煤化作用
第二章(成煤一阶段)

棕褐色→黑褐 1.有机组成:腐植 色,疏松,易燃, 酸50%±、沥青质 富含水分和未分 <10%、未完全分 解的植物残体, 解的植物残体; TRD为1.29~ 2.无机组成:水和 1.61。 矿物质。
有机组成
植物和 泥炭有 机组成 比较
植物 与泥炭
Hale Waihona Puke 纤维素 半纤维素 50 50.60 19.69 0.89
是高分子羟基芳 香羧酸组成的复 杂混合物;是一 种没有弹性、塑 性的非均一缩聚 物;是一种不溶 化、结晶的无定 形胶体。按其在 不同有机溶剂中 的溶解度和颜色, 分为黄腐酸、棕 腐酸、黑腐酸三 个组分。 还可由树脂、 树腊、孢粉 等转化而来。 沥青质溶于 一般的有机 溶剂。
3.生物化学 作用的产物 腐植酸、 沥青质等— 泥炭的基本 组分
泥炭沼泽的垂直剖面
氧化还原表层
泥炭形成层: 氧气充足,温 度高,利于微 生物生存
中间层
深度增加,厌 氧菌活跃,他 们利用氧,富 集氢。
还原环境底层
(二)泥炭化作用过程中的凝胶化作用、丝炭化作用、残植化作用
作用 比较 是高等植物中的木质 纤维组织,在泥炭沼 泽中的一定环境下, 由于沼泽水体的长期 浸润作用而发生胶体 化学变化,形成以腐 植酸和沥青质为主要 成分的胶体物质(凝 胶和溶胶)的过程。 覆水不太深、 较为停滞 厌氧细菌 弱氧化-还原 是高等植物中的木 质纤维组织或先期 形成的凝胶化物质, 在泥炭沼泽中的一 定环境下,遭受一 定程度的氧化分解 而脱水、脱氢、增 碳转变为丝炭化物 质的过程。 覆水浅且流畅 或较干燥 喜氧细菌 氧化 是高等植物在泥炭沼 泽中的一定环境下, 不稳定和较稳定组分 被充分分解并被水流 带走,使稳定组分相 对富集(>50%)的 50% 过程。 凝胶化作用 丝炭化作用 残植化作用
煤化学复习重点总结

第二章煤的生成一、腐植煤的成煤作用过程1、从植物死亡,堆积到转变为煤经过一系列复杂的演变过程,此过程称为成煤作用。
成煤作用可划分为两个阶段:即泥炭化作用和煤化作用。
(1)泥炭化作用:高等植物残骸在泥炭沼泽中,经过生物化学和地球化学作用演变成泥炭的过程。
(2)煤化作用:泥炭在以温度和压力为主的作用下变化为煤的过程。
2、煤化作用包括成岩作用和变质作用两个连续的过程。
在温度和压力影响下,泥炭进一步变为褐煤(成岩作用),再由褐煤变为烟煤和无烟煤(变质作用)。
褐煤影响煤变质的因素主要有温度、压力和时间。
第三章煤岩学一、煤岩学研究方法分为宏观研究法和微观研究法。
宏观方法:肉眼或放大镜观察;微观方法:用显微镜研究;二、煤的显微组分,按其成因和工艺性质的不同可分为镜质组、壳质组、惰性组三大类,研究煤结构时一般采用镜质组作为研究对象。
第四章煤的结构一、煤的结构包括大分子结构和物理空间结构。
1、煤大分子结构:多个相似的“基本结构单元”通过桥键连接而成的,这种基本结构单元分为分规则和不规则两部分。
(1)规则部分由几个或十几个苯环、脂环、氢化芳香环及杂环(含氮、氧、硫等元素)缩聚而成,称为基本结构单元的核或芳香核。
(2)不规则部分是连接在核周围的烷基侧链和各种官能团(含氧、硫、氮官能团);含氧官能团:羟基、羧基、羰基、甲氧基、醚键;含硫官能团:硫醇、硫醚、二硫醚、硫醌、杂环醚;含氮官能团:六元杂环、吡啶环、喹啉环;2、煤结构模型的分为化学结构模型和物理结构模型。
化学结构模型:Fuchs Given、Wiser、本田、Shinn结构模型等;物理结构模型:Hirsch模型、交联模型、两相模型、单相模型;二、煤大分子结构的现代概念1、煤是三维空间高度交联的非晶质的高分子缩聚物;2、结构单元的核心是缩合芳香核;3、结构单元的周边有不规则部分;4、结构单元之间由桥键连接;5、氧、氮、硫的存在形式;6、低分子化合物;7、煤化程度对煤结构的影响第五章煤的工业分析和元素分析一、煤是由无机组分和有机组分组成。
