Каменные угли являются важнейшим видом ископаемого твердого топлива.
В состав горючей массы каменных углей входит от 75 до 90% углерода,
4— 6% водорода, от 2 до 16% кислорода, 0,7—2,5% азота, от 0,3 до 7% серы. Выход летучих веществ — от 9 до 50 % от веса горючей массы. Высшая теплота сгорания горючей массы каменных углей — от 7000 до 8600 ккал/кг. Высшая теплота сгорания влажного беззольного каменного угля — более 5700 ккал/кг. Молодые по химической зрелости каменные угли, близкие к бурым, и наиболее обуглероженные виды, примыкающие к полуант- рацитам, при термической обработке образуют порошкообразный неспе — кающийся кокс; промежуточные виды каменных углей образуют спекшийся кокс различной плотности.
В основу классификации каменных углей СССР положен выход летучих веществ из горючей массы угля — Vе (в % по объему). Для классификации неспекающихся и слабоспекающихся каменных углей дополнительно используется характеристика нелетучего остатка, образующегося в тигле при определении выхода летучих веществ (порошкообразный, слипшийся, слабоспекшийся), а для классификации спекающихся каменных углей — толщина пластического слоя угля у (в лип), определяемая по методу члена — корреспондента АН СССР Л. М. Сапожникова и Л. П. Базилевича (ГОСТ — 1186-62). В табл. 58 приведена классификация углей Донецкого бассейна.
Таблица 58 Классификация по маркам и группам камепных углей и антрацитов Донецкого бассейна (ГОСТ 8180-5!*)
Примечания. 1. При выходе летучих веществ 35% и более и значении у > 25 ш г уголь [относится к группе Ж21. |
2. Уголь с выходом летучих веществ Уг <9%, но имеющий объемный выход летучих
>330 см*/г, относится к марке Т. При выходе летучих Уг от 9 до 17% уголь относится к марне Т непависимо от объемного выхода летучих веществ.
Каменные угли |
||||||||
Показатели |
Длинно- Пламен Ные |
Газо- Иыс |
Жир Ные |
Поп Совые |
Отощен — ные спекающиеся |
I Н |
Сз Ж Л С — С В |
Антрацит |
Состав органической массы, % |
||||||||
С° + Э0 |
80,0 |
83,0 |
87,0 |
88,0 |
90,0 |
92,0 |
93,5 |
95,8 |
Н° |
5,5 |
5,5 |
5,3 |
5,2 |
4,7 |
4,2 |
3,5 |
2,0 |
0° |
13,0 |
10 |
0,2 |
5,3 |
3,8 |
2,3 |
1,7 |
1,4 |
№ |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,3 |
0,8 |
Теплота сгорания органичес |
7850 |
8:оо |
8500 |
8600 |
8-1)00 |
8600 |
8500 |
8300 |
Кой массы, ккал/кг |
||||||||
Выход летучих Ут, % |
42 |
40 |
32 |
25 |
22 |
13 |
8 |
3,5 |
Рабочая масса |
||||||||
Содержание влаги И7’р, % |
12 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
Жаропроизводительпость |
2060 |
1 О 00 О |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2120 |
2150 |
‘шах — °С |
||||||||
Энтальпия сухих продуктов |
940 |
935 |
935 |
935 |
930 |
925 |
920 |
915 |
Сгорания Р, ккал/км° |
||||||||
Тах, % |
18,9 |
18,7 |
18,8 |
18,8 |
18,8 |
19,0 |
19,3 |
20,2 |
Отношение сухих и влажных Продуктов сгорания В |
0,89 |
0,90 |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
0,92 |
0,94 |
0,95 |
Ю. А. Жемчужников и А. И. Гинзбург [73] отмечают следующие свойства каменных клареновых углей различных марок.
Длиннопламенные угли (Д) — угли черного цвета, черта на фарфоровой пластинке темно-коричневая. По ряду свойств длиннопламенные угли приближаются к бурым, иногда в них отмечаются следы гуминовых кислот.
Газовые угли (Г)— угли черного цвета. Черта на фарфоровой пластинке черная с коричневым оттенком. Более хрупки, чем длиннопламенные. Кокс газовых углей спекшийся, сильно вспученный.
Паровично-жирные у&ли (ПШ) — угли интенсивно черного цвета. Черта на фарфоровой пластинке черная с едва заметным коричневым оттенком. Хрупкость повышенная. Кокс хорошо сплавленный, иногда довольно плотный, чаще умеренно вспученный.
Коксовые угли (К) — угли интенсивно черного цвета. Черта на фарфоровой пластинке черная. Хрупкость значительная. Кокс сплавленный, плотный и относительно прочный.
Паровично-спекающиеся угли (ПС) — угли черного цвета с едва заметным сероватым оттенком. Черта на фарфоровой пластинке черная. Относительно хрупкие.
Тощие угли — угли черного цвета, иногда с сероватым, а часто и со своеобразным синеватым оттенком. Черта на фарфоровой пластинке темно-серая. Более вязкие по сравнению с коксовыми углями. Кокс порошкообразный^
Усредненный и округленный состав органической массы каменных углей различных марок, а также некоторые теплотехнические характеристики их рабочей массы, обусловленные в основном составом органической массы и сравнительно мало зависящие от содержания в топливе минеральной массы, приведены в табл. 59.
Более подробные теплотехнические характеристики каменных углей различных бассейнов и месторождений сведены в табл. 60—65.
Среднее содержание углерода в органической массе угля марки Д различных бассейнов и месторождений составляет от 77 до 80%, водорода —
•большей частью от 5,2 до 6,2%, кислорода — 12—15%, азота — 1—2% (у кузнецких углей несколько больше 2%); теплота сгорания органической массы в калориметрической бомбе <2® = 7600 — 8000 ккал/кг-, выход летучих на горючую массу — 38—45 %.
Органическая масса длиннопламенных углей сорбирует больше влаги по сравнению с органической массой других более метаморфизированных каменных углей. В соответствии с этим среднее содержание влаги в рабочей массе длиннопламенных углей составляет 10—15%.
Жаропроизводительность длиппопламениых углей tmax при сгорании в воздухе, содержащем 1 % влаги по весу, равна 2030—2060° С; максимальная энтальпия сухих продуктов сгорания Р ^ 930—940 ккал/нм3; максимальное содержание ЬЮг в сухих продуктах сгорания ГЮ2тах — около 18,7— 19,0%; отношение объемов сухих и влажных продуктов полного сгорания в стехиометрических условиях (Ус°г. Уд = В) равно 0,89—0,90, т. е. несколько меньше, чем у каменных углей других марок.
Среднее содержание углерода в органической массе углей марки Г от 30 до 84%, т. е. оно выше, чем у длиннопламенных углей, а кислорода — от 8 до 12% при почти неизменном содержании водорода. В соответствии с этим средняя теплота сгорания органической массы газовых углей выше, чем длиппопламениых, а выход летучих веществ — несколько ниже.
Интересно отметить, что, несмотря на большее содержание углерода в органической массе газовых углей по сравнению с длиннопламенными, С02П1ах и ИОгтах в продуктах сгорания первых ниже. Это обусловлено тем, что повышение содержания углерода газовых углей не сопровождается сколько-нибудь заметным снижением содержания водорода, а идет практически исключительно за счет уменьшения содержания кислорода. В этих условиях, как это было показано в гл. IV, значение величины С02тах не возрастает, а уменьшается.
Уменьшение содержания кислорода в органической массе при переходе от длиннопламепных углей к газовым изменяет характер их органических соединений и снижает адсорбционную способность в отношении влаги. Поэтому содержание влаги в газовых и более обуглероженных каменных углях в 2—3 раза меньше, чем в длиппопламениых. Жаропроизводительность газовых углей примерно на 20° выше, чем длиннопламенных.
Из табл. 59 видно, что увеличение содержания углерода в органической массе сопровождается резким снижением содержания кислорода. Так, содержание кислорода в органической массе у тощих углей примерно в четыре раза ниже, чем у газовых, и в 5—6 раз ниже, чем у длиннопламенных углей. В соответствии с уменьшением содержания кислорода происходит повышение теплоты сгорания органической массы углей за счет увеличения углерода. Одпако дальнейшее увеличение содержания углерода в органической массе (от тощих каменных углей к антрациту) сопровождается снижением содержания не только кислорода, но и водорода, вследствие чего у наиболее обуглероженных видов ископаемых углей происходит некоторое снижение теплоты сгорания органической массы (например, у антрацита теплота сгорания на 300 ккал/кг ниже, чем у коксовых или тощих каменных углей, но на 450 ккал/кг выше, чем у длннпопламенных).
В соответствии с уменьшением содержания водорода возрастает также БОдтах в продуктах сгорания углей с 18,7 у газовых до 19,0 у тощих и 20,2 у антрацита.
По мере углефикации каменных углей выход летучих веществ систематически снижается, а величина В возрастает от 0,89 у длиннопламенных углей до 0,92 у тощих каменных углей и 0,95 у антрацита. По мере обуглероживания каменных углей возрастает их истинный удельный вес. Так, по И. И. Аммосову, удельный вес кузнецких углей повышается от 1,20—1,26 у газовых до 1,26 —1,29 у коксовых и 1,32—1,35 у тощих. Насыпной вес каменных углей, используемых для коксования, равен 680—850 кг/м3.
При залегании угля в пластах может происходить его окисление, значительно изменяющее состав и характеристики топлива. Т. А. Кухаренко — [60] отмечает, что при окислении каменных углей происходит образование различных гуминовых кислот, а затем низкомолекулярных кислот и газов. Окисленные угли характеризуются повышенным содержанием кислорода, пониженным содержанием горючих компонентов и снижением теплоты сгорания.
Интенсивное окисление угля сопровождается повышением температуры. Разогрев угля в процессе окисления может привести к самовоспламенению — угольных пластов.
Пожары каменноугольных пластов, продолжающиеся иногда годами, привели Д. И. Менделеева к мысли о подземной газификации углей.
При хранении на воздухе реакционноспособных углей с высоким выходом летучих веществ, т. е. бурых и молодых по химической зрелости каменных углей, может происходить далеко идущий процесс окисления, резко снижающий качество угля. Окисление угля усиливается с увеличением поверхности его соприкосновения с воздухом (наиболее интенсивное окисление происходит при хранении несортированного угля, содержащего мелкие фракции). Угли, склонные к окислению, не пригодны для длительного хранения.
Каменные угли используют в основном в двух направлениях: для производства кокса и в качестве энергетического топлива (для сжигания в топках).
Из 104 млн. т каменного угля, добытого в стране в 1940 г., около — 35 млн. т., или 34%, составили угли для коксования.
В 1968_г. добыча каменного угля достигла 379 млн. т. Из них 154 млн. т, или — 40%, приходится на угли для коксования. Добыча углей для коксования в 1968 г. значительно превысила добычу в стране всех каменных углей в 1940 г.
Для производства металлургического кокса идут в основном каменные угли, залегающие в большинстве случаев на значительной глубине, обусловливающей необходимость шахтной добычи, связанной с крупными капиталовложениями и большими эксплуатационными расходами.
Энергетические каменные угли в зависимости от условий залегания угольных пластов добывают в шахтах или разрезах.
Характер добычи, качество угля, его пригодность для коксования, расстояние до мест потребления определяют народнохозяйственную эффективность развития различных бассейнов и месторождений каменного угля.
По запасам каменного угля СССР занимает первое место в мире. Наиболее крупные угольные бассейны расположены в Сибири. Для Европейской-