تعدين الفحم



تعدين الفحم هو عملية استخراج الفحم من الأرض أو من منجم . يُقدّر الفحم لمحتواه من الطاقة ، ومنذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، يُستخدم على نطاق واسع لتوليد الكهرباء . في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا ، يُطلق على منجم الفحم ومنشآته اسم "منجم الفحم" ، ويُسمى منجم الفحم "حفرة"، وتُعرف منشآت التعدين فوق سطح الأرض باسم " رأس الحفرة ". أما في أستراليا ، فيُشير مصطلح "منجم الفحم" عمومًا إلى منجم فحم تحت الأرض.
شهد تعدين الفحم تطورات عديدة في السنوات الأخيرة، من بداياته المتواضعة التي اعتمدت على حفر الأنفاق والاستخراج اليدوي للفحم باستخدام العربات، إلى مناجم ضخمة مكشوفة ومناجم ذات جدران طويلة . ويتطلب التعدين على هذا النطاق استخدام حفارات جرّارة وشاحنات وسيور ناقلة ورافعات هيدروليكية وآلات قص.
لطالما كان لصناعة تعدين الفحم تاريخ طويل من الآثار البيئية السلبية الجسيمة على النظم البيئية المحلية، وعلى صحة المجتمعات المحلية والعاملين فيها، كما أنها تُسهم بشكل كبير في الأزمات البيئية العالمية، مثل تلوث الهواء وتغير المناخ . يُمكن أن يُؤدي تعدين الفحم إلى تدهور الأراضي، وتلوث المجاري المائية، وتصريف المياه الحمضية من المناجم، وكلها تُساهم في التدهور البيئي. [ 1 ] تُشير الدراسات إلى أن تعدين الفحم يرتبط بتدهور بيئي واسع النطاق، حيث تُعاني معظم المناطق المتضررة من تدهور في جودة البيئة. [ 2 ] لهذه الأسباب، كان الفحم من أوائل أنواع الوقود الأحفوري التي تم التخلص التدريجي منها في قطاعات مختلفة من اقتصاد الطاقة العالمي . مع ذلك، لم تصل الدول الرئيسية المُنتجة للفحم، مثل الصين وإندونيسيا والهند وأستراليا ، إلى ذروة إنتاجها، حيث تُعوض الزيادات في الإنتاج الانخفاضات في أوروبا والولايات المتحدة [ 3 ] والمناجم المُقترحة قيد التطوير. [ 4 ]
اعتبارًا من عام 2023وظّفت صناعة تعدين الفحم أكثر من 2.7 مليون عامل، 2.2 مليون منهم في آسيا، [ 5 ] ولكن من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج الفحم العالمي إلى انخفاض كبير في عدد وظائف الفحم في العقود القادمة. [ 6 ]
تاريخ

يعود تاريخ تعدين الفحم إلى آلاف السنين، حيث وُثِّقت مناجمه الأولى في الصين القديمة والإمبراطورية الرومانية وغيرها من الاقتصادات التاريخية القديمة. [ 7 ] [ 8 ] وقد اكتسب أهمية بالغة خلال الثورة الصناعية في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث استُخدم الفحم بشكل أساسي لتشغيل المحركات البخارية وتدفئة المباني وتوليد الكهرباء. ولا يزال تعدين الفحم نشاطًا اقتصاديًا هامًا حتى اليوم. ونظرًا لمساهمة الفحم الكبيرة في ظاهرة الاحتباس الحراري والمشاكل البيئية، يُنظر إليه عمومًا على أنه وقود أحفوري ذو تأثير بيئي كبير. ومع ذلك، فإن الطلب العالمي عليه في ازدياد مستمر.
بالمقارنة مع الوقود الخشبي ، يُنتج الفحم كمية طاقة أعلى لكل وحدة كتلة، سواءً من حيث الطاقة النوعية أو الطاقة الكتلية، ويمكن الحصول عليه غالبًا في المناطق التي يندر فيها الخشب. ورغم استخدامه تاريخيًا كوقود منزلي، يُستخدم الفحم اليوم في الغالب في الصناعة، لا سيما في صهر المعادن وإنتاج السبائك ، فضلًا عن توليد الكهرباء . وقد تطورت عمليات تعدين الفحم على نطاق واسع خلال الثورة الصناعية ، وشكّل الفحم المصدر الرئيسي للطاقة الأولية للصناعة والنقل في المناطق الصناعية من القرن الثامن عشر وحتى خمسينيات القرن العشرين. ولا يزال الفحم مصدرًا مهمًا للطاقة. [ 9 ] كما يُستخرج الفحم اليوم على نطاق واسع باستخدام أساليب التعدين السطحي حيثما تصل طبقات الفحم إلى السطح أو تكون ضحلة نسبيًا. وقد طورت بريطانيا التقنيات الرئيسية لتعدين الفحم تحت الأرض منذ أواخر القرن الثامن عشر، مع مزيد من التقدم بفضل التطورات التي شهدها القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. [ 9 ] ومع ذلك، ازداد استخدام النفط والغاز كبدائل منذ ستينيات القرن التاسع عشر.
بحلول أواخر القرن العشرين، استُبدل الفحم، في معظمه، في الاستخدامات المنزلية والصناعية والنقلية بالنفط أو الغاز الطبيعي أو الكهرباء المنتجة من النفط أو الغاز أو الطاقة النووية أو مصادر الطاقة المتجددة . وبحلول عام 2010، كان الفحم يُنتج أكثر من ربع طاقة العالم. [ 10 ]
منذ عام 1890، أصبح تعدين الفحم قضية سياسية واجتماعية. اكتسبت نقابات عمال مناجم الفحم قوة كبيرة في العديد من البلدان خلال القرن العشرين، وكثيراً ما كان عمال المناجم قادة للحركات اليسارية أو الاشتراكية (كما هو الحال في بريطانيا وألمانيا وبولندا واليابان وتشيلي وكندا والولايات المتحدة) [ 11 ] [ 12 ]. ومنذ عام 1970، ازدادت أهمية القضايا البيئية ، بما في ذلك صحة عمال المناجم، وتدمير المناظر الطبيعية بسبب التعدين السطحي وإزالة قمم الجبال ، وتلوث الهواء، ومساهمة احتراق الفحم في ظاهرة الاحتباس الحراري .
طرق الاستخلاص
يتم تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية بناءً على ما يلي: الظروف الجيولوجية الإقليمية؛ خصائص الطبقات العلوية ؛ استمرارية طبقة الفحم، وسماكتها، وبنيتها، وجودتها، وعمقها؛ قوة المواد فوق وتحت الطبقة لظروف السقف والأرضية؛ التضاريس، وخاصة الارتفاع والانحدار؛ المناخ؛ ملكية الأرض وتأثيرها على توافر الأراضي للتعدين والوصول إليها؛ أنماط تصريف المياه السطحية؛ ظروف المياه الجوفية؛ توافر العمالة والمواد؛ متطلبات مشتري الفحم من حيث الكمية والجودة والوجهة؛ ومتطلبات الاستثمار الرأسمالي. [ 13 ]
يُعدّ التعدين السطحي والتعدين الجوفي العميق الطريقتين الأساسيتين للتعدين. ويعتمد اختيار طريقة التعدين بشكل رئيسي على العمق والكثافة والطبقة العلوية وسماكة طبقة الفحم؛ فالطبقات القريبة نسبيًا من السطح، على أعماق تقل عن 61 مترًا تقريبًا ، تُستخرج عادةً بالتعدين السطحي. [ 14 ] أما الفحم الموجود على أعماق تتراوح بين 55 و90 مترًا، فيُستخرج عادةً بالتعدين الجوفي العميق، ولكن في بعض الحالات يمكن استخدام تقنيات التعدين السطحي. على سبيل المثال، يُستخرج بعض الفحم في غرب الولايات المتحدة، الموجود على أعماق تزيد عن 60 مترًا ، بطرق التعدين المكشوف، نظرًا لسماكة الطبقة التي تتراوح بين 20 و25 مترًا . أما الفحم الموجود على أعماق تزيد عن 90 مترًا ، فيُستخرج عادةً بالتعدين الجوفي العميق. [ 15 ] ومع ذلك، هناك عمليات تعدين في الحفر المفتوحة تعمل على طبقات الفحم حتى 300-460 مترًا (1000-1500 قدم) تحت مستوى سطح الأرض، على سبيل المثال Tagebau Hambach في ألمانيا.
Coal extraction methods vary depending on whether the mine is an underground mine or a surface (also called an open cast) mine. The most economical method of coal extraction for surface mines is the electric shovel or drag line. The most economical form of underground mining is the long wall, which involves using two spinning drums with carbide bits that run along sections of the coal seam.
Many coals extracted from both surface and underground mines require washing in a coal preparation plant.
Surface mining

When coal seams are near the surface, it may be economical to extract the coal using open-cut, also referred to as open-cast, open-pit, mountaintop removal, or strip mining methods. Opencast coal mining recovers a greater proportion of the coal deposit than underground methods, as more of the coal seams in the strata may be exploited. Equipment can include the following: Draglines which operate by removing the overburden, power shovels, large trucks to transport overburden and coal, bucket wheel excavators, and conveyors. In this mining method, explosives are first used in order to break through the surface, or overburden, of the mining area. The overburden is then removed by draglines or by shovel and truck. Once the coal seam is exposed, it is drilled, fractured and thoroughly mined in strips. The coal is then loaded onto large trucks or conveyors for transport to either the coal preparation plant or directly to where it will be used.[16]
Most open cast mines in the United States extract bituminous coal. In Canada, Australia, and South Africa, open cast mining is used for both thermal and metallurgical coals. In New South Wales open casting for steam coal and anthracite is practiced. Surface mining accounts for around 80 percent of production in Australia, while in the US it is used for about 67 percent of production. Globally, about 40 percent of coal production involves surface mining.[16]
Strip mining
Strip mining exposes coal by removing earth above each coal seam. This earth to be removed is referred to as 'overburden' and is removed in long strips.[17] The overburden from the first strip is deposited in an area outside the planned mining area and referred to as out-of-pit dumping. Overburden from subsequent strips is deposited in the void left from mining the coal and overburden from the previous strip. This is known as pit-dumping.[18]
It is often necessary to fragment the overburden by use of explosives. This is accomplished by drilling holes into the overburden, filling the holes with explosives, and detonating the explosive. The overburden is then removed, using large earth-moving equipment, such as draglines, shovel and trucks, excavator and trucks, or bucket-wheels and conveyors. Equipment depends on geological conditions; for example, to remove overburden that is loose or unconsolidated, a bucket wheel excavator might be the most productive. When all the overburden is removed, the underlying coal seam will be exposed (a 'block' of coal). This block of coal may be drilled and blasted (if hard) or otherwise loaded onto trucks or conveyors for transport to the coal preparation (or wash) plant. Once this strip is empty of coal, the process is repeated with a new strip being created next to it. This method is most suitable for areas with flat terrain.
The life of some area mines may be more than 50 years.[19]
Contour mining
The contour mining method consists of removing overburden from the seam in a pattern following the contours along a ridge or around the hillside. This method is most commonly used in areas with rolling to steep terrain. It was once common to deposit the spoil on the downslope side of the bench thus created, but this method of spoil disposal consumed much additional land and created severe landslide and erosion problems. To alleviate these problems, a variety of methods were devised to use freshly cut overburden to refill mined-out areas. These haul-back or lateral movement methods generally consist of an initial cut with the spoil deposited downslope or at some other site, and spoil from the second cut refilling the first. A ridge of undisturbed natural material 15 to 20 ft (5 to 6 m) wide is often intentionally left at the outer edge of the mined area. This barrier adds stability to the reclaimed slope by preventing spoil from slumping or sliding downhill. In certain contour mining operations, extracting multiple coal seams necessitates removing and managing interburden between layers, thereby increasing the complexity of the mining process. However, this still seems to be a common mining approach.[20]
تُعاني تقنية التعدين السطحي الكنتورية من قيود اقتصادية وتقنية. فعندما تصل العملية إلى نسبة تجريد مُحددة مسبقًا (أطنان من التربة السطحية/أطنان من الفحم)، يصبح الاستمرار غير مُجدٍ اقتصاديًا. وبحسب المعدات المُتاحة، قد لا يكون من المُمكن تقنيًا تجاوز ارتفاع مُعين للجدار العالي. عند هذه النقطة، يُمكن إنتاج كميات أكبر من الفحم باستخدام طريقة الحفر اللولبي، حيث تقوم الحفارات الحلزونية بحفر أنفاق في الجدار العالي بشكل جانبي من المصطبة لاستخراج الفحم دون إزالة التربة السطحية.
التعدين لإزالة قمم الجبال
تعدين الفحم من قمم الجبال هو ممارسة تعدين سطحي تتضمن إزالة قمم الجبال لكشف طبقات الفحم، والتخلص من مخلفات التعدين في "ردميات الوديان" المجاورة. تحدث ردميات الوديان في التضاريس شديدة الانحدار حيث تكون بدائل التخلص محدودة. [ 21 ]
يجمع التعدين بإزالة قمم الجبال بين أساليب التعدين السطحي والتعدين الشريطي. في المناطق ذات التضاريس المتموجة أو شديدة الانحدار، حيث يوجد عرق فحم بالقرب من قمة سلسلة جبال أو تلة، تُزال القمة بأكملها عبر سلسلة من القطع المتوازية. ثم تُرسب التربة السطحية في الوديان والمنخفضات المجاورة. عادةً ما تُخلف هذه الطريقة قمم الجبال والتلال على شكل هضاب مسطحة. [ 15 ] تُعد هذه العملية مثيرة للجدل للغاية نظرًا للتغيرات الجذرية في التضاريس، وممارسة ملء الوديان بمخلفات التعدين، وتغطية الجداول المائية، والإخلال بالنظم البيئية. [ 22 ] [ 23 ]
تُوضع التربة المُستخرجة عند رأس وادٍ أو منخفض ضيق ذي جوانب شديدة الانحدار. استعدادًا لردم هذه المنطقة، تُزال النباتات والتربة، ويُنشأ مصرف صخري في منتصف المنطقة المراد ردمها، حيث كان يوجد سابقًا مجرى تصريف طبيعي. عند اكتمال الردم، سيشكل هذا المصرف السفلي نظامًا مستمرًا لتصريف المياه من الطرف العلوي للوادي إلى الطرف السفلي للردم. عادةً ما تُسوّى وتُدرّج مواقع الردم عند رؤوس المنخفضات لإنشاء منحدرات مستقرة بشكل دائم. [ 19 ]
التعدين تحت الأرض

تقع معظم طبقات الفحم على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يجعل التعدين السطحي غير ممكن، ويتطلب التعدين تحت الأرض، وهي طريقة تُسهم حاليًا بنحو 60% من إنتاج الفحم العالمي. [ 16 ] في التعدين العميق، تُستخدم طريقة الغرف والأعمدة، حيث يتم استخراج الفحم من الطبقة، مع ترك الأعمدة والأخشاب لدعم سقف المنجم. تُسمى منطقة العمل المُخصصة لاستخراج الأعمدة "قسم الأعمدة". بمجرد الوصول إلى نقطة توقف محددة بالعوامل الجيولوجية أو التهوية أو الجدوى الاقتصادية، يتم البدء عادةً بنسخة تكميلية من التعدين، تُسمى التعدين الثانوي أو التعدين التراجعي . يقوم عمال المناجم بإزالة الفحم من الأعمدة، وبالتالي استخراج أكبر قدر ممكن من الفحم من الطبقة.
تستخدم أقسام الأعمدة الحديثة معدات يتم التحكم بها عن بُعد، بما في ذلك دعامات سقف متحركة هيدروليكية ضخمة، والتي تمنع الانهيارات الأرضية حتى يغادر عمال المناجم ومعداتهم منطقة العمل. تشبه دعامات السقف المتحركة طاولة طعام كبيرة، ولكنها مزودة برافعات هيدروليكية بدلاً من الأرجل. بعد استخراج أعمدة الفحم الضخمة، تُقصر أرجل دعامة السقف المتحركة ويتم سحبها إلى منطقة آمنة. عادةً ما ينهار سقف المنجم بمجرد مغادرة دعامات السقف المتحركة للمنطقة.
هناك ست طرق رئيسية للتعدين تحت الأرض:
- يمثل التعدين بالجدران الطويلة حوالي 50% من الإنتاج تحت الأرض. يبلغ طول جبهة آلة قص الجدران الطويلة 300 متر (1000 قدم) أو أكثر. وهي آلة متطورة مزودة بأسطوانة دوارة تتحرك ميكانيكيًا ذهابًا وإيابًا عبر طبقة فحم واسعة. يسقط الفحم المفكك على ناقل سلسلة مدرع أو خط أحواض ينقله إلى سير ناقل لإزالته من منطقة العمل. تحتوي أنظمة الجدران الطويلة على دعامات سقف هيدروليكية خاصة بها تتقدم مع الآلة مع تقدم عملية التعدين. ومع تقدم معدات التعدين بالجدران الطويلة، يُسمح للصخور العلوية التي لم تعد مدعومة بالفحم بالسقوط خلف العملية بطريقة مُحكمة. تُمكّن هذه الدعامات من تحقيق مستويات عالية من الإنتاج والسلامة. تستشعر أجهزة الاستشعار كمية الفحم المتبقية في الطبقة، بينما تُعزز أنظمة التحكم الآلية الكفاءة. تسمح أنظمة الجدران الطويلة بمعدل استخلاص للفحم يتراوح بين 60% و100% عندما تسمح الظروف الجيولوجية المحيطة باستخدامها. بمجرد إزالة الفحم، عادةً 75% من المقطع، يُسمح للسقف بالانهيار بطريقة آمنة. [ 16 ]
- تعتمد تقنية التعدين المستمر على آلة تعدين مستمرة مزودة بأسطوانة فولاذية دوارة كبيرة مزودة برؤوس من كربيد التنجستن لكشط الفحم من الطبقة. تعمل هذه الآلة بنظام "الغرف والأعمدة"، المعروف أيضًا بنظام "الألواح والأعمدة"، حيث يُقسم المنجم إلى سلسلة من "الغرف" أو مناطق العمل التي يتراوح طولها بين 5 و10 أمتار (20 إلى 30 قدمًا) والمحفورة في طبقة الفحم. ويمكنها استخراج ما يصل إلى 14 طنًا من الفحم في الدقيقة، أي أكثر مما كان ينتجه منجم غير آلي في عشرينيات القرن الماضي في يوم كامل. تمثل آلات التعدين المستمر حوالي 45% من إنتاج الفحم تحت الأرض. تنقل السيور الناقلة الفحم المستخرج من الطبقة. تُستخدم آلات التعدين المستمر التي يتم التحكم فيها عن بُعد للعمل في طبقات وظروف صعبة متنوعة، كما أن النسخ الروبوتية التي يتم التحكم فيها بواسطة أجهزة الكمبيوتر أصبحت شائعة بشكل متزايد. يُعد مصطلح "التعدين المستمر" تسمية غير دقيقة، لأن تعدين الفحم بنظام الغرف والأعمدة دوري للغاية. في الولايات المتحدة، يمكن عادةً الحفر حتى عمق 6 أمتار (20 قدمًا) . يمكن زيادة هذا الحد بموافقة إدارة السلامة والصحة في المناجم (MSHA ). في جنوب أفريقيا، قد يصل الحد إلى 12 مترًا (39 قدمًا) . بعد الوصول إلى حد القطع، تُزال مجموعة آلة التعدين المستمر، ويُدعم السقف باستخدام جهاز تثبيت السقف، وبعد ذلك يجب صيانة الواجهة قبل التقدم بها مرة أخرى. أثناء الصيانة، تنتقل آلة التعدين "المستمرة" إلى واجهة أخرى. يمكن لبعض آلات التعدين المستمر تثبيت الواجهة بالمسامير وتجفيفها بالغبار الصخري، وهما عنصران أساسيان في الصيانة، أثناء قطع الفحم، بينما قد يتمكن طاقم مدرب من تحسين التهوية، ما يؤهلها حقًا لتكون "مستمرة". مع ذلك، قليل جدًا من المناجم قادرة على تحقيق ذلك. تفتقر معظم آلات التعدين المستمر المستخدمة في الولايات المتحدة إلى القدرة على تثبيت الواجهة بالمسامير وتجفيفها بالغبار. قد يعود ذلك جزئيًا إلى أن استخدام المسامير يجعل الآلات أعرض، وبالتالي أقل قدرة على المناورة. [ 24 ]
- تعتمد تقنية التعدين بالغرف والأعمدة على استخراج رواسب الفحم عن طريق حفر شبكة من الغرف في طبقة الفحم. تُترك أعمدة من الفحم لدعم السقف. قد تُشكل هذه الأعمدة ما يصل إلى 40% من إجمالي الفحم في الطبقة، ومع ذلك، تشير الأدلة من عمليات التنقيب الحديثة في المناجم المكشوفة، حيثما وُجدت مساحة لترك فحم الطبقة العلوية والسفلية، إلى أن عمال المناجم في القرن الثامن عشر استخدموا تقنيات متنوعة للغرف والأعمدة لإزالة 92% من الفحم الموجود في مكانه . مع ذلك، يمكن استخراج هذا الفحم في مرحلة لاحقة ( انظر التعدين التراجعي ). [ 16 ]
- Blast mining or conventional mining, is an older practice that uses explosives such as dynamite to break up the coal seam, after which the coal is gathered and loaded onto shuttle cars or conveyors for removal to a central loading area. This process consists of a series of operations that begins with "cutting" the coalbed so it will break easily when blasted with explosives. This type of mining accounts for less than 5 percent of total underground production in the US today.
- Retreat mining is a method in which the pillars or coal ribs used to hold up the mine roof are extracted; allowing the mine roof to collapse as the mining works back towards the entrance. This is one of the most dangerous forms of mining, owing to imperfect predictability of when the roof will collapse and possibly crush or trap workers in the mine.
Production



Coal is mined commercially in over 50 countries. 7,921 million metric tons (Mt) of coal were produced in 2019, a 70% increase over the 20 years since 1999. In 2018, the world production of brown coal (lignite) was 803.2 Mt, with Germany the world's largest producer at 166.3 Mt. China is most likely the second largest producer and consumer of lignite globally although specific lignite production data is not made available.[3][25]
Coal production has grown fastest in Asia, while Europe has declined. Since 2011, world coal production has been stable, with decreases in Europe and US offset by increases from China, Indonesia and Australia.[26] The top coal mining nations are:
| Country | Production[27] |
|---|---|
| China | 3,692 Mt |
| India | 745 Mt |
| United States | 640 Mt |
| Indonesia | 585 Mt |
| Australia | 500 Mt |
| Russia | 425 Mt |
| South Africa | 264 Mt |
| Germany | 132 Mt |
| Kazakhstan | 117 Mt |
| Poland | 112 Mt |
Economic impact
Energy production from coal mining is highly concentrated in certain jurisdictions, which also concentrates much of the social and economic impacts of the industry to these regions.[28] The industry directly employs over seven million workers worldwide, which, in turn, creates millions of indirect jobs.[28]
في أجزاء عديدة من العالم، بلغ إنتاج الفحم ذروته مع تحوّل بعض الاقتصادات بعيدًا عن الوقود الأحفوري لمواجهة تغير المناخ. وخلصت دراسة أجريت عام 2020 إلى إمكانية خلق وظائف في مجال الطاقة المتجددة في هذه المناطق لاستبدال العديد من وظائف تعدين الفحم كجزء من انتقال عادل ؛ إلا أن الطاقة المتجددة لم تكن مناسبة في بعض المناطق التي تضم كثافة عالية من عمال المناجم، كما هو الحال في الصين، التي تُعدّ الدولة الرائدة في تعدين الفحم بفارق كبير. [ 28 ]
| إنتاج الفحم واحتياطياته وشركات التعدين والمناطق الرئيسية المنتجة للفحم في الصين والهند والولايات المتحدة وأستراليا عام 2018 ، والتي تمثل مجتمعةً حوالي 70% من الإنتاج العالمي السنوي للفحم. يتضمن الجدول التالي المناطق التي تُعدّ من أكبر المقاطعات والولايات المنتجة للفحم، والمسؤولة عن أكثر من 85% من إنتاج الفحم في كل دولة. [ 29 ] | |||||
| دولة | إنتاج الفحم (مليون طن) | احتياطيات الفحم (مليون طن) | عمال مناجم الفحم (بالآلاف) | المقاطعات أو الولايات الأكثر إنتاجاً | نسبة الإنتاج الوطني المغطاة |
|---|---|---|---|---|---|
| الصين | 3349 | 138,819 | 6110 | شانشي ، شنشي ، آنهوي ، هيلونغجيانغ ، شينجيانغ ، شاندونغ ، خنان ، قويتشو | 90% |
| الهند | 717 | 97,728 | 485 | تشهاتيسجاره ، جهارخاند ، أوريسا ، ماديا براديش ، تيلانجانا | 85% |
| الولايات المتحدة | 701 | 250,916 | 52 | إلينوي ، إنديانا ، كنتاكي ، مونتانا ، داكوتا الشمالية ، بنسلفانيا ، تكساس ، فرجينيا الغربية ، ووايومنغ | 90% |
| أستراليا | 478 | 144,818 | 50 | نيو ساوث ويلز ، كوينزلاند ، فيكتوريا، أستراليا | 99% |
النفايات والمخلفات
مخلفات الفحم ، والمعروفة أيضاً باسم نفايات الفحم، أو الصخور، أو الخبث، أو مخلفات الفحم، أو المواد النفاياتية، أو ضفاف الصخور، أو الأعمدة، أو العظام، أو المخلفات، هي المواد المتبقية من تعدين الفحم، وعادةً ما تكون على شكل أكوام من المخلفات أو أكوام من الأنقاض . مقابل كل طن من الفحم الصلب الناتج عن التعدين، يتبقى 400 كيلوغرام (880 رطلاً) من المواد النفاياتية، والتي تشمل بعض الفحم المفقود الذي يمكن استعادته جزئياً بشكل اقتصادي. [ 30 ] وتختلف مخلفات الفحم عن المنتجات الثانوية لاحتراق الفحم، مثل الرماد المتطاير .

