الليجنيت

مخزون من الفحم البني (في الأعلى) وكتلة من الفحم البني

الليجنيت (مشتق من الكلمة اللاتينية lignum والتي تعني "الخشب")، وغالبًا ما يُشار إليه باسم الفحم البني ، [1] هو صخرة رسوبي ناعمة بنية اللون وقابلة للاشتعال تتكون من الخث المضغوط بشكل طبيعي . يحتوي على نسبة كربون تبلغ حوالي 25-35٪ [1] [2] ويعتبر أدنى مرتبة من الفحم بسبب محتواه الحراري المنخفض نسبيًا . عند إزالته من الأرض، فإنه يحتوي على كمية عالية جدًا من الرطوبة ، وهو ما يفسر جزئيًا محتواه المنخفض من الكربون. يتم استخراج الليجنيت في جميع أنحاء العالم ويُستخدم حصريًا تقريبًا كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية البخارية .

ينتج احتراق الليجنيت حرارة أقل لكمية ثاني أكسيد الكربون والكبريت المنبعثة مقارنة بأنواع أخرى من الفحم. ونتيجة لذلك، يعد الليجنيت أكثر أنواع الفحم ضررًا بصحة الإنسان. [3] واعتمادًا على المصدر، قد توجد معادن ثقيلة سامة مختلفة ، بما في ذلك المواد المشعة الطبيعية ، في الليجنيت وتتبقى في رماد الفحم المتطاير الناتج عن احتراقه، مما يزيد من المخاطر الصحية. [4]

صفات

تعدين الليجنيت، غرب داكوتا الشمالية ، الولايات المتحدة (حوالي عام 1945)

يتميز الليجنيت بلونه الأسود المائل إلى البني ويحتوي على نسبة كربون تتراوح بين 60 و70 في المائة على أساس خالٍ من الرماد الجاف. ومع ذلك، فإن محتواه من الرطوبة المتأصلة يصل أحيانًا إلى 75 في المائة [1] ويتراوح محتواه من الرماد من 6 إلى 19 في المائة، مقارنة بنسبة 6 إلى 12 في المائة للفحم البيتوميني . [5] ونتيجة لذلك، فإن محتواه من الكربون على أساس ما تم استلامه (أي أنه يحتوي على كل من الرطوبة المتأصلة والمواد المعدنية) يكون عادةً 25 إلى 35 في المائة فقط. [2]

قطاع تعدين الفحم الحجري في Tagebau Garzweiler في ألمانيا

يتراوح محتوى الطاقة في الليجنيت من 10 إلى 20 ميجا جول/كجم (9-17 مليون وحدة حرارية بريطانية لكل طن قصير ) على أساس رطب خالٍ من المواد المعدنية. يبلغ متوسط ​​محتوى الطاقة في الليجنيت المستهلك في الولايات المتحدة 15 ميجا جول/كجم (13 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن)، على أساس ما تم استلامه. [6] يبلغ متوسط ​​محتوى الطاقة في الليجنيت المستهلك في فيكتوريا، أستراليا، 8.6 ميجا جول/كجم (8.2 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن) على أساس رطب صافٍ. [7]

يحتوي الفحم البني على نسبة عالية من المواد المتطايرة مما يجعل تحويله إلى غاز ومنتجات بترولية سائلة أسهل من الفحم الأعلى مرتبة. يمكن أن يتسبب محتواه العالي من الرطوبة وقابليته للاحتراق التلقائي في حدوث مشاكل في النقل والتخزين. تعمل العمليات التي تزيل الماء من الفحم البني على تقليل خطر الاحتراق التلقائي إلى نفس مستوى الفحم الأسود، وزيادة القيمة الحرارية للفحم البني إلى وقود مكافئ للفحم الأسود ، وتقليل ملف انبعاثات الفحم البني "المكثف" بشكل كبير إلى مستوى مماثل أو أفضل من معظم الفحم الأسود. [8] ومع ذلك، فإن إزالة الرطوبة تزيد من تكلفة وقود الليجنيت النهائي.

