腐殖煤的种类特征及加工应用现状

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腐殖酸的原料、种类及作用

腐殖酸的原料、种类及作用

一. 腐殖酸(Humic Acid,简写为HA)简介腐殖酸是一种天然有机物质,(其中以胡敏酸与富里酸为主。

胡敏酸是一类能溶于碱溶液而被酸溶液所沉淀的腐殖质物质,其分子量比富里酸大,分子组成中各元素的百分含量分别是:C50~60,H2.8~6.6,O 31~40,N2.6~6.0。

胡敏酸比富里酸的酸度小,呈微酸性,吸收容量较高,它的一价盐类溶于水,二价和三价盐类不溶于水,这对土壤养分的保持及土壤结构的形成都具有意义。

富里酸是一类既溶于碱溶液又溶于酸溶液的腐殖质物质,其分子量比胡敏酸小,分子组成中各元素的百分含量分别是:C40~52,H4~6,O 40~48,N2~6。

富里酸呈强酸性,移动性大,吸收性比胡敏酸低,它的一价、二价、三价盐类均溶于水,因此富里酸对促进矿物的分解和养分的释放具有重要作用。

)是古代植物经过微生物的分解、合成形成的产物,具有弱酸性、吸水性、胶体性、吸附性、离子交换性、络合性、氧化还原性及生理活性等。

根据腐殖酸分子量的大小和溶解性能,分为黄腐酸、棕腐酸和黑腐酸。

黄腐酸以其分子量较小,酸性基因多,能溶于酸、碱和水,易被植物吸收的特性,广泛地应用在农业生产中。

目前,用于农业生产的主要产品有:腐殖酸(黄腐酸)有机----无机复混肥和以黄腐酸为原料的液体肥料、植物激素、土壤改良剂、抗旱剂、农药增效剂以及兽药、饲料添加剂等。

腐殖酸为母本,可提炼出黑腐酸,黄腐酸,褐腐酸等几种,其中以黄腐酸所含的生物活性物质最多,其内含的活性官能团多,可以结合多种营养元素,但成本高于腐殖酸。

二. 腐殖酸的类型1. 按是否进行加工可分为(1)原生腐殖酸也称天然腐殖酸。

它是天然物质化学组成中所固有的腐殖酸。

泥炭、褐煤中含有的腐殖酸,以及土壤腐殖质和农家肥料腐殖质中含有的腐殖酸都属于原生腐殖酸。

(2)再生腐殖酸:对含腐殖酸较低的煤类,通过自然风化或人工氧化方法所生成的腐殖酸。

叫再生腐殖酸。

如煤用硝酸轻度氧化所得的产物称为硝基腐植酸。

腐植煤分类

腐植煤分类

腐植煤加工利用现状及分类高建超辽宁工程技术大学摘要:在我国的自然资源中,基本特点是富煤、贫油、少气,这就决定了煤炭在一次能源中的重要地位。

与石油和天然气比较而言,我国煤炭的储量相对比较丰富,占世界储量的11.60%。

我国煤炭资源总量为5.6万亿吨,其中已探明储量为1万亿吨,占世界总储量的11%,成为世界上第一产煤大国。

关键词:腐殖煤种类现状一、煤炭资源利用现状我国煤炭资源分布广泛但不均匀。

全国除上海外,其他省(区)、市均有探明储量。

从地区分布看,储量主要集中分布在山西、内蒙古、陕西、云南、贵州、河南和安徽,七省储量占全国储量的81.8%,分布呈现出“北多南少”、“西多东少”的特点。

我国煤炭资源人均可采储量仅为世界平均水平的一半,已发现的煤炭资源勘探程度低,精查储量少,用于规模建设的资源供给能力不足。

现有生产矿井后备资源不足。

按目前开采水平,世界煤炭剩余储量可供开采192年,而我国仅可供开采110年。

(一)、煤炭资源开发回收利用我国煤炭资源开发回收利用的总体状况是:露天开采优于并工开采;原国有重点煤矿好于原国有地方煤矿,原国有地方又好于乡镇及个体;大中型高于中小型,小型高于不计能力小井;薄煤层高于中厚煤层,中厚煤层高于厚煤层;缺煤省份高于富煤省份。

