보스 토토의 기본 지식

출처 :
편집 :Ma Liangliang
게시 된 시간 :2011-11-03
방문 카운트 :8558

1. 보스 토토의 구성

보스 토토은 보스 토토 형성 후에 고대 식물로 전환 된 견고한 가연성 미네랄입니다. 보스 토토의 조성은 주로 유기물로 구성되며 유기 중합체의 주요 성분은 탄소, 수소, 산소, 질소 및 기타 요소입니다. 보스 토토에는 수십 가지 요소가 있지만, 일반적으로 언급되는 보스 토토의 원소는 주로 5 개의 원소, 즉 탄소, 수소, 산소, 질소 및 황으로 구성됩니다. 함량이 거의없고 다양한 종을 가진 다른 요소는 일반적으로 보스 토토 요소로 구성되지 않지만 보스 토토의 관련 요소 또는 미량 원소로만 취급됩니다.
(i) 보스 토토의 탄소
일반적으로 보스 토토은 큰 방향족 고리와 지방 측쇄가있는 응축 고리로 구성되어 있다고 믿어집니다. 이 응축 고리의 골격은 탄소로 만들어집니다. 따라서 탄소는 보스 토토을 구성하는 유기 중합체의 주요 요소입니다. 동시에, 보스 토토에는 주로 석회암 및 방해석과 같은 탄산염 광물로부터 소량의 무기 탄소가 있습니다. 탄소 함량은 연합 증가에 따라 증가합니다. 우리 나라의 이탄에서 건조 재가없는 기본 탄소 함량은 55-62%입니다. 갈탄이 된 후, 탄소 함량은 60-76.5%로 증가합니다. 역청 보스 토토의 탄소 함량은 77-92.7%입니다. 고도로 저하 된 안트라이트가 발생할 때까지, 탄소 함량은 88.98%입니다. 높은 수준의 코화를 가진 일부 무연탄은 탄소 함량이 90%이상입니다. 예를 들어, 베이징, 시완 펜 및 기타 장소의 무연탄은 최대 95-98%의 탄소 함량이 있습니다. 따라서 전체 보스 토토 형성 공정은 탄소 증가 공정이라고도 할 수 있습니다.
(ii) 보스 토토 수소
수소는 보스 토토에서 두 번째로 중요한 구성 요소입니다. 유기 수소 이외에, 보스 토토 광물은 소량의 무기 수소를 함유한다. 주로 카올린과 같은 미네랄의 결정화 된 물에서 발견됩니다 (al203• 2SI02• 2H2O), 석고 (CAS04• 2H20) 및 다른 것들은 결정수를 포함합니다. 보스 토토의 전체 악화 동안, 보스 토토화 정도가 깊어지면서 수소 함량이 점차 감소합니다. 연합 정도가 낮은 보스 토토은 수소 함량이 크다; 높은 수준의 보스 토토은 작은 수소 함량이 있습니다. 전반적인 규칙은 탄소 함량이 증가함에 따라 수소 함량이 감소한다는 것입니다. 이것은 특히 안트라이트 단계에서 분명합니다. 탄소 함량이 92%에서 98%로 증가하면 수소 함량은 2.1%에서 1% 미만으로 감소합니다. 일반적으로 탄소 함량이 80 ~ 86%인 경우 수소 함량이 가장 높습니다. 즉, 역청 보스 토토의 가스 보스 토토 및 가스 비료 섹션에서 수소 함량은 6.5%까지 높을 수 있습니다. 탄소 함량이 65 ~ 80%인 갈탄 및 긴 불꽃 보스 토토 섹션에서 수소 함량은 대부분 6%미만입니다. 그러나 변화 추세는 탄소 함량이 증가함에 따라 수소 함량이 감소한다는 것입니다.
(iii) 보스 토토 산소
산소는 보스 토토의 세 번째 중요한 구성 요소입니다. 그것은 유기 및 무기 상태에 존재합니다. 유기 산소는 주로 카르 복실 (-cooh), 하이드 록실 (-oh) 및 메 톡시 (-och3) 등; 무기 산소는 주로 보스 토토의 물, 규산염, 탄산염, 황산염 및 산화물에서 발견됩니다. 보스 토토의 유기 산소는 연합 심화로 감소하며 심지어 사라지는 경향이 있습니다. 갈탄의 건조 재가없는 탄소 함량이 70%미만인 경우 산소 함량이 20%이상 높을 수 있습니다. 역청 보스 토토의 탄소 함량이 약 85%인 경우 산소 함량은 거의 10%미만입니다. 안트라이트의 탄소 함량이 92%이상인 경우 산소 함량은 5%미만입니다.
