Opis węgla mineralnego. Węgiel: powstawanie w trzewiach Ziemi

Węgiel to skała osadowa powstała w wyniku rozkładu szczątków roślinnych (paproci drzewiastych, skrzypów i mchów, a także pierwszych nagonasiennych). Główne zasoby obecnie wydobywanego węgla powstały w okresie paleozoiku, około 300-350 milionów lat temu. Węgiel wydobywany jest od kilku stuleci i jest jednym z najważniejszych minerałów. Stosowany jako paliwo stałe.

Węgiel składa się z mieszaniny wysokocząsteczkowych związków aromatycznych (głównie węgla), a także wody i substancji lotnych z niewielką ilością zanieczyszczeń. W zależności od składu węgla zmienia się ilość ciepła wydzielanego podczas jego spalania, a także ilość powstałego popiołu. Od tego wskaźnika zależy wartość węgla i jego złóż.

Aby powstał minerał, musiał być spełniony także warunek: gnijący materiał roślinny musiał gromadzić się szybciej, niż nastąpił jego rozkład. Dlatego węgiel powstawał głównie na pradawnych glebach torfowych, gdzie gromadziły się związki węgla i praktycznie nie było dostępu do tlenu. Materiałem wyjściowym do wydobycia węgla jest tak naprawdę sam torf, który przez pewien czas był również wykorzystywany jako paliwo. Węgiel powstał, gdy warstwy torfu znalazły się pod innymi osadami. Jednocześnie torf uległ sprasowaniu i utracił wodę, w wyniku czego utworzył się węgiel.

Węgiel występuje, gdy warstwy torfu występują na znacznej głębokości, zwykle większej niż 3 km. Na większych głębokościach tworzy się antracyt – najwyższy gatunek węgla. Nie oznacza to jednak, że wszystkie złoża węgla znajdują się na dużych głębokościach. Z biegiem czasu, pod wpływem procesów tektonicznych o różnych kierunkach, niektóre warstwy uległy wypiętrzeniu, w wyniku czego znalazły się bliżej powierzchni.

Sposób wydobycia węgla zależy także od głębokości zalegania kopalin węglonośnych. Jeśli węgiel zalega na głębokości do 100 metrów, wówczas wydobycie prowadzi się zwykle metodą odkrywkową. Tak nazywa się usuwanie wierzchołka złoża, w którym minerał pojawia się na powierzchni. Do wydobywania z dużych głębokości stosuje się metodę szybową, w której dostęp uzyskuje się poprzez utworzenie specjalnych podziemnych przejść – szybów. Najgłębsze kopalnie węgla w Rosji znajdują się w odległości około 1200 metrów od powierzchni.

Największe złoża węgla w Rosji

Pole Elga (Sakha)

To złoże węgla, położone w południowo-wschodniej części Republiki Sacha (Jakucja), 415 km na wschód od miasta Neryungri, jest najbardziej obiecujące dla górnictwa odkrywkowego. Powierzchnia pola wynosi 246 km2. Depozyt stanowi delikatną asymetryczną fałdę.

Osady jury górnej i dolnej kredy są węglonośne. Główne pokłady węgla zlokalizowane są w utworach Neryungri (6 pokładów o miąższości 0,7-17 m) i Undyktan (18 pokładów o miąższości również 0,7-17 m).

Węgle są tu przeważnie półbłyszczące, z bardzo dużą zawartością najcenniejszego składnika – witrynitu (78-98%), średnio- i wysokopopiołowe, niskosiarkowe, niskofosforowe, dobrze spiekane, o wysokiej kaloryczności. wartość. Węgiel Elga można wzbogacać za pomocą specjalnej technologii, która pozwoli uzyskać produkt wyższej jakości, spełniający międzynarodowe standardy. Grube, płaskie pokłady węgla przykrywają cienkie osady, co jest bardzo ważne w górnictwie odkrywkowym.

Depozyt Elegest (Tuwa)

Znajduje się w Republice Tuwy. Złoże to posiada zasoby rzędu 20 miliardów ton. Większość zasobów (ok. 80%) zlokalizowana jest w jednej warstwie o miąższości 6,4 m. Obecnie trwa zagospodarowanie tego złoża, dlatego wydobycie węgla powinno tutaj osiągnąć swoją maksymalną wydajność około 2012 roku.