在我国,煤炭开采规模一直在向大型化方向发展,相继建立了一些特大型并工开采和露天开采煤矿。

但由于受煤炭资源赋存条件的制约,我国煤炭资源的开采规模整体上仍偏小,产业集中度低,远远低于世界主要产煤国家的单井水平。

我国煤炭资源在开采规模、采煤方法、技术装备水平上的差别,使得煤炭资源的回收水平差异较大。

大中型煤矿的开采技术发展较快,装备水平较高,尤其是井下运输方式采用胶带输送机集中运输煤炭,已经达到世界先进水平。

露天开采的安太堡等煤矿,装备有世界先进水平的采剥、装载、运输等设备,综合机械化程度也已达100%。

但因为我国开采技术水平落后的小型煤矿数量比重较大,造成我国开采技术水平整体较低。

煤的基本知识

煤的基本知识

煤的基本知识1.煤的种类和特征根据成煤植物种类的不同,煤主要可分为两大类,即腐殖煤和腐泥煤。

1)、腐殖煤由高等植物形成的煤称为腐植煤。

腐殖煤是因为植物的部分木质纤维组织在成煤过程中曾变成腐殖酸这一产物而得名。

它在自然界中分布最广,储量最大。

绝大部分是由高等植物中的木质素和纤维素等主要成分形成的。

亦有少量腐殖煤是由高等植物中经微生物分解后残锱的脂类化合物形成的,称为残殖煤。

单独成矿的残殖煤很少,多以薄层或透镜状夹在腐殖煤中。

我国江西平煤田和浙江长广煤田有典型的树皮和角质残殖煤,大同煤田有少量阢子残殖煤。

2)、腐泥煤由低等植物和少量浮游生物形成的煤称为腐泥煤。

腐泥煤包括藻煤和胶泥煤等。

藻煤主要藻类生成,山西浑源有不少藻煤,山东兖州、肥城也有发现,胶泥煤是无结构的腐泥煤,植物成分分解彻底,几乎完全由基质组成。

这种煤数量很少,山西浑源有少量存在。

胶泥煤的矿物质含量大于40%即称为油页岩,我国辽宁抚须、吉林桦甸、广东茂名和山东黄县等地有丰富的油页岩资源。

此外,还有腐殖煤和腐泥煤的混合体,有时单独分类成与腐殖煤和腐泥煤并列的第三类煤,称为腐殖腐泥煤。

主要有烛煤和精煤,前者与藻类很相似,宏观上几乎难以区分,易燃,用火柴即可点燃,燃烧时火焰明亮,好像蜡烛一样;精煤盛主于我国抚顺,结构细腻,质轻而有契性,因能雕琢工艺美术品而驰名。

2、煤的性质1)、煤的物理性质煤的物理性质主工包括空间结构性质、机械性质、热性质、光学性质、电性质与磁性质等。

从胶体化学的观点,可将煤看作是一种特殊和复杂的固态胶体体系。

煤的物理和物理化学性质也和煤的其它性质一样,主要取决于煤化度和煤岩组成,有时还取决于煤的还原程度。

煤的某些物理性质学与矿物质(数量、性质与分布)、水分和风化程度有关。

3、煤的分类指标与煤质评价1)、煤分类在科学和实用方面都有重大的意义。

由于煤的复杂性和结煤质的认识有待深化,目前国内外使用的煤分类方案都不是完整、科学的系统分类。

腐植煤类和腐泥煤类的主要特征示于表2201

腐植煤类和腐泥煤类的主要特征示于表2201

一,煤的种类和特征由于成煤植物和生成条件的不同,煤一般可以分为三大类:腐植煤,残植煤和腐泥煤.由高等植物形成的煤称为腐植煤.由高等植物中稳定组分(角质,树皮,孢子,树脂等)富集(一般含量都在50%~60%以上)而形成的煤称为残植煤.这两类煤都在沼泽环境中形成;主要由湖沼,泻湖中的藻类等浮游生物在还原环境下经过腐败分解形成的煤称为腐泥煤.在自然界中分布最广最常见的是腐植煤,如泥炭,褐煤,烟煤,无烟煤就属于这一类.残植煤的分布则非常少,如中国云南省禄劝的角质残植煤,江西乐平,浙江长广的树皮残植煤,以及山西大同煤田的少量孢子残植煤夹层等属于这一类.腐泥煤的储量并不多,研究也较不完整,中国山东鲁西煤田有腐泥煤属于腐泥煤类的还有藻煤,胶泥煤,油页岩.油页岩是带有大量矿物质(40%以上)的藻煤,中国辽宁抚顺,广东茂名及吉林桦甸等地储藏丰富,主要用于制造人造石油.中国南方许多省区的石煤也是属于生长在早古生代地层中的一种腐泥煤.另外,还有主要由藻类和较多腐植质所形成的腐植腐泥煤,如山西浑源和大同,山东新汶,兖州,枣庄等地的烛煤,以及用于雕琢工艺美术品的抚顺的煤精等.腐植煤类和腐泥煤类的主要特征示于表2-2-01表2-2-01 腐植煤类和腐泥煤类的几种主要特征根据煤化程度的不同,腐植煤类又可分为泥炭,褐煤,烟煤及无烟煤四个大类,现将它们的特征简叙如下.①泥炭又称草碳,是棕褐色或黑褐色的不均匀物质.含水量高达85%~95%.经自然风干燥后水分可降至25%~35%,其时相对密度可达1.29~1.61.泥炭中含有大量未分解的植物根,茎,叶的残体,有时用肉眼就可以看出,因此泥炭中的木质素和碳水化合物的含量较高.含碳量在50%以下.此外,泥炭中还含有一种在成煤过程中开始形成的,可用碱抽出,用酸沉淀的新物质(即腐植酸)和可被有些有机溶剂抽出的酸性沥青.②褐煤大多呈褐色或暗褐色,因而得名.无光泽,相对密度1.1~1.4.随煤化程度的加深,褐煤颜色变深变暗,相对密度增加,紧密程度增加,水分减少,腐植酸开始增加,以后又减少.外表上已看不到未分解的植物组织残体,含碳量60%~70%,热值23~27MJ/kg(5500~6500 kcal/kg).③烟煤灰黑色至黑色,燃烧时火焰长而多烟.不含有腐植酸,因它已溶合成为更复杂的中性的腐植质.硬度较大,相对密为 1.2~1.45.多数能结焦,含碳量75%~90%,热值27.2~37.2MJ/kg(6500~8900 kcal/kg).在工业生产上,为更合理地利用煤炭资源,根据煤化程度,结合煤的挥发分和粘结性,又将烟煤细分为长焰煤,气煤,肥煤,焦煤和瘦煤等.④无烟煤俗称白煤或红煤.呈灰黑色,带有金属光泽,是腐植煤类中最年老的一种煤.相对密度为 1.4~1.8.燃烧时无烟,火焰较短,不结焦,含碳量一般在90%以上,热值33.4~33.5MJ/kg(8000~8500 kcal/kg).应当指出,无烟煤不是腐植煤煤化程度最深的煤种,它还可转化为石墨.因石墨与煤相比,性质上有很大的差别(如有耐高温,高导热和导电性,晶体结构规整等特性,不含氢,氧,氮等杂质),也不再用作燃料和生产化工原料气的资源,因此在煤类中不再列入石墨. 表2-2-02列出上述煤类的主要特征.表2-2-02 各种腐植煤的主要特征。

残植煤腐泥煤和腐植腐泥煤

残植煤腐泥煤和腐植腐泥煤

第三节残植煤、腐泥煤和腐植腐泥煤一、残植煤残植煤主要是由高等植物中的稳定组分富集而成,在典型的残植煤中稳定组分含量一般都在50~60%以上。

残植煤常呈薄层或透镜体夹在腐植煤中,或与其逐渐过渡,但有时也能单独构成具有工业价值的煤层。

残植煤光泽较暗,或具油脂光泽,韧性较大,化学工艺性质的特点是:挥发分高、氢含量高、焦油产率高,与腐泥煤相近。

根据残植煤的主要稳定组分的成分可分为:角质残植煤、树皮残植煤、孢子残植煤和树脂残植煤等几种类型。

(一)角质残植煤云南禄劝泥盆纪地层中有典型的角质残植煤,成煤植物以裸蕨为主。

煤呈灰黑色或褐墨色,光泽暗淡,新鲜断面具油脂光泽,叶片状结构,往往沿层理剥成薄片,坚韧稍具弹性,易燃有沥青味。

显微镜下观察:主要由厚薄不同的两种角质膜互层组成,以厚壁角质膜为主,在透光下呈黄色,含量达60~75%以上,此外亦有大孢子和少量凝胶化基质和丝炭化基质。

矿物杂质含量较高,以黄铁矿细晶和粘土矿物透镜体为主。

禄劝角质残植煤的挥发分为V daf 64%,氢含量H daf为6.3~7.1%,灰分Ad为34.33%,硫分S t.d为6.63%,煤层不稳定,呈透镜状,局部厚达40厘米。

