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역청탄

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1. 개요

역청탄은 짙은 갈색에서 검은색을 띠며, 단단하지만 부서지기 쉬운 성질을 가진 석탄의 한 종류이다. 주로 발전과 강철 제조에 사용되며, 제철용 코크스 생산에도 활용된다. 역청탄은 탄소, 수소, 산소, 질소, 황 등으로 구성되며, 가열 시 부드러워지고 부풀어 오르는 특징을 보인다. 미국에서는 발열량과 고정 탄소 함량에 따라 여러 등급으로 분류하며, ISO 기준으로는 비트리나이트 반사율을 기준으로 분류한다. 역청탄은 이탄 습지에서 생성되며, 탄화 과정을 통해 탄소 함량이 증가하고 수소와 휘발성 물질이 감소한다. 전 세계적으로 널리 분포하며, 특히 석탄기와 페름기 지층에서 많이 발견된다. 대한민국에서는 생산되지 않아 전량 수입에 의존하며, 미세먼지 저감을 위해 석탄 발전 비중을 줄이는 정책이 추진되고 있다.

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역청탄
역청탄
역청탄 조각
역청탄 조각
다른 이름휘발성탄
로마자 표기yeokcheongtan
분류
종류석탄
변성 정도중급
특징
탄소 함량45~85%
휘발성 물질 함량15~45%
수분 함량10% 미만
발열량24~35 MJ/kg
생성 시기고생대 석탄기 ~ 신생대
결합성강한 결합성을 가짐
연소 시연기를 내며 탄다
용도발전, 제철, 난방 등
기타
관련 용어무연탄
갈탄
연탄
코크스
참고 자료
참고자료Coal - National Geographic
粘結炭 - コトバンク

2. 성질

역청탄은 갈탄보다 등급이 높지만 무연탄보다는 낮은 등급의 석탄이다.[2] 탄소 함량이 높고 휘발분이 적당하여 연소 시 높은 열을 발생시킨다. 특징적으로 그을음이 많은 불꽃으로 연소되며, 연소 중에 부드러워지고 부풀어 오른다.[13] 가열 시 부드럽고 끈적끈적한 덩어리를 형성하는 경향에서 이름이 유래되었는데,[7] 이는 석탄 내 역청(미네랄 타르)의 존재를 반영한다.[7]

거의 모든 응집성 석탄이 역청탄 등급이지만, 일부 역청탄은 응집성이 없다.[6] 비응집성 역청탄에는 캐널 석탄과 보그헤드 석탄이 포함된다. 이들은 층상 구조가 없고 반사율이 없으며, 패각상의 파면을 보이며 부서진다. 대부분의 역청탄이 부식된 식물의 목질 조직으로 구성된 ''부식질''인 반면, 이들은 ''사프로펠성''이다. 캐널 석탄은 대부분 식물 포자로, 보그헤드 석탄은 대부분 비포자 조류 잔해로 구성되어 있다.[14]

2. 1. 물리적 성질

역청탄은 짙은 갈색에서 검정색을 띠며,[8] 단단하지만 부서지기 쉬운 성질을 가지고 있다.[10] 일반적으로 밝고 어두운 물질이 얇은 띠 형태로 번갈아 나타나는 층상 구조를 보인다.[9] 채굴 전 석탄층의 밀도(층밀도)는 약 1346kg/m3이며, 채굴된 석탄의 겉보기 밀도는 최대 833kg/m3이다.[12]

2. 2. 화학적 성질

역청탄의 화학적 조성은 다양하지만, 일반적인 조성은 중량 기준 탄소 약 84.4%, 수소 5.4%, 산소 6.7%, 질소 1.7%, 황 1.8%이다.[11] 채굴 전 석탄층의 밀도는 약 1346kg/m3이며, 채굴된 석탄의 겉보기 밀도는 최대 833kg/m3이다.[12] 역청탄은 그을음이 많은 불꽃을 내며 연소되고, 연소 과정에서 부드러워지며 부풀어 오른다.[13] 가열하면 부드럽고 끈적끈적한 덩어리가 되는 성질 때문에 이러한 이름이 붙었는데,[7] 이는 석탄에 역청(미네랄 타르)이 있기 때문이다.[7]

2. 3. 등급 분류

미국에서는 역청탄을 발열량과 고정탄소 함량에 따라 세분화한다.[15]

ASTM 역청탄 분류[15]
등급그룹고정탄소 %
(건조, 무회분)
휘발분 %
(건조, 무회분)
발열량 MJ/kg
(습윤, 무회분)
역청탄저휘발분78–8614–22 
중휘발분69–7822–31 
고휘발분 A<69>31>32.6
고휘발분 B  30.2–32.6
고휘발분 C  26.7–30.2



따라서 역청탄은 고정탄소 함량에 따라 고휘발분, 중휘발분, 저휘발분 범주로 나뉘며, 고휘발분 역청탄은 에너지 함량에 따라 다시 세분된다.

