ТЕПЛОФИЗИКА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Угли Кузнецкого бассейна

На рис, 29 изображены температурные зависимости эффек­тивной теплоемкости некоторых перспективных углей Кузнец­кого бассейна, характеристика которых дана в табл. УН.9 [68]. 107 Рис. 29. Температурная зависимость эффективной теплоемкости углей Кузнецкого бассейна: / — газового ш. «Полысаевская-2»; 2— га­зового ш. «Комсомолец»; 3— слабоспе — кающегося Бачатского карьера При принятом режиме нагрева (10° С/мин) оба исследован­ных газовых угля […]

Угли Донецкого бассейна

Ниже изложены результаты определения истинной и эффек­тивной теплоемкости рядовых донецких углей от длиннопламен­ных до антрацитов и концентратов этих углей (табл. VII.1 и VI. 2). Измерения проводились по методу диатермической обо­лочки с сухими пробами в интервале 20—1000° С при скорости нагрева 10° С/мин. Таблица VII.1 Характеристика рядовых углей Донецкого бассейна, % Шахта Марка Угля Ас Кг […]

Исследование теплофизических свойств торфа

Торф является наиболее молодым в геологическом отноше­нии представителем класса гумитов, хотя он лишь условно мо­жет быть отнесен к твердым горючим ископаемым. Незначи­тельная конденсированность ароматических ядер, широко раз­ветвленные периферийные цепи, включающие сложные функ­циональные группы, являются причиной весьма высокой тепло­емкости торфа по сравнению с теплоемкостью других гумитов. Исследование теплофизических свойств торфа еще не полу­чило должного развития. Известно […]

Техника теплофизических измерений

Термопары и измерительные приборы В качестве датчиков температуры и температурного пере­пада в установках для определения теплофизических характе­ристик почти исключительно применяются термопары. Доступ­ность материалов, простота изготовления, широкий темпера­турный интервал, стабильность характеристики, малые габа­риты, простота преобразования сигнала, наличие стандартных таблиц — причины, обусловившие повсеместное распростране­ние термоэлектрических датчиков. На рис. 23 изображены, температурные зависимости тер — мо-э. д. […]

Методы комплексного определения теплофизических характеристик

Для определения всех теплофизических характеристик фак­тически достаточно определить две из них, так как третья мо­жет быть получена расчетом из соотношения Х = арСу. В то же Время некоторые методы позволяют определить все три величины, что всегда полезно с точки зрения проверки резуль­татов. Методы, основанные на применении регулярного и стационарного тепловых режимов Выше уже отмечалось, что […]

Методы определения тепло — и температуропроводности

Стационарные методы Благодаря своей простоте стационарные методы все еще имеют значительное распространение, несмотря на целый ряд свойственных им недостатков. Для определения коэффициента теплопроводности в ста­ционарных условиях необходимо точно определить величину теплового потока через образец и разность температур на гра — 66 Ницах или в других точках образца. Коэффициент теплопровод­ности рассчитывается по следующим формулам: для плоского […]

Методы определения теплоемкости

Метод смешения Этот простой метод определения средней теплоемкости, редко применяемый в настоящее время, состоит в том, что ис­пытуемый образец, нагретый предварительно до некоторой точно определенной температуры, за очень короткий промежу­ток времени, в течение которого его температура предполага­ется неизменной, переносится в теплоизолированный калори­метр. В калориметре находится вещество (чаще жидкость или газ) при более низкой температуре. Охлаждаясь, […]

МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ

Количество экспериментальных методов, применяемых для определения теплофизических характеристик твердых тел, в на­стоящее время столь велико, что даже систематизация их пред­ставляет немалые трудности [38]. В то же время число мето­дов, пригодных и действительно применяемых для определения теплоемкости, тепло — и температуропроводности твердых горю­чих ископаемых, сравнительно невелико, хотя они достаточно разнообразны. Чаще всего экспериментальное определение теплофизиче­ских свойств […]

Структура и теплофизические характеристики гумусовых ископаемых и твердых продуктов их пиролиза

Каменные угли и другие гумусовые ископаемые Описанные выше процессы преобразования молекулярной структуры веществ ископаемых гумитов находят свое отраже­ние в изменении теплоемкости органической массы. С повыше­нием степени превращения структуры теплоемкость гумитов не­прерывно снижается (табл. III. 1). 42 Таблица III. 1 Изменение теплоемкости гумитов в процессе геологического метаморфизма Теплоемкость Гумиты Температура измерения, оС КДж/(кг-К) Ккал/(кг-сС) Торф 10—110 […]

Современные представления о молекулярной структуре твердых горючих ископаемых

При всем разнообразии залегающих в земной коре твердых горючих ископаемых все они по признаку исходных материа — лов-углеобразователей разделяются на два основных класса — гумиты и сапропелиты. К гумитам относятся различные виды торфов, бурые и каменные угли, а также антрациты, об­разовавшиеся в основном из высших многоклеточных растений и достигшие разной степни превращения в ходе генетических […]