 8.导电性 是指煤传导电流的能力,通常用电阻率来表示。褐煤电阻率低。褐煤向烟煤过渡时,电阻率剧增。烟煤是不良导体,随着煤化程度增高,电阻率减小,至无烟煤时急剧下降,而具良好的导电性。
煤炭的内灰就是煤炭经燃烧剩余的残碴.它与煤炭的比值是煤炭质量的重要参数.越好的煤越好的煤内灰越少,越次的煤内灰越多,一般在5%-10%之间。
所谓灰分,内水,外水另外还有挥发分,全硫等都是煤炭的检验指标。
是通俗的叫法
内灰:煤天然形成过程中夹带的灰分,即煤内部的构成成分,是煤本身质量的一个标准
外灰:煤开采过程中产生的灰分,即比如开采时候,掉下来的矸石,石块,混杂在煤里面无法剔除,这部分灰分
内灰和外灰加起来,才是煤的整体灰分,也就是你说的分析基灰分
也就是你取样之后,样品整体的质量
不要被人坑了,真正买煤的,看的就是整体的灰分,
内灰再少,外面给你掺点矸石,用“内灰”做数据,你也不知道,但是分析基灰分就能看出来
一是称重量,质量好的煤一般较轻,优等煤球100公斤大约为140块左右,而劣质的100公斤最多也就110块左右。
二是看外观,质量好的煤外观色泽黑亮,但并不是很光滑,外表光滑的是土掺得太多。
三是买煤球时可以试烧,拿一块煤球放在炉子上,好煤球很快就会点着,点不着的就是劣质蜂窝煤。
严格的进行评定煤炭好坏的话主要有一下几个指标:
一:水分。
煤中水分分为内在水分、外在水分、结晶水和分解水。煤中水分过大是,不利于加工、运输等,燃烧时会影响热稳定性和热传导,炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期。
现在常报的水份指标有:
1、全水份(Mt),是煤中所有内在水份和外在水份的总和,也常用Mar表示。通常规定在8%以下。
2、空气干燥基水份(Mad),指煤炭在空气干燥状态下所含的水份。也可以认为是内在水份,老的国家标准上有称之为“分析基水份”的。
二:灰分
指煤在燃烧的后留下的残渣。不是煤中矿物质总和,而是这些矿物质在化学和分解后的残余物。灰分高,说明煤中可燃成份较低。发热量就低。同时在精煤炼焦中,灰分高低决定焦炭的灰分。能常的灰分指标有空气干燥基灰分(Aad)、干燥基灰分(Ad)等。也有用收到基灰分的(Aar)。
三:挥发份V
指煤中有机物和部分矿物质加热分解后的产物,不全是煤中固有成分,还有部分是热解产物,所以称挥发份产率。挥发份大小与煤的变质程度有关,煤炭变质量程度越高,挥发份产率就越低。
在燃烧中,用来确定锅炉的型号;在炼焦中,用来确定配煤的比例;同时更是汽化和液化的重要指标。
常使用的有空气干燥基挥发份(Vad)、干燥基挥发份(Vd)、干燥无灰基挥发份(Vdaf)和收到基挥发份(Var)。
其中Vdaf是煤炭分类的重要指标之一。
四:固定碳
不同于元素分析的碳,是根据水分、灰分和挥发份计算出来的。
FC A V M=100
相关公式如下:FCad=100-Mad-Aad-Vad
FCd=100-Ad-Vd
FCdaf=100-Vdaf
五:全硫St
硫是煤中的有害元素,包括有机硫、无机硫。1%以下才可用于燃料。部分地区要求在0.6和0.8以下,现在常说的环保煤、绿色能源均指硫份较低的煤。
常用指标有:空气干燥基全硫(St,ad)、干燥基全硫(St.d)及收到基全硫(St,ar)。