يتحلل الليجنيت بسرعة عند تعرضه للهواء. وتسمى هذه العملية بالترهل أو التحلل . [9]

الاستخدامات

منجم الليجنيت في خلفية لوتزراث ، ألمانيا

تُستخدم أغلب أنواع الليجنيت في توليد الكهرباء. [2] ومع ذلك، تُستخدم كميات صغيرة منها في الزراعة والصناعة، وحتى في صناعة المجوهرات. وقد تراجع استخدامها التاريخي كوقود للتدفئة المنزلية باستمرار، وأصبحت أهميتها الآن أقل من استخدامها في توليد الكهرباء.

كوقود

طبقة من الفحم البني للتعدين في منطقة لوم سيسا، جمهورية التشيك

غالبًا ما يوجد الليجنيت في طبقات سميكة تقع بالقرب من السطح، مما يجعل استخراجه غير مكلف. ومع ذلك، نظرًا لانخفاض كثافة الطاقة ، وميله إلى التفتت، ومحتوى الرطوبة العالي عادةً، فإن الفحم البني غير فعال في النقل ولا يتم تداوله على نطاق واسع في السوق العالمية مقارنة بدرجات الفحم الأعلى. [1] [7] غالبًا ما يتم حرقه في محطات الطاقة بالقرب من المناجم، كما هو الحال في مصنع Bełchatów ومصنع Turów في بولندا ، ومصنع Latrobe Valley ومصنع Luminant في Monticello ومصنع Martin Lake في تكساس. يرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الكامنة وانخفاض كثافة الطاقة في الفحم البني، حيث تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة التقليدية التي تعمل بالفحم البني أعلى بكثير لكل ميغاواط/ساعة من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الأسود المماثلة، حيث كانت محطة توليد الطاقة Hazelwood Power Station في أستراليا هي المحطة الأعلى انبعاثًا في العالم [10] حتى إغلاقها في مارس 2017. [11] إن تشغيل محطات توليد الطاقة التقليدية التي تعمل بالفحم البني، وخاصة بالاشتراك مع التعدين السطحي ، أمر مثير للجدل سياسيًا بسبب المخاوف البيئية. [12] [13]

اعتمدت جمهورية ألمانيا الديمقراطية بشكل كبير على الليجنيت لتصبح مكتفية ذاتيًا من الطاقة ، وحصلت في النهاية على 70٪ من احتياجاتها من الطاقة من الليجنيت. [14] كان الليجنيت أيضًا مادة خام مهمة للصناعة الكيميائية من خلال عملية بيرجيوس أو تركيب فيشر تروبش بدلاً من البترول، [15] والذي كان لا بد من استيراده مقابل العملة الصعبة بعد تغيير في السياسة من قبل الاتحاد السوفيتي في السبعينيات، والذي كان يسلم البترول سابقًا بأسعار أقل من أسعار السوق. [16] حتى أن العلماء الألمان الشرقيين قاموا بتحويل الليجنيت إلى فحم كوك مناسب للاستخدامات المعدنية ( فحم الليجنيت عالي الحرارة ) وكان جزء كبير من شبكة السكك الحديدية يعتمد على الليجنيت إما من خلال القطارات البخارية أو الخطوط الكهربائية التي تتغذى في الغالب على الطاقة المستمدة من الليجنيت. [16] وفقًا للجدول أدناه، كانت ألمانيا الشرقية أكبر منتج للليغنيت لمعظم وجودها كدولة مستقلة.

