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1)  composition of coal blends
配煤结构
2)  optimizing blending plan
优化配煤结构
3)  coal structure
煤结构
1.
The methods of quantum chemistry calculation generally used in the investigation on coal structure and reactivity are introduced.
通过对现有相关工作的研究发现 :量子化学计算方法作为一种研究手段已经能够满足煤结构与反应性研究的需要 ;合理地建立和选择能够反映被研究过程特点的煤结构模型是运用量子化学计算方法解决问题的关键 ;对煤反应性的研究仅从化学键的断裂入手 ,键的形成尚未涉及 ;煤的量子化学静态参量的研究尚待深化 。
2.
Based on the research of coal structure,it is of great possibility to obtain coal based chemicals,aromatic polymer and carbon-based materials,and as a result realize.
通过对煤结构的深入研究 ,可望从煤出发获取煤基化学品、芳香高聚物和碳材料 ,实现煤炭资源向非燃料利用的转变 ,迎来煤化工的黄金时代。
3.
In view of the limitation of the traditional coal chemistry and the research achievement of coal molecular structure, this paper provides the molecular coal chemistry is that we should reveal the coal structure on the molecular level by the advanced analytical methods and probe the rational use of coal based on the coal molecular structure.
系统综述了红外光谱、核磁共振波谱、质谱、紫外光谱四大有机波谱方法在分子煤化学领域中的研究进展情况 ,并分别对上述现代分析检测技术在煤结构研究中的优势作了深入阐述 ,最后指出基于分子煤化学的研究成果 ,可望实现温和条件下煤的定向转
4)  char structure
煤焦结构
1.
The interaction between mineral matter and metaplast under different conditions was analyzed,and the influencing mechanism of mineral matter on char structure was indicated.
分析了矿物质与胶质体在不同条件下相互作用机理,解释了矿物对煤焦结构的影响。
5)  texture of coal seam
煤层结构
1.
0m,based on geological factors of mining depth,texture of coal seam,parting number,hardness and thickness,seam roof lithology and thickness,coal and rock mass fissure development,considering gas and coal dust concentrations,optimizing three coal mining method schemes of longwall fully mechanized slicing,fully mechanize.
0m,在综合分析该矿井开采深度,煤层厚度、煤层结构、夹矸层数及其硬度和厚度、煤层顶板岩性及其厚度、煤岩体裂隙发育程度等地质因素基础上,考虑瓦斯聚积程度及煤尘量等影响因素,对长壁综采分层开采法、综采一次采全高采煤法和长壁综采放顶煤采煤法三个采煤方案进行优选,最终选定该矿采用长壁综采放顶煤采煤方法,依靠地压破煤及自重放煤,提高厚煤层的回收率。
2.
Based on the observabion upon the macrolithotype and texture of coal seam describtion,and record for the whole coal seam underground Dongpo Coal Mine and nearby mine(West Jinpo Coal Mine,North Anjialing Surface Coal Mine),and combined the test data of coal quality,comparative analysis between drilling data and log results of No.
基于东坡煤矿及附近矿井(西部金坡煤矿、北部安家岭露天煤矿)井下全煤层宏观煤岩类型及煤层结构观测、描述、记录,结合煤质化验数据,通过对太原组4-1、9煤层钻探、测井成果的对比分析,探讨了东坡煤矿煤中灰分变化的规律。
6)  coal body structure
煤体结构
1.
Geological controls of coal body structure atNo.1 mine in Shizuishan mine area;
石嘴山一矿煤体结构变化的地质控制
2.
To ensure safe production in coal mine,the author analyzes geological factors of Pingdingshan tenth coal mine,which effect the gas source and outburst of outburst coal bed,such as geological structure,change of the coal layer's thickness,coal body structure,bury depth and so on.
