- •Предисловие
- •Общие сведения 0 полезных ископаемых
- •1.1 Понятие о полезном ископаемом. Промышленные кондиции
- •1.2. Промышленное использование
- •1.3. Площади распространения
- •1.4. Форма тел
- •1.5. Минеральный состав
- •1.6. Генетическая классификация месторождений
- •2 Общие сведения об угле
- •2.1 Роль угля в народном хозяйстве. Запасы и использование угля в народном хозяйстве.
- •2.2. Угольный и нефтяной ряды каустобиолитов. Генетическая классификация горючих ископаемых
- •2.3. Ископаемый уголь
- •2.4. Природные типы углей
- •2.5. Петрографический состав углей
- •2.6. Свойства углей
- •2.7. Микроэлементы в углях
- •3. Качество углей
- •3.1. Оценка петрографического состава
- •3.2. Влажность и влагоемкостъ
- •3.3. Зольность. "Соленые" угли
- •3.4. Сернистость
- •3.5. Фосфор
- •3.6. Удельная теплота сгорания
- •3.7. Элементный состав
- •3.8. Летучие вещества
- •3 Рис.8 .9. Спекаемость
- •3.11. Выход смолы
- •4. Закономерности угленакопления
- •4.1. Условия накопления растительного материала
- •4.2. Стадии углеобразования
- •В Карелии в районе Онежского озера /о.Шуньга/ среди метаморфизованных
- •4.3. Угольный пласт
- •4.4. Угленосная формация
- •4.5. Угленосные провинции, угольные бассейны и месторождения
- •4.6. Метаморфизм углей
- •4.7. Выветривание углей
- •7. Поиски месторождений полезных ископаемых.
- •7.1 Поисковые критерии и поисковые признаки
- •7.2. Методы поисков.
- •7.3 Поисково-разведочные работы.
- •8. Разведка месторождений.
- •8.1. Задача разведки.
- •8.3. Методы разведки.
- •8.4. Технические средства разведки.
- •8.5. Прослеживание и оконтуривание тел полезных ископаемых
- •8.6. Стадии разведочного процесса.
- •9. Опробование месторождений полезных ископаемых
- •9.1 Опробование без отбора проб.
- •9.2. Опробование с отбором проб
- •9.3 Виды опробования
- •9.4. Обработка проб.
- •10. Запасы полезного ископаемого.
- •10.1. Подсчет запасов полезного ископаемого.
- •10.2. Классификация запасов полезных ископаемых по степени разведанности.
- •10.3. Подготовленность разведанных месторождений для
- •11 Геологическое обслуживание действующих горных предприятий
- •11.1 Обоснование кондиций в условиях разрабатываемых месторождений
- •11.2 Классификация промышленных запасов
- •11.3 Потери и разубоживание полезных ископаемых
- •11.4 Учет состояния и движения запасов. Государственный кадастр и баланс
3.4. Сернистость
Сернистость углей S - величина, равная отношению/в процентах/ массы общей серы (S.) к массе угля. В зависимости от массовой доли общей серы угли подразделяются на малосернистые /0,5-1,5%/, средне-сернистые /1,6-2,6%/, сернистые /2,6-4,0%/ и высокосернистые /более 4,0%/. Сернистость углей большинства месторождений колеблется в пределах 0,1-1,5%. Повышенное содержание серы отмечено в донецких, подмосковных и кизеловских углях /до 6%/, весьма высокое - в тургайских и Иркутских/до 12%/.
Общая сера включает в себя неорганическую /сульфидная Sg и сульфатная /, органическую (S0) и элементарную (Sel) серу. Сульфидная /колчеданная/ сера входит в состав минералов /пирит, марказит/ и распространена в углях в виде мелких /доли миллиметра/ вкраплений или крупных /до десятков сантиметров/ конкреций. При сжигании сульфидные минералы разлагаются с выделением сероводорода. Минералы с сульфатной серой /гипс, барит и др./ заполняют маломощные трещинки в угле. Хотя количество такой серы невелико /не более 0,3%/, но при сжигании угля она не улетучивается, переходит в золу и поэтому относится к наиболее вредным примесям. Органическая сера представляет собой составную часть белкового вещества растений, ее массовая доля не превышает 2%. При сжигании угля она сгорает. Элементарная сера присутствует в угле в свободном состоянии /самородная сера/.
Сернистые соединения загрязняют атмосферу, разъедают арматуру топочных устройств. Нелетучая часть серы переходит в кокс, при доменной плавке образует в чугуне включения сернистого железа. На ее удаление из металла требуется дополнительный расход флюсов и кокса.
Мероприятия по борьбе с повышенной сернистостью углей - улавливание серы /сероочистка/, рассредоточение высокосернистых углей по мелким предприятиям, шихтование с малосернистыми углями и др.
3.5. Фосфор
Фосфор (Р) находится в составе минеральной и органической массы твердого топлива. Его массовая доля в углях Донбасса составляет 0,001-0.02%, Кузбасса - 0,001-0,12%, Пачорбасса - до 0,28%. Фосфор относится к вредным примесям, так как из кокса он переходит в чугун и разко снижает качество получаемого металла. При энергетическом использовании топлива содержание фосфора не лимитируется. В антрацитах, используемых для получения карбида кальция, доля фосфора не должна быть выше 0,05%, для специальных сортов кокса - не выше 0,012%.
3.6. Удельная теплота сгорания
Удельная теплота сгорания (Q) - величина, равная отношению количества теплоты, выделяющейся при полном сгорании угля в калориметрической бомбе в среде сжатого кислорода при определенных условиях, к массе этого угля. Данную величину выражают в мегаджоулях на килограмм (МДж/кг) или в килокалориях на килограмм (ккал/кг), причем 1 МДж = 238,8 ккал.
В калориметрической бомбе источником теплоты помимо органической массы топлива, содержащей углерод и водород, являются также сера, азот и вода. Теплота от серы и азота обусловлена образованием и растворением в воде серной и азотной кислот, от воды - испарением. При сжигании угля в обычных условиях /топка, печь и т.д./ азот и сера улетучиваются в атмосферу и кислот не образуют.
В зависимости от природы тепла при сжигании угля различают высшую и низшую удельную теплоту сгорания. Высшая удельная теплота сгорания QS указывает на то, что источником теплоты являются органическая масса топлива и испаряющаяся вода, низшая Qi - только органическая масса.
Высшая удельная теплота сгорания, ккал/кг,
QS=81 C + 310 H – 26 (O – S),
где С, O, H, S - массовая доля соответственно углерода, кислорода, водорода и серы, %.
Для сравнения удельной теплоты сгорания углей разного качества и из различных месторождений введены понятия "условное топливо" и "калорийный эквивалент". Условным называется топливо c низшей удельной теплотой сгорания Qi =7000 ккал/кг (29,3 МДк/кг). Калорийный эквивалент Эк равен отношению низшей удельной теплоты сгорания угля к низшей удальной теплоте сгорания условного топлива.
У
дельная
теплота сгорания гумолитов /рис.7./ с
ростом степени метаморфизма увеличивается
/торф— 5000-5700 ккал/кг, бурый уголь
-6100-7800 ккал/кг, каменный уголь - 7300-8800
ккал/кг, антрацит -8000-8500 ккал/кг/. Тепловой
эффект при сгорании сапропелитов за
счет избытка водорода более высок, чем
у гумолитов.
Рис.7