في عام 2014، جاء حوالي 12 في المائة من طاقة ألمانيا ، وعلى وجه التحديد، 27 في المائة من كهرباء ألمانيا من محطات الطاقة التي تعمل بالليغنيت، [17] بينما في عام 2014 في اليونان ، وفر الليجنيت حوالي 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة. أعلنت ألمانيا عن خطط للتخلص التدريجي من الليجنيت بحلول عام 2038 على أقصى تقدير. [18] [19] [20] [21] وأكدت اليونان أن آخر محطة تعمل بالفحم ستغلق في عام 2025 بعد تلقي ضغوط من الاتحاد الأوروبي [22] وتخطط للاستثمار بكثافة في الطاقة المتجددة . [23]

تدفئة المنزل

كان الفحم البني يستخدم كبديل أو بالاشتراك مع الحطب للتدفئة المنزلية. وعادة ما يتم ضغطه في قوالب لهذا الاستخدام. [24] [25] ونظرًا للرائحة التي ينبعث منها عند حرقه، غالبًا ما يُنظر إلى الفحم البني على أنه وقود للفقراء مقارنة بالفحم الصلب الأعلى قيمة. في ألمانيا، لا تزال القوالب متاحة بسهولة للمستهلكين النهائيين في متاجر تحسين المنزل ومحلات السوبر ماركت. [26] [27] [28] [29]

في الزراعة

إن استخدام الليجنيت المفيد للبيئة هو في الزراعة. قد يكون للليغنيت قيمة كمحسن للتربة غير ضار بالبيئة ، حيث يعمل على تحسين تبادل الكاتيون وتوافر الفوسفور في التربة مع تقليل توافر المعادن الثقيلة، [30] [31] وقد يكون متفوقًا على هيومات البوتاسيوم التجارية. [32] قد يكون رماد الليجنيت المتطاير الناتج عن احتراق الليجنيت في محطات الطاقة مفيدًا أيضًا كمحسن للتربة وسماد. [33] ومع ذلك، لا توجد دراسات دقيقة حول الفوائد طويلة المدى لمنتجات الليجنيت في الزراعة. [34]

يمكن أيضًا استخدام الليجنيت في زراعة وتوزيع الميكروبات البيولوجية التي تعمل على قمع الآفات النباتية. يزيد الكربون من المادة العضوية في التربة بينما توفر الميكروبات البيولوجية بديلاً للمبيدات الحشرية الكيميائية. [35]

الليونارديت هو مُحسِّن للتربة غني بأحماض الهيوميك التي تتكون من الأكسدة الطبيعية عندما يتلامس الليجنيت مع الهواء. [36] يمكن تكرار هذه العملية بشكل مصطنع على نطاق واسع. [37] يحتوي الليجنيت الأقل نضجًا (على شكل خشب) أيضًا على كميات عالية من حمض الهيوميك. [38]

في طين الحفر

يؤدي التفاعل مع الأمين الرباعي إلى تكوين منتج يسمى الليجنيت المعالج بالأمين (ATL)، والذي يستخدم في طين الحفر لتقليل فقدان السوائل أثناء الحفر. [39]

كممتز صناعي

قد يكون للليغنيت استخدامات محتملة كمادة ماصة صناعية . تظهر التجارب أن امتصاصه للأزرق الميثيليني يقع ضمن نطاق الكربون المنشط المستخدم حاليًا في الصناعة. [40]

في المجوهرات

الجيت هو شكل من أشكال الليجنيت الذي تم استخدامه كأحجار كريمة. [41] يرجع تاريخ أقدم قطع الجيت الأثرية إلى 10000 قبل الميلاد [42] وكان الجيت يستخدم على نطاق واسع في القلائد والزخارف الأخرى في بريطانيا من العصر الحجري الحديث حتى نهاية بريطانيا الرومانية . [43] شهد الجيت إحياءً قصيرًا في بريطانيا الفيكتورية . [44]

الجيولوجيا

مستنقع أوكيفينوكي ، مستنقع حديث لتكوين الخث
التركيب الجزيئي الجزئي لجزيء عضوي مشتق من الليجنين في الليجنايت

