Próbki popiołów pobrano z trzech wybranych palenisk domowych na terenie Sosnowca posiadających paleniska rusztowe. W próbkach tych wyróżniono następujące formy nie spalonego węgla: cenosfery, sieci, plastry miodu, formy masywne. Cechą charakterystyczną tych popiołów jest niska zawartość form silnie porowatych, co jest spowodowane małą szybkością ogrzewania spalanych ziaren węgla.
EN
Bottom ash were collected from selected domestic stoker furnaces in the area of Sosnowiec. The following char forms were distinguished in the samples: cenospheres, networks, honeycombs, massive forms, inertinite, detritus and coal. Honeycombs and massive forms are the most frequently occurring char morphological forms. These bottom ashes are characterized by low contents of highly porous forms due to the low heatig rate of the combusted coal particles.
Macerały z grupy inertynitu podzielono na trzy grupy ze względu na ich zachowanie się w procesach koksowania i spalania. Inertynit reaktywny jest trudny do zidentyfikowania w koksach. Jego pierwotna struktura uległa całkowitemu przeobrażeniu i spowodowała powstanie struktur typu włókien i domen. W procesach spalania nie ujawnia on żadnych pozostałościi. Inertynit inernty nie ulaga optycznym zmianom w trakcie koksowania i spalania. Tworzą go takie macerały, jak fuzynit, m,akrynit, sklerotynit oraz wysoko inertne fragmenty inertodetrynitu. Pośrednie własności pomiędzy dwoma wcześniejszymi typami wykazuje semireaktywny inertynit. W koksie jest on izotropowy lub anizotropowy. Jest on odkształcony, ale zachowuje swoje pierwotne cechy pozwalające na jego identyfikację. W procesach spalania powoduje on powstawanie form typu plastrów miodu charakteryzujących się większą porowatością od form powstałych z inertynitu inertnego. Obliczenia zawartości inertynitu inertnego, semireaktywnego i reaktywnego wykazały, że zawartość inertynitu reaktywnego wzrasta ze wzrostem zawartości całkowitego inertynitu w węglu. W węglach o podobnej zawartosci inertynitu jego reaktywność jest znacznie wyższa w procesach spalania.
EN
Macerals of inertinite may by divited into three basis of their behavior during cocking and combustion processes. Reactive inertinite is difficult to distinguish in cokes as is original structure is completely altered. New structures such as fabrics and domains result. No char forms remain after combustion. Inert inertinite does not undergo any optical changes during coking and combustion. Macerals such as fusinite, macrinite, sclerotinite and highly reflective inertoderinite belong to this group. Semireactive inertinite displays intermediate properties between the previously described groups. It is reflected in the occurrence of isotropic and anisotropic structures in cokes. Though deformed, it can be identified as its original properties can still be recognised. During combustion processes, this last group forms honey comb chars with a porosity greater than that characterising forms originating from inert inertinite. Examination of inert-, semireactive- and reactive-inertinite contents in feed coal relveals that the amount of reactive inertinite contents show enhanced reactivity during combustion.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.