국제 기준(ISO)으로는 비트리나이트 반사율을 기준으로 역청탄을 분류한다.[5] 이 분류는 중간 등급 석탄(역청탄과 거의 동일)을 네 개의 하위 등급으로 나눈다. 등급이 증가하는 순서는 다음과 같다.


  • 중간 D: 비트리나이트 반사율 0.5~0.6. ASTM 고휘발분 C 역청탄 또는 아역청탄 A에 거의 해당한다.
  • 중간 C: 비트리나이트 반사율 0.6~1.0. ASTM 고휘발분 C~고휘발분 B 역청탄에 거의 해당한다.
  • 중간 B: 비트리나이트 반사율 1.0~1.4. ASTM 고휘발분 A~중휘발분 역청탄에 거의 해당한다.
  • 중간 A: 비트리나이트 반사율 1.4~2.0. ASTM 저휘발분 역청탄에 거의 해당한다.

3. 용도

역청탄은 주로 발전과 강철 제조에 사용된다. 야금용으로 사용하기에 필요한 특성이 부족한 역청탄은 일반탄(열탄)으로 분류되어 주로 발전에 사용된다.[19][20] 이상적인 일반탄은 점화가 용이하고 높은 발열량을 가진다.[12] 결합력이 낮은 것은 보일러연료로 사용된다.

일차 제철용 석탄


'''대장장이용 석탄'''은 최고 품질의 역청탄으로, 재와 황이 가능한 한 없어야 하며, 코크스를 제조하여 대장장이들이 사용한다.[12]

3. 1. 제철용 코크스

제철용 석탄(야금탄)은 강철 제조에 사용된다. 좋은 제철용 석탄은 우수한 응집성, 높은 탄소 함량, 그리고 낮은 황, , 재 함량을 가져야 한다.[16] 그러나 모든 필요한 특성을 가진 단일 석탄은 드물기 때문에, 제철용 석탄은 일반적으로 고휘발성 역청탄과 소량의 중간 및 저휘발성 역청탄의 혼합물이다.[17]

제철용 석탄은 발전용으로 사용되는 석탄보다 높은 가격에 거래된다. 미국의 제철용 석탄은 1톤에 약 약 115212.49kg에 판매된 반면, 일반적인 역청탄은 1톤에 약 45404.61kg에 판매되었다. 제철용 석탄의 비용은 발전용 석탄(저등급 석탄, 예: 아역청탄 및 갈탄, 그리고 비제철용 역청탄 포함) 비용의 약 3.5배이다.[18]

결합력이 높은 것은 제철용 코크스의 원료로 사용된다.

3. 2. 발전용 연료

제철용 코크스 제조에 적합하지 않은 역청탄은 발전용 연료(일반탄)로 사용된다.[19][20] 이상적인 발전용 역청탄은 점화가 용이하고 높은 발열량을 가진다.[12] 대한민국에서는 주로 화력 발전소에서 발전용 연료로 사용된다.

Rajpura 열발전소

3. 3. 기타 용도

역청탄은 활성탄 제조 원료로도 사용된다. 역청탄을 먼저 코크스화하여 휘발성 물질을 제거한 뒤 수증기 처리를 통해 활성화한다. 역청탄에서 생산된 코크스를 활성화하기 위한 화학적 공정도 연구되었다.[21]

4. 생성 과정

오키페노키 습지(Okefenokee Swamp), 현대적인 이탄 형성 습지


역청탄은 다른 등급의 석탄과 마찬가지로 늪지대에서 식물 잔해가 물속에 잠겨 산소가 차단되고 산성 환경이 조성되어 부패가 늦춰지는 과정에서 형성된다.[22] 이때 죽은 식물 물질은 이탄으로 변환된다.

이탄은 주로 식물의 목질 조직을 구성했던 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌의 혼합물이다.[23] 리그닌은 무게 기준으로 탄소 54%, 수소 6%, 산소 30%로 구성되어 있는 반면, 셀룰로오스는 무게 기준으로 탄소 44%, 수소 6%, 산소 49%로 구성되어 있다. 역청탄은 무게 기준으로 탄소 약 84.4%, 수소 5.4%, 산소 6.7%, 질소 1.7%, 황 1.8%로 구성되어 있다.[11] 이는 탄화 과정에서 대부분의 산소와 많은 수소가 제거되어 탄소만 남는다는 것을 의미하며, 이 과정을 탄화라고 한다.[24]

탄화 과정 동안 탄소 함량은 증가하고 수소와 휘발성 물질은 감소하며 발열량이 증가하고 더 어둡고 광택이 나는 특징을 보인다. 화학적 변화에는 탈수 반응(물로 산소와 수소를 제거함), 탈탄산 반응(이산화탄소로 산소를 제거함), 탈메탄화(메탄으로 수소를 제거함)가 포함된다. 역청탄 등급에 도달할 때까지 대부분의 탈수 및 탈탄산 반응이 이미 일어났으며, 역청탄의 성숙은 탈메탄화를 특징으로 한다. 역청탄 등급에서 석탄화 과정 동안 석탄은 최대 발열량에 도달하고 대부분의 휘발성 함량을 잃기 시작한다.[26]

탄화가 진행됨에 따라 지방족 화합물(탄소 원자의 사슬을 특징으로 하는 탄소 화합물)은 방향족 화합물(탄소 원자의 고리를 특징으로 하는 탄소 화합물)로 대체되고 방향족 고리는 다환 방향족 화합물(연결된 탄소 원자 고리)로 융합되기 시작한다.[27] 그 구조는 흑연의 구조적 요소인 그래핀과 점점 더 유사해진다.

탄화 과정 동안 매몰 압력은 원래 이탄의 부피를 석탄으로 변환될 때 30분의 1로 줄인다. 역청탄 성숙을 위한 온도 범위는 85°C에서 235°C 사이이다.[28][29] 역청탄을 특징짓는 역청은 석유 원암에서 석유가 형성되는 것과 거의 같은 조건에서 형성된다. 역청화는 중간에서 저휘발성 역청탄에서 메탄 생성이 최고조에 달하는 것과 함께 진행된다. 이로 인해 이러한 역청탄은 "가스가 많아" 메탄 폭발을 방지하기 위한 예방 조치를 취해야 한다. 석탄이 약 235°C 이상의 온도에 도달하면 역청이 분해되고(역청 제거) 석탄은 무연탄으로 성숙한다.[7]

5. 산지

역청탄은 전 세계적으로 널리 분포하며, 데본기(약 3억 6천만 년 전~4억 2천만 년 전)[30]부터 수백만 년 전의 네오기 퇴적층[31]까지 다양한 시대의 지층에서 발견된다. 그러나 모든 석탄층의 90%는 지구 지질 역사의 2%에 불과한 석탄기페름기 시대에 퇴적되었다.[32] 막대한 석탄 매장지는 석탄기 후기(펜실베이니아기)와 페름기 동안 지구의 열대 지역 대부분을 덮었던 습지(석탄 삼림)에서 형성되었다.[33][34] 역청탄은 주로 석탄기 지층에서 발견된다.[8]

석탄 퇴적은 페름기-트라이아스기 멸종 사건으로 인해 중단되었지만, 후기 중기 트라이아스기에 재개되었다.[43]

석탄 퇴적의 두 번째 정점은 백악기에 시작되었지만, 대부분은 역청탄이 아닌 저급 석탄이다.[44] 미국 와이오밍, 콜로라도, 뉴멕시코에서 백악기 역청탄이 발견된다.[48][49] 캐나다에서는 서부 캐나다 퇴적 분지의 앨버타와 브리티시컬럼비아가 서부 내륙 해로의 서쪽 가장자리를 따라 습지에서 형성된 주요 역청탄 매장지를 가지고 있다. 이들의 연대는 미스트 마운틴 지층의 최후기 쥐라기 또는 최초기 백악기부터 게이츠 지층의 후기 백악기까지 다양하다.[50] 브리티시컬럼비아의 산간 및 도서 석탄층에도 백악기 역청탄 매장지가 있다.[51]

5. 1. 주요 산지

미국의 대부분의 역청탄은 1억 년에서 3억 년 전의 것이다.[35] 펜실베이니아기의 광대한 역청탄 매장지는 북미의 애팔래치아 산맥과 내륙 지방에 있다. 채굴은 지표 광산과 지하 광산 모두를 통해 이루어진다. 역사적으로 애팔래치아 산맥의 험준한 지형에 산재한 많은 석탄층은 소규모 회사의 채굴에 유리했던 반면, 서쪽으로 갈수록 넓고 완만한 경사의 층은 대규모 사업에 유리했다. 애팔래치아 석탄은 유황 함량이 현저히 낮고 종종 야금 등급이며, 내륙 지방의 석탄은 유황 함량이 훨씬 높다.[36]

석탄기 석탄 광산대는 중앙 유럽으로 확장되며, 이 중 상당 부분이 역청탄이다. 역청탄 광산은 폴란드[37]와 체코[38]에서 발견되며, 폴란드의 매장지는 그 나라 천연자원 중 가장 중요한 것 중 하나이다.[39] 체코의 매장지는 선사 시대부터 채굴되어 왔다.[38] 유럽의 매장지에는 영국의 석탄층이 포함되며, 이는 영국 석탄 생산의 대부분을 차지하고 대부분 역청탄이다.[40] 웨스트필드 석탄 분지는 영국에서 가장 큰 분지이다.[41] 프랑스, 독일, 이탈리아 북부를 포함한 유럽 전역에서 다른 중요한 역청탄 매장지가 발견된다.[42]

후순 탄광, 랴오닝성, 중국


페름기 시대의 광대한 역청탄 매장지는 시베리아, 동아시아 및 오스트레일리아에서 발견된다.[44] 여기에는 시베리아의 미누신스크 석탄 분지,[45] 오스트레일리아의 퀸즐랜드, 보웬, 시드니 분지 등[46] 그리고 중국의 광대한 역청탄 매장량이 포함된다.[47]

일본에서는 이시카리탄전, 미이케탄전 등이 있다. 저변질역청탄, 역청탄이 많다.

영국에서는 탄화가 진행되어 매연이 적은 웨일스탄이 유명하다.

2009년 기준으로, 궁극적으로 회수 가능한 역청탄 자원이 가장 많은 국가는 미국(161.6 Gt), 인도(99.7 Gt), 중국(78.4 Gt), 오스트레일리아(51.3 Gt), 남아프리카 공화국(38.7 Gt), 영국(26.8 Gt), 독일(25.2 Gt), 콜롬비아(7.8 Gt), 인도네시아(5.6 Gt), 프랑스(4.4 Gt)였다.[52]

2018년 기준으로, 전 세계 역청탄(코크스탄 + 기타 역청탄) 생산량은 총 6.220 Gt였다. 최대 생산국은 중국이며, 인도와 미국이 그 뒤를 잇고 있다.[53]

2020년 미국의 역청탄 생산량은 2억 3,800만 쇼트톤이었으며,[54] 이는 미국 전체 석탄 생산량의 44%를 차지했다. 역청탄은 18개 주에서 채굴되지만, 서버지니아, 펜실베이니아, 일리노이, 켄터키, 인디애나 5개 주가 미국 석탄 생산량의 74%를 차지한다.[2]

5. 2. 대한민국

대한민국에서는 역청탄이 생산되지 않아 전량 수입에 의존한다. 과거에는 발전용, 제철용으로 많은 양의 역청탄을 수입했으나, 최근에는 미세먼지 문제 등으로 인해 더불어민주당 정부의 탈석탄 정책의 영향으로 석탄 발전 비중이 점차 감소하고 있다.

6. 위험성 및 저감

중간 및 저휘발성 아역급 역청탄이 성숙되는 과정에는 메탄 생성량이 최고조에 달하는 시기가 있다. 이 때문에 이러한 역청탄은 "가스가 많은" 석탄이 되어, 메탄 폭발을 막기 위한 예방 조치를 취해야 한다.[7] 이미다졸륨 기반 이온 액체 용매는 자연 발화를 줄일 수 있는데, 이는 전 세계 연간 이산화탄소 배출량의 2~3%를 차지한다.[55]

역청탄은 과거 미국에서 가정 난방용으로 널리 사용되었다. 그러나 역청탄은 비교적 오염이 심한 연료이다. 1945년부터 1960년 사이 역청탄 사용량 감소는 모든 연령대의 최소 1,923명과 매월 겨울철 영아 310명의 생명을 구한 것으로 추산된다.[56] 역청탄의 품질은 선별법을 통해 개선되며, 이 방법은 비트리나이트 비율을 높여 더 깨끗하게 연소되는 제품을 얻을 수 있다.[57]

역청탄을 메탄으로 생물전환하는 기술은 청정 석탄 기술로서 활발하게 연구되고 있다.[58]

콩스탕탱 뮤니에(Constantin Meunier)의 ''그리수(Firedamp)''(1889)는 광산 재해의 여파를 묘사하고 있다.

참조

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