Угольные месторождения.
Имеющиеся ресурсы углей России позволяют обеспечить объемы добычи 1,5 млрд. т./ год. В табл. 3.2. приведены потенциально возможные уровни добычи углей.
Таблица 3.2.
Потенциально возможные уровни добычи углей в России, млн. т.
Угли | Годы | |||
2010 | 2020 | 2030 | 2050 | |
Всего кузнецкие восточно-сибирские в т.ч. канско-ачинские дальневосточные | 540 200 220 150 50 | 780 250 340 240 80 | 1050 300 540 400 100 | 1400 350 730 600 130 |
Из трех крупнейших угольных бассейнов, расположенных за Уралом –Кузнецкого (Кемеровская область), Экибастузского (Казастан) и Канско-Ачинского (Красноярский край), два последних относятся к категории бассейнов низкосортного угля: Экибастузский вследствие высокой зольности угля (до 55 %), Канско-Ачинский вследствие высокой влажности (до 45 %). Но эти угли являются самыми дешевыми, в основном благодаря возможности их открытой добычи (см. рис.3.1–3.5).
Рис. 3.1. Назаровский угольный разрез Канско-Ачинского топливного бассейна
Рис. 3.2. Внешний вид шагающего экскаватора
Рис. 3.3. Ковш шагающего экскаватора
Рис.3.4. Стрела шагающего эскаватора
Рис. 3.5. Уникальный закрытый топливный конвейер с угольного разреза на
Назаровскую ГРЭС
На КАТЭКе (Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс) для добычи угля применяют уникальный «шагающий» экскаватор (рис. 3.2-3.4). Перемещается «шагает» экскаватор с помощью пары лыж, на которые он установлен, а поворачивается на круглой платформе, находящейся внизу экскаватора. Размеры машины очень внушительны. Достаточно сказать, что обслуживающие кабины, находящиеся симметрично с двух сторон, располагаются на уровне третьего этажа высотного дома.
Добыча угля заключается в снятии верхнего слоя земли 30–50 м. (вскрыша), под которым на большой территории лежит уголь. В Канско-Ачинском угольном бассейне разрабатываются следующие месторождения угля: Ирша-Бородинское, Назаровское, Березовское, Боготольское, Абанское.
К низкосортным энергетическим топливам относятся также отходы углеобогащения (шлам, промпродукт), горючие сланцы, торф, растительные отходы и др.
В перспективе низкосортное топливо станет основным сырьем твердых органических топлив, сжигаемых на электростанциях нашей страны.
Основания для этого?
Во-первых, наша страна обладает весьма большими запасами низкосортного топлива, в первую очередь бурого угля. На территории РФ бурые угли залегают в Центрально – Европейской части, на Урале, в Забайкалье, на Дальнем Востоке, в Якутии. Велики также запасы горючих сланцев, торфа, биомассы.
Во-вторых, достижения современной топочной техники, разработки и внедрение новых технических решений при сжигании высокозольных и высоковлажных топлив, таких, как сжигание в кипящем слое, сжигание в виде водоугольных суспензий и др., открывают перспективы высокоэффективного использования топлив низкой калорийности.
Основными поставщиками энергетических углей является Донецкий, Кузнецкий, Экибастузский, Канско-Ачинский бассейны. Угли каждого месторождения различаются по маркам и качеству. Каждая марка имеет свои особенности. Их необходимо учитывать при выборе схемы сжигания, конструктивном оформлении котлов, определении их режимов работы.
Угли Донецкого бассейна являются базовым топливом для многих регионов европейской части России. Запасы в бассейне составляют 100 млрд. т.; общие геологические запасы всех углей 141 млрд. т. н. т. (119 млрд. т. у. т.).
На электрических станциях Урала и Западной Сибири используется преимущественно Экибастузский уголь. Балансовые запасы Экибастузского и Майкюбенского бассейнов оцениваются примерно в 8 млрд. т. В настоящее время на данном топливе работает большое количество котлов энергоблоков 300, 500 МВт, а также котлов средней мощности.
В Канско-Ачинском бассейне в настоящее время разрабатываются три месторождения: Ирша-Бородинское, Назаровское, Березовское .
Перспективным является Кузнецкий угольный бассейн. На базе кузнецких углей в настоящее время вырабатывается около 17 % электрической энергии. Однако дальнейшее его развитие с учетом использования в отдаленных регионах сопряжено с большими социальными, экологическими и транспортными трудностями. Практически не решены вопросы потери топлива в пути при транспортировке его по железной дороге.
Чисто региональное значение имеют другие угольные бассейны, например, Карагандинский, Итатский, Воркутинский и др. Их развитие определяется промышленной и социальной инфраструктурой регионов.
Основной прирост угледобычи в период 2030-2050 гг. ожидается на новых угольных базах Сибири и Дальнего Востока.
В США предполагается постоянный рост добычи угля. По оптимистическому прогнозу до 2200 г. абсолютная максимальная добыча твердого топлива в США составит 2,3 – 4 млрд. т. условного топлива.
- Содержание
- Раздел I. Устройство и функционирование современной тэс,
- Раздел II. Понятие энергетики, электроэнергетики, теплоэнергетики,
- Раздел III. Энергетические ресурсы……………………………………… 26
- Предисловие
- Раздел I. Устройство и функционирование современной тэс, работающей на органическом топливе
- Типы тепловых электростанций
- 1.2. Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на тэс
- 1.3. Знакомство с основным оборудованием тэс
- 1.3.1. Паровая турбина
- 1.3.2. Общие сведения о котельных агрегатах
- Раздел II. Понятие энергетики, электроэнергетики, теплоэнергетики, теплофикации, теплоснабжения
- Раздел III. Энергетические ресурсы
- 3.1. Возобнавляемые и невозобнавляемые источники энергии. Потребление, запасы отдельных видов энергии.
- 3.2. Перспективы использования твердого топлива. Основные месторождения ископаемого твердого топлива рф Значение угля в энергобалансе страны
- Угольные месторождения.
- 3.3. Перспективы развития нефтяного комплекса и систем газоснабжения. Месторождения нефти и газа
- 3.4. Основные технические характеристики топлив
- 3.4.1. Основные технические характеристики мазута
- 3.4.2. Основные технические характеристики газа
- Основные характеристики твердого топлива
- Горение топлив
- Раздел IV. О физических величинах, используемых в практике производства и потребления электрической и тепловой энергии
- Раздел V. Некоторые свойства водяного пара и воды
- Получение паров и их параметры
- 5.2. Кривые жидкости и сухого насыщенного пара
- 5.3. Критическая температура
- 5.4. Удельные объемы жидкости и пара, теплота парообразования
- 5.4.1. Удельные объемы жидкости и пара.
- Теплота парообразования
- 5.5. Энтальпия и энтропия жидкости и пара
- 5.5.1. Энтальпия жидкости и пара
- 5.5.2. Энтропия жидкости и пара
- Раздел VI.Таблицы и диаграммы водяных паров
- 6.1. Таблицы сухого насыщенного пара
- 6.2. Таблицы перегретого пара
- Раздел VII. Истечение газов и паров. Дросселирование пара
- 7.1. Истечение газов и паров
- 7.2. Дросселирование пара
- Раздел VIII. Общее представление о тепловой электростанции
- 8.1. Тепловой баланс тэс
- 8.2. Главный корпус тэс
- 8.6. Железобетонная градирня
- 8.3. Современные паровые турбины
- 8.4. Устройство паровой турбины
- 8.4.1. Конструкция основных узлов и деталей паровых турбин
- 8.4.2. Проточная часть и принцип действия турбины
- 8.5. Котельные установки
- 8.5.1. Технологическая схема котельной установки
- 8.5.2. Назначение и классификация котельных агрегатов
- Практические занятия
- Условие задачи
- Методика решения задачи
- Условие задачи
- Методика решения задачи
- Условие задачи
- Методика решения задачи
- Рекомендуемая литература
- Условие задачи
- Методика решения задачи
- Рекомендуемая литература
- Описание таблиц и диаграмм водяных паров
- 1. Таблицы сухого насыщенного пара
- 2. Таблицы перегретого пара
- Условие задачи
- Методика решения задачи
- Условие задачи
- Методика решения задачи
- Рекомендуемая литература
- Условие задачи
- Методика решения задачи
- Рекомендуемая литература
- Рекомендуемая литература
- Рекомендуемая литература
- Тесты для самоконтроля знаний после изучения курса лекций по дисциплине «Введение в специальность»
- Раздел I
- Раздел II
- Раздел III
- Раздел IV
- Раздел V
- Раздел VI
- Раздел VII
- Раздел VIII
- Ответы к тестам
- Литература
- Низамова Альфия Шарифовна Вилданов Рустем Ринатович