孫富民
(1.山西省地質(zhì)礦產(chǎn)研究院,太原 030001; 2.煤與煤系氣地質(zhì)山西省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,太原 030001)
在煤所含微量元素中,氟是豐度較高的少數(shù)幾種元素之一,也是對環(huán)境影響較大的元素之一[1-6]。煤在燃燒時(shí),其中的氟化物將發(fā)生分解,大部分以HF、SiF4等氣態(tài)污染物形式排入大氣,不僅嚴(yán)重腐蝕鍋爐和煙氣凈化設(shè)備,而且造成大氣氟污染和生態(tài)環(huán)境的破壞[3-4,7-8]。燃煤氟排放是人為大氣氟污染的主要來源,因其環(huán)境敏感性,1990年美國《潔凈空氣補(bǔ)充法案》將煤中氟列入189種“有害大氣污染物”;1996年我國將氟化物列入11種大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測有害污染物(GB3095-1996),并于1997年將其列為大氣污染物綜合排放控制對象(GB16297-1997)。地氟病是一種在世界范圍內(nèi)廣泛流行的生物地球化學(xué)性疾病,燃煤污染型地方性氟中毒在我國也分布較廣,其中山西運(yùn)城、遼寧鞍山、內(nèi)蒙古包頭、安徽阜陽、宿縣等地區(qū)的煤-氟污染甚為嚴(yán)重[9-15]。由此可見,燃煤造成的氟排放對環(huán)境和人類健康危害巨大,而煤中氟的含量與分布特征研究,可以為控制氟排放提供依據(jù),具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
華北石炭-二疊紀(jì)煤是我國的主要?jiǎng)恿τ妹海恳话銥?50~200)×10-6,平均含氟量100×10-6[16];侏羅紀(jì)煤的含氟量為(20~50)×10-6[16];華南晚二疊世煤中氟的算術(shù)均值為206.77×10-6??梢娢覈^大多數(shù)煤中氟含量是比較低的,但是在一些特殊的地質(zhì)背景下可富集于一些特定的煤層中[17-19]。中華人民共和國煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《煤中氟含量分級》(MT/T 966-2005)中將氟含量大于200×10-6的煤稱為高氟煤。
關(guān)于煤中氟的分布規(guī)律,研究普遍認(rèn)為我國各地區(qū)煤中氟的含量差異很大。魯百合[20]研究了紅陽煤田東北聚煤區(qū)和合山煤田華南聚煤區(qū)煤中的含氟量,認(rèn)為總的趨勢是華南聚煤區(qū)氟含量高于華北、東北聚煤區(qū);劉建忠等[21]認(rèn)為我國煤中氟含量變化較大,近似服從對數(shù)正態(tài)分布規(guī)律。雒昆利等[16]認(rèn)為我國煤的含氟量與煤的形成時(shí)代、形成環(huán)境、所處大地構(gòu)造位置及后期多期巖漿活動的時(shí)代、物源等密切相關(guān)??傮w而言,研究者們分別從區(qū)域差異、煤種、大地構(gòu)造和地殼活動等不同角度探討了我國煤中氟的含量及其分布特征,但是目前的研究尚存在一些問題:研究區(qū)域大多局限于某個(gè)礦區(qū)或聚煤區(qū),缺乏對我國不同地區(qū)煤的含氟量、煤中氟的分布規(guī)律的系統(tǒng)研究。
本次山西省石炭-二疊紀(jì)主采煤層煤中氟數(shù)據(jù)來源主要為以往鉆孔測試數(shù)據(jù),其次為煤礦井下采樣測試數(shù)據(jù),氟的測試方法為離子選擇性電極法。經(jīng)系統(tǒng)整理與分析后,共形成太原組有效數(shù)據(jù)點(diǎn)1 120個(gè)、山西組971個(gè)。太原組、山西組主采煤層煤中氟含量統(tǒng)計(jì)見表1、圖1。
表1 太原組、山西組主采煤層煤中氟含量統(tǒng)計(jì)表
圖1 六大煤田太原、山西組主采煤層煤中氟含量折線圖Figure 1 Line chart of main mineable coal seam fluorine content in Taiyuan and Shanxi formations of six major coalfields
由圖1可以看出,整體上太原組主采煤層煤中氟平均含量高于山西組(寧武煤田除外),且太原組整體趨勢變化較大,山西組較為平緩。具體特征分述如下:
太原組主采煤層煤中氟含量范圍為(0~1 165)×10-6,均值為176×10-6。其中,大同煤田煤中氟含量范圍為(20~647)×10-6,均值為206×10-6,平面分布整體呈中部向東部、西部增高的趨勢,在東部和西部邊緣形成高氟煤區(qū)域;河?xùn)|煤田煤中氟含量在(24~708)×10-6之間,均值為180×10-6,煤田內(nèi)大部區(qū)域氟含量在(80~130)×10-6,屬低氟煤范圍,但在煤田北部保德地區(qū),中部柳林地區(qū),南部吉縣、鄉(xiāng)寧地區(qū)均有高氟煤區(qū)域零星分布;寧武煤田煤中氟含量范圍為(4~748)×10-6,均值為136×10-6,煤田內(nèi)大部區(qū)域氟含量在(130~200)×10-6,屬中氟煤范圍,但在煤田北部朔州、寧武地區(qū),南部靜樂地區(qū)有高氟煤區(qū)域分布;西山煤田煤中氟含量范圍為(59~523)×10-6,均值為153×10-6,平面分布整體呈由煤田東南向西、北逐漸增高的趨勢,在煤田中北部、西南邊緣部分地區(qū)形成高氟煤區(qū)域;霍西煤田煤中氟含量范圍為(2~1 165)×10-6,均值為199×10-6,平面分布整體由中部向北部、南部逐漸增高,中部大部地區(qū)屬中氟煤區(qū)域,在南部襄汾縣、北部介休地區(qū)形成高氟煤區(qū)域;沁水煤田煤中氟含量范圍為(0~836)×10-6,均值為179×10-6,平面分布整體呈邊緣高,中間低,煤田中部均為低、中氟煤,在煤田邊緣形成多處高氟煤區(qū)域。參見表1,圖2。
綜上所述,山西省太原組主采煤層煤中氟含量在(0~1 165)×10-6之間,均值為176×10-6。六大煤田中,大同煤田氟含量均值最高為206×10-6,寧武煤田最低為136×10-6。六大煤田中均有部分高氟煤區(qū)域分布。
山西組主采煤層煤中氟含量范圍為(0.8~1 443)×10-6,均值為155×10-6。其中,大同煤田煤中氟含量范圍為(35~766)×10-6,均值為196×10-6,整體上從東南部往西北部呈逐漸增高的趨勢,煤田大部區(qū)域?qū)俚头海谧笤频貐^(qū)形成高氟煤區(qū)域; 河?xùn)|煤田煤中氟含量在(13~478)×10-6之間,均值為162×10-6,煤田內(nèi)大部分區(qū)域?yàn)榈头?,在煤田北部保德地區(qū),中部柳林地區(qū), 南部吉縣、鄉(xiāng)寧
圖2 太原組主采煤層煤中氟含量等值線分級圖Figure 2 Isoline ranking of fluorine content in Taiyuan Formation main mineable coal seams
地區(qū)均有高氟煤區(qū)域零星分布; 寧武煤田煤中氟含量范圍為(2~1 130)×10-6,均值為155×10-6,該煤田大部分區(qū)域?yàn)橹蟹?,僅在朔州、嵐縣地區(qū)為低氟煤,而寧武縣、靜樂縣的部分區(qū)域則為高氟煤;西山煤田煤中氟含量范圍為(8~512)×10-6,均值為131×10-6,該煤田整體分布為中間高、邊緣低,邊緣大部地區(qū)為中氟煤,煤田中心馬蘭、邢家社南部地區(qū)分布兩個(gè)較大范圍的高氟煤區(qū)域;霍西煤田煤中氟含量范圍為(4~508)×10-6,均值為170×10-6,煤田整體由北向南逐漸增高,北部多為中氟煤,南為高氟煤,高氟煤區(qū)域主要集中在襄汾、翼城、臨汾市地區(qū);沁水煤田煤中氟含量范圍為(0.8~1 443)×10-6,均值為154×10-6,平面分布整體呈邊緣高,中間低,煤田中部為低、中氟煤,在煤田邊緣形成多處高氟煤區(qū)域。參見表1、圖3。
綜上所述,山西省山西組主采煤層煤中氟含量在(0.8~1 443)×10-6之間,均值155×10-6。六大煤田中,大同煤田最高為196×10-6,西山煤田最低為131×10-6。六大煤田中均有部分高氟煤區(qū)域分布。
圖3 山西組主采煤層煤中氟含量等值線分級圖Figure 3 Isoline ranking of fluorine content in Shanxi Formation main mineable coal seams
(1)通過系統(tǒng)的收集勘探鉆孔資料及對煤礦樣品測試分析,得出了山西省六大煤田石炭-二疊紀(jì)主采煤層中氟的含量及其分布規(guī)律:總體來看,山西省石炭-二疊紀(jì)煤中氟的平均含量處于中低水平,但各煤田中均有部分高氟煤區(qū)域存在。
(2)從山西組和太原組主采煤層煤中氟的平均含量對比來看,太原組略高于山西組,太原組高氟煤的分布區(qū)域也較山西組多,范圍也較大。
(3)山西省石炭-二疊紀(jì)太原組煤中高氟區(qū)主要分布于河?xùn)|煤田北部、霍西煤田北部和南部、沁水煤田邊緣等區(qū)域;山西組煤中高氟區(qū)主要分布于寧武煤田中部、霍西煤田中南部、沁水煤田邊緣等區(qū)域。在今后的煤炭資源開發(fā)利用過程中應(yīng)重視這些區(qū)域煤中氟的排放對生態(tài)環(huán)境、人類健康的影響,開展高氟煤區(qū)域的調(diào)查與研究工作,以降低資源開發(fā)利用對環(huán)境的潛在威脅。