1 / 13

Результаты технологических исследований углей Печорского угольного бассейна

Результаты технологических исследований углей Печорского угольного бассейна. И. Н. Бурцев. 14 августа 2014 года, Воркута. Угольные ресурсы региона.

Download Presentation

Результаты технологических исследований углей Печорского угольного бассейна

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Результаты технологических исследований углей Печорского угольного бассейна И. Н. Бурцев 14 августа 2014 года, Воркута ИГ Коми НЦ УрО РАН

  2. Угольные ресурсы региона По запасам энергетических углей марок Д, ДГ и запасам коксующихся углей марок Ж, ГЖО, К Печорский бассейн уступает только Кузнецкому и Южно-Якутскому бассейнам ИГ Коми НЦ УрО РАН

  3. Перспективные площади и месторождения угля для развития энергетики и углехимии Сейдинское месторождение каменных углей Интинское месторождение каменных углей Неченское и Шарью-Заостренское месторождения бурых углей ИГ Коми НЦ УрО РАН ИГ Коми НЦ УрО РАН

  4. Сейдинское месторождение Вскрытый на месторождении интервал печорской серии содержит до 32 угольных пластов и пропластков, 14 из них в южной части Сейдинского месторождения превышают метровую мощность. Наиболее продуктивной является нижняя пачка пакета E мощностью 110 м, содержащая 13 пластов и пропластков. Три пласта (e3, e2, e1) относятся к мощным пластам. Угольный пласт е3  мощность пласта изменяется от 4,82 до 6,03 м, при среднем значении 5,38 м. Угольный пласт е2  мощность от 4,98 до 7,70 м, при среднем значении 6,87 м. Угольный пласт е1 мощность его изменяется от 0,60 до 6,10 м, при среднем значении 1,5-2,0 м. ИГ Коми НЦ УрО РАН

  5. Раскройка шахтных полей и разрезов (Гипрошахт, 1990) Сейдинское месторождение Энергетические угли марок Д, ДГ Балансовые запасы угля по кат. А+В+С1 составляют 375 млн. т В южной части Сейдинского месторождения институтом «Гипрошахт» выделено 9 шахтных полей (ЮПШ) общей мощностью 60,3 млн. т угля в год ИГ Коми НЦ УрО РАН

  6. Качество углей Сейдинского месторождения

  7. Интинское месторождение. Чернореченская площадь Интинское месторождение Энергетические угли марки Д Запасы категории А+В+С1 составляют 1760 млн. т Чернореченская площадь Энергетические угли марки Д Запасы категории А+В+С1 составляют 851 млн. т ИГ Коми НЦ УрО РАН

  8. Результаты обогащения интинских углей на винтовых сепараторах

  9. Неченское месторождение ИГ Коми НЦ УрО РАН

  10. Запасы углей Неченского месторождения Запасы и ресурсы углей по площади карьерного поля № 1 Качественная характеристика бурых углей пласта «Неченского» ИГ Коми НЦ УрО РАН

  11. Глубокое обогащение и термохимическая переработка углей определяют перспективы создания новых отраслей промышленности в регионе Смола полукоксования Полукокс Газ полукоксования имеет высокое содержание двуокиси углерода, метана, окиси углерода и водорода, а также этана и этена. В нем практически отсутствуют сернистые соединения, азот, кислород, что повышает его ценность в качестве топлива. Такой газ может также использоваться получения метанола, диметилового эфира, синтетического жидкого топлива Сульфоугли, гуматы ИГ Коми НЦ УрО РАН

  12. Новая технология переработки низкокалорийных углей «ГИПЕРУГОЛЬ» Характеристики продукта и основные области применения Практически беззольный продукт (200 ppm). Отсутствие серы сульфидной, сульфатной. Отсутствие тяжелых металлов. Высокая калорийность (8000-8500 ккал/кг). Широкий температурный интервал пластичности. Прямое сжигание в газотурбинных установках. Использование в качестве связующего при производстве кокса из слабококсующегосяугля. Безотходное каталитическое получение водорода. Использование в качестве высокоэффективного восстановителя при получении искусственного рутила, солнечного кремния повышенной чистоты. Капитальные затраты: Завод производительностью 5000 т/сутки 95 млн долл с электрогенерацией. • 79 млн долл без генерации электроэнергии. Опытный завод в Индонезии Альянс  государственная поддержка, Kobe Steel Ltd и др. 2006-2010 гг. / 100 млн долл Сырье  лигнит, 4000-5000 ккал/кг

  13. Спасибо за внимание! Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Испытательный центр «Геонаука», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22AB47 Наш адрес: ул.Первомайская, д.54 Сыктывкар 1670982 ИГ Коми НЦ УрО РАН

More Related