为确保煤矿安全生产,作者对平顶山十矿影响突出煤层瓦斯赋存和突出的地质构造、煤层厚度的变化、煤体结构、埋藏深度等地质因素进行了分析研究,认为:地质条件对煤层瓦斯体积含量和煤与瓦斯突出的分区分带具有明显的控制作用;井田内厚度小于2 m的单一煤层一般不具突出危险性,但随着开采深度的增加有可能发生突出;戊9-10煤层分叉合并线附近为煤与瓦斯突出带,其他煤层分叉合并线附近可能形成煤与瓦斯突出危险带。
补充资料:动力配煤


动力配煤
blend for steam coal

于1979年,由上海市燃料公司首创。80年代中期,在天津、沈阳、北京等许多大、中城市得到推广。90年代初,中国已有二十几个省、市、自治区的几十个城市建成了近200条动力配煤生产线,年产动力配煤ZOMt左右。 动力配嫌的主要质童指标主要有发热量、挥发分和硫分。前两者是锅炉运行时必要的参数,后者是保护环境的要求。通常要求配煤的挥发分为20~40%;对配煤的收到基低位发热量(Qoe:.。)要求则视锅炉燕发量大小而定。一般大型锅炉要求Qne:..r达到23MJ/kg以上,有的电厂锅炉要求其用煤发热童达25.OgMJ/kg以上;中小型锅炉要求其用煤发热t为18.82~20·glMJ/kg,最低也不应低于16·73MJ/kg。动力配煤的收到基硫分以不超过2%为宜。随着人类对环境质量要求的不断提高,对动力配煤硫分的要求还会不断降低。 为防止煤炭在燃烧过程中结渣和减少排灰量,在动力配煤的质量指标中还应考虑煤灰熔融的软化沮度和灰分。通常以配煤的灰分软化温度高于1 350、C为最理想,中小型锅炉则可控制在不低于1 250、C。配煤灰分以控制在10~30%为宜。灰分过高会影响锅炉的热效率。据测试表明,配煤的灰分为10%时,锅炉热效率最高可达80%,灰分为20%时,锅炉热效率降为76~77沉,如果配煤的灰分达40%时,锅炉热效率即降至60%以下。 动力配煤的水分对层燃锅炉的运行也有影响。水分过高会影响配煤混合的均匀性,从而降低锅炉的热效率;水分过低则会增加煤粉的飞扬损失。 动力配煤的煤种以2~4种为宜。煤种过多不仅导┌────────┐│优质块煤单独悄 ││’告,可徽烧供开││石或低质煤破碎 │└────────┘动力配煤生产线工艺流程示意图致配煤工艺复杂、增加成本,而且配煤的不均匀性也会提高。 动力配煤工艺流程采用线性规划原理,以电子计算机对配方进行优化,求得用最低成本生产出符合不同类型锅炉、窑炉需要的动力配煤。为了配煤过程操作简单,优化方案的配煤比例需为整数,实用上都采用组合整数规划法求算动力配煤方案。 配煤方案确定后,即进人生产线操作,其工艺流程通常包括原料煤收卸,按煤种堆放、检测,计算配比,原料煤取料输送、筛分、破碎,混合掺配,抽样检测以及储存、外运等,其生产线流程示意见图。先进的动力配煤生产线已采用y射线快速测定配煤灰分,用核子秤对各单种煤的配人量进行在线监控,并采用微机对生产线进行集中监控.发现问题可及时调整。 (陈文敏)动力配煤(blend for steam eoal)根据不同类型的工业锅炉、窑炉和取暖炉等对煤质的要求,将两种(或以上)不同品质的煤按一定比例均匀混合作为动力煤使用的工艺。采用动力配煤可以利用某一种煤或几种煤的长处弥补另一种或几种煤的不足,取长补短,达到使锅炉用煤的品质稳定,解决煤质与炉型不相匹配的矛盾,收到使锅炉运行稳定,提高热效率,降低煤耗,减少煤尘对大气污染的效果。据统计表明,锅炉采用动力配煤后,平均节煤5%,并能充分利用高灰或高硫等低质煤资源,具有明显的经济效益和社会效益。 动力配煤在国际上未见报道。中国的动力配煤始
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