(iv) 보스 토토의 질소
보스 토토의 질소 함량은 일반적으로 약 0.5 ~ 3.0%입니다. 질소는 유기물 상태에 전적으로 존재하는 보스 토토의 유일한 요소입니다. 보스 토토의 유기 질화물은 비교적 안정적인 이종 세포 및 복잡한 비 사이 클릭 구조 화합물로 간주되며, 원래 유기체는 동물 및 식물 지방 일 수 있습니다. 식물의 알칼로이드, 엽록소 및 기타 조직은 모두 질소를 함유하고 있으며, 보스 토토에 질화물이되는 상태에서 변화하지 않고 상당히 안정적입니다. 단백질 형태로 존재하는 질소는 이탄과 갈탄에서만 발견되며 역청 보스 토토에서는 거의 발견되지 않습니다. 보스 토토의 질소 함량은 보스 토토의 악화 정도가 심화됨에 따라 감소합니다. 수소 함량과의 관계는 수소 함량이 증가함에 따라 증가한다는 것입니다.
(5) 보스 토토의 황
보스 토토의 황화는 유해한 불순물로, 강철을 뜨겁고 부서지기 쉬운, 장비 부식 및 이산화황 (SO)을 태울 때 생성 될 수 있습니다.2) 대기를 오염시키고 동물과 식물의 성장과 인간 건강을 위험에 빠뜨립니다. 따라서 황 함량은 보스 토토 품질을 평가하는 데 중요한 지표 중 하나입니다. 보스 토토의 황 함량의 양은 보스 토토화의 깊이와 명백한 관계가없는 것으로 보인다. 높은 수준의 악화가있는 보스 토토이든, 저하의 악화가 낮은 보스 토토이든, 유기 황로 보스 토토이 다릅니다. 보스 토토의 황량은 보스 토토이 형성 될 때 고생물학적 환경과 밀접한 관련이 있습니다. 내륙 환경 또는 해안 삼각형 평원에서 형성되어 해상과 육지 또는 얕은 해양 표면에 번갈아 가며 보스 토토에 상대적으로 높은 황 함량이 있으며 대부분 유기 황입니다. 보스 토토의 황 형태에 따르면, 일반적으로 유기 황과 무기 황. 다양한 형태의 황 성분의 합을 총 황 성분이라고합니다. 소위 유기 황은 보스 토토의 유기 구조와 결합 된 황을 의미합니다. 유기 황은 주로 보스 토토 기반 식물의 단백질과 미생물의 단백질에서 비롯됩니다. 보스 토토의 무기 황은 주로 미네랄의 다양한 황-함유 화합물에서 비롯되며, 이는 일반적으로 황화 황화 황과 황산 황으로 나뉘며 때로는 미량의 원소 황이 있습니다. 황화물 황은 주로 황철석이며, 백금 및 자철석이 뒤 따릅니다 ((Fe7S8), Sphalerite (ZnS), Galena (PBS) 등 설페이트 황은 주로 석고 (Caso4• 2H20)은 주요한 녹색 명반 (FESO4• 7H20) 등
2. 보스 토토의 형성
보스 토토은 복잡한 생화학 적, 물리적 및 화학 작용을 통해 식물에 의해 변형됩니다. 이 변형 과정을 식물의 보스 토토 형성 효과라고합니다. 일반적으로 보스 토토 형성 과정은 이탄과 보스 토토화 단계의 두 단계로 나뉩니다. 전자는 주로 생화학 적 과정이며 후자는 물리적 및 화학적 과정입니다.
이탄 화 단계에서 식물은 분해와 결합을 유지하고 마침내 이탄 또는 딱지를 형성합니다. 이탄과 딱지 모두 많은 양의 험산을 함유하고 있으며, 이들의 조성은 이미 식물의 조성과 매우 다릅니다.
보스 토토 화 단계는 두 가지 연속 프로세스로 구성됩니다.
지열과 압력의 작용 하에서 이탄 층은 압축, 물 손실, 사지 노화 및 경화와 같은 다양한 변화를 겪어 리그 나이트가됩니다. 리그 나이트의 밀도는 이탄의 밀도보다 크며, 조성물은 또한 탄소 함량이 상대적으로 증가하고 험산 함량의 감소 및 산소 함량의 감소로 인해 상당한 변화를 겪었습니다. 보스 토토은 유기농 암석이기 때문에이 과정을 대각선이라고도합니다.
두 번째 과정은 리그 나이트를 역청 보스 토토과 인간으로 변형시키는 과정입니다. 이 과정에서 보스 토토 변화의 특성을 변형이라고도합니다. 빵 껍질은 계속 가라 앉았고, 갈탄의 클래딩이 두껍게되었습니다. 지열 및 정적 압력의 작용 하에서, 리그 나이트는 계속해서 물리적, 화학적 변화를 겪고 있으며 압축되어 물을 잃어 버립니다. 내부 구성, 구조 및 속성이 더욱 바뀌 었습니다. 이 과정은 역청 보스 토토으로 변하는 갈탄의 악화입니다. 역청 보스 토토의 탄소 함량은 갈탄의 탄소 함량보다 높고 산소 함량이 감소하고 겸산산은 더 이상 역청 보스 토토에 존재하지 않습니다. 박테리아 보스 토토은 계속 악화되고 있습니다. 낮은 정도의 악화에서 높은 정도의 악화로 변화합니다. 결과적으로, 낮은 악화가 낮은 긴 불꽃 연기 및 가스 보스 토토, 중간 악화가있는 지방 보스 토토, 높은 악화가있는 보스 토토 코크, 린 보스 토토 및 열악한 보스 토토이 높은 악화로 보스 토토을 코킹합니다. 그들 사이의 탄소 함량은 또한 악화 정도에 따라 증가한다.
