Научная статья на тему 'Перспективы управления качеством сырья на Эльгинском месторождении каменного угля'

Перспективы управления качеством сырья на Эльгинском месторождении каменного угля Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
379
197
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Лаптев Ю. В., Яковлев А. М.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Перспективы управления качеством сырья на Эльгинском месторождении каменного угля»

____________________________________ © Ю.В. Лаптев, А.М. Яковлев,

2010

УДК 622.142.5

Ю.В. Лаптев, А.М. Яковлев

ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЫРЬЯ НА ЭЛЬГИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ КАМЕННОГО УГЛЯ

Эльгинское месторождение каменного угля расположено на юге Якутии на границе с Хабаровским краем и Амурской областью в пределах Токинской впадины, в восточной части Южно-Якутского угольного бассейна, представленного мезозойскими угленосными образованиями. Административно месторождение располагается на территории г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия).

В сложении разреза месторождения принимают участие отложения нижней и верхней половины мезозойской угленосной толщи, относящиеся к юхтинской (210 м), дурайской (550 м), кабактинской (530 м) беркакитской (220 м), нерюгриканской (220 м) и ундытканской (500 м) свит. Последняя является аналогом холодниканской свиты, завершающей разрез угленосных отложений в районе. Углевмещающие породы представлены преимущественно песчаниками с редкими прослоями алевролитов. В разрезе ундыканской и нерюнгринской свит преобладают мелко-, средне- и крупнозернистые песчанки, резко подчиненную роль играют конгломераты, гравелиты, алевролиты, аргеллиты и угли. Кроме того, в разрезе отложений установлены пропластки углистых и туфогенных пород.

Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичными отложениями, которые представлены ледниковыми, озерными, болотными, аллювиальными, делювиальными и элювиальными образованиями.

Промышленная угленосность в районе связана с отложениями ундытканской, нерюнгриканской, кабактинской и дурайской свит. В районе месторождения и Худурканской угленосной площади установлено свыше 130 углепроявлений, из которых 59 имеют

мощность 0,7 м и более, представляющих промышленный интерес для последующей их отработки.

На Эльгинском месторождении основные пласты, имеющие промышленное значение, приурочены к отложениям ундытканской и нерюнгриканской свит.

В результате разведочных работ, проведенных на месторождении в разрезе нерюгриканской свиты, выявлено 16 углепроявлений мощностью от 0,2 до 17,9 м (Н16 - Н1), из которых 5 пластов и одна отщепившаяся пачка, характеризующиеся значительной площадью развития с мощностью >1,0 м, и представляют промышленный интерес. В разрезе ундытканской свиты выявлено 21 углепроявления мощностью от 0,2 до 18,9 м (У21 - У1), из которых 17 угольных пластов и отщепившихся пачек, имеют рабочие значения мощности (1,0 м и более). Основной промышленный интерес имеют мощные пласты У 5, У4, Н16 и Н15, заключающие в себе 80% подсчитанных запасов. На месторождении учтены в качестве балансовых запасов углей в количестве по категориям (тыс. т): В - 162419, Ci - 1152903, С2 -1262492; В+С1+С2 - 2577754.

Для отработки открытым способом на Северо-западном участке месторождения приняты 13 угольных пластов имеющих промышленное значение (с учетом расщепления на 7 самостоятельных пачек) - от нижнего пласта Н15 до самого верхнего У20. Средние углы падения основных пластов составляют 3о - 8о.

Важное значение в процессе подготовки к промышленному освоению Эльгинского месторождения каменных углей открытым способом приобретает его геолого-технологическая оценка с последующей геометризацией рудоносного поля, включающей изучение широкого комплекса физико-механи-ческих и физикохимических свойств, вскрышных пород и угля с выявлением и обоснованием в площади развития рудных тел, зон размещения качественных и технологических свойств угля, необходимых для обоснования выбора места вскрытия месторождения, обеспечения технологии ведения горных работ, выбора основного горнотранспортного оборудования и режимов его работы.

На сегодняшний день, оценивая степень изученности Эльгинского месторождения, можно с достаточной уверенностью говорить о его готовности к освоению, однако проведенные ранее исследования свидетельствуют о сложности его промышленного

освоения. Этот факт еще раз подтверждает необходимость этапного детализированного выделения качественных и

технологических показателей угля на данный момент, для принятия важного решения - выбора участка и направления вскрытия месторождения, обоснования порядка отработки.

Согласно ориентированности отработки Эльгинского месторождения в первую очередь на коксующийся уголь, в качестве первого этапа Институтом Горного Дела УрО РАН произведена геометризация угольных пластов, по определяющим коксующийся уголь качественным показателям (зольности и пластичности) с заданными ограничивающими условиями, представляющими 3 ряда соотношений показателей Аа и Y.

