Исследование каменных углей с использованием рентгеновской томографии

Распространение компьютерной томографии для изучения геологических образцов. Исследование каменных углей с использованием рентгена. Рассмотрение особенностей изображений специализированных томографов для изучения горных пород, трехмерной структуры угля.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 14.04.2019
Размер файла 806,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Исследование каменных углей с использованием рентгеновской томографии

С.П. Ворошилов, В.А. Клименов, Б.И. Капранов

Я.С. Ворошилов, А.С. Ворошилов, Д.А. Трубицына

А.В. Батранин, Е.В. Мазаник

Аннотация

С.П. Ворошилов (канд.ф.-м. наук, директор НП «Кузбасс-ЦОТ»)

В.А. Клименов (д-р техн. наук, проректор-директор ИНК Национального исследовательского Томского политехнического университета)

Б.И. Капранов (д-р техн. наук, заведующий сектором лаборатории №40 Национального исследовательского Томского политехнического университета)

Я.С. Ворошилов (канд. техн. наук, директор OOO «Горный-ЦОТ+»)

А.С. Ворошилов (канд. техн. наук, заместитель директора OOO «Горный-ЦОТ»)

Д.А. Трубицына (директор ООО «ЦОТ Горный»)

А.В. Батранин (инженер Национального исследовательского Томского политехнического университета)

Е.В. Мазаник (канд. техн. наук, директор по аэрологической безопасности «СУЭК-Кузбасс»)

Ворошилов Сергей Петрович

E-mail: vsp1950@yandex.ru

Клименов Василий Александрович

Е-mail: mail@introscopy.tpu.ru

Капранов Борис Иванович

Е-mail: indt@tpu.ru

Ворошилов Ярослав Сергеевич

Е-mail:yaroslav.voroshilov@gmail.com

Ворошилов Алексей Сергеевич

Трубицына Дарья Анатольевна

Е-mail: dtrubitsyna@me.com

Батранин Андрей Викторович

Е-mail: batranin@qmail.com

Мазаник Евгений Васильевич

Е-mail: mazanikEV@suek.ru

В настоящее время компьютерная томография получает все большее распространение для изучения геологических образцов. Это связано с увеличением доступности вычислительных методов для восстановления изображения и появлением специализированных томографов для изучения горных пород. Приведены исследования трехмерной структуры угля и показано, что «облака» поровых структур имеют фрактальную природу. Делается попытка связать объемную структуру различных видов углей с их свойствами по пылеобразованию и самовозгоранию.

Ключевые слова: ГОРНАЯ ПОРОДА, КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, ТОМОГРАФ, РЕНТГЕНОВСКИЙ ТОМОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД, ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА УГЛЯ

компьютерный томография геологический уголь

Annotatіon

COAL RESEARCH WITH X-RAY TOMOGRAPHY

S.P. Voroshilov, V.A. Klimenov, B.I. Kapranov, Ya.S. Voroshilov, A.S. Voroshilov, D.A. Trubitsyna, A.V. Batranin, Ye.V. Mazanik

At present usage of computer tomography is more and more widely spread in research of geological samples. It is connected to availability of calculation methods increase which help to restore the image and with appearance of special tomographs for mine rocks research. Researches of three-dimensional coal structure are shown which prove that “clouds” of poral structures have fractal origin. The authors try to connect the volumetric structure of different coal types with their dust building and selfcombustion properties.

Key words: MINE ROCK, COAL,TOMOGRAPH, X-RAY TOMOGRAPHYC METHOD, PORAL COAL STRUCTURE

Томография горных пород. В последнее время рентгеновская томография становится одним из методов изучения горных пород, в частности, каменных углей. Это обусловлено, прежде всего, возможностью перехода от довольно трудоемкого анализа двухмерных шлифов к анализу объемных изображений, которые содержат значительно больше информации об особенностях структуры углей [1-4]. Представляет интерес, используя методы рентгеновской томографии, попытаться установить взаимосвязи, хотя бы качественные, между объемной структурой угля и такими свойствами, как метаноемкость, склонность к самовозгоранию, пылеобразование и иными специфическими свойствами, так или иначе связанными с безопасностью работ в угольных шахтах.

Краткое описание томографа

В исследованиях использовался микрофокусный рентгеновский томограф TOLMI-150-10, который был разработан в Международной лаборатории неразрушающего контроля (Tomsk Open Laboratory for Material Inspection, TOLMI) Томского политехнического университета.