煤中灰分是煤质评价的重要指标,与煤中无机元素有密切联系,它对煤的加工利用产生负面影响,同时造成对环境的污染。然而,灰分不是煤的一种固有性质,因为煤中并不含“灰”,灰分是煤在规定条件下的完全燃烧后的固态残留物(陈鹏,2001)。它既不同于煤中矿物质,也不同于煤的无机组分。煤燃烧后,绝大部分的矿物质都转入煤灰中,构成煤灰的大部分,但同时,与煤有机质相结合的无机质(各种金属、非金属元素及化合物)也部分转入煤灰中。由于测试条件的限制,真正直接、准确地认知煤中的矿物质或无机组分的数量、组成、分布方式等特性是非常困难的。由于煤灰是煤燃烧后无机物的主要保留形式,灰成分代表了煤中主要无机元素的特征。因而,考虑到分析的方便,常常通过灰分来近似了解煤中的矿物质或无机组分。
煤中的矿物是煤中无机组分赋存的重要形式,在多数情况下是主要形式。然而,在不同地区、不同时代形成的煤,由于其地质环境差异(如近海环境与大陆环境),地球化学条件的差异,成煤盆地周围岩石类型的差异,地形地貌的差异,距离剥蚀区远近的不同,构造活动的强度不同,以及岩浆活动的强弱等原因,会导致煤中矿物种类和化学成分有所差别。但总体来看,绝大多数煤中常见的矿物主要有高岭石、水云母、蒙脱石、绿泥石、伊利石等粘土矿物,占物质总量的60%~80%,其次为黄铁矿、白铁矿等硫化物,石英、玉髓、蛋白质等氧化物以及方解石、菱铁矿等碳酸盐矿物。随着测试技术的发展,煤中偶见的矿物种类也较多被发现。Mackowsky(1975)根据多年的研究,提出一份煤中的矿物名单,并按每种矿物在煤中矿物总量中的多少,将这些矿物分为六级(表2-1)。
一般情况下,煤中所含矿物以粘土矿物为主,然而,在各煤田中,粘土矿物又有所不同,许多资料表明,石炭纪煤田的煤中以高岭石为主,有些煤田的煤(如澳大利亚的煤)中伊利石占显著地位,有关煤中蒙脱石的报道也不乏见。我国的情况基本类似,华北石炭纪煤田的煤中以高岭石占优势,华北晚侏罗世的一些煤中伊利石类占主导,而在一些以火山岩为基底和蚀源区母岩的煤田中,煤层中常发育膨润土型粘土矿物(蒙脱石类,绿泥石-蒙脱石混层类),这种现象说明,煤中矿物的成分及特征取决于含煤盆地的地质背景,含煤岩系经历了各种地质过程以及与煤层有关的古沉积环境(李河民,1987)。
表2-1 煤中矿物
注:主要的——占60%以上;丰富的——占30%~60%;很常见——占10%~30%;常见——5%~10%;稀少——1%~5%;很稀少—占1%。
(据Mackowsky,1975)
煤炭质量的基本指标
外在灰分是来自顶底板和夹矸中的岩石碎块,它与采煤方法的合理与否有很大关系。外在灰分通过分选大部分能去掉。内在灰分是成煤的原始植物本身所含的无机物,内在灰分越高,煤的可选性越差。
灰分是有害物质。动力煤中灰分增加,发热量降低、排渣量增加,煤容易结渣;一般灰分每增加2%,发热量降低100kca1/kg左右。冶炼精煤中灰分增加,焦炭强度下降,石灰石用量增加;灰分每增加1%,焦炭强度下降2%,高炉生产能力下降3%,石灰石用量增加4%。
煤的灰分是衡量煤炭质量的一个重要指标,它不仅影响煤的热量,而且影响其加工利用。在选煤过程中要尽量除去外来的矿物杂质,降低灰分。
Classification for quality of coalClassification for ash yield of coal
中华人民共和国国家标准
GB/T 15224.1—94
国家技术监督局1994-09-24批准;1995-08-01实施。
1 主题内容与适用范围
本标准规定了煤炭按干燥基灰分(Ad)范围分级及其命名。
本标准适用于煤炭勘探、生产和加工利用中对煤炭按灰分分级。
2 煤炭灰分分级
煤炭灰分按下表进行分级:
固体矿产地质勘查、资源储量报告编制文件及规范解读
附加说明
本标准由中华人民共和国煤炭工业部提出。
本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。
本标准由煤炭科学研究总院北京煤化学研究所起草和负责解释。
本标准主要起草人陈文敏、刘淑芸、王智玲。