온도는 보스 토토 형성 동안 화학 반응에서 결정적인 역할을합니다. 지층이 깊어지고지면 온도가 상승함에 따라 보스 토토 악화 정도가 점차 깊어집니다. 고온 작용이 길수록 보스 토토의 악화 정도가 높아지고 그 반대도 마찬가지입니다. 온도와 시간의 동시 작용 하에서, 보스 토토의 악화 과정은 기본적으로 화학적 변화의 과정이다. 변화 과정에서 수행 된 화학 반응은 탈수, 데카르 복실화, 데 메탄, 탈산 소화 및 다축산을 포함하여 다양합니다.
압력은 또한 보스 토토 형성 과정에서 중요한 요소입니다. 보스 토토화 중 가스의 강수량과 압력이 증가함에 따라 반응 속도는 점점 더 대중화되지만 보스 토토화 중 보스 토토 질량의 물리적 구조의 변화를 촉진 할 수 있으며, 다공성, 수분 및 보스 토토의 밀도를 낮은 수준의 악화로 증가시킬 수 있습니다.
지구는 다른 지질 시대에 있습니다. 기후와 지리적 환경의 변화로 유기체도 끊임없이 발전하고 발전하고 있습니다. 식물에 관한 한, 그들은 무생물에서 angiosperms로 발전합니다. 이 식물은 해당 지질 학적 시대에 많은 양의 보스 토토을 유발합니다. 지질 학적 시대에 걸쳐 전 세계에 세 가지 주요 보스 토토 형성 기간이 있습니다.
(1) 고생대 시대의 탄소 적 및 dithi 기간에서 보스 토토 기반 식물은 주로 로브-스퍼 름이었습니다. 보스 토토의 주요 유형은 역청 보스 토토과 무연탄입니다.
(2) 중생대 라디칼과 백악기 시대에서 보스 토토 기반 식물은 주로 체육관이었습니다. 보스 토토의 주요 유형은 갈탄 및 역청 보스 토토입니다.
(3) 신생대의 3 차 기간 동안, 보스 토토 재배 식물은 주로 혈관 확장이었다. 주요 유형의 보스 토토은 리그 나이트이고, 이탄이 뒤 따르고, 일부 젊은 역청 보스 토토도 일부입니다.
3. 보스 토토의 산업 분석
보스 토토의 산업 분석은 보스 토토의 수분, 재 및 휘발성 성분의 결정 및 고정 탄소 계산을 포함하여 기술 분석 또는 실제 분석이라고도합니다. 보스 토토의 산업 분석은 보스 토토 품질의 특성과 보스 토토 품질 평가의 기본 기초를 이해하기위한 주요 지표입니다. 산업 분석의 다양한 측정 결과, 특성, 보스 토토 유형, 다양한 보스 토토의 가공 및 활용 효과 및 산업 용도는 예비 적으로 판단 될 수 있습니다.
보스 토토의 산업 분석의 다양한 지표는 다음과 같습니다.
 1, 수분.수분의 중요한 보스 토토 품질 지표 중 하나는 보스 토토의 기본 이론 연구 및 처리 및 활용에 중요한 역할을합니다. 보스 토토의 수분이 보스 토토의 악화 정도가 정기적으로 변한다는 사실에 따르면 이탄, 갈탄, 역청 보스 토토 및 젊은 안트라이트에서 수분은 점차적으로 감소하고, 젊은 안트라이트에서 오래된 안트라이트로, 수분은 다시 증가한다는 사실에 따르면, 수분은 다시 증가합니다. 보스 토토의 수분은 가공, 활용, 무역, 보관 및 운송에 큰 영향을 미칩니다. 보일러 연소 중에 높은 수분은 연소 안정성과 열 전도에 영향을 미칩니다. 코킹 산업에서는 높은 수분이 코크스의 수율을 줄이고 많은 양의 물 증발로 인해 코킹 사이클이 연장 될 것이며 물은 열을 빼앗아 갈 것입니다. 보스 토토 거래에서 보스 토토의 수분은 중요한 질적 및 계량 지표입니다. 현대의 보스 토토 가공 및 활용에서, 때때로 높은 수분 함량은 수소화 액화 및 수소화 가스화를위한 수소 공급으로 사용될 수있는 것과 같은 높은 수분 함량이 좋은 것입니다. 보스 토토 품질 분석에서 보스 토토의 수분은 다른 기초의 보스 토토 품질 분석 결과를 전환하기위한 기본 데이터입니다.