Основные технические характеристики установки приведены в таблице 1, схематическое устройство - на рисунке 1.

Таблица 1 Технические характеристики TOLMI-150-10

Название

Значение

Тип матрицы

КМОП

Разрядность матрицы, бит

12

Размер матрицы, пикселей

1024 х 1000

Размер активной зоны матрицы, мм

98,6 х 96,1

Размер пикселя матрицы, мкм

96

Размер фокусного пятна рентгеновской трубки, мкм

10

Диапазон регулирования напряжения трубки, кВ

40 - 150

Ток трубки, мкА

100

Диапазон оптического увеличения проекции объекта

1,5 -10

Диапазон размеров объекта исследования, мм

5 - 60

Томограф реализует схему сканирования с вращающимся объектом исследования и коническим пучком излучения с регистрацией на матричный детектор (рисунок 1). Томограф снабжен линейным приводом для позиционирования объекта между детектором и источником излучения. Источник, платформы и детектор расположены на одной оси.

Рисунок 1 Схема сканирования коническим пучком

Размер пикселя детектора и возможность оптического увеличения обеспечивают пространственное разрешение порядка 20 мкм.

Основные характеристики рентгеновского томографического метода

Существующие коммерческие и исследовательские решения в области рентгеновской томографии обеспечивают пространственное разрешение от 1 мм до сотен нанометров и сопоставимы по этому показателю с оптической микроскопией. Основными преимуществами томографии перед другими методами исследований внутренней структуры являются: возможность проводить измерения во всем объеме образца, минимальные усилия на подготовку образца, а также возможность исследовать образцы в их естественном состоянии или с созданием особых условий: различной температуры или приложенной нагрузки.

Некоторые ограничения томографического метода исследований

Несмотря на универсальность томографического метода, его применение связано с определенными трудностями. Одна из них состоит в том, что исследователь получает на выходе картину распределения коэффициента ослабления рентгеновского излучения, который, в свою очередь, зависит от плотности и эффективного атомного номера материала. Не имея априорной информации об исследуемой структуре, довольно сложно оценить вклад обеих составляющих по результатам томографических измерений. Другая трудность состоит в выборе наиболее подходящего математического аппарата для проведения томографической реконструкции. Наиболее распространенные в настоящее время алгоритмы реконструкции относятся к классу методов обратного проецирования с фильтрацией, которые слабо учитывают процессы взаимодействия излучения с веществом и по этой причине склонны давать ошибочную картину распределения коэффициента ослабления. Данный эффект известен как артефакты томографической реконструкции, которые весьма усложняют исследования внутренней структуры материалов. В настоящее время активно развиваются и внедряются более совершенные алгоритмы реконструкции, и это позволяет надеяться, что указанная сложность в применении томографии в недалеком будущем будет сведена к минимуму.

Исследование пористой структуры углей и фрактальная размерность «облаков» пор

Для более четкой визуализации микропористой структуры использовался общепринятый метод [3] - образцы углей (10-40 мм) пропитывались насыщенным водным раствором рентгеноконтрастного вещества (BaI2) со смачивателем, при этом образцы кипятились в течение одного часа при атмосферном давлении.

Кроме этого, был опробован и другой способ пропитки. Образцы угля вакуумировались (форвакуум) в стеклянном сосуде в течение одного часа, затем в сосуд подавался насыщенный водный раствор рентгеноконтрастного вещества (BaI2). В течение одного часа осуществлялось «холодное кипячение» образцов под вакуумом (для удаления воздуха из раствора), затем образцы оставлялись в растворе на сутки при атмосферном давлении.

Прямыми экспериментами было установлено, что водный раствор иодида бария при кипячении образцов углей дает более яркие томографические снимки, чем при пропитке образцов под вакуумом.

На рисунке 2 представлена томограмма угля марки Г, пропитанного водным раствором рентгеноконтрастного вещества (BaI2). Пунктиром выделено «облако» пор.

Рисунок 2 Срез томограммы угля марки Г с рентгеноконтрастным веществом

Как и следовало ожидать [3,4], система пор локализуется в структуре угля в виде неких «облаков», причем, чем светлее участок томограммы, тем выше коэффициент ослабления рентгеновского излучения и, следовательно, тем выше концентрация пор, пропитанных рентгеноконтрастным веществом.

На рисунке 3 приведена объемная реконструкция исследуемого образца, при этом с целью получения качественного изображения в реконструкции использовались достаточно плотные «облака» - выше 60 % от максимальной интенсивности поглощения. Из рисунка 3 видно, что «облака» системы пор вытянуты по напластованию и имеют достаточно сложную структуру.

