煤质资料分析及可选性研究
济源地区无烟煤煤质特性分析

济源地区无烟煤煤质特性分析标题:济源地区无烟煤煤质特性分析摘要:本论文主要分析了济源地区的无烟煤,着重研究其主要的煤质特性和微观结构特征,并采用Atomic Force Microscopy/Scanning Electron Microscopy/X射线衍射(AFM/SEM/XRD)等实验手段对其中煤矿的煤岩结构、稳定性和煤质特性进行测试。
结果表明,该地区的无烟煤主要由石灰石灰岩、煤、硅质组成,灰分含量为4.04%,挥发分含量为3.00%,其灰渍特征发生较大变化,致密度也处于一个比较低的水平,容重控制在0.63g/cm^3以内,热值有所不同,但基本都在3300-4500 Kcal/kg之间,活性灰成分为25.78%,含水率10.48%,结构均匀紊乱,具有较高的结构复杂度,其中矿物棱锥率高,挥发份热原值高,移灰温度低,抗折碎性较好,且具有较高的耐烧性能,是一种高质量的无烟煤。
关键词:无烟煤,煤质特性,实验分析正文:1. 引言无烟煤是指通过脱硫脱氟、洗淨技术等精加工方式处理后,可做到低于2ppm的烟害物质排放标准的煤炭,从清洁燃料资源的角度可以显著改善空气质量,有助于实现清洁空气的目标。
济源地区的无烟煤产量占全国的17.5-18%,是中国仅次于河南的煤炭产省,所以对济源地区无烟煤煤质特性的研究将有助于优化国家无烟煤技术应用。
2. 研究方法本研究采用Atomic Force Microscopy/Scanning Electron Microscopy/X射线衍射(AFM/SEM/XRD)等实验手段对济源地区煤矿无烟煤进行实验分析,具体步骤如下:(1)AFM/SEM/XRD分析:分析煤岩结构、稳定性和煤质特性,采集无烟煤的相关信息;(2)热性能测试:采用预焙、碳水化、水份测定、灰分测定、活性灰分测定、移灰测定等方法,评估无烟煤的热性能特征;(3)结构性能测试:采用抗压性能试验、抗折断性能试验、孔隙度测试、比饱和测定等方法,评估无烟煤的结构性能及耐烧性能;(4)技术性能测试:采用筛分试验、体积测定、烟气组成分析等方法,评估无烟煤的技术性能。
煤质资料综合分析

1 前言煤炭科学研究总院唐山研究院受西山晋兴能源有限责任公司委托,对其采取的生产煤样,进行煤质分析和可选性试验研究。
大样是由煤炭科学研究总院唐山研究院现场指导,西山晋兴能源有限责任公司负责采取并运至唐山研究院,总质量约10吨,西山晋兴能源有限责任公司对其所采取煤样的代表性负责。
煤炭科学研究总院唐山研究院按设计要求,对本试验煤样进行煤炭筛分试验、煤炭浮沉试验,各粒度级和密度级煤样进行灰分的测定,原煤总样做工业分析,减灰后做灰分、挥发分和粘结指数,以确定原煤煤种和牌号。
对煤和矸石做泥化试验,对煤泥化后的煤泥水做沉降试验。
2原煤煤质分析2.1工业分析2.2原煤的浮煤分析2.3原煤的物理性质原煤的安息角、磨擦角、堆密度试验煤样粒度为50-0mm,煤的落下强度选了取粒度为60-100mm的煤样,试验结果如下表。
按照国标GB/T477-1998要求,对毛煤进行了筛分试验,本次试验增加了200、30、1.5 mm粒度级,取洗选粒度上限为50mm,对于>200mm和200-100mm粒级的煤,分别进行了手选矸石和夹矸煤,考虑到>100mm的矸石在实际生产中可以手选去除,所以将>200、200-100mm粒度级的矸石弃去,然后将>200、200-100mm煤和夹矸煤与100-50mm煤和矸石作为破碎级原煤,破碎到50mm以下,然后进行破碎级筛分;参照国标GB/T19093-2003要求,进行自然级和破碎级煤粉筛分试验,筛分各粒度级产物做灰 筛分试验结果见表3-1至表3-6.4 原煤的浮沉试验原煤的浮沉试验选取密度级为:1.30、1.40、1.50、1.60、1.70、1.80、2.00g/cm3.原煤自然级和破碎级浮沉试验,按照国标GB/T478-2001要求进行;煤粉的浮沉试验按照国标GB/T19092-2003要求进行,对各密度级产物做灰分的分析。
浮沉试验结果见表4-1至表4-26.原煤50-0.5mm可选性曲线见图1.5 原煤可选性评定根据晋兴能源公司对精煤灰分的要求<10.00%,由可选性曲线可以得出,当精煤灰分为10.00%时,从浮物曲线和密度曲线可查得理论分选密度为1.38g/cm3,当分选密度为1.38g/cm3时,分选密度±0.1含量为47.0%,扣除沉矸后为55.39%,参照GB/T16417-1996《煤炭可选性评定方法》规定,该煤属极难选煤。
煤质化验技术的应用及常见问题研究

煤质化验技术的应用及常见问题研究煤质化验技术是以煤炭为原料,采用物理、化学、热力学等技术手段,对煤样进行各种物理化学参数的检测,从而了解煤炭的品质与性能,以指导煤炭日常生产和使用的科学性和合理性。
煤质化验技术的应用可以帮助煤炭生产企业有效地提高煤质的质量和生产效率。
本文将重点介绍煤质化验技术的应用及常见问题。
1.煤质分析:煤质分析是研究煤炭物理性质、化学成分和燃烧特性的过程。
在煤制气、煤制油、煤制电等各个方面的煤炭利用中,煤质分析是非常重要的一项基础工作。
通过对煤质的分析,能够确定煤炭的品质、热值、灰分、硫分等指标,以及各项物理性质。
这是进行选煤、燃烧配合、加工利用等方面的关键指标。
2.煤质评价:煤质评价是一种对煤炭质量和性能进行评估的方法。
通常使用的煤质评价指标包括发热量、灰分、挥发分、氢气含量、硫分、水分等。
煤质评价可以帮助企业进行煤质选煤、技术调整和合理利用。
3.煤质改进:煤质改进技术是一种通过物理、化学手段改善煤炭品质的方法。
包括煤浆化、硫酸盐化、氧化改质、反应增量等方法。
煤质改进技术可以提高煤炭的品质和使用效能,降低污染排放,从而提高企业的经济效益和社会效益。
1.煤样采集:煤质化验技术的第一步是煤样采集。
采集煤样需要考虑的因素比较多,例如煤矿采掘工艺、采样点的选择、样品的保存和转运等问题。
一般情况下,为了保证煤样的代表性,采样应该在恰当的时间、恰当的地点和恰当的方法下进行,同时采样的样品数量也要足够。
2.化验方法:煤质化验方法的选择受很多因素的影响,如煤种、测试目的、成本和测试难度等。
在应用中,需要根据不同的测试需求,采用不同的化验方法。
一般而言,应该选择经过验证且有较高精度的测试方法,以避免结果偏差和影响测试精度。
3.仪器选择:煤质化验技术需要使用一些特定的仪器和设备,最常用的包括热解仪、元素分析仪、粒度分析仪等。
在仪器选择方面,需要考虑多种因素,如样品数量、测试目的、测试周期、成本等,选择适合的仪器可以有效提高测试准确度和效率。
煤质在线分析技术应用现状及研究 - 能动131常鹏飞

煤质在线分析技术研究及应用现状摘要在简要介绍煤质分析内容基础上, 阐述了煤质在线分析技术在采制样和在线检测分析等方面的研究和应用现状。
