
- •Топливно-энергетическая база.
- •1. Топливная промышленность: Нефтяная, газовая, угольная, сланцевая, торфяная.
- •2. Электроэнергетика:* тепловые электростанции;* аэс;*гэс;*прочие электростанции (ветро-, гелиостанции, геотермальные станции);*электрические и тепловые сети;*самостоятельные котельные.
- •Виды топлива.
- •Макроструктура тги.
- •Классификация тги.
- •Микроструктура тги.
- •Петрографическая характеристика тги.
- •Техническая характеристика тги.
- •Элементный анализ тги.
- •Физико-химические методы исследования структуры тги.
- •Химические методы исследования состава тги
- •Термодеструктивные превращения горючих ископаемых и продуктов их переработки
- •Пластическое состояние углей
- •Влияние петрографических составляющих на свойства пластической массы.
- •Спекаемость углей
- •Теория термодеструктивных превращений в твердой фазе при формировании кускового кокса.
- •Сравнительная характеристика физико-химических свойств каменного угля и металлургического кокса
- •Химическое строение органической массы угля
- •Способы прогнозирования качества кокса
- •Процессы газификации тги
- •Синтезы на основе со и н2
- •Катализаторы и состав продуктов
- •Состав нефти и газоконденсата
- •Фракционный состав
- •Сланцевый газ
- •Сланцевая нефть
- •Групповой химический состав нефти
- •Процессы гидрогенизации тги.
- •Каталитические процессы переработки нефти
- •Термические процессы переработки нефти
- •Основные свойства углерода
- •Графитация.
Элементный анализ тги.
При гумификации и углефикации растительный материал и продукты его превращения теряют неуглеродные атомы. В элементном составе ТГИ возрастает доля углерода.
Элементный анализ включает определение: углерода, водорода, кислорода, азота и серы органической. В меньшей массовой доле могут сод-ся фосфор и др. эл-ты.
Массовые доли углерода и водорода определяются одновременно, путем сжигания навески ТГИ в токе кислорода, улавливания СО2( КОН) и Н2О(Н2SО4) , их количественного определения с перерасчетом в %. Это общее содержание, чтобы определить кол-во С в мин.части угля , его навеску обрабатывают разбавленной соляной к-той путем кипечения. Образующийся СО2 улавливают натронной известью и хлористым кальцием и количественно определяется по их увеличению массы. Этот углерод значительно содержится в в высокозольных углях. Водород мин. части связывают с величиной зольности угля(чем выше зольность, тем больше )
Содержание азота: м-м Дюма( навеску сжигают в смеси с оксидом меди, продукты сжигания направляют в измерительную трубку. Азот определяют по объему, затем пересчитывают в ед-цы массы и далее на содержание в ТГИ.
Содержание серы: органическая определяется как разность м\д общим сод-ем сернистых соедений и суммой сульфатной и пиритной. Ее пересчитывают на сод-ние ее в сухой беззольной массе.
Содержание кислорода: О= 100-( С+Н+N+S)
Физико-химические методы исследования структуры тги.
Хроматография. М-д ф-х разделения компонентов смеси газов или ж-тей путем сорбции в динамических условиях .Колонка в виде стеклянной трубки, заполненной адсорбентом. Больше для газов , позволяет идентифицировать широкую гамму различных соед-ий. Вмонтированный в прибор компьютер позволяет определить массовую долю исследуемых компонентов смеси автоматически.
Рентгеноструктурный анализ(РСА).Из угля удаляют мин.часть( обрабатывая соляной к-той или плавиковой), из остатка изготавливают стержни прессованием .При освещении монохроматическим пучком лучей возникают дифрагированные лучи, интенсивность которых измеряется счетчиком. Интенсивности полосы 100 могут служить мерой величины углеродных ароматических сеток, а полосы 002- их пространственной ориентацией.
Инфракрасное излучение. Вызывает переходы м/д колебательными и вращательными уровнями, поэтому инфракрасные спектры мол9екул яв-ся результатом энергетических переходов внутри вращательных и колебательных уровней электронного состояния молекул. Каждый переход - полоса.
Ядерный магнитный резонанс. При воздействии на ядро слабым переменным магнитным полем определенной частоты и поляризации имеют место вынужденные переходы м/д соседними энергетическими уровнями. Переходы возникают, если частота возбуждающего маг. поля совпадает с частотой кванта, соответствующего расстоянию м/д 2 энергетическими подуровнями. При исследовании структуры в-ва в качестве параметров спектра ЯМР используют значение хим. сдвига м/д пиками и констант сверхтонкого расщепления, определяющих структуру самого типа поглощения. Хим. сдвиг – это изменение резонансной линии поглощения в зависимости от степени электронного экранирования.