Рисунок 3 3D визуализация «облака» пор, выделенного на рисунке 2

Для описания таких сложных гетерогенных структур в последнее время успешно используются методы фрактальной геометрии. В частности, в работе [5] показана связь фрактальной размерности поверхности угля с его выбросоопасными характеристиками.

Для практического определения фрактальной размерности часто используются отношения логарифмов площади и периметра изучаемого объекта либо соотношения логарифмов объема и поверхности для трехмерных объектов. Для расчета фрактальной размерности томограмма нарезалась на слои, для которых проводился анализ с помощь математического пакета с функциями обработки изображений. Анализ проходил в несколько этапов: итерационное выделение интересующих областей; преобразование изображения в черно-белое для выделения объектов и определения границ; определение периметра и площади каждой частицы; графическое отображение отношения логарифмов полученных данных.

На рисунке 4 приведен график отношения логарифмов площади и периметра «облаков» пор различной плотности, полученных в результате обработки томограммы, представленной на рисунке 2.

Рисунок 4 Логарифмическая зависимость площади и периметра «облаков» пор для томограммы, изображенной на рисунке 2

Найдено, что фрактальная размерность плоского среза пористой системы равна D = 1,37, что соответствует объемной фрактальной размерности 2,37.

В целом для различных образцов установлено, что объемная фрактальная размерность пористой структуры колеблется в пределах от 2,3 до 2,4.

Полученные результаты по визуализации пористой структуры углей наглядно демонстрируют довольно широкие возможности рентгеновской томографии, которая может послужить основой для уточнения и развития методов исследований таких свойств углей, как метаноемкость, в том числе остаточная, и выбросоопасность.

Интересно, что во всех исследованных образцах углей системы минеральных слоистых включений также имеют «облачную» структуру, причем фрактальные размерности «облаков» минеральных включений для различных углей близки между собой и колеблются в пределах D = 2,35-2,45.

Исследование структуры углей, не склонных к самовозгоранию, и углей с низкой пылеобразующей способностью

Склонность углей к самовозгоранию зависит от множества факторов, в том числе и от его внутренней структуры. То же самое можно сказать и о склонности углей к пылеобразованию. В связи с этим были изучены образцы углей, склонных и не склонных к самовозгоранию, и образцы углей с различной пылеобразующей способностью.

Объемная структура исследованного в работе образца угля, не склонного к самовозгоранию (рисунок 5), имеет свои отличительные особенности - минеральные включения представлены в виде распределенных по объему локальных образований, соединенных между собой системой трещин. Склонные к самовозгоранию угли имеют более ярко выраженную слоистую структуру.

Рисунок 5 Объединенные на одной томограмме два образца угля (слева): верхний образец - уголь, склонный к самовозгоранию; нижний образец - уголь, не склонный к самовозгоранию; 3D визуализация данных образцов (справа)

Аналогичная зависимость просматривается и в части «склонности» углей к пылеобразованию (рисунок 6). Минеральные составляющие углей с низкой пылеобразующей способностью представлены в его структуре в виде локальных включений. «Облачная» слоистость практически отсутствует.

Рисунок 6 Объединенные на одной томограмме два образца угля (слева): верхний образец - уголь, не склонный к пылеобразованию, нижний образец - уголь, склонный к пылеобразованию; 3D визуализация данных образцов (справа)

Обращает на себя внимание тот факт, что системы трещин углей, не склонных к самовозгоранию, и углей с низкой пылеобразующей способностью имеют схожие между собой объемные структуры - трещины идут от одного минерального включения (концентратора напряжений) до другого, тогда как у «слоистых» трещины расположены параллельно напластованию или «гаснут» на минеральных прослойках. На рисунке 5 в качестве примера такого поведения трещин приведена томограмма склонных и не склонных к самовозгоранию углей, пропитанных рентгеноконтрастным раствором.

Возможно, эта взаимосвязь между углями, не склонными к самовозгоранию, и углями с низкой пылеобразующей способностью является артефактом (мала статистика), но и возможно, что это некоторое общее свойство у этих характеристик углей, тем более что полученные результаты согласуются с современными представлениями о механизме разрушения гетерогенных структур [6,7].

В настоящее время объем выполненных исследований не позволяет получить статистически значимых корреляционных взаимосвязей между свойствами угля и его объемной структурой для различных марок углей, однако визуальный и фрактальный анализы томограмм позволяют сделать следующие предварительные выводы:

1 Во всех исследованных образцах углей системы пор и минеральных слоистых включений имеют «облачную» структуру, причем фрактальные размерности «облаков» пор и минеральных включений для различных углей близки между собой и колеблются в пределах D = 1,35-1,45.

2 Объемная структура исследованного в работе образца угля, не склонного к самовозгоранию, имеет свои отличительные особенности - минеральные включения представлены в виде распределенных по объему локальных образований, соединенных между собой системой трещин. Самовозгорающиеся угли имеют более ярко выраженную слоистую структуру.

Аналогичная зависимость просматривается и в части «склонности» углей к пылеобразованию. Минеральные составляющие углей с низкой пылеобразующей способностью представлены в его структуре в виде локальных включений. «Облачная» слоистость практически отсутствует.

Библиографический список

1 Якушина, О.А. О возможности оперативной оценки качества минерального сырья при решении технологических задач методом рентгенотомографии / О.А. Якушина, Е.Г. Ожогина, М.С. Хозяинов // ГЕОразрез Электронное научное издание. - Режим доступа: htt://georazrez.uni-dubna.ru, свободный.

2 Lingta, Mao. Porosity Analysis Based on CT Images of Coal under Uniaxial Loading Lingta /Mao, Peng Shi, Hui Tu, Liqian An, Yang Ju, Nai Hao // Received June 5, 2012; revised July 18, 2012; accepted August 2, 2012. - http://www.SciRP.org/journal/act.

3 Trond, K. Combining high-fidelity helical microtomography With region-of-interest Scanning for improved core Characterisation / Trond K. Varslot, Andrew M. Kingston, Shane J. Latham, Jill Middleton, Mark A. Knackstedt and Adrian P. Sheppard // This paper was prepared for presentation at the International Symposium of the Society of Core Analysts held in Austin, Texas, USA 18-21 September, 2011.

4 Permana, A.K. 3-D Imaging of Cleat and Micro-cleat Characteristics, South Walker Creek Coals, Bowen Basin, Australia: Microfocus X-ray Computed Tomography Analysis // Indonesian Journal of Geology. - Vol. 7.

5 Трубецкой, К.Н. Фрактальная структура нарушенности каменных углей и их предрасположенность к газодинамическому разрушению / К.Н. Трубецкой, А.Д. Рубан, С.Д. Викторов, О.Н. Малинникова, В.Н. Одинцев, А.Н. Кочанов, Д.В. Учаев // Доклады Академии наук, 2010. -Т. 431. - № 6. -С. 818-821.

6 Булат, А.Ф. Фракталы в геомеханике / А.Ф. Булат, В.И. Дырда. - Киев: Наукова думка, 2005. - 358 с.

7 Нелинейная механика геоматериалов и геосред / Макаров П.В., Смолин И.Ю., Стефанов Ю.П., Кузнецов П.В., Трубицын А.А., Трубицына Н.В., Ворошилов С.П., Ворошилов Я.С. // Новосибирск: Гео, 2007. -235 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика, развитие теплоэнергетики. Методы снижения расхода мазута. Разнообразие теплотехнических характеристик сжигаемых углей переходе к безмазутной технологии. Основные принципы плазменной технологии безмазутного воспламенения углей в технике.

    реферат [2,3 M], добавлен 10.02.2010

  • Рациональная схема переработки углей, методы их исследования. Извлечение сульфидов железа для производства серной кислоты. Определение влажности, зольности, содержания минеральных примесей, выхода летучих веществ, спекаемости, теплоты сгорания углей.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 22.10.2012

  • Исторический очерк использования активного угля. Рассмотрение основного сырья, применяемого для получения активных углей. Различные области применения активного угля. Особенности применения аппарата для производства дробленого активированного угля.

    курсовая работа [500,8 K], добавлен 14.05.2019

  • Оценка исчерпаемости запасов каменного угля, в т.ч. пригодного для коксования. Основные тенденции развития технологий получения топлива для металлургии, характеристика современной технологии получения кокса. Перспективы обеспечения потребности в нем.

    реферат [25,2 K], добавлен 03.12.2015

  • Исследование основных показателей качества угля: влажность, зольность, выход летучих веществ, содержание серы, теплота сгорания, химический состав и температура плавления золы, плотность. Рекомендации по оценке качества и потребительской ценности угля.