煤化学知识点

第一章煤的种类、特征与生成1、泥炭化作用泥炭化作用就是植物物质经受生物化学分解及合成的复杂的过程。
最终形成泥炭的作用、属性:泥炭化作用也就是—种植物物质的生物化学分解作用,它与水解作用、氧化与还原作用有关。
条件:泥炭化作用发生于覆水地区的水位以下,即与大气局部沟通的状态下。
泥炭化作用的直接产物除了泥炭以外,分解出的气态产物有二氧化碳、水、沼气与少量氮。
泥炭化过程的生物化学变化大致可分儿两个阶段;第一阶段:植物残骸中的有机化合物经过氧化分解、水解,转化为简单的化学性质活泼的化合物;第二阶段:分解产物相互作用,进一步合成新的较稳定的有机化合物,如腐植酸、沥青质等。
1、1 凝胶化作用(一)概念与条件:1、概念:凝胶化作用:指植物的主要组成部分在泥炭化过程中经过生物化学变化与物理化学变化,形成以腐植酸与沥青质为主的要成分的胶体物质(凝胶与溶胶)的过程。
2、条件:凝胶化作用的条件:①较为停滞的、不太深的覆水条件下,②弱氧化至还原环境,③在厌氧细菌的参与、植物的木质纤维组织一方面进行生物化学变化,一方面进行胶体化学变化,二者同时发生与进行导致物质成分与物理结构两方面都发生变化。
1、2 丝炭化作用(1)概念:植物的木质纤维组织在泥炭沼泽的氧化环境中,受到需氧细菌的氧化作用,产生贫氢富碳的腐殖物质,或遭受“森林火灾”而炭化成木炭的过程。
产物为丝炭,依成因分为氧化丝质体与火焚丝质体。
2、根据形成煤炭的物质基础划分煤炭的类型称为成因类型。
(1)腐植煤 Humic Coal:由高等植物经过成煤过程中复杂的生化与地质变化作用生成。
(2)腐泥煤 sapropelite:主要由湖沼或浅水海湾中藻类等低等植物形成。
储量大大低于腐植煤,工业意义不大。
(3)残植煤 liptobiolite:由高等植物残骸中对生物化学作用最稳定的组分(孢子、角质层、树皮、树脂)富集而成。
(4)腐植腐泥煤humic-sapropelic coal:由高等植物、低等植物共同形成的煤。
煤矿地质学重点名词解释

25.层理:在岩石形成过程中产生的,由物质成分、颗粒大小、颜色、结构构造等的差异而表现出的岩石成层构造。一般厚几厘米至几米,其横向延伸可以是几厘米至数千米。常见于大多数沉积岩和一些火山岩中,是研究地质构造变形及其历史的重要参考面。
二、 名词解释:
1、 1、地质作用:由自然动力促使地球物质组成、内部构造和外部形态发生变化与发展的过程称为~。
2、内力地质作用:主要由地球旋转、重力、放射性元素蜕变、地热以及结晶相变、化学性质活泼
的流体等在地球内部产生的动力,促使地壳或岩石圈的物质组成、内部构造及外部形态发生变化的过程称为~。
16、能利用储量:是地质储量中按照合理利用地下资源和保护环境及符合工业指标的要求,在现有的或已掌握的先进技术条件下,可以经济合理地利用的那部分储量。
17、工业储量:能利用储量中A、B、C级储量之和,可作为矿井设计和投资的依据。
18、可采储量:指工业储量中预计可采用的储量。
19、设计损失量:指为了保证采掘生产的安全进行,在矿井(或采区、工作面)设计中,根据国家技术政策规定,允许丢失在地下的能利用储量。
30.火成岩:主要由高温熔融的岩浆侵入地壳或喷出地壳冷凝形成的岩石,也叫岩浆岩。
31.变质岩:先已存在的火成岩,沉积岩或变质岩瘦物理和化学条件变化的影响改变其结构、构造和矿物成分而形成的新梯度或地热增温率,其定义是深度每增加100m温度升高的度数。
4.矿物:矿物是天然产出的,具有一定化学成分和有序的原子排列,通常由无机作用所形成的均匀固体。
5.摩氏硬度计:1滑石 2石膏---10金刚石 人们将以上10种标准硬度矿物称为摩氏硬度计。
煤化学

1.煤的形成过程泥炭化作用过程和煤化作用。
图示如下:2.煤化程度由低到高依次是:褐煤、烟煤(长焰煤、气煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫煤)、无烟煤。
3.泥炭化作用的概念:高等植物死亡后,在生物化学作用下,变成泥炭的过程称为泥炭化作用。
4.泥炭的有机组成:腐植酸,沥青质,未分解的纤维素,半纤维素,果胶质,木质素5.成岩作用阶段:在上覆沉积物的压力下,泥炭发生了压紧,失水,胶体老化,团结等一系列的变化,微生物的作用逐渐消失,取而代之的是物理化学作用,泥炭变成了致密的岩石状的褐煤6.变质作用阶段:碳含量明显增加,氧含量迅速减少,腐植酸也迅速减少并很快消失,褐煤逐渐转化成为烟煤。
7.变质作用的三种类型:岩浆变质作用,深成变质作用,动力变质作用8.变质作用的因素:温度,时间,压力9.希尔特定律:指同一煤田大致相同的构造条件下,随着煤层的埋深的增加,煤的挥发分减少,变质程度增加第二章课后习题1.煤是由什么物质形成的?P6答:植物2.成煤植物的主要化学组成是什么,他们各自对成煤的贡献有哪些?答:糖类及其衍生物,木质素,蛋白质,脂类化合物3.什么是腐植煤?什么是腐泥煤?答:高等植物☞腐植煤,低等植物腐泥煤5.泥炭化作用、成岩作用和变质作用的本质是什么?P22、P25、P26答:泥炭化作用是指高等植物残骸在泥炭沼泽中,经过生物化学和地球化学作用演变成泥炭的过程。
成岩作用:泥炭在沼泽中层层堆积,越积越厚,当地壳下沉的速度超过植物堆积速度时,泥炭将被黏土、泥砂等沉积物覆盖。
无定形的泥炭在上覆无机沉积物的压力作用下,逐渐发生压紧、失水、胶体老化硬结等物理和物理化学变化,转变为具有岩石特征的褐煤的过程。
变质作用:褐煤沉降到地壳深处,受长时间地热和高压作用,组成、结构、性质发生变化,转变为烟煤和无烟煤的过程。
6.影响煤质的成因因素答:成煤物质,成煤环境,成煤作用7.什么是煤层气?答:煤层气是储存在煤层中以甲烷为主要成分,以吸附在煤基质颗粒表面为主,部分游离在煤空隙中的烃类化合物第三章(煤的结构)1.煤的有机质是由大量相对分子质量不同,分子结构相似,但又不完全相同的相似化合物组成的混合物2.煤的大分子是由多个分子结构相似的基本机构单元通过乔建链接,这些基本结构单元类似于聚合物的聚合单元,分为规则部分和不规则部分,规则部分主要是各种环,成为基本结构单元的核,或芳香核, 不规则部分是链接在核周围的烷基侧链,和各种官能团3.随着煤化程度的提高,构成核的环数增多,周围的官能团减少4.煤的结构基本参数:芳碳率,芳氢率,芳环率5.芳碳率:指煤的基本结构单元中属于芳香族结构的碳原子与总的碳原子之比6.芳氢率:指煤的基本结构单元中属于芳香族结构的氢原子与总的氢原子之比7.芳环数:指煤的基本结构单元中芳香环数的平均值第三章课后习题1.煤分子结构单元是如何构成的?结构单元间是怎样构成煤的大分子的?答:结构单元类似于聚合物的聚合单元,分为规则部分和不规则部分,规则部分主要是各种环,成为基本结构单元的核,或芳香核, 不规则部分是链接在核周围的烷基侧链,和各种官能团结构单元通过乔建链接成煤的大分子结构2.煤分子中有哪些官能团答:含氧官能团(羟基,羧基,羰基,甲氧基,醚键),含硫官能团(硫醇)含氮官能团(氨基)3.研究煤分子结构的方法有哪些?P45答:煤结构的研究方法主要有三类:物理研究法、化学研究法和物理化学研究法。
煤化学试题库

1. 中国富煤少油,是世界上少数几个以煤炭为主要能源的国家。
自从1989年煤炭产量超过10亿t后,一直稳居世界第一,煤炭消费始终占一次能源的70%以上。
11.从植物死亡、堆积到转变为煤经过一系列复杂的演变过程,这个过程称为成煤作用。
15.第二阶段——煤化作用阶段泥炭和腐泥由于地壳的下沉等原因而被上覆沉积物所掩埋时,成煤作用转化为煤16.从泥炭到褐煤的变化过程是成岩作用,从褐煤到烟煤、无烟煤的变化过程称为变质作用。
23.从植物到煤经历了泥炭化作用、煤化作用、成岩作用和变质作用四个成煤作用过程,简述从植物到无烟煤的变化及这四个过程的关系。
26.宏观煤岩成分有镜煤、亮煤、暗煤和丝炭27.宏观煤岩类型有光亮煤、半光亮煤、半暗煤和暗淡煤33.镜质组反射率可以作为表征rank的科学指标原因:1)V为煤中含量最多的代表性显微组分;2)V的反射率随rank线性变化;3)用镜质组反射率表征煤化度,可以避免煤岩组成异常时,挥发分、碳含量等综合煤样平均性质错误表征煤化度的可能。
34.煤岩学应用包括:煤田地质、可选性研究、煤分类、煤质评价37.煤分子上的官能团主要是:含氧官能团,如:羟基(–OH);羧基(–COOH);羰基(>C=O);甲氧基(–OCH3);氧醚等。
煤中含氧官能团随煤化程度提高而减少。
其中甲氧基消失得最快,在年老褐煤中就几乎不存在了;其次是羧基,到中等煤化程度的烟煤时,羧基已基本消失;羟基和羰基在整个烟煤阶段都存在,甚至在无烟煤阶段还有发现。
含硫官能团,如:硫醇(–SH);硫醚(R–S–R );二硫化物(–S–S–);噻吩等;含氮官能团,如:吡啶、喹啉的衍生物;胺基(–NH2)、亚氨基、腈基和五元杂环等40.煤化程度对煤结构的影响:(1)低煤化程度的煤含有较多非芳香结构和含氧基团,芳香核的环数较少。
除化学交联键外,分子内和分子间的氢键力对煤的性质也有较大的影响。
(2)由于年轻煤的规则部分小,侧链长而多,官能团也多,因此形成比较疏松的空间结构,具有较大的孔隙率和较高的比表面积。
各种煤炭的用途

各种煤炭的用途煤炭是一种重要的化石燃料,具有广泛的用途。
下面是一些常见的煤炭的主要用途:1. 烧煤发电:这是煤炭最广泛的应用之一。
煤炭被燃烧来产生蒸汽,然后使用蒸汽驱动汽轮机发电。
这种发电方式在全球范围内仍然占据主导地位。
2. 工业加热和热电联产:煤炭的高热值使其成为许多工业过程中的理想燃料。
例如,煤炭常被用于烧制水泥、制造钢铁和加热锅炉。
而热电联产则是指使用煤炭烧制而得到蒸汽,然后利用蒸汽产生电力,同时还可以利用蒸汽的余热供热。
3. 炼焦煤:炼焦煤是一种高质量的煤炭,主要用于冶金工业中的焦炉炼铁。
在冶金过程中,炼焦煤被加热到高温,并通过脱气和固定碳的方式生成焦炭,用于还原矿石中的氧化铁。
4. 低热值煤(褐煤和无烟煤):褐煤和无烟煤是一种低质量的煤炭,其燃烧产生的热值较低。
尽管如此,它们仍然有一些重要的应用。
褐煤通常被用作燃料和发电,特别是在地热区域。
无烟煤常被用于家庭取暖和工业加热。
5. 化学工业:煤炭还是许多化学产品的原料之一。
通过煤的气化和液化过程,可以生产天然气、石化产品、合成氨、合成石油等多种化学物质。
其中天然气在石化工业中被广泛使用。
6. 煤化工:煤炭可以通过煤化工技术转化为各种化学品和燃料。
例如,通过煤炭液化可以获得液体燃料,如柴油和航空煤油。
通过煤炭气化可以获得合成天然气和合成石油。
7. 农业用途:除了能源和化学工业,煤炭还可以在农业领域中发挥作用。
煤炭可以用于土壤改良,通过改变土壤结构和提供养分来改善土壤质量。
