Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Микроскопическое и рефлектометрическое исследование углейСодержание книги
Поиск на нашем сайте Для микроскопического анализа из угля пробы приготовлены аншлиф-брикеты в соответствии с требованиями [25]. Петрографическое описание составлено по наблюдениям в иммерсионной среде при общем увеличении микроскопа 2375 крат. Уголь представленной пробы состоит в основном из органического материала, характерной особенностью которого является присутствие микровключений пирита. Определение петрографического состава органической части углей и показателя отражения витринита проведено по стандартным методикам [25,26]. Органическая часть углей всех проб Донецкого бассейна практически полностью представлена мацералами группы витринита ( Vt ). В пробе мацералы группы витринита ( Vt ), преимущественно составляющие органическую часть углей, представлены в основном структурным мацералом (телинитом), который образовался из древесинной ткани (Фиг. 2). Стенки её ячеек настолько плотно сжаты, что на срезе аншлифа видны как бороздки. В них наблюдаются тонко-дисперсные включения глинистых минералов и пирит в виде мелких зёрен или мелких конкреций. Содержание инертинита в пробе 9.8%. Измерение показателей отражения витринита ( Ro, %) выполнено на аппаратуре и в условиях, предусматривающих использование иммерсии ( кедровое масло ) [26]. Диаметр фотометрируемого участка 2,7 мкм; количество измерений для построения рефлектограмм не менее 100 (это количество измерений определено [26] для пластово- промышленных проб углей). Измерения показателей отражения проведены по всей поверхности аншлиф-брикета на случайных участках витринита, что позволяет составить представление о генеральной совокупности оптических свойств этой группы мацералов. Количество измерений показателей отражения для пробы - 80 Диаграмма распределения показателя отражения для этой пробы показана на рисунке 6, 7, где по оси ординат дана частота встречаемости (% отн.) витринита с величиной показателя отражения, попадающей в единичный диапазон значений, указанных на оси абсцисс. Так как величина дисперсии показателей отражения витринита для углей высоких стадий метаморфизма очень велика, то в области каменных углей единичный диапазон значений выбран в 0,1, а для антрацитов - 1,0.
4) ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДОВОГО ЧИСЛА УГЛЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙПРОБ
Классификация по генетическим и технологическим параметрам используется как основа для прогнозной оценки углей новых месторождений при геологических поисках и разведке, определения направлений рационального их использования в металлургической, химической и других отраслях промышленности и энергетике. Завершением исследований И. В.Еремина, начатых ещё в 1976году, явилась разработка и ввод с 01.01.1991г. ГОСТ 25543 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам». В этой классификации на основе наиболее характерных общих признаков, отражающих генетические особенности и основные технологические характеристики, определен порядок подразделения ископаемых углей на на три вида – бурые , каменные и антрциты. Код представляет собой семизначное число, в котором первые две цифры обозначают класс и характеризуют средний показатель отражения витринита R0 для данного класса. Третья цифра обозначает категорию и характеризует среднее значение суммы фюзенизированных компонентов ΣОК. Четвертая и пятая обозначают тип и характеризуют для каменных углей средний выход летучих веществ Vdaf . Шестая и седьмая цифры обозначают подтип и характеризуют для каменных углей абсолютное значение толщины пластического слоя Y, для антрацитов – среднее значение анизоропии отражения витринита AR. [2] Из рис.6 получаем, что среднее значение показателя отражения витринита R0 =1,09%. Определяем вид угля как каменный и его класс «10». Содержание фюзенизированных компонентов ΣОК=8,09 , следовательно категория угля «0». Берем характерный выход летучих веществ Vdaf =9 для каменных углей и по нему определяем тип «08». Для подтипа берем среднюю величину пластического слоя из справочника по углеобогащению для донецких углей – «22». Получили код: 100822; вид угля : каменный
. Величина среднего значения показателя отражения витринита (Ro) и стандартного отклонения (S) пробы 3, 4 следующиеRo=1,09%, S=0,06).
Таблица 2.1.2.2 Результаты замеров показателей отражения витринита в пробах 3, 4, 5 и 6. __________________________________________________________________________ Параметры ! П р о б а ! 3 ! ! __________________________________________________________________________ Показатель отражения Ro 1.09 Стандартное отклонение 0.06 __________________________________________________________________________
5) ПРОГНОЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОГАЩЕНИЯ
Содержание общей серы в углях различных месторождений колеблется от0,1 до 10%. В зависимости от содержания серы угли подразделяются на : малосернистые (0,5-1,5% общей серы), среднесернистые (1,5-2,5%), сернистые (2,5-4%), высокосернистые ( >4%). Сера в углях, направляемых на коксование, несмотря на сравнительно низкое её содержание, является наиболее вредной примесью. Анализ потребления углей для коксования показывает, что во всех крупных угледобывающих странах используют в основном мало- и среднесернистые угли. В процессах обогащения происходит только частичное удаление серы, достигающее в лучшем случае 20-25% ее общего содержания. Трудность обогащения углей по сере определяется специфическими условиями ее распределения в угольном веществе. [6] Рассматриваемые угли высокосернистые: S=8,79% По данным исследований 3 пробы угля неотделяемая органическая сера составляет 41,9% от общей серы. По данным раскрытия пирита той же пробы суммарное содержание раскрытых богатых и средних сростков составляет 87,5%. В пересчете на серу это составит 50,8% - именно столько колчеданной серы удастся отделить от угля. Кроме того, существуют потери мелких классов при флотации: класс -0,005+0 пирита в витрините 1,65%. Пересчитывая на серу получаем: 0,96%. Таким образом, 50,8%от 45,2% колчеданной серы составит 25,2% , а за вычетом потерь при флотации 23,55% Это составит 0,3% от пробы, тогда сернистость обогащенного угля составит 8,49%, что не удовлетворяет необходимому качеству коксового угля. Таблица 2.2.1.1.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-17; просмотров: 60; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |