Научная статья на тему 'Обогатимость и микроэлементный состав угля месторождения «Хушуут» в Западной Монголии'

Обогатимость и микроэлементный состав угля месторождения «Хушуут» в Западной Монголии Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
204
72
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
УГОЛЬ / ОБОГАТИМОСТЬ / МИКРОЭЛЕМЕНТЫ / МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ХУШУУТ» / BENEFICIATION / TRACE ELEMENTS / KHUSHUUT DEPOSIT

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Гантимур Баасандорж

Предварительная обработка и обогащение угля имеют важное экономическое значение, поскольку увеличивают ценность данного сырья на мировом рынке. Результаты исследования с помощью тяжелых жидкостей показали, что угли месторождения «Хушуут» имеют среднюю степень обогатимости. Установлено, что в процессе обогащения получается концентрат с зольностью 5,95% при выходе его в объеме 69,5%. В ходе исследования микроэлементов выявлено, что Be, Ni, As содержатся в органической части угля, а Cd, Pb, Cu, Zn и Cr находятся в его минеральной части.

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

Study of coal beneficiation and trace elements in the Khushuut deposit

Coal beneficiation defines the usage of its organic and non-organic parts. Clean coals can be used as high-quality fuel, raw material for coke production. Clean coal in the market contains 6-8% of ashes, 1% of sulphur. Thus, beneficiation process depends on the ash content of coal. It is not beneficiated with 7-10% of ash content, partly beneficiated with 10-12%, completely beneficiated with over 12% of it. When coal is directly used as fuel, minerals trace elements, gas, dust, and ashes cause environmental pollution. Therefore, it is necessary to conduct experiments to research the beneficiation of coal, to determine trace elements during beneficiation factions. In the Khushuut deposit coal belongs to stone coals by standards for classification of coal in Russia. The Khushuut coal has 14.31% of ash content, 0.81% of moisture, 14.76% of volatile matters. It produces 35.91 MJ/kg of heat. The total sulphur content of this coal is 0.25%. Coal beneficiation quality in the Khushuut deposit is 7.51% as determined by the analytic method. Thus, the coal belongs to the 2nd category by beneficiation medium quality. According to the study when the coal density line is 1.25 g/cm3, 69.5% product is possible, with the ash content of 5.95%. The trace elements form depends on the changes of organic matters, trace elements content, and special features of trace elements cumulation. Trace elements in coal can exist both in organic and mineral parts of it. The following ratio is used to learn these distributions: F = Corg/Cmin, where Corg is the content of trace elements in a light faction (specific gravity is less than 1.6 g/cm). Cmin is the content of trace elements in a heavy faction (specific gravity is more than 1.6 g/cm). If F-distribution coefficient is more than one, trace elements are more distributed to the organic parts of coal, if less than one, they are distributed to the mineral parts. Brown coal distribution coefficient is counted by the following sequence: Ge > W > Be > Nb > Ga > 1 > Mo > Sc > >Y > La > Zn > Pb > Se > Rb. The trace elements in coal hazardous to environment and technology are Be, Cd, Co, Pb, Cu, Cr, N, I, Zn, As. F with distribution coefficients (F) of 2.48; 0.13; 0.71; 0.59; 0.61; 0.33; 1.59; 0.69; 1.13 accordingly. Hence, Be, Co, Ni elements in coal are associated with the organic matter, Pb, Cu, Cr, Zn elements are associated with the mineral matter of coal. Those elements distribution coefficient is placed in the following upward sequence: Pb

Текст научной работы на тему «Обогатимость и микроэлементный состав угля месторождения «Хушуут» в Западной Монголии»

Гантимур Баасандорж

ОБОГАТИМОСТЬ И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ УГЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ХУШУУТ» В ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ

Предварительная обработка и обогащение угля имеют важное экономическое значение, поскольку увеличивают ценность данного сырья на мировом рынке. Результаты исследования с помощью тяжелых жидкостей показали, что угли месторождения «Хушуут» имеют среднюю степень обогатимости. Установлено, что в процессе обогащения получается концентрат с зольностью 5,95% при выходе его в объеме 69,5%. В ходе исследования микроэлементов выявлено, что Ве, N1, Лв содержатся в органической части угля, а С4 РЬ, Си, 2п и Сг находятся в его минеральной части.

Ключевые слова: уголь; обогатимость; микроэлементы; месторождение «Хушуут».

Результаты обогащения угля определяют направление использования его органических и неорганических частей. Обогащенные угли могут использоваться как высококачественное топливо или сырье для производства кокса. На международном рынке зольность обогащенных углей составляет 6-10%, а содержание серы -менее 1%. Обогащение осуществляется в зависимости от зольности исходного угля [1]:

- не обогащается, если зольность составляет 7-10%;

- обогащается частично при 10-12%;

- обогащается полностью при 12%.

Использование необогащенного угля приводит к загрязнению окружающей среды посредством выбросов в атмосферу дыма, пыли и золы [2].

Для исследования обогатимости угля и определения содержания микроэлементов в полученных фракциях был проведен ряд экспериментов.

Методология исследования

Исследования по обогащению угля выполнены с помощью набора тяжелых жидкостей на фракции размерностью 0,5 мм (ГОСТ 4790-93). Содержание микроРезультаты анализа обогатимо!

элементов изучено с помощью рентгенофлуоресцентного и эмиссионного спектрального анализа.

Результаты и апробация исследований

Параметры обогатимости угля:

- технологические параметры продуктов обогащения (концентрат, промежуточные продукты, отходы) определяются содержанием золы в данном продукте;

- обогащенность угля определяется на основе анализа фракций по размеру выхода промежуточных продуктов;

- эффективность обогащения угля прямо пропорциональна объему выхода промежуточных продуктов.

Исследования показали, что угли в месторождении «Хушуут» являются высококачественными. Их влажность составляет 0,81%, зольность - 14,31%, содержание летучих веществ - 14,76%, в процессе горения они выделяют 35,91 МДж/кг тепла.

С целью определения обогатимости угля был проведен анализ его различных по плотности фракций согласно ГОСТу 4790-93, результаты которого отражены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

угля месторождения «Хушуут»

Удельный вес, г/см3 Выход фракции, % Зольность фракции Л“, % Легкие фракции Тяжелые фракции

Выход, % Л“, % Выход, % Л“', %

< 0,76 9,76 0,54 9,76 0,54 100 15,08

0,76-1,00 27,25 4,85 37,01 3,48 90,24 18,48

1,00-1,30 40,04 9,48 77,05 5,05 62,99 21,95

1,30-1,60 4,12 15,89 81,17 5,67 22,95 28,34

1,60-1,92 2,87 23,05 84,04 12,24 18,83 35,57

1,92-2,28 10,57 31,55 94,61 13,54 15,96 39,15

> 2,28 5,39 40,63 100 15,08 5,39 40,63

Согласно полученным данным, угли месторождения «Хушуут» относятся к II категории с обогащаемостью 7,51%; 77,05% выхода всех его фракций относится к легким с плотностью до 1,30 г/см3 (рис. 1). По резуль-

татам исследования видно, что в процессе обогащения угля возможно получение продукта с выходом 69,5% и зольностью 5,95%, если будут использоваться фракции с плотностью до 1,25 г/см3 (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Формы нахождения элементов-примесей в углях зависят от их содержания, особенностей накопления и степени измененности органического вещества. Микроэлементы могут присутствовать как в органической, так и в минеральной частях. Для изучения характера распределения элементов-примесей используется следующая формула [3]:

И = С /С

1 '-'орг ^мин?

где Сорг - содержание микроэлементов в легких фракциях с плотностью до 1,6 г/см3, Смин - содержание микроэлементов в тяжёлых фракциях с плотностью более 1,6 г/см3.

Если значение коэффициента ^ больше единицы, то микроэлементы связаны преимущественно с органической частью угля, если меньше - то с минеральной. Характер распределения элементов-примесей в бурых углях, согласно [4, 5], определяет следующий ряд:

Ое > Ш > Ве > №> > Оа > 1 > Мо > 8е >

> У > Ьа > Zn > РЬ > 8е > ЯЬ.

В каждой из полученных фракций угля месторождения «Хушуут» были определены следующие опасные для окружающей среды элементы: Ве, Сё, Со, РЬ, N1, Сг, Zn, Аз. Результаты данных исследований представлены в табл. 2.

Значение коэффициента И для Ве будет равно 2,48, N1 (1,59), Аз (1,13), Со (0,71), Си (0,69), Zn (0,61), РЬ (0,59), Сг (0,33), Сё (0,13). Можно сделать вывод, что Ве, N1 и Аз находятся преимущественно в органической части угля, а Сё, Сг, РЬ, Zn, Си, и Со - в минеральной. Характер распределения микроэлементов следующий:

Сё < Сг < РЬ < Zn < Си < Со < 1 < Аз < N1 < Ве.

Установлено, что содержания Со, Си, Сг и Zn закономерно и последовательно растут от легких к тяжелым фракциям угля (рис. 3).

Содержание микроэлементов в разных фракциях обогащения угля месторождения «Хушуут»

Микроэлемент Удельный вес, г/;м3

< 0,76 0,76-1,00 1,00-1,30 1,30-1,60 1,60-1,92 1,92-2,28 > 2,28

Be 0,3 0,3 - - - 0,3 -

Cd - 0,5 0,4 1,4 5,4 8,7 4,0

Co 5,8 4,7 8,9 3,1 12,6 7,8 11,3

Pb 1,7 2,5 2,3 6,0 8,4 5,5 7,3

Cu 0,9 6,8 4,6 6,3 8,0 11,8 10,7

Cr 1,7 3,4 0,2 2,3 7,5 6,9 8,9

Ni 8,2 4,5 5,6 3,3 2,6 3,7 7,3

Zn 3,6 7,5 14,0 8,6 8,0 15,3 25,9

As 0,4 - - 0,5 - - 0,8

Рис. 3

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Монголия обладает большими ресурсами угля, но он пока используется только для получения электроэнергии. Для повышения эффективности производства энергии, попутного извлечения ценных полезных компонентов и ограничения выбросов в атмосферу вредных актуальной является разработка методов обогащения угольного сырья.

2. Оптимальным порогом обогащения угля месторождения «Хушуут» будет выделение фракции с плотностью до 1,25 г/см3, что обеспечит выход продукта с зольностью 5,95% в объеме 69,5% от исходного.

3. Среди потенциально опасных элементов-примесей в углях месторождения «Хушуут» Ве, N1 и Лв связаны с органической его частью, а Сё, РЬ, Си, Zn и Сг - с минеральной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Классен В.И. Флотация углей. М., 1963.

2. Liu Guijian, Yang Pingyue. The advance in environmental study on trace and minor elements in coal // Coal Mine Environmental Protection. 1999.

Vol. 13, № 5.

3. Шпирт М.Я., ИткинЮ.В. Основные принципы классификации отходов добычи и переработки углей // Химия твердого топлива. 1980. № 2.

4. Ратынский В.М., Шпирт М.Я., Юровский А.З. Некоторые актуальные задачи комплексного использования минеральной части ископаемых

углей // Химия твердого топлива. 1970. № 2.

5. ЮдовичЯ.Э., Кетрис М.П. Токсичные элементы-примеси в ископаемых углях. Екатеринбург, 2005.

Статья представлена научной редакцией «Науки о Земле» 2 декабря 2011 г.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.