يمكن أن تُخلّف أكوام مخلفات الفحم آثارًا بيئية سلبية كبيرة، بما في ذلك تسرب مخلفات الحديد والمنغنيز والألومنيوم إلى المجاري المائية ومياه الصرف الحمضية من المناجم . [ 31 ] ويمكن أن يؤدي الجريان السطحي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية. [ 32 ] كما تُشكّل هذه الأكوام خطرًا حقيقيًا للحرائق، إذ يُمكن أن تشتعل تلقائيًا . ونظرًا لاحتواء معظم مخلفات الفحم على مكونات سامة ، فإنه من الصعب استصلاحها عن طريق إعادة زراعتها بنباتات مثل أعشاب الشاطئ. [ 33 ] [ 34 ]
يحتوي فحم غوب على ما يقارب أربعة أضعاف كمية الزئبق السام ، وكمية أكبر من الكبريت مقارنةً بالفحم العادي. [ 31 ] أما فحم كولم فهو مصطلح يُطلق على فحم الأنثراسيت المُهدر . [ 31 ]
الكوارث
في كارثة أبيرفان عام 1966 في ويلز، انهار كومة من مخلفات منجم فحم ، مما أدى إلى غمر مدرسة ومقتل 116 طفلاً و28 بالغاً. ومن الحوادث الأخرى المتعلقة بمخلفات الفحم: تسرب مخلفات الفحم في مقاطعة مارتن (الولايات المتحدة، 2000)، وتسرب رماد الفحم المتطاير من محطة كينغستون للوقود الأحفوري (الولايات المتحدة، 2008)، وتسرب مخلفات الفحم من منجم جبل أوبيد (كندا، 2013).
التعدين الحديث

أصبح استخدام معدات الاستشعار المتطورة لمراقبة جودة الهواء أمراً شائعاً، وقد حل محل استخدام الحيوانات الصغيرة مثل طيور الكناري، والتي يشار إليها غالباً باسم " كناري عمال المناجم ". [ 35 ]
في الولايات المتحدة، أدى التطور التكنولوجي إلى انخفاض ملحوظ في عدد العاملين في قطاع التعدين. ففي عام 2015، بلغ عدد العاملين في مناجم الفحم الأمريكية 65,971 عاملاً، وهو أدنى رقم منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بجمع البيانات في عام 1978. [ 36 ] ومع ذلك، أشارت دراسة أجريت عام 2016 إلى أن استثماراً بسيطاً نسبياً من شأنه أن يُمكّن معظم عمال مناجم الفحم من إعادة التدريب للعمل في قطاع الطاقة الشمسية. [ 37 ]
أمان
مخاطر على عمال المناجم


لطالما كان تعدين الفحم نشاطًا بالغ الخطورة، وسجل كوارث تعدين الفحم التاريخية طويل. ففي الولايات المتحدة، لقي 104,895 عامل منجم فحم حتفهم في حوادث المناجم منذ عام 1900، [ 38 ] ووقع 90% من الوفيات في النصف الأول من القرن العشرين. وبلغ عدد الضحايا 3,242 في عام 1907، وهو أسوأ عام على الإطلاق؛ بينما سُجلت خمس وفيات في عام 2020. [ 39 ]
تتمثل مخاطر المناجم المكشوفة بشكل رئيسي في انهيار جدران المنجم واصطدام المركبات؛ أما مخاطر التعدين تحت الأرض فتشمل الاختناق والتسمم بالغاز وانهيار السقف وانفجار الصخور والانفجارات الغازية . [ 40 ]
يمكن أن تتسبب انفجارات غاز الميثان في انفجارات غبار الفحم الأكثر خطورة ، والتي قد تلتهم منجمًا بأكمله. وقد انخفضت معظم هذه المخاطر بشكل كبير في المناجم الحديثة، وأصبحت حوادث الوفيات الجماعية نادرة في معظم أنحاء العالم المتقدم. يبلغ متوسط الوفيات الناجمة عن حوادث المناجم في قطاع تعدين الفحم الحديث في الولايات المتحدة 23 حالة وفاة سنويًا (2001-2020). [ 39 ] [ 41 ] ومع ذلك، في البلدان الأقل نموًا وبعض البلدان النامية، لا يزال العديد من عمال المناجم يموتون سنويًا، إما بسبب حوادث مباشرة في مناجم الفحم أو بسبب عواقب صحية وخيمة نتيجة العمل في ظروف سيئة. وتُعد الصين ، على وجه الخصوص، الدولة التي سجلت أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بتعدين الفحم في العالم، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى وقوع 6027 حالة وفاة في عام 2004. [ 42 ] وللمقارنة، سُجلت 28 حالة وفاة في الولايات المتحدة في العام نفسه. [ 43 ] إنتاج الفحم في الصين ضعف إنتاجه في الولايات المتحدة، [ 44 ] في حين أن عدد عمال مناجم الفحم يبلغ حوالي 50 ضعف عددهم في الولايات المتحدة، مما يجعل الوفيات في مناجم الفحم في الصين أكثر شيوعًا بأربع مرات لكل عامل (108 مرات لكل وحدة إنتاج) مقارنة بالولايات المتحدة.
لا تزال كوارث المناجم تحدث في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، [ 45 ] ومن الأمثلة على ذلك كارثة منجم ساغو عام 2006، وحادث منجم كراندال كانيون في ولاية يوتا عام 2007 ، حيث لقي تسعة عمال مناجم حتفهم ودُفن ستة آخرون تحت الأنقاض. [ 46 ] وفي العقد الممتد من 2005 إلى 2014، بلغ متوسط وفيات عمال مناجم الفحم في الولايات المتحدة 28 حالة وفاة سنويًا. [ 47 ] وسُجّل أعلى عدد من الوفيات خلال العقد نفسه، حيث بلغ 48 حالة وفاة في عام 2010، وهو العام الذي شهد كارثة منجم أبر بيغ برانش في ولاية فرجينيا الغربية، والتي أودت بحياة 29 عامل منجم. [ 48 ]
ارتبط ازدياد نشاط تعدين الفحم السطحي بارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين عمال المناجم والسكان المجاورين. [ 49 ] وقد ثبت أن التعرض لبيئات تعدين الفحم يؤثر على وظائف المناعة وصحة الكلى وحتى خلايا الدم لدى عمال مواقع التعدين. [ 50 ] كانت أمراض الرئة المزمنة ، مثل داء الرئة السوداء (التليف الرئوي)، شائعة بين عمال المناجم، مما أدى إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع . ولا يزال داء الرئة السوداء شائعًا في بعض الدول التي تشهد تعدينًا، حيث تُسجل 4000 حالة جديدة سنويًا في الولايات المتحدة (4% من العمال سنويًا) و10000 حالة جديدة سنويًا في الصين (0.2% من العمال). [ 51 ] ويقلل استخدام رشاشات المياه في معدات التعدين من خطر إصابة رئتي عمال المناجم. [ 52 ]
ممتصات الصدمات
تُعرف تراكمات الغازات الخطرة باسم "الرطوبة"، وربما تكون مشتقة من الكلمة الألمانية Dampf التي تعني البخار أو الغاز:
- الرطوبة السوداء : خليط من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين في المنجم يمكن أن يسبب الاختناق، ويتكون نتيجة للتآكل في الأماكن المغلقة التي تزيل الأكسجين من الغلاف الجوي. [ 53 ]
- الرطوبة اللاحقة : تشبه الرطوبة السوداء، وتتكون الرطوبة اللاحقة من أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وتتشكل بعد انفجار منجم.
- رطوبة الحريق : تتكون في الغالب من الميثان ، وهو غاز شديد الاشتعال ينفجر عندما تصل تركيزاته إلى 5٪ إلى 15٪ - وعند 25٪ يسبب الاختناق .
- الرطوبة النتنة : سميت بهذا الاسم نسبة إلى رائحة البيض الفاسد المنبعثة من غاز كبريتيد الهيدروجين ، ويمكن أن تنفجر الرطوبة النتنة وهي سامة للغاية أيضًا.
- الرطوبة البيضاء : هواء يحتوي على أول أكسيد الكربون، وهو سام حتى بتركيزات منخفضة.
- الستارة الثقيلة المستخدمة لتوجيه تيارات الهواء في المناجم ومنع تراكم الغازات الخطرة تُعرف باسم الستارة الرطبة .
ضوضاء
يُعدّ الضجيج عاملاً مساهماً في الآثار السلبية المحتملة على صحة عمال مناجم الفحم. فالتعرض المفرط للضجيج قد يؤدي إلى فقدان السمع الناتج عنه. ويُطلق على فقدان السمع الناجم عن التعرض المهني مصطلح " فقدان السمع المهني" . ولحماية سمع عمال المناجم، حددت إرشادات إدارة السلامة والصحة في المناجم الأمريكية (MSHA) حداً أقصى مسموحاً به للتعرض للضجيج عند 90 ديسيبل (A) محسوباً على مدى 8 ساعات. كما حددت الإدارة حداً أدنى أدنى، وهو 85 ديسيبل (A)، ليُصنّف العامل ضمن مستوى التدخل الذي تنص عليه MSHA، والذي يُلزم بإلحاق العمال ببرامج حماية السمع.
تختلف مستويات التعرض للضوضاء باختلاف طريقة الاستخراج. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أن معدات الحفارات الجرّافة تُصدر أعلى مستوى من الضوضاء في عمليات مناجم الفحم السطحية، حيث يتراوح بين 88 و112 ديسيبل. [ 54 ] وفي أقسام التعدين بالجدران الطويلة، تُعدّ رافعات نقل الفحم من جبهة التعدين وآلات القص المستخدمة في الاستخراج من بين أكثر مصادر الضوضاء تعرضًا. كما تُعدّ المراوح المساعدة (حتى 120 ديسيبل)، وآلات التعدين المستمر (حتى 109 ديسيبل)، وآلات تثبيت السقف (حتى 103 ديسيبل) من بين أكثر المعدات ضجيجًا في أقسام التعدين المستمر. [ 55 ] وقد يؤدي التعرض لضوضاء تتجاوز 90 ديسيبل إلى آثار سلبية على سمع العمال. ويمكن استخدام الضوابط الإدارية والهندسية للحد من التعرض للضوضاء.
تحسينات السلامة
ساهمت التحسينات في أساليب التعدين (مثل التعدين بالجدران الطويلة)، ومراقبة الغازات الخطرة (مثل مصابيح الأمان أو أجهزة مراقبة الغاز الإلكترونية الحديثة)، وتصريف الغازات، والمعدات الكهربائية ، والتهوية، في الحد من العديد من مخاطر انهيارات الصخور والانفجارات وتلوث الهواء. ويمكن استعادة الغازات المنبعثة أثناء عملية التعدين لتوليد الكهرباء وتحسين سلامة العمال باستخدام محركات الغاز . [ 56 ] ومن الابتكارات الأخرى في السنوات الأخيرة استخدام أجهزة التنفس ذات الدائرة المغلقة ، وهي أجهزة تنفس تحتوي على الأكسجين تُستخدم في حالات ضعف تهوية المنجم. [ 57 ] تُظهر التحليلات الإحصائية التي أجرتها إدارة السلامة والصحة في المناجم التابعة لوزارة العمل الأمريكية (MSHA) أن معدل الإصابات في قطاع التعدين انخفض بأكثر من النصف، والوفيات بمقدار الثلثين، بين عامي 1990 و2004. ولكن وفقًا لمكتب إحصاءات العمل ، حتى في عام 2006، ظل التعدين ثاني أخطر مهنة في أمريكا، من حيث معدل الوفيات . [ 58 ] مع ذلك، تشمل هذه الأرقام جميع أنشطة التعدين، ويُساهم تعدين النفط والغاز في غالبية الوفيات. وقد أسفر تعدين الفحم عن 47 حالة وفاة في ذلك العام. [ 58 ] إلا أن إحدى الدراسات أشارت إلى أن مخاطر التعدين الحديث تتفاقم الآن، حيث يواجه العمال آثارًا صحية طويلة الأمد، مثل الحرمان من النوم، والتي تتراكم بمرور الوقت. [ 59 ]
الآثار البيئية
يُحدث التعدين السطحي تغييرات جذرية في المشهد الطبيعي، مما يُقلل من قيمة البيئة الطبيعية في الأراضي المحيطة. [ 60 ] تُخصص مساحة الأرض لأنشطة التعدين إلى حين إعادة تشكيلها واستصلاحها. وفي حال السماح بالتعدين، يجب إعادة توطين السكان المحليين خارج موقع المنجم، كما تتوقف الأنشطة الاقتصادية، مثل الزراعة والصيد وجمع النباتات الطبية والغذائية. ويتحدد مصير سطح الأرض بعد التعدين بحسب طريقة تنفيذه. وعادةً ما لا يُعادل استصلاح الأراضي المتضررة استخدامها الأصلي. وتُزال الاستخدامات القائمة للأراضي (مثل رعي الماشية وإنتاج المحاصيل والأخشاب) مؤقتًا في مناطق التعدين. أما المناطق ذات القيمة العالية والاستخدامات المكثفة للأراضي، مثل المناطق الحضرية وشبكات النقل، فلا تتأثر عادةً بعمليات التعدين. وإذا كانت قيمة المعادن كافية، يُمكن نقل هذه التحسينات إلى منطقة مجاورة.
يؤدي التعدين السطحي إلى إزالة الغطاء النباتي القائم، وتدمير التركيب الجيني للتربة، وتشريد الحياة البرية وموائلها أو تدميرها، وتغيير استخدامات الأراضي الحالية، وإلى حد ما، تغيير التضاريس العامة للمنطقة المستخرجة بشكل دائم. [ 61 ] قد تحدث آثار سلبية على المعالم الجيولوجية ذات الأهمية البشرية في مناجم الفحم السطحية. وقد تُضحى بالمعالم الجيومورفولوجية والجيوفيزيائية والموارد الطبيعية الخلابة نتيجة للتعدين العشوائي. وقد تتعرض القيم الأحفورية والثقافية والتاريخية الأخرى للخطر بسبب الأنشطة التخريبية للتفجير والتكسير واستخراج الفحم. ويؤدي تجريد الطبقة السطحية إلى إزالة المعالم الأثرية والتاريخية وتدميرها، ما لم تتم إزالتها مسبقًا. [ 62 ] [ 63 ]
تؤدي إزالة الغطاء النباتي والأنشطة المصاحبة لإنشاء طرق النقل، وتكديس التربة السطحية، وإزاحة التربة السطحية ، ونقل التربة والفحم، إلى زيادة كمية الغبار حول مواقع التعدين. ويؤدي الغبار إلى تدهور جودة الهواء في المنطقة المجاورة مباشرة، وله تأثير سلبي على الحياة النباتية، ويشكل مخاطر صحية وأمنية على عمال المناجم والسكان المجاورين. [ 62 ] [ 63 ]
يُخلّ التعدين السطحي بجميع العناصر الجمالية للمناظر الطبيعية تقريبًا. غالبًا ما يُؤدي تغيير أشكال الأرض إلى تكوينات غير مألوفة وغير متصلة. تظهر أنماط خطية جديدة مع استخراج المواد وتكوين أكوام النفايات. وتنكشف ألوان وقوام مختلفة مع إزالة الغطاء النباتي وإلقاء التربة السطحية جانبًا. وينتج عن ذلك الغبار والاهتزازات وروائح عوادم الديزل (مما يؤثر على البصر والسمع والشم). غالبًا ما يجد سكان المجتمعات المحلية هذه التأثيرات مزعجة أو غير سارة. في حالة إزالة قمم الجبال ، تُزال القمم من الجبال أو التلال لكشف طبقات الفحم السميكة الموجودة تحتها. وتترسب التربة والصخور المُزالة في الوديان والمنخفضات والتجاويف القريبة، مما يؤدي إلى انسداد (وتلوث) المجاري المائية. [ 62 ] [ 63 ]
قد يؤدي إزالة التربة والصخور التي تغطي موارد الفحم إلى دفن التربة السطحية وفقدانها، وكشف الطبقة الأم، وخلق أراضٍ قاحلة شاسعة. ويؤدي اضطراب التربة وما يصاحبه من انضغاط إلى تهيئة ظروف مواتية للتآكل. كما أن إزالة التربة من المنطقة المراد استخراج الفحم منها سطحيًا تُغير أو تُدمر العديد من خصائص التربة الطبيعية، وتقلل من تنوعها البيولوجي وإنتاجيتها الزراعية. وقد تتأثر بنية التربة بالتفتيت أو تفتت التجمعات. [ 62 ]
استجابةً للآثار السلبية لتعدين الفحم على الأراضي وكثرة المناجم المهجورة في الولايات المتحدة، سنّت الحكومة الفيدرالية قانون مراقبة التعدين السطحي وإعادة تأهيل الأراضي لعام 1977 ، والذي يُلزم بوضع خطط لإعادة تأهيل مواقع تعدين الفحم المستقبلية. ويجب أن تُعتمد هذه الخطط من قِبل السلطات الفيدرالية أو سلطات الولايات قبل بدء التعدين. [ 61 ]
تعدين الفحم حسب البلد

