Горючие полезные ископаемые, топливно-энергетические ресурсы

Содержание

Слайд 2

Термин предложен в 1888 немецким учёным Г. Потонье Каустобиолиты (от греч.

Термин предложен в 1888 немецким учёным Г. Потонье

Каустобиолиты (от греч. kaustós

- горючий, bíos - жизнь и líthos - камень), горючие ископаемые органического происхождения, представляющие собой продукты преобразования остатков растительных, реже животных, организмов под воздействием геологических факторов
Слайд 3

Уде́льная теплота́ сгора́ния - физическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется

Уде́льная теплота́ сгора́ния - физическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется при

полном сгорании топлива массой 1 кг
Удельная теплота сгорания измеряется в
Дж/кг или калория/кг
Слайд 4

Основные характеристики различных видов топлива

Основные характеристики различных видов топлива

Слайд 5

Угли ископаемые - твёрдые горючие полезные ископаемые осадочного происхождения В состав

Угли ископаемые - твёрдые горючие полезные ископаемые осадочного происхождения

В состав

входят: органическое вещество - продукт преобразования высших и низших растений с участием микроорганизмов планктона, минеральные примеси (условно не более 50%) и влага.
Цвет от коричневого до чёрного.
Первый из используемых человеком видов ископаемого топлива.
Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сгорания.
Слайд 6

Образование угля: Необходимо обильное накопление растительной массы. Возраст самых древних углей

Образование угля:

Необходимо обильное накопление растительной массы. Возраст самых древних углей оценивается

примерно в 350 миллионов лет.
Уголь образуется в условиях, когда гниющий растительный материал накапливается быстрее, чем происходит его бактериальное разложение. Эти условия типичны для болот, где стоячая вода, обеднённая кислородом, препятствует жизнедеятельности бактерий и тем самым предохраняет растительную массу от полного разрушения.
Возникает торф - исходный продукт для образования угля.
Если идет его захоронение под другими наносами, торф испытывает сжатие и, теряя воду и газы, преобразуется в уголь.
Слайд 7

Графиты – кристаллическая модификация чистого углерода. Обычно пластинчатой формы. Образуется при

Графиты – кристаллическая модификация чистого углерода. Обычно пластинчатой формы. Образуется при

высокой температуре в магматических и метаморфических горных породах.

Типы углей взависимости от стадии метаморфизма

Слайд 8

Слайд 9

В угленосных отложениях наряду с углем содержатся: Добыча угля (зависит от

В угленосных отложениях наряду с углем содержатся:

Добыча угля (зависит от глубины

залегания):

Открытый способ - карьерный, если глубина залегания угольного пласта до 350 м

Закрытый способ – шахтный, с больших глубин
Самые глубокие угольные шахты в России более 1200 м

сырье для стройиндустрии

подземные воды

метан угольных пластов

ценные металлы и их соединения,
редкие и рассеянные элементы

Слайд 10

Угольные запасы мира: Общие угольные ресурсы в мире насчитывают 14 810

Угольные запасы мира:

Общие угольные ресурсы в мире насчитывают 14 810 млрд.

т, из них 60% - каменный уголь (9440 млрд. т), а 40% - бурый (5370 млрд. т);
Доля мировых разведанных запасов составляет 8% (1239 млрд. т);
Более 90% всех угольных ресурсов находится в северном полушарии (главным образом к северу от 30º с.ш.),
Из общих запасов, основная доля угля в Азии (54%), Северной Америке (28%), и Европе (9%);
Большая часть как общих, так и разведанных запасов сосредоточена в экономически развитых странах.
Из развивающихся стран значительными запасами обладают Индия, Ботсвана, а также Китай.
Значительная часть мировых угольных ресурсов сконцентрирована в 10 крупнейших угольных бассейнах, находящихся на территории России, США, ФРГ, Украины.
Слайд 11

Подтвержденные запасы углей

Подтвержденные запасы углей

Слайд 12

Десять крупнейших угольных бассейнов мира В т.ч. российские бассейны: Подмосковный, Урал (Южно-Уральский), Южно-Якутский, Южно-Иркутский, Минусинский

Десять крупнейших угольных бассейнов мира

В т.ч. российские бассейны: Подмосковный, Урал

(Южно-Уральский), Южно-Якутский, Южно-Иркутский, Минусинский
Слайд 13

Слайд 14

Нефть, горючая маслянистая жидкость красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, встречается слабо

Нефть, горючая маслянистая жидкость красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, встречается слабо

окрашенная в жёлто-зелёный цвет и бесцветная нефть, имеет специфический запах, распространена в осадочной оболочке Земли
Слайд 15

Условия образования и залегания: Нефть образуется вместе с газообразными углеводородами обычно

Условия образования и залегания:

Нефть образуется вместе с газообразными углеводородами обычно на

глубине более 1,2-2 км.
Залегает на глубинах от десятков метров до 5-6 км.
Максимальное число залежей нефти располагается на глубине 1-3 км.
Вблизи земной поверхности нефть преобразуется в полутвёрдый асфальт и др. например, битуминозные пески и битумы.
Слайд 16

Подтвержденные запасы нефти и газоконденсата

Подтвержденные запасы нефти и газоконденсата

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Крупнейшие нефтегазоносные бассейны мира

Крупнейшие нефтегазоносные бассейны мира

Слайд 20

Доказанные запасы природного газа (млрд. м куб.)

Доказанные запасы природного газа (млрд. м куб.)

