鄭曉鋒
(吉林鼎運新能源股份有限公司,吉林 白山 134700)
煤巖分析在地質勘探、煤矸石開發、煉焦廠入口煤質測定、煤質監測、煤質試驗模擬等諸多方面發揮著不可替代的作用,但也廣泛應用于煤層氣階段,礦物研究于將具有代表性的煤樣制成煤塊、強化、切割、研磨和拋光成合格的煤塊的過程是煤塊的制備;在規定的代表性和顆粒煤樣、按一定比例與粘結劑混合、冷凝或溫度升高、煤層氣的精細去除過程中, 并對合格的煤層片進行端對端的研磨拋光,是煤層氣的制備。煤層氣分析的結果在很大程度上與煤層氣的制備有關,其質量可直接影響煤層氣鑒定和分析的效率和準確性。
為了科學地將煤煉焦應用于煤炭的具體用途,需要對煤煉焦原理進行分析。現階段的實際研究表明,決定煤煉焦的主要因素是煤的單一性質和吸收煤的比例,因此最終煉焦效果是混合使用不同類型煤組成的結果。簡而言之,煤炭的不同種類在煤炭的分配中起著不同的作用例如,天然氣煤比焦炭和大煤少,但膨脹壓力低,收縮率低,揮發率高,單獨集中時,焦炭有更多的縱向裂紋和小塊,但在煤混合物中,它可以降低膨脹壓力,增加收縮率以利于推動例如,輕質煤的粘度很差,雖然可以在單獨的焦炭中燃燒,但焦炭具有耐磨性。制備煤焦時加入輕煤可以減少談話中的裂縫,提高焦炭含量。因此,煤的粘附是粘附成分和精減成分之間適當關系的結果,相互補充和補充。總之,煤焦供應的基本原則是充分利用各種燃燒煤的積極作用,從而大大提高具體煉焦效果,避免單一類型煤焦出現問題。
1919年提出的煤炭宏觀描述,根據其宏觀特征分為鏡像煤、光亮煤、黑煤和木炭,僅在1935年煤炭地質構造國際會議上獲得通過。宏觀特征包括宏觀煤層氣元素和宏觀煤層氣類型,通常通過目視觀察煤的亮度、顏色、硬度、脆性、斷裂和形態期望,區分煤的巖石組成和組合類型。煤是各種微觀成分的復雜混合物。微型電路是1935年引進的,包括鏡像組、殼組和惰性組。本研究采用油侵入鏡(10×50),采用GB8899-88煤層氣微相和礦物測定方法進行統計,確保效率點大于500。用MPV-ⅲ差分光度計測量的鏡像組反射率。煤巖由鏡像煤、疊加的亮煤和暗煤組成,大煤巖為半亮型;煤的降解率很高,最多反射率為2.36%;微泡成分主要是鏡像組,其次是慣性組。煤相分析有助于分析煤層在更潮濕的恢復環境中的形成情況,其中泥炭層的類型是森林中的濕地,具有更深的水,以及水對沉積過程的侵入。
在煤渣組分成因參數中,混凝指數(GI)和植物組織保存指數(TPI)是根據煤環境中可反映的微觀組分數量的比率得出的兩種煤巖性指數。這兩個值被用來說明沼澤地形成和發展的沉積環境,并使用唯一的對數坐標進行煤相分析。許多國家研究人員使用這兩個煤相參數來研究不同區域的煤相。GI是煤中的凍結產物與非凍結產物之間的關系,它主要代表著凍結程度,反映了煤潮區的水量、供氧量、細菌和有機活性。GI值較高意味著地下水水平較高,啤酒相對潮濕,厭氧細菌活躍,有機物供應充足;相比之下,低GI值反映了地下水水平低、啤酒相對干旱、好氧細菌活動和營養不良。TPI是結構化植物組織與小型非結構化植物碎片之間的關系,表明了植物組織的化學退化和自然分裂程度,也反映了原煤植物中木材與草本植物之間的關系。高度干燥或潮濕的環境可能會降低TPI。TPI還可以在一定程度上反映環境中煤的pH值。pH值較低時,細菌活動受到抑制,使植物保持相對完整,TPI值較高。在干燥或極端濕度條件下形成的煤的TPI值較低。TPI和GI值可以反映泥炭沼澤的濕度。TPI和GI值越高,泥炭堆積過程越潮濕,TPI和GI值越低,代表干沼澤環境。
根據國家標準煤鏡反射率的顯微測量方法,小開發區C5層煤鏡組平均最大反射率為3.41%。根據中國煤炭分類標準gbt 5751—2009,Vdaf為無煙煤N2-3.5%至6.5%,無煙煤n3-w(hdf)> 3.0%。樣品揮發分分類標準與氫含量結果相矛盾,因此,根據w ( hdf)分類結果,該區域的無煙煤被劃為3(青年)無煙煤。按照國家煤炭標準,小綜合發展道路C5煤為低灰分、低硫、高熱量煤和無煙煤n 3(青年)。小型發道C5煤質量特別好,是一種稀有的活性碳材料,可以用作木炭或無煙石墨的原料,也可以代替ru切片煤作為測試粘度指數的模型。形成環境的特點是結構反射鏡紋理和結構凝膠反射鏡紋理的積累,從而產生非常潮濕和深刻的森林面貌,植物機體的化學和機械退化程度較低,酸性低的環境中的水環境和細菌活性較低。因此,煤是在水流較低、微生物活性較低、沉積環境平靜的環境中形成的,從而使煤原料在泥炭中保持較高的純度、較低的灰分和硫含量以及較高的熱量排放。
從煤炭煉焦實踐的角度來看,焦炭階段分析的價值主要體現在兩個方面:首先,提高煤炭資源的效率,實現煤炭資源的有效節約基于煤炭的人口分析大大提高了煤炭煉制中煤炭資源使用的科學和效率,從而有效地控制了煤炭不合理分配造成的資源浪費。其次,提高焦炭質量。提高煤焦質量是煤炭煉焦工作的重要目標。