煤炭是一種可以用作燃料或工業原料的礦物。它是古代植物經過生物化學作用和地質作用而改變其物理、化學性質,由碳、氫、氧、氮等元素組成的黑色固體礦物。煤也是獲得有機化合物的源泉。通過煤焦油的分餾可以獲得各種芳香烴。通過煤的直接或間接液化,可以獲得燃料油及多種化工原料。
??煤作為一種燃料,早在800年前就已經開始。煤被廣泛用作工業生產的燃料,是從18世紀末的產業革命開始的。隨著蒸汽機的發明和使用,煤被廣泛地用作工業生產的燃料,給社會帶來了前所未有的巨大生產力,推動了工業的向前發展,隨之發展起煤炭、鋼鐵、化工、采礦、冶金等工業。
一、煤炭的主要用途
??煤是重要能源,也是冶金、化學工業的重要原料。主要用于燃燒、煉焦、氣化、低溫干餾、加氫液化等。
??1、燃燒 。 煤炭是人類的重要能源資源,任何煤都可作為工業和民用燃料。
??2、煉焦 。 把煤置于干餾爐中,隔絕空氣加熱,煤中有機質隨溫度升高逐漸被分解,其中揮發性物質以氣態或蒸氣狀態逸出,成為焦爐媒氣和煤焦油,而非揮發性固體剩留物即為焦炭。
??焦爐煤氣是一種燃料,也是重要的化工原料。煤焦油可用于生產化肥、農藥、合成纖維、合成橡膠、油漆、染料、yi藥、炸yao等。焦炭主要用于高爐煉鐵和鑄造,也可用來制造氮肥、電石。電石是塑料、合成纖維、合成橡膠等合成化工產品。
??3、氣化 。 氣化是指轉變為可作為工業或民用燃料以及化工合成原料的煤氣。
??4、低溫干餾 。 把煤或油頁巖置于 550℃左右的溫度下低溫干餾可制取低溫焦油和低溫焦爐煤氣,低溫焦油可用于制取高 級液體燃料和作為化工原料。
??5、加氫液化 。 將煤、催化劑和重油混合在一起,在高溫高壓下使煤中有機質破壞,與氫作用轉化為低分子液態和氣態產物,進一步加工可得氣油、柴油等液體燃料。加氫液化的原料煤以褐煤、長焰煤、氣煤為主。
二、煤炭的分類
??中國煤炭分類,首先按煤的揮發分,將所有煤分為褐煤、煙煤和無煙煤;對于褐煤和無煙煤,再分別按其煤化程度和工業利用的特點分為2個和3個小類;在煤類的命名上,考慮到新舊分類的延續性,仍保留氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤、貧煤、弱粘煤、不粘煤和長焰煤8個煤類。
三、煤炭的檢測項目
??煤的工業分析、水分、灰分、揮發分、固定碳、全硫、高低位發熱量、各形態硫、磷、真相對密度、碳酸鹽、煤灰熔融性、元素分析、煤成分、著火溫度、揮發份、全硫St,煤的發熱量、粘結指數測定、重金屬元素、空隙率等。
生物質燃料顆粒主要來源于農業、畜牧業、食品加工業、林業及林業加工等行業的固體生物質或擠壓成型的固體顆粒,主要包括木炭、燃料木和成型燃料等幾種產品,目前發展zui快的當屬固體成型燃料。
??檢測產品:
??農林廢棄物(如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠等)、木屑、竹屑、樹枝、秸稈、稻草、稻殼、花生殼、玉米芯、油茶殼、棉籽殼、果殼,樹皮等。
??生物質燃料檢測項目:
??全 水分、水分、灰分、燃燒值、高低位發熱量、熱效率、揮發分、固定碳、氫(H)、氧(O)、氮(N)、全硫(S)、各種形態硫、熱值、灰成分11項(包括SiO2、 Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O Na2O、SO3、TiO2、P2O5、MnO2 )等。
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從20世紀50年代劉鴻允所編的古地理圖,到80年代關士聰主編的《中國海陸變遷、海域沉積相與油氣》圖冊和王鴻禎主編的《中國古地理圖集》,可以看到這個領域研究工作的軌跡。
隨著油氣勘查廣泛而深入的發展,加上國外沉積學新理論的引進,近年來沉積學的研究和在油氣勘查中的應用有了可喜的進展。由研究相模式、相標志發展到對全盆地沉積體系的研究,對鹽湖、生物礁成油環境的研究,濁流的形成機制及空間分布的研究,都有了新的進展,地震地層學和層序地層學的出現,更促進了沉積學研究的深入和發展。
以中新生代陸相湖盆為主體的沉積相及沉積模式的研究日益深入??偨Y了各類湖盆不同發育階段的沉積類型和分布特征,各種砂體類型的成因與分布,微相的巖性物性特征和儲油作用,同時注意不同構造環境,不同地理環境以及古氣候影響下沉積作用的共同性和差異性,揭示出與古構造環境的空間展布關系和時間演化序列,建立了完整的古湖泊沉積模式。
三角洲的研究,已進一步發展到研究控制三角洲的形成和變化的河流流量、沉積物、注入速度及變化、河口地區的水深及波浪的強度,沉積盆地的構造及形態以及這些因素的相互作用及對油氣聚集的關系。
在渤海盆地發現重力流的濁積巖是一重要的儲層類型,從而在沉積相和沉積環境分析的基礎上,根據濁積巖相的分布規律,預測未知的濁流砂體油氣藏取得了成功。
研究砂巖成巖后生作用和非均質性對儲集空間的影響已獲得初步成果。砂巖的原生孔隙隨埋藏深度而減少,在不同地區不同成巖環境中普遍存在次生孔隙發育帶,它與蒙脫石向伊利石的轉化及砂巖膠結結構和礦物成分的關系非常密切,這一研究成果對鄂爾多斯盆地三疊系延長統砂巖圈閉油氣藏的發現起了重要作用。
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