Уголь жирный: Жирные угли

Содержание

Жирные угли

 

Жирные угли являются одной из марок каменного угля и имеют обозначение «Ж».

Образование каменного угля происходило в идеальных для него условиях – в торфяных болотах. Именно там гниющие растения накапливались быстрее, чем происходило их разложение. А под действием высоких температур, толщи воды и грунта, без доступа кислорода, происходило накопление углеродных соединений, составляющих основу каменного угля. Разновидность каменного угля – жирный уголь – относится к средней степени (III) метаморфизма, или его углефикации. Глубина образования жирного угля составляет примерно 4500 метров. Температура при которой образуется данный вид угля равна 150 °С, а давление 12000 атм.

Запасы жирных углей в России составляют примерно половину общего запаса коксующегося угля. В частности, по данным статистики, на 2007 г. запасы жирного угля в Восточной Сибири составляют 25901,2 млн.т., а на Дальнем Востоке – 16692,3 млн.т. Например, Печорский бассейн, находящийся на территории республики Коми и Ненецкого автономного округа, обладает общим запасом угля в 344 млрд.

т. На данный момент добыча там составляет около 30 млн.т., из которых 2/3 приходится на долю жирных углей. Особенно качественные жирные угли находятся в Воркутинском и Воргашарском месторождениях этого бассейна.

В Кузнецком бассейне располагается 8,5 % запасов жирных углей от общего запаса угля. Находятся они на территории Осиновского, Байдаевского, Ленинского, Томь-Усинского районах Кузбасса.

Богат жирными углями и Улуг-Хемский угольный бассейн, находящийся в республике Тыва, где только в Межэгейском месторождении запасы жирных углей составляют около 247,9 млн.т.

Южно-Якутский бассейн тоже обладает запасами жирного угля, в частности Алдано-Чульманский район (0,8 млн.т.) и Токинский район (2,1 млн.т.).

Большие залежи жирных, коксовых жирных и коксовых углей находятся в Зырянском угольном бассейне, республика Саха, и составляют 2,6 млрд.т.

Партизанский угольный бассейн, находящийся в Приморском крае, включает все марки жирных углей, запасы которых в общей сложности равны 82,8 млн. т.

Таймырский и Тунгусский угольные бассейны обладают запасами жирного угля в 18573 млн.т.

Освоение перечисленных запасов идет как открытым способом, так и закрытым.

Жирный уголь, являясь разновидностью каменного, обладает свойственным только ему химическим и вещественным составами.

Углерод 86 %
Водород 4,5-5 %
Кислород 3,2-4,5 %
Сера около 1 %
Влага 4-5 %
Зола 9,9-14,5 %
Летучие вещества около 30 %

Удельная теплота сгорания — 8300-8700 Ккал/кг.

Жирные угли содержат также в своем составе витринит, отражающая способность которого в масляной иммерсии составляет 0,85-1,14 %. При содержании влаги около 5% обладают способностью хорошо впитывать ее. Цвет жирных углей обычно черный матовый. Средняя толщина пластического слоя составляет 10-35 мм. Загораются они медленнее, чем длиннопламенные угли. Пламя же ярко-белое, средней длины. Жирные угли обладают высокой спекающей способностью, образуя при этом плотные шлаки.

Жирные угли классифицируют на 8 дополнительных технологических групп. Каждая группа имеет свой индекс, который показывает примерное среднее значение их спекаемости, которое, в свою очередь, и определяется по толщине пластического слоя. Также существует классификация, которая делит жирные угли по способности принимать отощающие присадки на 2 группы:

1Ж – с толщиной пластического слоя от 13 до 17 мм, отражением витринита 0,8 – 1,19 %, содержанием летучих веществ – 28-35,9 %.

2Ж – с толщиной пластического слоя 18 мм и более, отражением витринита 0,8 – 0,99 %, содержанием летучих веществ – 30-36 %.

Существует классификация жирных углей по работе Грюнера. Он разделил их на 3 класса:

II – газовые жирные с длинным пламенем (содержание углерода – 80-85 %, водорода – 5,8-5 %, суммарное содержание кислорода и азота – 14,2-10 %, соотношение суммарного содержания кислорода и азота к водороду – 3-2, выход летучих веществ – 40-32 %, выход кокса – 60-68 %, свойства кокса – сплавленный, но сильно вспученный).

III – кузнечные жирные со средним пламенем (содержание углерода – 84-89 %, водорода – 5-5,5 %, суммарное содержание кислорода и азота – 11-5,5 %, соотношение суммарного содержания кислорода и азота к водороду – 2-1, выход летучих веществ –32-36 %, выход кокса – 68-74 %, свойства кокса – сплавленный средней плотности).

IV – коксовые жирные с коротким пламенем (содержание углерода – 88-91 %, водорода – 5,5-4,5 %, суммарное содержание кислорода и азота – 6,5-4,5 %, соотношение суммарного содержания кислорода и азота к водороду – 1, выход летучих веществ – 26-18 %, выход кокса – 74-82 %, свойства кокса – сплавленный, очень плотный).

Из-за большого содержания летучих веществ горение жирного угля плохо поддается регулировке. Это происходит потому, что в то время, когда снижается поступление воздуха в печь или котел, слой угля подвергается сухой перегонке. При этом выделяются летучие вещества, которые вызывают потерю теплоты из-за того, что уголь не догорел. В силу этого фактора жирные угли не употребляются как энергетическое топливо.

Если же это и происходит, то используют отходы обогащения или непригодные по какой-то причине для коксования жирные угли. В то же время, жирные угли применяют в черной металлургии для производства чугуна и стали. И, конечно же, главное направление использования жирных углей – процесс подготовки к коксованию и слоевое коксование. Процесс подготовки заключается в измельчении и смешении угля для формирования смеси для коксования. Слоевое коксование – способ получения кокса в специальных горизонтальных камерах. Причем, произведенный из жирных углей кокс обладает высокой прочностью. Но нужно сказать, что из отдельных жирных углей с толщиной пластического слоя более 30 мм получается кокс с многочисленными трещинами. Это происходит потому, что они имеют очень подвижную массу. И при избыточном их участии в образовании кокса, на последнем развивается много трещин, и он делится на мелкие куски.

Также жирные угли могут использоваться при производстве строительных материалов, например, извести.

Еще они служат сырьем для производства активных углей, которые применяются в химической промышленности и для очистки газов и жидкостей. Для этого уголь нужно раздробить и промыть разбавленной кислотой, например серной или соляной, чтобы ограничить выход летучих веществ. После получившиеся зерна сушат, измельчают в порошок, гранулируют и активируют. Также, в процессе нагревания жирные угли выделяют качественную сажу, из которой производят резину, краски для типографии, тушь, пластмассу и пр.

Жирные угли

Жирные угли являются одной из марок каменного угля и имеют обозначение «Ж».

Образование каменного угля происходило в идеальных для него условиях – в торфяных болотах. Именно там гниющие растения накапливались быстрее, чем происходило их разложение. А под действием высоких температур, толщи воды и грунта, без доступа кислорода, происходило накопление углеродных соединений, составляющих основу каменного угля. Разновидность каменного угля – жирный уголь – относится к средней степени (III) метаморфизма, или его углефикации.

Глубина образования жирного угля составляет примерно 4500 метров. Температура при которой образуется данный вид угля равна 150 º С, а давление 12000 атм.

Запасы жирных углей в России составляют примерно половину общего запаса коксующегося угля. В частности, по данным статистики, на 2007 г. запасы жирного угля в Восточной Сибири составляют 25901,2 млн.т., а на Дальнем Востоке – 16692,3 млн.т. Например, Печорский бассейн, находящийся на территории республики Коми и Ненецкого автономного округа, обладает общим запасом угля в 344 млрд.т. На данный момент добыча там составляет около 30 млн.т., из которых 2/3 приходится на долю жирных углей. Особенно качественные жирные угли находятся в Воркутинском и Воргашарском месторождениях этого бассейна.

В Кузнецком бассейне располагается 8,5 % запасов жирных углей от общего запаса угля. Находятся они на территории Осиновского, Байдаевского, Ленинского, Томь-Усинского районах Кузбасса.

Богат жирными углями и Улуг-Хемский угольный бассейн, находящийся в республике Тыва, где только в Межэгейском месторождении запасы жирных углей составляют около 247,9 млн. т.

Южно-Якутский бассейн тоже обладает запасами жирного угля, в частности Алдано-Чульманский район (0,8 млн.т.) и Токинский район (2,1 млн.т.).

Большие залежи жирных, коксовых жирных и коксовых углей находятся в Зырянском угольном бассейне, республика Саха, и составляют 2,6 млрд.т.

Партизанский угольный бассейн, находящийся в Приморском крае, включает все марки жирных углей, запасы которых в общей сложности равны 82,8 млн.т.

Таймырский и Тунгусский угольные бассейны обладают запасами жирного угля в 18573 млн.т.

Освоение перечисленных запасов идет как открытым способом, так и закрытым.

Жирный уголь, являясь разновидностью каменного, обладает свойственным только ему химическим и вещественным составами.

Состав жирного угля включает в себя:
Углерод 86 %
Водород 4,5-5 %
Кислород 3,2-4,5 %
Сера около 1 %
Влага 4-5 %
Зола 9,9-14,5 %
Летучие вещества около 30 %

Удельная теплота сгорания — 8300-8700 Ккал/кг.

Жирные угли содержат также в своем составе витринит, отражающая способность которого в масляной иммерсии составляет 0,85-1,14 %. При содержании влаги около 5% обладают способностью хорошо впитывать ее. Цвет жирных углей обычно черный матовый. Средняя толщина пластического слоя составляет 10-35 мм. Загораются они медленнее, чем длиннопламенные угли. Пламя же ярко-белое, средней длины. Жирные угли обладают высокой спекающей способностью, образуя при этом плотные шлаки.

Жирные угли классифицируют на 8 дополнительных технологических групп. Каждая группа имеет свой индекс, который показывает примерное среднее значение их спекаемости, которое, в свою очередь, и определяется по толщине пласта. Также существует классификация, которая делит жирные угли по способности принимать отощающие присадки на 2 группы:

1Ж – толщина пластического слоя от 14 до 17 мм, отражением витринита 0,8 – 1,19 %, содержанием летучих веществ – 28-35,9 %.

2Ж – толщина пластического слоя 26 мм и более, отражением витринита 0,8 – 0,99 %, содержанием летучих веществ – 30-36 %.

Существует классификация жирных углей по работе Грюнера. Он разделил их на 3 класса:

II – газовые жирные с длинным пламенем (содержание углерода – 80-85 %, водорода – 5,8-5 %, суммарное содержание кислорода и азота – 14,2-10 %, соотношение суммарного содержания кислорода и азота к водороду – 3-2, выход летучих веществ – 40-32 %, выход кокса – 60-68 %, свойства кокса – сплавленный, но сильно вспученный).

III – кузнечные жирные со средним пламенем (содержание углерода – 84-89 %, водорода – 5-5,5 %, суммарное содержание кислорода и азота – 11-5,5 %, соотношение суммарного содержания кислорода и азота к водороду – 2-1, выход летучих веществ –32-36 %, выход кокса – 68-74 %, свойства кокса – сплавленный средней плотности).

IV – коксовые жирные с коротким пламенем (содержание углерода – 88-91 %, водорода – 5,5-4,5 %, суммарное содержание кислорода и азота – 6,5-4,5 %, соотношение суммарного содержания кислорода и азота к водороду – 1, выход летучих веществ – 26-18 %, выход кокса – 74-82 %, свойства кокса – сплавленный, очень плотный).

Из-за большого содержания летучих веществ горение жирного угля плохо поддается регулировке. Это происходит потому, что в то время, когда снижается поступление воздуха в печь или котел, слой угля подвергается сухой перегонке. При этом выделяются летучие вещества, которые вызывают потерю теплоты из-за того, что уголь не догорел. В силу этого фактора жирные угли не употребляются как энергетическое топливо. Если же это и происходит, то используют отходы обогащения или непригодные по какой-то причине для коксования жирные угли. В то же время, жирные угли применяют в черной металлургии для производства чугуна и стали. И, конечно же, главное направление использования жирных углей – процесс подготовки к коксованию и слоевое коксование. Процесс подготовки заключается в измельчении и смешении угля для формирования смеси для коксования. Слоевое коксование – способ получения кокса в специальных горизонтальных камерах. Причем, произведенный из жирных углей кокс обладает высокой прочностью. Но нужно сказать, что из отдельных жирных углей с толщиной пластического слоя более 30 мм получается кокс с многочисленными трещинами. Это происходит потому, что они имеют очень подвижную массу. И при избыточном их участии в образовании кокса, на последнем развивается много трещин, и он делится на мелкие куски.

Также жирные угли могут использоваться при производстве строительных материалов, например, извести. Еще они служат сырьем для производства активных углей, которые применяются в химической промышленности и для очистки газов и жидкостей. Для этого уголь нужно раздробить и промыть разбавленной кислотой, например серной или соляной, чтобы ограничить выход летучих веществ. После получившиеся зерна сушат, измельчают в порошок, гранулируют и активируют. Также, в процессе нагревания жирные угли выделяют качественную сажу, из которой производят резину, краски для типографии, тушь, пластмассу и пр.

Источник: www.defro.ru

Марки угля и их характеристики

Марка А (антрацит).
Антрациты объединяют уголь с показателем отражения витринита более 2,59%.При выходе летучих веществ менее 8% к антрацитам относятся также угли с показателем отражения витринита от 2,2 до 2,59%. Основная масса антрацитов используется в энергетических целях. Средние и крупные классы их служат в качестве бездымного топлива в коммунально-бытовом секторе. Часть антрацитов направляется на производство термоантрацита, который, в свою очередь, используется в качестве основного углеродистого наполнителя при изготовлении катодных блоков для электролизеров в алюминиевой промышленности. Антрациты применяются также для производства карбида кремния и карбида алюминия.

Марка Д (длиннопламенный).
Уголь длиннопламенный представляют собой угли с показателем отражения витринита от 0,4 до 0,79% с выходом летучих веществ более 28-30% при порошкообразном или слабоспекающемся нелетучем остатке. Длиннопламенные угли не спекаются и относятся к энергетическим углям. Направления использования этих углей — энергетическое и коммунально-бытовое топливо, поэтому их наиболее существенной характеристикой является теплота сгорания. При переходе к следующей марке ДГ теплотворная способность углей существенно увеличивается. Исследования показали, что длиннопламенный уголь с невысокой зольностью может служить хорошим сырьем для производства синтетического жидкого топлива и химических продуктов, получения формованного кокса и сферических абсорбентов,низкотемпературного (до 700 градусов) коксования.

Марка ДГ (длиннопламенный газовый).
Угли длиннопламенные газовые представляют собой уголь с показателем отражения витринита от 0,4 до 0,79% с выходом летучих веществ более 28-30% при порошкообразном или слабоспекающемся нелетучем остатке. Эти угли являются переходными между углями марок Д и Г. От длиннопламенных углей они отличаются наличием спекаемости (толщина пластического слоя 6-9 мм, а от газовых с аналогичной спекаемостью – более незначительной хрупкостью и повышенной механической прочностью. Последнее обстоятельство обусловливает преобладание среди таких углей крупно-средних классов. Уголь марки ДГ также относят к группе энергетических углей. Для участия в коксовых шихтах они мало пригодны, т. к. образующийся кокс отличается низкой механической прочностью и повышенной реакционной способностью.

Марка Г (газовый).
Уголь газовый имеет две технологические группы. Витринитовые угли (показатель отражения витринита от 0,5 до 0,89%) с выходом летучих веществ 38% и более, при толщине пластического слоя от 10 до 12 мм образуют группу 1Г, витринитовые и инертинитовые угли с показателем отражения витринита 0,8 – 0,99%, выходом летучих веществ 30% и выше и толщиной пластического слоя от 13 до 16 мм образуют группа 2Г.Влажность газового угля обычно не превышает 10 %, зольность изменяется в пределах от 7 до 35% с преобладанием зольности 10-15%. Газовые угли используются в основном как энергетическое и коммунально-бытовое топливо. На коксование направляют уголь группы 2Г с толщиной пластического слой более13мм.Ограниченная возможность применения газовых углей в шихтах коксохимических заводов, производящих металлурги¬ческий кокс, связана с тем, что они при слоевом коксовании обусловливают образование микротрещин в коксе, существенно снижающих его прочность. Газовый уголь с толщиной пластического слоя 8-12 мм используются для производства формованного кокса и сферических абсорбентов, а угли с толщиной пластического слоя менее 8 мм – для газификации и полукоксования. Витринитовые малозольные угли марки Г с выходом летучих веществ более 42% являются хорошим сырьем для производства синтетического жидкого топлива.
Марка Б (Бурый).
Уголь бурый характеризуется низким значением показателя отражения витринита (менее 0,6%) и высоким выходом летучих веществ (более 45%). Бурые угли делятся в зависимости от влажности на технологические группы: 1Б (влажность свыше 40%), 2Б (30-40%), 3Б (до 30%). Бурые угли Канско-Ачинского угольного бассейна представлены в основном группой 2Б и частично — 3Б (показатель отражения витринита 0,27-0,46%), бурые угли Подмосковного бассейна относятся к группе 2Б, угли Павловского и Бикинского месторождений (Приморский край) относятся к группе 1Б. Бурый уголь используют как энергетическое топливо и химическое сырье.

Марка ГЖО (газовый жирный отощенный).
Угли газовые жирные отощенные по значениям выхода летучих веществ и толщины пластического слоя занимают промежуточное положение между углями марок Г и ГЖ. Выделяют две технологические группы. В техноло-гическую группу 1ГЖО выделены уголь с показателем отражения витринита менее 0,8% и выходом летучих веществ менее 38%, с толщиной пластического слоя от 10 до 16 мм. В группу 2ГЖО входят угли с показателем отражения витринита 0,80-0,99%, выходом летучих веществ менее 38%, с толщиной пластического слоя 10-13 мм, а также угли с показателем отражения витринита 0,80-0,89% с выходом летучих веществ 36% и более при толщине пластического слоя 14-16мм. Влажность марки ГЖО колеблет¬ся в пределах 6-8%, зольность – 6-40%. Содержание уг¬лерода изменяется в пределах 78-85%, водорода – от 4,8 до 6,0%, серы 0,2-0,8%. Уголь марки ГЖО характеризуются широкой вариацией свойств, что не позволяет рекомендовать для их использования какое-либо одно направление. Уголь группы 1ГЖО при толщине пластического слоя менее 13 мм могут составлять не более 20% шихт коксохимических заводов, и лишь при условии, что остальная часть шихты содержит хорошо спекающиеся угли с показателем отражения витринита от 1 до 1,5%. Уголь группы 2ГЖО являются хорошим сырьем для коксования (особенно при показателе отражения витринита не менее 0,85%) и могут составлять более половины шихты. Фюзинитовый уголь группы 1ГЖО (подгруппа 1ГЖОФ) совершенно непригоден для производства металлургического кокса,и могут использоваться в коммунально-бытовом (крупные классы) или энергетическом (мелкие классы) секторах.

Марка ГЖ (газовый жирный).
Угли газовые жирные занимают промежуточное положение между марками углей Г и Ж и делятся на две группы. Группа 1ГЖ объединяет уголь с показателем отражения витринита 0,5-0,79%, выходом летучих веществ 38% и более и толщиной пластического слоя более 16 мм. Группа 2ГЖ объединяет уголь с показателем отражения витринита 0,8-0,99%, выходом летучих веществ 36% и более, толщиной пластического слоя 17-25 мм. От газовых углей марка ГЖ отличается более высокой спекаемостью, а от углей марки Ж — более высоким выходом летучих веществ. Угли марки ГЖ в основном используются в коксохимическойпромышленности и входят в группу марок углей, особо ценных для коксования. В большинстве случаев они могут полностью заменить жирные угли в шихтах коксохимических заводов. Концентраты угля марки ГЖ с зольностью менее 2% целесообразно применять в качестве связующего при производстве электродной и углеграфитовой продукции; угли марки ГЖ пригодны и для производства синтетического жидкого топлива.

Марка Ж (жирный).
Угли жирные подразделяются на две группы. К первой группе (1Ж) относятся уголь с показателем отражения витринита 0,8-1,19%, выходом летучих веществ 28-35,9% и толщиной пластического слоя 14-17 мм. Ко второй группе (2Ж) относятся угли с показателем отражения витринита 0,8-0,99%, выходом летучих веществ 36% и более, при толщине пластического слоя 26 мм и более. К этой же группе относятся угли с такими же значениями показателя отражения витринита, но с выходом летучих веществ от 30 до 36% при толщине пластического слоя 18 мм и выше. Также в группу 2Ж включаются уголь с показателем отражения витринита 1-1,19% с выходом летучих веществ не менее 30% при толщине пластического слоя не менее 18 мм. Уголь марки Ж относятся к особо ценным коксующимся углям и применяются главным образом в коксохимической промышленности, составляя от 20 до 70% коксовых шихт. Кокс, полученный из углей марки Ж, обладает высокой структурной прочностью.

Марка КЖ (коксовый жирный).
Угли коксовые жирные выделяются как уголь с показателем отражения витринита 0,9-1,29%, толщиной пластического слоя 18 мм, с выходом летучих веществ 25-30%. Основным потребителем угля марки КЖ является коксохимическая промышленность. Из всех марок уг¬лей, применяемых для получения кокса, они обладают наиболее высокой коксуемостью.Высококачественный металлургический кокс из них получается без смешивания с уг¬лями других марок. Кроме того, они способны принимать без изменения качества кокса до 20% присадочных углей марок КО, КС и ОС.

Марка К (Коксовый).
Уголь коксовый характеризуют показателем отражения витринита от 1 до 1,29%, а также хорошей спекаемостью. Толщина пластического слоя составляет 13-17 мм у углей с показателем отражения витринита 1,0-1,29% и 13 мм и выше с показателем отражения витринита 1,3-1,69%. Выход лету¬чих веществ находится в пределах 24-24,9%. Без смешивания их с углями других марок обеспечивают получение кондиционного металлургического кокса. Качество кокса может существенно возрастать при смешивании углей марки К с 20-40% углей марок Ж, ГЖ и КЖ.

Марка КО (Коксовый отощенный).
Уголь коксовый отощенный представляют собой уголь с выходом летучих веществ, близким по значениям к коксовым углям, но с меньшей толщиной пластического слоя – 10-12 мм. Показатель отражения витринита – 0,8-0,99%. Уголь марки КО применяются в основном для производства металлургического кокса в качестве одного из присадочных углей к маркам ГЖ и Ж.

Марка КСН (коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный).
Угли коксовые слабоспекающиеся низкометаморфизованные характеризуются показателем отражения витринита от 0,8 до 1,09%. При коксовании без смешивания с другими углями они дают механически мало прочный, сильно истирающийся кокс. Применяются как в коксохимической промышленности, так и в энергетике и коммунально-бытовом секторе. Уголь марки КСН может также использоваться для получения синтетического газа.

Марка КС (Коксовый слабоспекающийся).
Угли коксовые слабоспекающиеся характеризуются низкой спекаемостью (толщина пластического слоя 6-9 мм с показателем отражения витринита 1,1-1,69%. Уголь марки КС используются в основном в коксохимической промышленности в качестве отощающего компонента. Часть угля используется для слоевого сжигания в промышленных котельных и в коммунально-бытовом секторе. Угли коксовые слабоспекающиеся характеризуются низкой спекаемостью (толщина пластического слоя 6-9 мм с показателем отражения витринита 1,1-1,69%. Уголь марки КС используются в основном в коксохимической промышленности в качестве отощающего компонента. Часть угля используется для слоевого сжигания в промышленных котельных и в коммунально-бытовом секторе.

Марка ОС (отощенный спекающийся).
Угли отощенные спекающиеся имеют показатели отражения витринита от 1,3 до 1,8% и выход летучих веществ не более 21,9%. Толщина пластического слоя для группы 2ОС составляет 6-7 мм, а для группы 1ОС — 9-12 мм при витринитовом составе и 10-12 мм при фюзинитовом. Влажность добытых углей марки ОС не превы¬шает 8-10%. Зольность колеблется от 7 до 40%. Содержание серы в Кузнецком бассейне не превышает 0,6%, в Ка¬рагандинском достигает иногда 1,2%, в Донбассе 1,2-4,0%. Содержание углерода составляет 88-91%, водорода 4,2-5,%. Основным потребителем угля марки ОС является коксохимическая промышленность; эти угли – одна из лучших отощающих компонентов в коксовых шихтах. Некоторые угли марки ОС даже без смешивания с углями других марок дают высококачественный металлургический кокс; но при коксовании они развивают большое давление распирания на стенки коксовых печей, кокс из печей выдается с большим трудом, что приводит к быстрому выходу печей из строя. Поэтому уголь марки ОС обычно коксуют в смеси с углями марок Г и ГЖ, обладающими высокой степенью усадки.

Марка ТС (тощий слабоспекающийся).
Угли тощие слабоспекающиеся характеризуются выходом летучих веществ менее 22% и весьма низкой спекаемостью (толщина пластического слоя менее 6 мм. Влажность добытого угля марки ТС низкая — 4-6%. Зольность находится в пределах 6-45%. Содержание углерода 89-91%, водоро¬да 4,0-4,8%.Содержа¬ние серы в углях Кузбасса 0,3-0,5%, Донбасса 0,8-4,5%. Уголь марки ТС используются как в коксохимической промышленности, так и, в основном, в энергетике; крупно-средние классы углей этой марки являются хорошим бездымным топливом для мелких котельных и индивидуального бытового применения.

Марка СС (слабоспекающийся).
Угли слабоспекающиеся характеризуются показателем отражения витринита в пределах 0,7-1,79%, толщиной пластического слоя менее 6 мм и выходом летучих веществ, характерным для хорошо коксующихся углей марок Ж, КЖ, К, КС и ОС. Влажность добытого угля достигает 8-9%. Зольность колеблется от 8 до 45%. Содержание серы обычно не превышает 0,8%. Содержание углерода колеблется от 74 до 90%, водорода от 4,0 до 5,0%. Применяются главным образом на крупных электростанциях, в промышленных котельных и коммунально-бытовом секторе. В ограниченном количестве отдельные разновидности углей марки СС применяются в шихтах коксохимических заводов.

Марка Т (тощий).
Уголь тощий характеризуется выходом летучих веществ от 8 до 15,9% с показателем отражения витринита от 1,3 до 2,59%; спекаемость отсутствует. Используются в основном в электроэнергетике и в коммунально-бытовом секторе; при условии малой зольности могут использоваться для получения углеродистых наполнителей в электродном производстве.

 

Маркировка угля, марки угля — Что такое Маркировка угля, марки угля?

24508

Уголь подразделяют на марки и технологические группы

Маркировка угля — установлена с целью рационального промышленного использования угля. Уголь подразделяют на марки и технологические группы; в основу такого подразделения положены параметры, характеризующие поведение углей в процессе термического воздействия на них. Российская классификация отличается от западной.

Марки угля Буквенное обозначение марок Выход летучих веществ Vг, %

Содержание углерода

 Сг, %

Теплота сгорания Qгб, ккал/кг
Бурые Б 41 и более <76 6900-7500
Длиннопламенные Д >39 76 7500-8000
Газовые Г 36 83 7900-8600
Жирные Ж 30 86 8300-8700
Коксовые К 20 88 8400-8700
Отощённо-спекающиеся ОС 15 89 8450-8780
Тощие Т 12 90 7300-8750
Антрациты А менее 8 >91 8100-8750

 

Кроме указанных в таблице, в некоторых бассейнах выделяются промежуточные марки:

  • газовые жирные (ГЖ)
  • коксовые жирные (КЖ)
  • коксовые вторые (K2)
  • слабоспекающиеся (СС)
Марки угля Буквенное обозначение марок Выход летучих веществ Vг, %

Содержание углерода 

Сг, %

Теплота сгорания

Qгб, ккал/кг

Газовые жирные ГЖ 36 и более 84 5400-7400
Коксовые жирные КЖ >25 87 8450
Коксовые вторые К2 20 88 8400-8900
Слабоспекающиеся СС 27 82 5600-8000

 

Угли подразделяются на технологические группы по спекающей способности; для указания технологической группы к буквенному обозначению марки прибавляется цифра, указывающая низшее значение толщины пластического слоя в данных углях, например Г6, Г17, КЖ14 и т.п.

По размеру получаемых при добыче кусков каменный уголь классифицируется на:

  • П — (плита) более 100 мм
  • К — (крупный) 50-100 мм
  • О — (орех) 25-50 мм
  • М — (мелкий) 13-25 мм
  • С — (семечка) 6-13 мм
  • Ш — (штыб) 0-6 мм
  • Р — (рядовой) шахтный 0-200 мм, карьерный 0-300 мм

Марки угля Д и Г могут гореть без поддува, эта их особенность позволяет использовать уголь в котельных. А уголь СС, Т или ОС может использоваться для получения электроэнергии. Марки Г и Ж, как правило, применяют в чёрной металлургии.

Витринитовые малозольные газовые угли марки Г являются хорошим сырьём для производства синтетического жидкого топлива. Фюзинитовые газовые угли группы 1ГЖО (газовый жирный отощённый) подгруппы 1ГЖОФ могут использоваться в коммунально-бытовом и энергетическом секторах.

 

Другие классификации

Немецкая классификация на основании процентного содержания элементов.

Российский аналог Немецкое название

Летучие вещества 

%

Углерод 

%

Водород 

%

Кислород 

%

Сера % Теплота сгорания Qгб, КДж/кг
Бурые (лигниты) Braunkohle 45-65 60-75 6,0-5,8 34-17 0,5-3 <28470
Длиннопламенные Flammkohle 40-45 75-82 6,0-5,8 >9,8 ~1 <32870
Длиннопламенно-газовые (ДГ) Gasflammkohle 35-40 82-85 5,8-5,6 9,8-7,3 ~1 <33910
Газовые Gaskohle 28-35 85-87,5 5,6-5,0 7,3-4,5 ~1 <34960
Жирные Fettkohle 19-28 87,5-89,5 5,0-4,5 4,5-3,2 ~1 <35380
Паровичные спекающиеся Eßkohle 14-19 89,5-90,5 4,5-4,0 3,2-2,8 ~1 <35380
Тощие Magerkohle 10-14 90,5-91,5 4,0-3,75 2,8-3,5 ~1 35380
Антрациты Anthrazit 7-12 >91,5 <3,75 <2,5 ~1 <35300
    Процентное содержание по весу  

 

Средние шесть строк в немецкой классификации представляют собой переход от суббитуминозного к битуминозному (каменному) углю. В США антрацитом считается уголь с содержанием летучих веществ менее 6 %.

Марки угля, характеристики угля — Что нужно знать при покупке дров

Предыдущая статья Следующая статья

Существует 19 марок угля – это одно из самых популярных видов топлива в нашей стране, которое активно используют как в бытовых целях, так и в промышленности. Его выбирают из-за доступной стоимости, продолжительного времени горения, возможности применять в современных котлах, в том числе автоматизированных, нуждающихся в минимальном обслуживании человеком. 

Марки угля и их характеристики позволяют четко контролировать качество этого продукта, а также обосновано формировать цены и наиболее рационально использовать различные виды топлива. Основными нормируемыми показателями марок угля выступают:

  • зольность – показывает, сколько негорючего остатка после использования;
  • влажность – напрямую влияет на удобство транспортировки, подверженность слипанию и слеживанию, самовозгоранию и КПД;
  • содержание серы – двуокись серы пагубно влияет на окружающую среду во время сгорания, а также повышает расход топлива;
  • выход летучих веществ – количество органических соединений и продуктов распада минералов, которые выделяются во время горения;
  • спекаемость – свойство переходить в пластическое состояние под воздействием температуры без доступа воздуха;
  • теплота сгорания – показывает, сколько именно тепла можно получить при полном сгорании топлива. 

Также сырье делят на фракции, в зависимости от размера кусков. Фракция угля обычно указывается в маркировке одной из букв аббревиатуры или обозначается названием. В нашей стране принято использовать следующие значения:

  • плита (П) – от 100 мм;
  • крупный / кулак (К) – 50-100 мм;
  • кулак-орех (КО) — 25-100 мм;
  • орех (О) – 25-50 мм;
  • мелкий (М) – 13-25 мм;
  • семечка (С) – 6-13 мм;
  • штыб (Ш) – 0-6 мм;

Также есть рядовой (Р), который разделяют на шахтный 0-200 мм и карьерный 0-300 мм. В его составе могут быть фракции разного размера. Если вы выбираете уголь или дрова с доставкой в Киеве, обязательно интересуйтесь не только маркой, но и фракцией выбираемого топлива. 

Уголь антрацит характеристики

Уголь марки А – один из самых востребованных и дорогих. Он демонстрирует самые высокие показатели по времени горения и теплоотдаче, кроме того – имеет самую высокую плотность. Горит почти без пламени, выделяет минимальное количество дыма и запаха. Эти качества сделали уголь марки антрацит очень востребованными не только в бытовом, но и в промышленном секторе. 

Несмотря на то что уголь антрацит характеристики имеет очень привлекательные, многие производства и ТЭС стараются перейти на другие виды топлива. 

В нашей стране добывают уголь марки АШ, АС, АМ, АО, АКО, АК. С угольных шахт сырье отправляют на углеперерабатывающие фабрики, где его сортируют по фракциям и отправляют на рынок сбыта. Все размеры этого топлива одинаково востребованы. Семечка или уголь марки АС характеристики по отсутствию дыма и неприятного запаха имеет такие же, как и орех или крупный, а стоит дешевле. Обычно мелкую фракцию засыпают на ночь, сверху раскаленной крупной она не будет просыпаться через колосники, при этом прогорает достаточно долго. Уголь АМ характеристики зачастую используют для заводов и предприятий, в быту для твердотопливных котлов.  

Уголь марки Г: особенности

Газовый уголь характеристики имеет следующие:

  • влажность – обычно не более 10%;
  • зольность – может варьироваться от 7 до 35%, но чаще всего составляет 10-15%;
  • выход летучих веществ (группа 2Г – от 30%, 1Г – от 38%, малозольные марки – от 42%).

Используется для отопления жилых домов и в энергетической отрасли, в частности, для производства формованного кокса и сферических абсорбентов. 

Что такое уголь марки Д?

Уголь марки Д имеет высокую теплоотдачу, поэтому его относят к энергетическим углям. Используется в энергетической отрасли, а также для бытовых целей. Длиннопламенный уголь характеристики имеет такие:

  • выход летучих веществ более 40-48%;
  • содержание серы до 0,5%;
  • зольность 6-10%;

Характеристики угля марки Д позволяют ему быть отличным сырьем для изготовления синтетического жидкого топлива, производства формованного кокса и сферических абсорбентов, низкотемпературного (до 700 градусов) коксования.

Чем примечателен уголь марки ДГ?

Уголь марки ДГ характеристики имеет смешанные от двух предыдущих, так как является переходной связующей между длиннопламенными и газовыми. От газовых отличается более высокой механической прочностью, а от длиннопламенных – спекаемостью. Уголь марки ДГ активно используется как в быту, так на предприятиях. Он легко разжигается, имеет доступную стоимость, долго горит и поддерживает высокую температуру, не склонен к самовозгоранию. Благодаря механической прочности в марке преобладает крупная и средняя фракция. Один из самых популярных – уголь ДГ 13-100 характеристики имеет следующие:

  • зольность до 11%
  • влажность до 9,5%
  • летучие вещества до 38%;
  • содержание серы 1,5-2,5%;
  • теплота сгорания 6000-8000 ккал/кг.

Марка достаточно универсальна, подходит для твердотопливных котлов, отопления жилых помещений, промышленных объектов. 

Какие еще есть марки угля в Украине?

Это далеко не полный перечень марок, который активно используются в нашей стране и доступны к приобретению на рынке. 

Бурые угли (Б) считаются менее ценными и являются переходным топливом между торфом и каменным углем. Однако в отличие от последних они залегают на меньшей глубине и проще в добыче. Среди минусов – высокая влажность и зольность, меньшая по сравнению с каменными теплоотдача. Летучих веществ свыше 45%. Тем не менее, эта марка используется в качестве энергетического топлива, а также сырья для получения жидкого топлива, газа и удобрений, подходит для коксования с последующим использованием в металлургии.  

Уголь марки Ж, или жирный, считается самым ценным из коксующихся, получающийся кокс имеет очень высокую структурную прочность. Востребован в черной металлургии, производстве стали и чугуна. Выделяют также разновидность ГЖО (газовый жирный отощенный), которая подходит для коксования (исключая кокс для металлургии), коммунально-бытовых нужд.   

Уголь марки К – коксовый, предназначен для получения кондиционного металлургического кокса, качество которого можно повышать путем смешивания сырья с другими марками. Один из подвидов – коксовый жирный (КЖ) имеет самые высокие показатели коксуемости, подходит для смешивания с другими марками.  

Уголь марки Т – тощий, вообще не спекается. Помимо коммунально-бытового сектора используется в электроэнергетике, в частности электродном производстве.

Слабоспекающиеся (СС) используют на крупных электростанциях, в промышленных котельных, коммунально-бытовом секторе. Они имеют влажность 8-9%, содержание серы менее 0,8% и зольность от 8 до 45%.  

Есть такие комбинированные и промежуточные марки, как:

  • коксовый отощенный;
  • коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный;
  • коксовый слабоспекающийся;
  • отощенный спекающийся;
  • тощий слабоспекающийся; 
  • газовый жирный.

На какие характеристики угля обратить внимание, выбирая топливо?

Марки угля Украины разнообразны как по качеству и составу, так и по сферам применения. Но одно из важнейших направлений угледобывающей промышленности – обеспечение теплом населения. Выбирая это топливо, нужно учитывать целый ряд показателей, которые напрямую влияют на эффективность использования его в отоплении. Одними из самых важных характеристик угля в этом плане считаются:

  • Калорийность – показывает, сколько тепла выделится в процессе сгорания. Самый высокий показатель у антрацита и коксующегося, а самый низкий – у бурого. Однако коксующийся не подходит для бытовых котлов отопления, так как может повредить оборудование, вплоть до полного выхода из строя. 
  • Зольность – чем ниже процент зольности, тем меньше в топливе примесей, которые не горят. Соответственно, чем выше этот показатель, тем чаще придется чистить котел. У качественного топлива показатель зольности не больше 15%, а дешевое низкосортное вполне может иметь и более 30%.
  • Влажность – она бывает внутренней и поверхностной. Избыток влаги отрицательно сказывается на горении. Поверхностную можно снизить путем проветривания, а вот внутренняя уходит лишь в процессе горения. Повышенную влажность можно определить даже визуально, на нее указывает наличие большого количества слипшихся частиц.   

Основные марки угля для отопления – это антрацит, длиннопламенный, длиннопламенный газовый. Антрацит имеет не только высокие качественные показатели, но и отличается от других марок визуально. Его можно узнать по насыщенному черному цвету и выраженному глянцевому блеску. 

Выбирая уголь для современного твердотопливного котла, обязательно сверьтесь с технической документацией оборудования. Производители всегда указывают оптимальный вид топлива, который поможет добиться максимальной эффективности использования. Несмотря на то, что многие котлы универсальны и способны работать не только на рекомендуемой марке, но и на аналогах, переходить на более дешевое топливо не стоит. Это существенно снизит не только КПД котла, но и может привести к различным сбоям и необходимости дополнительного обслуживания. 

Если вы подбираете топливо для традиционной печи, руководствоваться придется собственным опытом или советами знающих хозяев. Зачастую такие топки показывают самый высокий результат при комбинировании марок. Например, для розжига используется немного длиннопламенного-газового, затем закладывается антрацит средних фракций, который даст наибольшее количество тепла, а на ночь – мелкие фракции для поддержки комфортной температуры до утра. 

Код 27010000 гармонизированной номенклатуры грузов (ГНГ)

Позиция по Гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)

КодНаименование
27010000УГОЛЬ КАМЕННЫЙ; БРИКЕТЫ, ОКАТЫШИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ
27011100Антрацит
27011210Уголь битуминозный коксующийся
27011290Уголь битуминозный прочий
27011900Уголь каменный прочий
27012000Брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля

Соответствующие позиции Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ)

КодНаименованиеКласс Охрана  МВН 
161005УГОЛЬ КАМЕННЫЙ1нетГП
161016Антрацит1нетГП
161024Брикеты буроугольные1нетГП
161039Брикеты каменноугольные1нетГП
161043Концентрат угольный1нетГП
161058Полуантрацит1нетГП
161062Промпродукт угольный1нетГП
161077Уголь бурый мелкий Подмосковного бассейна1нетГП
161081Уголь бурый Подмосковного бассейна1нетГП
161096Уголь бурый, кроме бурого угля Подмосковного бассейна1нетГП
161109Уголь гранулированный1нетГП
161113Уголь каменный марки Г-газовый1нетГП
161128Уголь каменный марки Д1нетГП
161132Уголь каменный марки Ж-жирный1нетГП
161147Уголь каменный марки К-коксовый1нетГП
161151Уголь каменный марки ОС-отощенный спекающийся1нетГП
161166Уголь каменный марки ПЖ1нетГП
161170Уголь каменный марки СС-слабо спекающийся1нетГП
161185Уголь каменный марки Т-тощий1нетГП
161192Уголь каменный силезский (польский)1нетГП
161202Уголь каменный, н.п.1нетГП
161217Уголь пылевидный1нетГП
161221Шихта угольная1нетГП
161236Шлам угольный1нетГП
161240Штыб1нетГП
161255Топливо печное каменноугольное1нетГП

ОКДП — 1010040 Уголь каменный дальнего востока и арктики 1010440

1010440 Уголь ургальский марки г — газовый

1010450 Уголь сахалинский

1010451 Уголь сахалинский марки ж — жирный

1010452 Уголь сахалинский марки г — газовый

1010453 Уголь сахалинский марки д — длиннопламенный

1010460 Уголь магаданский сортовой

1010461 Уголь беринговский марки г — газовый

1010462 Уголь аркагалинский марки д — длиннопламенный

1010463 Уголь тал — юряхский марки д — длиннопламенный

1010464 Уголь омсукчанский марки а — антрацит

1010470 Уголь арктический (шпицбергенский) марки г — газовый

1010480 Уголь норильский марки сс — слабоспекающийся

1010490 Уголь огоджинский марки г — газовый

1010510 Уголь приморский

1010512 Уголь партизанский марки ж — жирный

1010513 Уголь партизанский марки г — газовый

1010514 Уголь партизанский марки т — тощий

1010515 Уголь подгородненский марки т — тощий

1010516 Уголь липовецкий марки д — длиннопламенный

Слеживаемость и коксование растворимой при термическом растворении фракции жирного угля

Основные характеристики

Жирный уголь термически растворялся, давая TDSF с различными свойствами слеживания.

TDSF, полученный при более высокой температуре, содержал больше групп ОН с более низкой способностью к слеживанию.

TDSF из неполярного растворителя содержал меньше ароматических соединений с более высокой способностью к слеживанию.

Добавление TDSF в угольные смеси может повысить качество металлургического кокса.

Реферат

При смешивании углей для производства кокса жирный уголь играет очень важную роль в слеживаемости и коксовании угольных смесей. В этом исследовании жирный уголь был термически растворен, а также были охарактеризованы слеживаемость и коксование растворимых фракций (TDSF) при различных растворителях и температурах. Было обнаружено, что слеживаемость TDSF была лучше, чем у жирного необработанного угля. TDSF, полученные из неполярных растворителей, имеют более высокую способность к слеживанию, чем полученные из полярных растворителей при той же температуре термического растворения (TD).Во время процесса TD полярные растворители могут термически растворять больше полиароматических соединений в TDSF, тем самым повышая температуру размягчения и снижая способность TDSF слеживаться. Для одного и того же TD-растворителя TDSF, полученные при более высоких температурах, имеют более низкую способность к слеживанию по сравнению с таковыми, полученными при более низких температурах, из-за того, что в них входит больше ароматических компонентов и кислородных функциональных групп. Определения коксования в тигле были проведены для оценки коксования TDSF.Результат предполагает, что при использовании 5% TDSF и 5% неслеживающегося полубитуминозного угля вместо того же количества жирного угля и газового угля, соответственно, в угольных смесях, качество полученного кокса могло достигнуть оптимального уровня. уровень кокса, полученного из стандартных угольных смесей (т.е. без TDSF и полубитуминозного угля). Таким образом, использование TDSF в угольной шихте для производства кокса является одним из эффективных способов раскрытия ресурсов коксующегося угля.

Ключевые слова

Термическое растворение

Смешение угля

Металлургический кокс

Жирный уголь

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Copyright © 2013 Elsevier B.V. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Basistrade — НАШ БИЗНЕС

Энергетический уголь — один из основных видов топлива, используемого для выработки электроэнергии. Этот вид топлива дешевле газа и нефти.Достаточно низкая стоимость и большие запасы угля позволяют активно потреблять угольную продукцию всеми промышленными и городскими центрами мира, поскольку она незаменима при производстве трех важнейших основ строительства — электроэнергии, стали и цемента.

Электростанции используют энергетический уголь, в основном состоящий из битуминозного угля, из-за оптимального баланса между теплопередачей и стоимостью, что привело к его самому широкому использованию. Бурый уголь используется реже, поскольку его тепловыделение относительно низкое, а выбросы побочных продуктов сгорания относительно высоки.Однако некоторые развитые страны все чаще используют бурый и полубитуминозный уголь, поскольку содержание серы, оказывающей значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, меньше, чем в битуминозном угле. Антрацит — прекрасное топливо: он выделяет крайне мало побочных продуктов сгорания; он почти не дымит и выделяет большое количество тепла. Однако его универсальное использование осложняется относительно высокой стоимостью добычи и низким уровнем встречаемости в природе.

Уголь для металлургической промышленности не менее важен.Около 75% всей стали в мире производится с помощью металлургического кокса, образующегося при переработке битуминозного угля при высокой температуре, без подачи кислорода (процесс коксования). Для производства кокса используется специальный коксующийся уголь; довольно редко — коксуется лишь около 20% битуминозного угля. Это уголь, который крайне важен в металлургической промышленности.

КОКСИРУЮЩИЙ УГОЛЬ — это битуминозные угли со средней степенью карбонизации, которые в смесях (загрузках) с другими углями или без смешивания используются в промышленных процессах коксования для получения кускового кокса определенного размера и прочности.

Коксующиеся угли включают угли марок Г, ГЖ, Ж, КЖ, К, К2, ОС и СС с разделением на технологические группы по спеканию. Коксующиеся угли марок К (коксующийся) и КЖ (коксующийся жир) используются для получения доменного кокса специального назначения без смешивания с другими углями. Жирный уголь марок Ж (жир) и ГЖ (газовый жир) используется для получения без смешивания с другими углями хорошо плавленого, но более мелкого кокса, физико-механические свойства которого хуже, чем у доменного кокса. Доменный кокс легко получить из жирных углей в бинарных смесях с коксующимися или тощими коксующимися углями.тощие коксующиеся угли марки К2 (коксование второй) и ОС (тощая обжиговая) используются без перемешивания для получения кокса с более высокой стойкостью к истиранию, физико-механическими свойствами, не соответствующими доменному коксу. Доменный кокс из тощих коксующихся углей получают в бинарных смесях с жирными углями. Газовые угли марки К (газ) используются для получения без смешивания с другими углями хорошо расплавленного кокса, который легко разделяется на мелкие и крупные куски с низкой механической прочностью. Газовые угли, предназначенные для приема доменного кокса в современных коксовых печах по традиционной технологии приготовления шихты, могут использоваться только в смесях с хорошо коксовыми углями.Низкоспекающиеся угли марки SS (слабоспекающиеся) не образуют кусковой кокс без смешивания с другими углями. Доменный кокс от них можно получить только в смеси с жирными углями (не менее 70–85% жирных углей).

