Горючее полезное ископаемое в твердом виде

Стадии образования

В настоящее время различают три стадии (или три возраста) образования твердых горючих:

  1. торфяная
  2. буроугольная
  3. каменноугольная

Торфяная стадия

Торфяная стадия характеризуется наличием химически неизменных мало форменных элементов растений в основной аморфной, иногда в пластической массе. Растительный материал претерпевает разложение трех типов: тление, перегнивание и образование торфа, причем последнее – превращение органического вещества практически без доступа воздуха под действием анаэробных бактерий под слоем волы.

Торф в естественном состоянии это довольно сухая рассыпчатая масса бурого цвета или обводненная пластическая масса до черно-бурого цвета. Она является продуктом разложения опавших листьев, хвои, веток и поваленных деревьев.

В отличие от торфа сапропели (или жировые торфы) представляют собой мягкие резиноподобные образования, легко горят с выделением густого черною дыма. Исходным веществом сапропелей служат водоросли и мельчайшие мик­роорганизмы. Торф содержит,  углерода 70 – 80, водорода 10 – 12, азота 0,6 – 0,7, кислорода 7 – 14 и 0,1 – 10 %.

Буроугольная стадия

Буроугольная стадия характеризуется кислотными свойствами всей или части аморфной массы, потерей пластичности и полным отсутствием неразложившихся элементов растений. Бурый уголь может представлять собой: однородную, землистого вида бурую или черную массу, микроскопически однородную и не со­держащую включений. Он содержит много влаги и на ощупь похож на свежевыкопанную землю.

Есть разновидность бурых углей – богхеды, или чисто сапропелитовые угли.

Каменноугольная стадия

Угли имеют черный цвет, бывают матовыми или блестящими, в них полностью отсутствуют вещества, растворимые в горячей водной щелочи. Ряд каменных углей заканчивается антрацитами – совершенно черными блестящими образованиями с высокой твердостью и плотностью. Они содержат самый высокий процент углерода. Встречаются каменные угли, имею­щие вид серовато-черной массы (матовые угли), угли с меняющимися слоями (полосчатые) и угли, похожие на древесный уголь (волокнистые угли).

Сланцы

Сланцы занимают обособленное место среди твердых горючих ископаемых из-за высокого содержания в них минеральных веществ. По составу органической массы они относятся к сапропелитовым образованиям (но условия их про­исхождения отличаются).

Месторождений сланцев много и делятся они на малосернистые (до 2 % серы) и сернистые (2-8 % серы). К первым относятся эстонские сланцы, ко вторым – сланцы Среднего и Нижнего Поволжья. Органическую массу сланцев называют керогеном, причем содержание его в сланцах от светлого до темно-бурого цвета составляет 35 % (до 55 %), в коричневых и черных сланцах – до 35 %, а золь­ность их в среднем равна 60-65 %. Органическая масса сланцев состоит из угле­рода (66-77 %), водорода (7,5-9,5 %), серы (1,8-10 %), кислорода (11-15 %) и азота (0,4-1 %).

Битумы

Твердые горючие ископаемые существенно различаются по элементному со­ставу и еще больше по химическому анализу продуктов их экстракции (биту­мов) различными растворителями. В зависимости от природы твердого топлива выход и свойства битумов сильно меняются.

Как воски, так и смолы торфяных битумов содержат свободные кислоты и омыляемые вещества. Среди неомыляемых обнаружены триаконтан С33Н68 и пентатриаконтан С35Н72, а также предельный спирт С27Н50ОН и другие кисло­родсодержащие соединения. В торфах кроме перечисленных веществ содержат­ся органические кислоты, начиная с гомологов уксусной кислоты и кончая слож­ными.

Битумы богхедов, выделенные спирто-бензольной смесью, представляют со­бой смесь высокомолекулярных кислот и их ангидридов в неполимеризованном виде. Битумы слоистых богхедов почти целиком состоят из насыщенных угле­водородов и ангидридов насыщенных кислот, кетонов и лактонов.

В битумах бурых углей в больших количествах входят смеси кислот и омыляемых веществ. Были выделены спирты С24Н49ОН (тетракозан), С2бН53ОН (цериловый) и СзоН61ОН (мирициловый), а также кислоты С25 – С30.

Битумы более зрелых бурых углей отличаются от битумов землистых бурых углей: они заметно заполимеризованы, поэтому сохраняют кислотные свойства, типичные для битумов буроугольной стадии.

Битумы каменных углей нейтральны, т.е. не содержат ни свободных ки­слот, ни ангидридов. Нейтральна и гумусовая составная часть этих углей. Выделенные из битумов каменных углей циклические углеводороды представляют составную часть бальзамов растений, превратившихся в уголь и оставшихся без всяких изменений.

