Для каменных углей характерна значительная макроанизотропия ряда свойств в зависимости от ориентированности об-Щ разцов в направлении напластования. В отношении теплопроводности анизотропия проявляется, возможно, наиболее значительно и влияние ее заключается в том, что теплопроводность одного и того же образца угля в направлении, совпадающем с направлением напластования, всегда заметно выше, чем в перпендикулярном к нему направлении. Аналогично […]
ТЕПЛОФИЗИКА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
Увлажнение углей
Увлажнение углей приводит к увеличению коэффициентов тепло- и температуропроводности. Это подтверждено большим числом специальных исследований. Однако аналитическое описание зависимости названных коэффициентов от влажности ут-; лей (в отличие от теплоемкости) затрудняется отсутствием ДО» настоящего времени физической модели, адекватной реальной- структуре увлажненного угля. Это обусловлено главным образом отсутствием обоснованных представлений о распределении влаги в угле и неполнотой […]
Степень измельчения и гранулометрический состав
Следует отметить, что по отношению к дисперсным материалам термин «теплопроводность» может применяться лишь условно, если под этим понятием подразумевать не только кон — дуктивную теплопередачу (т. е. собственно теплопроводность), но и передачу тепла посредством конвекции и излучения. Таким образом, определенный для дисперсных сред коэффициент теплопроводности представляет собой некую величину, эквивалентную коэффициенту теплопроводности в уравнении Фурье, […]
Степень метаморфизма
В целом для гумусовых ископаемых характерно значитель^ ное увеличение теплопроводности с ростом стадии метаморфиэ* ма: теплопроводность каменных углей выше, чем теплопроводность торфа и бурых углей. Такое влияние стадии метаморфизм ма на коэффициенты теплопереноса объясняется возрастание^ плотности и повышением степени структурной организаций Что касается каменных углей, то имеющиеся данные весьм? противоречивы: одни исследователи полагают, что теплопро* […]
Тепло — и температуропроводность в условиях промышленного коксования
Данные об эффективных коэффициентах теплопереноса в уе-н ловиях промышленных коксовых печей представляют большой1- интерес с технологической точки зрения, так как они позволяют оценить распределение температур в загрузке, определив оптимальные условия ведения процесса, гарантирующие высокое качество кокса и равномерность его свойств. В табл XVI 12 приведены эффективные коэффициенты теп-? ло — и температуропроводности коксующейся загрузки для […]
Измерения при высоких температурах
На значение коэффициентов теплопереноса угольной загрузки в процессе ее нагрева до высоких температур оказывают существенное влияние тепловые эффекты, сопровождающие пиролиз. Вследствие этого эффективная теплопроводность коксующейся загрузки на разных стадиях процесса может изменяться с различной скоростью, хотя для истинной теплопроводности углеродистого вещества характерно, по-видимому, монотонное возрастание, обусловленное совершенствованием молекулярной структуры. При использовании приведенных ниже данных об […]
Измерения при температурах ниже начала разложения
Теплопроводность каменных углей при температурах ниже начала разложения практически линейно растет с повышением температуры. Это обстоятельство хорошо согласуется с представлениями об аморфной структуре ископаемых углей. По данным В. Фритца и X. Мозера [41], коэффициент теплопроводности целиков длиннопламенного угля, вырезанных в виде шайб, линейно увеличивается с повышением температуры в интервале 20—100° С, что позволяет выразить его […]
Измерения при высоких температурах
На рис. 66 показаны результаты определения коэффициентов тепло — и температуропроводности бурого угля Ирша-Боро — динского месторождения (см. табл. VI. 1). Результаты измерений, выполненных с измельченными образцами методом квази — стационарного теплового режима, представляют собой эффективные коэффициенты теплопереноса, на величину которых существенно влияют тепловые эффекты, сопровождающие пиролиз. Так, наблюдаемый при 200° С значительный эндотермический эффект […]
Таблица Х1У. З Теплопроводность сухой торфяной крошки при температуре 20° С Насыпная Плотность, Кг/м3 Коэффициент теплопроводности Вт/< м • К) Ккал/(м-ч. ‘С) 77 0,048 0,0413 96 0,044 0,0378 140 0,049 0,042 198 0,061 0,0525 250 0,076 0,0654 Измерения при температурах ниже начала разложения
Коэффициент температуропроводности целика подмосковного бурого угля, прошедшего термообработку при 100° С (сушка), составляет при комнатной температуре 3, 71 -10~4 м2/ч [99]. С повышением температуры обработки эта величина возрастает, и для угля, обработанного при 600° С, она составляет 6,32 • 10~4 м2/ч. Согласно экспериментальным данным, зависимость коэффициента температуропроводности от температуры предварительной термической обработки линейна. Коэффициент теплопроводности […]
Теплопроводность сухого торфа
Теплопроводность сухого торфа, по данным разных авторов,, незначительно отклоняется от 0,097 ккал/(м-ч-°С). По мере повышения влажности теплопроводность торфа быстро возрастает, так как вода, вытесняя содержащийся в порах воздух, образует более теплопроводные перемычки. Коэффициент теплопроводности насыщенного влагой торфа составляет 0, 396 ккал/(м-ч-°С). В пределах изменения влажности 68— 93% теплопроводность торфа линейно увеличивается с ростом влажности и […]