Исходные органические вещества. Согласно современным представлениям, считается, что все виды ископаемого органического топлива образовались из остатков растений и микроорганизмов, живших 0,5…500 млн. лет назад. Химический состав таких остатков характеризуется сочетанием четырех групп химических соединений:
Углеводов, к которым относится, в частности, один из основных компонентов древесины — целлюлоза;
Лигнина — межклеточного вещества высших растений;
Липоидов, в число которых входят: смолы— смеси высокомолекулярных органических кислот, воски — сложные эфиры таких кислот и одноатомных спиртов, жиры — сложные эфиры глицерина (трехатомного спирта) и органических кислот;
Белков (протеинов), молекулы которых состоят из звеньев аминокислот, содержащих аминогруппы (-NH2) и карбоксильные группы (-СООН).
Накопление органических остатков проходило в тех местах земной поверхности, где эти остатки были защищены от полного окисления кислородом воздуха: на заболоченных участках суши и на дне морей и океанов, преимущественно в мелководных прибрежных зонах, особенно богатых микроорганизмами.
В условиях заболоченной суши накапливались в основном остатки высших растений (деревьев, кус тарников, трав) и мхов. Особенность их химического состава — высокое содержание углеводов и лигнина при малом содержании липоидов и белков. Такой исходный органический материал послужил источником образования ряда горючих ископаемых, получивших название гумолитов (от латинского гумус — перегной).
На дне прибрежных зон морей и океанов накапливались преимущественно остатки микроводорослей и бактерий, богатые липоидами и белками, но содержащие мало углеводов и почти не содержащие лигнина. Эта специфика исходного химического состава, а также особенности условий первичных преобразований (практически полностью исключен доступ воздуха) привели к формированию группы горючих ископаемых, называемых сстропелитами (сапропель в переводе с латинского — гниющий ил).
Стадии углефикации гумолитов. Растительные остатки, накапливающиеся в болотах, подвергались воздействию микроорганизмов при ограниченном доступе воздуха. В результате формировался торф, в котором по мере увеличения степени разложения росло содержание бесструктурной массы гуминовых кислот— высокомолекулярных веществ, в молекулах которых присутствуют карбоксильные группы. Одновременно уменьшалось содержание структурных элементов, имеющих форму исходных растений. Описанный этап преобразований (метаморфизма) растительных остатков называется торфяной стадией.
Дальнейшие преобразования проходили в иных условиях и под действием других факторов — после попадания торфяника в толщу земной коры в результате происходивших в ней сдвигов. В новых условиях органический материал испытывал воздействие высоких давлений, достигавших сотен мегапаскалей, повышенных температур (180…250 °С), а также каталитическое воздействие горных пород. Преобразования, вызванные действием этих факторов, называют углефикацией.
Гумолиты, имеющие невысокую степень углефикации, называют бурыми углями. На этой стадии в них сохраняется некоторая часть гуминовых кислот. Если поместить измельченный бурый уголь в раствор щелочи, из гуминовых кислот образуются растворимые соли— гуматы, окрашивающие раствор в бурый цвет. Отсюда и происходит название бурых углей, которые сами по себе нередко имеют не бурый, а черный цвет.
Бурые угли, образовавшиеся из торфа низкой степени разложения, за рубежом называют лигнитами. В лигнитах визуально обнаруживаются "обугленные" части растений.
Более высокая степень углефикации гумолитов, как предполагают, достигалась в тех участках земной коры, где имели место более высокие температуры (250…350 °С). В этих условиях разрушались наименее стойкие элементы молекулярной структуры угля, в том числе карбоксильные группы. Поэтому гуми — новые кислоты превращались в нейтральные гумины. Полное отсутствие в угле гуминовых кислот служит генетическим признаком для отнесения такого угля уже не к бурым, а к каменным углям.
Преобразования органического вещества углей на этом не заканчивались. Встречающиеся в земной коре каменные угли могут иметь существенно различную степень углефикации.
Гумолиты наивысшей степени углефикации называют антрацитами; их выделяют по химическому составу и свойствам, а также по внешним признакам: высоким твердости, хрупкости, светоотражательной способности (блеску).
Метаморфизм сапропелитов. Преобразования сапропелитов на начальном этапе также происходили под действием биохимических факторов, но в условиях полного отсутствия свободного кислорода. При этом главную роль играли анаэробные бактерии, способные "отбирать" связанный кислород у остатков отмерших микроорганизмов. Специфический исходный химический состав этих остатков вместе с усиленной потерей ими кислорода способствовали преимущественному превращению органического материала в смесь предельных и непредельных углеводородов.
Последующие преобразования, как и в случае гумолитов, протекали в толще земной коры. В относительно мягких условиях, по — видимому, преобладали процессы полимеризации непредельных углеводородов и отверждения органического материала. Так сформировались специфические угли — богхеды (на территории России они встречаются редко и практически не используются), а также г о — рючие сланцы.
Более глубокие химические преобразования сапропеля в глубине земной коры при повышенных температурах и каталитическом действии горных пород привели к формированию смеси жидких и газообразных органических веществ — преимущественно углеводородов. Жидкая масса — нефть и смесь газов — природный горючий газ перемещались в пористых пластах, накапливаясь в участках земной коры, ограниченных непроницаемыми породами. Именно в таких геологических структурах и обнаруживаются сейчас нефтяные и газовые месторождения.
Петрографический состав углей. Ископаемые угли (гумолиты) состоят из различных микрокомпонентов, которые можно выявить с помощью микроскопа (ГОСТ 12113) при рассмотрении полированных и протравленных срезов угля (аншлифов). По петрографическим характеристикам (по показателю отражения света, цвету, структуре и рельефу) микрокомпоненты объединяют в группы.
Так, в составе бурых углей установлены (ГОСТ 12112) такие компоненты, как: гуми — нит (обозначение — ТІ) —- однородный, бесструктурный материал с наибольшим показателем отражения; инертинит (I) — матовый пористый непрочный материал, в котором сохранилась клеточная структура древесины (стенки клеток обуглены) и прочие.
В состав каменных углей входят (ГОСТ 9414): витринит (Vt) — стеклообразное вещество, продукт углефикации гуминита; фю — зинит (F) — продукт углефикации инертини — та, сходный с ним по внешним признака^ и прочие.
Петрографические исследования углей позволили выделить критерий, четко связанный со степенью их углефикации — средний показатель отражения света витринитом R0, %, который возрастает с увеличением степени углефикации. Показатель R0 является главным критерием в современной классификации ископаемых углей.
Петрографический состав углей влияет на многие их технологические характеристики, поэтому классификация предусматривает выделение особых технологических подгрупп топлива: например, с преобладанием витри — нита — витринитовый уголь; фюзинита — фюзинитовый уголь.