    контрольная работа [45,1 K], добавлен 26.10.2014

  • Виды и происхождение твердых топлив. Строение, свойства и классификация каменных углей. Общая схема коксохимического производства. Улавливание и разделение летучих продуктов коксования. Основные проблемы гидрирования (гидрогенизации) твердого топлива.

    реферат [2,3 M], добавлен 19.11.2009

  • Химическая переработка угля. Процессы газификации и гидрогенизации угля. Деполимеризация органической массы угля с образованием органических молекул меньшей молекулярной массы. Нагревание углей без доступа воздуха с целью их термической деструкции.

    презентация [590,8 K], добавлен 27.03.2016

  • Обзор особенностей строения дробилок, предназначенных для измельчения горных и каменных пород. Классификация дробильных машин по механико-конструктивным признакам и методу дробления камня: щековые, конусные, валковые, молотковые, центробежные, самоходные.

    реферат [29,9 K], добавлен 07.04.2015

  • Обработка результатов ситового и фракционного анализа углей шахт. Выбор машинных классов и шкалы грохочения. Фракционный состав шихты. Результаты дробной флотации угля. Фракционный состав машинных классов. Теоретический баланс продуктов обогащения.

    контрольная работа [75,4 K], добавлен 13.05.2011

  • Машины для добычи каменных материалов. Классификация методов и машин для измельчения материалов. Оборудование для измельчения каменных материалов, для сортирования и обогащения. Мельницы истирающе-срезающего действия. Дробильно-сортировочные установки.

    реферат [732,2 K], добавлен 17.11.2009

  • Методические требования по составлению наглядного пособия. Планирование и подготовка к изготовлению образцов витражей. Технология выполнения ложного витража в пленочной технике. Способы и приемы работы по стеклу. Исследование особенностей стеклоделия.

    курсовая работа [586,1 K], добавлен 02.01.2015

  • Горно-геологический анализ участка №7 разреза "Восточный". Параметры карьера; вскрытие месторождения и строительство разреза. Выемка и погрузка горных пород; электроснабжение, автоматизация производства; расчет себестоимости добычи угля; охрана труда.

    дипломная работа [347,0 K], добавлен 02.06.2013

  • Обзор производственных возможностей и средств автоматизации технологической подготовки производства на ЗАО "УК "БМЗ". Разработка трехмерной модели детали "Вал" с использованием среды проектирования Autodesk Inventor. Конструкторская документация изделия.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 22.02.2013

  • Структурная схема системы исследования микрошлифов. Методы анализа микрошлифов. Программное обеспечение для анализа на персональном компьютере полученных изображений микрошлифов: Intron-Set, ВидеоТесТ-Структура, ВидеоТесТ-Металл, ВидеоТесТ-Размер 5.0.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 21.04.2011

  • Факторы, оказывающие влияние на разрушение горных пород. Определение мощности, затрачиваемой на разрушение горных пород инструментом режуще-скалывающего действия. Построение графиков изменения свойств пород в зависимости от скорости нагружения индентора.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 14.12.2010

  • Гранит - лучший заполнитель для высокомарочного бетона. Прочность гравийного щебеня, его преимущества и недостатки. Применение вторичного щебня. Разработка месторождений каменных пород. Одно-, двух- и многостадийное дробление. Сортировка (грохочение).

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 09.04.2012

  • Характеристика сменной и годовой эксплуатационной производительности одноковшового экскаватора. Расчет производительности парка машин для подготовки горных пород к выемке. Исследование продолжительности погрузки, буровзрывной подготовки пород к выемке.

    контрольная работа [50,8 K], добавлен 23.03.2012

  • Понятие и виды производительности горных машин, принципы и критерии ее оценки. Основные показатели качества и надежности горных машин, методика их расчета. Главные физико-механические свойства горных пород, их классификация по контактной прочности.

    реферат [25,6 K], добавлен 25.08.2013

  • Обоснование выбора разрабатываемой модели. Разработка эскизов моделей обуви с использованием компьютерной графики. Проектирование конструктивной основы верха. Расчет норм расхода основных обувных материалов. Автоматизированное градирование деталей низа.

    курсовая работа [237,3 K], добавлен 21.05.2012

  • Исследование устойчивости САУ. Построение АЧХ, ФЧХ, АФЧХ. Численные методы интегрирования. Анализ системы с использованием спектрального метода (базис Лягерра). Анализ системы с использованием спектрального метода. Синтез регулятора матричным методом.

    курсовая работа [683,1 K], добавлен 22.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.