電煅煤是千百萬年來植物的枝干和地下莖,在路面上堆積而成的一層極厚的灰黑色的腐植質,因為地殼的變化不斷埋進地底,長期性與氣體阻隔,并在超高壓下,歷經一系列繁雜的物理學轉變等要素,產生的灰黑色易燃深成巖,這就是煤炭的形成全過程。
一座煤礦業的煤層薄厚與這地域的地殼降低速率及植物堆積的是多少相關。地殼降低的速度更快,植物堆積得厚,這座煤礦業的煤層就厚,相反,地殼降低的速率遲緩,植物堆積的薄,這座煤礦業的煤層就薄。又因為地殼的地質構造使原先水準的煤層產生皺褶和破裂,有一些煤層埋到地底更加深入的地區,有的又被擠兌到土層,乃至外露路面,較為非常容易被大家發覺。也有一些煤層相對性較為薄,并且總面積也并不大,因此沒有采掘使用價值,相關煤炭的形成迄今并未尋找升級的叫法。
碳、氫、氧是煤炭土壤有機質的行為主體,占95%之上;煤焦化水平越長,碳的含量越高,氫和氧的含量越低。碳和氫是煤炭燃燒全過程中造成發熱量的原素,氧是燃燒原素。煤炭燃燒時,氮不造成發熱量,在高溫下轉化成碳氫化合物和氨,以分散情況進行析出。硫、磷、氟、氯和砷等是煤炭中的有危害成份,在其中以硫更為關鍵。煤炭燃燒時絕大多數的硫被氧化成二氧化硫(SO2),隨煙塵排出,環境污染空氣,傷害動、植物的生長及人們身心健康,浸蝕金屬材料機器設備;當硫含量多的煤用以冶金工業煉鐵時,還危害焦碳和鋼材的品質。
電煅煤中的土壤有機質在溫度和標準下,受分解反應后造成的可燃性氣體,被稱作“揮發分”,它是由各種各樣氮氧化合物、氡氣、一氧化碳等化學物質構成的混合氣。揮發分也是關鍵的原煤指標值,在明確煤炭的生產加工利用方式和加工工藝標準時,揮發分有關鍵的參照功效。煤焦化水平低的煤,揮發分較多。假如燃燒標準不適度,揮發分高的煤燃燒的時候容易造成未燃燼的炭粒,別名“排氣管冒黑煙”;并造成大量的一氧化碳、苯系物類、代烴等空氣污染物,熱效減少。因而,要依據煤的揮發分挑選適度的燃燒標準和機器設備。