كانت الدول العشر الأولى المنتجة للفحم الصلب والبني في عام 2012 (بملايين الأطنان المترية): الصين 3621، الولايات المتحدة 922، الهند 629، أستراليا 432، إندونيسيا 410، روسيا 351، جنوب أفريقيا 261، ألمانيا 196، بولندا 144، وكازاخستان 122. [ 64 ] [ 65 ]
الأرجنتين


In 1870, during Domingo Faustino Sarmiento's Presidency, the Law 448 was passed by the Argentine Congress, which had as its main goal to incentivize economically viable extraction in coal deposits. The reason behind the Argentine government's interest in coal was the expansion of the Argentine railways which during that time, was the world's second largest railway network.[66]
A team led by Francisco Moreno discovered a coal deposit near Argentino lake, which was the biggest in Santa Cruz Province.[67]
In 1936 the Dirección General de Yacimientos Petrolíferos started the exploration of those deposits while also searching for oil.[67]
In 1941, due to World War II, the coal supply was threatened and the government of Roberto Ortiz decided to create the state-owned companyYacimientos Carboníferos Fiscales, and around 1943, the Rio Turbio coal mines started producing.[68]
In 1993, President Carlos Menem privatized Yacimientos Carboníferos Río Turbio.[69]
Australia

Coal has been mined in every state of Australia, but mainly in Queensland, New South Wales and Victoria. It is mostly used to generate electricity, and 75% of annual coal production is exported, mostly to eastern Asia.
In 2007, 428 million tonnes of coal was mined in Australia.[70] In 2007, coal provided about 85% of Australia's electricity production.[71] In the fiscal year 2008/09, 487 million tonnes of coal was mined, and 261 million tonnes was exported.[72] In the fiscal year 2013/14, 430.9 million tonnes of coal was mined, and 375.1 million tonnes was exported.[73] In 2013/14, coal provided about 69% of Australia's electricity production.[74]
In 2013, Australia was the world's fifth-largest coal producer, after China, the United States, India, and Indonesia. However, in terms of proportion of production exported, Australia is the world's second largest coal exporter, as it exports roughly 73% of its coal production. Indonesia exports about 87% of its coal production.[74]
A court in Australia has cited climate change in ruling against a new coal mine.[75]
Canada
Canada was ranked as the 15th coal producing country in the world in 2010, with a total production of 67.9 million tonnes. Canada's coal reserves, the 12th largest in the world, are located largely in the province of Alberta.[76]
The first coal mines in North America were located in Joggins and Port Morien, Nova Scotia, mined by French settlers beginning in the late 1600s. The coal was used for the British garrison at Annapolis Royal, and in the construction of the Fortress of Louisbourg.
Chile
Compared to other South American countries Chile has limited coal resources. Only Argentina is similarly poor.[77] Coal in Chile is mostly sub-bituminous with the exception of the bituminous coals of the Arauco Basin in central Chile.[78]
China
China is by far the largest producer of coal in the world, producing over 2.8 billion tons of coal in 2007, or approximately 39.8 percent of all coal produced in the world during that year.[70] For comparison, the second largest producer, the United States, produced more than 1.1 billion tons in 2007. An estimated 5 million people work in China's coal-mining industry. As many as 20,000 miners die in accidents each year.[79] Most Chinese mines are deep underground and do not produce the surface disruption typical of strip mines. Although there is some evidence of reclamation of mined land for use as parks, China does not require extensive reclamation and is creating significant acreages of abandoned mined land, which is unsuitable for agriculture or other human uses, and inhospitable to indigenous wildlife. Chinese underground mines often experience severe surface subsidence (6–12 meters), negatively impacting farmland because it no longer drains well. China uses some subsidence areas for aquaculture ponds but has more than they need for that purpose. Reclamation of subsided ground is a significant problem in China. Because most Chinese coal is for domestic consumption, and is burned with little or no air pollution control equipment, it contributes greatly to visible smoke and severe air pollution in industrial areas using coal for fuel. China's total energy uses 67% from coal mines.
Colombia
Some of the world's largest coal reserves are located in South America, and an opencast mine at Cerrejón in Colombia is one of the world's largest open pit mines. The output of the mine in 2004 was 24.9 million tons compared to total global hard coal production of 4,600 million tons. Cerrejón contributed about half of Colombia's coal exports of 52 million tons that year, with Colombia ranked sixth among major coal exporting nations. The company planned to expand production to 32 million tons by 2008. The company has its own 150 km standard-gauge railroad, connecting the mine to its coal-loading terminal at Puerto Bolívar on the Caribbean coast. There are two 120-car unit trains, each carrying 12,000 tons of coal per trip. The round-trip time for each train, including loading and unloading, is about 12 hours. The coal facilities at the port are capable of loading 4,800 tons per hour onto vessels of up to 175,000 tons of dead weight. The mine, railroad and port operate 24 hours per day. Cerrejón directly employs 4,600 workers, with a further 3,800 employed by contractors. The reserves at Cerrejón are low-sulfur, low-ash, bituminous coal. The coal is mostly used for electric power generation, with some also used in steel manufacture. The surface mineable reserves for the current contract are 330 million tons. However, total proven reserves to a depth of 300 metres are 3,000 million tons.
The expansion of the Cerrejón mine has been blamed for the forced displacement of local communities.[80][81]
Germany

Germany has a long history of coal mining, going back to the Middle Ages. Coal mining greatly increased during the Industrial Revolution and the following decades. The main mining areas were around Aachen and the Ruhr area, along with many smaller areas in other parts of Germany, and until 1945 also in Upper Silesia, while the Saarland was repeatedly under French control. These areas grew and were shaped by coal mining and coal processing, and this is still visible even after the end of the coal mining.[82][83]

Coal mining reached its peak in the first half of the 20th century. After 1950, the coal producers started to struggle financially. In 1975, a subsidy was introduced (Kohlepfennig, coal penny as part of the electricity bill), which was discontinued in the 1990s. In 2007, due to EU regulations, the Bundestag decided to end subsidies by 2018. As a consequence, RAG AG, the owner of the two remaining coal mines in Germany, Prosper Haniel and Ibbenbüren, announced it would close all mines by 2018, thus ended underground coal mining in Germany.
Open pit lignite mining for electricity continues in Nordrhein-Westfalen, and in the eastern states of Brandenburg, Saxony and Saxony-Anhalt.
Greece
Lignite has been mined in Greece since 1873, and today supplies approximately 75% of the country's energy. The main mining areas are located in Western Macedonia (Ptolemaida) and the Peloponnese (Megalopolis).[84]
India

Coal mining in India has a long history of commercial exploitation starting in 1774 with John Sumner and Suetonius Grant Heatly of the East India Company in the Raniganj Coalfield along the Western bank of Damodar River. Demand for coal remained low until the introduction of steam locomotives in 1853. After this, production rose to an annual average of 1 Mt and India produced 6.12 Mt per year by 1900 and 18 Mt per year by 1920, following increased demand in the First World War, but went through a slump in the early thirties. The production reached a level of 29 Mt by 1942 and 30 Mt by 1946. After independence, the country embarked upon five-year development plans. At the beginning of the 1st Plan, annual production went up to 33 Mt. During the 1st Plan period, the need for increasing coal production efficiently by systematic and scientific development of the coal industry was being felt. Setting up the National Coal Development Corporation (NCDC), a Government of India undertaking, in 1956 with the collieries owned by the railways as its nucleus was the first major step towards planned development of Indian Coal Industry. Along with the Singareni Collieries Company Ltd. (SCCL) which was already in operation since 1945 and which became a government company under the control of Government of Andhra Pradesh in 1956, India thus had two Government coal companies in the fifties. SCCL is now a joint undertaking of Government of Telangana and Government of India.
Japan

The richest Japanese coal deposits have been found on Hokkaido and Kyushu.
Japan has a long history of coal mining dating back into the Japanese Middle Ages. It is said that coal was first discovered in 1469 by a farming couple near Ōmuta, central Kyushu.[85] In 1478, farmers discovered burning stones in the north of the island, which led to the exploitation of the Chikuhõ coalfield.[86]
Following Japanese industrialization, additional coalfields were discovered in northern Japan. One of the first mines in Hokkaido was the Hokutan Horonai coal mine.[87]
New Zealand

Coal mining produced almost 4 million tonnes of coal in 2014, of which 44% was exported.[88] In 2016, it was down to 2,834,956 tonnes,[89] very similar to production in 2020.[90] New Zealand coal reserves are in excess of 15 billion tonnes, mainly in Waikato, Taranaki, West Coast, Otago, and Southland.[88] Over 80% of the reserves are in Southland lignite deposits worth $100 billion.[91] In 2008, coal was produced from four underground and 21 opencast mines.[92] By the end of 2021, production was from 15 opencast mines,[93] the largest being Stockton (see Environmental issues below), which produced 984,951 tonnes that year. The largest coal mining company was Solid Energy, a state-owned enterprise, until its collapse in 2015, but is now Bathurst Resources.[94]
Poland


Coal in Poland is partly mined and partly imported. Poland is the second-largest coal-mining country in Europe, after Germany, and the ninth-largest coal producer in the world. The country consumes nearly all the coal it mines, and is no longer a major coal exporter.[95]
Coal mines are concentrated mainly in Upper Silesia. The most profitable mines were Marcel Coal Mine and Zofiówka Coal Mine. Every third home in Poland uses coal for heating.[96]
In 2025 half of Poland's electricity was generated from coal.[97] However extraction became increasingly difficult and expensive, and became uncompetitive against Russian imports, which were cheaper and of higher quality.[98] Sometime after the 2022 Russian invasion of Ukraine Poland stopped importing from them.[99] The industry now relies on government subsidies, taking nearly all of the annual €1.6 billion government energy sector support. In September 2020, the government and mining union agreed a plan to phase out coal by 2049,[100] but this has been criticised by environmentalists as too late to be compatible with the Paris Agreement to limit climate change.[101]
Russia
Russia ranked as the fifth largest coal producing country in 2010, with a total production of 316.9 Mt. Russia has the world's second largest coal reserves.[102] Although Russian oil and gas exports get a lot more attention, Russia is the world's third largest coal exporter and these exports are an important source of foreign revenue and are important for the coal mining communities.[103] Russia and Norway share the coal resources of the Arctic archipelago of Svalbard, under the Svalbard Treaty.
Spain
Spain was ranked as the 30th coal producing country in the world in 2010. The coal miners of Spain were active in the Spanish Civil War on the Republican side. In October 1934, in Asturias, union miners and others suffered a fifteen-day siege in Oviedo and Gijon. There is a museum dedicated to coal mining in the region of Catalonia, called Cercs Mine Museum.
في أكتوبر/تشرين الأول 2018، توصلت حكومة سانشيز ونقابات العمال الإسبانية إلى اتفاق لإغلاق عشرة مناجم فحم إسبانية بنهاية عام 2018. وتعهدت الحكومة مسبقًا بإنفاق 250 مليون يورو لتغطية تكاليف التقاعد المبكر وإعادة التأهيل المهني والتغيير الهيكلي. وفي عام 2018، تم إنتاج حوالي 2.3% من الطاقة الكهربائية في إسبانيا في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم . [ 104 ]
جنوب أفريقيا
تُعد جنوب أفريقيا واحدة من أكبر عشر دول منتجة للفحم [ 105 ] [ 106 ] ورابع أكبر دولة مصدرة للفحم [ 107 ] في العالم.
تايوان
في تايوان ، ينتشر الفحم بشكل رئيسي في المنطقة الشمالية. تقع جميع رواسب الفحم التجارية في ثلاث تكوينات فحم من العصر الميوسيني ، وهي: طبقات الفحم العليا، والوسطى، والسفلى. وتُعدّ طبقات الفحم الوسطى الأكثر أهميةً نظرًا لانتشارها الواسع، وكثرة طبقات الفحم فيها، واحتياطياتها المحتملة الكبيرة. تُقدّر احتياطيات الفحم في تايوان بما بين 100 و180 مليون طن. مع ذلك، كان إنتاج الفحم ضئيلاً، إذ بلغ 6948 طنًا متريًا شهريًا من أربعة مناجم قبل أن يتوقف الإنتاج فعليًا في عام 2000. [ 108 ]
لقد تحول منجم الفحم المهجور في منطقة بينغشي ، تايبيه الجديدة ، إلى متحف مناجم الفحم التايواني . [ 109 ]
ديك رومى

في عام 2017، احتلت تركيا المرتبة الحادية عشرة عالميًا في إنتاج الفحم ، حيث استخرجت 1.3% من إنتاج العالم، مع انتشار رواسب الليغنيت والفحم شبه البيتوميني في جميع أنحاء البلاد. [ 110 ] ونظرًا لطبيعة جيولوجيا البلاد ، لا يوجد فحم صلب، ذو كثافة طاقة عالية (أكثر من 7250 كيلو كالوري/كجم)، على عمق أقل من 1000 متر من سطح الأرض. [ 111 ] [ 112 ] جميع رواسب الفحم مملوكة للدولة، لكن أكثر من نصف عمليات التعدين تتم بواسطة القطاع الخاص. [ 110 ] في عام 2017، استخرجت المناجم المملوكة للدولة ما يقرب من نصف إنتاج تركيا من الفحم، إلا أن الحكومة تسعى إلى توسيع نطاق الخصخصة. [ 113 ] اعتبارًا من عام 2019، يوجد 436 شركة تعدين فحم، مثل شركة أكجيليك ، [ 114 ] و740 منجم فحم، [ 115 ] ويجري طرح المزيد من تراخيص التعدين والاستكشاف. [ 116 ] ومع ذلك، لا تتقدم بعض شركات الحفر بعطاءات للحصول على التراخيص لأن استكشاف المعادن أكثر ربحية، وفي عام 2018 تم دمج العديد من تراخيص التعدين مع تراخيص الفحم. [ 117 ] يتم توثيق التعدين في نظام الحاسوب "e-maden" ("maden" تعني "منجم" باللغة التركية). [ 118 ] لا يحق لعمال مناجم الفحم الإضراب . [ 119 ] اقترحت شركة تُدعى "تارهان مادن" منجمًا في منطقة تافشانلي بمحافظة كوتاهيا. [ 120 ] اشتكت النقابات من مناجم تقول إنها غير آمنة، مثل منجم كينيك للفحم . [ 121 ] في يوليو 2025، اقترحت الحكومة ألا تضطر شركات التعدين إلى انتظار موافقة وزارة تقييم الأثر البيئي. [ 122 ]
أوكرانيا
بلغ إنتاج الفحم في أوكرانيا عام 2012 ما مقداره 85.946 مليون طن، بزيادة قدرها 4.8% عن عام 2011. [ 123 ] وارتفع استهلاك الفحم في العام نفسه إلى 61.207 مليون طن، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بعام 2011. [ 123 ]
يُستخرج أكثر من 90% من إنتاج الفحم في أوكرانيا من حوض دونيتسك . [ 124 ] ويعمل في قطاع الفحم في البلاد حوالي 500 ألف شخص. [ 125 ] وتُعدّ مناجم الفحم الأوكرانية من بين أخطر المناجم في العالم، وتكثر فيها الحوادث. [ 126 ] علاوة على ذلك، تعاني البلاد من انتشار المناجم غير القانونية شديدة الخطورة . [ 127 ]
المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة ، يعود تاريخ تعدين الفحم إلى العصر الروماني ، وقد انتشر في مناطق متفرقة من البلاد. ترتبط حقول الفحم البريطانية بنورثمبرلاند ودورهام ، وشمال وجنوب ويلز ، ويوركشاير ، والحزام المركزي الاسكتلندي ، ولانكشاير ، وكومبريا ، وشرق وغرب ميدلاندز ، وكنت . بعد عام 1972، انهار تعدين الفحم سريعًا، واختفى تقريبًا بحلول القرن الحادي والعشرين. في شتاء 2012/2013، تم تلبية 40% من احتياجات بريطانيا من الطاقة عن طريق الفحم، وكان معظمه مستوردًا. [ 128 ] انخفض الإنتاج من 228 مليون طن عام 1957 إلى 107 آلاف طن فقط عام 2024، بينما انخفض استهلاك الفحم من 216 مليون طن إلى مليوني طن خلال الفترة نفسها. [ 129 ] انخفض عدد العاملين في مناجم الفحم من ذروة بلغت 1,191,000 في عام 1920 إلى 695,000 في عام 1956، و247,000 في عام 1976، و44,000 في عام 1993، و2,000 في عام 2015، وإلى 360 في عام 2022. [ 130 ]
توجد معظم موارد الفحم البرية في المملكة المتحدة في صخور العصر الكربوني ، ويمتد بعضها تحت بحر الشمال. ويتواجد الفحم البيتوميني في معظم حقول الفحم البريطانية، ويتكون من 86% إلى 88% من الكربون. أما في أيرلندا الشمالية ، فتوجد رواسب واسعة من الليغنيت ، وهو أقل كثافة طاقةً نظرًا لأكسدته (احتراقه) عند درجات حرارة الاحتراق العادية. [ 131 ] وفي عام 2015، قدّرت الرابطة الأوروبية للفحم والليغنيت (EURACOAL) أن المملكة المتحدة تمتلك 3.56 مليار طن من موارد الفحم الصلب . [ 132 ]
في عام 2020، حصل مشروع منجم وودهاوس المقترح على تصريح التخطيط؛ ثم ألغت المحكمة العليا هذا التصريح، وتم إلغاء المشروع في عام 2025.
As of 2026, there were two active coal mines in the United Kingdom: Aberpergwm in South Wales and Ayle Colliery in Northern England. Additionally, there were several Freemining plots in the Forest of Dean.[133]

United States

Coal began being mined in the United States in the early 18th century, and commercial mining started around 1730 in Midlothian, Virginia.[134] The U.S. share of world coal production remained steady at about 20 percent from 1980 to 2005, at about 1 billion short tons per year. The United States was ranked as the second highest coal producing country in the world in 2010, and possesses the largest coal reserves in the world. In 2008 then-President George W. Bush stated that coal was the most reliable source of electricity.[135]
In 2011, U.S. president Barack Obama said that the U.S. should rely more on cleaner sources of energy that emit lower or no carbon dioxide pollution.[136] For a time, while domestic coal consumption for electric power was being displaced by natural gas, exports grew.[137] U.S. net coal exports increased ninefold from 2006 to 2012, peaked at 117 million short tons in 2012, then declined to 63 million tons in 2015. In 2015, 60% of net US exports went to Europe, 27% to Asia. US coal production increasingly comes from strip mines in the western United States, such as from the Powder River Basin in Wyoming and Montana.[17][138]
تعرض الفحم لضغوط سعرية مستمرة من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة ، مما أدى إلى تراجع سريع في إنتاج الفحم في الولايات المتحدة وإعلان العديد من الشركات إفلاسها، بما في ذلك شركة بيبودي للطاقة . في 13 أبريل 2016، أفادت الشركة بانخفاض إيراداتها بنسبة 17% نتيجة انخفاض أسعار الفحم، وأنها تكبدت خسائر بقيمة ملياري دولار في العام السابق. [ 139 ] ثم تقدمت بطلب إفلاس بموجب الفصل 11 في 13 أبريل 2016. [ 139 ] تناولت مجلة هارفارد بزنس ريفيو إعادة تأهيل عمال الفحم للعمل في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية نظرًا للزيادة السريعة في وظائف الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة. [ 140 ] أشارت دراسة أجريت عام 2016 إلى أن هذا ممكن تقنيًا، وأن 5% فقط من الإيرادات الصناعية في عام واحد كافية لتوفير الأمن الوظيفي لعمال الفحم في قطاع الطاقة ككل. [ 37 ]
تعهد دونالد ترامب بإعادة وظائف قطاع الفحم خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 ، وأعلن كرئيس عن خطط لتقليص حماية البيئة، لا سيما من خلال إلغاء خطة الطاقة النظيفة . ومع ذلك، حذر مراقبون في القطاع من أن هذا قد لا يؤدي إلى ازدهار في وظائف التعدين. [ 141 ]
توقعت إدارة معلومات الطاقة في عام 2019 أن إنتاج الفحم بدون برنامج الطاقة النظيفة سينخفض على مدى العقود القادمة بمعدل أسرع مما أشارت إليه توقعات الوكالة لعام 2017، والتي افترضت أن برنامج الطاقة النظيفة ساري المفعول. [ 142 ]
فيتنام
تم اكتشاف حقل كوانغ ين للفحم في فيتنام في ثمانينيات القرن التاسع عشر. [ 143 ] ويقدر فيناكومين احتياطيات الفحم في فيتنام بنحو 50 مليار طن، تتركز في الحوض الشمالي الشرقي وحقل دلتا النهر الأحمر للفحم . [ 144 ]
انظر أيضاً
- مرض الرئة السوداء – مرض يصيب الإنسان نتيجة التعرض طويل الأمد لغبار الفحم
- جورج بريتز (مصور) – مصور أمريكي
- عمالة الأطفال – استغلال الأطفال من خلال العمل
- طبقات الفحم – الطبقات الجيولوجية الحاملة للفحم. صفحات تعرض وصفًا موجزًا للأهداف المراد إعادة توجيهها.
- تعدين الفحم في بليموث، بنسلفانيا
- أحواض تخزين مخلفات الفحم - منتج من عمليات تحضير الفحم. صفحات تعرض وصفًا موجزًا لأهداف إعادة التوجيه.
- مدن الفحم – مدن سكنية لعمال المناجم وعائلاتهم
- قطار الفحم – ممارسة نقل البضائع بالسكك الحديدية. صفحات تعرض أوصافًا مختصرة لوجهات إعادة التوجيه.
- Coal-mining region – Basin with coal deposits
- Glossary of coal mining terminology
- Environmental impact of the coal industry
- Environmental justice and coal mining in Appalachia – Environmental protection and equity
- Hurrying – Hauling coal from a mine to the surface
- List of books about coal mining
- Mine fire – Underground smouldering of a coal depositPages displaying short descriptions of redirect targets
- Mining accident – Accident occurring during the process of mining minerals
- Problems in coal mining
- Recovering of heat from old coal mines – Part of environmental remediation
References
- ↑Finkelman, Robert B.; Wolfe, Amy; Hendryx, Michael S. (April 2021). "The future environmental and health impacts of coal". Energy Geoscience. 2 (2): 99–112. Bibcode:2021EneG....2...99F. doi:10.1016/j.engeos.2020.11.001.
- ↑Liu, Ying; Heng, Wenjing; Yue, Hui (July 2023). "Quantifying the coal mining impact on the ecological environment of Gobi open-pit mines". Science of the Total Environment. 883 163723. Bibcode:2023ScTEn.88363723L. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.163723. PMID 37116813.
- 12"Coal Information: Overview". Paris: International Energy Agency. July 2020. Retrieved 4 November 2020.
- ↑Ryan Driskell Tate, Christine Shearer, and Andiswa Matiknca, "Deep Trouble: Tracking Global Coal Mine Proposals," Global Energy Monitor, June 2021
- ↑Ryan Driskell Tate, Dorothy Lan Mei, Tiffany Means, "Scraping By: Global Coal Miners and the Urgency of a Just Transition," Global Energy Monitor, October 2023
- ↑"Coal industry faces 1 million job losses from global energy transition - research". Reuters. 10 October 2023.
- ↑Dearne, Martin J.; Branigan, Keith (September 1995). "The Use of Coal in Roman Britain". The Antiquaries Journal. 75: 71–105. doi:10.1017/S000358150007298X.
- ^ تشيو، منغان؛ ليو، رويليانغ؛ لي، شينغ يوان؛ دو، لينياو؛ روان، كيورونغ؛ بولارد، أ. مارك؛ تشانغ، شانجيا؛ يوان، شياو؛ ليو، فينجوين؛ لي، جانج؛ لي، جاوجون؛ جياو، تشيمين؛ لو، جيامينغ؛ تشن، شينغقيان. يانغ، شياويان. وانغ، يونغ تشيانغ؛ هان، جياني؛ تشين، فاهو؛ دونغ ، جوانجوي (28 يوليو 2023). “امتد الاستغلال المنهجي المبكر للفحم للوقود إلى حوالي 3600 سنة مضت” تقدم العلوم . 9 (30) eadh0549. بيب كود : 2023SciA....9H.549Q . دوى : 10.1126/sciadv.adh0549 . بمك 10371010 . بميد 37494433 .
- 1 2 باربرا فريز ( 2004). الفحم: تاريخ بشري . كتب بنغوين. ص 137. ISBN 978-0-14-200098-4.(موضحًا أن "استهلاك الفحم تضاعف كل عقد بين عامي 1850 و 1890" وأنه بحلول مطلع القرن، "كان الفحم هو الأساس الذي لا مثيل له لقوة الولايات المتحدة"، حيث وفر "71 بالمائة من طاقة البلاد".
- ↑ جيمس ج. سبيت (2011). مقدمة في تكنولوجيا البترول، والاقتصاد، والسياسة . جون وايلي وأولاده. الصفحات 260-261 . ISBN 978-1-118-19254-2.
- ↑ جيف إيلي، صياغة الديمقراطية: تاريخ اليسار في أوروبا، 1850-2000 (2002)؛ فريدريك مايرز، نقابات عمال مناجم الفحم الأوروبية: الهيكل والوظيفة (1961) ص 86؛ كازو وغوردون (1997) ص 48؛ هاجو هولبورن ، تاريخ ألمانيا الحديثة (1959) ص 521؛ ديفيد فرانك، جيه بي ماكلاكلان: سيرة ذاتية: قصة زعيم عمالي أسطوري وعمال مناجم الفحم في كيب بريتون، (1999) ص 69؛ ديفيد مونتغمري، سقوط بيت العمل: مكان العمل، والدولة، والنشاط العمالي الأمريكي، 1865-1925 (1991) ص 343.
- ^ رييس هيريرا، سونيا إي. رودريغيز تورنت، خوان كارلوس؛ المدينة المنورة هيرنانديز، باتريسيو (2014). "El sufrimiento colectivo de una ciudad minera en declinacion. El caso de Lota، Chili" . هوريزونتس أنثروبولوجيكوس (بالإسبانية). 20 (42).
- ↑ "أساليب تعدين الفحم" مؤرشفة في 18 مارس 2012 على موقع Wayback Machine. التعدين العظيم (2003) تم الاطلاع عليه في 19 ديسمبر 2011
- ↑ "شرح الفحم: استخراج الفحم ونقله" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026.
يُستخدم التعدين السطحي غالبًا عندما يكون الفحم على عمق أقل من 200 قدم تحت الأرض
. - 1 2 كريستمان، آر سي، جيه. هاسلبيك، بي. سيدليك، دبليو. موراي، و دبليو. ويلسون. 1980. أنشطة وآثار وتأثيرات دورة وقود الفحم لمحطة توليد طاقة كهربائية بقدرة 1000 ميغاواط . واشنطن العاصمة: هيئة التنظيم النووي الأمريكية.
- 1 2 3 4 5 "تعدين الفحم. الفحم العالمي" . معهد الفحم العالمي . 10 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2009.
- 1 2 ريان دريسكيل تيت، "أماكن الأعباء الزائدة: التعدين السطحي وإعادة التأهيل في السهول الشمالية الكبرى"، السهول الكبرى: إعادة التفكير في التاريخ البيئي للمنطقة (لينكولن: مطبعة جامعة نبراسكا، 2021).
- ↑ داس، رانجيت؛ توبال، إركان؛ مردانه، إلهام (أغسطس 2023). "مراجعة لتخطيط جداول مناجم الحفر المكشوفة ومدافن النفايات" . سياسة الموارد . 85 104064. Bibcode : 2023RePol..8504064D . doi : 10.1016/j.resourpol.2023.104064 .
- 1 2 وزارة الداخلية الأمريكية، مكتب استصلاح وإنفاذ قوانين التعدين السطحي (1987). استصلاح مناجم الفحم السطحية: عشر سنوات من التقدم، 1977-1987 . واشنطن العاصمة: مكتب الطباعة الحكومي الأمريكي.
- ↑ "9.3.2: التعدين الكفافي | MNG 230: مقدمة في هندسة التعدين" . courses.ems.psu.edu . تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2026 .
- ↑ "وادي يملأ" . كنتاكيون من أجل الكومنولث . تم الاسترجاع في 23 أبريل 2024 .
- ↑ "صيف العدالة الجبلية - ما هو التعدين بإزالة قمم الجبال؟" . 29 أكتوبر 2005. مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2005.
- ↑ وكالة حماية البيئة الأمريكية، فيلادلفيا، بنسلفانيا (2005). " تعدين قمم الجبال/ردم الوديان في جبال الأبلاش: البيان النهائي لتقييم الأثر البيئي البرنامجي. " [ تم حذف الرابط ]
- ↑ "مسمار تثبيت الصخور | التعزيز والتثبيت والاستقرار | بريتانيكا" . www.britannica.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2024 .
- ↑ "معلومات عن الفحم: نظرة عامة" (ملف PDF) . باريس: الوكالة الدولية للطاقة. 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2020 .
- ↑ "إنتاج الفحم | الفحم | مراجعة إحصائية للطاقة العالمية | اقتصاديات الطاقة | بي بي" . bp.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2017 .
- ↑ "إنتاج الفحم والليغنيت" . الكتاب الإحصائي العالمي للطاقة . غرونوبل، فرنسا: إنرداتا. 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2020 .
- الجدول 1 2 3 مُستخلص من: باي، سانديب؛ زريفي، هشام؛ جويل، جيسيكا؛ باثاك، جايفيك (مارس 2020). "تتمتع الطاقة الشمسية بملاءمة تقنية واقتصادية أكبر من طاقة الرياح لاستبدال وظائف تعدين الفحم" . رسائل البحوث البيئية . 15 (3): 034065. Bibcode : 2020ERL....15c4065P . doi : 10.1088/1748-9326/ab6c6d . hdl : 11250/2765429 .
- ↑ إيفانوفا، ديانا؛ باريت، جون؛ ويدنهوفر، دومينيك؛ ماكورا، بيلجانا؛ كالاغان، ماكس؛ كرويتزيغ، فيليكس (سبتمبر 2020). "تحديد كمي لإمكانية تخفيف آثار تغير المناخ من خلال خيارات الاستهلاك" . رسائل البحوث البيئية . 15 (9): 093001. Bibcode : 2020ERL....15i3001I . doi : 10.1088/1748-9326/ab8589 .
- ↑ فيكو، ب.؛ تورا، ب.؛ تود، م. (31 أكتوبر 2013). "مخلفات الفحم: المناولة، آثار التلوث، والاستخدام". في: أوزبورن، ديف (محرر). دليل الفحم: نحو إنتاج أنظف . المجلد 2. أكسفورد، المملكة المتحدة: وودهيد للنشر. الصفحات 63-84 . doi : 10.1533/9781782421177.1.63 . ISBN 978-1-78242-116-0.
- 1 2 3 "الفحم المهدر | شبكة العدالة في مجال الطاقة" . www.energyjustice.net . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2020 .
- ↑ كوالسكا، أرلينا؛ كوندراكا، مارتا؛ مينديكي، ماتشي جان (2012). "رسم خرائط التردد المنخفض جدًا وتصوير المقاومة الكهربائية للتكوينات الرباعية الملوثة بالقرب من موقع التخلص من نفايات الفحم "بانيفنيكي" (جنوب بولندا)" (ملف PDF) . مجلة Acta Geodynamica et Geromaterialia . 9 (4). الأكاديمية التشيكية للعلوم ، معهد بنية الصخور والميكانيكا: 473-480 . ResearchGate 259218387 .
- ↑ باتيل، سونال (1 يوليو 2016). "معضلة مخلفات الفحم: حرق الفحم لتحقيق فوائد بيئية" . مجلة باور . تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2020 .
- ↑Dove, D.; Daniels, W.; Parrish, D. (1990). "Importance of Indigenous VAM Fungi for the Reclamation of Coal Refuse Piles"(PDF). Journal American Society of Mining and Reclamation. 1990 (1): 463–468. doi:10.21000/jasmr90010463. ISSN 2328-8744.
- ↑Engelbert, Phillis. "Energy – What Is A "Miner's Canary"?". enotes. Archived from the original on 1 October 2011. Retrieved 18 August 2010.
- ↑"Annual Coal Report – Energy Information Administration". www.eia.gov.