苏联库兹涅茨煤田也有由泥盆纪裸蕨茎干角质膜形成的角质残植煤,通称巴尔扎斯煤。

(二)树皮残植煤江西乐平煤田、浙江长广煤田的晚二迭世煤层中有典型的树皮残植煤。

乐平的树皮残植煤被称为乐平煤,闻名于世。

树皮残植煤略具油脂光泽,韧性较大,易燃,带沥青味,以线理状结构为主,垂直断面上亮暗成分相间,显微波状水平层理,沿层理易分成薄片。

长广煤田也有均一致密,略具贝壳状断口的树皮残植煤。

其显微组成以木栓组织和栓内层为主,木栓组织的细胞具多角形、椭圆形等外形,其大小为0.02~0.08毫米,在垂直切面上常呈迭瓦状排列;此外,还有凝胶化基质条带和丝炭化基质透镜条带与木栓组织交互成层,有少量镜煤、木质镜煤丝炭,角质膜碎片;木栓组织和基质中黄铁矿较多,煤中粘土矿物也比较多。

煤的生成分类性质用途分析

煤的生成分类性质用途分析

◆ 焦煤(JM) • 焦煤是中等及低挥发分的中等粘结及 强粘结性的烟煤。加热时能产生热稳 定很好的胶质体,单独炼焦时所得焦 炭块度大,裂纹少,机械强度高。 • 由于膨胀压力大、导致收缩小,在炼 焦配合煤中焦煤可以起到焦炭骨架和 缓和收缩应力的作用,从而提高焦炭 机械强度,是优质的炼焦原料。 ◆ 肥煤(FM) • 肥煤是中等及中高挥发分的强粘结性 烟煤。加热产生大量胶质体,单独炼 焦所得焦炭熔融良好,但焦炭横裂纹 多,气孔率高,焦饼根部有蜂窝状。 • 肥煤是炼焦配煤中的重要组分,配入 肥煤可使焦炭熔融良好,从而提高焦 炭的耐磨强度。
G
Y/mm
b/%
Hdaf/% ≤2.0 2.0~3.0 >3.0
无烟煤 贫煤 贫瘦煤 瘦煤
WY PM PS SM
焦煤
JM
≤5 5~20 20~50 50~65 >65 50~65 >65 >65
≤25.0
≤150
1/3焦煤
1/3JM
≤25.0
≤220
类别
代 号
数 码 16 26 36 46 34 43 44 45 23 33 22 32 21 31 41 42 51 52
0
0
1.4 1.8 增大
第二节下完全燃烧后的固体残留物。它 是煤中矿物质以氧化物的形态存在。 煤中矿物质是由原生矿物质、次生矿物质和外来矿物质三 个部分组成的。 • 原生矿物质量一般不超过1%~2% • 次生矿物质量在10%以下 • 外来矿物质量一般为5%~10%,高的可达20%以上。
第六节
各种工业用煤的质量要求
一、炼焦用煤的质量要求 不同用途的焦炭,对配煤的质量指标要求不同。在进行炼焦配 煤操作时,对配合煤的主要质量指标要求见下表: 指标 灰分 硫分 磷含量 挥发分 黏结性 水分 细度 堆密度 要求 <10%(冶金焦和铸造焦);<15%(气化焦) <1.1 ≤0.05% 25%~28% ≤10% >85

工业粮食——煤

工业粮食——煤 工业粮食 煤
一、煤的种类和特征
煤分为三类: 腐植煤 、 残植煤 、
腐泥煤
腐植煤类和腐泥煤类的几种主要特征
种类 特征 颜色 光泽 用火柴燃烧 有机物的氢含量 低温焦油产率 腐植煤类 褐色和黑色 光亮的居多 不燃烧 一般<6% 一般<20% 腐泥煤类 褐色占多数 暗 燃烧,有沥青味 一般>6%,可11.5% 一般>25%
煤炭的综合利用
1 泥炭的综合利用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1)直接利用或不用化学处理而经过其他加工 方法的间接利用 2)从泥炭中分离出有价值的产品 3)泥炭的化学处理 4)泥炭的热加工
2 褐煤的综合利用 1)直接利用 ) 2)褐煤的热加工 ) 3)褐煤的化学加工 ) 3烟煤和无烟煤的综合利用 烟煤和无烟煤的综合利用 见书p25表2-2-04
谢谢大家!!!
腐植煤的生成过程大体分为: 腐植煤的生成过程大体分为: 泥炭化过程和煤化阶段 煤岩学的研究方法: 煤岩学的研究方法:
微观研究法和宏观研究法
选煤: 选煤:
原煤准备作业 选煤与脱水作业
煤泥精选回收和洗水澄清作业 生产技术检查 产品运销作业
选煤厂常用的加工程序图.swf
煤的储存
常用的储存方法有两类: 1)尽量使煤和空气隔绝 2)使煤堆中空气流通以利散热(普遍用法)
二、煤的化学组成和分子结构
煤中有机物主要由碳、氢、氧及少量氮、硫和磷 元素构成。
表2-2-03 煤的元素组成
种类 组成 W (C)/%
W W
泥炭 60~70 5~6 25~35
褐煤 70~80 5~6 15~25
烟煤 80~90 4~5 5~15
无烟煤 90~98 1~3 1~3
(H)/% (O)/%

煤的种类与分类方法

煤的种类与分类方法煤是一种重要的能源资源,在人类社会的发展中起到了至关重要的作用。

然而,煤并非一种单一的物质,而是由多种不同的煤种组成。

了解煤的种类与分类方法对于研究煤的性质和利用具有重要意义。

煤的种类主要根据其形成过程和煤的质量特征进行分类。

根据形成过程,煤可以分为腐植煤、层状煤和变质煤三大类。

腐植煤是由腐殖质在湖泊、沼泽等地环境条件下经过压实和干燥形成的,其质地较软,含水量较高。

层状煤是由植物残体在陆地环境下经过埋藏和压实形成的,其质地较硬,含水量较低。

变质煤是由腐植煤或层状煤在地壳深部经过高温和高压作用形成的,其质地较硬,含水量较低。

根据煤的质量特征,煤可以分为无烟煤、烟煤、褐煤和泥炭四大类。

无烟煤是煤中质量最好的一种,其含碳量高,燃烧时烟雾较少,适合用于发电和工业生产。

烟煤是煤中质量次好的一种,其含碳量较高,燃烧时产生较多的烟雾,适合用于家庭取暖和工业锅炉。

褐煤是煤中质量较差的一种,其含碳量较低,燃烧时产生较多的烟雾和灰渣,适合用于工业炉窑和发电厂。

泥炭是煤中质量最差的一种,其含碳量非常低,燃烧时产生大量的烟雾和灰渣,适合用于农业和园艺。

煤的分类方法主要有煤的化学性质、物理性质和燃烧性质三个方面。

煤的化学性质包括煤的元素组成和化学结构,可以通过元素分析和红外光谱等方法进行研究。

煤的物理性质包括煤的密度、孔隙度和热值等,可以通过密度测定、孔隙度测定和热值测定等方法进行研究。

煤的燃烧性质包括煤的燃烧速率、燃烧温度和燃烧产物等,可以通过燃烧实验和热分析等方法进行研究。

煤的种类和分类方法对于研究煤的性质和利用具有重要意义。

不同种类的煤具有不同的燃烧性质和利用价值,了解和研究煤的种类和分类方法可以帮助我们更好地利用煤资源,提高能源利用效率。

此外,煤的种类和分类方法还对于煤的资源评价和开发具有重要意义。

通过研究煤的种类和分类方法,可以评估煤矿的资源量和质量,指导煤矿的开发和管理。

总之,煤的种类与分类方法是研究煤的性质和利用的基础。

煤的外表特征和生成

第一章煤的外表特征和生成煤是由许多高分子碳氢化合物和少量无机矿物质组成的可燃有机矿产。

煤是一种主要的能源,在国民经济中起着举足轻重的作用。

煤作为一种商品和工业原料,其性质、质量与煤的价格、煤的利用关系密切,为了计划地开采和合理地利用煤炭资源,就需要对煤的诸多因素中,成煤原始物质和成煤的环境至关重要。

第一节煤的种类和外表和特征一、煤的成因类型煤是由植物转变而成,不同类型的植物形成的煤的特征、性质都有差异。

根据成煤原始物质和堆积环境的不同,可把煤分成腐殖煤类、腐泥煤类、腐殖腐泥煤类三种类型(见表1-1)表1-1煤的成因分类1.腐殖煤类是指由高等植物的遗体经过泥炭化作用和煤化作用形成的煤。

腐殖煤在自然界分布最广泛,储量最大,腐殖煤的物理性质、化学性质、工艺性质变化很大,适合各种不同的工业用途,是煤炭加工利用和主要对象。

腐殖煤类又分为腐殖煤和残殖煤两种类型。

腐殖煤主要由植物中的木质素和纤维素形成,占煤储量的绝大数,人们通常所说的的煤就是指腐殖煤。

残殖煤由植物有机组分中性质稳定的树脂、树蜡、角质、木栓质、孢粉等富积而成。

残殖煤的储量很少,很难形成具有工业价值的的工业煤层,通常呈薄层或透镜状夹在腐殖煤中。

2.腐泥煤类是指由低等植物和浮游生物经腐泥化作用和煤化作用形成的煤。

根据植物遗体分解的程度,可分为藻煤和胶泥煤。

藻煤中藻类遗体大多未完全分解,镜下可见保存完好、轮廓清晰的藻类。

胶泥煤中藻类遗体多分解完全,已看不到完整的藻类残骸。

腐泥煤中矿物质含量较高、光泽暗淡。

常呈褐色,均匀致密,贝壳状断口,硬度和韧性较大,易燃。

燃烧时有沥青味。

腐泥煤常呈薄屋或透镜状夹在腐殖煤中,有时也形成单独的可采煤层。

腐泥煤的氢含量较高,干馏时焦油含量较高,适宜做低低温干馏的原料。

3.腐殖腐泥煤类腐殖腐泥煤是腐殖煤与腐泥煤中间的过度类型,是由高等植物遗体一低等植物遗体共同形成的煤,主要有烛煤的煤精两种。

烛煤为灰黑公或褐色,易燃且发出蜡烛衡般明亮的火焰。

煤中的腐殖质

嘿,各位能源界的“探险家”们,今儿咱们得聊聊一个听起来有点“跨界”的话题——煤里的腐殖质。

没错,就是那个黑乎乎、看起来和“绿色”八竿子打不着的煤,里面竟然藏着“绿色”的秘密!是不是觉得有点儿像电影里的反转剧情?别急,咱们这就来揭开这个“煤中绿意”的神秘面纱。

想象一下,你手里拿的那块煤,可不是普通的燃料,它更像是一本“历史书”,记录着地球亿万年的故事。

而腐殖质,就是这本书里的一页,讲述着煤形成的秘密,以及它和我们想象中的“黑色污染”之间的巨大反差。

你知道吗?腐殖质,这个听起来像是从森林深处走出来的名词,其实和煤有着不解之缘。

在遥远的古代,植物们死后,它们的遗体在地下经过一系列神奇的化学反应,就变成了煤。

而腐殖质,就是这些植物遗体在变成煤之前的“中间形态”。

换句话说,煤里的腐殖质,就像是那些古代植物们的“灵魂”,被时间封印在了黑色的岩石里。

但是,别急着把这些“灵魂”当成“废物”。

你知道吗?腐殖质可是个“宝藏男孩”,它里面藏着的营养成分,可是现代农业的宝贝。

如果把煤里的腐殖质提取出来,稍加处理,就能变成高效的有机肥料,让农田里的作物们吃得饱饱的,长得壮壮的。

这时候,你是不是觉得煤里的腐殖质,就像是那个“被埋没的天才”,明明有一身才华,却常常被误解为“黑色污染”?没错,咱们今天的任务,就是要给这些“天才”们一个机会,让它们从煤里“走出来”,成为现代农业的“绿色英雄”。

而且,你知道吗?研究煤里的腐殖质,还能帮我们了解地球的历史和气候变化。

就像是通过一本“历史书”,我们能够看到古代植物们的生长环境,以及它们是如何在时间的长河里,变成了我们今天所使用的煤。

所以,别小看煤里的腐殖质,它们可是有着大大的学问和潜力。

下次当你看到煤的时候,不妨想一想,那些黑色的岩石里,其实藏着“绿色”的秘密,等待着我们去发现和利用。

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腐殖煤的种类特征及加工应用现状
高明析
腐殖煤的种类特征及加工应用现状
高明析
摘要:根据煤的生成条件,煤可以分为腐殖煤、腐泥煤、残植煤和腐殖腐泥煤。

