煤炭是怎么形成的
煤炭千真万确是植物的残骸经过一系统的演变形成的
煤炭是千百万年来植物的枝叶和根茎,在地面上堆积而成的一层极厚的黑色的腐植质,
由于地壳的变动不断地埋入地下,长期与空气隔绝,并在高温高压下,经过一系列复杂的物理化学变化等因素,形成的黑色可燃沉积岩,这就是煤炭的形成过程。
煤炭的形成:
煤碳是地壳运动的产物。远在3亿多年前的古生代和1亿多年前的中生代以及几千万年前的新生代时期,大量植物残骸经过复杂的生物化学、地球化学、物理化学作用后转变成煤,从植物死亡、堆积、埋藏到转变成煤经过了一系列的演变过程,这个过程称为成煤作用。
一般认为,成煤过程分为两个阶段泥炭化阶段和煤化阶段。前者主要是生物化学过程,后者是物理化学过程。
泥炭化阶段
第一阶段泥炭化阶段是植物在泥炭沼泽、湖泊或浅海中不断繁殖,其遗骸在微生物参加下不断分解、化合和聚积,在这个阶段中起主导作用的是生物地球化学作用。低等植物经过生物地球化学作用形成腐泥,高等植物形成泥炭,因此成煤第一阶段可称为腐泥化阶段或泥炭化阶段。
煤化阶段
煤化阶段包含两个连续的过程:
第一个过程,在地热和压力的作用下,泥炭层发生压实、失水、肢体老化、硬结等各种变化而成为褐煤。褐煤的密度比泥炭大,在组成上也发生了显著的变化,碳含量相对增加,腐植酸含量减少,氧含量也减少。因为煤是一种有机岩,所以这个过程又叫做成岩作用。
第二个过程,是褐煤转变为烟煤和无烟煤的过程。在这个过程中煤的性质发生变化,所以这个过程又叫做变质作用。地壳继续下沉,褐煤的覆盖层也随之加厚。在地热和静压力的作用下,褐煤继续经受着物理化学变化而被压实、失水。其内部组成、结构和性质都进一步发生变化。这个过程就是褐煤变成烟煤的变质作用。烟煤比褐煤碳含量增高,氧含量减少,腐植酸在烟煤中已经不存在了。烟煤继续进行着变质作用。由低变质程度向高变质程度变化。从而出现了低变质程度的长焰煤、气煤,中等变质程度的肥煤、焦煤和高变质程度的瘦煤、贫煤。它们之间的碳含量也随着变质程度的加深而增大。
温度对于在成煤过程中的化学反应有决定性的作用。随着地层加深,地温升高,煤的变质程度就逐渐加深。高温作用的时间愈长,煤的变质程度愈高,反之亦然。在温度和时间的同时作用下,煤的变质过程基本上是化学变化过程。在其变化过程中所进行的化学反应是多种多样的,包括脱水、脱羧、脱甲烷、脱氧和缩聚等。
压力也是煤形成过程中的一个重要因素。随着煤化过程中气体的析出和压力的增高,反应速度会愈来愈馒,但却能促成煤化过程中煤质物理结构的变化,能够减少低变质程度煤的孔隙率、水分和增加密度。
煤的形成年代
在整个地质年代中,全球范围内有三个大的成煤期:
(1)古生代的石炭纪和二叠纪,成煤植物主要是孢子植物。主要煤种为烟煤和无烟煤。
(2)中生代的侏罗纪和白垩纪,成煤植物主要是裸子植物。主要煤种为褐煤和烟煤。
(3)新生代的第三纪,成煤植物主要是被子植物。主要煤种为褐煤,其次为泥炭,也有部分年轻烟煤。
煤中的矿物质:
按来源分为:
原生矿物质(成煤植物本身)
次生矿物质(成煤过程混入)
外来矿物质(采煤过程混入)
按性质分为:
[1]粘土类矿物:高岭石Al4[Si4O10](OH)8、水云母K21Al2[(Si2Al)4O10](OH)2·nH2O
[2]硫化物类矿物:黄铁矿FeS2、白铁矿FeS2
[3]碳酸盐类矿物:方解石CaCO3等
[4]氧化物类矿物:石英SiO2
[5]硫酸盐类矿物:石膏CaSO4·2H2O
煤的工业分析:水分、灰分、挥发分、固定炭
煤的元素分析:C、H、O、N、S
煤炭的加工产品有:
(一)煤的干馏(coal carbonization)
将煤隔绝空气加热,使其分解成焦炭、煤焦油、粗苯和焦炉气的过程称为煤的干馏(coal carbonization)。根据加热温度的不同,煤的干馏可分为高温干馏和低温干馏两类。
(1)高温干馏(炼焦) 煤在炼焦炉中隔绝空气于900~1000℃进行干馏的过程称为高温干馏。高温干馏产生焦炭、焦炉气、粗苯和煤焦油。其中焦炭可用于冶金工业炼铁或用来生产电石;而焦炉气则是热值很高的气体燃料,同时也是宝贵的化工原料,它的主要成分(体积分数)是氢(54%~63%)和甲烷(20%~32%);
粗苯主要由苯、甲苯、二甲苯和三甲苯所组成,也含有少量不饱和化合物、硫化物、酚类和吡啶;将粗苯进行分离精制,可以得到多种重要的芳香烃原料;煤焦油是黑褐色的油状粘稠液体,组成十分复杂,目前已验证出煤焦油中约有400~500种有机物,含有多种重芳烃、酚类、烷基苯、吡啶、萘、蒽、菲及杂环化合物等。煤焦油是生产有机原料较有价值的高温干馏产品之一,可用它来制取塑料、染料、香料、农药、医药、溶剂等产品。
(2)低温干馏 这是煤在较低的温度(500~600℃)下进行干馏的过程。低温干馏产生半焦、低温焦油和煤气等产物。由于终温较低,分解产物的二次热解少,故产生的焦油中除含较多的酚类、烷烃和环烷烃外,芳烃的含量则很少,它是人造石油的重要来源之一,而半焦经气化可制合成气。
(二)煤的气化(coal gasification)
煤的气化(coal gasification)是指以固体燃料煤或焦炭为原料,在高温(900~1300℃)下通入气化剂,使其转化成主要含氢、一氧化碳等混合气体的过程。利用干馏制取化工原料,只能利用煤中一部分有机物质,而煤的气化则可利用煤中几乎全部合碳和氢的物质。煤气化常用的气化剂主要是水蒸气、空气或氧气。生成气体的组成取决于固体燃料性质、气化剂的种类、气化方法和气化条件。
煤的气化是获得基本化工原料———合成气(CO+H2)的重要途径。合成气是合成氨、甲醇以及C1化工产品的基本原料,同时也可作气体燃料(替代天然气SNG)使用,与固体燃料相比它是一种具有广泛用途的理想燃料,不仅输送、使用方便,容易贮存、管理,而且出厂时经过脱硫、脱氰处理,减轻了对环境的污染,热效率也比燃煤高。因而广泛用于钢铁工业、化学工业、商业及民用。煤气化是今后发展煤化工的主要途径。
煤的气化、液化和焦化是煤综合利用的主要方法。利用这些加工手段可以从煤中获得多种有机化合物。
煤的气化就是把煤转化为可燃性气体的过程。在高温下煤和水蒸气作用得到CO、H2、CH4等气体,生成的气体可作为燃料或化工原料气。
煤的液化是把煤转化为液体燃料的过程。在一定条件下,使煤和氢气作用,可以得到液体燃料,也可以获得洁净的燃料油和化工原料。煤气化生成的CO和H2(水煤气)在经过催化合成也可以得到液体燃料。用水煤气还可以合成液态碳氢化合物和含氧有机化合物。
煤干馏是将煤隔绝空气加强热,使其发生复杂的变化,得到焦炭、煤焦油、焦炉气、粗氨水、粗苯等。从 煤干馏得到的煤焦油中可以分离出苯、甲苯、二甲苯等有机化合物。利用这些有机物可移制得染料、化肥、农药、洗涤剂、溶剂和多种合成材料。