Пыль — крупный энергетический резерв топливной базы черной металлургии страны, способный покрыть растущий дефицит коксующихся углей и кокса для доменной плавки.

Пылевидный уголь представляет собой вид топлива, представляющий собой уголь, предварительно измельченный до тончайшего порошка (пыли). Он используется в качестве самостоятельного топлива или добавок в паровых котлах, металлургических печах или других тепловых генерирующих установках.

PCI может частично заменить дорогой коксующийся уголь, что также позволяет снизить расход газа при выплавке стали в доменных печах. Пыль позволяет снизить расход природного газа в доменном процессе на 90% и более за счет использования более дешевых угольных смесей и позволяет снизить расход кокса до 20%.

Природный газ — смесь углеводородного газа, состоящая в основном из метана и некоторых других газов. Газ обычно удаляется из глубоко расположенных под землей горных пород с помощью буровых установок, обрабатывается для удаления примесей, таких как вода и углекислый газ, и продается в качестве потребительского топлива для отопления, приготовления пищи или производства электроэнергии оптом.Он также используется в транспортных средствах и для производства пластмасс и химикатов. Мы специализируемся на поставках природного газа как оптовым, так и конечным потребителям. Мы рады заключать долгосрочные контракты на поставку и продажу, а также можем быстро и новаторски реагировать на потребности наших клиентов. Наш бизнес, связанный с природным газом, является частью комплексного решения, которое делает нас партнером для производителей и конечных пользователей. Компания BASIS Trade AG также получила разрешение на транспортировку природного газа общественным транспортом и хранение в подземных хранилищах газа через следующие компании: Gas Connect Austria (Австрия) Eustream (Словакия) Оператор газотранспортной системы Украины (Украина) ОАО «Укртрансгаз» (Украина) Компания имеет долгосрочные контракты на поставку природного газа крупным европейским компаниям.

Наши партнеры

Металлургический уголь Ovoot для решения прогнозируемого дефицита в Китае жирного металлургического угля

В рамках предварительного технико-экономического обоснования плана раннего развития Aspire Mining Ltd (Aspire) Ovoot (OEDP) компания привлекла Fenwei Energy Information Services Co Ltd для анализа и подготовки отчета о китайском рынке металлургического угля и ценовых ожиданиях до 2025 года ( Отчет Fenwei).

В отчете Fenwei промытый металлургический уголь OEDP классифицируется как коксующийся уголь со средней зольностью и средней жирностью серы на основании следующих ориентировочных технических характеристик продукта промытого металлургического угля. Эта ориентировочная спецификация будет подтверждена вскоре после публикации результатов предварительного технико-экономического обоснования.

Эта спецификация помещает металлургический уголь Ovoot в диапазон рыночных спецификаций для жирных марок коксующегося угля в Китае. Жирный металлургический уголь используется в смесях для производства кокса для производства стали в доменных печах.Жирный уголь создает условия для хорошей плавкости, повышения износостойкости кокса и создает условия для добавления других углей с низкой коксовой способностью.

Отчет Fenwei указывает, что доля жирного угля в общем объеме китайских угольных смесей должна вырасти с 13,6% до 14,7% в течение прогнозируемого периода, в результате чего общий спрос на жирный уголь составит 76 миллионов тонн в год. Ожидается, что из этого количества только 11 миллионов тонн угля с низким содержанием серы (<0,75%) жирности будут добываться на китайских шахтах. Уголь Овоот считается среднесерным на уровне 1.2%.

Среднесернистый металлургический уголь составляет 44% от потребления жирного угля в сталелитейной промышленности Китая, а высокосернистый уголь составляет от + 1,5%, составляя 28% рынка. Учитывая прогнозируемую более высокую долю в смесях, спрос на жирный уголь в Китае растет в то время, когда, согласно прогнозам, внутреннее производство жирного угля в прогнозируемом периоде с 2019 по 2025 год останется на прежнем уровне. время от времени, хотя время от времени возникают краткосрочные расхождения.Поскольку монгольский металлургический уголь поставляется на конечные рынки в Китае, цены на импортный уголь аналогичного качества будут в основном включать в себя расходы на морскую транспортировку, сборы за извлечение из порта и затраты на транспортировку угля из порта приемки покупателям. Эти затраты могут добавить 20–25 долларов США за тонну к цене FOB в зависимости от местоположения конечного потребителя. Компания Fenwei представила прогноз цен на 1307 юаней за тонну, который упадет до 1217 юаней за тонну без НДС в течение прогнозного периода с 2019 по 2025 год на основе эквивалентного эталонного продукта жирного угля из провинции Хэбэй.Исходя из текущего обменного курса 6,9 юаня за 1 доллар США, это соответствует падению 189 долларов США за тонну до 176 долларов США за тонну. Текущая цена без НДС на этот эталонный жирный металлургический уголь в провинции Хэбэй составляет 1341 юаней за тонну или 194 доллара США за тонну.

Резюме

Ожидается, что динамика рынка металлургического угля и, в частности, жирного металлургического угля будет способствовать относительно стабильному ценообразованию в будущем. Хотя в отчете Fenwei основное внимание уделяется рынку Китая, учитывая расположение Ovoot на севере Монголии, существуют также жизнеспособные рынки в Восточной Европе, России и на Дальнем Востоке с новыми более низкими железнодорожными тарифами, предлагаемыми РЖД.

Fenwei отметила в своем отчете, что: «Из-за ужесточения требований к качеству кокса в больших доменных печах и увеличения коэффициента смешивания твердого коксующегося угля на рынке жирного угля может наблюдаться большой разрыв в 16–22 млн тонн в год в 2018–2025 годах, который должен быть заполнен импортным углем, особенно углем с низким и средним содержанием серы ».

Председатель Aspire Дэвид Полл отметил, что: «Намеченные 3–4 миллиона тонн промытого жирного угля в год на Aspire OEDP будут частью пути к покрытию этого дефицита.”

Прочтите статью на сайте: https://www.worldcoal.com/coal/16012019/ovoot-metallurgical-coal-to-address-forecast-fat-metallurgical-coal-shortage-in-china/

Что такое коксующийся уголь — Aspire Mining Limited

Коксующийся уголь, также известный как металлургический уголь, используется для получения кокса, одного из основных незаменимых материалов для производства стали.

В мире существует множество разновидностей угля, от бурого угля и лигнита до антрацита. Свойство, которое действительно отличает коксующийся уголь от других углей, — это его способность к спеканию, которая является специфическим свойством, необходимым для того, чтобы сделать кокс пригодным для производства стали.

Кокс получают путем нагрева коксующихся углей в коксовой печи в восстановительной атмосфере. По мере повышения температуры уголь становится пластичным, сплавляясь перед повторным затвердеванием в частицы кокса.Это называется процессом спекания. Качество получаемого кокса определяется качеством используемых коксующихся углей, а также условиями эксплуатации коксового завода.

Качество кокса в значительной степени зависит от сорта угля, состава, содержания минералов и способности размягчаться при нагревании, становиться пластичными и повторно затвердевать в связную массу. Угли битуминозного класса высокой, средней и низкой летучести, обладающие этими свойствами, называются «коксующимися» углями.

Высококачественный коксующийся уголь пользуется большим спросом у производителей стали, которым нужен этот уголь для производства высококачественного кокса и увеличения производительности их доменных печей.

Рынок Китая

Китайский рынок коксующегося угля, вероятно, станет крупнейшим потребителем коксующегося угля Ovoot из-за своего размера и близости.

Коксующийся уголь высшего качества, такой как Fat (уголь Ovoot) и первичный уголь, особенно востребован в Китае, в первую очередь из-за низкой доли этих углей в собственных запасах угля Китая, но также из-за растущей потребности в более качественных коксующихся углях коксохимическая промышленность. Спрос на эти более качественные коксующиеся угли растет быстрее, чем на их аналоги более низкого качества, поскольку Китай стремится к использованию более крупных доменных печей для достижения более высокой производительности, использования передовых технологий и решения экологических проблем.Например, средний размер доменной печи в Китае составляет 1 000 м 3 , по сравнению с производительностью в Японии 3 814 м 3 . Чем больше доменная печь, тем более качественный требуется кокс, что приводит к увеличению коэффициента смешения сильно спекающегося угля.

Уголь Fat & The Moon Eye | Натуральный макияж для черных глаз

  • Глубокий кремовый крем для глаз на минеральной основе! Поскольку этот уголь для глаз имеет форму горшка, его цвет более насыщенный и плотный по сравнению с традиционной подводкой для глаз. Основа подсолнечного масла проникает в вашу кожу, позволяя пигменту «высохнуть» на месте, пчелиный воск придает глазам угольную форму и стойкость — и, конечно же, пчелиное волшебство.Минеральный оксид — это пигмент, который не только красив, но и безопасен для тела.

    — 1/4 унции
    — 100% натуральные ингредиенты
    — НЕ водостойкие
    — Это размазанный уголь для глаз, а не тонкая подводка для глаз
    — См. о вкладке , где указаны ингредиенты и советы по применению!
    — Также см. Вкладку отзывов для получения дополнительной информации о том, как использовать
    — Посмотреть все наши продукты по уходу за кожей Fat & The Moon

    При нанесении угля для век с помощью кисти для макияжа сначала нанесите немного пудры для лица или косметической глины на ваше веко, начиная с основания ваших ресниц.Пудра / глина придаст углю для глаз что-то, в которое он может впитаться, и сделает лайнер острее и дольше.

