Авгушевич И.В., Сидорук Е.И., Броновец Т.М.
Стандартные методы испытания углей. Классификации углей

#

Вернуться к оглавлению

Глава 21

ИЗУЧЕНИЕ УГЛЕЙ СТАНДАРТНЫМИ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

§ 21.5 Аппаратура для петрографического анализа углей

В стандартах на методы определения петрографического состава и показателя отражения рекомендуется аппаратура, которую использовали в лабораториях в то время, когда разрабатывали стандарты.

Эти приборы отвечали состоянию науки и техники тех лет.

Они были смонтированы на базе минералогических, металлографических или биологических микроскопов (моделей МИН, МИМ, МБИ, ММР), которые выпускало Объединение ЛОМО (г. Санкт-Петербург).

Чтобы не передвигать ­аншлиф-брикет вручную при измерении петрографического состава точечным методом, приспосабливали имеющиеся интеграционные уст­ройст­ва (МИУ) или счетчики состава крови, применяемые в медицине.

Определение показателя отражения стало возможным после того, как промышленность начала выпускать высокочувствительные фотоэлектронные умножители (ФЭУ).

В те годы установки для определения показателя отражения собирали на базе микроскопа-фотометра.

В соответствии с общим развитием науки и техники аппаратурное оформление петрографических методов прошло путь от самодельных приборов до современных анализаторов с программным обеспечением лучших фирм мира.

Такие анализаторы предназначены для одновременного определения петрографического состава, показателя отражения и проведения рефлектограммного анализа.

Современные комплексы состоят из микроскопа, цифровой видеокамеры, автоматического столика, стабилизатора освещения, компьютера и специального программного обеспечения.

Программное обеспечение поз­воляет проводить автоматизированное исследование угля, регистрировать петрографические составляющие угля, производить подсчет мацералов и минеральных включений, определять показатель отражения витринита и строить рефлектограммы.

При настройке программного ­обеспечения можно задать необходимое количество точек измерения, способ определения мацералов (автоматический, полуавтоматический или ручной), скорость перемещения столика и другие необходимые параметры системы.

С помощью таких аппаратов можно получать десятки тысяч точек измерения за несколько минут, что значительно повышает точность и скорость рефлектограммного анализа.

Подобные комплексы рекомендуются для массовых анализов, например, в лабораториях угледобывающих предприятий и коксохимических заводов, где изо дня в день необходимо проводить петрографический анализ однотипных по свойствам углей или шихт, и анализатор настроен на узкие интервалы петрографического состава и показателя отражения.

Если в углепетрографических лабораториях изучают отдельные угли разного происхождения и свойств, а также угли новых месторождений, более надежным оказывается ручной и визуальный способы определения мацералов.

Человеческий глаз оценивает все показатели изображения в комплексе (блеск, цвет, микрорельеф, морфологию, структуру, степень ее сохранности и др.), и на основании этого исследователь, опираясь на опыт предшествующий работы, относит изображение к определенному мацералу, регистрируя свой выбор вручную.

Работа в ручном режиме, но на автоматизированном комплексе, имеет много преимуществ и, прежде всего, облегчает проведение расчетов, построение рефлектограмм, хранение в памяти результатов анализа и т.д.

Известны автоматические приборы SIAMS 620 (ФГУП ВУХИН, Россия), LEITZ MPV-compact (E. LEITZ, Германия), MPM-200/400/800 (K. Zeiss, Opton), петрографический комплекс LUCIA (LECO, США), петрографический комплекс «Петрограф» (г. Кемерово, группа компаний «ИЖИЦА»).

При разработке программного обеспечения анализатора SIAMS 620 были использованы результаты изучения отечественных углей, поэтому SIAMS 620 успешно работает во многих угле- и коксохимических лабораториях России.

Петрографический комплекс «Петрограф» эксплуатируют на следующих угольных предприятиях России: «УК Нерюнгриуголь», «УК Кузбассразрезуголь», ЦОФ «Беловская» и др.

#

Вернуться к оглавлению

testcoals.ru 2019