1) Ай > 30%, Y > 16мм (Ай-зольность, Y- пластичность) — кокс с зольностью больше 30% ;

2) Ай < 30%, Y > 16мм - кокс с зольностью меньше 30%;

3) Y < 16мм - некоксующиеся угли (энергетические).

Результаты геометризации угольных пластов Эльгинского

месторождения представляются в виде графиков изозольности, изопластичности и планов зонального размещения в площади развития пластов коксующего и энергетического угля, по каждому пласту месторождения отдельно. Построение планов производилось совмещением графиков качественных показателей углей с последующим анализом результата и получением по условиям коксуемости (Аа и Y) в плане пласта зон размещения «кокс - не кокс (энергетика)». Построение планов имеет следующую последовательность:

- построение и анализ графиков качественных показателей (изозольности и изопластичности) угля (см. рис. 1);

- отстройка отдельно на каждом из полученных графиков зон, показывающих ограничивающие условия по коксуемости углей, то есть, для графика изозольности зоны с Аа > 30% и Аа < 30%, для графиков изопластичности зоны с Y > 16мм и Y < 16мм;

- нанесение на план угольного пласта полученных ограничивающих зон, как по зольности, так и по пластичности с соответствующей их привязкой на площади данного пласта;

- анализ по условиям коксуемости полученного плана площадного зонирования с последующим оконтуривание зон «кокс

- не кокс (энергетика)».

Полученные графики и планы зонального размещения качественных показателей, послужат одной из основ для принятия решений на отработку месторождения.

Описание этапов и обоснование самой геометризации, а также обоснованность принятых качественных показателей Аа и Y в качестве основных, представлены ниже.

Видно, что проводимая геометризация данного месторождения, является многоступенчатой графоаналитической работой. Начало которой, прежде всего, заключалось в комплексной оценки физических, химических, технологических и качественных показателей и свойств угля, следствие которой является правильность выбора оценочных показателей и их ограничивающих условий, определяющих коксующейся и некоксующейся уголь. Геометризация Эльгинского месторождения как уже было отмечено выше, проводилась путем построения зон коксующегося и некоксующегося угля по двум принятым качественным (оценочным) показателям (Аа и Y) с их ограничивающими условиями по коксуемости. Выбор оценочных показателей, в данном случае Ай и Y, предопределяется необходимостью четкого представления объекта геометризации,

оценкой степени отношения этих показателей к объекту согласно условиям геометризации, а также оценкой полноты, с которой эти показатели отражают свойства объекта принятого к геометризации, в нашем случае коксуемость угля.

Коксующиеся угли - угли, из которых в условиях промышленного коксования можно получать технически ценный кокс. Главной отличительной способностью коксующихся углей является способность их переходить при термической обработки в пластическое состояние и образовывать твердый углеродистый продукт - кокс. Показатели, характеризующие эти свойства, во много определяют технологическую ценность углей как сырья для производства металлургического кокса по технологии слоевого коксования.

Коксуемость углей определяется в первую очередь следующими факторами: петрографическим составом, степенью метаморфизма и уровнем окисленности углей.

Углепетрографические исследования проводятся на стадии детальной разведки и включают количественный петрографический анализ определения показателя отражения витринита и рефлектограмный анализ с целью установления степени однородности витринита в угольной массе пласта.

Метаморфизм углей месторождения определяют по показателю отражения витринита в иммерсионном масле Rno, который является классификационным параметром углей как по ГОСТ 25543-88, так и в Международной системе кодификации углей.

Окислению подвергаются угли расположенные вблизи поверхности Земли, в зонах аэрации и активного действия подземных вод. По своему воздействию на химический состав и физические свойства углей окисление имеет обратную направленность по сравнению с метаморфизмом: угли утрачивают прочностные свойства (до превращения их в сажистое вещество) и спекаемость; в них возрастает относительное содержание кислорода, снижается количество углерода, увеличиваются влажность и зольность, резко снижается теплота сгорания. Глубина окисления углей в зависимости от современного и древнего рельефа, положения зеркала грунтовых вод, характера климатических условий, вещественного состава и метаморфизма углей колеблется от 0 до 100 м по вертикали.

Значение показателя коксуемости является интегральной величиной, оценка которого производится анализом таких показателей как выход летучих веществ (УйаГ), спекающаяся способность углей и толщина пластического слоя ^ мм). Выход летучих веществ (УёзГ) является одним из важнейших классификационных параметров определяющих химико-технологичес-кие свойства коксующихся углей и является зависимой от вещественного-петрографического состава, зольности и окисленности. Спекающая способность определяет технологическую ценность углей для производства металлургического кокса и так же как выход летучих веществ, является одним из классификационных параметров коксующихся углей. На средних стадиях метаморфизма, каменные угли приобретают спекающие свойства — способность гелифицированных и липоидных компонентов органического вещества переходить при нагревании в определённых условиях в пластическое состояние и образовывать пористый монолит — кокс. Основной показатель спекаемости - толщина пластического слоя ^, мм). Основным методом оценки спекающей способности углей является пластометрический анализ. Толщина пластического слоя -Y мм, определяемая этим методам, является классификационным параметром в действующей промышленно-генетической классификации каменных углей.

Величина оценки окисленности углей Эльгинского месторождения является также функциональным показателем, включающей в себя для этих условий такие показатели, как толщина пластического слоя ^, мм), индекс вспучивания (Ив, мм) и период вспучивания (Пв, сек), индеек свободного вспучивания ^/) и индекс оптической текстуры коксоветринита (ИОТ, %).

В ГГП «Южякутгеология» окисленность углей месторождения определялась по содержанию влаги аналитической, выходу летучих веществ и толщине пластического слоя ^, мм), характеризующей спекаемость углей и являющейся основным параметром, по которому устанавливается граница окисления на месторождениях коксующихся углей.

ВУХИНом в зависимости от уровня показателей спекаемости на Эльгинском месторождении по окисленности выделено 4 группы углей: 1) неокисленные угли марки Ж (группа 2Ж) с толщиной пластического слоя 27 мм и более; 2) слабоокисленные

угли марки Ж с толщиной пластического слоя 21 - 26 мм; 3) среднеокисленные, окисленные угли, представляющие сложную смесь разноокисленных углей в переходной зоне пластов с толщиной пластического слоя от 6 до 20 мм, в том числе, слабоокисленные угли марки ГЖ с толщиной пластического слоя 17 - 21 мм; 4) сильноокисленные угли приповерхностной зоны, полностью потерявшие спекающую способность ^ < 6 мм).

Геометризация Эльгинского месторождения производилась по промышленно-генетическому ^ мм - пластический слой) и частного элемента (Аа % - зольности) химико-технологических параметров, которые с той или иной степенью достоверности отражают коксуемость определенных для открытой отработки угольных пластов. Зональность размещения этих показателей в площади развития угольных пластов производилась по заданным условиям коксуемости углей для данного месторождения.

Основой получения исходных данных для геометризации послужили геологические карты и разрезы детальной разведки Эльгинского месторождения, документация опробования скважин детальной разведки, планы подсчета запасов, координаты скважин, структурные колонки скважин пластов.

Полученные исходные данные сводились в таблицу (по каждому пласту своя таблица) для их последующей обработки.

Таблица была принята такой формы, чтобы с максимальной степенью информативности отразить в цифровом виде технологические и качественные показатели пластов для их последующей обработки. Средневзвешенные значения зольности и показателя пластичности по каждому пласту являлись основой для геометризации размещения качественных показателей каменного угля с последующим построением графиков изолиний с помощью программного обеспечения Сге<1о-Генплан. Для

автоматизированного расчета средних значений показателей было написано две программы.

Система CREDO-Генплан предназначена для проектирования генеральных планов объектов любого назначения. Область применения: проектирование; строительство и эксплуатация

строительных объектов; кадастровые системы;

геоинформационные системы. Основные функции системы: возможность работы со сложно организованными объектами, распределение данных проектируемого объекта по отдельным

разделам проекта, по стадиям выполнения, по составу элементов либо в необходимой для пользователя комбинации; использование многопользовательской и локальной баз данных, возможность параллельной работы над проектом; создание, использование библиотеки типовых проектов, типовых альбомов и отдельных чертежей в форматах CREDO и DXF; Моделирование плоскостей различными способами, создание точек и поверхностей в плоскости. Разнообразные настройки для отображения поверхностей в соответствии с назначенным стилем, проставление бергштрихов и надписей горизонталей; возможность автоматического заполнения пустот внутри созданной поверхности и другое.

Полученные графики изозольности угольных пластов и показателя их пластичности (Y>16, Y<16) служат основой для построения зональных графиков коксуемости углей (рис. 2 и 3). Для этого использовались следующие условия:

1) Ad>30%, Y>16мм (Ad -зольность, Y- пластичность) - кокс с зольностью больше 30% - фиолетовый цвет

2) Ad<30%, Y>16мм - кокс с зольностью меньше 30% - синий

цвет

3) Y<16мм - энергетические угли - желтый цвет

На основе полученных площадных данных зонального размещения «кокс - не кокс» при геометризации месторождения по коксуемости углей и согласно объемным данным с построенных моделей месторождения УГГУ вычислено процентное соотношение «кокс / не кокс» по каждому пласту.

