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          濟南 煤炭檢測中心電話 生物質顆粒燃料檢測,

          更新時間
          2024-11-22 08:15:00
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          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。

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          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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                   鑒聯檢測專注于石油化工(汽油、煤油、柴油、燃料油、潤滑油脂、設備潤滑狀態檢測),工業原材料(化學品、涂料、塑料,橡膠、化肥,動植物油脂,香精油,林化產品),礦產品(稀土,有色金屬,金屬材料以及制品)三大板塊的檢測服務。

          鑒聯檢測有良好的內部機制,優良的工作環境以及良好的激勵機制,由一批高素質、高水平、高效率的人才組成,擁有完善的技術研發力量、專 業的實驗設備和成熟的售后服務團隊。在檢驗檢測領域有著豐富經驗,擁有許多種檢測手段,覆蓋金屬材料、有機分析,無機分析,儀器分析等檢測手段。熟悉現行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等國內外先進的技術標準,掌握著新的檢測方法。并與多家檢測認證機構保持長期緊密合作關系,由鑒聯檢測出具的檢測報告得到眾多國際機構認可,我們有能力為客戶提供一站式解決檢測問題的解決方案。













































































          20世紀40年代,潘鐘祥、黃汲清等提出了陸相沉積可以生油之后,五六十年代隨著油氣勘查的大規模開展,陸相生油研究有了迅速發展。這時期主要是側重在宏觀的地質觀察研究上,從陸相沉積盆地的地層劃分對比、生油巖系的確立,生油凹陷的圈定,生儲蓋地層組合及油氣田分布規律等方面進行研究,基本上解決了有利于陸相沉積盆地生油巖系發育的構造條件和沉積條件。

          1959年,中國科學院蘭州地質研究所總結了中國西北地區陸相油氣田的形成條件,提出“內陸潮濕坳陷生油”的見解。田在藝等分析了準噶爾、塔里木、柴達木、酒泉、鄂爾多斯、四川等盆地油氣形成的地質條件,認為下降幅度大,繼承性強的中新生代沉積拗陷、濕潤氣候下的湖相沉積,是陸相生油層系形成的基本條件。

          二普根據松遼盆地的情況認為,不論是海相、湖相、潮濕氣候、半干燥氣候、咸水或堿性淡水,只要有豐富的有機物堆積、保存和適宜的構造--沉積條件,都能生成石油。認為在內陸條件下,長期穩定持續沉降的深湖沉積是有利于石油生成的古地理環境,提出了“內陸拗陷深湖盆地生油"的見解。

          20世紀80年代以來,隨著石油有機地球化學理論和實驗分析技術的進步,我國陸相生油研究也從地質論證為主轉入了以石油有機地球化學研究為中心的新階段。陳丕濟、梅博文、陳正輔等著重研究了陸相生油巖中烴類組成,干酪根類型以及有機質的演化特征,并在主要含油氣盆地中建立和完善了成油模式。

          運用干酪根熱解學說以解釋陸相生油機制,在各地區各單位普遍應用。研究不同含油氣盆地有機質成烴演化規律及其階段性,總結出我國陸相石油生成一般經歷了未成熱、成熟和過成熟三個階段,并提出了未成熟,低成熟也可以生油氣的見解。同時,總結了成烴門限的時溫關系,應用計算機技術進行生油量定量計算。

          對生油巖及原油中生物標志化合物的研究取得了新進展,為進行油源對比、劃分有機質熱演化階段,劃分生油巖母質類型,判斷油氣運移,再造沉積環境等提供了科學依據。同時,發現了一些陸相環境特征的生物標志化合物與非大陸環境下生物標志化合物在組成上的差異,并且對生物標志和同位素參數應用的研究也更為深入。

          陸相生油與海相生油相比較,并沒有本質的區別。由于地質背景、母源性質、成油環境的不同,造成了陸相生油的一些特殊性,未成熟原油、高含臘、低含硫、低釩鎳比及陸源生物標志化合物等都是陸相原油的主要特點。


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