[发明专利]能够提高煤炭中灰分含量的测定方法在审
申请号: | 201610690242.7 | 申请日: | 2016-08-20 |
公开(公告)号: | CN107764680A | 公开(公告)日: | 2018-03-06 |
发明(设计)人: | 韩海威 | 申请(专利权)人: | 韩海威 |
主分类号: | G01N5/00 | 分类号: | G01N5/00;G01N31/12 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610000 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 能够 提高 煤炭 灰分 含量 测定 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种方法,尤其是涉及一种能够提高煤炭中灰分含量的测定方法。
背景技术
煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。是一种固体可燃有机岩,主要由植物遗体经生物化学作用,埋藏后再经地质作用转变而成,俗称煤炭。煤炭被人们誉为黑色的金子,工业的食粮,它是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一。煤炭是千百万年来植物的枝叶和根茎,在地面上堆积而成的一层极厚的黑色的腐植质,由于地壳的变动不断地埋入地下,长期与空气隔绝,并在高温高压下,经过一系列复杂的物理化学变化等因素,形成的黑色可燃沉积岩,这就是煤炭的形成过程。地壳下降的速度快,植物遗骸堆积得厚,这座煤矿的煤层就厚,反之,地壳下降的速度缓慢,植物遗骸堆积的薄,这座煤矿的煤层就薄。又由于地壳的构造运动使原来水平的煤层发生褶皱和断裂,有一些煤层埋到地下更深的地方,有的又被排挤到地表,甚至露出地面,比较容易被人们发现。还有一些煤层相对比较薄,而且面积也不大,所以没有开采价值,有关煤炭的形成至今尚未找到更新的说法。在地表常温、常压下,由堆积在停滞水体中的植物遗体经泥炭化作用或腐泥化作用,转变成泥炭或腐泥;泥炭或腐泥被埋藏后, 由于盆地基底下降而沉至地下深部,经成岩作用而转变成褐煤;当温度和压力逐渐增高,再经变质作用转变成烟煤至无烟煤。泥炭化作用是指高等植物遗体在沼泽中堆积经生物化学变化转变成泥炭的过程。腐泥化作用是指低等生物遗体在沼泽中经生物化学变化转变成腐泥的过程。虽然煤炭的重要位置已被石油所替代,但在相当长的一段时间内,由于石油的日渐枯竭,导致它必然走向衰败,而煤炭因储量巨大,加之科学技术的飞速发展,煤炭汽化等新技术日趋成熟,并得到广泛应用,煤炭必将成为人类生产生活中的无法替代的能源之一。煤炭燃烧后要产生灰,现有的环保要求对灰数量有严格的要求,因此需要进行检测灰分,而现有的检测方法效率低,误差大,导致煤炭在后续使用时达不到预期要求。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有检测方法效率低,误差大,导致煤炭在后续使用时达不到预期要求的问题,设计了一种能够提高煤炭中灰分含量的测定方法,该方法能够准确地检测出煤炭然后后产生的灰分参数,效率高,检测后符合要求的煤炭燃烧后符合环保标准要求,避免造成环境污染,解决了现有检测方法效率低,误差大,导致煤炭在后续使用时达不到预期要求的问题。
本发明的目的通过下述技术方案实现:能够提高煤炭中灰分含量的测定方法,包括以下步骤:
(1)设备选取:选用能保持温度为815±10℃、炉膛具有足够的恒温区、炉后壁的上部带有直径为25~30mm的烟囱、下部离炉膛底20~30mm处有一个插热电偶的小孔、炉门有一个直径为20mm的通气孔的马弗炉作为炉体;选用外形为长方形,底面长45mm,宽22mm,高14mm的器皿作为瓷灰皿;选用内装变色硅胶或无水氯化钙的干燥器干燥,选用感量为0.0001g的分析天平;选用的耐热瓷板或石棉板;
(2)测定过程:用预选灼烧至质量恒定的灰皿,称取粒度为0.2mm以下的空气干燥煤样1±0.1g,精确至0.0002g,均匀地摊平在灰皿中,使其每平方厘米的质量不超过0.15g;将灰皿送入温度不超过100℃的马弗炉中,关上炉门并使炉门留有15mm左右的缝隙,在不少于30min的时间内将炉温缓慢升至约500℃,并在此温度下保持30min,继续升到815±10℃,并在此温度下灼烧1h,从炉中取出灰皿,放在耐热瓷板或石棉板上,在空气中冷却5min左右,移入干燥器中冷却至室温(约20min)后,称量;进行检查性灼烧,每次20min,直到连续两次灼烧的质量变化不超过0.001g为止,用最后一次灼烧后的质量为计算依据,灰分低于15%时,不必进行检查性灼烧。
综上所述,本发明的有益效果是:该方法能够准确地检测出煤炭然后后产生的灰分参数,效率高,检测后符合要求的煤炭燃烧后符合环保标准要求,避免造成环境污染,解决了现有检测方法效率低,误差大,导致煤炭在后续使用时达不到预期要求的问题。
具体实施方式
下面结合实施例,对本发明作进一步的详细说明,但本发明的实施方式不仅限于此。
实施例:
能够提高煤炭中灰分含量的测定方法,包括以下步骤:
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