介绍了近红外线检测技术应用于煤质在线分析的测量原理, 给出了被测煤样二次微分的光谱图, 并分析了在火电厂应用近红外线检技术的可行性。
关键词: 煤质分析在线监测近红外线光谱火电厂发电成本中燃煤费用约占 70%, 入厂煤与入炉煤的煤质监督管理工作直接关系到电厂的安全经济运行。
全国煤炭市场放开以后, 电厂燃煤中国家统配煤的比例逐渐下降, 小窑煤的比例增加, 煤质多变的现象在全国各电厂普遍存在。
传统的煤质分析均采用人工采样制样, 利用实验室仪器对其进行分析, 这样分析速度慢, 一批煤样的分析周期为 6~8 h, 大多数电厂当天的煤样第二天才能出检测报告, 远远不能满足锅炉燃烧调整和事故分析的需要。
由于检测手段的限制, 使得实际需要与检测数据报出时间滞后的矛盾越来越突出, 因此很有必要研究、实现煤质的快速在线检测。
本文在对近年来国内外在本领域的研究进展进行概括总结基础上, 对应用近红外线技术实现煤质在线检测的可行性进行了研究探讨。
1.煤质分析的内容煤质分析包括工业分析和元素分析。
工业分析包括水分、灰分、挥发分和固定碳的分析; 元素分析包括碳、氢、氧、氮、硫等元素的分析。
根据工业分析指标, 可以基本掌握各种煤的性质和特点, 并确定其在工业上的实用价值。
在火电厂中煤的工业分析是指每天对入厂煤和入炉煤必测的常规检测项目。
工业分析和元素分析的测量方法都依据国家煤质分析的有关标准。
2.煤质在线分析技术2.1采制样方面1.需采制样的煤质在线分析系统日本关西电力公司研制了一套需要采制样的煤质在线分析系统, 该系统完成了从采样、传送、预处理、煤质分析全过程的全自动煤质在线分析。
该系统由 3 个部分组成:a. 将试样运往分析装置的传送部分;b. 进行试样分析及其辅助作业的分析装置部分;c. 监视各分析装置动作情况, 并管理分析结果的总体监控部分。
煤质分析可行性

煤质分析可行性引言煤炭作为一种重要的能源资源,其质量对能源行业的发展具有重要影响。
煤质分析是评估煤炭质量的重要手段之一,可通过对煤炭的成分、物理性质和燃烧特性等进行定量分析,为煤炭的开发、利用提供科学依据。
本文将探讨煤质分析的可行性,包括分析方法、数据收集和应用前景。
分析方法煤质分析方法主要包括常规分析和特殊分析两种。
常规分析是指对煤炭中的水分、揮发分、固定碳、灰分等基本成分进行定量分析,常用的方法有加热干燥法、提取测定法和重力测定法等。
特殊分析则是对煤炭中的硫、氮、氧等元素和热值、抗磨指数等物理化学性质进行深入研究,常用的方法有色谱法、光谱法和热分析等。
数据收集进行煤质分析需要大量的煤样和数据支持。
煤样的采集要随机选取,同时要保证样品数量足够以及代表性合理。
采集的煤样要记录详细的煤层信息,包括地层、采样地点、日期等。
此外,还需要收集与煤质相关的参数数据,如矿井通风、水文地质等。
通过建立完整的样品库和数据库,可以为煤质分析和应用提供可靠的资源。
应用前景煤质分析可为煤炭行业提供重要的决策支持。
首先,通过煤质分析可以了解煤炭的性质,选择合适的煤种用于不同领域的应用。
其次,煤质分析可以指导煤炭深加工技术的开发。
通过对不同参数的分析,可以优化煤炭的利用效率,提高煤炭的附加值。
此外,煤质分析还可以为环境保护和能源综合利用提供依据。
通过煤质分析,可以评估煤炭的燃烧特性和排放物的含量,为减少煤炭燃烧带来的环境污染提供技术支持。
挑战与机遇煤质分析在现实应用中面临一些挑战,如分析方法的改进、分析数据的可靠性和有效性等。
然而,随着科技的进步,煤炭分析的技术也在不断革新。
例如,新型的光谱分析技术具有快速、准确、无损等特点,可以大幅提高煤质分析的效率和准确性。
此外,随着对清洁能源的需求逐渐增加,煤质分析在环境保护和绿色能源开发方面也将发挥更大的作用。
结论煤质分析是评估煤炭质量的重要手段,具有较高的可行性和广阔的应用前景。
煤质精准分析方法研究及应用

煤质精准分析方法研究及应用煤是一种重要的能源资源,其燃烧产生的二氧化碳排放是主要的温室气体来源之一。
为了减少二氧化碳排放并提高煤的利用效率,对煤质进行精准分析是十分必要的。
煤质分析是指对煤中各种物理、化学和热学性质进行测试与研究的过程。
早期的煤质分析方法主要是利用常规实验室技术,如元素分析、工艺热值分析等。
这种方法往往需要大量的样品和时间,并且在分析结果的精确度和准确性方面存在一定的局限性。
随着分析技术的进步,煤质分析方法也得到了极大的改进。
其中最具代表性的方法是光谱分析和化学分析。
光谱分析包括X射线荧光光谱、能谱分析、能谱分析和红外光谱分析等。
光谱分析方法以其快速、准确的结果和对微量元素的检测能力而广泛应用于煤质分析领域。
化学分析方法包括气相色谱、液相色谱和质谱分析等。
这些化学分析方法可以对煤样品中的有机和无机物质进行精确的定量分析,以便更好地了解煤的成分和特性。
除了传统的实验室方法,还出现了一些新型的煤质分析方法,如光谱成像技术和机器学习。
光谱成像技术基于光谱分析原理,可以在一定区域内实现对煤质的全面分析。
通过将成像技术与机器学习相结合,可以更好地了解煤的组成和结构信息,并对煤样品进行分类和预测。
煤质分析的应用领域非常广泛。
煤质分析可以用于矿山勘探,帮助找到高品质煤矿和选择合适的采矿工艺。
煤质分析可以用于煤矿生产过程中的质量控制和监测,确保煤的品质符合生产要求。
煤质分析还可以用于发电厂和工业锅炉的燃烧控制,以提高燃烧效率和减少污染物排放。
煤质精准分析方法的研究和应用对于提高煤矿的资源利用率、减少环境污染和发展清洁能源具有重要意义。
未来,随着科学技术的不断进步,煤质分析方法将会更加精准、快速和高效,为煤炭行业的发展提供更好的支持。
煤质分析毕业论文
煤质分析毕业论文煤质分析毕业论文煤炭作为一种重要的能源资源,在我国的能源结构中占据着举足轻重的地位。
为了更好地利用煤炭资源,提高能源利用效率,煤质分析成为了煤炭研究的重要方向之一。
本文将从煤质分析的意义、方法以及应用等方面进行探讨。
首先,我们来看一下煤质分析的意义。
煤质分析是指对煤炭样品进行物理、化学、热学等方面的测试和分析,以获取煤炭的各项性质参数。
通过煤质分析,我们可以了解煤炭的热值、灰分、挥发分、固定碳等指标,从而评估煤炭的燃烧特性、燃烧效率以及对环境的影响等。
同时,煤质分析还可以帮助研究人员确定煤炭的适用范围,选择合适的煤炭种类,提高能源利用效率,减少环境污染。
接下来,我们将介绍一些常用的煤质分析方法。
首先是物理性质测试,包括煤炭的密度、孔隙度、颗粒度等。
通过这些测试,我们可以了解煤炭的结构特征,进而推测其物理性质。
其次是化学性质测试,主要包括煤炭的元素分析、有机质含量等。
通过化学性质测试,我们可以了解煤炭的元素组成、含量以及有机质的含量,从而评估煤炭的燃烧特性。
最后是热学性质测试,主要包括煤炭的热值、灰熔点等。
通过热学性质测试,我们可以了解煤炭的热能含量以及燃烧过程中的温度变化,从而评估煤炭的燃烧效率。
煤质分析的应用非常广泛。
首先,在煤炭开采和选煤过程中,煤质分析可以帮助矿山工作人员了解煤炭的质量状况,选择适宜的开采和选煤方法,提高煤炭的品质。
其次,在煤炭利用过程中,煤质分析可以帮助燃煤电厂了解煤炭的燃烧特性,调整燃烧工艺,提高燃烧效率,减少煤炭的消耗和环境污染。
此外,煤质分析还可以应用于煤炭化学工业、煤炭加工工业、煤炭贸易等领域,为相关行业提供科学依据。
然而,煤质分析也存在一些问题和挑战。
首先,煤炭样品的获取和制备是煤质分析的前提,但是由于煤炭的地质分布和开采条件的不同,煤炭样品的获取和制备工作并不容易,需要投入大量的人力、物力和财力。
其次,煤质分析的方法和标准也存在一定的局限性,无法完全覆盖煤炭的各个方面。
裕源矿选煤厂煤质特征及其可选性的探讨
( 山煤 电股 份 有 限公 司 官 地 矿 选煤 厂 , 西 西 … 摘 太原 002 ) 3 0 2 要 : 析 了裕 源矿 选 煤 厂 的煤 质 特 征 , 6个 方 面 分 别探 讨 了煤 的 可 选 性 , 出: 05 分 从 得 一 mm 粒 级 煤 泥 中 , 1 . 5
321 筛分资料 分析 ..
回收 的粗粒 精 煤 掺 人 精 煤 产 品 , 回收 的 粗 , 中煤 粒 掺人 中煤 产 品 。细粒 煤 泥浮选 精 煤 过滤 机 回收 , 细
收 稿 日期 :O 0 1— 8 2 1 — 1 0
根 据 现场 提供 的情况 , 际生产 中原煤 粒度 组 实
煤泥 重介分 选 。 低 密度 物含 量 高 ,基元 灰 分低 , 1 一. 4密度 级 占
H
27 .
4 6 12
枯 结 指数 ( , I r 硫铁 矿 硫 / %
硫 酸盐 硫 / %
9 8 02 8
00 .1
O 3 l
低 密度 级 含量 大 、 元 灰 分低 ; 2 基 + . 密度 级 含 量较 小 、 分 高 ; 0高 灰 中间各 密度 级 产 率 小 , 泥 浮 沉 效 果好 , 采 用煤 泥 重 煤 宜
介分选 ; ( m 粒级煤泥浮选效果非常好 , 一) m . 5 宜采用浮选回收煤泥的结论 。
关 键 词 : 质 特征 ; 选 性 ; 讨 煤 可 探
用 汽车外 运 。
粒 煤泥 掺人 精 煤产 品 , 浮选 尾 煤 既可 掺人 中煤 也 可 作 为最终 产 品地 销 。
3 煤 的 可选 性
31 煤 的性质 . 毛煤试 验结果 , 表 l 如 所示 。
表 1 毛 煤 试 验 结 果 表
矿区原煤煤质可选性分析
矿区原煤煤质可选性分析矿区原煤煤质的准确分析是煤炭贸易和以煤炭作为主要燃料的生产企业所必须进行的一项工作。
当前,我国煤炭的价格居高不下,对煤质的可选性和准确性的分析是很重要的,它关系到生产的节约能源和高效生产。
煤质可选性分析常采用煤的工业分析法,主要包括对煤的灰分、水分和挥发分分析,由此计算煤炭的固定碳和发热量指标。
1 煤炭矿区概况及煤质特征1.1 矿区概况某煤炭井田位于凹陷带部,井田以西南方向倾伏的宽缓向斜形状分布,东南方向有明显的一级褶曲,其构造形式简单且有10°左右的底层倾角,多以正断层分布,无岩浆活动状况,主要的采煤区有B煤组和C煤组。
该井田内可采煤层有B4和C8两层,平均的总厚度为4.31mm,其中B4煤层的地层岩性和厚度较为稳定。
井田斜北翼以单斜构造分布为主,南翼为次一级构造分布,相比于北翼情况要复杂一些。
尽管北西—南东方向的煤层厚度略有变化,但总体煤质相对较好,多为瘦煤或瘦焦煤。
井田内的地倾角较小,褶曲较平缓且断层较少。
1.2 煤质特征B4煤层的原煤均为黑色,条痕为灰黑色,多为粉状,小块或片状煤岩带有次玻璃光泽,多为半亮型,少有半暗型出现。
光亮煤的内生节理发生良好,局部煤层出现炭质泥岩和泥岩夹矸。
B4煤层煤岩煤质的显微特征:镜质组和黏土类占有84.25%~93.76%,半镜质组和丝质组占有7.78%~5.75%,其他的杂质成分占有1.46%~2.88%。
显微煤岩大多属于亮煤,少部分属于暗亮煤。
原煤的灰分为21.97%,全硫为2.18%;而精煤的灰分为8.19%,全硫为1.08%,属于中灰或中硫焦煤。
矿区原煤的硫成分主要以黄铁矿硫居多,大约占有1.88%~4.70%,有机硫占有0.76%~1.46%,硫酸盐的含量很少。
B4煤层原煤的灰分为22.59%,属于中灰分煤,经过洗选其灰分约降为低灰分煤。
2 矿区原煤的可选性分析矿区原煤的可选性分析值是利用特定溶液清洗原煤和剔除原煤夹矸和其他矿物杂质的难易度。
煤的可选性研究
第三节煤的可选性研究在工业上,从煤中选除矿物质的生产操作过程叫做选煤。
目前我国应用最广泛的跳汰选煤以及重介质选煤都是根据煤和矸石的比重不同把它们分离,从而尽可能清除煤中的矿物质,使之符合工业要求。
浮选是根据煤粒和矸石颗粒表面对于水和油的浸润性不同,处理煤泥的选煤方法。
煤的可选性是指煤通过洗选,除去其中的夹矸和矿物质的难易程度。
煤田勘探中必须对煤的可选性进行评价,作为煤的工业评价和选煤厂设计的重要依据。
我国现行的可选性评价方法是中煤含量法,它是根据煤的浮沉试验结果确定的。
通过浮沉试验测定小于1.3(‒1.3)到大于1.8(+1.8)各级比重的浮煤、沉煤的产率和灰分。
对炼焦用煤来说,中煤一般指浮沉试验中比重为1.4~1.8的部分;对动力用煤来说,由于煤质要求较低,中煤指比重为1. 5~1.8的部分;对于无烟煤,中煤的比重范围是取1.8~2.0。
浮沉试验是使用不同比重的各级比重液进行分选的,比重差别不大的煤粒也有可能分开,所以浮沉试验的结果是一种近于理论上极限的数据。
而实际生产中常用的跳汰机选煤法是以水为介质,靠水流上下变速的运动将低灰分煤和高灰分煤分开。
比重大的尾煤和比重小的精煤较易分开,而比重介于精煤和尾煤之间的中煤在洗选时,与精煤和尾煤部分都容易混杂,不利于分选,因此采用中煤含量来评定可选性。
中煤含量越多,可选性越差。
根据我国煤的可选性情况,按中煤含量把煤的可选性分为四级,即中煤含量<10%,为易选煤,10~20%为中等易选煤,20~30%为难选煤;>30%为极难选煤。
理论精煤回收率是评价可选性的另一项指标。
按理论精煤回收率分为四级:>70%为优等,50~70%为良等;40~50%为中等;<40%为低等。
对于粉煤较多(>10%)的煤,应通过浮选试验,了解粉煤浮选的难易程度。
应用浮沉试验数据绘制的可选性曲线图如图3-13所示。
根据可选性曲线图上原煤灰分分布曲线的形状可以定性地判断煤的可选型好坏。
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井田内地表水系不甚发育,主要由沟谷小溪汇合而成的小河,均属雨
源型河流,具有山区河流暴涨暴落的特点。区内主要有松河及淤泥河,经拖
长江、乌都河汇入北盘江,属珠江流域北盘江水系。松河流经矿井工业场地
西侧,最大流量15.029m3/s,最小流量0.058 m3/s;淤泥河位于井田东端,
最大流量68.10 m3/s,最小流量0.1193 m3/s。
通往云南的的交通要道,素有“黔滇咽喉”之称。全境南北长107公里,东西宽66公里。盘县在北纬25°19 ′36 ″-26° 17 ′36″ ,东经104 °17 ′46″ -104 °57 ′46 ″之间。东邻普安,南接兴义,西连云南省富源、宣威,北临水城。
盘县目前重点城镇基础设施不断完善,交通建设强力突破,镇胜高速
公路、英柏一期、红威、柏火、大响等二级公路和一批通乡、通村公路相继建成通车,水盘高速公路开工建设,公路通车总里程达5601.8公里,其中高等级、二级公路通车里程分别达120公里、248.8公里,交通条件大幅改善,为煤炭产品的外运提供了有利条件。煤钢电一体化工业基地、红果循环经济型煤焦化、盘南煤化工、盘南电厂240万千瓦机组、120万吨产能的三合水泥厂、坡上草原风力发电和首黔新工艺新材料循环经济工业示范基地等一批结构调整和产业升级重大项目相继建成或开工,这大大刺激了煤炭的需求量。
1.1选煤厂类型、厂型及厂址
贵州盘县松河煤矿隶属于攀峰煤业公司,现拟建设一座年产4.0Mt的矿井型选煤厂,主要洗选松河煤矿1、2号矿井所产原煤,产量分别占总产量的40%和60%。
1.2 工作制度
选煤厂实际生产时间为每年330天,每天生产16小时,两班生产,一班检修。
1.3 矿区及厂址概况
盘县位于贵州省西部,六盘水市西南部,是贵州的西大门,地处贵州
煤电产业作为当地的支柱产业,拥有较好的发展机遇。
1.4 原料煤矿井概况
1.4.1
松河矿井位于贵州省六盘水市盘县北部的北土城向斜北翼中段,水柏
铁路由北向南从井田西部穿过,并在矿井工业场地附近设有松河站,经盘西支线、威红支线连接贵阳、昆明、南宁、广州、防城等地,另有G320国道及两(河)水(城)公路(S217)分别从井田东部和西部通过,运输便捷。
(2)灰分 各煤层原煤灰分钻孔样平均值为17.41%-30.20%,总体来
看,沿垂深方向,各煤层原煤灰分呈现上、下高,中间低的规律。
(3) 磷分 各煤层原煤钻孔样平均值为0.0035%-0.0224%,各煤层均为低磷和特低磷煤。
(4) 发热量 各煤层原煤钻孔样平均值为34.91%MJ/kg-36.20MJ/kg,精煤为35.87%MJ/kg-36.63MJ/kg.各煤层均属高热值煤。
1.4.2
本区为构造剥蚀山地地貌。纵观井田,山岭走向与地层走向一致,最高点位于井田中部海子坝大山,标高+2301.66m,海子坝大山至上德乌一线为分水岭,由分水岭向井田东西两端地势降低,最低点在淤泥河河床,标高+1629.23m。横观井田,北部峨眉山玄武岩形成单面山构造缓坡,煤系地层
剥蚀成为宽缓而不对称的槽谷。南部飞仙关组、永宁镇组第一段地层向北山峻陡坡,向南形成单面山剥蚀坡。
1.5 选煤工艺