2, Ash.보스 토토의 재 함량은 보스 토토 품질 특성 및 활용에 대한 연구에서 중요한 역할을하는 또 다른 지표입니다. 보스 토토 품질에 대한 연구에서, 재는 탄소 함량, 열량 값, 슬래그 특성, 활동 및 마모와 같은 다른 특성에 대한 의존도가 다르므로 위의 특성을 통해 연구 할 수 있습니다. 보스 토토 재는 보스 토토의 미네랄의 미분이기 때문에, 배지의 미네랄 함량을 계산하는 데 사용될 수 있습니다. 또한, 보스 토토의 재는 측정하기 쉽고 보스 토토 분포가 균일하기 쉽지 않기 때문에, 일반적으로 보스 토토 샘플링 및 샘플 준비 방법 연구에서 방법의 정확성과 정밀도를 평가하는 데 사용됩니다. 보스 토토 세척 및 선택 과정에 대한 연구에서 보스 토토의 재는 일반적으로 세척 및 선택 효율 지표로 사용됩니다. 탄광의 연소 및 가스화에서 연소 및 가스화에서 발생할 수있는 내식, 오염 및 슬래그 문제에서 보스 토토 애쉬 함량 및 융점, 점도, 전도도 및 화학 조성 및 용광로 유형 선택 및 보스 토토 재 슬래그 사용 연구와 같은 특성에 따라 예측됩니다.
3, 휘발성 구성 요소.보스 토토의 휘발성 수율은 보스 토토의 악화 정도와 밀접한 관련이 있습니다. 악화 정도가 증가함에 따라 보스 토토의 휘발성 함량은 점차 감소합니다. 예를 들어, 연합이 낮은 리그 나이트는 휘발성 수율이 65% ~ 37%입니다. 악화 단계에서 안트라이트가 입력 될 때, 휘발성 함량은 55% 내지 10%이며; 안트라이트에 도달하면 휘발성 함량은 10% 또는 3% 미만으로 떨어집니다. 따라서, 보스 토토의 보스 토토 연합 정도는 보스 토토의 휘발성 수율에 따라 대략 판단 될 수있다. 변동성은 우리 나라의 보스 토토 분류 제도와 소비에트 연방 (이전), 미국, 영국, 프랑스, ​​웨일즈 및 국제 보스 토토 분류 체계의 첫 번째 분류 지표로 사용됩니다. 보스 토토의 가공 및 활용 방법은 휘발성 함량을 증발시킨 후 휘발성 수율 및 코크 슬래그 특성에 기초하여 예비 적으로 결정될 수있다. 예를 들어, 높은 휘발성 보스 토토은 건조 증류 동안 높은 수율의 화학적 부산물을 가지며, 이는 저온 건조 증류 또는 수소화 액화에 적합하며 가스화 원료로도 사용될 수 있습니다. 중간 정도의 휘발성 보스 토토을 갖는 역청 보스 토토은 우수한 접착력을 가지며 코킹에 적합합니다. 보스 토토 기반 코킹에서 휘발성 성분을 사용하여 보스 토토 기반 코크의 휘발성 성분을 25% ~ 31%로 제어하기위한 보스 토토 기반 비율을 결정해야합니다. 또한, 코킹 동안 코크스, 가스 및 타르의 수율은 휘발성 성분에 기초하여 추정 될 수있다. 전력 보스 토토에서는 특정 장비의 특정 연소 장비 또는 보스 토토 공급원이 휘발성 구성 요소에 따라 선택 될 수 있습니다. 휘발성 구성 요소는 또한 가스화 및 액화 공정 선택에서 중요한 참조 역할을합니다. 환경 보호에서, 휘발성 구성 요소는 또한 연기법을 공식화하기위한 기초로 사용됩니다. 또한, 휘발성 성분은 열량, 탄소 및 수소 함량과 같은 다른 미디어 특성 지표와 좋은 상관 관계를 갖습니다. 보스 토토, 탄소, 수소, 염소 함량 및 타르 수율의 열량 값은 휘발성 성분을 사용하여 계산할 수 있습니다.
4, 고정 탄소.고정 탄소는 보스 토토 분류, 연소 및 코킹에서 중요한 지표입니다. 보스 토토의 고정 된 탄소는 악화 정도가 심화됨에 따라 증가합니다. 보스 토토의 연소에서, 고정 탄소는 연소 장비의 효율을 계산하는 데 사용된다; 코킹 산업에서 코크스의 수율은 이에 근거하여 추정됩니다.
iv. 보스 토토 분류
사회의 발전과 과학의 발전으로 보스 토토은 점점 더 널리 사용되었습니다. 보스 토토의 본질, 구성, 구조 및 적용에 대한 사람들의 이해는 점점 더욱 심오 해지고 있으며, 다양한 보스 토토이 동일하고 다른 특성을 모두 가지고 있음을 점차적으로 발견했습니다. 다양한 요구에 따르면, 다양한 보스 토토이 요약되어 유사한 특성을 가진 여러 범주로 나뉩니다. 이런 식으로, 보스 토토 분류의 개념이 형성됩니다. 다른 초점을 위해 보스 토토의 분류 방법은 다음과 같습니다.