Было показано, что если экстракцию бензолом или спирто-бензольной смесью проводить при 250 – 270оС  и давлении 5,0 – 5,5 МПа, выход битумов может быть существенно повышен (до 2,4 – 5,0%).

Из каменных и бурых углей экстракцией растворителями выделяют воски – высокомолекулярные высокоплавкие (температура плавления 80 – 120оС) воски. Они представляют собой твердые кристаллические преимущественно н-алкановые углеводороды.

Читайте также:  Полезные ископаемые ставропольского края и их использование

В настоящее время под каменным углем понимают уголь, имеющий высшую теплоту сгорания более 5700 ккал/кг. Угли классифицируют на классы по выходу летучих (от 0 – 3 до > 33%), теплоте сгорания (от 5700 – 6100 до 7750 ккал/кг) и на группы – по способности углей спекаться. 

Источник

Анонимный вопрос

13 сентября 2018  · 7,5 K

Мои итальянские друзья называют меня “Энциклопедия Треккани”, по-нашему что-то…

Горючие полезные ископаемые – или ископаемое топливо – являются горючими материалами, добываемыми под поверхностью земли или открытым способом. В зависимости от агрегатного состояния горючие ископаемые подразделяются на твердые, жидкие и газообразные.
Основные виды горючих ископаемых – каменный уголь, нефть, природный газ, торф, горючие сланцы,… Читать далее

Какие горючие вещества лучше использовать, чтобы поджечь автомобиль?

Сам себе музыкальный критик, сам себе кинокритик, знаток британского рока…

Статья 167 УК РФ. Умышленные уничтожение или повреждение имущества

  1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, – наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, – (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Какие закономерности можно установить в размещении полезных ископаемых?

Имею естественно научное образование, в юношестве прикипел к литературе, сейчас…

Все полезные ископаемые находятся в природных скоплениях минеральных веществ, все они возникают в результате геологических процессов, образуются в недрах земли, чаще всего полезные ископаемые находятся в местах, где происходила геологическая активность в какой-то период времени, будь то миграция литосферных плит или образование горной складчадости.

Прочитать ещё 1 ответ

Применяется ли газовое пожаротушение в аккумуляторной?

Компания “ИСП” предлагает современные надежные решения для пожарной безопасности.
  · zarya.one

Аккумуляторная – это не только источник энергии на предприятиях, но источник повышенной опасности. Электролит токсичен и взрывоопасен, и несоблюдение правил при работе с аккумуляторными батареями приводит к серьезному вреду здоровью и даже может стать причиной взрыва.

Системы газового пожаротушения – оптимальный вариант защиты аккумуляторной от пожаров по нескольким причинам:

  • ГОТВ можно использовать для тушения электроники под напряжением;
  • ГОТВ заполняют весь объем помещения, проникая даже в труднодоступные места;
  • Локализация и подавление горения происходят максимально быстро;
  • После срабатывания системы уборка не требуется, достаточно проветрить или усилить вентиляцию в помещении.

За подробными консультациями по вопросам, связанным с проектированием, монтажом и эксплуатацией модулей “ЗАРЯ” в аккумуляторных обращайтесь к нам по телефону 8 800 500 30 26 или через сайт https://zarya.one.

Чем тушить серу?

Команда экспертов в сфере пожарной безопасности. Огнезащитные работы, монтаж и…

Обнаружение горения серы является трудной проблемой. Пламя сложно обнаружить человеческим глазом или видеокамерой, спектр голубого пламени лежит в основном в ультрафиолетовом диапазоне. Горение происходит при низкой температуре. Верхний слой горящей серы кипит, создавая пары, которые образуют слабосветящееся пламя высотой до 5 см.

Сера склонна к химическому самовозгоранию в присутствии влаги, при контакте с окислителями, а также в смеси с углём, жирами, маслами. Сера образует взрывчатые смеси с нитратами, хлоратами и перхлоратами. Самовозгорается при контакте с хлорной известью.

Средства тушения серы: распылённая вода и воздушно-механическая пена.

Источник

План лекций:

1. ТГИ (общая характеристика, состав, свойства, методы переработки)

2. Полимеры.

Все горючие ископаемые – твердые, жидкие и газообразные – образовались из остатков растительного или животного происхождения и называются каустобиолитами (от греческих каустос-горючий, биос-жизнь, литос-камень). Судя по данному термину, к каустобиолитам следовало бы отнести лишь твердые горючие ископаемые (ТГИ), но, учитывая, что и нефть и природный газ образовались из нефтегазоматеринского вещества, пребывающего в твердом состоянии (горная порода), многие ученые все горючие ископаемые именуют каустобиолитами.

