- •Показатели технического анализа тги. Содержание влаги. Влияние природы, стадии метаморфизма, петрографического состава на влажность твердого топлива.
- •Содержание минеральных примесей в тги. Поведение минеральных компонентов при сжигании и при пиролизе. ??????????????????????????????????
- •3. Содержание сернистых соединений в тги. Виды серы и влияние их на качественные показатели угля и кокса.
- •4. Выход лв из тги. Влияние природы, стадии метаморфизма и петрографического состава топлива на выход лв и показатели качества продукции пиролиза тги.
- •5. Элементный состав тги, закономерности его изменения в зависимости от природы, стадии метаморфизма и петрографического состава.
- •6. Влияние элементного состава тги на теплоту сгорания топлива. Виды теплоты сгорания/
- •7. Элементный состав нефти и природных газов
- •8. Групповой хим.Состав нефти. Физические свойства нефти.
- •10. Физико-химические свойства тги: торфа, бурых и каменных углей, антрацита. Плотность, электрические и оптические свойства.
- •11. Специфические свойства различных видов горючих ископаемых: дробимость, истираемостъ, микротвердостъ, пористость тги.
- •14. Физико-химические основы разделения горючих ископаемых: химические, физические, адсорбционные, ректификационные, комбинированные .
- •15. Разделение тги гравитационными и флотационными методами продукты обогащения и их характеристика
- •16. Групповой химический состав тги по данным изучения продуктов экстракции минеральными реагентами.
- •17. Групповой химический состав тги по данным исследования продуктов экстракции органическими реагентами.
- •18. Строение органической массы тги. Мицеллярная (коллоидная), макромолекулярная и полимерная гипотезы строения.
- •19. Закономерности строения ядерной и периферической частей структурных единиц макромолекул с изменением стадии метаморфизма.
- •20. Строение ядерной и периферийной частей структурных единиц макромолекул петрографических микрокомпонентов углей (витринита, инертинита и липтинита).
- •21. Современные представления о молекулярном строении органической массы тги.
- •22. Модели строения и их надмолекулярная структура.
- •23. Методы переработки тги: термические, термохимические.
- •24. Физико-химические процессы, протекающие при термической деструкции тги. Термодинамика процесса деструкции.
- •25. Кинетика процесса деструкции тги. Механизм процессов термической деструкции углей, их стадийность.
- •26. Процессы пиролиза тги: сушка, бертинирование, полукоксование и коксование.
- •27. Механизм первичного пиролиза тги и продукты полукоксования. Влияние природы, стадии метаморфизма и петрографического состава на выход продуктов.
- •28. Влияние показателей технического анализа и генетических параметров твердого топлива на выход и состав полукоксового газа и первичной смолы.
- •29. Механизм вторичного пиролиза тги и продукты коксования. Влияние качественных показателей углей на выход кокса и его качество.
- •30. Влияние технологических и генетических параметров углей на качественные показатели и выхода жидких и газообразных продуктов коксования.
- •31. Основные теории спекания: битумная, цементации, полного плавления. Современные теории спекания (л.М. Сапожникова, л.Л. Нестеренко, и.С. Грязного и др.).
- •32 Диффузионно-кинетическая гипотеза спекания. Механизм процесса спекания.
- •33. Пластическое состояние углей. Механизм образования пластической массы.
- •34. Основные свойства пластической массы. Вязкость, вспучиваемость, давление распирания.
- •35. Толщина пластического слоя. Влияние стадии метаморфизма и петрографического состава на «у» мм. И свойства пластической массы.
- •36. Температурный интервал пластичности и влияние на него стадии метаморфизма и петрографического состава.
- •37. Научные основы формирования структуры и свойства кокса. Физико-химические процессы образования структуры кокса.
- •38. Влияние на процессы термохимических превращений углей, скорости нагрева и гранулометрического состава.
5. Элементный состав тги, закономерности его изменения в зависимости от природы, стадии метаморфизма и петрографического состава.
В зависимости от природы топлива и стадии метаморфизма содержание элементов очень изменяется. С повышением стадии метаморфизма у гумусовых углей повышается содержание С, снижается Н2 и значительно снижается О2. У сапропелитов и липтобиолитов значительное повышение содержание Н2. Элементный состав изменяется в зависимости от их петрографического состава. В витрините больше О2 и меньше Н2, в фюзените, наоборот, больше С и меньше Н2, в лейптините больше кол-во Н2. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: также влияет степень окисленности и восстановленности ТГИ, термическая переработка и теплота сгорания.
6. Влияние элементного состава тги на теплоту сгорания топлива. Виды теплоты сгорания/
Важнейшим показателем качества топлива является его теплотворная способность или калорийность, которая определяет его энергетическую ценность и представляет собой количество теплоты, выделяющейся в ходе хим.реакций окисления горючих компонентов топлива газообразным кислородом. К горючем элементам топлива относятся С, Н, и нелетучая S. Теплота сгорания зависит от влажности, зольности, элементного состава органической массы топлива. Теплота сгорания твердых топлив тем выше, чем меньше в своем составе оно содержит количество балласта-влаги и золы. По элементному составу: теплота сгорания топлива тем выше, чем больше в нем содержания основного горючего элемента-углерода.. Количество теплоты выделяемой при сжигании зависит от степени углефикации, чем моложе топливо, тем больше внутренний балласт и тем меньше топливо сгорает. Влага существенно влияет на телоту: с ее повышением снижается теплота сгорания и дополнительно расходуется тепло на нагревание и испарение этой же влаги, ее повышение ускоряет процесс окисления в углях, влага ускоряет процесс мерзаемости углей при транспортировке, повышение влаги снижает насыщенную плотность шихты. В зависимости от вида массы топлива различают теплоту сгорания:
Qr– теплота сгорания топлива в рабочем состоянии;
Qd– теплота сгорания сухой массы топлива;
Qdaf – теплота сгорания cухой беззольной массы.
Величины Qr и Qd зависят от химического состава горючей и минеральной части топлива и от количества балласта в нем. Теплота сгорания сухой беззольной массы топлива зависит только от степени углефикации. Различают высшую и низшую теплоту сгорания. Под высшей теплотой сгорания понимают то количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании вещества, включая теплоту конденсации водяных паров при охлаждении продуктов сгорания. Низшая теплота сгорания соответствует тому количеству теплоты, которое выделяется при полном сгорании, без учёта теплоты конденсации водяного пара. Теплоту конденсации водяных паров также называют скрытой теплотой парообразования (конденсации).
7. Элементный состав нефти и природных газов
Основными ее элементами являются углерод ( 83...87 %) и водород(11... 14 %). Наиболее часто встречающаяся примесь сера (до 7 %), хотя во многих нефтях серы практически нет. Сера содержится в нефтях в чистом виде (самородная), в виде сероводорода или меркаптанов. Она усиливает коррозию металлов. Азота в нефтях не больше 1,7 %; он совершенно безвреден в силу своей инертности. Кислородвстречается в нефти не в чистом виде, а в различных соединениях (кислоты, фенолы, эфиры и т.д.); его в нефти не более 3,6 %. Из металлов в нефти присутствуют железо, магний, алюминий, медь, натрий, олово, кобальт, хром, германий, ванадий, никель, ртуть и другие. Содержание металлов столь мало, что они обнаруживаются лишь в золе, остающейся после сжигания нефти