1. 보스 토토의 창세기 : 보스 토토의 원료 분류 및 보스 토토의 축적 환경은 보스 토토의 창세기라고 불렀습니다
2. 보스 토토의 과학적 분류 : 과학 분류라고 불리는 보스 토토의 원소 구성과 같은 기본 특성의 분류.
3. 보스 토토의 실제 분류 : 보스 토토의 실제 분류를 보스 토토의 산업 분류라고도합니다. 공정 특성 및 보스 토토 사용에 의한 분류를 실제 분류라고합니다.
주요 산업 국가의 중국의 보스 토토 분류 및 보스 토토 분류는 모두 실질적인 분류입니다. 우리 나라의 보스 토토의 실제 분류에 대한 다음과 같은 세부 사항.
보스 토토 연합 정도에 따르면, 우리 나라의 모든 보스 토토은 3 가지 주요 보스 토토 범주로 나뉩니다 : 리그 나이트, 역청 보스 토토 및 안트라이트. 보스 토토 화 및 산업 활용의 특성에 따르면, 리그 나이트는 두 가지 하위 범주로 나뉘어져 있으며 안트라이트는 세 가지 하위 범주로 나뉩니다. 박테리아 보스 토토은 비교적 복잡하며 휘발성 물질, 즉 VDAF 10-20%, 20-28%, 28-37%및 37%에 따라 4 개의 수준으로 나뉩니다. 저, 중간, 중간 및 높음의 4 가지 휘발성 물질 역청 보스 토토으로 나뉩니다. 접착력에 따르면, 5 개 또는 6 레벨, 즉 Gr로 나눌 수 있습니다. I. 0 ~ 5이며, 이는 결합되지 않은 또는 약한 결합 보스 토토이라고합니다. gr. I. 약한 결합 보스 토토이라고 불리는 I. 5 ~ 20; gr. I. it 20 ~ 50,이를 중간 약한 결합 보스 토토이라고합니다. gr. I. 중간 크기의 강력한 결합 보스 토토이라고 불리는 I. 50 ~ 65; gr. I. strong 65, 강력한 결합 보스 토토이라고 불렀습니다. 강한 결합 보스 토토에서, y 25mm 또는 B 150%(VDAF 28%의 경우, B 220%) 보스 토토을 매우 강한 결합 보스 토토이라고합니다. GB5751-1986을 참조하십시오.
다양한 유형의 보스 토토의 기본 특성은 다음과 같습니다.
(1) 안트라이트 (WY).안트라이트는 고정 된 탄소 함량, 낮은 휘발성 수율, 고밀도, 높은 경도 및 높은 점화 지점을 가지고 있으며 연소 중에 연기가 방출되지 않습니다. 안트라이트 No. 01은 안트라이트입니다. 안트라이트 No. 02는 전형적인 안트라이트입니다. 무연탄 No. 03은 젊은 무연탄입니다. 예를 들어, 베이징, 진천 및 양키는 각각 안트라이트 No. 01, 02 및 03입니다.
(2) Coal Poor (PM). 보스 토토이 많은 보스 토토은 비 결합 또는 마이크로 결합이있는 가장 풍부한 유형의 역청 보스 토토입니다. 층상 코킹 오븐에는 코킹이 형성되지 않습니다. 불타고 불타고 불에 태우는 데 저항력이 있습니다.
(3) 슬림 보스 토토 (PS). 슬림 보스 토토은 높은 악화, 휘발성이 낮은 함량 및 약한 접착력을 갖춘 한 유형의 역청 보스 토토입니다. 코킹은 전형적인 얇은 보스 토토보다 더 나쁩니다. 혼자 코킹 할 때 더 많은 코킹 파우더가 생성됩니다.
(4) 스키니 보스 토토 (SM).Lin Coal은 저전소성 중간 정도의 코킹 보스 토토입니다. 코킹 중에 일정량의 콜로이드를 생산할 수 있습니다. 단독으로 코크를 할 때 코크스는 큰 블록 크기, 균열 및 호감 저항성이 거의 없지만 코크스는 내마모성이 좋지 않습니다.
(5) 코킹 보스 토토 (JM).코킹 보스 토토은 중간 접착력 및 강한 접착력을 갖는 중간 및 낮은 휘발성 성분을 갖춘 한 유형의 역청 보스 토토입니다. 가열되면 열 안정성이 높은 콜로이드를 생성 할 수 있습니다. 혼자 코크를 할 때는 블록 크기가 큰 콜라, 균열이 거의없고 높은 분쇄 강도를 얻을 수 있으며 내마모성도 좋습니다. 그러나 혼자 코킹 할 때 팽창 압력이 발생하여 코킹을 밀기가 어렵습니다.
(6) 수정 된 보스 토토 (FM).수정 된 보스 토토은 저, 중간 및 높은 휘발성 성분이있는 강하게 결합 된 역청 보스 토토입니다. 가열하면 다량의 콜로이드를 생산할 수 있습니다. 혼자 코크를 할 때, 용융성과 강도가 좋은 코크는 생성 될 수 있으며, 내마모성은 보스 토토 코크를 코크하는 것보다 낫습니다. 단점은 별도로 생성 된 콜라에 많은 수평 균열이 있고 코크스 뿌리 부분은 종종 코크스라는 것입니다.
