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在常溫常壓下,積聚在死水體中的植物殘留物通過泥炭化或腐泥岩轉化為泥炭或腐泥岩。 泥炭或腐泥岩被掩埋後。
由於盆地基底的衰落,它沉入地下深處,並通過成岩作用轉化為褐煤。 當溫度和壓力逐漸公升高時,通過變質作用轉化為煙煤至無煙煤。 泥炭是高等植物的殘骸在沼澤中積累並通過生化變化轉化為泥炭的過程。 汙泥是低等生物的殘骸通過沼澤中的生化變化轉化為汙泥的過程。
腐泥石是一種富含水和瀝青質的淤泥狀物質。 冰川過程可能有助於收集和儲存成煤廠遺跡。
煤的形成時代]。
在整個地質時期,全世界有三個主要的成煤期:
1)在古生代石炭紀和二疊紀,成煤廠以長袍廠為主。煤的主要型別是煙煤和無煙煤。
2)在中生代和白堊紀,成煤植物主要是裸子植物。煤的主要型別是褐煤和煙煤。
3)新生代第三紀,成煤植物以被子植物為主。主機。
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在古生代,4000萬至5000萬年前,地球上生長著大片森林,隨著地殼的運動,大量樹木被埋在地下,與空氣隔絕了很長時間,在高溫高壓下,經過一系列複雜的物理和化學變化,形成了黑色的可燃化石, 這是煤的形成過程。
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數億年前,煤是通過將大量植物埋在地下而緩慢形成的。 煤是一種沉積有機礦物,通過生化和物理化學反應轉化為植物遺骸,是多種高分子化合物和礦物的混合物。
在地球歷史上,最有利於煤形成的地質年齡主要是晚古生代的石炭紀和二疊紀; 中生代侏羅紀; 和新生代的第三紀。
當我們在顯微鏡下觀察煤炭的橫截面時,我們可以清楚地看到樹木的年輪線,這是煤炭從樹木進化而來的有力證據。
煤層是樹木和植物層層的不斷堆積,經過不斷的地質變化,它們在不同的年份進入地下,然後在不斷的物理化學作用下,它們才成為今天的地下煤層!
煤炭的優缺點:
優點:煤炭資源豐富,由於世界各地都有煤礦,開採和供應穩定,價格比石油和天然氣便宜。
缺點:煤的熱值小於石油或天然氣,煤炭燃燒時排放的二氧化碳量高於石油和天然氣。 產量有限,而且不是可再生能源。
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煤是植物遺骸系統進化的結果
煤是植物的枝根在地面上積聚了數百萬年的極厚的黑色腐殖質層,由於地殼的變化,不斷埋在地下,與空氣隔絕了很長時間,在高溫高壓下,經過一系列複雜的物理化學變化等因素, 黑色可燃沉積岩的形成,這是煤的形成過程。
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由地殼運動產生。
煤是植物的枝根在地面上積聚了數百萬年的極厚的黑色腐殖質層,由於地殼的變化,不斷埋在地下,與空氣隔絕了很長時間,在高溫高壓下,經過一系列複雜的物理化學變化等因素, 黑色可燃沉積岩的形成,這是煤的形成過程。
煤是一種固體易燃礦物,由埋藏在地下的古老植物逐漸形成,經歷了複雜的生化和理化變化。 它是一種固體可燃有機巖,主要由植物遺骸的生化作用形成,掩埋後再經地質作用轉化而形成。
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煤炭誕生於石炭紀時期(我記不清了),當時由於植被豐富,蕨類植物覆蓋了整個地球。 他們的屍體在隨後的地殼運動的作用下被埋在地下,經過數億年的沉積,他們發生了變化。 最終變成了煤。
由於煤形成的惡劣條件,煤被集中成部分並與石油和天然氣聚集。 在它們產生的地區,通常有植物化石層。 (還有一點:。
產煤區分為海相和陸相)。
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在古生代,4000萬至5000萬年前,地球上生長著大片森林,隨著地殼的運動,大量樹木被埋在地下,與空氣隔絕了很長時間,在高溫高壓下,經過一系列複雜的物理和化學變化,形成了黑色的可燃化石, 這是煤的形成過程。
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煤的形成。
在地質史上,沼澤森林覆蓋了大片土地,包括真菌、蕨類植物、灌木、樹木等植物。 然而,海平面經常隨著時間的推移而變化。
當水位公升高時,植物會因洪水而死亡。 如果這些死去的植物被沉積物覆蓋並且不透氧,植物就不會完全分解,而是在地下形成有機地層。 隨著海平面的上公升和下降,形成了多層有機地層。
經過長時間的地質過程,該有機層最終將在溫度和壓力增加的還原環境中轉變為煤層。 它是由於埋藏深度和埋藏時間的差異而形成的。
煤炭是不一樣的。
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總結。 森林是空氣淨化器、天然氧氣植物和天然消聲器; 森林具有自然防疫、調節氣候、改變低氣流、防沙塵暴、減少洪澇、保護水源、保持水土的作用。
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煤是植物的枝根在地面上積聚了數百萬年的極厚的黑色腐殖質層,由於地殼的變化,不斷埋在地下,與空氣隔絕了很長時間,在高溫高壓下,經過一系列複雜的物理化學變化等因素, 黑色可燃沉積岩的形成,這是煤的形成過程。
我們為什麼要保護森林?
我們還能舉出哪些與化學變化有關的例子?
森林是空氣淨化器、天然氧氣植物和天然消聲器; 森林具有自然防疫、調節氣候、改變低氣流、防沙塵暴、減少洪澇、保護水源、保持水土的作用。
我們如何確定煤炭是如何形成的? 經歷過化學變化?
樹木和森林的光合作用一直是一種化學變化。
我們如何確定煤在形成過程中發生了化學變化?
一般來說,經過近百年千年的探索變化,我們的科學家基本上從材料含量上來比較,比如現在的古墓發掘,如何確定經驗的年代,就是通過發現的物質含量的變化來判斷。
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古代植物的遺骸。
煤的主要成分是碳、氫、氧和少量的氮、硫或其他元素。 硫是煤中最重要的雜質之一,通常以硫化物的形式存在於煤的燃燒產物中。 在一些國家,如美國,有控制硫化物排放的法規,並且由於去除此類有害雜質的成本不低,因此生產低硫煤是為了減少汙染而獲得獎勵。
人們認為煤是通過泥炭、褐煤、煙煤、無煙煤和無煙煤的轉化,將古代植物遺骸埋藏在地層下而形成的,無煙煤可以進一步轉化為石墨。
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煤是植物的枝根在地面上積聚了數百萬年的一層極厚的黑色腐殖質,由於地殼的變化不斷埋在地下,與空氣隔絕了很長時間,在高溫高壓下,經過一系列複雜的物理和化學變化等因素, 黑色可燃沉積岩的形成,這就是煤的形成過程。
煤礦煤層厚度與地殼下降速度和該地區積聚的植物殘骸量有關。 地殼下降快,廠體積厚,本煤礦煤層厚,反之,地殼下沉慢,廠體積薄,本煤礦煤層薄。
此外,由於地殼的構造運動,原有的水平煤層出現褶皺和裂縫,有的煤層埋在地下更深,有的被擠壓到地表,甚至暴露在地下,人們比較容易發現。 也有一些煤層比較薄,面積不大,所以沒有開採價值,關於煤的形成也沒有更新的理論。
介紹
不可否認的事實和依據是,煤確實是由植物的遺骸通過系統進化形成的,這是乙個洶湧澎湃的事實,只要仔細觀察煤,就能看到植物葉片和根莖的痕跡; 如果把煤切成薄片,在顯微鏡下觀察,可以發現非常清晰的植物組織和結構,有時煤層中還儲存著樹幹之類的東西,有時煤層中還包裹著完整的昆蟲化石。
在常溫常壓下,積聚在死水體中的植物殘留物通過泥炭化或腐泥岩轉化為泥炭或腐泥岩。 泥炭或腐泥岩後,由於盆地基底的衰落而沉入地下深處,通過成岩作用轉化為褐煤。 當溫度和壓力逐漸公升高時,通過變質作用轉化為煙煤至無煙煤。
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