Геологами Токинской ГРП Южно-Якутской ГРЭ проведено опробование пластов Четырехметрового наклонной шахты №7 и Мощного наклонной шахты № 6. Отобраны пластовые пробы (ГОСТ 9815-75), валовые (укрупнено-пластовые), пробы пород кровли и почвы. Пробы отобраны вручную с предварительным рыхлением в массиве с помощью ВВ. Опробованные пласты пологого залегания, сложного строения.

Ситовый анализ для определения гранулометрического состава углей, пород кровли и почвы ГОСТ 2093-82 (СТ СЭВ 261480). Рассев проводился механизированным способом на лабораторной установке для рассева проб со стандартными ситами с размером отверстия 100, 50, 25, 13, 6, 3 мм. Классы крупностью более 0,5 мм продешламированы на сите с размером отверстий 0,5

мм с последующей корректировкой выходов классов. Рассев класса

0,5 мм проводился мокрым способом на вибрационном классификаторе с размером отверстий сит 0,2; 0,1; и 0,05 мм.

На основе обработки лабораторных испытаний рядового угля и вмещающих пород пласта «У5» получены следующие графики: интегральная (1) и дифференциальная (2) кривые гранулометрического состава, а также график выхода зольности (3) (рис. 4).

Рис. 2. Зональность пласта У4В1 по коксуемости углей

Область коксуемого угля требующего дополнительного

Пласт У4

Рис. 3. Зональности основных пластов У4 (левый нижний), Н16 (справа вверху), Н15 (слева вверху), У5 (справа внизу)

Рис. 4. Гранулометрический состав и зольность рядового угля, пласт У5 Эльгинского месторождения

1 - интегральная кривая ( ^

2 - дифференциальная кривая ( Щ

3 - зольность ( N

Интегральная кривая (1) построена по накопительным частостям выхода фракций рядового угля, дифференциальная (2) - по экспериментальным результатам замеров выхода фракции. Кривая (3) отражает изменение содержания показателя зольности по фракциям исследуемого угольного материала.

На основе графика, представленного на рис. 4 можно сделать следующие выводы:

- выход мелкой фракции (0 - 10 мм) при взрыве рядового угля может составлять около 50 % от разрушаемого массива. Это может представлять определенную опасность самовозгорания угля при его складировании и перевозке на фабрику;

- выход взорванного каменного угля с повышенной зольностью (Аа >30%) может составить около 30% (рис. 4).

- зольность взорванного рядового угля возрастает по мере увеличения размера куска (кривая 3 рис. 4). Этот фактор объясняется различием показателей крепости и трещиноватости самого угля и вмещающих пород, формирующих зольность.

Данное обстоятельство может служить основой для обоснования технологии предобогащения углей.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать общие выводы:

1. Максимальное соотношение кокс / не кокс отмечается в пластах У5, Н15, Н15В, У5В, Н16 (см. рис. 3).

2. Минимальное соотношение кокс/ не кокс отмечается в пласте У4В1 (см. рис. 2).

3. Повышенное содержание энергетических углей в пласте У4В1 позволяет считать этот пласт не коксуемым.

4. Прослеживается закономерность сосредоточения энергетических углей в северной части на небольшом отдалении от контуров основных пластов. По некоторым пластам энергетика идет вдоль восточной и южной границы контуров пластов.

5. В процессе взрывания породы, обладающей большой крепостью образуют кусковый материал более крупных фракций, чем природный уголь. Зольности рядового угля свыше 55% соответствует фракция крупностью более 120 мм, что позволяет организовать предварительное обогащение (грохочение) угля в разрезе.

Работа выполнена в рамках Целевой программы Президиума РАН №14 и Интеграционного проекта с ДВО РАН

----------------------------------------- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пакет геологической информации по Эльгинскому каменноугольному месторождению (состояние геологоразведочных работ на 01.04.1997 г).

2. Отчет о результатах детальной разведки Северо-западного участка Эльгинского каменноугольного месторождения в Токинском районе Южно-Якутского бассейна за 1991-1996 гг.

3. Отчет о научно-исследовательской работе Исследование и оценка качества и технологических свойств углей Северо-западного участка Эльгинского месторождения на стадии его детальной разведки 1995 г.

4. Отчет о научно-исследовательской работе Исследование и оценка свойств углей восточных бассейнов и месторождений СССР в процессе их разработки и доразведки. Раздел: Исследование и оценка химико-технологических свойств углей Эльгинского месторождения на стадии предварительной разведки 1989 г.

5. Букринский, В.А. Геометрия недр / В.А. Букринский. - М.: МГТУ, 2002. - 549 с. П!РЗ=!

— Коротко об авторах ------------------------------------

Лаптев Ю.В. - доктор технических наук, зав. лабораторией, Яковлев А.М. - младший научный сотрудник,

Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург, direct@igd.uran.ru.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.