- 12Louie, Edward P.; Pearce, Joshua M. (June 2016). "Retraining investment for U.S. transition from coal to solar photovoltaic employment"(PDF). Energy Economics. 57: 295–302. Bibcode:2016EneEc..57..295L. doi:10.1016/j.eneco.2016.05.016. S2CID 156845876.
- ↑"Former Miner Explains Culture Of Mining". NPR. 7 April 2010.
- 12"Coal Fatalities for 1900 Through 2020". Arlington, Virginia: U.S. Department of Labor, Mine Safety and Health Administration. Retrieved 11 November 2021.
- ↑Mueller, Rose M. (June 2022). "Surface coal mining and public health disparities: Evidence from Appalachia". Resources Policy. 76 102567. Bibcode:2022RePol..7602567M. doi:10.1016/j.resourpol.2022.102567.
- ↑OccupationalHazards.com. "Respiratory Protection in Coal Mines."Archived 23 April 2008 at the Wayback Machine
- ↑"CLB :: Deconstructing deadly details from China's coal mine safety statistics". 30 September 2007. Archived from the original on 30 September 2007.
- ↑US Mine Safety and Health Administration. "Statistics – Coal Mining Fatalities by State – Calendar Year."Archived 23 February 2011 at the Wayback Machine
- ↑"Home". World Coal Association. Archived from the original on 30 April 2008. Retrieved 24 October 2006.
- ↑"Census of Fatal Occupational Injuries Summary". Washington D.C.: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 2006.
- ↑"Panel to Explore Deadly Mine Accident". The New York Times. Associated Press. 4 September 2007.
- ↑Coal mining fatalitiesArchived 19 April 2016 at the Wayback Machine, US Mine Safety and Health Administration, accessed 27 June 2016.
- ↑Urbina, Ian (9 April 2010). "No Survivors Found After West Virginia Mine Disaster". The New York Times.
- ↑Mueller, Rose M. (June 2022). "Surface coal mining and public health disparities: Evidence from Appalachia". Resources Policy. 76 102567. Bibcode:2022RePol..7602567M. doi:10.1016/j.resourpol.2022.102567.
- ↑Chen, Huihui; Ding, Xinping; Zhang, Wenzhong; Dong, Xichen (2024). "Coal mining environment causes adverse effects on workers". Frontiers in Public Health. 12 1368557. Bibcode:2024FrPH...1268557C. doi:10.3389/fpubh.2024.1368557. PMC 11090038. PMID 38741904.
- ↑Abelard.org, "Fossil fuel disasters".
- ↑Jacquelyn L. Banasik (2018). Pathophysiology. Elsevier Health Sciences. p. 504. ISBN 978-0-323-51042-4.
- ↑Haldane, John (1894). "Notes of an Enquiry into the Nature and Physiological Action of Black-Damp, as Met with in Podmore Colliery, Staffordshire, and Lilleshall Colliery, Shropshire". Proceedings of the Royal Society of London. 57 (340–346): 249–257. Bibcode:1894RSPS...57..249H. doi:10.1098/rspl.1894.0146. JSTOR 115391.
- ↑Bauer, ER (April 2004). "Worker exposure and equipment noise in large surface coal mines". Min Eng. 56: 49–54.
- ↑ "ملخص دراسات الضوضاء في أقسام التعدين بالجدران الطويلة والتعدين المستمر في مناجم الفحم تحت الأرض" . www.cdc.gov . 25 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2018 .
- ↑ استخدام غاز الفحم ، www.clarke-energy.com
- ↑ كراه، جاكلين؛ أونغر، ريتشارد ل. (7 أغسطس 2013). "أهمية السلامة والصحة المهنية: نحو بيئة عمل "ممتازة"" . المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يناير 2015 .
- 1 2 مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. Stats.bls.gov
- ↑ "العنف البطيء والإصابات الخفية: عمل التعدين السطحي في الغرب الأمريكي". عنف العمل . 2021. ص 112-132 . doi : 10.3138/9781487530679-007 . ISBN 978-1-4875-3067-9.
- ↑ هاميلتون، مايكل س. (2005). سياسة التعدين البيئية: مقارنة بين إندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية . دراسات أشغيت في السياسة والممارسة البيئية. بيرلينغتون، فيرمونت: دار نشر أشغيت . ISBN 978-0-7546-4493-4.
- 1 2 وزارة الداخلية الأمريكية. 1979. البرنامج التنظيمي الدائم لتنفيذ المادة 01(ب) من قانون مراقبة التعدين السطحي وإعادة التأهيل لعام 1977: بيان الأثر البيئي . واشنطن العاصمة
- 1 2 3 4 سكويلاس، مارك. دليل التعدين السطحي: دليل مواطني حقول الفحم لاستخدام القانون للتصدي لآثار التعدين السطحي والتعدين تحت الأرض. مؤرشف في 4 يونيو 2012 في Wayback Machine ، واشنطن العاصمة: معهد السياسة البيئية، أصدقاء الأرض، 1990.
- وزارة الداخلية الأمريكية . الفحم: آثار البناء والتعدين. مؤرشف في 1 مارس 2012 على موقع Wayback Machine ، واشنطن العاصمة: مكتب الطاقة الهندية والتنمية الاقتصادية، مركز تبادل المعلومات القبلية للطاقة والبيئة (TEEIC). تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2012.
- ↑ إحصاءات الطاقة الرئيسية لوكالة الطاقة الدولية لعام 2010، مؤرشفة في 11 أكتوبر 2010 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine)، الصفحات 11 و21
- ↑ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إحصاءات الطاقة الدولية ، تم الاطلاع عليها في 29 ديسمبر 2013.
- ^ موشيني ، مارجريتا (يونيو 2021). "التعدين المعدني: منطقة تعليمية. دراسة حالة لمقاطعة سان خوان، الأرجنتين " . Población & Sociedad . 28 (1): 162-187 . دوى : 10.19137/pys-2021-280108 .
- 1 2 مجموعة البيانات المحيطية التي تم الحصول عليها من السفينة رصد الظروف الحيوية للمحيطات في شمال تشيلي. سبتمبر - أكتوبر 2017 (أبلغ عن). دوى : 10.26640/cecoldo.dataset_00796 .
- ^ أبيوسو، نوربرتو لويس. موراليس ، فيكتور هوغو (9 يونيو 2014). "Gestión de residuos en un emprendimiento minero Carbonífero caso de estudio: Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Río Turbio، provincia de Santa Cruz، Argentina" [ إدارة النفايات في مشروع تعدين الفحم - دراسة حالة: Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)، Río Turbio، مقاطعة سانتا كروز، الأرجنتين ] . إبلاغ Científicos Técnicos - UNPA (بالإسبانية). 1 (2): 1– 23. دوى : 10.22305/ict-unpa.v1i2.17 .
- ^ ريبوبليكا الأرجنتين، بوليتين الرسمية (30 يونيو 2018). "المرسوم رقم 5 لعام 2018. العام المئوي للإصلاح الجامعي" . انتورنوس . 31 (1): 25-27 . دوى : 10.25054/01247905.1766 .
- 1 2 "إنتاج الفحم العالمي، أحدث التقديرات 1980-2007 (أكتوبر 2008)" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 2008.
- ↑ "أهمية الفحم في العالم الحديث - أستراليا" . مركز غلادستون للفحم النظيف. مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 فبراير 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مارس 2007 .
- ↑ "إحصاءات المعادن الأسترالية 2009 - الربع الثاني من العام" (ملف PDF) . المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي والموارد. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 7 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أكتوبر 2009 .
- ↑ "سبتمبر 2015 - النشرة الفصلية للموارد والطاقة" (ملف PDF) . مكتب كبير الاقتصاديين في أستراليا. سبتمبر 2015. الصفحات 44، 56. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 17 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أكتوبر 2015 .
- 1 2 الرابطة العالمية للفحم (سبتمبر 2014). "إحصاءات الفحم" . اليوم في الطاقة . الرابطة العالمية للفحم. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2012. تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2015 .
- ↑ «المحكمة ترفض إنشاء منجم فحم في وادي هنتر لأسباب تتعلق بتغير المناخ» . صحيفة الغارديان . 7 فبراير 2019.
- ↑ "نظرة عامة على قطاع الفحم في كندا" (ملف PDF) . وزارة الموارد الطبيعية الكندية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 مايو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مارس 2012 .
- ^ هيرنان سكانديزو (31 ديسمبر 2016). "Carbón 2.0, otro capítulo de la saga no convencional" [ الفحم 2.0، فصل آخر من ملحمة الطاقة غير التقليدية ] (بالإسبانية). Rebelion.org . تم الاسترجاع في 16 يناير 2017 .
- ^ ديفيس، إليودورو مارتن (1990). "يحفظ بعضًا من بعض الأنشطة المستخرجة من الكربون". اكتاس . Segundo Simposio sobre el Terciario de عندي (بالإسبانية). سانتياغو، شيلي: قسم علوم الأرض، كلية العلوم، جامعة كونسيبسيون . ص 189 – 203.
- ↑ "حيث يكون الفحم ملطخًا بالدماء". مجلة تايم ، 2 مارس 2007.
- ↑ "التعمق أكثر: آثار الفحم على حقوق الإنسان في الجنوب العالمي" (PDF) .
- ^ "كربونات البناء والمسؤولية الاجتماعية: مراجعة مستقلة عن التأثيرات والأهداف" (PDF) . مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 15 مارس 2017.
- ^ تشييربكا ، جوليان (4 يناير 2019). "Der Ruhrbergbau. Von der Industrialisierung bis zur Kohlenkrise" . bpb.de (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع في 12 يناير 2022 .
- ^ "طريق الصناعة" . www.ruhr-tourismus.de (باللغة الألمانية). مؤرشفة من الأصلي في 25 ديسمبر 2021 . تم الاسترجاع في 12 يناير 2022 .
- ↑ "استخراج الفحم من اليونان" .
- ^ كوداما كيومي، سيكيتان نو جيجوتسوشي، ص. 19
- ^ هوندا تاتسومي، هوندا تاتسومي شاشينشو تانكو أوساي، ص. 165
- ↑ كاسوجا يوتاكا، نقل وتطوير تكنولوجيا مناجم الفحم في هوكايدو ، ص 11-20.
- 1 2 3 "الطاقة في نيوزيلندا" . وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف . أغسطس 2015. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه في 23 أغسطس 2015 .
- ↑ "أرقام إنتاج مناجم الفحم العاملة" . هيئة البترول والمعادن النيوزيلندية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 فبراير 2018 .
- ↑ "جرد غازات الاحتباس الحراري في نيوزيلندا 1990-2020" (ملف PDF) . وزارة البيئة .
- ↑ كومينغ، جيف (6 مارس 2010). "عمال المناجم يضغطون لدخول المنطقة الخضراء" . صحيفة نيوزيلندا هيرالد .
- ↑ "نظرة عامة على الفحم" . المعادن التابعة للتاج، وزارة التنمية الاقتصادية. 17 ديسمبر 2008.
- ↑ "الفحم" . هيئة البترول والمعادن النيوزيلندية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2022 .
- ↑ "أرقام إنتاج مناجم الفحم العاملة" . هيئة البترول والمعادن النيوزيلندية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2022 .
- ↑ نظرة عامة على بولندا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سبتمبر 2013
- ^ براجنار ، أندريه (26 أبريل 2025). "Co trzeci dom w Polsce ogrzewany jest węglem. Teraz węgiel będzie music być dużo lepszy" . ويبوركزا . تم الاسترجاع في 25 سبتمبر 2025 .
- ↑ "بولندا" . إمبر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 فبراير 2026 .
- ↑ "مع تزايد الضغوط، تتراجع صناعة الفحم البولندية التي كانت ذات يوم قوية" . ييل إي 360. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مارس 2022 .
- ↑ NoMonday. "انتقال الطاقة في بولندا. إصدار 2025" . www.forum-energii.eu . تاريخ الاطلاع: 4 فبراير 2026 .
- ↑ غاتن، إيما؛ سوزكو، أغنيشكا (22 أكتوبر 2020). "هل تستطيع بولندا، الرجل القذر في أوروبا، إنهاء ولعها بالفحم؟" . صحيفة ديلي تلغراف . تاريخ الاطلاع: 23 أكتوبر 2020 .
- ↑ "الدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم الفحم كمصدر للتلوث" . إمبر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2021 .
- ↑ "مراجعة بي بي الإحصائية للطاقة العالمية، يونيو 2007" . بي بي. يونيو 2007. مؤرشف من الأصل (XLS) في 6 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه في 22 أكتوبر 2007 .
- ↑ أوفرلاند، إندرا؛ لوجينوفا، جوليا (أغسطس 2023). "صناعة الفحم الروسية في عالم مضطرب: هل تتجه أخيرًا نحو آسيا؟" . بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 102 103150. Bibcode : 2023ERSS..10203150O . doi : 10.1016/j.erss.2023.103150 .
- ↑ theguardian.com ٢٦ أكتوبر ٢٠١٨: إسبانيا ستغلق معظم مناجم الفحم بعد إبرام صفقة بقيمة ٢٥٠ مليون يورو
- ↑ شميدت، ستيفان. "رواسب الفحم في جنوب أفريقيا - مستقبل تعدين الفحم في جنوب أفريقيا" (ملف PDF) . معهد الجيولوجيا، جامعة فرايبرغ التقنية للتعدين . تاريخ الاطلاع: 14 يناير 2010 .
- ↑ "تعدين الفحم" . معهد الفحم العالمي . مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 14 يناير 2010 .
- ↑ "الفحم" . وزارة المعادن والطاقة (جنوب أفريقيا). مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 14 يناير 2010 .
- ↑ "مكتب الطاقة، وزارة الشؤون الاقتصادية، جمهورية الصين - التقارير الإحصائية السنوية للطاقة" . Web3.moeaboe.gov.tw. 4 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 21 سبتمبر 2018 .
- ↑ "تعدين الفحم في تايوان (جمهورية الصين) - نظرة عامة" . Mbendi.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مايو 2014 .
- 1 2 "نظرة عامة على الفحم: تركيا" (ملف PDF) . مشروع الميثان العالمي . 2020.
- ↑ كولينجز، رونالد. "دراسة الجدوى الأولية لتصريف واستخدام غاز الميثان من منجم الفحم في منجم كوزلو للفحم في زونغولداك، تركيا" (PDF) .
- ↑ "اندفاع تركيا نحو الفحم في القرن الحادي والعشرين" . تقارير الأعمال العالمية. مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2019. تم الاطلاع عليه في 17 مايو 2019 .
- ↑ إرسوي (2019) ، ص 8.
- ↑ إرسوي (2019) ، ص. 3.
- ↑ «انهيار منجم فحم في تركيا» . تريند. ١٨ فبراير ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ١ مارس ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٩ .
- ↑ "إعلانات المناقصات" . MAPEG. مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2019 .
- ↑ تقارير الأعمال العالمية (2018) ، ص 37، 38.
- ↑ "30 bin kişi madencilik işlemlerini e-maden üzerinden sonuçlandırdı" [ 30 ألف شخص يخدمهم e-maden لإجراءات التعدين ] . حريت (باللغة التركية). 16 أبريل 2021. مؤرشفة من الأصلي في 17 أبريل 2021.
- ↑ "تقارير الدول لعام 2019 حول ممارسات حقوق الإنسان: تركيا" . سفارة الولايات المتحدة وقنصلياتها في تركيا . 12 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2020. تم الاطلاع عليه في 30 مارس 2020 .
- ↑ "Tavşanlı'da açık kömür ocağı işletilecek" . إنرجي غونلوغو (باللغة التركية). 8 يونيو 2023 . تم الاسترجاع في 9 سبتمبر 2023 .
- ↑ "Polyak Madencilik'te direniş sürüyor: Devlet bir gün de işçinin yanında olsun" . غازيت دوفار (باللغة التركية). 29 ديسمبر 2022 . تم الاسترجاع في 9 سبتمبر 2023 .
- ↑ "تركيا تستعد لفتح بساتين الزيتون للتعدين من أجل "تغذية محطات الطاقة"" . بيانيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يوليو 2025 .
- 1 2 أوكرانيا تخطط للوصول إلى استخراج 105 مليون طن من الفحم سنوياً، حسبما صرح الرئيس ، إنترفاكس-أوكرانيا .
- ↑ أوكرانيا – التعدين: تعدين الفحم ( مؤرشف بتاريخ 17 أكتوبر 2015 في أرشيف الإنترنت)
- ↑ أوكرانيا – الفحم (مؤرشف في 23 يوليو 2009 على موقع Wayback Machine ، eia.doe.gov)
- ↑ انفجار لغم في أوكرانيا يسفر عن مقتل 16 شخصاً ، بي بي سي نيوز (29 يوليو 2011)
- ↑ المناجم غير القانونية مربحة، ولكن بتكلفة باهظة على الدولة ، صحيفة كييف بوست (8 يوليو 2011)
- ↑ سيدون، مارك (10 أبريل 2013). "الموت البطيء والطويل لصناعة الفحم في المملكة المتحدة" (مدونة ذا نورثرنر) . صحيفة الغارديان . لندن . تاريخ الاسترجاع: 17 أبريل 2013. في وقت سابق من هذا الشهر، أُغلق منجم مالتبي للفحم في جنوب يوركشاير نهائيًا .
في نهاية شتاء شهد تلبية 40% من احتياجاتنا من الطاقة عن طريق الفحم - معظمه مستورد - شهدنا حفل الوداع المؤثر.
- ↑ "اتجاهات الطاقة" . www.gov.uk. 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2025 .
- ↑ وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، "بيانات تاريخية عن الفحم: إنتاج الفحم وتوافره واستهلاكه من عام 1853 إلى عام 2022"
- ↑ "الملف المعدني - الفحم" . bgs.ac.uk. الجمعية الجيولوجية البريطانية. مارس 2010. تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2015 .
- ↑ "المملكة المتحدة (الطبعة السادسة)" . صوت الفحم في أوروبا . 13 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 4 يونيو 2024 .
- ↑ " إنتاج تعدين الفحم وعائدات القوى العاملة من يناير إلى مارس 2026" . gov.uk. هيئة معالجة التعدين . 11 مايو 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2026 .
- ↑ ماكارتني، مارثا دبليو. (1989). "نظرة تاريخية عامة على منطقة شركة ميدلوثيان لتعدين الفحم، مقاطعة تشيسترفيلد، فيرجينيا." مؤرشف في 19 أبريل 2007 في آلة Wayback في ديسمبر 1989.
- ↑ «الرئيس بوش يحضر الاجتماع السنوي لعام 2008 لرابطة فحم ولاية فرجينيا الغربية» (بيان صحفي). مكتب السكرتير الصحفي. 31 يوليو 2008.
- ↑ لوماكس، سيمون (9 فبراير 2011). ""إغلاقات "واسعة النطاق" لمحطات توليد الطاقة بالفحم في الولايات المتحدة تلوح في الأفق، بحسب تشو" . بلومبيرغ بيزنس ويك . مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2011.
- ↑ "التقرير الفصلي عن الفحم - إدارة معلومات الطاقة" . www.eia.gov .
- ↑ ماثيو براون (17 مارس 2013). "شركة تتطلع إلى استخراج الفحم في محمية كرو بولاية مونتانا" . صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل . أسوشيتد برس . تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2013 .
- 1 2 رايلي، تشارلز؛ إيزيدور، كريس (13 أبريل 2016). "شركة بيبودي إنرجي، أكبر شركة فحم في الولايات المتحدة، تُعلن إفلاسها" . سي إن إن موني . مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 13 أبريل 2016 .
- ↑ ماذا لو أُعيد تدريب جميع عمال مناجم الفحم في الولايات المتحدة للعمل في مجال الطاقة الشمسية؟ – مجلة هارفارد بزنس ريفيو، أغسطس 2016
- ↑ روش، دومينيك (27 مارس 2017). "رئيس قطاع الفحم الأمريكي روبرت موراي: ترامب 'لا يستطيع إعادة وظائف التعدين'"" . صحيفة الغارديان . لندن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2017. "
- ↑ كروكس، إد [@Ed_Crooks] (26 يناير 2019). "كان من المتوقع أن تؤدي خطة الرئيس أوباما للطاقة النظيفة إلى انخفاض حاد في إنتاج الفحم في الولايات المتحدة. والآن، تم إيقاف الخطة، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الفحم بوتيرة أسرع مما لو تم تطبيقها: https://t.co/HmhRutJnc2 https://t.co/qfF7LhefOY" ( تغريدة ). مؤرشفة من الأصل في 22 يونيو 2021. تم الاطلاع عليها في 30 أغسطس 2021 - عبر تويتر .
- ↑ "تعدين الفحم والصراعات على الموارد الطبيعية في فيتنام الاستعمارية الفرنسية" . macmillan.yale.edu . تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2025 .
- ↑ شركة ثوان هاي. "الفحم الفيتنامي: نظرة عامة وميزات بارزة" . thuanhai.com.vn . مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2025 .
المراجع
- إرسوي، موسيلا (2019). قطاع تعدين الفحم التركي: الوضع الراهن، استراتيجية المستقبل (ملف PDF) (تقرير). هيئة عمليات الفحم التركية .
- التعدين في تركيا (ملف PDF) (تقرير). تقارير الأعمال العالمية. 2018.
للمزيد من القراءة
- بايليز، كارولين. تاريخ عمال مناجم يوركشاير 1881-1918 (روتليدج، 2003) في إنجلترا على الإنترنت .
- شيرونز، نيكولاس ب. دليل عصر الفحم لتعدين الفحم السطحي ( ISBN) 0-07-011458-7)
- وزارة التجارة والصناعة، المملكة المتحدة. "هيئة الفحم" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أكتوبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أكتوبر 2007 .
- فول، مارغريت ل. "تعدين الفحم والمناظر الطبيعية في إنجلترا، من عام 1700 إلى يومنا هذا." تاريخ المناظر الطبيعية 30.1 (2008): 59-74.
- غاردنر، أ. دادلي. الحدود المنسية: تاريخ تعدين الفحم في وايومنغ (روتليدج، 2019) على الإنترنت .
- جوين، بيتر؛ ريموند، إليزابيث (مايو 2001). "العيش في الأنثراسيت: مشهد التعدين والشعور بالمكان في وادي وايومنغ، بنسلفانيا". المؤرخ العام . 23 (2): 29-45 . doi : 10.1525/tph.2001.23.2.29 .
- هاميلتون، مايكل س. سياسة التعدين البيئية: مقارنة بين إندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية (برلينجتون، فيرمونت: أشجيت، 2005). ( ISBN) 0-7546-4493-6).
- هيندي، جون رودريك. عندما كان الفحم سيد الموقف: ليديسميث وصناعة تعدين الفحم في جزيرة فانكوفر (2003)، متوفر على الإنترنت في كندا
- كوينزر، كلوديا. تعدين الفحم في الصين (في: شوماخر-فولكر، إي.، ومولر، ب.، (محرران)، بزنس فوكس تشاينا، الطاقة: نظرة عامة شاملة على قطاع الطاقة الصيني (دويتشلاند فيرلاغ، 2007)؛ 281 صفحة، ISBN 978-3-940114-00-6الصفحات 62-68)
- لاتزكو، ديفيد أ. "تعدين الفحم والتنمية الاقتصادية الإقليمية في بنسلفانيا، 1810-1980". الاقتصاد والمجتمعات 44 (2011): 1627-1649. مؤرشف إلكترونيًا بتاريخ 28 مايو 2023 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- لوفجوي، أوين ر. "مناجم الفحم في بنسلفانيا". حوليات الأكاديمية الأمريكية للعلوم السياسية والاجتماعية 38.1_ملحق (1911): 133-138. متاح على الإنترنت
- مادسن، بيتر م. "لن تذهب هذه الأرواح سدى: التعلم التنظيمي من الكوارث في تعدين الفحم في الولايات المتحدة." علم التنظيم 20.5 (2009): 861-875.
- ميريل، ترافرز، ولوسي كيتسون. نهاية تعدين الفحم في جنوب ويلز: دروس مستفادة من التحول الصناعي. (المعهد الدولي للتنمية المستدامة، 2017) متوفر على الإنترنت
- ميثيني، كارين بيشيرر. من منزل عمال المناجم المزدوج: علم الآثار والمناظر الطبيعية في بلدة شركة فحم في بنسلفانيا (مطبعة جامعة تينيسي، 2007) على الإنترنت .
- ميتشل، برايان ر. التطور الاقتصادي لصناعة الفحم البريطانية 1800-1914 (مطبعة جامعة كامبريدج، 1984). متوفر على الإنترنت
- نيلسن، تشارلز ف.، وجورج ف. ريتشاردسون. دليل صناعة الفحم في كيستون لعام 1982 (1982)
- أوي، باو يو؛ براورز، هانا؛ هيربيش، فيليب (13 سبتمبر 2020). "دروس من التخلص التدريجي من تعدين الفحم الصلب في ألمانيا: السياسات والانتقال من عام 1950 إلى عام 2018". سياسة المناخ . 20 (8): 963-979 . Bibcode : 2020CliPo..20..963O . doi : 10.1080/14693062.2019.1688636 . hdl : 10419/232296 .
- سريفاستافا، أ.ك. صناعة تعدين الفحم في الهند (1998) ( ISBN) 81-7100-076-2)
- ستيرن، جيرالد م. كارثة بافالو كريك: كيف رفع الناجون من واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ تعدين الفحم دعوى قضائية ضد شركة الفحم - وفازوا (فينتج، 2008) على الإنترنت .
- وويتينسكي، دبليو إس، وإي إس وويتينسكي. اتجاهات وتوقعات السكان والإنتاج العالمي (1953) الصفحات 840-881؛ مع العديد من الجداول والخرائط حول صناعة الفحم العالمية في عام 1950
عمالة الأطفال
- كيربي، بيتر توماس. "جوانب توظيف الأطفال في صناعة تعدين الفحم البريطانية، 1800-1872" (أطروحة دكتوراه، جامعة شيفيلد، 1995) على الإنترنت .
- لوفجوي، أوين ر. "عمالة الأطفال في مناجم الفحم". حوليات الأكاديمية الأمريكية للعلوم السياسية والاجتماعية 27.2 (1906): 35-41. متاح على الإنترنت
- ماكجيل، نيتي بولين. رفاهية الأطفال في مجتمعات تعدين الفحم الحجري في ولاية فرجينيا الغربية (مكتب الطباعة الحكومي الأمريكي، 1923) على الإنترنت .
- ماكنتوش، روبرت. الأولاد في المناجم: عمالة الأطفال في مناجم الفحم (مطبعة ماكجيل-كوينز-MQUP، 2000) في كندا؛ على الإنترنت .
الكتب المدرسية القديمة
- بيرنز، دانيال. الممارسة الحديثة لتعدين الفحم (1907)
- هيوغز. هربرت دبليو، كتاب مدرسي للتعدين: لاستخدام مديري المناجم وغيرهم (لندن، العديد من الطبعات 1892-1917)، الكتاب المدرسي البريطاني القياسي لعصره.
- تونج، جيمس. مبادئ وممارسات تعدين الفحم (1906)
خيالي
- جريشام، جون. "الجبل الرمادي" (2014) ، رواية تدور أحداثها في جبال الأبلاش حول متدرب خيالي في عيادة قانونية في مناجم الفحم في ولاية فرجينيا
- زولا، إميل ، جيرمينال (رواية، 1885)؛ قصة واقعية عن إضراب عمال مناجم الفحم في شمال فرنسا في ستينيات القرن التاسع عشر
الوثائق الحكومية والمصادر الأولية
- وزارة التجارة والفرص الاقتصادية في ولاية إلينوي. "تعدين الفحم في إلينوي" (2010) - متاح على الإنترنت
- كوالسكي-تراكوفلر، ك.م.، وآخرون. "كوارث ووفيات تعدين الفحم تحت الأرض - الولايات المتحدة، 1900-2006." (2009). متاح على الإنترنت
- المركز الوطني لمعلومات الطاقة. "الغازات الدفيئة، تغير المناخ، الطاقة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أكتوبر 2007 .
- لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب الأمريكي. "التعدين في أمريكا: تعدين الفحم في حوض نهر باودر، الفوائد والتحديات". (2013) متاح على الإنترنت
روابط خارجية
- مسرد مصطلحات التعدين
- متتبع مناجم الفحم العالمية ، مرصد الطاقة العالمي
- استكشاف مناجم الفحم والحفاظ عليها
- أبحاث المناجم المهجورة
- أساليب التعدين - نظرة عامة ورسم بياني لأساليب تعدين الفحم
- تعدين الفحم في الجزر البريطانية (جمعية أبحاث المناجم الشمالية)
- المتحف الوطني لتعدين الفحم في إنجلترا
- برنامج مراقبة صحة عمال مناجم الفحم التابع للمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية
- جامعة بيردو – البترول والفحم
- جامعة ولونغونغ – مورد تعليمي حول التعدين بالجدران الطويلة
- منجم فحم افتراضي، مؤرشف بتاريخ 27 سبتمبر 2019 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) - مصدر تعليمي مرئي يعرض بشكل شامل واجهة الجدار الطويل للمنجم
- معهد الفحم العالمي - تعدين الفحم ( مؤرشف في 7 أكتوبر 2006 على موقع Wayback Machine)
- تعدين الفحم
- إنتاج الوقود