此外,煤炭还可以用于家禽饲料和养殖动物的饲料添加剂。
需要指出的是,尽管煤炭有着许多用途,但也面临着环境和气候变化的挑战。
燃烧煤炭会产生大量的二氧化碳和其他有害气体,对大气环境和气候产生负面影响。
因此,世界各国都在积极推动可再生能源和清洁能源的发展,以减少对煤炭的依赖并降低温室气体排放。
简述煤的形成过程

1.简述煤的形成过程?煤是由古代植物演变而来的,成煤的作用大致可分为2个阶段:第一阶段:泥炭化阶段。
在地表常温常压下,由堆积在停滞水体中的植物遗体经泥炭化作用或腐泥化作用的过程称为泥炭化作用阶段。
这一阶段以生物化学降解为主。
第二阶段:煤化阶段。
泥炭或腐泥被埋藏后,由沉积盆地基底沉降至地下深部,经成岩化作用转变成褐煤,以至无烟煤的过程称为煤化作用。
这一阶段以物理化学变化为主。
2.煤的物理和化学性质主要包括几种?常用的煤质指标和工业分类指标各有哪些?植物条件,气候条件,地理条件,地壳运动条件。
煤质指标有水分(M),灰分(A),挥发分(V),发热量(Q),胶质层厚度(Y),固定碳(FC)工业分类指标主要以结焦性能,挥发分含量(v,%)和胶质层厚度来划分(Y,mm)3.反应煤层赋存状态的指标主要有几种,煤层按厚度和倾角如何分类?倾斜分类:煤层露天开采地下开采近水平煤层<5<8缓斜煤层5~108~25中斜煤层10~4525~45急斜煤层>45 >45厚度分类:煤层露天开采地下开采薄煤层<3.5m <1.3m中厚煤层 3.5~10m 1.3~3.5m厚煤层>10m >3.5m4.反应煤岩层产状要素是什么?走向,倾向,倾角5.断层的要素有哪几部分?什么叫正断层,逆断层,平推断层?断层线是指岩层断裂发生位移的破裂面位于断层面上方的岩块叫做上盘,反之叫做下盘。
当断层面直立时,则无上下盘之分,可用方位命名。
上下盘发生相对位移的,相对往上位移的叫做上升盘,反之叫做下降盘。
断距是指断层两盘沿断层面相对移动的距离。
断层两盘对应层中某一对应点之间的铅直高度差称为落差。
正断层:指断层的上盘沿断层面相对下降,下盘相对上升的断层。
逆断层:指断层的上盘沿断层面相对上升,下盘相对下降的断层。
平推断层:指由于岩体受到扭应力作用,使两盘沿断层面发生相对水平位移的断层。
6.煤田地质勘查的任务是什么?煤田地质划分那几阶段?煤田地质勘查有哪几种方法?煤田地质勘查是运用科学和技术方法来分析研究探测煤层,查明地层地质构造,煤层以及开采条件等因素,正确评价矿床的经济意义,划分出各种不同类型的资源的数量和储量。
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第三章 §1煤化作用的阶段与特征
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
各种煤的含 氧官能团含
3 6 3 2
3 O C H 2 8 -
量变化
O daf/%
2 4 2 0 1 6 1 2 8 类 的 O H 4 酚 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0
d a f/ C %
C O O H
其 他 的 O = C = O
第三章 煤化作用
§1 煤化作用的阶段与特征
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
一、煤的成岩作用与变质作用
煤的成岩与变质作用的分界:
一般认为,由于亮褐煤(中国的老褐煤、美
国的亚烟煤)已出现镜煤,具有强烈的镜煤化作
用,并且具有微弱的光泽。因此,变质作用开始
于亮褐煤的形成。
具有了光泽就进入了变质作用阶段.
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
(3)成岩作用特点
B、煤的物理煤化作用
主要反映在发生了物理胶体反应,即成岩凝胶 化作用,从而使未分解或未完全分解的木质纤维 组织,不断转变为腐植酸、腐植质,使已经形成 的腐植酸、腐植质变为黑色具有微弱光泽的凝胶 化组分。 成岩作用中,丝炭化组分和稳定组分也发生变 化。
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
2、煤的变质作用
(1)煤变质作用概念
年青褐煤,在较高的温度、压力及较长地质时
间等因素的作用下,进一步发生物理化学变化,
变成老褐煤(亮褐煤)、烟煤、无烟煤、变无烟煤
的过程。
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
(2)煤变质作用特点
①腐植物质进一步聚合,腐植酸进一步减少,使腐 植物质由酸性变为中性,出现了更多的腐植复合物; ②失去大量的含氧官能团(如羧基—COOH和甲氧基—
dCdafΒιβλιοθήκη / %碳 含 量 % 增 加
1.2
1.5
0
20 40 60
80 / %
增 加
增 加
0
1
2
3
4
5
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6 /%
80 90 最 大 内 在 水 分 硬 度 可 磨 性 焦 化 时 的 流 动 性 反 射 率
第三章 §1煤化作用的阶段与特征 3、随着煤化作用进程,煤的有机为分子结构表现为致 密化和定向排列的趋势
此,煤化作用过程,也可称作异种元素的排出过程。
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
煤化作用的最终结果:
①排出的其它元素和碳结合构成挥发性化合物; ②随煤化程度增加,煤中挥发物减少,碳含量 增加。
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
2、随着煤化作用进程,煤的有机分子表现为
结构单一化趋势
即由泥炭阶段含多种官能团的结构,逐渐演
第三章 煤化作用
植 物 遗 体
泥
炭
褐
煤
烟 成 岩 作 用
煤
无 变
烟 质 作
煤 作 用 用
泥 炭 化 作 用
煤 成 煤 作 用
化
图
7-1
成 煤 作 用 的 阶 段 划 分
成煤作用的阶段划分
第三章
煤化作用
泥炭向褐煤转变经历了成岩作用,从褐煤的形成到下 一步演化经历了煤的变质作用。煤再进一步演化成石 墨,成为石墨化作用。变质作用不包括石墨化作用 煤与岩石的成岩作用与变质作用不完全等同,主要是 由于煤受到温度、压力变化的反应比无机沉积物敏感 多,所以沉积物的成岩作用与变质作用滞后于煤。 利用煤化作用可以解决很多问题:确定沉积盆地原始 边界、分析盆地形成的古构造格局及演化、阐明盆地 形成后的构造形变、盆地热演化的研究,确定地层剥 蚀厚度、研究大规模构造形变、研究推覆构造的形成 与演化等。
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碳 含 量 % 增 加
0.6
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0.1
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0
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%
Cdaf / %
80 90 0.7 0.9 芳 香 度 芳 环 缩 合 度 芳 香 族 环 的 大 小 1 10 50 游 离 官 能 团 在 乙 二 胺 的 溶 解 度
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
1、煤的成岩作用 (1)成岩作用概念
由泥炭经过物理化学作用形成年青褐煤的过
程,为煤的成岩作用。
泥炭→年青褐煤(不具光泽)
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
(2)成岩作用机制
泥炭形成后,由于盆地的沉降,在上覆沉积物的覆盖 下被埋藏于地下: ①压实、脱水、增碳; ②游离纤维素消失; ③凝胶化组分逐渐固结; ④具有了微弱的反射力。
变到无烟煤阶段只含缩合芳核的结构,最后演变
为石墨结构。
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
具有六方晶格, 原子呈层状排列
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
煤化作用过程实际上是依序排除不稳定结构 的过程。即逐渐保存稳定结构。
高 挥 发 分 的 烟 煤 ( 挥 发 分 35% ) 中 挥 发 分 的 烟 煤 ( 挥 发 分 22% ) 无 烟 煤 ( 挥 发 分 5% )
这一转变所历经的作用称为煤的成岩作用。据stach 认为,这种作用大致发生于地下200~400m的浅层。
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
(3)成岩作用特点
A、成岩作用的化学作用结果
①泥炭内的腐植酸、腐植质分子侧链上的亲水 官能团,以及环氧数目不断地减少,形成各种挥 发性产物;
②碳含量增加,氧和水分含量减少—脱水。 碳元素(C)主要集中于稠环中。稠环的结合力强, 具较大的稳定性。
OCH3)。
③结束成岩凝胶化作用,形成凝胶化组分(煤岩);
④植物残体己不存在,稳定组分发生沥青化作用。
第三章 §1煤化作用的阶段与特征
二、煤化作用特点
1、煤在连续地系列演化过程中,可明显地显 现出增碳化(相对)趋势(特点) 即由泥炭阶段含有C、H、O、N、S五种主要元素,
演变到无烟煤阶段基本上只含碳(C)一种元素。因
煤化作用
第三章 煤化作用
成煤作用是原始成煤物质最终转化成煤的全部 作用,它分成两个相继的阶段: 从成煤原始物质的堆积,经生物化学作用直到 泥炭的形成,称为泥炭化作用阶段; 当泥炭形成后,由于沉积盆地的沉降,泥炭被 埋藏于深处,在温度、压力增高等物理、化学作用 下,形成褐煤、烟煤、无烟煤、变无烟煤,称为煤 化作用阶段。 对于腐泥来说,则经历了硬腐泥、腐泥褐煤、 腐泥亚烟煤、腐泥烟煤到腐泥无烟煤的煤化作用。