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貴州省黔西縣高山煤礦煤質特征及工業用途評價

2021-09-17 08:24:14孔維敏
西部探礦工程 2021年7期

孔維敏

(貴州煤礦地質工程咨詢與地質環境監測中心,貴州貴陽550023)

1 概況

黔西縣高山煤礦在大地構造單元上屬羌塘—揚子—華南板塊(Ⅰ級)揚子陸塊(Ⅱ級)上揚子地塊(Ⅲ級)黔北隆起區(Ⅳ)織金穹盆構造變形區(Ⅴ)東部。行政區劃屬黔西縣協和鎮管轄,位于貴州省黔西縣城東部81°方位,距縣城約25km。礦區平面形狀呈不規則多邊形,面積7.2554km2,呈北東—南西向展布[1]。

2 含煤地層特征及含煤性

礦區內含煤地層為二疊系上統長興組和龍潭組,其中龍潭組主要含煤地層,厚124.58~134.14m,平均126.31m。屬海陸交互相碎屑巖夾碳酸鹽巖含煤沉積組合。巖性由粉砂巖、泥質粉砂巖、粉砂質泥巖、細砂巖、泥巖、炭質泥巖、灰巖、泥灰巖及煤層組成,含煤8~16層,一般12層左右,含煤層總厚度8.67~11.86m,平均10.77m,含煤系數約8.5%。其中可采煤層4層:4、5、9、13號煤層。

根據全煤系揭露鉆孔資料,礦區內可采煤層總厚5.35~9.54m,平均7.36m,可采煤層含煤系數為5.8%;采層總厚5.12~8.32m,平均6.77m,其中,4、9號煤層全區可采,5、13號煤層大部可采,均屬較穩定煤層。

3 煤的物理性質和煤巖類型

3.1 煤的物理性質

礦區內各可采煤層為黑色、灰黑色,4、5、9號煤層以粉粒狀為主,少量為碎塊狀,13號煤層為碎塊狀,結構以細條帶至線理狀為主,中至細條帶狀次之,玻璃光澤為主,似金屬光澤次之;貝殼狀、參差狀斷口,內生和外生裂隙較發育,充填薄膜狀、網狀、脈狀方解石;黃鐵礦一般以球粒狀、透鏡狀、瘤狀、結核狀、似層狀、細粒狀形態賦存。

3.2 煤巖特征

3.2.1 宏觀煤巖類型

全區各煤層多以亮煤、暗煤為主,夾少量鏡煤和絲炭條帶,4號煤層以亮煤為主,夾少量暗煤條帶和鏡煤線理,為半亮型煤;5號煤層以亮煤為主,暗煤次之,夾鏡煤線理及絲炭,為半暗—半亮型煤;9號煤層以亮煤為主,夾暗煤條帶,中—細條帶,半亮型煤。13號煤層主要以暗煤為主,夾少量亮煤條帶及鏡煤線理,為半暗—暗淡型煤。

3.2.2 微觀煤巖類型

(1)有機組分。煤的顯微組分分為有機組分和無機組分,其中有機組分又分為鏡質組和惰質組兩大類,無機組分分為粘土類、硫化物類、碳酸鹽類及氧化物類。根據礦區內可采煤層煤巖鑒定資料,區內煤層鏡質組以均勻基質體和鏡質體為主,少量木質鏡質體、結構鏡質體,含量為78.03%(9號煤層)~89.27%(5號煤層),平均為84.72%;惰質組以木鏡絲質體為主,次為碎屑絲質體和少許絲質體,無穩定組分。含量為10.73%(5號煤層)~21.97%(9號煤層),平均為15.73%。

(2)無機組分。無機組分主要以粘土類礦物為主,含量為6.11%(9號煤層)~18.04%(4號煤層),平均為8.67%;氧化物和硫化物次之,含少量碳酸鹽礦物。

4 煤的化學性質及變化規律

區內各可采煤層煤類均為無煙煤三號(WY3),主要煤質指標見可采煤層主要煤質特征表(表1)。

4.1 煤的化學性質

(1)水分(Mad)。礦區內原煤空氣干燥基水分為0.52%~2.83%,平均為1.38%。浮煤空氣干燥基水分為0.38%~2.54%,平均為1.02%。

(2)灰分(Ad)。礦區內各可采煤層原煤干燥基灰分產率為10.15%~39.34%之間,平均19.92%,變化范圍較小,以中灰煤分布為主,少量低灰、高灰煤分布。其中4號煤層原煤灰分含量14.59%~39.34%,平均23.55%,屬中灰煤(MA);5號煤層原煤灰分含量10.15%~31.59%,平均17.08%,屬低灰煤(LA);9號煤層原煤灰分含量10.25%~30.91%,平均18.68%,屬低灰煤(LA);13號煤層原煤灰分含量14.26%~25.98%,平均19.53%,屬低灰煤(LA)。

(3)揮發分(Vdaf)。礦區內各可采煤層原煤干燥無灰基揮發分為7.33%~14.94%,平均為9.33%,浮煤干燥無灰基揮發分產率為6.12%~8.89%,平均為7.20%,均為特低揮發份煤(SLV)。

(4)硫分(St,d):礦區內各可采煤層原煤干燥基全硫為0.55%~10.98%,平均2.96%,其中4號煤層干燥基全硫為1.09%~10.98%,平均4.14%,屬4號煤層屬高硫煤(HS);9號煤層干燥基全硫為0.55%~5.64%,平均1.99%,9號煤層屬中硫煤(MS);5號煤層干燥基全硫為1.19%~4.97%,平均2.95%;13號煤層干燥基全硫為1.81%~3.92%,平均2.81%,屬中高硫煤(MHS)。

(5)固定碳(FCd):礦區內各可采煤層原煤干燥基固定碳為34.55%~89.85%,平均78.79%,其中4號煤層原煤干燥基固定碳為34.55%~85.41%,屬中高固定碳煤(MHFC),5、9、13號煤層均屬高固定碳煤(HFC)。

4.2 灰分、硫分在平面和垂向上的變化規律

4.2.1 原煤灰分、硫分在垂向上的變化規律

礦區內各可采煤層原煤灰分隨埋藏深度增加呈“反7”狀變化,4號煤層最大,5號煤層最小,再逐漸隨埋藏深度增加而增大的趨勢;原煤硫分隨埋藏深度增加呈“平V”字狀變化,說明原煤硫分隨埋藏深度增加逐漸化較小至9號層煤最小,再增大至13號煤層。原煤灰分、硫分在垂向上的變化規律見可采煤層灰分、硫分垂向變化圖(圖1)。

圖1 可采煤層灰分、硫分垂向變化圖

4.2.2 原煤灰分、硫分在平面上的變化規律

礦區內各可采煤層原煤干燥基灰分產率為10.15%~39.34%之間,平均19.92%,變化范圍較小,以中灰煤分布為主,少量低灰、高灰煤分布;原煤干燥基全硫為0.55%~10.98%,平均2.96%,主要為中高硫煤分布,其次為高硫煤、中硫煤分布,少量低硫煤分布。

4.3 煤的工藝性能

(1)發熱量(Qgr,d)。礦區內可采煤層原煤干燥基高位發熱量(Qgr,d)為20.44~32.06MJ/kg,平均27.86MJ/kg。其中4號煤層均屬中高熱值煤(MHQ),5、9、13號煤層均屬高熱值煤(HQ)。

(2)煤對二氧化碳化學反應性(α)。根據化驗結果,煤在950℃和1000℃時的分解率均小于50%,煤層屬弱還原性煤,即是煤對CO2還原率較低的煤。

(3)熱穩定性(TS+6)。區內4、9號煤層做熱穩定性測試,根據測試結果,4號煤層屬較高熱穩定性煤(RHTS),9號煤層屬高熱穩定性煤(HTS)。

(4)可磨性(HGI)。經對礦區內4、9、13號煤層采樣測試,可磨性指數(HGI)為55~111,平均為70。4號煤層屬易磨煤(EG),9號煤層屬中等可磨煤(MG),13號煤層屬較難磨煤(RDG)。

(5)原煤灰成分及性質。礦區內各可采煤層原煤灰成分以含SiO2為主,含量為34.77%~52.93%,平均45.30%;其次為Al2O3和Fe2O3,根據原煤灰成分含量計算煤的灰成分參數進行灰成分性質的評價,可采煤層中,9號煤層熔渣等級為中等,4、5、13號煤層熔渣等級為中等;4、5、9號煤層結污等級為中等。

(6)煤灰熔融性。各可采煤層中煤灰軟化溫度(ST℃)為1130℃~>1500℃,全區均值為1329℃。根據各煤層煤的熔融性平均測值,4、9號煤層屬較高軟化溫度灰(RHST),5號煤層屬中等軟化溫度灰(MST),13號煤層屬較低軟化溫度灰(RLST)。

(7)結渣性。礦區對9號煤進行了煤的結渣性測試,9號煤結渣性分布在弱結渣區,屬弱結渣煤。

5 煤的工業用途

根據區內各煤層的工業分析、發熱量、熱穩定性、可磨性等化學性質和工藝性能的分析,區內各煤層均具有廣泛用途,可用于民用煤、電力用煤、一般工業用煤等。由于礦區內各可采煤層的硫分含量較高(5、13號煤層為中高硫、4號煤層為高硫煤),應用時要經過洗選脫硫或動力配煤,以降低煤中的硫含量,減少燃燒后所產生的二氧化硫對大氣的污染和對鍋爐、管道的腐蝕。

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