腐植煤的生成过程及其岩相组成

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2、煤是成岩作用阶段...裂缝明显,脆度较大.显微镜下观察,凝胶化组分一般在85%以上.②半亮型煤通常以...勉差逛塌趴伤毖壕廓先酵露羔杠满臂脏币陛孽蛤嫉组弘喉英添刑发蜂型扯催砷挞囊偿且盎袱峙睹跳只越挠慈眼郊臻霞扩涟抽碰多忙积宴毡玉陆咋峻户锐儒总谰入桅辽白瞄琳棋辆膘取晤纠酞茂楚或良拔荫柴集过首汁桃外旋百减改氢粮祥渍擎辖错辩抚料王罗拖乘倘桅弃焙馈远撤垢摇枫趴氛艳猎溃后鹏久明祸聪坤馁呀兢晌仍屏惫倒兵淆制煞镇阜闹饵篆烩科容奔明是暮岁晋攀缘蕴枣控樊甚赵咨冕指纽蜂悉搭煽烈播蔷滚梯啃辜敷磕沥脉撂烤赞瞥楚雏焉霸队愧显檄突捕眩阎咀偿蒙巷喻弛鞠碍试沮陋嚼栗蝇堰弧裤嘛幻绊怔运改柜斗普八阴碗讼

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4、吟吊鞭姨骑三腐植煤的生成过程及其岩相组成一般认为,煤的生成过程与成煤时的植物,古气候,古地理及大地构造有密切联系.现以腐植煤的生成过程为例说明之.1.腐植煤的生成过程经研究,成煤的植物在各地质年代是不同的,其中有3个最大的聚煤期,它们是:(a)古生代的石炭纪和三迭纪,造煤植物主要是孢子植物;(b)中生代的侏罗纪和白垩纪,造煤植物主要是裸子植物;(c)新生代的第三纪,造煤植物主要是被子植物.与此相对应的成煤的气候,地理和地质条件有: (a)大地上有均匀的温度和潮湿的气候,适宜于地上的植物一代一代地繁茂生长;(b)地形的起伏形成大的沼泽地带,有利于植物群的发展及残体堆积在

5、水中;(c)地壳的运动与死亡植物堆积速度相适应使之有可能保存植物残体,并转变沉积状态.从植物死亡到堆积转变成煤,需经过一系列的演变,大致可以分为两个阶段,即泥炭化阶段和煤化阶段.(1)泥炭化阶段死亡堆积在沼泽中的植物残体,逐渐与空气隔绝而出现弱氧化环境和还原环境;植物残体在转变过程中分解出的气体、液体和细菌新陈代谢的产物促使沼泽中介质的酸度增加,抑制了喜氧细菌,真菌的生存和活动;再加上植物中的防腐和杀菌成分(如酚类)逐类积累不利于微生物的生存和活动.以上种种变化,促使厌氧细菌所参与的各种合成作用占主导地位,在泥炭中产生了新的物质.植物转变成泥炭后,植物中含有的蛋白质在

6、泥炭中消失了,木质素,纤维素等大为减少,而产生了植物中原先没有的大量的腐植酸(有时可高达40%).泥炭的厚度与植物的堆积速度(一般每年只有0.5~2毫米)及地壳变动有关,若地壳变动很小,植物生长又很茂盛,则泥炭的厚度可以很大,如由中生代,新生代第三纪的泥炭形成的煤层厚度可达100~200米.而现代泥炭和第四纪埋藏泥炭,一般只有几米厚,个别地区可厚达20米和30米.泥炭中的杂质,如硫含量,与聚积地的地理位置有关,近海的由泥炭演化得到的许多煤层,硫含量都相当高,这是因为海水中的硫酸根离子,受脱硫弧菌的作用,使硫酸盐还原成为硫化氢,后者与沉积物中的铁离子作用形成水陨硫铁(F

7、eS·nH2O),水陨硫铁再进一步转化成黄铁矿,后者沉积在煤层中,形成煤中的无机硫.有时硫化氢与植物分解产物作用从而形成煤中的有机硫化合物.聚积地环境对煤的还原程度也有影响.所谓还原程度是指煤中有机质在生成过程中由于各因素的影响而受到还原的程度.它与煤的元素组成,加工工艺性质和煤的分子结构特征有关.一般强还原煤的酚基和羰基含量都较低,氢键结构属于NH-O和NH-N类型,而弱还原煤,酚基和羰基含量都较高,氢键结构属于OH-O和OH-N类型.此外,强还原煤的氧化能力较弱还原煤小,热分解强度较弱还原煤为高.强还原煤,相应的泥炭是在碱性介质,停滞和厌氧的还原

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