Duże złoża węgla (którego powierzchnia wynosi tysiące km2) nazywane są zagłębiami węglowymi. Zazwyczaj takie osady znajdują się w jakiejś dużej strukturze tektonicznej (na przykład w rynnie). Jednak nie wszystkie pola położone blisko siebie zwykle łączy się w dorzecza, a czasami uważa się je za odrębne pola. Zwykle dzieje się to zgodnie z historycznie ustalonymi wyobrażeniami (złoża odkryto w różnych okresach).

Zagłębie węglowe Minusińska znajduje się w Republice Chakasji. Wydobycie węgla rozpoczęto tu w 1904 roku. Do największych złóż należą Czernogorskoje i Izychskoje. Według geologów zasoby węgla na tym obszarze wynoszą 2,7 miliarda ton. W basenie dominują węgle długopłomienne o wysokiej wartości opałowej. Węgle zaliczane są do średniopopiołowych. Maksymalna zawartość popiołu jest charakterystyczna dla węgli ze złoża Izych, minimalna dla węgli ze złoża Beiskoe. Wydobycie węgla w dorzeczu prowadzone jest na różne sposoby: istnieją zarówno kopalnie odkrywkowe, jak i kopalnie.

Zagłębie węglowe Kuźnieck (Kuzbass)– jedno z największych złóż węgla kamiennego na świecie. Kuzbass znajduje się na południu, w płytkiej kotlinie pomiędzy pasmami górskimi Góry Shoria i. To jest terytorium regionu Kemerowo. Skrót „Kuzbass” to druga nazwa regionu. Pierwsze złoże w rejonie Kemerowa odkryto już w 1721 r., a w 1842 r. geolog Czichaczow wprowadził termin „zagłębie węglowe Kuźnieck”.

Wydobycie odbywa się tutaj również na różne sposoby. Na terenie zagłębia znajduje się 58 kopalń i ponad 30 kopalni odkrywkowych. Jakość węgli „” jest zróżnicowana i należy do najlepszych węgli.

Warstwy węglonośne zagłębia węglowego Kuźnieck składają się z około 260 pokładów węgla o różnej miąższości, nierównomiernie rozmieszczonych na przekroju. Przeważająca miąższość pokładów węgla wynosi od 1,3 do 4,0 m, ale zdarzają się również pokłady grubsze, których grubość wynosi 9-15, a nawet 20 m, a miejscami do 30 m.

Maksymalna głębokość kopalń nie przekracza 500 m (średnia głębokość wynosi około 200 m). Średnia miąższość zagospodarowanych pokładów węgla wynosi 2,1 m, ale aż 25% wydobycia węgla kopalnianego odbywa się w pokładach powyżej 6,5 m.

Przekształcenie torfu w węgiel zajmuje dużo czasu. Na torfowiskach stopniowo gromadziły się warstwy torfu, na których rosło coraz więcej roślin. W głębi złożone związki występujące w rozkładających się roślinach rozkładają się na coraz prostsze. Są one częściowo rozpuszczane i wynoszone przez wodę, a część przechodzi w stan gazowy, tworząc metan i dwutlenek węgla. Bakterie i różne grzyby zamieszkujące wszystkie bagna i torfowiska również odgrywają ważną rolę w tworzeniu się węgla, ponieważ przyczyniają się do szybkiego rozkładu tkanki roślinnej. Z biegiem czasu w procesie takich zmian w torfie zaczyna gromadzić się węgiel, jako najbardziej trwała substancja. Z biegiem czasu ilość węgla w torfie wzrasta.

Ważnym warunkiem akumulacji węgla w torfie jest brak dostępu tlenu. W przeciwnym razie węgiel łącząc się z tlenem zamieniłby się w dwutlenek węgla i wyparował. Warstwy torfu przekształcane w węgiel są najpierw izolowane od powietrza i zawartego w nim tlenu przez przykrywającą je wodę, a na wierzchu przez nowo powstające warstwy torfu z gnijącej warstwy roślin i wyrastających na nich nowych zarośli.

Etapy węgla

Pierwszy etap to węgiel brunatny brunatny sypki, najbardziej podobny do torfu, ale nie najstarszego pochodzenia. Wyraźnie widoczne są w nim pozostałości roślin, zwłaszcza drewna, gdyż rozkład trwa dłużej. Węgiel brunatny powstaje we współczesnych torfowiskach strefy środkowej i składa się z trzcin, turzyc i mchów torfowych. Torf zdrewniały, który tworzy się na obszarach subtropikalnych, takich jak bagna Florydy w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo podobny do węgla brunatnego kopalnego.

Węgiel brunatny powstaje w wyniku większego rozkładu i przekształcenia resztek roślinnych. Jego kolor jest czarny lub ciemnobrązowy, pozostałości drewna są w nim mniej powszechne i nie ma w ogóle resztek roślinnych, jest mocniejszy niż węgiel brunatny. Podczas spalania węgiel brunatny wydziela znacznie więcej ciepła, ponieważ zawiera więcej związków węgla. Z biegiem czasu węgiel brunatny zamienia się w węgiel kamienny, choć nie zawsze. Proces transformacji zachodzi tylko wtedy, gdy warstwa węgla brunatnego opadnie do głębszych warstw skorupy ziemskiej, gdy następuje proces budowania gór. Aby zamienić węgiel brunatny w węgiel kamienny lub antracyt, potrzebna jest bardzo wysoka temperatura wnętrza ziemi i wysokie ciśnienie.

W węglu pozostałości roślin i drewna można znaleźć jedynie pod mikroskopem, jest on błyszczący, ciężki i mocny, prawie jak kamień. Największą ilość węgla zawierają czerń i węgiel zwany antracytem. Węgiel ten jest najbardziej ceniony, ponieważ podczas spalania wytwarza najwięcej ciepła.

Przesłanie o węglu można wykorzystać w przygotowaniu do lekcji. Opowieść o węglu dla dzieci można uzupełnić ciekawostkami.

Raport o węglu

Węgiel jest stały, wyczerpywalny i nieodnawialny minerał, którego ludzie używają do wytwarzania ciepła poprzez jego spalanie. Według klasyfikacji należy do skał osadowych. Już w starożytności ludzie zaczęli wykorzystywać węgiel jako źródło energii, razem z drewnem opałowym.

Jak powstaje węgiel?

Węgiel pojawił się na Ziemi około 300-350 milionów lat temu, kiedy na pierwotnych bagnach bujnie rosły paprocie drzewiaste i zaczęły pojawiać się pierwsze nagonasienne.

Uważa się, że węgiel powstał z osadzania się drewna. Były prastare lasy, których drzewa gromadziły się na bagnach, gdzie bez dostępu tlenu aktywność bakterii rozkładających szczątki roślinne zostaje zredukowana do zera, powstaje torf, a następnie w procesie zakopywania tych pozostałości powstaje węgiel pod wysokim ciśnieniem i temperaturą.
Zatem do powstania węgla torf musi leżeć na głębokości trzech kilometrów. Na tej głębokości dwudziestometrowa warstwa torfu zamieni się w węgiel o grubości dwóch metrów.

Rodzaje węgla

Wszystkie rodzaje węgla występują warstwowo, a ich położenie nazywane jest zagłębiami węglowymi. Obecnie wydobywa się różne rodzaje węgla.

  • Antracyty są najtwardszą odmianą występującą na dużych głębokościach i charakteryzującą się maksymalną temperaturą spalania.
  • Węgiel kamienny – wiele odmian wydobywany w kopalniach i kopalniach odkrywkowych. Jest szeroko stosowany w wielu obszarach działalności człowieka.
  • Węgiel brunatny – powstały z pozostałości torfu, najmłodszego rodzaju węgla. Ma najniższą temperaturę spalania.

Jak wydobywa się węgiel?

Wcześniej węgiel był po prostu zbierany w miejscach, gdzie pokład wychodził na powierzchnię. Mogło to nastąpić na skutek przemieszczenia się warstw skorupy ziemskiej.
Często po osuwiskach na terenach górskich takie osady odsłaniały się, a ludziom udało się dotrzeć do kawałków „kamienia palnego”.
Później, gdy pojawiła się pierwsza technologia, zaczęto wydobywać węgiel metodą odkrywkową. Niektóre kopalnie węgla zapadły się na głębokość ponad 300 metrów.
Dziś dzięki nowoczesnej technologii ludzie schodzą na głębokość ponad 1000 m, gdzie wydobywa się wysokiej jakości węgiel.

Do produkcji ciepła można wykorzystać różne rodzaje węgla. Podczas spalania uwalnia się w znacznie większych ilościach niż można uzyskać z drewna opałowego lub innych paliw stałych. Najgorętsze rodzaje węgla stosowane są w metalurgii, gdzie wymagane są wysokie temperatury.
Ponadto węgiel jest cennym surowcem dla przemysłu chemicznego. Wydobywa się z niego wiele niezbędnych i przydatnych substancji.

Mamy nadzieję, że podane informacje na temat węgla Ci pomogły. Swoją opinię o węglu możesz zostawić za pomocą formularza komentarza.

Pamiętam, że jako dziecko, w wieku 3-4 lat, tata opowiadał mi, skąd pochodzi węgiel, ropa naftowa, gaz i inne zasoby naturalne. Niedawno przeczytałem post o „wielkich dziurach w ziemi”. „Jak wygląda gigantyczna dziura w ziemi z lotu ptaka. Pod wpływem tego, co przeczytałem, kilkadziesiąt lat później ponownie zainteresowałem się tym tematem. Na początek sugeruję przeczytanie tego artykułu (patrz poniżej)

Drzewa, trawa = węgiel. Zwierzęta = ropa, gaz. Krótka formuła wytwarzania węgla, ropy, gazu.

Węgiel i ropa naftowa znajdują się pomiędzy warstwami skał osadowych. Skały osadowe to zasadniczo wysuszony muł. Oznacza to, że wszystkie te warstwy, łącznie z węglem i ropą naftową, powstały głównie w wyniku działania wody podczas powodzi. Należy dodać, że prawie wszystkie zasoby węgla i ropy naftowej są pochodzenia roślinnego.

Węgiel (zwęglone szczątki zwierzęce) i ropa naftowa powstająca ze szczątków zwierzęcych zawierają związki azotu niespotykane w ropie naftowej pochodzenia roślinnego. Zatem odróżnienie jednego rodzaju depozytu od drugiego nie jest trudne.

Większość ludzi jest zaskoczona, gdy dowiaduje się, że węgiel i ropa naftowa to w zasadzie to samo. Jedyną prawdziwą różnicą między nimi jest zawartość wody w osadach!

Najłatwiej zrozumieć powstawanie węgla i ropy na przykładzie ciasta pieczonego w piekarniku. Wszyscy widzieliśmy, jak podgrzane nadzienie wypływa z ciasta na blachę do pieczenia. Rezultatem jest lepka lub zwęglona substancja, którą trudno zeskrobać. Im bardziej wyciekające wypełnienie opala się, tym staje się ono twardsze i czarniejsze.

Oto, co dzieje się z nadzieniem: cukier (węglowodór) odwadnia się w gorącym piekarniku. Im cieplejszy piekarnik i im dłużej piecze się ciasto, tym twardsze i ciemniejsze będą grudki wyciekającego nadzienia. Zasadniczo sczerniały farsz można uznać za rodzaj węgla drzewnego niskiej jakości.

Drewno składa się z celulozy - cukru. Zastanów się, co by się stało, gdyby duże ilości materiału roślinnego zostały szybko zakopane w ziemi. W procesie rozkładu wytwarza się ciepło, które powoduje odwodnienie materiału roślinnego. Utrata wody doprowadzi jednak do dalszego ogrzewania. To z kolei spowoduje dalsze odwodnienie. Jeśli proces przebiega w warunkach, w których ciepło nie jest szybko rozpraszane, ogrzewanie i suszenie są kontynuowane.

Ogrzewanie materiału roślinnego w ziemi przyniesie jeden z dwóch rezultatów. Jeśli woda może wypłynąć z formacji geologicznej, która pozostawia w niej wysuszony i odwodniony materiał, w rezultacie powstaje węgiel. Jeśli woda nie będzie mogła opuścić formacji geologicznej, nastąpi wydobycie ropy.

Przechodząc od torfu do węgla brunatnego, węgla kamiennego i antracytu, zawartość wody w nich (stopień odwodnienia lub stopień zmniejszenia zawartości wody) zmienia się według zależności liniowej.

Niezbędnym składnikiem w powstawaniu paliw kopalnych jest obecność glinek kaolinowych. Takie gliny zwykle znajdują się w produktach erupcji wulkanicznych, zwłaszcza w popiele wulkanicznym.

Węgiel i ropa są oczywistymi rezultatami potopu Noego. Podczas globalnej katastrofy i późniejszego potopu Noego ogromne ilości przegrzanej wody wylały się z głębin na powierzchnię ziemi, gdzie zmieszały się z wodami powierzchniowymi i deszczowymi. Ponadto dzięki gorącym skałom i gorącemu popiołowi z tysięcy wulkanów wiele powstałych warstw osadowych uległo podgrzaniu. Ziemia jest wspaniałym izolatorem ciepła, który może zatrzymać ciepło przez długi czas.

Na początku potopu tysiące wulkanów i ruchy skorupy ziemskiej wycięły lasy na całej planecie. Popiół wulkaniczny pokrył ogromne skupiska pni drzew unoszących się w wodzie. Kiedy te skupiska szybów zostały zakopane pomiędzy nagrzanymi warstwami osadowymi osadzonymi podczas potopu, szybko utworzył się węgiel i ropa naftowa.

„Konkluzja: Przemysłowe nagromadzenia ropy i gazu ziemnego mogą tworzyć się przez kilka tysięcy lat w basenach sedymentacyjnych [wyschniętych warstwach błota] w warunkach przepływu gorącej cieczy przez porównywalne okresy czasu”.

Gorące i wilgotne formacje błotne powstałe w wyniku potopu Noego stworzyły idealne warunki do szybkiego tworzenia się węgla, ropy i gazu.

Czas wymagany do „wytworzenia” węgla i ropy.

Badania laboratoryjne przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci wykazały, że węgiel i ropa naftowa mogą szybko tworzyć się. W maju 1972 roku George Hill, dziekan College of Mines, napisał artykuł opublikowany w czasopiśmie Journal of Chemical Technology, obecnie znanym jako Kemtech. Na stronie 292 skomentował:

„Nieoczekiwanie doprowadziło to do dość zaskakującego odkrycia… Obserwacje te sugerują, że podczas procesu formowania węgle wysokiej jakości… były prawdopodobnie wystawione na działanie wysokich temperatur w pewnym momencie swojej historii. Być może mechanizmem powstawania tych wysokiej jakości węgli było jakieś wydarzenie, które spowodowało krótkotrwałe gwałtowne nagrzanie.”

Faktem jest, że Hillowi po prostu udało się wyprodukować węgiel (nie do odróżnienia od węgla naturalnego). I zajęło mu to sześć godzin.

Ponad 20 lat temu brytyjscy badacze wymyślili sposób na przekształcenie odpadów domowych w olej odpowiedni do ogrzewania domów i zasilania elektrowni.

Węgiel naturalny może również tworzyć się szybko. Narodowe Laboratorium Argonne ogłosiło wyniki badań naukowych, z których wynika, że ​​w naturalnych warunkach węgiel może powstać już w 36 tygodni. Według tego raportu do powstania węgla konieczne jest jedynie zakopanie drewna i glinki kaolinowej jako katalizatora wystarczająco głęboko (aby uniemożliwić dostęp tlenu); i że temperatura otaczających skał wynosi 150 stopni Celsjusza. W takich warunkach węgiel wydobywa się w zaledwie 36 miesięcy. W raporcie zauważono ponadto, że w wyższych temperaturach węgiel tworzy się jeszcze szybciej.

Ropa naftowa jest odnawialnym zasobem naturalnym.

Największą intrygą jest to, że zasoby ropy i gazu ziemnego mogą nie być tak ograniczone i skończone, jak wielu sobie wyobraża. 16 kwietnia 1999 r. reporter „Wall Street Journal” napisał artykuł: „Żadnych żartów: pola naftowe rosną podczas produkcji ropy”. Zaczyna się tak:

„Houston – na Eugene Island 330 dzieje się coś tajemniczego.”

Uważa się, że wydobycie na tym polu, położonym w Zatoce Meksykańskiej daleko od wybrzeży Luizjany, spadało przez wiele lat. I przez pewien czas zachowywało się jak normalne pole: po jego odkryciu w 1973 r. wydobycie ropy na South Island 330 osiągnęło szczyt wynoszący około 15 000 baryłek dziennie. Do 1989 roku produkcja spadła do około 4000 baryłek dziennie.

Wtedy niespodziewanie... los znów uśmiechnął się na Wyspie Eugeniusza. Ze złoża wydobywanego przez Penz Energy Co. wydobywa się obecnie 13 000 baryłek dziennie, a prawdopodobne zasoby wzrosły z 60 do ponad 400 milionów baryłek. Jeszcze dziwniejsze jest to, że według naukowców badających złoże wiek geologiczny ropy wypływającej z rury znacznie różni się od wieku ropy wydobytej z ziemi 10 lat temu”.

Wygląda więc na to, że we wnętrzu Ziemi nadal powstaje ropa naftowa; i jego jakość jest wyższa niż pierwotnie znaleziona. Im więcej badań jest prowadzonych, tym więcej dowiadujemy się, że siły naturalne, które wytwarzają nową ropę naftową, nadal działają!

Wnioski.

Patrząc na zdjęcia ogromnych kopalń węgla kamiennego i zdając sobie sprawę z danych dotyczących zasobów ropy naftowej, możemy założyć, że:

Ropa naftowa w czasach starożytnych powstawała na miejscu istniejących wcześniej rozległych lasów i dżungli. Te. Tam, gdzie obecnie znajdują się największe na świecie zasoby ropy i węgla, dawniej rosły nieprzeniknione lasy z gigantycznymi drzewami. I wszystkie te lasy w pewnym momencie zostały zrzucone na jedną ogromną hałdę, którą następnie przykryto ziemią, pod którą bez dostępu powietrza utworzył się węgiel i ropa. Zamiast Syberii - dżunglę, pustynny Kuwejt, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Meksyk wiele tysięcy lat temu pokryły nieprzeniknione lasy.

W przypadku przyszłej apokalipsy nasi potomkowie, podobnie jak my, za kilka tysięcy lat mają szansę posiadać najbogatsze złoża minerałów. Oprócz tych, których nie zdążymy wydobyć i przetworzyć, pojawią się nowe.I możemy śmiało powiedzieć, że geograficznie będą zlokalizowane w miejscu obecnych gęstych lasów - znowu nasza Syberia), dżungli amazońskiej i inne zalesione miejsca naszej planety.

Zamienianie się torfu w węgiel zajmuje dużo czasu. Torf stopniowo gromadzi się na bagnach. Bagna z kolei porastają coraz większe warstwy roślin. Na głębokości torf cały czas się zmienia. Złożone związki chemiczne występujące w roślinach rozkładamy na prostsze. Częściowo rozpuszczają się i są wynoszone z wodą, a częściowo przechodzą w stan gazowy: dwutlenek węgla i metan. Ważną rolę w powstawaniu węgla odgrywają bakterie i wszelkiego rodzaju grzyby, które zamieszkują wszystko. Promują rozkład tkanki roślinnej. W procesie takich zmian w torfie z czasem zaczyna się w nim gromadzić najbardziej trwała substancja, czyli węgiel. Z biegiem czasu zawartość węgla w torfie staje się coraz większa.

Akumulacja węgla w torfie zachodzi bez dostępu tlenu, w przeciwnym razie węgiel łącząc się z tlenem zamieniłby się całkowicie w dwutlenek węgla i odparował. Tworzące się warstwy torfu są najpierw izolowane od tlenu z powietrza przez pokrywającą je wodę, a następnie przez nowo powstające warstwy torfu.

W ten sposób stopniowo zachodzi proces przemiany torfu w torf. Istnieje kilka głównych rodzajów węgla kopalnego: lignit, węgiel brunatny, węgiel kamienny, antracyt, torfowisko itp.

Najbardziej podobny do torfu węgiel brunatny- węgiel sypki o barwie brązowej, pochodzenia niezbyt starożytnego. Wyraźnie widoczne są w nim pozostałości roślin, głównie drewna (stąd nazwa „brunatny”, czyli „drewniany”). Węgiel brunatny to torf drzewny. We współczesnych torfowiskach umiarkowanych torf powstaje głównie z mchu torfowego, turzycy i trzciny, ale w strefie subtropikalnej globu, na przykład na leśnych bagnach Florydy w USA, tworzy się również torf drzewiasty, bardzo podobny do węgiel brunatny kopalny.

Przy silniejszym rozkładzie i zmianie resztek roślinnych tworzy brązowy węgiel. Jego kolor jest ciemnobrązowy lub czarny; Jest mocniejszy od węgla brunatnego, pozostałości drewna są w nim mniej powszechne i trudniej je dostrzec. Podczas spalania węgiel brunatny wytwarza więcej ciepła niż węgiel brunatny, ponieważ jest bogatszy w węgiel. Węgiel brunatny nie zawsze z czasem zamienia się w węgiel kamienny. Wiadomo, że węgiel brunatny z Zagłębia Moskiewskiego jest tego samego wieku, co węgiel kamienny z zachodniego zbocza Uralu (zagłębie Kizelowskie). Proces przemiany węgla brunatnego w węgiel kamienny następuje dopiero wtedy, gdy warstwy węgla brunatnego zapadną się w głębsze poziomy skorupy ziemskiej lub nastąpią procesy zabudowania gór. Aby przekształcić węgiel brunatny w węgiel kamienny lub antracyt, w wnętrznościach Ziemi potrzebne są bardzo wysokie temperatury i wysokie ciśnienie. W węgiel pozostałości roślin są widoczne tylko pod mikroskopem; jest ciężki, błyszczący i często bardzo mocny. Niektóre rodzaje węgla same lub w połączeniu z innymi odmianami są koksowane, to znaczy zamieniają się w koks.

Czarny błyszczący węgiel zawiera największą ilość węgla - antracyt. Jedynie pod mikroskopem można znaleźć w nim resztki roślin. Podczas spalania antracyt wytwarza więcej ciepła niż wszystkie inne rodzaje węgla.

Boghead- węgiel kamienny gęsty o powierzchni pęknięć muszlowych; po destylacji na sucho powstają duże ilości smoły węglowej – cennego surowca dla przemysłu chemicznego. Boghead powstaje z alg i sapropelu.

Im dłużej węgiel leży w warstwach ziemi lub im bardziej jest narażony na działanie ciśnienia i głębokiego ciepła, tym więcej zawiera węgla. Antracyt zawiera około 95% węgla, węgiel brunatny zawiera około 70%, a torf zawiera od 50 do 65%. Na bagnach, gdzie początkowo gromadzi się torf, glina, piasek i różne rozpuszczone substancje zwykle opadają wraz z wodą. Tworzą w torfie zanieczyszczenia mineralne, które następnie pozostają w węglu. Zanieczyszczenia te często tworzą międzywarstwy, które dzielą warstwę węgla na kilka warstw. Zanieczyszczenia zanieczyszczają węgiel i utrudniają jego wydobycie.

Podczas spalania węgla wszystkie zanieczyszczenia mineralne pozostają w postaci popiołu. Im lepszy węgiel, tym mniej powinien zawierać popiołu. W dobrych gatunkach węgla jest to tylko kilka procent, ale czasami ilość popiołu sięga 30-40%. Jeśli zawartość popiołu przekracza 60%, węgiel w ogóle się nie pali i nie nadaje się na paliwo.

Pokłady węgla różnią się nie tylko składem, ale także strukturą. Czasami cała grubość pokładu składa się z czystego węgla. Oznacza to, że powstał na torfowisku, do którego prawie nie przedostawała się woda zanieczyszczona gliną i piaskiem. Taki węgiel można natychmiast spalić. Częściej warstwy węgla występują na przemian z warstwami gliny lub piasku. Takie pokłady węgla nazywane są złożonymi. W nich np. warstwa o grubości 1 m często zawiera 10-15 warstw gliny, każda o grubości kilku centymetrów, podczas gdy czysty węgiel stanowi zaledwie 60-70 cm; Co więcej, węgiel może być bardzo dobrej jakości. Aby uzyskać paliwo z węgla o niskiej zawartości obcych zanieczyszczeń, węgiel jest wzbogacany. Skała z kopalni jest natychmiast wysyłana do zakładu przeróbczego. Tam wydobyta z kopalni skała jest kruszona na drobne kawałki w specjalnych maszynach, a następnie wszelkie grudki gliny oddzielane są od węgla. Glina jest zawsze cięższa od węgla, dlatego mieszaninę węgla i gliny przemywa się strumieniem wody. Siłę strumienia dobiera się tak, aby uniósł węgiel, a cięższa glina pozostała na dnie. Następnie woda i węgiel przepuszczane są przez drobny ruszt. Woda spływa, a na powierzchni rusztu gromadzi się już czysty i pozbawiony cząstek gliny węgiel. Ten rodzaj węgla nazywany jest węglem wzbogaconym. Zostanie w nim bardzo mało popiołu. Zdarza się, że popiół zawarty w węglu okazuje się nie szkodliwym zanieczyszczeniem, a minerałem. Na przykład drobny, gliniasty muł nanoszony na bagna przez strumienie i rzeki często tworzy warstwy cennej, ognioodpornej gliny. Jest specjalnie opracowany lub zbiera popiół pozostały po spaleniu węgla, a następnie służy do produkcji porcelanowych zastaw stołowych i innych produktów. Czasami w popiele znajduje się węgiel