  • Состав: Подсолнечное масло *, косметический порошок черного оксида, каолиновая глина, пчелиный воск. (* Обозначает органический ингредиент.)

    Нанесите кистью для макияжа для более четкого образа Клеопатры.

    При нанесении угля для глаз кистью для макияжа сначала нанесите немного пудры для лица или косметической глины на веко, начиная с основания ресниц.Глина / пудра придаст углю для глаз что-то, в которое он может впитаться, и сделает лайнер острее и дольше.

    Для этого таинственного дымного эффекта нанесите скрипучим чистым пальцем на внутреннюю кромку нижнего века, затем плотно закройте глаза, чтобы уголь попал на верхнее внутреннее веко и размазал так, как вам нравится!

    Fat and the Moon специализируется на изготовлении вручную травяных средств по уходу за телом и косметических средств. Подобно ведьме над котлом, основательница Рэйчел Бадд экспериментирует со старыми ингредиентами и рецептами, заимствованными из различных лечебных традиций, чтобы создавать инновационно простые продукты, полезные для тела и земли.

  • Термическое поведение и органическая функциональная структура смесей тополь-жир при совместном пиролизе

    Автор

    Перечислено:
    • Qiu, Шусин
    • Чжан, Шэнфу
    • Чжоу, Сяоху
    • Чжан, Цинъюнь
    • Qiu, Гуйбао
    • Ху, Мэйлонг
    • Вы, Чжисюн
    • Вэнь, Ляньин
    • Бай, Чэнгуан

    Abstract

    Термическое поведение смесей тополь-жир (биомасса-уголь) и органическая функциональная структура образовавшегося полукокса при температуре совместного пиролиза были исследованы с использованием термогравиметрического анализатора, дифференциальной сканирующей калориметрии, масс-спектрометрии и метода Фурье с ослабленным полным отражением. преобразовать анализ инфракрасной спектроскопии.Кроме того, было установлено взаимодействие между тополем и углем во время совместного пиролиза. Результаты показывают, что тополь разложился до разложения жирного угля, что неудивительно, но результаты также показывают, что присутствие тополя усиливает термическое разложение жирного угля при низкой температуре. Происходящие взаимодействия показали положительные и отрицательные эффекты при повышении температуры, которые можно объяснить химической реакцией и физическим взаимодействием соответственно. В смесях эти взаимодействия снижали кажущуюся энергию активации и частотный фактор.Добавленный тополь положительно влияет на разложение органических функциональных групп. Взаимодействие косвенно приведет к более высокому потенциалу образования углеводородов и термической зрелости, а также к уменьшению длины и ароматичности алифатических цепей. Синергетический эффект жирного угля и тополя во время совместного пиролиза проявлялся в основном при более низкой температуре. Для лучшего применения угольных смесей с тополевым жиром подходящее соотношение смеси тополя и угля составляет менее 16%. Кроме того, температура пиролиза должна поддерживаться в пределах 345–390 ° C для получения биомассы-каменноугольной смолы.

    Рекомендуемое цитирование

  • Qiu, Shuxing & Zhang, Shengfu & Zhou, Xiaohu & Zhang, Qingyun & Qiu, Guibao & Hu, Meilong & You, Zhixiong & Wen, Liangying & Bai, Chenguang, 2019. « Термическое поведение и органическая функциональная структура смесей тополь-жир во время совместного пиролиза ,» Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 136 (C), страницы 308-316.
  • Обозначение: RePEc: eee: renene: v: 136: y: 2019: i: c: p: 308-316
    DOI: 10.1016 / j.renene.2019.01.015

    Скачать полный текст от издателя

    Поскольку доступ к этому документу ограничен, вы можете поискать его другую версию.

    Ссылки на IDEAS

    1. Джаяраман, Кандасами и Кок, Мустафа Версан и Гокалп, Искендер, 2017. « Термогравиметрический и масс-спектрометрический (ТГ-МС) анализ и кинетика смеси угля и биомассы », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 101 (C), страницы 293-300.
    2. Cai, Junmeng & Wu, Weixuan & Liu, Ronghou, 2014.« Обзор модели распределенной энергии активации и ее применение в пиролизе лигноцеллюлозной биомассы », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 36 (C), страницы 236-246.
    3. Хайкири-Акма, Х. и Яман, С., 2010. « Взаимодействие между биомассой и углями разного сорта во время совместного пиролиза », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 35 (1), страницы 288-292.
    Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)

    Цитаты

    Цитаты извлекаются проектом CitEc, подпишитесь на его RSS-канал для этого элемента.


    Цитируется по:

    1. Gouws, S.M. И Кэрриер, М., Бант, Дж. Р., Неомагус, H.W.J.P., 2021. « Сопиролиз угля и сырой / торрефицированной биомассы: обзор химии, кинетики и реализации », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 135 (С).

    Самые популярные товары

    Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и эта, и цитируются в тех же работах, что и эта.
    1. Gouws, S.М., Кэрриер, М., Бант, Дж. Р., Неомагус, H.W.J.P., 2021. « Сопиролиз угля и сырой / торрефицированной биомассы: обзор химии, кинетики и реализации », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 135 (С).
    2. Чжан, Синь и Дэн, Хунху и Хоу, Сюэй и Цю, Жунлян и Чен, Чжихуа, 2019. « Пиролитическое поведение и кинетика древесных опилок в изотермических и неизотермических условиях », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol.142 (C), страницы 284-294.
    3. Хамид, Зишан и Аслам, Мухаммад и Хан, Закир и Максуд, Хурам и Атабани, А.Э. и Гаури, Мойнуддин и Хуррам, Мухаммад Шахзад и Рехан, Мохаммад и Низами, Абдул-Саттар, 2021 год. « Газификация смесей твердых бытовых отходов с биомассой для производства энергии и восстановления ресурсов: текущее состояние, гибридные технологии и инновационные перспективы », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 136 (С).
    4. Муштак, Фейсал и Мат, Рамли и Ани, Фарид Насир, 2014 г.« Обзор пиролиза угля и биомассы с помощью микроволн для производства топлива », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 39 (C), страницы 555-574.
    5. Вэн, Цзюнь-Цзе и Тянь, Чжэнь-Ю и Лю, Юэ-Си и Пань, Ян и Чжу, Я-Нань, 2020. « Исследование механизма совместного сжигания угля и биомассы в реакторе с неподвижным слоем с использованием усовершенствованной масс-спектрометрии », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 149 (C), страницы 1068-1076.
    6. Лу, Кэ-Мяо и Ли, Вен-Джи и Чен, Вэй-Синь и Линь, Та-Чанг, 2013 г.« Термогравиметрический анализ и кинетика совместного пиролиза сырой / торрефицированной древесины и угольных смесей », Прикладная энергия, Elsevier, т. 105 (C), страницы 57-65.
    7. Саху, Абхисек и Кумар, Сачин и Моханти, Каустубха, 2021 год. « Кинетический и термодинамический анализ непищевых масличных семян Putranjiva roxburghii (putranjiva) и Cassia fistula (amaltas) с использованием термогравиметрического анализатора », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 165 (P1), страницы 261-277.
    8. Го, Фейхонг и Хе, Йи и Хассанпур, Али и Гарди, Джаббар и Чжун, Чжаопин, 2020.« Термогравиметрический анализ совместного сжигания гранул биомассы с лигнитом и битуминозным углем », Энергия, Elsevier, т. 197 (С).
    9. Юрдакуль, Сема, 2016. « Определение свойств совместного горения и термической кинетики смеси птичьего помета / угля с помощью термогравиметрии », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 89 (C), страницы 215-223.
    10. Kong, Lingjun & Tian, ​​ShuangHong & Li, Zhaohui & Luo, Rongshu & Chen, Dingsheng & Tu, YuTing & Xiong, Ya, 2013.« Преобразование переработанных опилок в биоуглеродные гранулы с высоким HHV и низким выбросом NOx с использованием связующих, смешанных с лигнином и гидроксидом кальция », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 60 (C), страницы 559-565.
    11. Сайед-Хассан, Сайед Шатир А. и Ван, Йи и Ху, Сон и Су, Шэн и Сян, июнь 2017 г. « Термохимическая переработка осадка сточных вод в энергию и топливо: основы, проблемы и соображения », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol.80 (C), страницы 888-913.
    12. Аднан, Муфлих А. и Хоссейн, Мохаммад М., 2018. « Газификация различных биомасс, включая микроводоросли, с использованием CO2 — термодинамическое исследование », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 119 (C), страницы 598-607.
    13. Лю, Цзячжэн и Чжун, Фэй и Ню, Вэньцзюань и Су, Цзин и Гао, Цзыци и Чжан, Кай, 2019. « Влияние скорости нагрева и газовой атмосферы на характеристики пиролиза и сгорания различных пожнивных остатков и кинетический анализ », Энергия, Elsevier, т.175 (C), страницы 320-332.
    14. Чжоу, Лимин и Цзоу, Хунбинь и Ван, Юнь и Ле, Чжангао и Лю, Чжижун и Адесина, Адесодзи А., 2017. « Влияние калия на термогравиметрические характеристики и сопиролитическую кинетику древесной биомассы и полиэтилена низкой плотности », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 102 (PA), страницы 134-141.
    15. Кадьер, Абудукерему и Калил, Мохд Сахаид и Абдешахиан, Пейман и Чандрасекхар, К. и Мохамед, Аза и Асман, Надия Фархана и Логроньо, Вашингтон и Симайи, Ибадатихан и Хамид, Айдил Абдул, 2016.« Последние достижения и новые проблемы в микробных электролизерах (MEC) для микробиологического производства водорода и химических веществ с добавленной стоимостью », Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, Elsevier, vol. 61 (C), страницы 501-525.
    16. Чжан, Чжицин и Дуань, Ханьци и Чжан, Юцзюнь и Го, Сяоцзюань и Ю, Си и Чжан, Сингуан и Рахман, штат Мэриленд Максудур и Цай, Цзюньмэн, 2020. « Исследование эффекта кинетической компенсации при торрефикации лигноцеллюлозной биомассы: кинетический и термодинамический анализ », Энергия, Elsevier, т.207 (С).
    17. Ван, Цин и Чжао, Вэйчжэнь и Лю, Хунпэн и Цзя, Чунься и Ли, Шаохуа, 2011. « Взаимодействие и кинетический анализ полукокса сланца с кукурузным стеблем при совместном сжигании », Прикладная энергия, Elsevier, т. 88 (6), страницы 2080-2087, июнь.
    18. Чжэнхуэй Сю и Сян Сяо, Пинг Фанг и Люмен Йе, Цзяньхан Хуанг, Хайвэнь Ву, Цзыцзюнь Тан и Дунъяо Чен, 2020. « Сравнение горения и пиролиза скорлупы арахиса в воздухе и N 2: кинетика, термодинамика и выбросы газа », Устойчивое развитие, MDPI, Open Access Journal, vol.12 (2), страницы 1-14, январь.
    19. Собек, Шимон и Верле, Себастьян, 2019. « Солнечный пиролиз отработанной биомассы: Часть 1 конструкции реактора », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol. 143 (C), страницы 1939-1948.
    20. Вэнь, Шаотин и Ян, Юпин и Лю, Цзинъён и Бююкада, Муса и Эврендилек, Фатих, 2019. « Анализ эффективности пиролиза, кинетической, термодинамической, продуктовой и совместной оптимизации ароматических палочек в атмосфере N2 и CO2 », Возобновляемая энергия, Elsevier, vol.141 (C), страницы 814-827.