我国煤炭成煤环境多种多样,成煤期地质背景也很复杂,因而煤中灰分偏高。据陈武等(2003)报道,我国煤中灰分一般在15%~25%之间,小于10%的特低灰煤大约有1500×108t,约占资源/储量总数的15%,且主要分布于陕北和内蒙古伊克昭盟的侏罗纪煤田中,其次分布于山西大同和宁夏的侏罗纪煤田中。大于30%的富灰和高灰煤,大致有1000×108t,占10%,主要分布于晋北和京西的石炭纪—二叠纪煤田中,其次分布于南方晚二叠世和三叠纪的部分煤田中,如江西三叠纪的洛市矿区、湖南三叠纪的资兴矿区等。
从煤类来看(陈武等,2003),我国褐煤以内蒙古东部最集中,灰分一般为20%~30%,而低变质烟煤的最大特点是低灰居多,一般原煤灰分均在15%以下,硫分也常小于1%,最突出的是陕北榆林神木和内蒙古东胜的侏罗纪煤层,灰分一般在10%以下,被誉为天然精煤。闻名于世的大同弱粘煤,原煤灰分也多在10%以下。而晋北朔州的长烟煤原煤灰分高达30%以上,内蒙古准格尔的长焰煤原煤灰分为25%~30%,煤质较差。我国炼焦用煤的灰分多在20%以上,以中灰煤居多,低灰煤很少,基本无特低灰煤。我国无烟煤多数为中灰、中硫、中等发热量和高灰熔点无烟煤。阳泉、晋城的山西组煤层,均是较好的无烟煤,原煤灰分15%~20%,硫分1%左右。宁夏汝箕沟的无烟煤原煤灰分5%左右,是世界闻名的“太西煤”,另外贵州的纳雍亦有部分优质无烟煤。
统计结果表明(袁三畏,1999),全国保有储量和资源量的平均灰分为17.07%,其中,尚未占用储量和资源量的平均灰分为16.95%,这一高度综合的平均值表明我国煤炭资源灰分的基本状况。按我国《煤炭灰分等级划分标准》(GB/T15224·1—1994)划分,全国尚未占用煤炭储量、资源量中,灰分在20%以下的特低灰煤—低中灰煤,占65.5%,中灰煤占32.7%,中高灰煤以上的仅占1.8%。低中灰以下的煤主要分布于内蒙古、陕西、新疆和山西四省,占全国尚未占用资源量的52.7%,中高灰以上的煤多分布于四川、山西和安徽,占1.0%。从表2-2中可得出,各大行政区国有重点煤矿低中灰煤(Ad≤20%)所占全国本级煤储量和资源量比例的顺序为:华北(38.13%)、华东(11.37%)、中南(9.98%)、西北(9.19%)、东北(4.55%)、西南(4.23%)。西南地区几乎没有较大面积的低中灰煤,若考虑预测的煤炭资源量,西北将是低中灰煤最多的地区。全国国有重点煤矿平均灰分为17.48%,其中华北为15.60%,西北为16.45%,华东为16.94%,中南为18.45%,西南为21.23%,东北为22.20%。
表2-2 各行政区尚未被占用煤炭资源量 (按灰分区分,%)
续表
注:本表未包括西藏、香港和澳门特别行政区及台湾省资料。
(据袁三畏,1999)
此外,煤炭科学研究总院李文华、翟炯于1992年统计的全国国有重点煤矿平均灰分为17.60%。其中,褐煤、长焰煤、不粘煤、弱粘煤、贫煤和无烟煤等6类煤的平均灰分为16.84%,其余各类煤的平均灰分为18.09%。煤炭科学研究总院北京煤化研究所陈文敏等,也对我国国有重点煤矿煤炭灰分分布情况曾作过统计,认为我国煤炭总平均灰分属低中灰煤,灰分在20%以下的占国有重点煤矿总储量和资源量的77.45%,灰分大于30%~50%的占3.85%(表2-3)。
表2-3 全国国有重点煤矿煤炭灰分分布 (%)
续表
(据袁三畏,1999)
纵观全国各地煤的灰分变化是很复杂的,最好的煤,灰分可低至5%左右,如湖南涟卲群力为3.86%,煤炭坝为4.17%,广西红茂下金为4.63%,涟卲恩口杨家冲为4.66%,牛马司为4.71%,大同马脊梁为5.93%等。