(7) 1/3코킹 보스 토토 (1/3JM).1/3 코킹 보스 토토은 새로운 유형의 보스 토토입니다. 그것은 중간 및 높은 휘발성 및 강하게 결합 된 유형이며, 보스 토토 코크, 비료 보스 토토 및 가스 보스 토토 사이의 과도기 보스 토토입니다. 코킹만으로는 더 나은 용융성과 더 높은 강도로 코크스를 생산할 수 있습니다.
(8) 가스 비료 보스 토토 (QF).가스 비료 보스 토토은 휘발성 성분과 콜로이드 층이 높은 강한 결합 비료 보스 토토으로, 일부는 액체 비료 보스 토토이라고합니다. 코킹 성능은 비료와 가스 보스 토토 사이에 있으며, 단독으로 코킹 할 때 많은 가스 및 액체 화학 제품을 생산할 수 있습니다.
(9) 가스 보스 토토 (QM).가스 보스 토토은 얕은 수준의 코킹 보스 토토입니다. 가열 될 때 더 높은 휘발성 구성 요소와 더 많은 타르를 생성 할 수 있습니다. 콜로이드의 열 안정성은 지방 보스 토토의 열 안정성보다 낮으며 혼자 코킹 할 수 있습니다. 그러나 코크스는 대부분 가늘고 깨지기 쉬우 며, 종 방향 균열이 많으므로 코크스의 분쇄 강도와 내마모성은 다른 코크 보스 토토보다 나쁩니다.
(10) 1/2중형 보스 토토 (1/2zn).1/2 중간 차단 보스 토토은 중간 정도의 휘발성 역청 보스 토토입니다. 그들 중 일부는 혼자 코킹 할 때 특정 강도의 콜라를 형성 할 수 있으며, 이는 보스 토토 혼합을 코킹하기위한 원료로 사용될 수 있습니다. 단독으로 코크를 할 때, 접착력이 불량한 일부 보스 토토은 코크스 강도가 좋지 않고 코크스 속도가 높습니다.
(11) 약한 점성 보스 토토 (RN).수상자 점성 보스 토토은 저소득층에서 중간 부패에서 ​​약한 결합을 가진 역청 보스 토토의 한 유형입니다. 가열되면 적은 콜로이드가 생성됩니다. 혼자 코킹 할 때, 일부는 강도가 매우 열악한 작은 코크스 블록을 형성 할 수 있으며, 다른 일부는 작은 부분 만 으깬 콜라 칩에 응축되며 코크스 속도는 매우 높습니다.
(12) Nonstick Coal (BN).논스틱 보스 토토은 보스 토토 형성 초기 단계에서 상당한 산화에 의해 영향을받은 낮거나 중간 정도의 변성을 가진 역청 보스 토토의 한 유형입니다. 가열되면 기본적으로 콜로이드가 생성되지 않습니다. 보스 토토에는 수분이 많으며 일부는 산소 함량이 높은 일정량의 2 차 후미 산을 함유하고 있으며 일부는 10%정도입니다.
(13) 긴 불꽃 보스 토토 (Cy).긴 불꽃 보스 토토은 비 접착성에서 약한 접착력에 이르기까지 가장 낮은 변제 유형의 역청 보스 토토입니다. 막내는 또한 일정량의 humic acid를 함유하고 있습니다. 보관 중에 풍화 및 조각화가 발생하기 쉽습니다. 높은 수준의 보스 토토을 가진 오래된 보스 토토은 가열 될 때 일정량의 콜로이드를 생산할 수 있습니다. 혼자 코크를 할 때는 또한 긴 콜라 스트립의 콜라 스트립을 형성 할 수 있지만 강도는 극히 열악하고 코크스 속도는 매우 높습니다.
(14) 리그 나이트 (HM).리그 나이트는 두 가지 범주로 나뉩니다. 광 투과율 PM <30% 및 PM 30 ~ 50%의 오래된 리그 나이트. 갈탄의 특성은 다음과 같습니다. 높은 수분 함량, 저밀도, 접착력 없음 및 다른 양의 humic acid 및 높은 산소 함량을 포함합니다. 종종 약 15-30%에 도달합니다. 가열 될 때 강한 화학 반응성, 열 안정성이 좋지 않으며 블록 보스 토토의 심한 분쇄가 있습니다. 공중에 쉽게 풍화되고, 악화되고, 부러지고, 가루가 가루를 공중에 보관하십시오. 보스 토토 애쉬의 낮은 열량 값과 낮은 융점. 재가 더 많은 CAO와 적은 al2O3.
