- •Основы экономики топливно-энергетического комплекса
- •Часть I
- •Москва Издательский дом мэи 2013
- •Введение
- •Глава 1. Роль топливно-энергетического комплекса в развитии национальной экономики
- •Основные характеристики энергетического хозяйства национальной экономики
- •Характеристика современного состояния тэк
- •Показатели тэк рф за 2003-2012 годы
- •Тэк в экономике России в 2008–2011 гг.
- •1.3. Система стратегического управления
- •1.4. Особенности отраслей тэк. Организационно-технологические особенности
- •Экономические особенности.
- •Вопросы для повторения
- •Глава 2. Классификация топливно-энергетических ресурсов, виды и основные характеристики
- •2.1. Запасы полезных ископаемых в мире и в России. Прогноз потребности энергетических ресурсов
- •Основные районы добычи газа
- •Основные районы добычи нефти
- •Основные районы добычи угля
- •Прогнозируемая количественная оценка потенциальных мировых запасов энергетических ресурсов по данным съезда Мирового энергетического конгресса (мирэк)
- •2.2. Характеристика топливно-энергетических ресурсов. Качественная оценка энергоресурсов
- •Низшая теплотворная способность топлива
- •Температура воспламенения тэр
- •Характеристика основных видов ископаемых топливно-энергетических ресурсов Нефть
- •Маркировка углей
- •Природный газ
- •Свойство находиться в твердом состоянии в земной коре:
- •2.3. Нетрадиционные виды ископаемого топлива Сланцевая нефть
- •Добыча сланцевой нефти
- •2.4. Количественная оценка мировых запасов и прогноз потребности энергетических ресурсов
- •Прогноз потребления первичных энергоресурсов в мире и по регионам за 2010–2035 гг. (млн. Т у.Т.)
- •Прогноз производства электроэнергии (нетто) в мире (млрд. КВт·ч)
- •Глава 3. Физические основы преобразования энергии
- •3.1. Физические основы преобразования энергии в теплоэнергетике
- •3.2. Принципиальные схемы тепловых электростанций
- •3.3. Газотурбинные установки
- •3.4. Парогазовые установки
- •Основные показатели, характеризующие технологии производства электроэнергии
- •3.5. Физические основы преобразования ядерной энергии. Принципиальная схема атомной электростанции
- •Осколок деления Осколок деления Осколок деления Медленные нейтроны Медленные нейтроны
- •1―Активная зона; 2―тепловыделяющие элементы (твэлы); 3―отражатель; 4―защита; 5―теплоноситель; 6―теплообменник; 7―паровая турбина; 8―конденсатор; 9―электрический генератор
- •3.6. Физические основы преобразования энергии в электрооборудовании. Принципиальная схема энергосистемы
- •Глава 4. Технологические основы производства и распределения топливно-энерегтических ресурсов
- •4.1. Технологическая структура электроэнергетики
- •4.2. Технологическая цепочка нефтегазовой промышленности. Разведка нефтегазовых месторождений
- •Поиск и разведка нефтегазовых месторождений
- •Геолого-экономический мониторинг
- •Технологический цикл нефтяной отрасли
- •Технологии нефтедобычи
- •Методы нефтедобычи
- •Способы добычи нефти
- •Технология и техника добычи нефти и газа
- •Использование скважин электроцентробежными насосами
- •Эксплуатация скважин с помощью штанговых глубинно-насосных установок (шгн). Наземное оборудование штанговых глубинонасосных установок.
