Cтраница 2
Далее было изучено поведение лигнина древесины стволов и поведение торфообразователей, наиболее богатых лигнином. Проведенное ранее изучение состава торфов, преимущественно зарубежными исследователями ( Хоринг, Пухнер и др.), не учитывало даже явно выраженных особенностей строения торфяных залежей. [16]
Гумусовые сапропели имеют почти такой же состав, как н торфы. Их групповой состав аналогичен составу торфов. Битум, извлеченный из этих санропелей, несколько отличается от торфяных битумов содержанием жирных кислот и почти полным отсутствием смол. В среднем он состоит на 2о % из жирных кислот и на 75 % из восков. [17]
![]() |
Дифференциальные кривые торфов. [18] |
Характер термической деструкции торфа зависит от его состава. По данным Б. Б. Митчелла [16] в состав торфа входит 7 - 10 % хо-лоцеллюлозы, 6 - 7 % битумов, 5 - 10 % целлюлозы, 29 - 49 % гу-миновых веществ и 7 - 17 % лигнина. Для выяснения зависимости характера термограмм ( рис. 79) от состава торфа В. А. Филимоновым и В. Е. Раковским проведены исследования комплексно-верхового со степенью разложения 15 % ( а), сос-ново-пушицевого со степенью разложения 60 % ( б), ольхового со степенью разложения 40 % ( в) торфов при последовательном удалении из них различных веществ. [19]
В первой стадии ( самонагревания до температуры 65 - 70 С доминируют биохимические процессы, при которых интенсивно развиваются микроорганизмы, содержащиеся в торфе. В этой стадии значительного изменения - состава торфа не происходит. В зоне максимальной температуры при самонагревании происходит образование так называемого торфяного полукокса, который при взаимодействии с кислородом воздуха воспламеняется и тем самым служит как бы запалом при самовозгорании торфа. [20]
![]() |
Состав верхнего и нижнего слоев торфа. [21] |
В некоторых случаях это перемещение органических веществ, вероятно, приводило к превращению гумусового торфа ( верхнего горизонта) в смешанное сапропелито-гумусовое о бра-зование. В связи с различием в степени изменения состава торфа границы между образовавшимися пачками могли быть в одних случаях очень четкими, а в других размытыми и практически незаметными. [22]
Фукс в этом случае использует данные о составе тропических торфов Флориды. Однако нижние слон залежи содержали почти 60 % золы и являлись, по существу, почвой. [23]
Однако при этом возникают большие затруднения вследствие колебаний состава торфа от слоя к слою. Они обусловлены изменениями растительности ( главным образом вследствие колебаний водного режима), непостоянством скорости накопления растительных остатков и их разложения. Поэтому в разрезе торфяника не происходит плавного изменения свойств торфа, а наблюдаются значительные их колебания то в ту, то в другую сторону. [24]
Как известно, торф образовался в результате физико-химического разложения растительных веществ в присутствии воды, при недостаточном количестве воздуха и при содействии сапрофитных организмов. Разложение идет также в анаэробной среде, однако в этом случае процесс идет медленно и не оказывает существенного влияния на окончательный характер и состав торфа. [25]
Характер термической деструкции торфа зависит от его состава. По данным Б. Б. Митчелла [16] в состав торфа входит 7 - 10 % хо-лоцеллюлозы, 6 - 7 % битумов, 5 - 10 % целлюлозы, 29 - 49 % гу-миновых веществ и 7 - 17 % лигнина. Для выяснения зависимости характера термограмм ( рис. 79) от состава торфа В. А. Филимоновым и В. Е. Раковским проведены исследования комплексно-верхового со степенью разложения 15 % ( а), сос-ново-пушицевого со степенью разложения 60 % ( б), ольхового со степенью разложения 40 % ( в) торфов при последовательном удалении из них различных веществ. [26]
Вторая стадия углеобраеовательного процесса должна рассматриваться как стадия, на которой протекают процессы, вызывающие переход от гуминовых кислот к гумитам. Она, по существу, для углей является как бы генетической, исходным веществом для которой надо считать гуминовые вещества и все другие составляющие торфа при очень глубоко зашедшем процессе его разложения, когда торф уже трудно отличить от бурого угля. В этом случае ( как и при торфе) мы должны все свое внимание сосредоточить на изучении процессов, вызывающих изменения веществ, входящих в состав торфа, под влиянием температуры, водного режима, состава покрывающих и подстилающих пород, химических процессов превращения гуминовых кислот в гумиты. Необходимо выявить роль микробиологических процессов на этой стадии, так как она не совсем ясна. [27]
Ьолыпие запасы торфа имеются в Бе-лоруесии. По способу добычи торф разделяется на машиноформовочный и гидроторф - - кусковой торф в виде кирпичей, а также фрезерный торф - мелкая торфяная крошка различных размеров. Состав торфа зависит от степени его разложения. Теплота сгорания торфа в зависимости от его вида и влажности колеблется от 8000 до 15 000 кДж / кг. [28]
Как известно, торф образовался в результате физико-химического разложения растительных веществ в присутствии воды, при недостаточном количестве воздуха и при содействии сапрофитных организмов. Интенсивность разложения пропорциональна количеству воздуха, участвующего в процессе. Присутствие воды является важным фактором для дополнительных процессов - гниения, гумификации и др., протекающих одновременно. Разложение дет также в анаэробной среде, однако в этом случае процесс идет медленно и не оказывает существенного влияния на окончательный характер и состав торфа. [29]
Если те вещества, которые дают перегной, изменяются под водою, то углекислого газа получается меньше, образуется много болотного газа СН4, который выделяется, а твердый остаток, происходящий при этом, составляет кислый перегной болотных мест, а в больших массах - торф. Такой процесс изменения растительных веществ под водою происходит в огромных размерах в болотах. В особенности много торфяников находится в низменностях Голландии, Северной Германии, Ирландии, Баварии; у нас в средней - России есть много местностей, представляющих обширные торфяники. Плотные старые виды торфа приближаются по составу и свойствам к бурым углям; новейшие же торфяные образования, не уплотненные давлением, представляют массу весьма пористую, в которой заметны следы тех растительных частей, из которых образовался торф. Высушенный ( а иногда и прессованный) торф употребляется как топливо. Что касается до состава торфа, то он в различных местностях весьма разнообразен. Высушенный на воздухе, он содержит не менее 15 % воды и около 8 % золы; остальная масса торфа содержит около 45 % углерода, 4 % водорода, 1 % азота и 28 % кислорода. [30]