v. 전력 보스 토토의 적용 범위 및 보스 토토 품질에 대한 요구 사항
(i) 발전을위한 보스 토토
발전에 대한 보스 토토 소비는 전국에서 1 위를 차지했으며, 보스 토토의 3 분의 1 이상이 발전에 사용되었으며 1996 년부터 1997 년까지의 보스 토토 소비는 5 억 톤 이상이었습니다. 현재 발전의 평균 보스 토토 소비량은 약 370g/(kw • h)입니다. 발전소는 보스 토토의 열량을 사용하여 열을 전기로 전환합니다. 열 생성은 발전소의 기술 및 경제 지표에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 발전소를 설계하고 구축 할 때는 고정 된 보스 토토 공급 기반이 있어야하며 발전소의 보일러 설계는 다른 보스 토토 품질에 따라 수행됩니다. 일단 완료되어 생산에 참여하면 보스 토토 품질은 보일러 설계의 요구 사항을 충족하며 보일러 효율을 완전히 활용할 수 있습니다. 전력 부서는 일반적으로 보스 토토 열 생성 (Qnet, AR)이 20.9lmj/kg (리그 나이트 제외)보다 크고, 5%로 변동 할 수 있으며, 입자 크기는 보스 토토의 25mm 미만이거나 50mm 혼합 보스 토토이 미만이며, 휘발성 성분 (VDAF, 20%, 10%미만)이 1.0%미만입니다. 슬래그 제거 애쉬 용융 연수 온도 (ST)는 1250 °보다 큽니다. 보스 토토의 열 생성은 발전소의 원시 보스 토토 시스템, 퍼니스 용량, 연도, 환기량, 먼지 수집 및 슬래그 배출에 영향을 미치며 발전소 건설의 투자 및 생산 비용에 직접 영향을 미칩니다.
(ii) 기관차 보스 토토
기관차 보스 토토은 전력 보스 토토의 약 2%를 차지하며 연간 보스 토토 소비량은 약 2 천만 톤입니다. 증기 기관차 보일러의 평균 보스 토토 소비 지수는 약 100kg/(10,000 톤 • km)입니다. 보일러 구조 및 연소 조건은 블록 보스 토토을 사용해야하며 보스 토토은 가연성이며 불꽃이 강합니다. 보일러 증발 영역은 일반적으로 240m2입니다. 증발 부피는 75kg/(m2 • h)이며 평균 50kg/(m2 • h)입니다. 기관차가 충족 될 때만이 요구 사항은 기관차를 직접 위치로 실행할 수 있습니다. 선이 좋지 않으면 증발 부피를 늘리기 위해 화력을 빠르게 조정해야합니다. 따라서, 보스 토토의 열량 값 및 휘발성 함량에 대한 요구 사항은 높으며, 열량 값 (Qnet, AR) 23.00mj/kg 및 휘발성 함량 (VDAF)이 30%를 초과합니다. 용광로 온도가 높기 때문에 용융 연화 온도 (ST)는 1350 °보다 크게 필요합니다. 입자 크기는 50mm를 초과하지 않으며 50 ~ 25mm 또는 25 ~ 13mm를 갖는 것이 가장 좋습니다. 가루가 적을수록 (6mm) 더 좋습니다. 가루 보스 토토은 퍼니스의 연도 또는 누출로 쉽게 날 수 있습니다. 실험에 따르면 분말 함량은 1%증가하고 손실은 0.4%증가했습니다. 황 함량은 1%미만이어야하며, 그렇지 않으면 기관차는 긴 터널을 통과 할 때 쉽게 SO2 중독을 유발합니다.
(iii) 건축 자재를위한 보스 토토
건축 자재에 사용되는 보스 토토은 전력 보스 토토의 10% 이상을 차지하며 연간 보스 토토 소비는 약 1 억 톤입니다. 시멘트는 가장 큰 양이고, 유리, 벽돌, 타일 등이 뒤 따릅니다. 벽돌과 타일은 보스 토토 품질이 엄격하게 필요하지 않으며 일련 값이 낮습니다. 보스 토토 가스는 유리 생산에 연료로 사용되며 보스 토토 품질에 대한 요구 사항은 비료에 사용되는 것과 동일합니다. 시멘트 생산 공정에서 보스 토토은 연료 역할을 할뿐만 아니라 시멘트의 구성 요소가되므로 보스 토토의 품질이 엄격하게 필요합니다. 로타리 가마의 보스 토토 소비 지수는 약 240kg의 표준 보스 토토/진흙 톤입니다. 비트 코일은 주로 사용되며 재 함량은 18% ~ 22%로 안정되어야하며 휘발성 함량은 25%보다 크고 최종 보스 토토은 25mm 미만입니다. 수직 가마의 보스 토토 소비 지수는 220kg/톤의 시멘트이며, 안트라이트 블록을 사용해야하며, Ash 함량은 20% 미만이고 휘발성 함량은 10% 미만입니다. 또한 작은 수분 함량, 낮은 황 함량 및 20.90mj/kg보다 큰 열 발생 용량을 갖는 것이 바람직합니다.
