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一种能够实现对气化用煤圈定的方法

摘要

本发明涉及一种能够实现对气化用煤圈定的方法,至少包括以下步骤:步骤1):整理勘查区内所有勘查阶段钻孔煤层化验数据,形成钻孔、煤质数据库;步骤2):从煤质中选择气化反应活性较高的年轻烟煤;步骤3):采用MapGis调用钻孔坐标,依次生成钻孔坐标点;步骤4):向各钻孔点赋煤灰熔融性软化温度的值,圈出≤1350℃的范围;步骤5):向各钻孔点赋哈氏可磨性的值,圈出≥50的范围;步骤6):向各钻孔点赋灰分的值,圈出≤20%的范围;步骤7):向各钻孔点赋成浆浓度的值,圈出≥55%的范围;步骤8):圈出步骤4)、步骤5)、步骤6)以及步骤7)的重叠区域,并计算气化用煤资源储量。本发明方法可操作性强,能够广泛应用在煤炭技术领域。

著录项

  • 公开/公告号CN112198558A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-01-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN202010984454.2

  • 发明设计人 何建国;

    申请日2020-09-18

  • 分类号G01V9/00(20060101);C10J3/46(20060101);C10J3/72(20060101);

  • 代理机构11616 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司;

  • 代理人李朦

  • 地址 221111 江苏省徐州市云龙区维维大道1号大龙湖街道办事处综合办公楼503室

  • 入库时间 2023-06-19 09:29:07

说明书

技术领域

本发明涉及煤炭技术领域,具体是指一种能够实现对气化用煤圈定的方法。

背景技术

德士古气化炉技术由美国德士古(Texaco)公司于20世纪70年代开发的第2代先进洁净煤气化技术。该技术气化炉主体是一内壁衬有多层耐火砖、外壁为圆筒形的高压容器,采用湿法进料系统,煤与水研磨制成煤浆后用泵送入气化炉,水煤浆质量分数一般在55%~65%之间。除了含水高的褐煤外,各种烟煤、石油焦、煤加氢液化残渣均可作为气化原料。以年轻烟煤为主,对煤的粒度、粘结性、硫含量没有严格要求;但煤灰熔点低于1350℃时有利于气化,煤中灰分含量一般不超过16%为宜,且越低越好。气化操作压力2.5~8.7MPa,受耐火砖衬里影响,气化操作温度≤1350℃。

现有技术中对于气化用煤的圈定方法较笼统,不易操作:过程中主要采用2-3个指标对煤炭资源圈定,不能真实反应煤炭的原位性与地质特征继承性;指标数据不统一:在主要的几种圈定方法中,哈氏可磨性指数(HGI)、灰熔点、灰分组分的数据虽相近,但不统一,且缺少详细的操作流程,使得本领域的技术人员存在一定的操作难度。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为:

一种能够实现对气化用煤圈定的方法,至少包括以下步骤:

步骤1):整理勘查区内所有勘查阶段钻孔煤层化验数据,形成钻孔、煤质数据库;

步骤2):从煤质中选择气化反应活性较高的年轻烟煤;

步骤3):采用MapGis调用钻孔坐标,依次生成钻孔坐标点;

步骤4):向各钻孔点赋煤灰熔融性软化温度的值,圈出≤1350℃的范围;

步骤5):向各钻孔点赋哈氏可磨性的值,圈出≥50的范围;

步骤6):向各钻孔点赋灰分的值,圈出≤20%的范围;

步骤7):向各钻孔点赋成浆浓度的值,圈出≥55%的范围;

步骤8):圈出步骤4)、步骤5)、步骤6)以及步骤7)的重叠区域,并计算德士古水煤浆气化用煤资源储量,采用的计算公式为:

Q=S×M×D,其中,

Q—资源量/万t,

S—步骤4)、步骤5)、步骤6)以及步骤7)的重叠面积/万m

M—重叠区域内各钻孔平均煤层厚度/m;

D—煤层平均视密度/t/m

进一步地,在步骤2)中,所述年轻烟煤采用的是长烟煤或气煤。

进一步地,在步骤8)中,当各钻孔煤层厚度m

采用以上方法后,本发明具有如下优点:

通过采用本发明提出的方法来对气化煤进行圈定,操作方法可行,能够真实反映气化煤的原位性以及地质特征继承性;本发明提供的方法可行性强,易于操作。

附图说明

图1是本发明实施例的流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步的详细说明。

结合附图1,本发明提出了一种能够实现对气化用煤圈定方法,在本方法中,采用的指标体系分级如下:

煤类,主要采用底变质的长焰煤、不黏煤、弱黏煤;

一级指标:灰熔融性FT(℃)≤1350℃;

二级指标:哈氏可磨性HGI≥50;

三级指标:灰分≤20%;

四级指标:成浆浓度≥55%。

在具体实施的过程中,采用如下实施过程来实现煤质的气化圈定:

步骤1):整理勘查区内所有勘查阶段钻孔煤层化验数据,形成钻孔、煤质数据库;

步骤2):从煤质种类中筛选出气化反应活性较高的年轻烟煤;

步骤3):采用MapGis调用钻孔坐标,依次生成钻孔坐标点;

步骤4):向各钻孔点赋煤灰熔融性软化温度值,圈出≤1350℃的范围,而后全圈出哈氏可磨性HGI≥65的范围;

步骤5):向各钻孔点赋哈氏可磨性值,圈出≥50的范围;

步骤6):向各钻孔点赋灰分值,圈出≤20%的范围;

步骤7):向各钻孔点赋成浆浓度的值,圈出≥55%的范围;

步骤8);圈出步骤4)、步骤5)、步骤6)以及步骤7)的重叠区域,并计算德士古水煤浆气化用煤资源储量,煤炭储量的计算公式为:

Q=S×M×D,其中:

Q—资源量(万t);

S—步骤4)、步骤5)、步骤6)以及步骤7)的重叠面积(万m

M—重叠区域内各钻孔平均煤层厚度(m),当各钻孔煤层厚度m

D—煤层平均视密度(t/m

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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