Читайте также:  Полезные вещи из бумаги для школы

Широко известны виды горючих ископаемых: торф, бурые и каменные угли, антрациты – произошли из наземной растительности. Ее остатки накапливаются в лесных и тростниковых болотах и озерах, затем подвергаются биохимическим превращениям, сначала образуя торф. При погружении в водоемы с течением времени под воздействием температуры и давления торф превращается последовательно в бурые, каменные угли и антрациты.

Из высших растений образовались ТГИ, именуемые гумитами (гумус-перегной). Растворимая часть гумусового вещества могла быть снесена в море и отложена в осадочных породах. В застойных водоемах могли образоваться отложения биохимического превращения микроводорослей и животных организмов – планктона. Из них образовались ТГИ, именуемые сапропелитами. Из наиболее стойких частей высших растений (восков, смол, спорополленина, кутина) образовались горючие ископаемые, называемые липтобиолитами (от лейпо-остаточный). Эти фрагменты растительного материала весьма устойчивые и могут накапливаться при формировании остатка.

Исходным материалом, из которого образовались нафтиды, т.е. природные углеводороды, находящиеся в породах – коллекторах в газообразном или жидком состоянии, является рассеянное органическое вещество (РОВ) осадочных пород. По своему происхождению оно может быть морским, терригенным (наземным) или переотложенным. Терригенное органическое вещество сходно с компонентами углей. РОВ может быть либо сапропелевого, либо гумусового происхождения, но чаще всего это смесь веществ того и другого происхождения. Чисто сапропелевого и гумусового РОВ в осадочных породах мало.

Основными микроскопическими признаками ТГИ разной природы являются: основная масса, для гуммитов – оранжевая, бурая, коричневая, всегда с красными оттенками; для сапропелитов – светло-желтая желто-бурая и бурая.

Общая характеристика нафтидов

Нафтиды – это смесь УВ-ов различного агрегатного состояния, образовавшихся из рассеянного органического вещества. Нефть и газ образовались, главным образом, из сапропелевого материала, часть газа – из гумусового. Как правило, из гумусовых углей нефть не образуется.

Нефть – это сложная смесь природных жидких органических веществ, относящихся к угдеводородам, сернистым, кислородным и азотистым соединениям, в которых растворены твердые углеводороды и смолы. По внешнему виду нефть – маслянистая, чаще всего темная жидкость, флуоресцирующая на свету (свое название нефть получила от мидийского слова нафата – просачивающаяся, вытекающая в XVI в.)

Природный газ – нафтид, представляющий собой смесь газовых углеводородов (метана, этана, пропана, изобутана) в различных количественных соотношениях. Он может содержать такие жидкие углеводороды, как пентаны и гексаны. В его состав входят неуглеводородные газы: углекислый, сероводород, азот, водород и гелий.

Элементный состав горючих ископаемых

Данные об элементном составе горючих ископаемых (ГИ) необходимы для составления материальных балансов их переработки, а также для определения теплоты сгорания в случае использования ГИ в качестве топлива. По данным элементного анализа определяют место ГИ в естественнонаучных классификациях или направление их использования в народном хозяйстве.

Определение химического (элементного) состава в химии горючих ископаемых называется элементным анализом. Элементный анализ ТГИ включает определение углерода, водорода, кислорода азота и серы органической. В значительно меньшей массовой доле в ТГИ могут содержаться фосфор и другие элементы, в т.ч. редкие металлы.

Массовые доли углерода и водорода определяются одновременно из одной навески ТГИ путем ее сжигания при 8000с в токе кислорода, улавливания СО2 и Н2О растворами КОН (40%) и Н2SО4 (плотность 1,84 г/см3) соответственно, их количественные определения с последующим пересчетом на содержание элементов С и Н в %-ах.

Содержание азота в углях определяют методом Кьельдаля: навеску угля в колбе из тугоплавкого стекла 4-5 г кипятят с концентрированной серной кислотой в присутствии катализаторов. В результате С и Н угля окисляются в СО2 и Н2О, а азот переходит в аммиак, образующийся с избытком кислоты сульфат аммония, который разлагают 40%-ным раствором щелочи, а образовавшийся аммиак улавливают и определяют количественно титрованием серной кислотой.

Сера органическая определяется как разность между общим содержанием сернистых соединений и суммой сульфатной и пиритной серы.

Содержание кислорода в органической массе определяют прямым методом по С.А. Бабушкину и Е.А. Друяну.

Физические свойства горючих ископаемых

Изучение физических свойств горючих ископаемых (ГИ) имеет не только теоретическое, но и большое прикладное значение. С участием их физических констант производятся расчеты технологических процессов переработки ГИ. К физическим свойствам ТГИ относят: плотность, молекулярную массу, тепловые свойства (удельная теплоемкость, коэффициенты тепло- и температуропроводности, теплоты испарения, плавления, энтальпия, а также теплота сгорания), температура кипения, электрические и оптические свойства,

Читайте также:  Полезные фразы на немецком языке для туристов

Техническая характеристика горючих ископаемых

При добыче и использовании ГИ в народном хозяйстве в большинстве случаев их качество определяется такими характеристиками, как содержание влаги, минеральных примесей и общей серы, выход летучих веществ при нагреве без доступа воздуха (для ТГИ) и фракционный состав (для нефти).

