Основные каменноугольные месторождения это – Залежи каменного угля в России, его виды и классификация

Угольные бассейны, месторождения угля, угленосные площади и провинции

Угольный бассейн — это площадь в сотни и тысячи квадратных километров сплошного или прерывистого развития угленосных отложений с подчиненными им пластами угля, образовавшимися в результате единого геолого-исторического процесса.

Угольное месторождение — часть бассейна (например, Кемеровское или Прокопьевское месторождения Кузнецкого бассейна) или обособленная, небольшая по площади (десятки, реже сотни квадратных километров) и запасам угля часть земной поверхности (например, месторождения угля восточного склона Урала).

Иногда употребляют термин «угленосный район». Это совокупность угольных месторождений, как правило разобщенных в результате тектонических или эрозионных процессов.

Громадные угленосные площади, на которых не доказано непрерывное развитие угленосных отложений с подчиненными пластами угля, называют

угленосными площадями, или областями.

Кроме того, А. К. Матвеев выделяет угленосные провинции, под которыми понимает обширные (многие тысячи квадратных километров) площади углеобразования, охватывающие ряд одновозрастных бассейнов и месторождений, связанных единством образования и последующих изменений.

Еще в 1937 г. академик П. И. Степанов установил, что в осадочной оболочке земной коры, начиная с девона, когда появились первые промышленные скопления углей, выделяются три максимума угленакопления: верхнекарбоново-пермский (38,1% мировых запасов углей), юрский (4%), верхнемеловой — третичный (54,4%). Позже, в результате новых открытий и разведки месторождений, А. К. Матвеев и Н. Г. Железнова (1970 г.) установили следующее распределение запасов углей (в %): в девоне 0,001, карбоне 21, перми 27, триасе 0,04, юре 16, мелу 21, палеогене и неогене 14,6.

Донецкий каменноугольный бассейн, расположенный на юге европейской части страны, — основной поставщик энергетических и технологических углей для высокоразвитой промышленности Украины и прилегающих областей других республик. Площадь Донбасса, занимающего часть Днепровско-Донецкой впадины и всю область развития Донецкого складчатого сооружения, 70 тыс. км2, из них на 25 тыс. км2 продуктивные отложения каменноугольного возраста выведены на дневную поверхность, что значительно упрощает добычу угля.

В геологическом строении Донбасса принимают участие породы палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста. Разрез отложений палеозоя и мезозоя характеризуется многочисленными перерывами, которые сопровождаются выпадением целых стратиграфических подразделений.

В пределах Донецкого складчатого сооружения выделяется ряд крупных линейных складчатых структур, вытянутых в субширотном направлении. Основные структуры — главная антиклиналь с примыкающими к ней с севера главной синклиналью и с юга первой южной синклиналью. Крупное Ровенецкое поперечное поднятие расчленяет эти структуры на западную и восточную части, замыкающиеся у Ровенецкого поднятия.

Пликативные структуры сопровождаются многочисленными разрывными нарушениями и осложнены рядом взбросов и надвигов, параллельных направлению складчатости. Поперечные поднятия, как правило, сопряжены с параллельными им взбросами. Значительная тектоническая нарушенность, особенно в полосе мелкой складчатости, препятствует отработке угольных пластов. Промышленная угленосность приурочена к южному и северному бортам Днепровско-Донецкой впадины и Донецкому складчатому сооружению.

Нижнекаменноугольные отложения мощностью 1300—3000 м слагаются внизу известняками, а выше песчано-глинистой толщей с прослоями известняков и углей. Угленасыщенность среднекарбоновых отложений максимальна; мощность 2200—7000 м; представлены они песчано-глинистыми породами с пластами известняков и углей. Верхнекарбоновые отложения сложены также песчано-глинистыми породами с прослоями известняков и углей; мощность их 600— 2500 м.

В отложениях карбона установлено около 300 угольных пластов и пропластков. Около 50 пластов имеют мощность от 0,5 до 2 м и являются объектами эксплуатации. Угольные горизонты распределены в разрезе равномерно, а по площади они приурочены к отдельным структурам. По степени угленосности различные свиты не равноценны. Так, например, свиты нижнего карбона угленосны только на западе (Западный Донбасс).

Горно-геологические условия отработки запасов в общем удовлетворительные. Главные неблагоприятные факторы — газоносность и значительная нарушенность угольных пластов. При разработке глубокозалегающих горизонтов (глубже 500—700 м) начинают проявляться внезапные выбросы угля, газа и пород.

Канско-Ачинский бассейн занимает широкое поле юрских угленосных отложений, распространенных на юге Сибири. Площадь бассейна с неглубоким залеганием угленосных отложений около 50 тыс. км2. Наличие сверхмощных угольных пластов (50—100 м), их неглубокое залегание обусловили большие запасы и благоприятные возможности для открытой добычи.

Большая часть Канско-Ачинского бассейна расположена в Красноярском крае и занимает наиболее заселенную южную часть его территории. В центре бассейна находится г. Красноярск, бассейн в широтном направлении пересекается Сибирской железнодорожной магистралью. На базе углей этого бассейна намечено создать наиболее значительные тепловые электростанции.

По геолого-тектоническим особенностям в бассейне выделены следующие геолого-промышленные районы:

  • Итат-Боготольский,
  • Чулымо-Сережский,
  • Балахтинский,
  • Приенисейский,
  • Рыбнинский,
  • Саяно-Партизанский,
  • Абаканский.

Каждый район приурочен к определенной тектонической структуре.

Стратиграфическое деление угленосной толщи различно для восточной (Канской) и западной (Ачинской) частей. Описание стратиграфии дается в основном для Ачинской части бассейна, расположенной в краевой части молодой Западно-Сибирской платформы. В геологическом строении бассейна принимают участие разнообразные комплексы пород от архейских до современных отложений.

Многочисленными исследованиями установлено наличие архейских, протерозойских, палеозойских, мезозойских и четвертичных отложений. Они представлены осадочными породами, а также метаморфическими и вулканогенными образованиями. Древние отложения — архейские, протерозойские, частично нижнепалеозойские — сильно дислоцированы и метаморфизованы. Они слагают складчатый фундамент восточной части бассейна, расположенной на древней Сибирской платформе. Гораздо слабее дислоцированы и метаморфизованы средне- верхнепалеозойские толщи, которые представляют собой фундамент молодой Западно-Сибирской платформы.

Угленосную формацию слагают осадки юрского возраста. Юрские угленосные отложения залегают несогласно на размытой поверхности в понижениях рельефа докембрийских и палеозойских пород и представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, песками,

глинами и галечниками с подчиненными им пластами угля. Мощность юрских отложений колеблется в зависимости от рельефа фундамента от 120 до 1800 м. Накапливались они в континентальных платформенных условиях.

Юрские отложения Ачинской части бассейна расчленяются на три свиты:

  • макаровскую,
  • итатскуго,
  • тягинскую.

Макаровская свита (мощность 50—100 м) представлена грубообломочным материалом, вплоть до конгломератов; в центральных частях бассейна преобладают песчано-глинистые отложения с пластами угля. Итатская свита (мощность 160—570 м) сложена песчаниками, алевролитами и аргиллитами и содержит мощные пласты угля. В восточной части бассейна итатской свите соответствует бородинская.

Тягинская свита (мощность до 100—200 м) сложена песчано-глинистыми осадками и содержит маломощные пласты угля.

Меловые отложения развиты лишь в западной части бассейна. Мощность их 100 м. Выражены они преимущественно глинистыми песчаниками, которые переслаиваются с песками и глинами. Кайнозой представлен палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Из четвертичных отложений наиболее полно распространены покровные аллювиально-делювиальные и аллювиальные образования (мощность до 5—10 м, реже более 50 м).

Тектоническое строение Канско-Ачинского бассейна неоднородное, что обусловлено положением его па стыке трех крупнейших структурных областей: Сибирской платформы, Западно-Сибирской плиты и Алтае-Саянской складчатой области. Большая часть бассейна является платформенной и характеризуется почти горизонтальным залеганием слабометаморфизованных юрских угленосных отложений.

Юрские отложения сохранились в виде отдельных разрозненных неглубоких мульд. Преобладают широкие мульды, разделенные пологими антиклинальными поднятиями. Дизъюнктивные нарушения в юрских породах проявляются слабо. Углы наклона слоев в основном 2—5°, но вблизи горных хребтов (Саяно-Партизанский район) возрастают до 50—60°. Дизъюнктивные дислокации выражены в основном в виде незначительного смещения пластов.

Угленосность отложений среднеюрского комплекса связана главным образом с бородинской свитой и с верхней половиной разреза итатской свиты. Эта часть разреза характеризуется более высокой угленосностью. Свита содержит от 3 до 35 угольных пластов, большая часть которых имеет рабочую мощность. Средняя суммарная мощность угольных пластов от 4 до 97 м. Такая высокая угленосность объясняется широким распространением мощных угольных пластов, Средняя мощность главного угольного пласта по бассейну 21 м, а максимальная до 100 м (Итат-Боготольское, Березовское).

Хорошая выдержанность самого мощного в бассейне угольного пласта свидетельствует о том, что он отлагался одновременно на значительных площадях бассейна.

По составу исходного материала угли бассейна относятся к гумусовым, а по способу накопления — к автохтонным. В бассейне встречаются сапропелиты и горючие сланцы.

По степени метаморфизма угли в основном относятся к бурым и подразделяются на три технологические группы: Б1, Б2 и БЗ. Только угли Саяно-Партизанского месторождения каменные, газовой стадии метаморфизма. Бурые угли характеризуются следующими данными технического анализа: содержание W 2—44%, А 6—12%, S не более 1%, Qp 11760—20160 Дж/кг. Низкая природная зольность основной массы углей исключает необходимость их обогащения. Недостатки углей — низкая атмосфероустойчивость, быстрое окисление, склонность к самовозгоранию.

geomineral.ru

Основные каменноугольные месторождения — Карта для туриста TRAVELEL.RU Карта для туриста TRAVELEL.RU

Наиболее крупные месторождения каменного угля в России:

Эльгинское месторождение (Саха)

Это угольное месторождение, находящееся на юго-востоке Республики Саха (Якутия) в 415 км к востоку от города Нерюнгри, является наиболее перспективным для открытой разработки. Площадь месторождения составляет 246 км². Месторождение представляет собой пологую асимметричную складку.

Угленосными являются отложения верхней юры и нижнего мела. Основные угольные пласты находятся в отложениях нерюнгринской (6 пластов мощностью 0,7-17 м) и ундыктанской (18 пластов мощностью также 0,7-17 м) свит.

Угли здесь в основном полублестящие с очень высоким содержанием наиболее ценного компонента — витринита (78-98 %), средне- и высокозольные, малосернистые, малофосфористые, хорошо спекающиеся, с высокой теплотой сгорания. Эльгинский уголь с помощью специальной технологии можно обогатить, что позволит получить продукт более высокого качества, отвечающего мировым стандартам. Мощные пологие пласты угля перекрываются отложениями небольшой мощности, что очень важно для добычи открытым способом.

Элегестское месторождение (Тува)

Расположено в Республике Тува. Это месторождение обладает запасами около 20 миллиардов тонн. Большая часть запасов (около 80%) находится в одном пласте толщиной 6,4 м. Освоение этого месторождения в настоящее время продолжается, поэтому наибольшей мощности добыча угля здесь должна достигнуть примерно в 2012 году.

Крупные месторождения угля (площадь которых составляет тысячи км²) называют угольными бассейнами. Обычно такие месторождения находятся в какой-либо крупной тектонической структуре (например, прогибе) . Однако не все месторождения находящиеся поблизости друг от друга принято объединять в бассейны, и иногда они рассматриваются как отдельные месторождения. Происходит это обычно по исторически сложившимся представлениям (месторождения открыты в разные периоды) .

Крупные угольные бассейны России:

Минусинский угольный бассейн располагается в Минусинской котловине в Республике Хакасия. Добыча угля здесь началась ещё в 1904 году. К наиболее крупным месторождениям относятся Черногорское и Изыхское. По оценкам геологов, запасы угля на данной территории составляют 2,7 миллиарда тонн. В бассейне преобладают каменные длиннопламенные угли с высокой теплотой сгорания. Угли относятся к среднезольным. Максимальная зольность характерна для углей Изыхского месторождения, минимальная – для углей Бейского месторождения. Добыча угля в бассейне ведётся разными способами: существуют как разрезы, так и шахты.

Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) – одно из крупнейших угольных месторождений мира. Кузбасс располагается на юге Западной Сибири в неглубокой котловине между горными массивами Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаирским кряжем. Это территория Кемеровской области. Сокращение “Кузбасс” является вторым названием области. Первое месторождение в районе Кемерово было открыто в далёком 1721 году, а в 1842 году геологом Чихачёвым был введён термин «Кузнецкий угольный бассейн» .

Добыча здесь также ведётся разными способами. На территории бассейна располагается 58 шахт и более 30 разрезов. По качеству угли «Кузбасса» разнообразны и относятся к числу лучших углей.

Угленосная толща Кузнецкого угольного бассейна состоит примерно из 260 угольных пластов различной мощности, неравномерно распределённых по разрезу. Преобладающая мощность пластов угля от 1,3 до 4,0 м, но имеются и более мощные пласты в 9-15 и даже в 20 м, а в некоторых местах до 30 м.

Максимальная глубина угольных шахт не превышает 500 м (средняя глубина около 200 м) . Средняя мощность разрабатываемых угольных пластов 2,1 м, но до 25 % шахтной добычи угля приходится на пласты свыше 6,5 м.

travelel.ru

Угольное месторождение

УГОЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (а. соalfield; н. Kohlenlagerstatte; ф. gisement houiller, gisement de charbon; и. yacimiento de carbon, yacencia de carbon) — пространственно обособленная площадь распространения угленосной формации, содержащая угольные пласты, разработка которых экономически целесообразна. Границы угольного месторождения обычно определяются контурами эрозионного среза угленосной формации (частей её разреза, включающих рабочие пласты), разрывными нарушениями, приводящими угленосные отложения в контакт с безугольными комплексами пород, литолого-фациальными (например, выклинивание угольных пластов) и структурными особенностями залегания угленосных отложений. При наклонном и крутом залегании угленосных отложений границы угольного месторождения на глубине принимаются по горизонту, до которого технико-экономическими расчётами (кондициями) подтверждена целесообразность его разработки.

Характер угленосности угольного месторождения крайне разнообразен — от однопластовых (по рабочей мощности) до многопластовых с различной мощностью, строением и выдержанностью этих параметров для отдельных пластов. Большим разнообразием характеризуются структурные формы угольного месторождения. Известны угольные месторождения, в которых первичное залегание угленосных отложений (горизонтальное) изменено незначительно; для большей части угольных месторождений характерно моноклинальное, полого-волокнистое, линейно- и брахискладчатое залегание, часто осложнённое складчатостью более мелких порядков и разнообразными по характеру и амплитудам разрывными нарушениями, иногда создающими крупно- и мелкоблочную структуры. Для угольного месторождения характерны также следующие горно-геологические условия: значительное (десятки км2) площадное распространение угольных пластов (залежей) при преимущественно небольшой их мощности, что определяет относительно крупные размеры площадей шахтных полей, а также вскрываемых и подготавливаемых к отработке участков и связанную с этим сложность ведения горно-эксплуатационных работ; резкое различие в вещественном составе и свойствах угля и вмещающих его породах (исключая локальные случаи перехода угля в углистые породы), что ограничивает возможность увеличения выемочной мощности угольного пласта при его утонениях (ниже кондиционной мощности) за счёт присечки боковых пород. В то же время непосредственно контактирующие с углём тонкослоистые аргиллиты (реже алевролиты) с микрослойками углистого материала часто образуют т.н. ложную кровлю или подошву (почву), чему способствуют послойные скопления слюдистых минералов, параллельная ориентировка глинистых частиц, подвижка по стратиграфии, контактам, ослабление механической прочности пород и сцепления при увлажнении и развитии трещиноватости. Глинистые гидрофильные породы, подстилающие угольные пласты, склонны к пучению (поддуванию).

Угольные месторождения характеризуются повышенной сложностью гидрогеологических условий за счёт наличия в угленосных отложениях, как правило, нескольких изолированных и взаимосвязанных пластовых порово-трещинных водоносных горизонтов, нередко напорного характера, вследствие приуроченности многих угольных месторождений к отрицательным замкнутым структурам; при этом наиболее высокая водообильность связана с угольными пластами, обладающими повышенной трещиноватостью и водопроницаемостью. Почти всем месторождениям каменных и частично бурых углей повышенной степени углефикации присуща метаноносность. Газодинамические явления (суфляры метана, интенсивное его выделение при разрушении угольного массива, внезапные выбросы с углём или породой) крайне осложняют ведение горных работ.

В промышленное освоение вовлекаются месторождения целиком (в их геологических границах) или частями (крупные месторождения) с запасами угля, обеспечивающими работу угледобывающих предприятий (при установленной проектной мощности) в течение нормативного срока и в перспективе.

Различные сочетания характера угленосности и степени нарушенности угольных пластов, а также сложности горно-геологических условий их разработки положены в основу установленных классификацией запасов твёрдых полезных ископаемых группировки угольного месторождения (частей крупных месторождений — самостоятельных объектов разработки) и используется при выборе рациональной методики геологоразведочных работ и при геолого-промышленной оценке разведанных объектов (см. Подготовленность месторождений).

www.mining-enc.ru

История открытия и освоения каменноугольных месторождений: coal_liza — LiveJournal

Горючий камень – ископаемый каменный уголь – был известен еще в древности. Его примитивная добыча велась в древнем Китае и античной Греции, где он использовался как топливо. Древнеримские виллы отапливались углем месторождений Греции и Италии. По некоторым сведениям, в одном из крупнейших угольных районов Китая Фуншуе каменный уголь применяли для выплавки меди 3 тысячи лет тому назад. Известны китайские трактаты II века до н.э., где упоминается об использовании угля в производстве фарфора, для выпарки соляных растворов и др. По сообщениям знаменитого путешественника Марко Поло, посетившего Китай в 1310 г., уголь широко применялся в промышленности и для отопления.

Хотя древнегреческий философ Аристотель сравнивал некоторые свойства древесного и ископаемого угля, много веков бытовало мнение о минеральном происхождении ископаемых углей. Так, в 315 году до нашей эры ученик Аристотеля Теофраст называл их «горящими камнями» – «антраксом» (откуда и появилось название «антрацит»). В ХVI веке нашей эры врач и алхимик Парацельс рассматривал природные угли как «камни, измененные действием вулканического огня», а естествоиспытатель Агрикола говорил, что каменный уголь – это отвердевшая нефть.

Русский ученый М.В. Ломоносов в своем трактате «О слоях земных» (1763) выдвинул гипотезу о происхождении ископаемого угля из торфа, а торфа – из скоплений остатков растений на дне болот. Органическое происхождение ископаемых углей было окончательно доказано лишь в ХIХ веке путем микроскопических исследований, обнаруживших в структуре угольного вещества обуглившиеся или частично разложившиеся остатки растительных тканей, зернышек смолы, семян, спор.

На всех континентах Земли и большинстве островов Мирового океана имеются месторождения угля. Открытие каждого из них имеет свою историю.

О добыче и использовании каменного угля имеются различные сведения. Так, при геологических исследованиях в Украине были обнаружены отвалы древней разработки угля в районе г. Бахмут (ныне г. Артемовск), свидетельствующие, что уже в IX–X вв. местное население добывало и использовало его в качестве топлива при производстве различных предметов быта.

В Западной Европе уголь стал использоваться позже. До XVII века для выплавки металла применялся исключительно древесный уголь. Бурное развитие металлургии в XVIII веке потребовало большого количества топлива, поэтому запасы промышленной древесины резко сокращались. Заменой древесному углю мог стать ископаемый уголь.

К этому времени относятся усиленные поиски месторождений ископаемого угля в различных странах.

Интересна история начала потребления каменного угля в Великобритании. Как писала одна из английских газет сто лет тому назад: «Дело было в начале XIV столетия. Лондонские пивовары, кузнецы и слесари, видя все более возрастающую дороговизну дров, попробовали вместо них жечь каменный уголь, что оказалось и очень удобным, и очень выгодным. Но суеверные горожане сочли сжигание каменного угля делом нечестивым. Была подана особая петиция королю, и употребление каменного угля было воспрещено законом. Однако ввиду дороговизны дров многие тайно продолжали нарушать закон, так что горожане потребовали драконовских мер. Достоверно известно, что один нарушитель закона в Лондоне был казнен, но говорят, что таких случаев было много. Затем строгие законы были отменены, но еще долго против каменного угля было сильное предубеждение ввиду «зловонности этого вида топлива». Против каменного угля особенно восстали дамы; многие лондонские дамы отказались являться в дома, которые отапливались не дровами, и не прикасались ни к одному блюду, если оно было приготовлено на каменном угле, считая такие кушанья нечистыми. А ныне каменный уголь составляет силу и богатство Англии, неизбежное условие самой нынешней цивилизации».

Изменились времена, и изменилось отношение англичан к углю, в результате чего появилась следующая традиция. У англичан (в особенности у шотландцев) в новогоднюю ночь первым, кто переступит порог дома, должен быть высокий черноволосый мужчина с серебряной монетой и кусочком угля. И тогда в доме в новом году никогда не будет недостатка в еде, всегда будет тепло и уютно.

В России промышленное применение каменного угля взамен древесного возникло в начале XVIII века. Первые достоверные сведения о поиске и разведке ископаемых углей в России относятся тоже к началу XVIII в.

При Петре I, уделявшем большое внимание развитию горного дела, были организованы специальные экспедиции в различные районы страны.

В Донецком бассейне залежи каменного угля были открыты в 1721 г. в районах Бахмута, Лисичанска, Шахты.

Экспедиции, направленные в другие районы России, сделали также ряд открытий. В 1721 г. было обнаружено угольное месторождение на реке Томь (Кузбасс). К этому же году относится открытие Подмосковного бассейна, а также месторождения в районе г. Кизел на Урале. В 1722–1723 гг. в петербургскую Берг-коллегию поступило много сообщений об угольных пластах в районах рек Дона и Днепра.

Огромное влияние на интенсивный поиск и освоение угольных месторождений оказало развитие металлургической промышленности во многих странах. Например, освоение Донецкого бассейна тесно связано с постройкой Луганского чугунолитейного завода, перерабатывающего местные руды, который был введен в действие в 1799 г. Одновременно с началом сооружения завода были заложены каменноугольные разработки первично вблизи села Белого, а затем на более богатом месторождении на правом берегу Северского Донца в Лисичьей балке (г. Лисичанск). Лисичанский рудник оставался основным угледобывающим предприятием в Донбассе до конца 60-х годов XIX столетия, т.е. до начала строительства более крупных шахт в его центральных районах.

Аналогично начинали осваиваться угольные месторождения в других угледобывающих странах.

Источник: http://energetika.in.ua/ru/books/book-1/part-2/section-7/7-1/7-1-1

coal-liza.livejournal.com

Угольное месторождение — это… Что такое Угольное месторождение?


Угольное месторождение
        (a. coalfield; н. Kohlenlagerstatte; ф. gisement houiller, gisement de charbon; и. yacimiento de carbon, yacencia de carbon) — пространственно обособленная площадь распространения Угленосной формации, содержащая угольные пласты, разработка к-рых экономически целесообразна. Границы У. м. обычно определяются контурами эрозионного среза угленосной формации (частей её разреза, включающих рабочие пласты), разрывными нарушениями, приводящими угленосные отложения в контакт c безугольными комплексами пород, литолого-фациальными (напр., выклинивание угольных пластов) и структурными особенностями залегания угленосных отложений. При наклонном и крутом залегании угленосных отложений границы У. м. на глубине принимаются по горизонту, до к-рого технико-экономич. расчётами (кондициями) подтверждена целесообразность его разработки.         
Xарактер угленосности У. м. крайне разнообразен — от однопластовых (по рабочей мощности) до многопластовых c разл. мощностью, строением и выдержанностью этих параметров для отд. пластов. Большим разнообразием характеризуются структурные формы У. м. Известны У. м., в к-рых первичное залегание угленосных отложений (горизонтальное) изменено незначительно; для большей части У. м. характерно моноклинальное, полого-волокнистое, линейно- и брахискладчатое залегание, часто осложнённое складчатостью более мелких порядков и разнообразными по характеру и амплитудам разрывными нарушениями, иногда создающими крупно- и мелкоблочную структуры. Для У. м. характерны также след. горно-геол. условия: значительное (десятки км2) площадное распространение угольных пластов (залежей) при преим. небольшой их мощности, что определяет относительно крупные размеры площадей шахтных полей, a также вскрываемых и подготавливаемых к отработке участков и связанную c этим сложность ведения горно-эксплуатац. работ; резкое различие в веществ. составе и свойствах угля и вмещающих его пород (исключая локальные случаи перехода угля в углистые породы), что ограничивает возможность увеличения выемочной мощности угольного пласта при его утонениях (ниже кондиционной мощности) за счёт присечки боковых пород. B то же время непосредственно контактирующие c углём тонкослоистые аргиллиты (реже алевролиты) c микрослойками углистого материала часто образуют т.н. ложную кровлю или подошву (почву), чему способствуют послойные скопления слюдистых минералов, параллельная ориентировка глинистых частиц, подвижка по стратиграфии, контактам, ослабление механич. прочности пород и сцепления при увлажнении и развитии трещиноватости. Глинистые гидрофильные породы, подстилающие угольные пласты, склонны к пучению (поддуванию). У. м. характеризуются повышенной сложностью гидрогеол. условий за счёт наличия в угленосных отложениях, как правило, неск. изолированных и взаимосвязанных пластовых порово-трещинных водоносных горизонтов, нередко напорного характера, вследствие приуроченности мн. угольных м-ний к отрицат. замкнутым структурам; при этом наиболее высокая водообильность связана c угольными пластами, обладающими повышенной трещиноватостью и водопроницаемостью. Почти всем м-ниям каменных и частично бурых углей повышенной степени углефикации присуща метаноносность. Газодинамич. явления (суфляры метана, интенсивное его выделение при разрушении угольного массива, Внезапные выбросы c углём или породой) крайне осложняют ведение горн. работ.         
B пром. освоение вовлекаются м-ния целиком (в их геол. границах) или частями (крупные м-ния) c запасами угля, обеспечивающими работу угледоб. предприятий (при установленной проектной мощности) в течение нормативного срока и в перспективе.         
Pазл. сочетание характера угленосности и степени нарушенности угольных пластов, a также сложности горно-геол. условий их разработки положено в основу установленной классификацией запасов твёрдых п. и. группировки У. м. (частей крупных м-ний — самостоят. объектов разработки) и используется при выборе рациональной методики геол.-разведочных работ и при геол.-пром. оценке разведанных объектов (см. Подготовленность месторождений). K. B. Mиронов.

Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991.

  • Угольная шахта (́им. B. И. Ленина)
  • Угольные институты

Смотреть что такое «Угольное месторождение» в других словарях:

  • угольное месторождение — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN coal deposit …   Справочник технического переводчика

  • угольное месторождение — Участок земли с выходами угольных пластов, во многих случаях прикрытых более молодыми отложениями …   Словарь по географии

  • Угольное месторождение —         площади распространения угленосных отложений, ограниченные рядом геологических или технических показателей, с пластами угля, имеющими промышленное значение. Подробнее см. Угольный бассейн, Угли ископаемые …   Большая советская энциклопедия

  • Угольное месторождение — Угольный бассейн (угленосный бассейн) крупная площадь (тысячи км²) сплошного или прерывистого развития угленосных отложений (угленосной формации) с пластами (залежами) ископаемого угля (лигнита, бурого, каменного). Для различных частей… …   Википедия

  • Абанское угольное месторождение — Абанское угольное месторождение  угольное месторождение в Красноярском крае. Входит в Канско Ачинский угольный бассейн. Площадь месторождения  2 тыс. км². Открыто в 1939 г., эксплуатируется с 1983 г.. Разведанные запасы,… …   Википедия

  • Барандатское угольное месторождение — угольное месторождение в Тисульском районе Кемеровской области. Входит в Канско Ачинский угольный бассейн. Разведанные запасы, состоящие на гос. балансе, 11,2 млрд тонн. Открыто в начале 70 х годов XX века, гидрогеологами Г. Г. Поздняковым, Н. П …   Википедия

  • Кокуйское угольное месторождение — «Кокуйское угольное месторождение» угольное месторождение в Красноярском крае России примерно в тридцати километрах на северо восток от поселка Мотыгино на реке Ангара. Входит в состав Тунгусского угольного бассейна, открыто в 1931 году.[1][2]… …   Википедия

  • Эльгинское угольное месторождение — Координаты: 56°28′12″ с. ш. 130°12′47″ в. д. / 56.47° с. ш. 130.213056° в. д.  …   Википедия

  • Месторождение — (Field) Месторождение это место нахождения полезных ископаемых. Месторождение газа и нефти, их эксплуатация, карта месторождений, месторождение полезных ископаемых. Содержание >>>>> Месторождение (field) это, определение Месторождение это… …   Энциклопедия инвестора

  • МЕСТОРОЖДЕНИЕ УГОЛЬНОЕ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ — небольшое м ние с запасами, обеспечивающими эксплуатацию шахтами малой мощн. (лишь в редких случаях средней мощн.). Используется для снабжения углем предприятий местной промышленности, коммунальных предприятий, школ, больниц, что способствует… …   Геологическая энциклопедия

dic.academic.ru

Основные угольные месторождения стран СНГ

    Основные угольные месторождения стран СНГ [5] [c.11]

    Решения XX съезда КПСС о создании третьей металлургической базы страны в Восточной Сибири выдвигают задачу развития но-вых угольных баз для коксования, главным образом в Восточной Сибири. Как известно, в этой части СССР сосредоточено почти 65% всех геологических запасов угля страны [33]. На территории Восточной Сибири расположены следующие угольные бассейны Минусинский, Иркутский, Ленский, Южно-Якутский, Тунгусский и Таймырский. Угольные месторождения Восточной Сибири еще недостаточно разведаны и поэтому характеристика их как угольных баз для коксования еще недостаточно достоверна. Вот краткая характеристика основных угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. [c.180]


    Однако, сравните карты газовых и угольных месторождений и вы убедитесь в том, что основные месторождения природного газа, разведанные в нашей стране, находятся в южных районах —на Украине, и Средней Азин, на Кавказе. [c.99]

    Другим источником получения угольного газа в некоторых странах был коксовый газ — неизбежный побочный продукт нагревания каменных углей в коксовой печи при получении металлургического кокса в чугуноплавильном и сталелитейном производствах. Делались также попытки вырабатывать низкокалорийный газ в процессе газификации угля, чтобы затем из промежуточного газа синтеза (смеси окиси углерода и водорода) получать такие промышленные химические вещества, как аммиак и метанол. Однако эти разработки не нашли широкого применения в основном по двум причинам цены на уголь, особенно после Второй мировой войны, во многих районах земного шара, в частности в Европе, поднялись до уровня, намного превышающего цены на импортируемое жидкое нефтяное топливо открытие месторождений природного газа с высоким содержанием метана привело к замене им угольного газа во многих существующих газораспределительных сетях, например на юге Франции и в Италии. [c.13]

    Оснащение шахт и карьеров мощным оборудованием, специально предназначенным для условий Эстонского месторождения, обеспечит резкое улучшение основных качественных показателей и позволит за сравнительно короткий срок догнать и перегнать по производительности труда угольную промышленность США, имеющую наиболее высокие показатели из всех капиталистических стран. [c.19]

    Установление возможностей понижения зольности кокса на стадии обогащения углей должно Ьыть предметом специального экономического исследования применительно ко всем основным угольным месторождениям страны. Поскольку эконо мически [c.226]

    Уголь распределен довольно равномерно на территории нашей страны. Основными угольными месторождениями СССР (см, рис. 2 на стр. 13) являются Донецкий, Кузнецкий и Карагандинский каменноугольные бассейны. Большое значение имеют также Кизеловский бассейн на Урале, Печорский бассейн, угли Средней Азии, Дальнего Востока (Сучан и др.). Восточной Сибири (Черем-ховский бассейн) и Кавказа (Тквибули, Ткварчели). [c.84]

    Месторождения Астурии-Кантабрии являются основными-в стране. В направлении с запада на восток они простираются примерно на 250 км и размещаются между верховьями рек Орбиго на западе и Эрбо на востоке. Основные запасы углей сосредоточены на северном склоне хребта в Астурии-Кантабрии. Мощность угленосных отложений здесь достигает почти 3000 м. Образования, приуроченные к верхнему карбону, занимают площадь более 500 кж . К северу эти отложения вместе с породами триаса, юры и мелового периода уходят под морское дно. Разработка крутопадающей продуктивной толщи затруднена вследствие многочисленных тектонических нарушений. Вскрытие месторождений производится в основном штольнями. До глубины 1200 м от поверхности обнаружено 75 пластов общей мощностью 34 м. Образование этих пластов относится к нижнему и среднему периоду верхнего карбона. При этом к первому приурочено 23 угольных пласта и ко второму—18. Вмещающие породы представлены глинистыми сланцами, песчаниками, конгломератами и пестроцветными глинами. Средняя мощность угольных пластов колеблется от 0,6 до 0,7 м. Пласты мощностью свыше 1 м встречаются редко. К верхнему периоду верхнего карбона приурочено только несколько пластов с мощностью, не превышающей 1 м. Угли представлены различными разновидностями от антрацитов до газопламенных и очень часто обладают высоким содержанием золы. Процент содержания антрацита довольно высок. Газовые угли содержат до 45% летучих. Жирные угли встречаются только в Астурии и Леоне.,Получаемый из них кокс по своему качеству ниже ввозного. [c.111]

    Уголь. Основное значение имеет бассейн Ванкие, расположенный в северо-западной части страны. Железной дорогой он соединен с месторождениями меденосного пояса Северной Родезии, центром асбестодобывающего района Южной Родезии — Гвело и ее железорудным районом — Кве-Кве. Месторождения бассейна приурочены к серии экка системы Карру (верхний палеозой — мезозой), сложенной угленосными песчаниками и сланцами. Мощность угольных пластов колеблется от 2 до 13 м. Общие запасы бассейна оцениваются до 4,5 млрд. г. Разведанные запасы определяются в 700 млп. г, из которых современными. методами может быть добыто 50%. [c.140]

    Открытие нефти явилось одним из благоприятных объективных условий социалистической индустриализации края. В конце-20-х — начале 30-х годов особенности промышленного развития Башкирии связывались с созданием второй угольно-металлургической базы на Востоке страны. Обнаруженные в недрах республики крупные месторождения черного золота изменили как основное направление, так и темпы индустриального развития Башкирской АССР. Будущность промышленной Башкйрии стала-определяться развитием нефтяной и связанными с ней отраслями народного хозяйства. [c.211]


www.chem21.info

7.4. География угольных месторождений и мировая добыча угля

7.4. География угольных месторождений и мировая добыча угля

Угленосная толща и условия ее образования. Под термином «угленосная толща» понимается весь комплекс осадочных пород, содержащих угольные пласты. Чаще всего угленосная толща слагается песчано-глинистыми породами: рыхлыми (пески), пластичными (глины), уплотненными (песчаники, сланцы), а также в той или иной степени метаморфизованными породами. Значительно реже и только в некоторых бассейнах в разрезе угленосной толщи встречаются известняки и конгломераты.

Изучение литологических разрезов угленосных толщ показывает, что накопление осадков в них происходило не непрерывно, а периодически. При этом почти всегда удается установить закономерную повторяемость (ритмичность) в осадконакоплении, получившую название циклической седиментации. Полный цикл (ритм), если рассматривать его в исторической последовательности снизу вверх, составляют:

Глины, подстилающие угли.
Угли.
Морские известняки или глинистые сланцы.
Песчаники континентального характера.

Как правило, континентальные песчаники залегают на размытой поверхности нижележащих известняков или глинистых сланцев, что объясняется континентальной эрозией, которая имела место после поднятия суши и регрессии (отступления) моря. Далее наступает продолжительный период выветривания, образования глин и развития торфяников на обширных болотистых пространствах вдоль морского берега с последующим образованием угольных

пластов. Наличие же известняков и глинистых сланцев в кровле угольных пластов указывает на трансгрессию (наступление на сушу) моря в результате опускания берега, которым и заканчивается цикл. Таким образом, цикл седиментации (осадконакопления) заключает в себе свиту континентальных образований, которые залегают несогласно на размытой поверхности морских осадков, и соответствует циклу колебательных движений земной коры: начинается с поднятия области и заканчивается ее опусканием под уровень моря. Фактические разрезы угленосных толщ, как правило, подтверждают приведенную схему, причем количество циклов осадконакопления в некоторых бассейнах доходит до нескольких десятков.

Колебательные движения земной коры всегда имели очень сложный характер, поскольку быстрые движения часто сменялись замедленными, а кратковременный период колебаний длительным и наоборот. Сложность усугублялась и тем, что мелкие циклы колебательных движений происходили на фоне общего погружения или общего поднятия земной коры. Колебательные движения на отдельных площадях земной коры проявлялись неодинаково, так как в одних случаях такими площадями являлись геосинклинальные области, а в других – платформы. Тем самым отличными оказались в них и условия образования угленосных толщ и угольных пластов. В зависимости от этого среди угленосных отложений выделяют следующие основные типы: геосинклинальный, платформенный и переходный. Но для всех типов бассейнов характерно то, что они могли образоваться только в условиях общего опускания данного участка земной коры.

Теплом, полученным при сжигании 600 млн. т угля, можно нагреть воду до температуры 90°С в озере глубиной 1 м, имеющем площадь Азовского моря.

Геологические закономерности распределения угленосности на земном шаре. Непрерывный процесс изменения земной коры, вызванный влиянием как глубинных процессов, так и атмосферы, гидросферы и других факторов, определил существенные различия строения, форм и состава отдельных ее частей. В течение очень длительного времени при определенных условиях на различных этапах развития земной коры образовались многие месторождения разных полезных ископаемых и среди них такие важные для современной жизни человечества, как месторождения горючих полезных ископаемых – угля, нефти, газа, горючих сланцев, торфа. Для образования месторождений торфа, угля и горючих сланцев было необходимо сочетание определенных климатических, палеогеографических и тектонических условий, при которых стали возможными возникновение и развитие органического (преимущественно растительного) мира, его территориальное распространение и произрастание, а также последующее отмирание, скопление достаточно больших масс, захоронение и превращение в полезное ископаемое.

Тектонические причины привели к возникновению бассейнов, где накапливались осадочные породы и растительный материал, из которого образовался уголь. Впоследствии эти причины обусловили формирование структур бассейнов и их современное размещение в земной коре. Тектонические закономерности являются важнейшим фактором образования угольных месторождений.

Непрекращающиеся изменения лика Земли приводили не только к образованию месторождений, но и к их разрушению, в том числе месторождений угля. В настоящее время в ряде случаев можно наблюдать лишь части угленосных бассейнов и месторождений, уцелевших от размыва, выветривания, химического изменения углей и вмещающих пород.

Геологическая история формирования, а также разрушения месторождений твердых

горючих ископаемых отличается многообразием сложных природных процессов, которые связаны с длительными по времени периодами развития Земли. Научные исследования позволили ученым установить ряд важных закономерностей угленакопления и размещения твердых горючих ископаемых.

Академик П.И. Степанов еще в 1937 г. установил, что в осадочной оболочке земной коры начиная с девона, когда появились первые крупные скопления углей, представляющие промышленный интерес, выделяются три максимума и три минимума угленакопления.

Первый максимум совпадает с верхним карбоном и пермью. Количество запасов угля, подсчитанное на тот период для этой части стратиграфического разреза, составляет 38,1% общего количества мировых запасов угля во всех горизонтах. Второй максимум угленакопления приурочен к отложениям юрского возраста (4% мировых запасов угля). Третий максимум приходится на верхнюю часть верхнемелового периода и третичный период – здесь сосредоточено 54,4% запасов угля.

На рис. 7.12 представлена схема перемещения узлов угленакопления в стратиграфической последовательности по П.И. Степанову.

Мировые запасы угля. Общие геологические запасы углей земного шара до глубины 1800 м оцениваются в пределах 12000–23000 млрд. т. Величина запасов, исключая экстремальные и недостаточно надежные оценки, определяется в 14000–16000 млрд. т. Расхождения в оценках обусловлены различными нормативами, принимаемыми при подсчетах (глубина подсчета, минимальная мощность пластов, предельное качество угля и др.), неидентичностью методов прогнозирования и требований, предъявляемых к достоверности запасов в различных странах.

По официальным национальным данным общие геологические запасы углей, содержащихся в угленосных формациях всех геологических систем по состоянию на 1980 г., оценивались в 14311 млрд. т.

Рис. 7.12. Схема перемещения узлов угленакопления в стратиграфической последовательности по П.И. Степанову: I – площадь с преобладанием карбонового угленакоплення – 25,24% мировых запасов углей; II – площадь с преобладанием пермского и юрского угленакопления – 20,17% мировых запасов угля; III – площадь с преобладанием верхнемелового и третичного угленакопления – 53,79% мировых запасов угля; 1 – верхнедевонский узел (Медвежий остров) – 0,001% мировых запасов углей; 2 – нижнекарбоновый узел (Караганда) – 0,64% мировых запасов углей; 3 – западноевропейский (вестфальский) узел – 9% мировых запасов углей; 4 – восточный североамериканский узел (вестфальский) – 13% мировых запасов углей; 5 – сибирский (пермский) узел – 11,7% мировых запасов углей; 6 – чулымо3канско3иркутский (юрский) узел – 7,47% мировых запасов углей; 7 – южнокитайский (пермь3юра) – 2% мировых запасов углей; 8 – западный североамериканский узел (верхнемеловой и третичный) – 52 % мировых запасов углей

По общим геологическим запасам углей первые десять мест без учета запасов бассейна Алта-Амазона в Бразилии (2200 млрд. т) занимают (в скобках указаны запасы,млрд. т): СНГ (6800), США (3600), КНР (1500), Австралия (697), Канада (547), ФРГ (287), ЮАР (206), Великобритания (189), Польша (174), Индия (125). В указанных странах сосредоточено 96,7% общих геологических запасов мира и 88% его добычи.

Таблица 7.6. Общие геологические запасы ископаемых углей в млн. т

Континенты

Всего

Каменны е угли

Буры е угли

Ми рв целом

14311153

9428427

4882726

Европа

1345920

1019876

326044

Азия

8109385

5932530

2176855

Африка

245900

243438

2462

Америка

4250696

2002649

2248047

Австралия , Океания

359252

229934

129318

Основная доля уточненных общих геологических запасов углей в ведущих странах залегает на глубинах до 600 м. Однако в отдельных крупных бассейнах, например Донецком (Украина) и Рурском (Германия и Бельгия), запасы углей до глубины 600 м практически выработаны, а оставшиеся сосредоточены на больших глубинах.

Из 14311 млрд. т углей 57% запасов сосредоточены в Азии, 30% – в Северной Америке, на остальные континенты приходится всего 13% (табл. 7.6).

Доступные к отработке запасы углей на начало XXI века оцениваются в 4210114 млрд. т, т.е. почти на 70 % меньше по сравнению с уточненными геологическими запасами. В таблице П.3 (приложение к разделу

представлены данные о доступных к отработке запасах углей по различным странам и континентам.

Еще меньше извлекаемые мировые запасы угля. Так, по данным Международного ежегодника угольной промышленности, мировые извлекаемые запасы угля составляют 982714 млн. т, в том числе каменного угля – 518 204 млн. т и бурого угля – 464 510 млн. т. Распределение мировых извлекаемых запасов угля по отдельным регионам (млн. т) представлено в следующей таблице 7.7.

Мировая добыча угля. Несмотря на относительное снижение доли угля в энергопотреблении, угольная промышленность продолжает оставаться одной из ведущих отраслей мировой энергетики, она лучше других отраслей обеспечена природными ресурсами.

Примерно 66% извлекаемых угольных ресурсов приходится на экономически

 

Таблица 7.7. Извлекаемые мировые запасы угля, в млн. т

Регионы

Каменны й уголь

Буры й уголь

Всего

Северна я Америка

119366

136863

252229

Центральна я и

Южна я Америка

 

7738

 

14014

 

25752

Западна я Европа

25084

66853

91937

Восточна я Европа

22427

9849

32276

СНГ

97363

133610

230973

Средни й Восток

1710

1710

Африка

55171

196

55367

Ази я и Океания

189346

103124

292470

Вес ь мир

518204

464510

982714

Рис.7.13. Карта размещения угольных басейнов

Испокон веков считалось, что там, где есть нефть и газ, угля нет. Объясняли это достаточно просто: органическое вещество, «породившее» нефть, образовалось в морских условиях из низших растений и микроорганизмов, а уголь – из высших растений на суше.

«Первые ласточки», нарушившие эту закономерность, появились в послевоенные годы: в Донбассе (бассейне континентальном) было открыто первое газоконденсантное месторождение. В 60-х годах XX в. советские геологи К.И. Багринцева и В.И. Ермаков пришли к выводу о значительной роли угленосных толщ, в частности в Западной Сибири, в генерации углеводородов.

Действительно, уголь в процессе метаморфизма выделяет огромное количество газов, в основном метана (при образовании 1 т каменного угля – 200–250 м3). Покидая угольный пласт, газ мигрирует по угленосной толще как в свободном состоянии, так и в растворенном в подземных водах. В большинстве случаев, поднимаясь по порам и трещинам, он достигает поверхности и уходит в атмосферу. Но иногда на пути следования газ встречает препятствия, например купола, сложенные газоупорными глинистыми породами, непроницаемые зоны тектонических нарушений, соляные купола или закарствованные известняки. В этих случаях газ образует скопления, которые и представляют собой месторождения природного газа.

Хорошо известно и такое грозное явление, как взрывы газа в шахтах и выбросы под давлением газа тысяч кубических метров угля и пород. С каждой добытой тонной угля в Донбассе, Караганде, Воркуте выделяется до 20 м3газа и более, и, чтобы снизить опасность, производится предварительная откачка газа – дегазация месторождения. Ежегодно из недр угольных бассейнов откачивается несколько миллиардов кубометров газа. С другой стороны, этот газ – полезное ископаемое и может быть использован для сжигания в шахтных котельных и для газоснабжения населения.

Из: Газ и нефть из угля. М.В. Голицын. «Природа» 12‘91

развитые страны, в первую очередь на США, страны СНГ, Великобританию, ФРГ, Англию. Среди регионов по добыче угля лидируют Азия, Западная Европа, Северная Америка и страны СНГ. Ведущие страны (Китай, США, Россия, Польша, Индия, Австралия, ФРГ, ЮАР, Украина, Казахстан) вместе добывают свыше 80 % производимого в мире угля.

Необходимо отметить, что в общей мировой добыче каменные угли и антрациты составляют 76 %, а остальные 24 % – бурые.

С семидесятого по девяностый годы прошлого столетия наблюдался систематический рост мировой добычи угля. За это время добыча увеличилась с 3222 млн. т (1975 г.) до 4757,4 млн. т (1990 г.). В девяностых годах темпы роста замедлились за счет сокращения добычи в странах СНГ, ФРГ, Великобритании, Польше, США. Данные о развитии мировой добычи углей представлены в табл. 7.8.

С начала XXI века возобновился рост не только мировой добычи, но и потребления угля.

Прогнозными исследованиями предполагается неуклонный рост потребления угля до 2020 г. со средним приростом 1,5 % в год, но со значительными отклонениями по регионам. В частности, мировое потребление угля по сравнению с 2000 г. увеличится на 1,7 млрд. т, т.е. с 4,7 млрд. т в 2000 г. до 6,4 млрд. т в 2020 г. При неблагоприятном варианте развития мировой экономики мировое потребление угля в 2020 г. может составить 5,5 млрд. т, а при благоприятном

– 7,6 млрд.т. Основным потребителем угля останется энергогенерирующая отрасль (более 55 %), в которой будет наблюдаться значительный рост потребления, а также металлургическая промышленность. В других сферах использования угля (промышленное, коммерческое, бытовое) будет наблюдаться рост других источников энергии. Исключение составляет Китай, где потребление угля сохранится во всех возможных сферах его применения.

Таблица 7.8. Динамика мировой добычи бурых, каменных углей и антрацитов, в млн. т товарного угля

Страны

197 5 г .

198 0 г .

198 5 г .

199 0 г .

199 5 г .

200 0 г .

Китай

470,0

620,0

847,0

1080,0

1298,0

1294,0

США

594,0

753,0

804,0

93,6

1014,1

1017,0

СССР

645,0

653,0

648,0

696,7

 

 

Россия

 

 

 

 

263,0

269,0

У краина

 

 

 

 

83,2

84,0

Казахстан

 

 

 

 

83,3

76,0

Г Д Р

247,0

258,0

312,0

311,0

 

 

ФРГ

223,0

224,0

207,0

426,4

245,8

207,0

Польша

212,0

230,0

249,0

215,6

203,8

163,0

Австралия

89,0

127,0

207,0

243,0

277,6

323,0

Великобритания

128,0

128,0

91,0

94,4

51,5

33,0

Индия

99,0

113,0

155,0

203,5

278,0

337,0

ЮАР

70,0

115,0

173,0

174,8

201,7

225,0

ЧССР

114,0

123,0

127,0

 

 

 

Чехия

 

 

 

 

83,3

73,0

Други е страны

431,0

469,0

578,0

378,4

603,9

599,0

Всего

3222,0

3813,0

4398,0

4757,4

4687,2

4700,0

Характеристика угольных залежей. Расположение угольных залежей показано на рис. 7.13.

Залежи ископаемых углей относятся к пластовым месторождениям, которые характеризуются залеганием угольного вещества однородного состава в виде пластов, ограниченных практически параллельными плоскостями – почвой и кровлей.

energetika.in.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *