杜 冉
(河鋼集團邯鋼公司,河北 邯鄲 056015)
對原煤煤巖組分、煤體性質進行研究,對煤田合理規劃開采與后續原煤的合理加工利用有著重要意義。本文通過選取某礦原煤煤樣進行細觀、宏觀上的煤巖組分顯微結構分析,同時進行后續光譜結構處理及系統性的煤巖、煤質研究,為該礦煤的合理開發利用提供了科學數據支撐與借鑒。
借助LeitzMPV-Ⅲ型號顯微光度計對該礦煤巖組分進行顯微定量觀測及反射率測定,所得該礦顯微煤巖組分如表1 所示,煤巖反射率如表2 所示。從表1、表2 中可以看出,該礦煤層性質以惰性組、鏡質組為主要成分,殼質組僅占煤總質量的3.5%,無機礦物質占比達3.93%;同時鏡質組鏡質體的反射率為0.48%,存在眾多微充填胞腔,表明煤層吸附性較強。完成上述操作后,又對該煤進行了熒光分析,對煤巖組分細觀結構下的熒光譜參數進行分析,并按照所得數據繪制出該煤各細觀組分的熒光光譜圖,具體如圖1 所示。

圖1 煤體各細觀組分的熒光光譜圖

表1 煤巖組分顯微結構分析

表2 煤巖組分反射率測定
在煤巖組分細觀結構研究的基礎上,在無風環境中對煤樣進行了宏觀尺度上的煤巖組分手選富集作業,得出鏡煤、亮煤、暗煤、絲炭四類宏觀尺度上的煤巖組分。選用MPV-Ⅲ顯微鏡光度計對宏觀尺度上的煤巖組分顯微結構進行定量區分,具體結果如表3 所示。

表3 宏觀尺度下的煤巖組分顯微煤巖結構分析
從表3 宏觀尺度下的煤巖組分顯微煤巖結構統計數據中可以看出,該煤鏡煤類型與絲炭類型下,鏡質組與惰性組質量分數分別達到了95.33%與93.15%,可以看出手選富集所得煤巖單組分的純度是很高的,因此這種手段可以用于對煤巖組分性質的研究當中。
選用重蒸處理后的上述宏觀尺度下的四類煤結構組分進行索氏抽提,抽提時長設定為140 h,然后利用等對抽提物進行柱層析,隨后通過乙醇、二氯甲烷或苯作為展示劑進行族組分的分離操作,從而得到如表4 所示的溶劑抽提結果及族組分構成[1]。從表4 中可以看出,鏡煤與亮煤抽提率相對較高,其中鏡煤烷烴、瀝青含量較高,說明該類型煤適用于液化、氣化處理,可用作液態、氣態燃料的制備;而暗煤與絲炭兩者的抽提率相對較低,其中絲炭的芳香烴含量達到21.41%,數值最高,說明絲炭的芳構化程度較高,可用作碳素材料的原料。通過對四類組分煤體進行溶劑抽提及族組分構成分析,可依據煤體組分上存在的差異,合理進行用途劃分,從而發揮出各族組分的適宜價值[2]。

表4 煤溶劑抽提結果與族組分構成統計
對煤巖組分及抽提殘煤進行元素分析,從統計數據來看,該煤干燥無灰基揮發分w(Vdaf)為32%~42%,因此可以確定該煤屬于高揮發分煙煤,黏結性較差;鏡煤水分、揮發分及氫氧含量相比其他族組分含量較高,絲炭灰分、碳含量相對其他族組分含量較高[3]。通過對比發現,經過抽提作用下的殘煤中,揮發分與氫含量要相對未處理煤巖組分相對較低,因此得出經抽提處理后小分子烴類的含量將有所減少。
分析原煤與抽提殘煤的FTIR 光譜圖,具體如圖2 所示,其中左側為原煤FTIR 光譜圖,右側為抽提處理后殘煤FTIR 光譜圖[4]。從光譜圖曲線特征來看,未抽提處理煤樣與殘煤的紅外光譜特征基本相似,僅在某些吸收峰值上的吸收強度存在差異,同時后續對吸收峰歸屬與吸收特征進行解析處理,對吸收峰面積進行了定量計算。從計算結果來看,鏡煤在3 750~3 100 cm-1、2 880~2 800 cm-1、1 580~1 400 cm-1等處時吸收峰的強度較大,由于這幾處富含較多烷基側鏈及陽離子型官能團,例如-NH2、-NH 等;同時絲炭在3 100~3 000 cm-1、1 950~1 850 cm-1、1 800~1 700 cm-1、900~650 cm-1等處時吸收峰的強度較大,這幾處出現峰值的原因為絲炭的芳構化程度較高,同時分子中含較多含氧官能團。同時分析光譜圖曲線特征還可發現,溶劑抽提殘煤的芳構化程度相對原煤煤樣略有提高。

圖2 煤與抽提殘煤FTIR 光譜圖示意
1)該原煤中惰性組質量分數達到了41.23%,屬高惰性組分煤,尤其是其中含量較大的火焚絲質體及半充填、微充填胞腔,是該礦原煤的一個重要煤巖組分特性,這些孔隙的存在對煤吸附性有著重要影響。
2)鏡煤水分、揮發分、氫氧含量相對其他族組分含量較高,絲炭碳含量與灰分含量相對其他族組分含量較高;同時鏡煤的抽提率較高的原因可以確定為其組分中烷烴、瀝青含量相對較高,絲炭抽提率較低的原因為芳烴含量相對較高。
3)通過FTIR 光譜圖分析,并進行峰值計算,可以發現鏡煤中含數量較多的烷基側鏈以及各類陽離子基團,而在絲炭中含量較多的是含氧官能團;雖然在鏡煤中氧含量較高,但其含氧官能團數量卻很少,絲炭中官能團數量較高,但總體氧含量卻很少,這也是兩者在結構上存在的顯著差異。
4)通過分析煤礦原煤及抽提殘煤煤巖組分結構特征及差異,可以更好地掌握各類型煤體的特性,同時結合相關特性開展工業化應用,例如鏡煤適用于液化、氣化處理,可用作液態、氣態燃料的制備,而絲炭的芳構化程度較高,可作為制作碳素材料的原料。