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите идентификатор этого элемента: RePEc: eee: renene: v: 136: y: 2019: i: c: p: 308-316 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: (Nithya Sathishkumar).Общие контактные данные поставщика: http://www.journals.elsevier.com/renewable-energy .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которого мы не уверены.

    Если CitEc распознал ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с этой формой .

    Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылочного элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.

    Обратите внимание, что исправления могут занять пару недель, чтобы отфильтровать различные сервисы RePEc.

    ЖИР И ЛУНА || УГОЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ — KITKITDIZZI

    Fat and the Moon смешивали и варили, тестировали, а затем смешивали еще немного, чтобы наконец получить простой кремообразный кремовый уголь для глаз на минеральной основе! С тех пор, как я путешествовал по Индии и раскачивал этот дымчатый глаз и украшенный бинди образ своей мечты, я искал эквивалентный продукт, не загруженный ингредиентами для набросков. Мой учитель рисования в Индии использовал уголь, сделанный из сожженной пуджи и топленого масла, для нанесения на глаза и своих дочерей.Мне понравился его простой подход.

    | ЧЕРНЫЙ | Поскольку глазной уголь находится в форме горшка, цвет может быть насыщенным и плотным, чем жертвуют, когда подводка для глаз находится в карандаше, и для сохранения формы требуется больше воска. Основа подсолнечного масла впитывается в кожу, позволяя пигменту «высохнуть» на месте. Подсолнечное масло — одно из моих любимых, легкое и мягкое, но в то же время насыщенное. Пчелиный воск придает форму глазного угля и стойкость — и, конечно же, пчелиное волшебство. Минеральный оксид — это пигмент, который не только красив, но и безопасен для тела! Мои сёстры-готы могут даже использовать его для помады, пока они раскачиваются до Type O Negative (ничего не подскажу, что я сам не пробовал!).

    Состав: подсолнечное масло *, порошок черного оксида, белая глина, пчелиный воск
    * органический

    | ЗЕМЛЯ | Любители классического коричневого, мы попались! Добро пожаловать — Earth Eye Coal, когда вы выбираете натуральный и нейтральный. Нанесите немного угля Earth Eye Coal возле края верхней ресницы и нанесите легкий удар. Земля — ​​шоколадная, насыщенно-коричневая. Одевайтесь как Бог / Бог Земли.

    Поскольку глазной уголь находится в форме горшка, цвет может быть насыщенным и плотным, чем можно жертвовать, когда подводка для глаз в палочке и требует больше воска, чтобы сохранить форму.Основа подсолнечного масла впитывается в кожу, позволяя пигменту остыть. Подсолнечное масло — одно из моих любимых, легкое и мягкое, но в то же время насыщенное. Пчелиный воск придает форму глазного угля и стойкость — и, конечно же, пчелиное волшебство. Минеральный оксид — это пигмент, который не только красив, но и безопасен для тела!

    Состав: подсолнечное масло *, порошок коричневого оксида, белая глина и крахмал аррорута * пчелиный воск
    * органический

    | LAPIS | Помните потрясающую синюю тушь для ресниц, настоящую, очень жесткую? Я уверен.Что мне больше всего нравилось в синей туши, так это тонкий, но электрический эффект, который немного удивил естественный вид. Носив Black Eye Coal на регулярной основе, я обнаружил, что мне не хватает того глубокого ультрамаринового образа, который от знойной пары ступенек поднимается до горячего черта. Итак, ребята …. вы ведь меня знаете? Я хочу чего-то, поэтому я это делаю, потом мне это нравится, а потом я освобождаю это. Так родился Lapis Eye Coal.

    Наличие утрамаринового цвета в форме подводки для глаз позволяет более разнообразно наносить мазки.Этого темно-синего цвета можно добиться, нанеся немного угля для глаз Lapis Eye Coal на внутреннюю часть нижнего века с помощью супер-чистого пальца или кисти для макияжа. Для большего драматизма — и вы знаете, что все мы иногда любим небольшие драмы — нарисуйте те, кто попадает сюда взор, нанесите пудру для лица или белую глину в качестве основы для глазного угля, на котором можно держаться. Направьте себя немного Богом или Богиней Моря или Неба! Вы знаете, что они там, хотят выйти!

    Btw’s Lapis — это великолепный драгоценный голубой камень, который Клеопатра использовала для создания своей собственной версии Eye Coal.(Реквизит Ханны для драгоценного камня истории искусства)

    Состав: подсолнечное масло *, порошок кобальта ультрамарина косметической чистоты, белая глина, пчелиный воск
    * органический

    | LEAF | Зеленый, вездесущий цвет жизни и роста, теперь доступен как наша последняя версия Eye Coal-Leaf. Позвольте вашему внутреннему лесу сиять! Небольшой листочек на ватерлинии придает тонкое, но удивительное растение, вызывающее популярность.

    Поскольку глазной уголь находится в форме горшка, цвет может быть насыщенным и плотным, чем можно жертвовать, когда подводка для глаз в палочке и требует больше воска, чтобы сохранить форму.Основа подсолнечного масла впитывается в кожу, позволяя пигменту остыть. Подсолнечное масло — одно из моих любимых, легкое и мягкое, но в то же время насыщенное. Пчелиный воск придает форму глазного угля и стойкость — и, конечно же, пчелиное волшебство. Минеральный оксид — это пигмент, который не только красив, но и безопасен для тела!

    Состав: подсолнечное масло *, порошок зеленого оксида, белая глина, крахмал аррорута * пчелиный воск * органический

    0,15 жидкой унции

    Нанесите кистью для макияжа, чтобы создать более выразительный образ Клеопатры.Подсказка дорогие друзья! При нанесении Eye Coal кистью для макияжа сначала нанесите немного пудры для лица или косметической глины на веко, начиная с основания ресниц. Глина / пудра придаст углю для глаз что-то, в которое он может впитаться, и сделает лайнер острее и дольше. Для этой загадочной дымной привлекательности нанесите чистым скрипучим пальцем на внутренний край нижнего века, затем плотно закройте глаза, чтобы уголь попал на верхнее внутреннее веко и размазал его так, как вам нравится.

    Пожалуйста, используйте в течение 6 месяцев с момента покупки.Хранить в прохладном и сухом месте. Наши продукты являются экологически чистыми и свежеприготовленными на заказ. Мы не используем токсины, которые заставляют вещи длиться вечно.

    || О ЖИРЕ И ЛУНЕ ||

    Продолжая семейное наследие травников и целителей, основательница Fat and the Moon Рэйчел Бадд построила свою компанию, предлагая изготовленные вручную травяные средства по уходу за телом тем, кто ищет натуральную альтернативу продуктам с химическими добавками. Подобно ведьме над котлом, Бадд экспериментирует со старинными ингредиентами и рецептами, переданными из различных лечебных традиций, чтобы создавать инновационные и простые продукты, полезные для тела и земли.Жир и Луна начинались как альтернатива токсичной индустрии массового производства средств по уходу за телом, стремясь обеспечить питательные ингредиенты и питательные сообщения о любви к себе и заботе о себе.

    А если вам интересно, почему «Жир и Луна» …

    Жир как первое слово в названии моего бизнеса вызвал у меня несколько интересных дискуссий. Люди все время спрашивают меня об этом имени, потому что не могут поверить, что я использую слово с таким негативным подтекстом, особенно когда оно используется в словосочетании «уход за красотой».

    Отчасти я использую слово «толстый» для провокации; Я не верю, что жир — ругательное слово. Но большая часть жира в «Жире и Луне» происходит из-за моей любви к материалам — масло является средством внешней медицины трав. Жир в виде масла — дар семян. Жир растений и животных — это место, где хранится энергия. Богатство пищи, которую мы ощущаем на вкус, и эластичность, которую мы ощущаем на нашей коже после нанесения хорошего масла для ванн, — это признание нашим телом этой жизненной энергии и получение от нее удовольствия.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *