Logo



山西煤炭有地方标准码(中国山西煤炭网)

本文目录一览:

煤炭的分类,指标,产地

煤炭是世界上分布最广阔的化石能资源,主要分为烟煤和无烟煤、次烟煤和褐煤等四类。世界煤炭可采储量的60%集中在美国(25%)、苏联加盟共和国(23%)和中国(12%)。

此外,澳大利亚、印度、德国和南非4 个国家共占29%,上述7国或地区的煤炭产量占世界总产量的80%,已探明的煤炭储量在石油储量的63倍以上,世界上煤炭储量丰富的国家同时也是煤炭的主要生产国。

根据国家科委推荐的《中国煤炭分类方案》,我国煤炭分为十大类,一般将瘦煤、焦煤、肥煤、气煤、弱粘结、不粘结、长焰煤等统称为烟煤;贫煤称为半无烟煤;挥发分大于40%的称为褐煤。无烟煤可用于制造煤气或直接用作燃料,烟煤用于炼焦、配煤、动力锅炉和气化工业;褐煤一般用于气化、液化工业、动力锅炉等。

中国煤炭资源丰富,除上海以外其他各省区均有分布,但分布极不均衡。

在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区,地理范围包括煤炭资源量大于1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部,是中国煤炭资源集中分布的地区,其资源量占全国煤炭资源量的50%左右,占中国北方地区煤炭资源量的55%以上。

在中国南方,煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省,这三省煤炭资源量之和为3525.74亿吨,占中国南方煤炭资源量的91.47%;探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量的90%以上。

扩展资料:

国标把煤分为三大类,即无烟煤、烟煤和褐煤,共29个小类。无烟煤分为3个小类,数码为01、02、03,数码中的“0”表示无烟煤,个位数表示煤化程度,数字小表示煤化程度高。

烟煤分为12个煤炭类别,24个小类,数码中的十位数(1~4)表示煤化程度,数字小表示煤化程度高;个位数(1~6)表示粘结性,数字大表示粘结性强;褐煤分为2个小类,数码为51、52,数码中的“5”表示褐煤,个位数表示煤化程度,数字小表示煤化程度低。

在各类煤的数码编号中,十位数字代表挥发分的大小,如无烟煤的挥发分最小,十位数字为0,褐煤的挥发分最大,十位数字为5,烟煤的十位数字介于1~4之间,个位数字对烟煤类来说,是表征其粘结性或结焦性好坏,如个位数字越大,表征其粘结性越强。

如个位数字为6的烟煤类,都是胶质层最大厚度Y值大于25mm的肥煤或气肥煤类,个位数为1的烟煤类,都是一些没有粘结性的煤,如贫煤、不粘煤和长烟煤。个位数字为2~5的烟煤,他们的粘结性随着数码的增大而增强。

参考资料:

百度百科-煤炭

山西省煤矿六大标准是什么

这六项标准分别是《数字煤矿数据字典第1部分》、《煤矿事故风险分析数据采集规范》、《煤矿信息化建设要求》、《煤矿安全生产信息化技术规范》、《矿用安全监控系统传感器基于RS485山西煤炭有地方标准码的有线传输协议》和《矿用安全监控系统传感器基于CAN的有线传输协议》。

这六项标准标准实施后山西煤炭有地方标准码,可为各生产企业在设计制造产品之初提供统一依据。

扩展资料:

这六项标准中,前四项标准由省工业和信息化厅提出,山西精英科技股份有限公司等单位起草。实施后可充分发挥信息化在煤矿转型发展、安全生产、形成持续转型升级的产业生态中的重要作用,对于不断提高煤矿企业的经济效益和社会效益具有十分重要的意义。

后两项标准由省计量科学研究院起草。这两项标准不仅为各生产企业在设计制造产品之初提供了统一依据,也为传感器质量检验和量值传递的一致性提供了可靠保障。

该标准的实施,将有助于规范矿用传感器的通信协议,增加产品通用性和互换性,方便检验和使用过程中矿用分站和传感器之间的互通互认,并能打破一些矿用传感器生产企业对市场的垄断,更好地维护矿用传感器市场的良好秩序。

参考资料来源:

山西省人民政府网-山西发布六项煤矿信息化建设地方标准

科学网-山西发布六项煤矿信息化建设地方标准

煤炭的国家标准

煤被称为工业的“粮食”山西煤炭有地方标准码,其种类多种多样山西煤炭有地方标准码,以我国为例,一般来说煤炭资源分为烟煤、无烟煤和褐煤。工业用煤主要是烟煤,烟煤的种类也较多,主要有以下的各种类型。

长焰煤山西煤炭有地方标准码:长焰煤是最年轻的烟煤。呈弱粘结性的长焰煤在低温干馏时能析出较多的焦油。—般用作动力、民用燃料,气化原料,也可供低温干馏生产半焦或炼油原料。主要产地有甘肃的靖运、河南的义马、陕西的彬县、辽宁的阜新、抚顺,山西的大同及平朔等。

瘦煤:瘦煤属中高等变质烟煤,加热时能产生少量的胶质体,软化温度高,可以单独炼焦,结成的焦炭块度大,裂纹少,熔解较差,耐磨强度低。主要产地有陕西的铜川、韩城、蒲白和澄合等煤矿,河南的平顶山,河北的峰峰煤矿等。

不粘煤:不粘煤在焦化中不结焦,煤的水分有时高达10%以上,一般用作动力及民用燃烧,也可作气化用煤。主要产地有辽宁的阜新、陕西的神府等。

气煤:气煤属低等变质烟煤,加热时有较多的挥发物和焦油析出,胶质体的热稳定性差。气煤能单独炼焦,但焦炭细长而易碎,配煤炼焦可以增加煤气生产率和提高副产品回收率。主要产地有山西的大同、黑龙江的鹤岗、江西的乐平,陕西的黄陵等地。

焦煤:焦煤属中等变质烟煤,加热时能产生稳定性很好的胶质体。焦煤是优质的炼焦原料,用焦煤单独炼焦时,所得焦炭块度大、裂纹少;机械强度和耐磨强度都很高,但由于膨胀压力大,用大型炼焦炉生产时,易造成推焦困难。主要产地有河北的开滦、峰峰,江苏的大屯,安徽的两淮、山西的轩岗和黑龙江的双鸭山等煤矿。

肥煤:肥煤属中等变质的烟煤,加热时能产生大量的胶质体。在炼焦过程中,煤的软化、固化温度的间隔较大,用肥煤单独炼焦时能产生熔解性良好的焦炭。但裂纹较多,焦炭易成小块,机械强度及耐磨强度均差,多用作配煤炼焦的主要成分。主要产地有山东的究州,河南的平顶山和山西的霍县等。

除了烟煤以外,我国其它的煤炭品种尚有:

烛煤:有一种炭,用纸就可点燃,并发出明亮的光焰,像蜡烛一样,因此人们称它为烛煤。烛煤通常呈灰黑色或褐色,光泽也较暗淡,有时略带油脂光泽,断口呈贝壳状,含植物小袍子较多,可含少量藻类,也可能不含。烛煤挥发物含量和焦油产出军较高。主要产地:山西的浑源、大同,山东的新滇、兖州和枣庄。

藻煤:有—种光泽暗淡、结构均一、呈块状构造、韧性较大、易燃、有沥青味的煤;在显微镜下观察,可见它主要是由密集的藻类组成的,也含有少量粘土矿物,这就是藻煤。藻煤的挥发物氢含量高、焦油产出宰高,但有时灰分也高。主要产地:山西的浑源、蒲县,山东的肥城和兖州。

弱钻煤:弱粘煤是隔绝空气加压时产生的。胶质体很少,有时也可单独炼焦,但焦炭多呈小块,易粉碎。炼焦时可小量配用。它的主要用途是作气化原料和机车、发电厂燃料。主要产地有陕西的彬(县)长(武)矿区、铜川的焦坪等。

煤精:煤精是煤的一个特殊品种,煤精又称煤玉、炭精、灰根、乌玉、墨石、煤根石、墨精石等。它同普通煤一样可以燃烧,其主要特点是质地致密,具有一定的韧性,不透明,黝黑闪亮,抛光后呈玻璃光泽,硬度2.4—4,相对密度1.3—1.35,可用作工艺雕刻制品原料;实物资料证实,有些煤精制品及其坯料被埋在地下数百年乃至数千年,仍保存完好,没有风化、龟裂现象。沈阳新东遗址发掘出来的煤精雕刻制品,是我国从六七千年前石器时代就已开始利用煤炭的直接证据。

无烟煤:无烟煤是变质最深的矿产煤,含碳量通常高达90%一98%,而可燃基氢含量很低,一般<4%,它的化学反应性较低,光泽强、硬度高,常常供作民用燃料。但有些化学反应性较强,热稳定性较高的无烟煤,可用作化学作合成的原料。而低灰、低硫的老年无烟煤则是生产碳素制品的重要原料。无烟煤主要产地有宁夏的汝箕沟,山西的晋城、阳泉,河南的焦作、郑州,贵州的毕节地区等。

褐煤:褐煤是未经变质的煤,其化学反应性强,放在空气中极易风化而破碎成小块,热稳定差,块煤加热后破碎严重,多作民用燃料或煤化工产品,如褐煤腊、硝基腐植酸铵等。主要产地有内蒙古伊敏河、霍林河、大雁、元宝山、准噶尔,云南小龙潭、昭通等。

(;classtwo=%CA%D0%B3%A1%B5%F7%D1%D0id=188)

煤炭质量分析-相关国家标准目录

DL/T 465-1992 煤的冲刷磨损指数试验方法 查看

DL/T 498-1992 粉煤灰游离氧化钙测定方法 查看

DL/T 660-1998 煤灰高温黏度特性试验方法 查看

DZ 48-1987 岩石中有机碳分析方法 查看

GB 14181-1997 测定烟煤粘结指数专用无烟煤技术条件 查看

GB 189-1963 煤炭粒度分级 查看

GB 2566-1995 低煤阶煤透光率测定方法 查看

GB 4632-1997 煤的最高内在水分测定方法 查看

GB 474-1996 煤样的制备方法 查看

GB 475-1996 商品煤样采取方法 查看

GB 5751-1986 中国煤炭分类 查看

GB/T 11957-2001 煤中腐植酸产率测定方法 查看

GB/T 1341-2001 煤的格金低温干馏试验方法 查看

GB/T 14181-1993 测定烟煤粘结指数专用无烟煤技术条件 查看

GB/T 15334-1994 煤的水分测定方法 微波干燥法 查看

GB/T 15458-1995 煤的磨损指数测定方法 查看

GB/T 15459-1995 煤的抗碎强度测定方法 查看

GB/T 15460-1995 煤中碳和氢的测定方法 电量-重量法 查看

GB/T 1572-2001 煤的结渣性测定方法 查看

GB/T 1573-2001 煤的热稳定性测定方法 查看

GB/T 1574-1995 煤灰成分分析方法 查看

GB/T 1575-2001 褐煤的苯萃取物产率测定方法 查看

GB/T 16415-1996 煤中硒的测定方法 氢化物发生原子吸收法 查看

GB/T 16416-1996 褐煤中溶于稀盐酸的钠和钾测定用的萃取方法 查看

GB/T 16658-1996 煤中铬、镉、铅的测定方法 查看

GB/T 16659-1996 煤中汞的测定方法 查看

GB/T 18510-2001 煤和焦炭试验可替代方法确认准则 查看

GB/T 18511-2001 煤的着火温度测定方法 查看

GB/T 18666-2002 商品煤质量抽查和验收方法 查看

GB/T 18855-2002 水煤浆技术条件 查看

GB/T 18856.1-2002 水煤浆质量试验方法 第1部分:水煤浆采样方法 查看

GB/T 18856.10-2002 水煤浆质量试验方法 第10部分:水煤浆灰熔融性测定方法 查看

GB/T 18856.11-2002 水煤浆质量试验方法 第11部分:水煤浆碳氢测定方法 查看

GB/T 18856.12-2002 水煤浆质量试验方法 第12部分:水煤浆氮测定方法 查看

GB/T 18856.13-2002 水煤浆质量试验方法 第13部分:水煤浆灰成分测定方法 查看

GB/T 18856.14-2002 水煤浆质量试验方法 第14部分:水煤浆PH值测定方法 查看

GB/T 18856.2-2002 水煤浆质量试验方法 第2部分:水煤浆浓度测定方法 查看

GB/T 18856.3-2002 水煤浆质量试验方法 第3部分:水煤浆筛分试验方法 查看

GB/T 18856.4-2002 水煤浆质量试验方法 第42部分:水煤浆表观粘度测定方法 查看

GB/T 18856.5-2002 水煤浆质量试验方法 第5部分:水煤浆稳定性测定方法 查看

GB/T 18856.6-2002 水煤浆质量试验方法 第6部分:水煤浆发热量测定方法 查看

GB/T 18856.7-2002 水煤浆质量试验方法 第7部分:水煤浆工业分析方法 查看

GB/T 18856.8-2002 水煤浆质量试验方法 第8部分:水煤浆全硫测定方法 查看

GB/T 18856.9-2002 水煤浆质量试验方法 第9部分:水煤浆密度测定方法 查看

GB/T 211-1996 煤中全水分的测定方法 查看

GB/T 212-1991 煤的工业分析方法 查看

GB/T 212-2001 煤的工业分析方法 查看

GB/T 213-1996 煤的发热量测定方法 查看

GB/T 214-1996 煤中全硫的测定方法 查看

GB/T 215-1996 煤中各种形态硫的测定方法

GB/T 216-1996 煤中磷的测定方法 查看

GB/T 217-1996 煤的真相对密度测定方法 查看

GB/T 218-1996 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法 查看

GB/T 219-1996 煤灰熔融性的测定方法 查看

GB/T 220-2001 煤对二氧化碳化学反应性的测定方法 查看

GB/T 2565-1998 煤的可磨性指数测定方法(哈德格罗夫法) 查看

GB/T 2566-1995 低煤阶煤的透光率测定方法 查看

GB/T 3058-1996 煤中砷的测定方法 查看

GB/T 3558-1996 煤中氯的测定方法 查看

GB/T 4633-1997 煤中氟的测定方法 查看

GB/T 4634-1996 煤灰中钾、钠、铁、钙、镁、锰的测定方法(原子吸收分光光度法) 查看

GB/T 476-1991 煤的元素分析方法 查看

GB/T 476-2001 煤的元素分析方法 查看

GB/T 478-2001 煤炭浮沉试验方法 查看

GB/T 479-2000 烟煤胶质层指数测定方法 查看

GB/T 480-2000 煤的铝甑低温干馏试验方法 查看

GB/T 483-1998 煤炭分析试验方法一般规定 查看

GB/T 5447-1997 烟煤粘结指数测定方法 查看

GB/T 5448-1997 烟煤坩埚膨胀序数的测定 电加热法 查看

GB/T 5449-1997 烟煤罗加指数测定方法 查看

GB/T 5450-1997 烟煤奥阿膨胀计试验 查看

GB/T 6949-1998 煤的视相对密度测定方法 查看

GB/T 7560-2001 煤中矿物质的测定方法 查看

JB/T 7610-1994 锅炉煤粉燃烧特性试验规范 查看

JB/T 7611-1994 锅炉煤粉气流着火指数测定试验规范

JB/T 7612-1994 锅炉煤粉粒度分布测试规范 查看

MT 190-1988 选煤厂煤泥水沉降试验方法 查看

MT 263-1991 烟煤宏观类型的划分与描述 查看

MT 265-1991 商品煤随机反射率分布图的判别方法 查看

MT 422-1996 煤矿粉尘粒度分布测定方法(质量法) 查看

MT 56-1981 中国煤炭可选性测定标准 查看

MT 80-1984 煤中灰分快速测定方法 查看

MT/T 1-1996 商品煤含矸率和限下率的测定方法 查看

MT/T 109-1996 煤和矸石泥化试验方法 查看

MT/T 340.1-1994 冶金焦用北淮矿务局煤技术条件 查看

MT/T 340.2-1994 发电煤粉锅炉用淮北矿务局煤技术条件 查看

MT/T 340.3-1994 水泥回转窑用淮北矿务局煤技术条件 查看

MT/T 341.1-1994 冶金焦用大屯煤电公司煤技术条件 查看

MT/T 341.2-1994 发电煤粉锅炉用大屯煤电公司煤技术条件 查看

MT/T 341.3-1994 蒸汽机车用大屯煤电公司煤技术条件 查看

MT/T 342.1-1994 冶金焦用七台河矿务局煤技术条件 查看

MT/T 342.2-1994 常压固定床煤气发生炉用七台河矿务局煤技术条件 查看

MT/T 342.3-1994 蒸汽机车用七台河矿务局煤技术条件 查看

MT/T 342.4-1994 水泥回转窑用七台河矿务局煤技术条件 查看

MT/T 342.5-1994 发电煤粉锅炉用七台河矿务局煤技术条件 查看

MT/T 343.1-1994 冶金焦用西山矿务局煤技术条件 查看

MT/T 343.2-1994 发电煤粉锅炉用西山矿务局煤技术条件 查看

MT/T 344.1-1994 发电煤粉锅炉用龙口矿务局煤技术条件 查看

MT/T 344.2-1994 常压固定床煤气发生炉用龙口矿务局煤技术条件 查看

MT/T 345.1-1994 发电煤粉锅炉用霍州矿务局煤技术条件

MT/T 345.2-1994 冶金焦用霍州矿务局煤技术条件 查看

MT/T 346.1-1994 发电煤粉锅炉用大雁矿务局煤技术条件 查看

MT/T 347.1-1994 发电煤粉锅炉用扎赉诺尔矿务局煤技术条件 查看

MT/T 348.1-1994 冶金焦用萍乡矿务局煤技术条件 查看

MT/T 348.2-1994 发电煤粉锅炉用萍乡矿务局煤技术条件 查看

MT/T 348.3-1994 合成氨用萍乡矿务局煤技术条件 查看

MT/T 348.4-1994 水泥回转窑用萍乡矿务局煤技术条件 查看

MT/T 349.1-1994 冶金焦用潞安矿务局煤技术条件 查看

MT/T 349.2-1994 发电煤粉锅炉用潞安矿务局煤技术条件 查看

MT/T 349.3-1994 蒸汽机车用潞安矿务局煤技术条件 查看

MT/T 357-1994 煤的三氯甲烷萃取物测定方法 查看

MT/T 358-1994 煤的三氯甲烷萃取物族组分测定方法 查看

MT/T 384-1994 煤中铀的测定方法 查看

MT/T 385-1994 煤中钒的测定方法 查看

MT/T 560-1996 煤的热稳定性分级 查看

MT/T 561-1996 煤的固定碳分级 查看

MT/T 562-1996 煤中磷分分级 查看

MT/T 574-1996 煤矸石生物肥料技术条件 查看

MT/T 594-1996 煤显微组分荧光光谱测定方法 查看

MT/T 595-1996 煤显微组分荧光强度测定方法 查看

MT/T 596-1996 烟煤粘结指数分级 查看

MT/T 597-1996 煤中氯含量分级 查看

MT/T 736-1997 无烟煤电阻率测定方法 查看

MT/T 737-1997 量热仪氧弹安全性能检验规范 查看

MT/T 739-1997 煤炭堆密度小容器测定方法

MT/T 740-1997 煤炭堆密度大容器测定方法 查看

MT/T 741-1997 煤系高岭岩 三氧化二铝浸出率测定方法 查看

MT/T 748-1997 工业型煤冷压强度测定方法 查看

MT/T 749-1997 工业型煤浸水强度和浸水复干强度的测定方法 查看

MT/T 750-1997 工业型煤中的全硫测定方法 查看

MT/T 751-1997 工业型煤发热量测定方法 查看

MT/T 791-1998 水煤浆采样方法 查看

MT/T 792-1998 水煤浆浓度测定方法 查看

MT/T 799-1999 煤系高岭岩(土)及其煅烧土沉降体积测定方法 查看

MT/T 800-1999 煤系高岭岩(土)煅烧土白度测定方法 查看

MT/T 801-1999 煤系高岭岩(土)及其煅烧土悬浮性能测定方法 查看

MT/T 802.1-1999 煤系硫铁矿及硫精矿中有效硫的测定方法 查看

MT/T 802.2-1999 煤系硫铁矿及硫精矿中全硫、硫酸盐硫、硫化铁硫的测定方法 查看

MT/T 802.3-1999 煤系硫铁矿及硫精矿中总碳量的测定方法 查看

MT/T 802.4-1999 煤系硫铁矿及硫精矿中砷含量的测定方法 查看

MT/T 846-1999 煤体导水性分类 查看

SD 210-1987 火电厂动力煤标准煤样(第一批) 查看

山西省煤矿六大标准要求是什么

1、山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法

2、山西省煤矿企业办矿标准

3、山西省煤矿现代化矿井标准

4、山西省煤矿管理标准

5、山西省煤矿建设标准

6、山西省煤矿建设施工管理标准

山西省煤炭厅“五大标准”是指什么?

《山西省煤矿现代化矿井标准》、《山西省煤矿办矿企业标准》、《山西省煤矿管理标准》、《山西省煤矿建设施工管理标准》、《山西省煤矿建设标准》

详细类容是:

《山西省煤矿现代化矿井标准》适用于建设、生产规模在150万吨/年及以上井工矿,该标准要求现有生产矿井按照标准进行优化整改,2015年底全省150万吨/年及以上矿井现代化矿井达标率达到80%以上;在建矿井建成投产后三年内要全部达到现代化矿井标准。

《山西省煤矿办矿企业标准》为适应煤矿企业兼并重组整合后,办矿企业创新管理模式,促进主体企业做实做强,实现煤矿企业规范化、制度化、秩序化运行的要求,通过设立办矿企业等级标准,提高办矿水平;建立办矿企业年审制度,实施动态管理。

《山西省煤矿管理标准》分为总则、资源保护、生产建设等十章共51条细则,旨在推动我省煤炭工业走向高标准、高科技、高管理、高端化、高要求、高质量、高效益、现代文明的“七高一文明”发展新模式,实现集约高效、生态和谐、科学安全。

《山西省煤矿建设施工管理标准》通过制定加强招标管理、备案管理、施工项目部管理、劳动用工管理、建设单位安全管理、部门监督管理等六个方面33条标准,加强我省煤矿施工队伍、施工项目、施工安全管理,促进煤矿建设项目安全规范实施,确保我省现代化矿井建设质量和水平。《山西省煤矿建设标准》要求从煤矿建设基本条件、煤矿设计标准、露天煤矿设计标准、煤矿建设管理标准、企业文化建设、煤矿建设工程质量及竣工验收,全面提升煤矿建设水平,高起点设计、高质量建设、高标准验收,建设装备一流、技术先进、系统可靠、安全高效的现代化矿井。

山西的煤大部分都分布在哪些地方?煤的成分都有哪些?煤炭最主要有害物质是什么?

1、山西煤炭资源丰富全省国土面积15.7万平方千米山西煤炭有地方标准码,含煤面积5.7万平方千米,占近40%,全省118个县级行政区中94个县地下有煤,91个县有煤矿。1995年全国第三次煤田预测资料显示,全省2000米煤炭资源总量为6400亿t,占全国的16%,截止1996年末累计探明储量2662亿t,占全国27%(其中山西煤炭有地方标准码:煤焦煤占57%),保有储量2613亿t,占全国的27%,境内各类煤矿批准占用储量约1500亿t。

2、煤炭品种齐全,煤质优良,开发自然条件优良。

据1986年中国煤炭分类国家标准,山西拥有14个牌号的煤种,由其是大同的动力煤,阳泉、晋城的无烟煤,离柳、乡宁的稀有炼焦煤储量大、分布广,开发历史久远,特别是改革开放以来在市场上开创了极佳的品牌效应;山西成煤时期主要在古生代,主要含煤地层为石炭、二迭系和侏罗系;部分为第三系;目前开发的煤炭平均埋深在300—500m,地质构造大部分地区较为简单,开采条件好。煤质优良,大部分为低硫、低灰、高发热量。

二、煤炭开发的外部条件优越

我国是一个以煤为主的能源结构,煤炭无论是在一次能源的生产或消费结构中均占到75%,自八、九十年代以来,国家在煤炭开发方面实行“强化东部,战略西移”的战略决策,从而确立了以山西为中心的全国能源基地的战略地位,山西成为新时期以来向全国发达省份、经济快速发展地区实施“西煤东运,北煤南调”最便捷的煤炭产地,晋煤在市场的份额一度达到80%。山西年生产原煤达3.5亿t,占全国的四分之一以上,外调全国26个省、市、区,外调量达2.3亿t,占全国省际煤炭外调总量的80%,供应煤炭出口达1700万t,出口20多个国家和地区,出口量占全国的70%,成为山西的主要创汇商品。经过五十多年的建设,山西已形成了一大批从事煤炭科研、勘察设计、生产、管理营销队伍;拥有9条铁路出省干线,约220个发煤站,年发运能力在2.5亿以上,其中山西煤炭有地方标准码:晋北12个为大秦线配套的能力均在200万t及以上的大型煤炭集运站,集中储装运输能力4750万t,吸引范围达12个县(区);全省现有50多个煤焦公路出省口,年出省运力达3500万t;地理位置适中,距沿海省份平均400—600km;山西也是全国最大的电力基地之一,发展煤炭工业有可靠的动力保障。

三、山西煤炭的开发现状

建国以来山西煤炭工业有了长足发展,特别是改革开放以来,国有重点煤矿依靠国家投入,形成了10个大型或较大型的煤炭生产基地即八局二公司,地方煤矿一靠政策,二靠资源优势,充分调动了各级政府和农民群众办矿的积极性,在经历了“六五”时期国家为解决能源危机而实行“有水快流”的方针从而获的了大发展,“七五”时期以安全为中心的全面整顿,“八五”时期重点改造以后,步入了“九五”时期的稳步发展阶段。

目前山西煤炭工业已形成一定规模,以煤炭开发为主,围绕煤炭及其共伴生资源的综合加工利用发展多种经营,兴办第三产业,煤炭经济的发展已成为山西的龙头产业,山西经济的支柱行业。资产原值占到全省工业固定资产原值的36.8%,增加值占全省工业部门创造增加值的37%,实现利税占到全省工业企业利税总额的37.4%,如果把与煤炭相关联的各项政策性专项基金收入一并计算,煤炭工业收入占到全省可用财力的50%以上,不仅支援了外省建设,而切带动了兴晋富民的步伐。

乡镇煤矿作为我省煤炭工业的组成部分,经过多年的发展,目前已形成了近2亿吨的生产规模,为我省经济建设做出了不可磨灭的贡献。但是,客观估价乡镇煤矿在我省煤炭工业中的地位和作用的同时,也要看到乡镇煤矿发展过快带来的负面影响。回顾我省乡镇煤矿发展的历史历程,主要经历了起步、发展和治理整顿三个阶段:

一、乡镇煤矿的起步阶段

新中国成立后的1950—1952年,根据国务院财政经济委员会批准的《公私营煤矿暂时管理办法》、《公私营煤矿安全生产管理要点》、《土采煤窑暂行处理办法》3个法规和政务院公布的《中华人民共和国矿业暂行条列》,山西省人民政府对全省公私营煤矿进行整顿,封闭小煤窑2000多处。1957年9月2日,根据国务院《关于发展小煤窑的指示》,省政府作出了“放宽对小煤窑的开采管理,以解决群众的烧煤困难,发展工副业生产”的决定。从此,我省的小煤窑开始起步发展。

二、乡镇煤矿的发展阶段

1958年5月,山西煤炭工业基本建设执行了“中央办矿与地方办矿同时并举、在地方办矿中地方国营矿与社队集体矿并举、大型矿井与中小型矿并举”的方针,调动了社队集体办矿的积极性,到“三五”末期,全省新建小煤窑3000多个。此后,由于受“文革”的干扰,社队煤矿建设受到了一定的影响。1978年,党的十一届三中全会之后,党中央将山西列为能源重化工基地,全省大、中、小煤矿建设得到了快速发展。到1980年末,全省新增社队煤矿1066个。主要分布情况是:太原市39个,大同市65个,阳泉市24个,长治市4个,雁北地区92个,晋中地区194个,忻州地区93个,吕梁地区73个,晋东南地区265个,临汾地区198个,运城地区19个。其建设资金主要依靠社队自筹,少量通过农业银行短期贷款解决。单井规模一般在1万吨/年左右,部分达到3—5万吨/年,少量部分矿井达9万吨/年。

1981—1985年,乡镇煤矿的名称有原来的社队煤矿演化而来。在这期间,根据山西能源重化工基地建设规划要求,贯彻“扶持、整顿、改造、联营”的方针,进行矿井改扩建。资金由中国建设银行根据省计划委员会下达的贷款计划,按1.8厘利息发放贷款。不足部分,由办矿单位自筹或通过农业银行贷款解决。这是我省农村煤矿建设有史以来第一次使用国家安排的贷款。自1981年相继列入改扩建计划的矿井共146对,设计净增能力1747.5万吨/年,总投资4.323亿元。到1985年底,实际下达贷款2.743亿元,竣工投产矿井46对,净增能力489万吨/年,完成投资1.044亿元,占开工项目已下达资金的38%;因资金短缺等原因停建矿井23对,停建前共投入资金1145万元,占下达资金的4.2%;其余77对矿井在以后的时间里先后建成投产。

乡镇煤矿经过“六五”时期的整顿,部分单井规模较大的矿井改革了采煤方法。到1983年,在全省2787个乡镇煤矿中,改革采煤方法的矿井有230个。有单一长壁、刀柱、短壁等正规工作面20个,其中使用金属摩擦支柱的10个工作面,平均单产4093吨/月.个,比旧采面高66%。在80年代“有水快流”方针引导下,加之国家能源供应短缺,刺激了全省乡镇煤矿的迅猛发展。到1997年,全省乡镇煤矿矿井发展到8113个,矿井生产能力突破了2亿吨,煤炭产量当年达到1.54亿吨。

三、乡镇煤矿的治理整顿阶段

1998年11月国务院召开全国煤炭行业关闭非法和布局不合理煤矿工作会议后,我省狠抓贯彻落实。1998年取缔私开煤矿1453个,压减生产能力2679万吨;1999年关闭布局不合理煤矿1565个,压减生产能力4399万吨;2000年关闭布局不合理煤矿1033个,压减生产能力1100万吨;2001年关闭布局不合理乡镇煤矿1034个(含矿办小井139个、取缔死灰复燃小煤矿65个),压减生产能力802万吨;2002年,按照国家要求,全省组织开展了煤矿安全专项整治,对全省乡镇煤矿进行了全部停产整顿,按国家规定的标准进行复产验收,全省彻底关闭未通过复产验收小煤矿矿井909个,关闭总数达到5929个。淘汰了一批落后的生产能力。

到2003年5月末,全省已批准乡镇煤矿复产矿井4127个。其中:3万吨以下矿井342个,3万吨以上6万吨以下矿井1353个,6万吨以上9万吨以下矿井926个,9万吨以上15万吨以下矿井607个,15万吨以上21万吨以下矿井二○○三年九月二十七日275个,21万吨以上30万吨以下矿井138个,30万吨以上矿井51个。

焦煤:焦煤是炼焦用煤中之主焦煤,变质程度中等,结焦性和粘结性最佳。山西之焦煤所产焦炭块度大、裂纹少、抗碎强度大、抗磨性好,为炼焦用煤之珍品。利用焦煤,可得到焦炭、焦油、焦炉气。焦炭除供给冶炼外,还可造气和电石。而焦油和焦炉气可作为燃料,还能提炼数十种化工产品。山西河东煤田中、南部的离石、柳林和乡宁矿区属低硫、低灰主焦煤。所产焦炭为特优焦炭,列为全过之重点。

肥煤:肥煤是炼焦用煤的一种,用肥煤炼出的焦炭横裂多,焦根部蜂焦多,易碎,但肥煤的粘结力很强,能与粘结力较弱的煤搭配后炼出优质煤称肥煤为配焦煤之母。因该肥煤品种稀少,只占全国探明煤炭资源的5%而山西探明肥煤的储量约占全国的50%,主要分部在霍县矿区、三交矿区和古交矿区。

无烟煤:无烟煤是高变质煤,具有坚硬、光泽强等特点。燃烧时间长,火力旺。无烟煤主要用于化肥、化工生产。阳泉无烟煤因具有可磨好的特点,是理想的高炉喷吹用燃料。晋城、阳城一带的无烟煤被称为兰花炭闻名中外。山西的无烟煤资源储量大,质量好,居全国首位。

瘦煤:瘦煤是炼焦用煤中之配煤, 性能与焦煤相近。瘦煤焦炭块度大、裂纹少,但熔融性和耐磨性差,其用途除作炼焦配煤外,还可用与造气、发电和其它动力用煤。山西沁水煤田、西山煤田,霍县煤田和河东煤田等都蕴藏着丰富的瘦煤资源。

弱粘结煤:弱粘结煤是炼焦煤与非炼焦煤之间的过度煤种,主要用作造气、燃料和配焦。山西大同矿区盛产低硫、低灰、低磷的弱粘结煤,是全国最大的优质动力煤基地。

气煤:气煤是炼焦煤种之一,粘结性偏下。主要用作配煤炼焦。气煤焦易推焦,煤气产率和焦化产品回收率高,而缺点是纵纹多,细长易碎,气煤单独炼焦可供化工工业使用。山西的气煤资源极为丰富,储量占炼焦用煤的63%以上。

褐煤:褐煤是为经变质的煤,外以朽木内含原生腐植酸。其主要特点是含水多、比重小、热量低、可制取活性炭、硫化煤、褐煤蜡、腐植酸、腐植酸铵肥料和其它化工产品。

长焰煤:长焰煤是变质程度最低的煤,无粘结性和结焦性主要用作燃料。经低温干流可制半焦、煤气、焦油,造气后可制合成氨等。

贫煤:贫煤是变质程度最高的烟煤,无粘结性。燃烧时火焰短,延续时间长主要用作动力煤,也可造气用作合成氨原料和气体燃料。太原西山、阳泉、和顺、寿阳矿区有丰富的贫煤资源。

山西是我国第一产煤、输煤和出口大省及能源重化工基地。煤炭资源优势得天独厚、储量大、分布广、品种全、质量优、易开采。目前已累计探明煤炭储量2661.8亿吨,保有储量2581亿吨。其中:炼焦用煤保有储量1495亿吨、占全省的58.1%;非炼焦用煤保有储量1033亿吨、占全省的40.1%;其他煤种保有储量约46亿吨、占全省的1.8%。

全省含煤面积6.48万平方公里,约占全省国土总面积的40%。主要分布在大同、宁武、河东、西山、沁水、霍西六大煤田和浑源、繁峙、五台、垣曲、芮城、平陆等地,煤炭资源遍布94个县(市区)。

山西煤炭品种齐全,有9大煤炭品种,分别是气煤、肥煤、焦煤、瘦煤、无烟煤、贫煤、长焰煤、弱粘结煤、褐煤。山西煤炭具有“三低两高一强”的特点,即低硫、低灰、低磷、高发热量、高挥发分、粘结性强。

大同煤田弱粘结煤以硫分和灰分低、发热量高而饮誉中外;河东煤田离石、柳林、乡宁矿区的低硫、低灰主焦煤被誉为煤中的“精粉”;沁水煤田晋城矿区的“兰花炭”更是名闻遐迩。

  山西煤炭有地方标准码 


评论


最新评论