本文将主要介绍腐殖煤的种类特征及加工应用现状。

关键词:腐殖煤;泥炭;褐煤;烟煤;无烟煤
煤是由远古植物残骸没入水中经过生物化学作用,被地层覆盖并经过物理化学与化学作用而形成的有机生物岩。

煤生成过程中的成煤植物来源与成煤条件的差异造成了煤种类的多样性与煤基本性质的复杂性。

根据形成煤炭的物质基础划分煤炭的类型称为成因类型。

主要是:腐殖煤、腐泥煤、残植煤和腐殖腐泥煤。

1 腐殖煤的种类特征
根据煤化度的不同,腐殖煤有以下几类:泥炭、褐煤、烟煤和无烟煤四大类。

各类煤具有不同的外表特征和特性,其典型的品种一般肉眼即可区分。

1.1 泥炭
泥炭在沼泽中形成,是植物向煤转变的过渡产物,外观呈不均匀的棕褐色或黑褐色。

泥炭的有机质主要包括:腐殖酸、沥青质、未分解或尚未完全分解的植物族组成、变化不大的植物稳定组分等。

它的煤化程度最低。

泥炭具有广泛的用途。

泥炭经过气化可以制成气体燃料或工业燃料气;经液化可制成人造液体洁净燃料;焦化所得的泥炭焦是制造优质活性炭的原料;用泥炭还可以制造甲醇等多种化工原料;泥炭还可以制造纤维板、改良土壤等等。

泥炭的开发利用近年来发展分迅速。

1.2 褐煤
是泥炭沉积后经脱水、压实转变为有机生物岩的初期产物,外表呈褐色或暗褐色。

组成:褐煤中腐植酸的芳香核缩合程度有所增加,含氧官能团有所减少,侧链较短,侧链的数量也减少。

外观:大多无光泽,真密度1.10~1.40,含水达30~60%,空干后仍有10~30%,易风化破裂。

已不含未分解的植物组织残骸,呈成层分布状态。

分类:1. 土状褐煤:褐煤最初产物,结构疏松,易成粉末。

2. 暗褐煤:典型褐煤,破碎后成块状而不成粉末。

3. 亮褐煤:有丝状光泽,或称次烟煤。

4. 木褐煤:亦称柴煤,未充分腐败的特殊性态褐煤。

褐煤适宜成型做气化原料;低温干馏可燃料气或制氢气的原料气;低温干馏的煤焦油经过加氢处理可制取液体燃料和化工原料;可提取褐煤蜡;可用作表面活性剂、表面光滑剂、疏水剂等。

1.3 烟煤
烟煤的煤化程度低于无烟煤而高于褐煤,因燃烧时烟多而得名。

特点:不含游离的腐殖酸,已全部转变为中性腐殖质;具不同程度的光泽,呈明暗交替条带状;至密,真密度高:1.2~1.45;有黏结性,炼焦煤主要原料;
分布广,品种多,按煤化程度不同分:长焰煤、不黏煤、弱黏煤、气煤、肥煤、焦煤、瘦煤和贫煤等。

烟煤可用于作燃料、燃料电池、催化剂或载体、土壤改良剂、过滤剂、建筑材料、吸附剂处理废水等。

1.4无烟煤
无烟煤的煤化程度最高,燃烧时无烟。

特点:外观呈灰黑色,有金属光泽,无明显条带;硬度高,真密度最大,1.35~1.90;挥发份低,燃点高达360 ~410℃以上。

无烟煤主要用作民用、发电燃料;制造合成氨的原料;制造碳电极、电极糊和活性炭等炭素材料的原料;煤气发生炉的造气原料;低灰低硫的、可磨性好的无烟煤还适于作新法炼焦的原料、高炉喷吹和烧结铁矿的燃料;已及生产脱氧剂、增碳剂等。

以下是四类腐殖煤的主要特征与区分标志:
2 腐殖煤的加工应用现状
2.1泥炭
在农业上的利用:泥炭用于农业在中国己有悠久的历史,随着科学技术的发展,利用方式也愈来愈多,主要有下列几方面:泥炭堆肥、泥炭圈肥、有机矿物质肥料、生物有机肥、营养土和营养钵。

在饲养业上的利用:60 年代,中国许多地方用泥炭发酵制作饲料养猪取得一些成果。

目前,中国科学院山西煤炭化学研究所正在利用分解差、富含纤维素和半纤维素的泥炭,试验研究用酸水解泥炭,制取饲料蛋白酵母。

据国外研究,在制得饲料酵母过程中,还可以得到多元醇、甘油、乙二醇、草酸、类脂物和胡萝卜素等生理活性物质,以及乙醇、糠醛。

酸水解后的泥炭,含有多量的腐殖酸和木质素,可用来制造团煤粘结剂、活性炭、颗粒肥料、泥炭纤维板等。

这是一
种无废的综合利用途径。

在能源方面的利用:中国泥炭的发热量因不同地区和不同类型而有差异。

一般为4000 —5000 大卡/ 千克(以有机质计),东北山区和若尔盖高原的泥炭发热量较高,多为5400 —5600 大卡/ 千克。

在缺乏燃料的地区,如青藏高原、太湖平原和安徽南部等地的农村,广泛使用泥炭作为地方性的民用燃料。

四川和吉林等省,在沼气池中添加泥炭,与秸秆、人畜粪尿、杂草和垃圾等混合,在嫌气条件下发酵,可提高甲烷产量。

沼气可作燃料,沼气液可作肥料,沼气渣可制成有机复合肥料。

此外,东北师范大学与青岛葡萄酒厂共同试验研究,利用中国某些泥炭代替进口泥炭烘烤麦芽,试制优质威士忌酒己获成功。

在建筑材料方面的利用:泥炭中含有大量的纤维素、半纤维素、木质素和果胶,经加工可制成各种建筑材料。

如:炭--- 木浆合成纤维板、炭砖、泥炭瓦和泥炭保温套管、泥炭---- 塑料制品等。

此外还在医药卫生和环境保护方面起到了作用。

在工业上的利用:主要是对泥炭腐殖酸制品的利用。

2.2 褐煤
国内外褐煤提质加工技术归纳起来大体可分为非蒸发脱水提质技术、成型提质技术、热解提质技术三大类。

非蒸发脱水提质技术:
以高温高压蒸汽(或高温热油)干燥技术为代表的褐煤非蒸发脱水提质技术。

是一种通过高温高压等条件来改变褐煤的物理和化学结构。

将之转变成为洁净、高效的烟煤燃料的提质方法。

这种新型提质技术是将褐煤与高温高压蒸汽(或高温热油)直接接触,使水分脱出。

从而使褐煤收缩变得更加致密,疏水性增强。

该方法热效率及其安全性都比较高。

成型提质技术:
褐煤在成型过程中,经过高压或剪切等物理作用,使其凝胶结构及孔隙系统受到了不可逆的破坏。

因而从本质上改变了煤样的煤阶,煤化度也随之提高。

热解提质技术:
国内外典型的褐煤热解工艺包括:德国的L—R工艺、澳大利亚的流化床快速热解工艺、中国的多段回转炉工艺、中国固体热载体新法干馏工艺等。

国内褐煤提质加工技术发展趋势:
目前.在褐煤非蒸发脱水提质方面国内只有中科院山西煤化所、黑龙江科技学院等少数科研单位进行过基础研究。

在褐煤成型提质方面,由于种种原因我国过去一直发展较为缓慢。

近年来才在技术和设备方面有所突破,开始工业化应用,技术逐步成熟。

由于国内褐煤提质加工利用还处在起步阶段。

目前我国褐煤提质加工技术发展应该稳步推进。

不宜操之过急.技术研发需要国内自主开发和国外引进相结合。

在起步阶段可积极稳妥推进工艺简单、技术风险较小的非蒸发脱水和成型提质技术.例如K—fuel工艺、BBC工艺及蒸汽干燥成型等工艺技术。

在此基础上,逐步推进资金和技术密集型的热解提质加工技术.生产半焦、煤焦油和焦炉煤气等用途广泛的多种产品.同时推进与其产品应用相关的煤化工技术发展,以提高资源利用效率。

2.3 烟煤
烟煤储量丰富,用途广泛,可作为炼焦、动力、气化用煤。

烟煤燃烧多烟容易造成空气污染。

此外,烟煤可以用来制造水煤气。

2.4 无烟煤
无烟煤除了可以制造碳化硅、碳粒砂、人造刚玉以外,近年来还发展了以下技术:
预分解窑燃无烟煤生产水泥:
近十几年来,国外一些水泥公司对新型干法水泥窑燃无烟煤、石油焦等低挥发分燃料方面进行了很多研究,开发出了燃低挥发分燃料的水泥生产新工艺、新装备,并已成功应用于大中型预分解窑生产线。

然而,尽管各大水泥公司都报道具有燃无烟煤生产水泥的技术,但从相关资料看,迄今为止,国内外已投产的100%燃无烟煤生产水泥的预分解窑生产线尚不是很多。

无烟煤滤料:
无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。

是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力,降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。

广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

【参考文献】
虞继舜 .《煤化学》,2009。

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