古县偏光显微镜研究煤料所炼得的焦炭组成颗粒结构
所属分类:新闻资讯 点击次数:10 发布日期:2026-04-20
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偏光显微镜研究煤料所炼得的焦炭组成颗粒结构焦炭局部性质改善所致。所必需的可塑性和膨胀性的最小值,看来是相当低的,但它是随煤料密度的变化而急剧变化的。对米贡转鼓试验焦炭时所生成的粉焦进行的显微研究,未能证实焦块主要是在煤粒彼此粘结处产生破裂。在这方面,对可塑性不同的焰煤和粉碎很细的各向异性焦粉配合的煤料所炼得的焦炭在米贡转鼓试验后的磨损残余物,进行偏光显微镜研究是很有意义的。这样,可以更准确地测定可塑性或膨胀性的极限值,低于这个极限值,粘结不好的粉焦颗粒在磨损过程中将会分开。煤料惰性组分的粘结 煤料中所含的惰性组分,是以天然矿物形式和特殊的添加物(如粉焦)形式存在的。粘结这些惰性组分所需的可塑性和膨胀性的最小极限,显然比粘结话颗煤粒所需的极限要高。 但是,用任何种类的炼焦煤炼焦,焦炭结构中的脆弱点都将是惰性组分的两颗粒之问的接触点。这种接触点的数量与煤料惰性组分浓度的平方成正比,并随煤料粉碎度的增大而增加。包围惰性组分颗粒的焦炭的破坏与某些作者的意见相反,我们认为不必担心不同变质程度的可熔煤之间的收缩差别。在混合物最终固化温度与1000℃左右时,可熔煤的线性收缩差总是低于2%,且在任何时候都不超过3%。当煤料粉碎到3毫米以下时,这些收缩差也不变。 挥发分为10%的瘦煤,其收缩度为8%左右。在肥煤中,收缩差是很明显的,而且不理想的局部应力是来源于3毫米的颗粒。无烟煤3~5%的收缩度是在500~1000℃的温度范围内出现的,其收缩过程与岩石夹层的收缩过程一样。 当炼焦煤料的备煤粒度合适时,收缩差别不起重要作用;当在生产制造电极用的粗粒焦炭时,收缩差别问题则是主要难题。从上述角度来看,可以认为惰性添加剂粉碎很细时将产生复杂效应:颗粒更大尺寸的减小能降低因收缩差别引起的应力,但细颗粒数量的增加不一定能得到好的结果。因此,需要采用弹性粉碎或逐级粉碎方式来进行煤料的准备。
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