经方案比较后,最终选定的流程为:50-1mm用无压三产品旋流器混合入选,1-0.5mm用TBS分选,煤泥浮选联合工艺。具体流程如下:两矿井来煤进入准备车间,经50mm预先筛分,+50mm入手选皮带,手工选矸后,进入破碎机,破碎机出料与预先筛分筛下混合进入主厂房。原煤经刮板分配,进入脱泥筛,脱泥筛下进入原生煤泥桶,筛上进入无压三产品旋流器分选,选出精煤、中煤、矸石三种产品,其中精煤和中煤脱介后经25m分级,-25mm物料进入离心机脱水后与筛上精煤或中煤混合。原生煤泥和精煤磁尾经分级旋流器分级,旋流器溢流进浮选,浮选精煤经加压过滤机脱水,脱水后与水洗精煤混合。浮选尾煤进入浓缩机,底流经加压过滤机压滤,作为尾煤产品。分级旋流器底流进入TBS分选机,TBS溢流经振动弧形筛预先脱水,筛上进煤泥离心机脱水后作为精煤与水洗精煤混合后运出厂外。TBS底流和中矸磁尾经振动弧形筛预先脱水后进入中煤离心机,脱水后作为中煤运出厂外。
(1)岩溶发育问题。区内地貌属构造剥蚀、侵蚀山地岩溶高山地貌,岩溶凹地漏斗、溶洞均有发育。
(2)淤泥软土问题。在沟谷地带、山脚洼地,均有水流冲积物及沉积物,其表面为粘土覆盖,而其下为沉积淤泥和软塑土,具有压缩性高,透水性好,强度较低等特点。
(3) 开采引起的滑坡、崩塌问题。区内原开采小煤窑较多,由于受其采动影响,加上在斜坡地带受构造格局制约,在重力作用和采动影响下, 滑坡和崩塌现象较多。
1.4.4
本区气候温和、雨量充沛,属亚热带高原季风气候。年最高气温为六、七、八月份,最低气温为十二、一、二月份;年平均气温14.2℃,冬季(一月)最低气温-7.9℃,夏季(七月)最高气温37℃,历年平均日照1598.8h,日照率为36%。年最大降雨量在六、七、八月份,最小在十一、十二、一、二月份。年平均降雨量1399.3mm,月最大降雨量449.4mm,月最小降雨量3.2mm,年平均蒸发量1492.32mm。风速平均1.5m/s,以东北风和西南风为主,年平均冻期36天。另外,盘县气象站标高为+1527.1m,低于松河矿井工业场地标高+1693.2m,而本地的气候条件随高程的增加和地形不同有明显的变化。
(5) 挥发分 各煤层精煤挥发分钻孔样平均值为17.19%-26.06%,挥发分从上到下逐渐减小,其变化规律与煤种的渐变规律基本相符。
(6) 煤的可选性 在δp=1.4时,各煤层均为极难选;δp=1.5时,除15号煤为难选,其余均为中等可选;δp=1.6时,各煤层均为易选;δp=1.7时,各煤层及入选原煤均为易选及极易选。当理论精煤灰分为12.5%时,各煤层均为易选及极易选;当理论精煤灰分为11.0%时,各煤层均为中等可选及难选;当理论精煤灰分为10.0%时,各煤层均为极难选。本矿生产灰分在10%左右的洗精煤,分选比重一般在1.4左右,各可采煤层的可选性均为极难选。主要可采煤层精煤为优质炼焦用煤,中煤可作为动力煤。
1.4.7
井田内煤的变质程度从上到下、从西到东逐渐增高。井田内共计焦煤、肥煤、瘦煤三种。获得的工业资源储量中,焦煤占87.5%,肥煤占3.3%,瘦煤占9.2%。
(1)硫分 各煤层原煤硫分钻孔样平均值为0.19%-4.73%,总体来看,原煤硫分呈现上下煤层高中间煤层低的规律,煤中硫的存在形态:特低硫、低硫煤以有机硫为主,中硫、高硫煤以黄铁矿硫为主。
1.4.5
根据国家建设部、质量监督检验检疫总局2001年7月20日联合发布的《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)附录A-我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定,本地区地震基本烈度为六度。
1.4.6
本区地形具山地地貌,地层呈单斜构造。地表二叠系煤系地层,三叠系地层至第四系冲积层均有出露,因此,工程地质条件各不相同,其表现为: