《能源化学煤炭》PPT课件.ppt
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1、煤炭,一、煤炭的重要地位二、煤的形成三、煤的结构四、煤的元素组成五、煤的燃烧,一、煤炭的重要地位,泥煤,无烟煤,褐煤,2010年底煤炭探明储量分布,世界排名前十位国家的总储量占世界的90%,排名第一的是美国,占世界总量的1/4,中国列第三位,在我国,煤炭资源主要分布在山西、陕西、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、新疆等几个省区,著名的大型煤矿有大同煤矿、东胜煤矿、神府煤矿等。,(1)资源总量相对分布不均煤炭资源与地区的经济发达程度呈逆向分布煤炭资源与水资源呈逆向分布(2)煤种齐全,但不均衡优质动力煤丰富,优质无烟煤和优质炼焦用煤不多(3)煤质较好含硫量小于1%的低硫煤约占65%(4)煤层埋藏较深,适
2、于露天开采的储量很少,适于露天开采的中、高变质煤更少(5)共伴生矿产种类多,资源丰富,中国煤炭资源总体特点,煤炭能源中的主要化学问题是以解决效率、污染和能源形式的转化为核心目的。,二、煤炭的形成,煤是由植物遗体经过生物化学作用和物理化学作用演变而成的沉积有机岩。,低等植物海带,低等植物地衣,低等植物蘑菇,高等植物蕨类植物,高等植物松树,煤炭的生成,必须有气候、生物、地理、地质等条件的相互配合,才能生成具有工业利用价值的煤炭矿藏。这些条件包括:(1)适宜的气候条件和植物的大量生长繁殖(2)适宜的地理环境(沼泽、湖泊等)(3)适宜的地质作用的配合(地壳的沉降运动形成上覆岩层和顶底板多煤层),煤炭生
3、成条件,根据成煤植物种类的不同,煤主要可分为两大类,即腐泥煤和腐殖煤。根据煤化度的不同,腐殖煤可分为泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤。,(1)腐植煤:由高等植物经过成煤过程中复杂的生化和地质变化作用生成。自然界中分布最广,蕴藏量最大。煤化学的主要研究对象。(2)腐泥煤: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: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。残植煤在自然界中的储量很少,常呈薄层或透镜体夹在腐植煤中。(4)腐植腐泥煤:由高等植物、低等植物共同形成的煤。,成煤作用过程,由高等植物转化为腐植煤要经历复杂而漫长的过
4、程,一般需要几千万年到几亿年的时间。整个成煤作用可划分为两个阶段:即泥炭化作用 过程和煤化作用。煤化作用又分为两个连续的过程,即成岩作用和变质作用。,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。在这一阶段,植物首先在微生物作用下,分解和水解为分子量较小的性质活泼的化合物,然后小分子化合物之间相互作用,进一步合成新的较稳定的有机化合物,如腐植酸、沥青质等。,泥炭化作用,(1)组织、器官(如皮、叶、茎、根等)基本消失,细胞结构遭到不同程度的破坏,变成颗粒细小、含水量极大、呈胶泥状的膏状体泥炭(2)组成成分发生了很大的变化,如植物中大量存在的纤维素和木质素在泥炭
5、中显著减少,蛋白质消失,而植物中不存在的腐植酸却大量增加,并成为泥炭的最主要的成分之一,通常达到40%以上。,泥炭化作用,植物经泥炭化作用成为泥炭,在两方面发生巨大变化:,煤化作用,煤化作用包括成岩作用和变质作用两个连续的过程。成岩作用 泥炭在沼泽中层层堆积,越积越厚,当地壳下降速度较大时,泥炭将被泥沙等沉积物覆盖。在上覆沉积物的压力作用下,泥炭发生了压紧、失水、胶体老化、固结等一系列变化,微生物的作用逐渐消失,取而代之的是缓慢的物理化学作用。这样,泥炭逐渐变成了较为致密的岩石状的褐煤。,煤化作用,当褐煤层继续沉降到地壳较深处时,上覆岩层压力不断增大,地温不断增高,褐煤中的物理化学作用速度加快
6、,煤的分子结构和组成产生了较大的变化。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。随着煤层沉降深度的加大,压力和温度提高,煤的分子结构继续变化,煤的性质也发生不断的变化,最终变成无烟煤。,变质作用,煤化作用,变质作用的因素:促成煤变质作用的主要因素是温度。温度过低(5060),褐煤的变质就不明显了,如莫斯科煤田早石炭世煤至今已有3亿年以上,但仍处于褐煤阶段。通常认为,煤化程度是煤受热温度和持续时间的函数。温度越高,变质作用的速度越快。因为变质作用的实质是煤分子的化学变化,温度高促进了化学反应速度的提高。,煤化程度,煤化程度的概念:在褐煤向烟煤、无烟煤转化的
7、进程中,由于地质条件和成煤年代的差异,使煤处于不同的转化阶段。煤的这种转化阶段称为煤化程度,有时称为变质程度,或煤级。按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,煤是由分子量不同、分子结构相似但又不完全相同的一组“相似化合物”的混合物组成的。煤的结构十分复杂,一般认为它具有高分子聚合物(polymer)的结构,但又不同于一般的聚合物,它没有统一的聚合单体(monomer)。,三、煤的结构,煤的经典结构模型,环状芳烃缩合交联,含硫、氮的杂环,煤的现代结构模型,煤是三维空间高度交联的非晶质的高分子缩聚物结构单元的核心是缩合芳香核结构单元的周边有不规则部分结构
8、单元之间由桥键连接氧、氮、硫的存在形式低分子化合物煤化程度对煤结构的影响,经过科学家大量研究,虽然还没有彻底了解煤的分子结构,但目前绝大多数人接受的煤化学结构概念可表述为:,煤不是由均一单体聚合而成,而是由许多化学结构相似但又不完全相同的基本结构单元通过桥键连接形成的高分子聚合物。结构单元由规则的缩合芳香核与不规则的、连接在核上的侧链和官能团两部分构成。,(1)煤是三维空间高度交联的非晶质的高分子缩聚物,煤的高分子聚合物特性:相对分子量大。在数千范围内。具有聚合结构。可氧化为苯羧酸具有缩合芳香结构。可发生降解。连续加氢,使分子量变小。可发生热分解。分解产物具有极为相似的红外光谱。,由几个或十几
9、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。环数随煤化程度的提高而增加。碳含量为70%83%时,平均环数为2;碳含量为83%90%时,平均环数为35;碳含量为大于90%时,环数急剧增加,碳含量大于95%时,平均环数大于40。煤的芳碳率,烟煤一般小于0.8,无烟煤则趋近于1。,(2)结构单元的核心是缩合芳香核,连接在缩合芳香核上的不规则部分包括烷基侧链和官能团烷基侧链的长度随煤化程度的提高而缩短;官能团主要是含氧官能团,包括羟基、羧基、羰基、甲氧基等,随煤化程度的提高,甲氧基、羧基很快消失,其它含氧基团在各种煤化程度的煤中均有存在有少量的含硫官能团
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