- •Газлифтная эксплуатация скважин
- •Виды буровых скважин
- •Нефтепроводы
- •Насосные станции
- •Сбор и очистка
- •Система хранения нефти
- •Переработка нефти
- •Технологическая схема газовой отрасли
- •4.3. Технологическая цепочка угольной отрасли
- •Вопросы для повторения
- •Глава 5. История создания российских отраслей тэк
- •5.1. Закономерности технологического развития
- •Характеристики технологических укладов
- •Закономерности технологического развития
- •5.2. История электроэнергетической отрасли
- •5.3. Об истории российской нефти
- •5.4. История газовой отрасли
- •5.5. История угольной отрасли
- •Годовая добыча угля в ссср, млн т
- •Вопросы для повторения
- •Глава 6. Технологические инновации в отраслях тэк
- •6.1. Инновации в альтернативной энергетике
- •Петротермальная станция для автономного энергоснабжения потребителей
- •«Ветряные линзы»
- •Ветрогенератор без лопастей
- •Солнечная башня
- •Ночная солнечная электростанция
- •Гибридные электростанции
- •6.2. Инновационные технологии в нефтегазовом комплексе
- •Поиск и разведка месторождений нефти и газа
- •Разработка месторождений нефти и газа
- •Технология добычи нефти из обводненных месторождений
- •Транспорт нефти и газа
- •Нефтепереработка и газохимия
- •6.5. Инновационные технологии в сфере угольной генерации
- •6.6. Инновационные технологии в сфере газовой генерации
- •6.7. Инновационные технологии газификации
- •6.8 Производство синтетического жидкого топлива
- •6.9. Инновации в электросетевом комплексе
- •Ситуация в мире
- •Появление интеллектуальных сетей в России
- •Перспективы развития интеллектуальных сетей
- •Примеры эффективности внедрения
- •Вопросы для повторения
- •Библиографический список
- •Приложения
- •Этапы развития атомной энергетики России
- •Этапы развития гидроэнергетики России
- •Этапы развития теплоэнергетики России
- •Содержание
- •Часть I
4.3. Технологическая цепочка угольной отрасли
Угольная отрасль входит в число отраслей горного комплекса и в технологическом отношении не имеет принципиальных отличий от отраслей по добыче руд металлов и других полезных ископаемых (рис.4.12).

Открытый способ Шахтный способ
Рис. 4.12. Технологическая цепочка угольной отрасли
Существует два способа угледобычи: традиционный, подземный или шахтный и открытый – добыча угля с поверхности земли.
Добыче угля предшествуют разведочные работы, которые делятся на поисковые, предварительные, детальные и эксплутационные.
В ходе поисковой разведки изучается геология района, определяются масштабы месторождения и анализируется качество углей. Под месторождением понимается скопление угля или другого полезного ископаемого в более или менее больших количествах, приуроченных к определенным площадям.
Предварительная разведка выясняет форму залегания угля и площадь распространения, в том числе глубину, направление распространения, толщину пластов, характеристики покрывающих пород.
Задачей детальной разведки является окончательное установление величины запасов, распределение по участкам и уточнение условий залегания.
По результатам проведенных геолого-разведочных работ устанавливаются размеры балансовых запасов и проводится их классификация по группам А, В или С.
В ходе эксплутационной разведки разрабатывается проект сооружения шахты или определяются площадь и глубина вскрышных работ в зависимости от выбранного способа угледобычи: открытого или подземного.
Шахта представляет собой комплекс горных выработок, которые являются полостями, образующимися в результате проведения угледобычи. Они различаются по своим размерам и выполняемым функциям: добыче, транспортировке, вентиляции, водоотливу. Самые большие, имеющие выход на поверхность, называют стволами; они бывают вертикальными, наклонными и горизонтальными. Камеры, штольни, штреки и шурфы, которые не выходят на поверхность и имеют небольшое сечение, используются для хранения инструментов и оборудования, разведки состояния горной породы и залежей угля, установки крепления и т.п.
Подземная угледобыча связана с выполнением совокупности технологических процессов, которые можно разделить на две группы: основные и вспомогательные. К первой группе относят: бурение, вруб, отбойку, размыв, обогащение. Ко второй ― транспортировку добытого угля под землей и подъем на поверхность, работы по поддержанию кровли и управлению горным давлением, обеспечение вентиляции и условий безопасной работы.