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Торф - горючее полезное ископаемое; образовано скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот

Торф - горючее полезное ископаемое; образовано скоплением остатков растений, подвергшихся неполному

разложению в условиях болот
Слайд 24

Условия для заболачивания: Избыточное увлажнение; Наличие водоупора: водонепроницаемые породы, многолетняя мерзлота;

Условия для заболачивания:

Избыточное увлажнение;
Наличие водоупора: водонепроницаемые породы, многолетняя мерзлота;
Отсутствие стока;
Антропогенная деятельность.

Размер

площади, занимаемой торфяными месторождениями и болотами в мире, составляет около 350 млн. га (3% суши), из них около 100 млн. га имеет промышленное значение.
В северном полушарии торфа больше, чем в южном.
На территории Западной Европы расположен 51 млн. га (Германия, Финляндия, Ирландия, Великобритания и др.) , Азии (Россия, Индонезия) - свыше 100 млн. га, Северной Америки - свыше 18 млн. га (Канада, США).

Распространение:

Слайд 25

Металлорудные ресурсы

Металлорудные ресурсы

Слайд 26

Из более чем 90 химических элементов, встречающихся в природе, около 65 причисляют к металлам

Из более чем 90 химических элементов, встречающихся в природе, около 65

причисляют к металлам
Слайд 27

Руда, природное минеральное образование, содержащее металлы в таких соединениях и концентрациях,

Руда, природное минеральное образование, содержащее металлы в таких соединениях и концентрациях,

при которых их промышленное использование технически возможно и экономически целесообразно

Иногда рудами называются также некоторые виды неметаллического минерального сырья (например, серная, баритовая, графитовая, асбестовая, агрономическая)

Слайд 28

По числу содержащихся металлов различают руды: монометальные, только один металл целесообразен

По числу содержащихся металлов различают руды:

монометальные, только один металл целесообразен для

извлечения (железные, хромовые, золотые и др.);
биметальные, содержащие промышленные концентрации двух металлов (свинцово-цинковые, медно-молибденовые, сурьмяно-ртутные и др.);
полиметальные, служащими сырьем для получения нескольких металлов (полиметаллические, медноколчедановые, медно-никелевые).
Слайд 29

Различают: Руды, добываемые из залежей, заключённых в коренных горных породах -

Различают:

Руды, добываемые из залежей, заключённых в коренных горных породах - коренные

Руды,

накопленные при перемыве в рыхлых речных, озёрных, морских отложениях – россыпные или россыпи
Слайд 30

Сырье черной металлургии Железная руда Легирующие металлы: марганец, хром, никель, кобальт, вольфрам, молибден.

Сырье черной металлургии

Железная руда
Легирующие металлы:
марганец,
хром,
никель,
кобальт,
вольфрам,


молибден.
Слайд 31

Цветные металлы – все металлы, кроме черных - железа и его

Цветные металлы – все металлы, кроме черных - железа и его

сплавов (сталь, чугун, ферросплавы). В зарубежной литературе используют вместо цветные металлы термин "нежелезные металлы". Все цветные металлы разделяются на несколько групп (но общепринятой классификации нет):

легкие металлы - Al, Mg, иногда Ti и др.;
тяжелые металлы - Сu, Рb, Zn, Ni, Sn:
малые металлы - Со, Sb, Bi, Hg, Cd;
благородные - Au, Ag, Pt и другие платиновые металлы;
редкие металлы - Li, Be, Zr, Nb, Ga, In;
редкоземельные элементы (Y, La, Се и др.) группы в свою очередь разделяются на ряд, подгрупп. Деление это условно, один и тот же металл, например Ti, иногда относят к разным группам.

Слайд 32

Крупнейшие рудные пояса и районы мира

Крупнейшие рудные пояса и районы мира

Слайд 33

Горно-химическое сырье

Горно-химическое сырье

Слайд 34

Важнейшее горно-химическое сырье: фосфатные руды (апатиты, фосфориты); сера самородная и сернистые

Важнейшее горно-химическое сырье:

фосфатные руды (апатиты, фосфориты);
сера самородная и сернистые руды;
мел;
галолиты (соли)

и др.
Слайд 35

Фосфатные руды, природные минеральные образования, содержащие фосфор в таких концентрациях и

Фосфатные руды, природные минеральные образования, содержащие фосфор в таких концентрациях и

соединениях, при которых технически возможно и экономически целесообразно их перерабатывать с получением фосфорсодержащих продуктов
Слайд 36

Подтвержденные запасы фосфора в апатитовых и фосфоритовых рудах

Подтвержденные запасы фосфора в апатитовых и фосфоритовых рудах

Слайд 37

Основные месторождения фосфатных руд и распределение их балансовых запасов по субъектам РФ, млн т Р2О5

Основные месторождения фосфатных руд и распределение их балансовых запасов по субъектам

РФ, млн т Р2О5
Слайд 38

Использование недр и их охрана

Использование недр и их охрана

Слайд 39

Нерациональное использование: Рост изъятия при конечности ресурсов; Нарушение и разрушение естественных

Нерациональное использование:

Рост изъятия при конечности ресурсов;
Нарушение и разрушение естественных ландшафтов;
Потери

ресурсов из-за несовершенной техники и технологии извлечения в т.ч. значительные потери при разработке месторождений подземным способом;
Попутные включения и ценные компоненты оказываются в отвалах;
Потери при транспортировке;
Загрязнение при: добыче, переработке сырья, захоронении отходов.