煤的岩石组成(煤岩学基础).ppt

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1、第四部分第四章煤的岩相组成第五章煤的化学组成第六章煤的族组成第四章煤的岩相组成煤是一种有机生物岩,煤岩学是用研究岩石的方法来研究煤的学科。它是与煤地质学、古生物学、煤化学和煤工艺学等学科相关的一门边缘学科。它以显微镜为主要工具,兼用肉眼和其他技术手段,研究自然状态下煤的岩相组成、成因、结构、性质、煤化度及其加工利用特性。煤岩学研究的目的在于:通过煤岩成分的鉴定来阐明煤的成因和煤岩成分在成煤过程中的变化对煤质的影响,更合理地进行煤的分类,并搞清楚煤岩成分的各种不同的物理、化学及工艺性质,从而指导煤的合理利用和工艺加工。主要内容:煤岩组成的研究方法;有机显微组分的特征及其成因;煤岩学应

2、用1、什么是煤岩学?用岩石学的观点和方法研究煤的组成和性质。2、煤岩学研究方法宏观方法-用肉眼或放大镜观察煤,根据其颜色、条痕色、光泽、硬度、断口等特征,识别煤岩类型、判断煤的性质。适用于野外勘探和采煤工作,太粗略。微观方法-用显微镜研究煤第一节概述微观方法-用显微镜研究煤透射光下:薄片2×2cm,厚0.02mm。根据颜色、形态和结构识别显微煤岩组分、判断煤的性质反射光下:光片直径2cm,厚1.5-2cm圆柱体。在普通反射光或油浸反射光下,根据颜色、形态、结构、突起、反光性等特征识别煤岩组分、判断煤的性质。普通反射光油浸反射光为什么要采用两种方法?光片的制备方法见P71由于浸油的折

3、光率与物镜透镜光学玻璃的折光率相近,使物镜透镜与光片之间形成一个介质均匀的整体,使射入物镜的成象光线增多,提高了视野中各显微组分影象的反差和清晰度,使其更易于识别。从长焰煤到无烟煤的变质系列中,在油浸物镜下反射率增长了十几倍,而在干物镜下只有2-3倍,这说明油浸物镜的解象力远比干物镜强,对反射率的分辨率也高,测试误差小,具有较大优越性。因此,反射光下通常用油浸物镜进行观察。第二节煤的显微组分及显微煤岩类型煤的显微组分(maceral,micropetrologicalunit),是指煤在显微镜下能能够区别和辨识的基本组成成分。分为:有机显微组分:在显微镜下能观察到的煤中成煤原始植物

4、组织转变而成的显微组分。无机显微组分:在显微镜下能观察到的无机矿物质。显微煤岩类型:各种显微组成的典型组合。1、煤的有机显微组分腐植煤的有机显微组分包括:镜质组Vitrinite、惰质组Inertinite和壳质组Exinite。在显微镜下的特征是:镜质组:透射光呈橙红棕红棕黑黑,透明或半透明,较均一,不含或少含矿物质。普通反射光下呈灰色,油浸反射光下呈深灰色灰浅灰白,无突起。煤中最主要的有机显微组分(50-80%)对煤的工艺性质有很大的影响:焦化 液化1、煤的有机显微组分惰质组(丝质组):透射光下呈棕黑到黑色,不透明。反射光下突起高,呈白色,油浸反射光时呈亮白色。壳质组

5、:透射光下透明到半透明,呈黄色或橙红色,轮廓清晰,外形特殊。普通反射光下大多有突起,呈深灰色,油浸反射光下-灰黑色或黑灰色,蓝光激发下绿黄色亮黄色橙黄色褐色。1.1镜质组(又称凝胶化组分)的成因通过凝胶化作用形成。成煤植物的组织在气流闭塞、积水较深的沼泽环境下:一方面微生物作用下,分解、水解、化合形成新的化合物并破坏植物组织器官的细胞结构;另一方面在沼泽水的浸泡下吸水膨胀,使植物细胞结构变形、破坏乃至消失,或进一步再分解为凝胶的过程。植物组织经凝胶化作用并经煤化作用后形成镜质组。1.1镜质组(又称凝胶化组分)的成因根据凝胶化程度的不同,镜质组还可细分为:结构镜质体:结构镜质体

6、1,结构镜质体2无结构镜质体均质结构镜质体 胶质镜质体基质镜质体  团块镜质体碎屑体A、结构镜质体:能在显微镜下见到一定植物细胞结构。即来源于植物的树干、树枝、叶和根等组织器官,以细胞形态保留在煤中的镜质化细胞壁。细胞结构完整或受压变形;细胞腔往往被无结构镜质体充填。透射光,松柏银杏结构镜质体,横切面示生长年轮。透射光,鳞木结构镜质体透射光,真菌结构(镜质)体。透射光,科达木结构镜质体,横切面,正方形或近等径多边形大管腔透射光,科达木结构镜质体,径切面,显示交叉场或紧挤的纹孔透射光,结构镜质体(红),树脂体(黄)透射光,松柏-银杏结构镜质体,木质部,胞腔充满树脂体透射光,结构镜质体

7、,具有裸子植物单列射线(长焰煤)B、无结构镜质体:经历了强烈的凝胶化作用在一般反射光和透射光下难以见到植物细胞结构的凝胶化组分。a均质镜质体:煤中比较大的条带状无结构镜质体。宽窄不一的条带状和透镜状均一、纯净透射光,均质镜质体,有细粒黄铁矿透射光,均质镜质体透射光,均质镜质体,具有角质体镶边透射光,均质镜质体b基质镜质体:由植物的木质纤维组织经凝胶化作用彻底分解,胶体溶液凝聚而成。不显示任何细胞结构没有固定形态胶结其他各种显微组分透射光,基质镜质体,粗粒体、树皮体透射

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