(iv) 일반 산업 보일러를위한 보스 토토
화력 발전소 및 대형 난방 보일러 외에도 일반 기업 및 난방에는 크고 산란 된 숫자가 많이 사용됩니다. 보스 토토 소비는 열 보스 토토의 약 30%를 차지하며 연간 보스 토토 소비는 약 3 억 톤입니다. 이들 보일러의 대부분은 이층 침대에서 연소되고 있으며, 체인 용광로는 약 75%의 체인 용광로와 65%내지 70%의 용광로와 진동 용광로가 있습니다. 산업용 보일러는 다양한 보스 토토 유형, 재, 열 생성 및 휘발성 성분에 따라 주로 이층 침대 연소를 위해 설계되며 보스 토토 분말 용광로가 적습니다. 보스 토토의 품질 요구 사항은 비교적 넓고 일반적으로 재 함량은 40%미만이며 열 발생은 14.63 ~ 20.90mj/kg입니다. 이층 침대 용광로에는 고정 화격자와 모바일 화격자가 있으며 입자 크기는 50mm 미만이어야합니다. 13 ~ 50mm의 보스 토토 블록을 보유하는 것이 가장 좋으며 6mm 미만은 35%미만이어야합니다. 13mm 미만의 보스 토토은 주로 고정 용기가 담긴 용광로와 용광로에 사용됩니다. 다른 입자 크기는 다른 용광로 유형의 보일러에 적합합니다. 입자 크기가 너무 커지면 연소가 완료되지 않으며 작은 입자 크기가 쉽게 보스 토토 누출 손실을 일으킬 수 있습니다. 따라서 원시 보스 토토을 태우는 것은 매우 비 경제적입니다. 보일러, 작동 및 열 효율에 큰 영향을 미치는 많은 J 자형 제품이 포함되어 있습니다. 산업용 보일러는 많은 양의 보스 토토을 사용하며 에너지 절약 가능성이 뛰어납니다. 그들은 공급과 수요에 적응하고 효과적으로 보스 토토을 활용하고 절약해야합니다.
(V) 국내 보스 토토
국내 보스 토토의 금액도 크며 연료 보스 토토의 약 20%를 차지하며 연간 보스 토토 소비는 약 2 억 톤입니다. 대부분은 민사 사용을 직접 사용합니다. 도시 가스에 사용되는 보스 토토의 양은 해마다 증가하고 있습니다. 민간 보스 토토의 품질 요구 사항은 지역에 적합합니다. 일반적으로 민간 연료는 휘발성이 낮은 콘텐츠가있는 안트라이트를 사용해야합니다. 도시 가스에 대해 더 높은 가스 출력을 얻기 위해 가스 보스 토토은 일반적으로 30% ~ 40% 이상의 휘발성 함량으로 가스 보스 토토을 만드는 데 사용됩니다. 재는 낮아야하며 세척 된 보스 토토을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 용광로 유형은 또한 보스 토토의 품질과 다양성에 대한 특정 요구 사항이 다릅니다. 또한, Ruqi 가압 가스화기의 사용은 보스 토토에 대한 품질 요구 사항이 낮습니다. 외부 수분 함량은 6% ~ 8%, DT는 1200 °보다 크고 입자 크기는 50 ~ 6mm입니다. 보스 토토 가스의 사용은 보스 토토과 재 슬래그의 왕복 운송을 피하고 환경 위생을 개선하고 보스 토토을 절약하며 지속적으로 촉진하고 개발하는 것을 피하고 장거리로 운송 할 수 있습니다.
vi. 야금을위한 증기 보스 토토
야금에 사용되는 열 보스 토토은 주로 소결 및 고로 스프레이에 사용되는 안트라이트입니다. 사용량은 전력 보스 토토의 1% 미만입니다. 연간 소비는 천만 톤 미만입니다. 그들 대부분은 소결을위한 것이며 스프레이는 약 20%를 차지합니다. 고로 스프레이는 코크스 대신 ​​보스 토토을 사용합니다. 1 톤의 안트라이트 분말을 분무하면 1.2 톤의 청소 보스 토토에 해당하는 0.8 톤의 콜라를 대체 할 수 있다고 계산됩니다. 코크스 대신 ​​보스 토토을 사용하는 것은 보스 토토 자원의 합리적인 사용의 발전 방향임을 알 수 있습니다. 우리 나라의 폭발 용 위치의 절반 이상이 스프레이 시설을 가지고 있으며, 스프레이 보스 토토 소비는 점차 100kg/t 돼지 철로로 증가 할 수 있습니다. 소결 된 광석의 각 톤은 약 80kg의 안트라이트 분말로 채워져 있습니다. 소결 및 폭발 용광로 분무를위한 안트라이트는 13%미만의 안트라이트 함량, 0.80%미만의 황 함량, 0.02%미만의 인 함량, 8%미만의 수분 함량 및 25mm 미만의 입자 크기가 필요합니다. 상용 보스 토토 사용자의 품질 요구 사항을 판단하면 생산 된 원수 보스 토토은 사용하기 전에 처리되어야합니다. 보스 토토 품질이 좋지 않은 사용자의 경우 스크리닝 및 등급을 매길 수 있습니다. 보스 토토 품질과 다양성에 대한 엄격한 요구 사항이있는 사용자의 경우 세척 및 가공 된 상업용 보스 토토을 공급해야합니다.
보스 토토