Annales des Mines (1876, série 7, volume 10) [Image 315]

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Ga7

GÉOLOGIE DYNAMIQUE.

REVUE DE GÉOLOGIE.

6i6

voici l'analyse de deux échantillons de houille appartenant à la couche Hutton : I est a l'état normal et a été pris à 55 mètres d'un dyke basaltique orienté de l'est à l'ouest. Il est pulvérulent et, selon l'expression des mineurs anglais, a été métamorphosé en Cinder coal; il provient du contact même de ce dyke.

Il résulte de ces analyses que le carbone et aussi l'azote vont en augmentant avec la profondeur de la tourbe, tandis que l'oxygène va en diminuant de même que l'hydrogène, qui toutefois varie trèspeu. Comme il était naturel de le penser, la proportion des cen-

dres augmente, pour une même tourbe, avec sa compacité et par suite avec sa profondeur.

Formation des combustibles minéraux.

HOLILLE

sans les cendres.

avec les cendre,

91,77 3,51 2,17 1,25 1,29

C. H.

Az

0.. s.

Cendres Somme

99,99

100,00

100,00

100,00

Cette houille de Newcastle a donc été imprégnée de matières minérales qui accroissent beaucoup le poids de ses cendres, et le phénomène a eu lieu jusqu'à une grande distance du dyke. L'altération qu'elle a éprouvée dans sa composition chimique est d'ailleurs analogue à celle que la fossilisation produit normalement dans les combustibles; car, en faisant abstraction des cendres, on

voit que le carbone a légèrement augmenté, tandis que l'hydrogène, l'oxygène et l'azote ont diminué (,).

J. D. D an a (1) s'est occupé de la formation des combustibles minéraux. Il observe que ces combustibles proviennent de fibres ligneuses, de tissu cellulaire, d'écorce, de spores de lycopodes. (lepidodendron, etc.), ainsi que de résines et de substances associées. Or, il convient de comparer la composition de différentes substances végétales de l'époque actuelle, semblables à celles qui ont formé les combustibles minéraux, avec la composition de ces combustibles ; c'est ce qui peut être fait facilement à l'aide du tableau suivant, dans lequel on a retranché les matières minérales

pour toutes les analyses Carbone.

Auteurs des analyses.

Hydro-

Oxy-

gène.

gène.

Azote.

Somme.

6,21

43,03

1,10

100,00

8,33 8,73 6,61 5,68

24,44 2029, 43,25 44,49 42,42

1,50 6,18 1,44 1,27

100,00 Mittcherlisch.

1,16

100,00 Websky.

2,5 12,5 25,0

0,8

100,00 100,00 100,00 100,00

I. Substances végétales. 49,66 Bois desséché. 2. Liége ( écorce du Quercus 65,73 suber) 3. Spores de Lycopodes. . . . 64,80 4. Lycopodium dendrohleum. 48,70 47,50 5. Equisetum byemale 49,88 6. Sphagnum 1.

6,54.

100,00

100,00 Hawes. 99,94

Id.

II.Combustiblesminéraux. 7.

Métamorphisme général ou normal. Modifications de la tourbe. Les changements que la tourbe éprouve dans sa composition chimique, par suite de l'âge, de la pression ou, en un mot, de la fossilisation, ont été étudiés par M. W. Det m or (2), en prenant, sur un même point, des tourbes qui étaient enfouies à des profondeurs différentes

Tourbe brune, de la surface

Tourbe presque noire, d'une profondeur de 2.,3 Tourbe noire , d'une profondeur de 4",6.

S01.0.

Cendres.

As

C

II

2,72

0,80

57,75

5,43

36,02

100,00

7,42

2,10

62,02

5,21

00,67

100,00

9.16

4,05

64,07

5,01

'20,87

100,01)

(1) Delesse, Éludes sur le métamorphisme des roches, 1858. (9) Jahresb. 0. Chante je 1873, 845.

Anthracite.

8. Charbon bitumineux.

9. Lignite. 10. Tourbe

.

95,0 81,2 68,7 59,5

5.5

5,5 5,5

33,0

0,8

Comme le remarque M. D ana, ce tableau montre que, quiind la fibre ligneuse se change en anthracite, la diminution dans la proportion d'oxygène et d'hydrogène est environ de 90 p. loo, et que celle de l'oxygène seule dépasse 95 p. ion ; dans le charbon bitu-

mineux, la proportion d'hydrogène n'est pas très-altérée, mais celle d'oxygène est réduite de plus de 6o p. ion ; dans le lignite, la proportion d'hydrogène est à peu près la même que dans le charbon bitumineux, tandis que celle d'oxygène est réduite de Lm à 115 p. ion. Quant à l'azote, la plus grande partie disparaît beaucoup plus rapidement et, à l'exception de la tourbe, les combus(1) Manuel 0f geology, 360.