Методы переработки ТГИ в различные продукты

Переработка ТГИ, в частности каменных углей, в такие продукты, как кокс, газ, смолы, масла насчитывает уже несколько столетий. Но широкое применение ТГИ для получения необходимых химических соединений и веществ началось в ХХ веке.

Термические – это методы переработки ТГИ, связанные с воздействием высоких температур без доступа воздуха или с применением реагентов, но главным является температурное воздействие. К ним относятся:

а) коксование (получаются кокс, газ, каменноугольная смола, ароматические соединения, фенолы, пиридин);

б) полукоксование (полукокс, первичная смола, газовый бензин газ);

в) окускование (бытовое топливо);

г) энерготехнология (твердое топливо, первичная смола) и т. д.

Термохимические – это методы переработки ТГИ, в которых сочетаются применение различных реагентов или растворителей и температур. К ним относятся:

а) восстановительные процессы: термопластификация, гидрогенизация, термическое растворение, экстракция, производство адсорбентов;

б) окислительные процессы: окисление кислородом, озоном, галогенами, кислотами; в) гидролиз щелочами ТГИ.

В настоящем и в будущем основные ресурсы органических топлив представляют твердые горючие ископаемые (ТГИ).

Высокомолекулярные соединения могут быть природными или синтетическими. К числу природных относятся белки, полисахариды, природные смолы, натуральный каучук и т.п., а к числу синтетических – полиэтилен полистирол, полиамиды, фенольные смолы и т.п.

Высокомолекулярные соединения состоят из больших молекул, молекулярная масса которых превышает несколько тысяч, а иногда может достигать многих миллионов.

Молекулы таких соединений состоят из комбинаций малых молекул одинакового или разного химического строения. Соединяясь между собой силами главных валентностей (химическими связями), малые молекулы образуют высокомолекулярное вещество.

В большинстве случаев высокомолекулярные соединения являются полимерами – веществами, молекулы которых состоят из многократно повторяющихся структурных единиц.

Большинство известных сейчас полимеров (природных и синтетических) содержат углерод и являются органическим веществами.

В одну молекулу полимера может входить одна, две, а иногда три и более повторяющиеся структурные единицы. Некоторые природные полимеры проявляют биологическую активность и называются биополимерами.

Широкий интерес к полимерам, большой объем промышленного производства синтетических полимеров обусловлены в первую очередь уникальным комплексом их физико-механических свойств.

Значение полимеров в жизни современного общества огромно, и рост производств и потребления полимеров – одно из генеральных направлений развития народного хозяйства. Трудно назвать какую-либо отрасль промышленности и транспорта, культуры и быта сельского хозяйства и медицины, оборонной и космической техники, где можно было бы обходиться без полимеров, которые выступают как совершенно новые материалы с неизвестными ранее свойствами. В последнее время темпы роста производства полимерных материалов непрерывно увеличиваются. Это касается таких полимеров, как полиэтилен, полипропилен, фенопласты, поливинилхлорид, полистирол полиэфиры, полиамиды. Растет также экономическая эффективность их производства и применения.

Нефть и газ – горные породы. Они относятся к группе осадочных вместе с песками, песчаниками, глинами, известняками, каменной солью и т.д. Одно изважных их свойств – способность гореть. Таким же качеством обладает и ряд других осадочных пород: торф, бурый и каменный уголь, антрацит. Все горючие ископаемые – твердые, жидкие и газообразные – образуют особое семейство, получившее название каустобиолитов (от греч. «каустос» – горючий, «биос» – жизнь, «литос» – камень, т.е. горючий органический камень). Среди них различают каустобиолиты угольного ряда и каустобиолиты нефтяного ряда, последние называются битумами. К ним-то и относятся нефть и газ.

Все каустобиолиты содержат углерод, водород и кислород, но в разном соотношении. Каустобиолиты угольного типа отличаются явным преобладанием углерода над водородом: для антрацита это соотношение (С/Н) равно 63, для каменного угля – 17 и т.д. Нефти же имеют более уравновешенную пропорцию углерода и водорода, поэтому С/Н у них варьирует обычно в пределах 6-6,5. В каустобиолитах угольного ряда повышено также содержание кислорода по сравнению с нефтями: в буром угле – 23,7%, в торфе – 29,7, а у нефтей – 0,5-1,7%.

И в настоящем и в будущем основные ресурсы органических топлив представляют твердые горючие ископаемые (ТГИ).



Источник