В угольной промышленности очень высок уровень механизации.
Технологическая структура при подземной угледобычи включает следующие основные механизмы и технические системы:
Горные машины, применяющиеся в угольной отрасли, различаются по количеству выполняемых функций, например однофункциональные (врубовые, отбойные, гидромониторы) и комбинированные (врубово-отбойные, отбойно-погрузочные и т.п.). Результатом повышения уровня функциональности было создание угольных комбайнов.
Угольный комбайн ― комбинированная машина по одновременному выполнению всех основных операций по добыванию каменного угля в забое шахты и его погрузке. Комбайны делятся на очистные (добычные) и проходческие и используют различные способы отделения угля от породы, погрузки на вагонетку или конвейер, передвижения, крепления забоя и т.д. Многообразие геологических условий угледобычи (разных углов наклона и ширины пластов, плотности породы, степени заводненности и т.д.) обусловило многообразие конструктивных решений при создании угольных комбайнов, применение различных типов двигателей и инструментов. Первые конструкторские разработки горных комбайнов относятся к началу 30-х годов, и СССР был признанным лидером в их создании. Процесс их совершенствования продолжается до настоящего времени и направлен, прежде всего, на автоматизацию процессов добычи и создание комфортных и безопасных условий труда для шахтеров. Экономическая целесообразность внедрения комбайнов обусловлена значительным повышением производительности труда и снижением удельных капитальных вложений в угледобычу.
Технологическая структура при открытой угледобыче образуют эскалаторы, механизмы для бурения, автотранспорт, транспортеры.
Весь комплекс производственных процессов при открытых работах можно разделить на две основные группы: вскрышные работы ― удаление пустых пород и выемка (добыча) угля. Производство вскрышных и добычных работ включает процессы отбойки, погрузки, транспортировки и разгрузки пустых пород и полезного ископаемого (угля). Разрыхление крепких пород осуществляется с помощью буровзрывных работ. Транспортировка осуществляется не только автотранспортом, но и с использованием гидромеханизации.
Основная проблема, возникающая при применении открытого способа добычи, связана с появлением грунтовых вод и образованием водоемов и оползней и т.п. Во многих случаях перед началом добычи угля приходится проводить мелиоративные работы по осушению местности.
Основным техническим показателем рациональности применения открытого способа добычи является количество перемещаемой пустой породы в расчете на 1 т добываемого угля, которое называют коэффициентом вскрыши. Величина этого коэффициента определяется глубиной залегания угольных пластов и запасами угля (масштабами месторождения).
Открытый способ добычи имеет существенные экономические преимущества:
более низкую себестоимость (в среднем в два раза);
снижение удельных капвложений в строительство разреза по сравнению с шахтой в 1,5―2 раза и сокращение продолжительности строительства примерно в таких же пропорциях;
повышение производительности труда благодаря более высокому уровню механизации горных работ.
Кроме того, уровень аварийных ситуаций, связанных с угрозой жизни человека, гораздо ниже их уровня при подземных работах.
Особенно экономически выгодно применение открытого способа в удаленных и малоосвоенных районах, где не требуется больших затрат на восстановление использованных территорий.
Большую роль в повышении рентабельности угольной отрасли играет совершенствование методов обогащения и переработки угля, которое осуществляется на специальных обогатительных фабриках. Наиболее простым и широко применяемым способом обогащения является механическая сортировка по крупности, основанная на принципе естественного образования кусков разной крупности из горных пород разных видов. К методам обогащения относятся коксование и брикетирование. Благодаря этим методам повышаются потребительские свойства угля: энергетическая ценность, сохраняемость, а также снижаются затраты на транспортировку.
Взаимосвязанность технологических процессов угледобычи приводит к необходимости системного подхода к совершенствованию всей технологической цепочки: повышение эффективности одного звена инициирует поиск новых инженерных решений в других звеньях.