يبدأ الليجنيت كمواد نباتية متحللة جزئيًا، أو الخث. يميل الخث إلى التراكم في المناطق ذات الرطوبة العالية، وهبوط الأرض البطيء ، وعدم وجود اضطراب من الأنهار أو المحيطات - في ظل هذه الظروف، تظل المنطقة مشبعة بالمياه، والتي تغطي النباتات الميتة وتحميها من الأكسجين الجوي. بخلاف ذلك، توجد مستنقعات الخث في مجموعة متنوعة من المناخات والبيئات الجغرافية. قد تساهم البكتيريا اللاهوائية في تحلل الخث، لكن هذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً، خاصة في المياه الحمضية. يؤدي الدفن بواسطة الرواسب الأخرى إلى إبطاء التحلل البيولوجي، والتحولات اللاحقة هي نتيجة لدرجات الحرارة والضغوط المتزايدة تحت الأرض. [45]

يتكون الليجنيت من الخث الذي لم يخضع للدفن العميق والتسخين. ويتكون عند درجات حرارة أقل من 100 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت)، [1] في المقام الأول عن طريق التحلل الكيميائي الحيوي. ويشمل ذلك عملية التحلل الدبالي، حيث تستخرج الكائنات الحية الدقيقة الهيدروكربونات من الخث وتشكل أحماض الدبالية، والتي تقلل من معدل التحلل البكتيري. في الليجنيت، يكون التحلل الدبالي جزئيًا، ولا يكتمل إلا عندما يصل الفحم إلى رتبة دون البيتومين. [46] التغيير الكيميائي الأكثر تميزًا في المادة العضوية أثناء تكوين الليجنيت هو الانخفاض الحاد في عدد المجموعات الوظيفية C = O و COR. [47]

تكون رواسب الليجنيت عادةً أحدث من الفحم الأعلى مرتبة، حيث تشكلت غالبيتها خلال العصر الثالث . [1]

اِستِخلاص

غالبًا ما يوجد الليجنيت في طبقات سميكة تقع بالقرب من السطح. [1] [7] هذه غير مكلفة للاستخراج باستخدام أشكال مختلفة من التعدين السطحي ، على الرغم من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى أضرار بيئية خطيرة. [48] تتطلب اللوائح في الولايات المتحدة ودول أخرى استعادة الأراضي التي يتم تعدينها على السطح إلى إنتاجيتها الأصلية بمجرد اكتمال التعدين. [49]

يبدأ التعدين السطحي للليغنيت في الولايات المتحدة بالحفر لتحديد مدى الطبقات تحت السطحية. يجب إزالة التربة السطحية والطبقة السفلية بشكل صحيح واستخدامها إما لاستصلاح المناطق التي تم تعدينها سابقًا أو تخزينها لاستصلاحها في المستقبل. تعمل إزالة الأتربة الزائدة بواسطة الحفارات والشاحنات على إعداد المنطقة لإزالة الأتربة الزائدة بواسطة الحبال لكشف طبقات الليجنيت. يتم تفتيتها باستخدام جرارات مجهزة خصيصًا ( تمزيق الفحم ) ثم تحميلها في شاحنات تفريغ سفلية باستخدام محملات أمامية . [50]

بمجرد إزالة الليجنيت، تتضمن عملية الترميم تسوية مخلفات المنجم إلى أقرب ما يمكن من سطح الأرض الأصلي (المحيط الأصلي التقريبي أو AOC). يتم ترميم التربة السطحية والباطنية وإعادة زراعة الأرض بأنواع مختلفة من الأعشاب. في ولاية داكوتا الشمالية ، يتم الاحتفاظ بسند أداء ضد شركة التعدين لمدة عشر سنوات على الأقل بعد انتهاء عمليات التعدين لضمان استعادة الأرض إلى الإنتاجية الكاملة. [49] مطلوب سند (ليس ضروريًا بهذا الشكل) لاستصلاح المناجم في الولايات المتحدة بموجب قانون مراقبة واستصلاح التعدين السطحي لعام 1977. [ 51]

مثال على منجم مفتوح

  1. الموقع: نوتشتن، ألمانيا [52] [53]
  2. المالك: Lausitz Energie Bergbau AG ( LEAG ) [52]
  3. الشركة الأم: Energetický a průmyslový Holding AS [50.0%]؛ بي بي إف للاستثمارات المحدودة [50.0%] [52]
  4. توريد الوقود إلى: محطة توليد الطاقة بوكسبيرج ومحطة توليد الطاقة شوارتز بومبي [52]
  5. الموقع: بالقرب من Weißwasser و Boxberg في ساكسونيا، ألمانيا [52]
  6. إحداثيات GPS: 51.457109، 14.574709 (دقيقة) [52]
  7. حالة المنجم: قيد التشغيل [52] [53]
  8. الإنتاج: 14 مليون طن (2020)، 16.1 مليون طن (2021)، 14.5 مليون طن (2022) [52]
  9. نوع الفحم: الليجنيت [52] [53]
  10. حجم المنجم: 107 كم2 [52]
  11. افتتح في سنة: 1968 [52]
  12. سنة الإغلاق: 2031 (متوقع) [52]
  13. تم التخطيط والبناء: 1966-1968 [52]
  14. نوع المنجم: منجم سطحي مفتوح [52] [53]


الموارد والاحتياطيات

قائمة الدول حسب احتياطيات الليجنيت

أكبر عشر دول من حيث احتياطيات الليجنيت (2020) [54]
بلدان احتياطيات الليجنيت (مليارات الأطنان)
روسيا 90.447
أستراليا 73.865
ألمانيا 35.7
الولايات المتحدة 29.91
ديك رومى 19.32 [55]
باكستان 17.5 [56]
أندونيسيا 14.746
الصين 8.25
جمهورية كوسوفو 7.112
نيوزيلندا 6.75
بولندا 5.752

أستراليا

يحتوي وادي لاتروب في فيكتوريا بأستراليا على احتياطيات تقدر بنحو 65 مليار طن من الفحم البني. [57] وتعادل هذه الرواسب 25 في المائة من احتياطيات العالم المعروفة. يصل سمك طبقات الفحم إلى 98 مترًا (322 قدمًا)، وغالبًا ما تعطي طبقات الفحم المتعددة سمكًا مستمرًا تقريبًا للفحم البني يصل إلى 230 مترًا (755 قدمًا). وتغطي طبقات الفحم القليل جدًا من العبء الزائد (10 إلى 20 مترًا (33 إلى 66 قدمًا)). [57]

بدأت شراكة بقيادة شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة وبدعم من حكومتي اليابان وأستراليا في استخراج الهيدروجين من الفحم البني. وسيتم شحن الهيدروجين المسال عبر الناقلة سويسو فرونتر إلى اليابان. [58]

أمريكا الشمالية

أكبر رواسب الليجنيت في أمريكا الشمالية هي ليجنيت ساحل الخليج وحقل ليجنيت فورت يونيون. يقع ليجنيت ساحل الخليج في شريط يمتد من تكساس إلى ألاباما بشكل موازٍ تقريبًا لساحل الخليج. يمتد حقل ليجنيت فورت يونيون من داكوتا الشمالية إلى ساسكاتشوان . وكلاهما من المصادر التجارية المهمة للليجنيت. [9]

أنواع

يمكن تقسيم الليجنيت إلى نوعين: الليجنيت الزيلويد أو الخشب الأحفوري ، والليجنيت المضغوط أو الليجنيت المثالي.

على الرغم من أن الليجنيت الزيلويدي قد يكون له أحيانًا نفس صلابة ومظهر الخشب العادي، إلا أنه من الممكن ملاحظة أن الأنسجة الخشبية القابلة للاشتعال قد تعرضت لتعديل كبير. يمكن اختزاله إلى مسحوق ناعم عن طريق الطحن ، وإذا تعرض لتأثير محلول ضعيف من البوتاسيوم ، فإنه ينتج كمية كبيرة من حمض الهيوميك . [38] الليونارديت هو شكل مؤكسد من الليجنيت، والذي يحتوي أيضًا على مستويات عالية من حمض الهيوميك. [59]

الجيت هو شكل صلب يشبه الأحجار الكريمة من الليجنيت يستخدم في أنواع مختلفة من المجوهرات. [41]

إنتاج

ألمانيا هي أكبر منتج للليغنيت، [60] تليها الصين وروسيا والولايات المتحدة . [61] شكل الليجنيت 8٪ من إجمالي إنتاج الفحم في الولايات المتحدة في عام 2019. [2]

الليجنيت المستخرج بملايين الأطنان
البلد أو المنطقة 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 ألمانيا الشرقية 261 258.1 280 [أ]
 ألمانيا 108 [ب] 129.9 [ب] 107.6 [ب] 167.7 169 176.5 185.4 183 178.2 178.1
 الصين - 24.3 45.5 47.7 125.3 136.3 145 147 145 140
 روسيا 145 [ج] 141 [ج] 137.3 [ج] 87.8 76.1 76.4 77.9 73 70 73.2
 كازاخستان [د] 2.6 7.3 8.4 5.5 6.5 6.6 -
 أوزبكستان 2.5 3.4 3.8 3.8 - - -
 الولايات المتحدة 5 42.8 79.9 77.6 71.0 73.6 71.6 70.1 72.1 64.7
 بولندا - 36.9 67.6 59.5 56.5 62.8 64.3 66 63.9 63.1
 ديك رومى - 14.5 44.4 60.9 70.0 72.5 68.1 57.5 62.6 50.4
 أستراليا - 32.9 46 67.3 68.8 66.7 69.1 59.9 58.0 63.0
 اليونان - 23.2 51.9 63.9 56.5 58.7 61.8 54 48 46
 الهند - 5 14.1 24.2 37.7 42.3 43.5 45 47.2 43.9
 أندونيسيا - - - - 40.0 51.3 60.0 65.0 60.0 60.0
 تشيكوسلوفاكيا 82 87 71 [هـ]
 الجمهورية التشيكية [ف] 50.1 43.8 46.6 43.5 40 38.3 38.3
 سلوفاكيا 3.7 2.4 2.4 2.3 - - -
 يوغوسلافيا - 33.7 64.1 [ج]
 صربيا [ح] 35.5 [أ] 37.8 40.6 38 40.1 29.7 37.3
 كوسوفو [ج] 8.7 [ك] 9 [ك] 8.7 [ك] 8.2 [ك] 7.2 [ك] 8.2 [ك]
 مقدونيا الشمالية 7.5 6.7 8.2 7.5 - - -
 البوسنة والهرسك 3.4 11 7.1 7 6.2 6.2 6.5
 سلوفينيا 3.7 4 4.1 4 - - -
 الجبل الأسود [ج] 1.9 2 2 - - -
 رومانيا - 26.5 33.7 29 31.1 35.5 34.1 24.7 23.6 25.2
 بلغاريا - 30 31.5 26.3 29.4 37.1 32.5 26.5 31.3 35.9
 ألبانيا - 1.4 2.1 30 14 9 20 - - -
 تايلاند - 1.5 12.4 17.8 18.3 21.3 18.3 18.1 18 15.2
 منغوليا - 4.4 6.6 5.1 8.5 8.3 9.9 - - -
 كندا - 6 9.4 11.2 10.3 9.7 9.5 9.0 8.5 10.5
 هنغاريا - 22.6 17.3 14 9.1 9.6 9.3 9.6 9.6 9.3
 كوريا الشمالية - 10 10.6 7.2 6.7 6.8 6.8 7 7 7
المصدر: رابطة الفحم العالمية [62]  · إدارة معلومات الطاقة الأمريكية [63]  · BGR bund.de Energiestudie 2016 [64]  · بيانات عام 1970 من الفحم العالمي (1987) [65]

- لا توجد بيانات متاحة

  1. ^ أصبحت ألمانيا الشرقية جزءًا من ألمانيا نتيجة لإعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.
  2. ^ abc البيانات قبل عام 2000 خاصة بألمانيا الغربية فقط.
  3. ^ abc البيانات قبل عام 2000 تمثل الاتحاد السوفييتي .
  4. ^ كانت البلاد جزءًا من الاتحاد السوفييتي خلال هذه الفترة.
  5. ^ تم حل تشيكوسلوفاكيا في عام 1993.
  6. ^ كانت البلاد جزءًا من تشيكوسلوفاكيا خلال هذا الوقت.
  7. ^ انفصلت يوغوسلافيا في عملية انتهت في عام 1992.
  8. ^ كانت البلاد جزءًا من يوغوسلافيا خلال هذا الوقت.
  9. ^ بيانات عام 2000 خاصة بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية .
  10. ^ كانت البلاد جزءًا من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية خلال هذا الوقت.
  11. ^ أعلن الألبان استقلالهم من جانب واحد عن صربيا ، ولكن البلاد ليست عضوًا في الأمم المتحدة ووضعها محل نزاع كبير.

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ abcdefg Kopp, Otto C. "Lignite" Archived 2019-06-03 at the Wayback Machine in Encyclopædia Britannica
  2. ^ abcd "شرح الفحم". إدارة معلومات الطاقة . مؤرشف من الأصل في 2021-01-31 . تم الاسترجاع في 2020-09-26 .
  3. ^ "فحم الليجنيت – الآثار الصحية والتوصيات من قطاع الصحة" (PDF) . تحالف الصحة والبيئة. ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-10-09.
  4. ^ “Gesundheit: Feiner Staub، großer Schaden”. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2022-01-17 . تم الاسترجاع 2022-03-12 .
  5. ^ قاسمي، عباس (2001). دليل مكافحة التلوث وتقليل النفايات . دار نشر سي آر سي. ص 434. رقم الكتاب المعياري الدولي 0-8247-0581-5.
  6. ^ "الليغنيت". المصطلحات . وكالة معلومات الطاقة الأمريكية . تم الاسترجاع في 4 مايو 2021 .
  7. ^ abc فيكتوريا، أستراليا: مقاطعة رئيسية للفحم البني (PDF) . وزارة الصناعات الأولية في ملبورن. يوليو 2010. ISBN 978-1-74199-835-1. تم أرشفة النسخة الأصلية (PDF) في 17 مارس 2011.
  8. ^ جورج، إيه إم. شركة كهرباء ولاية فيكتوريا، تقرير صخري رقم 17. 1975؛ بيري، جي جيه وألارديس، دي جيه مؤتمر موارد الفحم، نيوزيلندا 1987 Proc.1، القسم 4.. ورقة R4.1
  9. ^ ab Schobert, Harold H., ed. (1995). "الفصل الأول رواسب الليجنيت الرئيسية في أمريكا الشمالية". علوم وتكنولوجيا الفحم . 23 : 1–50. doi :10.1016/S0167-9449(06)80002-9. ISBN 9780444898234.
  10. ^ "Hazelwood tops international list of dirty power stations". World Wide Fund for Nature Australia. مؤرشف من الأصل في 2008-10-13 . تم الاسترجاع في 2008-10-02 .
  11. ^ "نهاية الجيل في هازلوود". إنجي. مؤرشف من الأصل في 2017-03-31 . تم الاسترجاع في 2017-06-30 .
  12. ^ "الخضر لن يصطفوا في طوابير للحصول على الفحم البني القذر في الوادي". الخضر الأستراليون فيكتوريا. 2006-08-18. مؤرشف من الأصل في 2011-08-13 . تم الاسترجاع في 2007-06-28 .
  13. ^ "منظمة السلام الأخضر في ألمانيا تحتج على محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم البني". خدمة أخبار البيئة. 2004-05-28. مؤرشف من الأصل في 2007-09-30 . تم الاسترجاع في 2007-06-28 .
  14. ^ عرفان، أولمير (3 نوفمبر 2014). "كيف نظفت ألمانيا الشرقية الطاقة القذرة". مجلة ساينتفك أمريكان . سبرينغر نيتشر أمريكا، المحدودة. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2020. تم الاسترجاع في 4 مايو 2021 .
  15. ^ "إحياء الوقود السائل". الكيمياء والصناعة . رقم 22. SCI. 2009. مؤرشف من الأصل في 4 مايو 2021. تم الاسترجاع 4 مايو 2021 .
  16. ^ "تاريخ الطاقة في ألمانيا". Planete Energys . Total Foundation. 29 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2021. تم الاسترجاع 4 مايو 2021 .
  17. ^ "إحصائيات إنتاج الطاقة في ألمانيا 2014، وزارة الطاقة (بالألمانية، الليجنيت = "Braunkohle")" (PDF) . 2014-10-01. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-12-06 . تم الاسترجاع 2015-12-10 .
  18. ^ “مقابلة zum Kohlekompromiss: “Damit ist es nicht getan““. Tagesschau.de .
  19. ^ “Was der Kohlekompromiss für Deutschland bedeutet”. Erneuerbareenergien.de . 13 أغسطس 2019 مؤرشفة من الأصلي في 13 أغسطس 2020 . تم الاسترجاع في 8 ديسمبر 2020 .
  20. ^ “Teurer Kohlekompromiss”. Zdf.de . تم الاسترجاع في 30 يونيو 2022 .
  21. ^ “Kommentar zum Kohleausstieg: Der Kohlekompromiss ist ein Meisterstück”. Ksta.de . 26 يناير 2019.
  22. ^ "اليونان تؤكد إغلاق آخر محطة للطاقة تعمل بالفحم في عام 2025". Euractiv.com . 26 أبريل 2021.
  23. ^ “الأمر: لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر | ΣΚΑΪ”. Skai.gr . 18 مايو 2021. مؤرشفة من الأصلي في 20 مايو 2021 . تم الاسترجاع في 20 مايو 2021 .
  24. ^ فرانسيس، ويلفريد (1980). الوقود وتكنولوجيا الوقود: دليل موجز (الطبعة الثانية). أكسفورد: مطبعة بيرغامون. ص 4-5. رقم ISBN 9781483147949.
  25. ^ Thuβ, U.; Popp, P.; Ehrlich, Chr.; Kalkoff, W.-D. (يوليو 1995). "احتراق الليجنيت المنزلي كمصدر للبولي كلورو ثنائي بنزوديوكسين والفوران (PCDD/F)". Chemosphere . 31 (2): 2591–2604. Bibcode :1995Chmsp..31.2591T. doi :10.1016/0045-6535(95)00132-R.
  26. ^ “بريكيتس كوفين باي”. أوبي.دي. ​مؤرشف من الأصل بتاريخ 2021-07-29 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-07-29 .
  27. ^ “بريكيتس كوفين باي”. Hornbach.de . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2021-07-29 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-07-29 .
  28. ^ “Braunkohlebriketts 10kg bei REWE bestellen online!”. Shop.rewe.de . مؤرشفة من الأصلي في 25 مايو 2022 . تم الاسترجاع في 30 يونيو 2022 .
  29. ^ “Briketts kaufen bei Bauhaus”. معلومات باوهاوس . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2022-04-11 . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-03-09 .
  30. ^ كيم ثي تران، كوك؛ روز، مايكل ت.؛ كافاجنارو، تيموثي ر.؛ باتي، أنطونيو ف. (نوفمبر 2015). "تعديل الليجنيت له تأثيرات محدودة على المجتمعات الميكروبية في التربة وتوافر النيتروجين المعدني". علم البيئة التطبيقي للتربة . 95 : 140-150. رمز Bibcode : 2015AppSE..95..140K. doi : 10.1016/j.apsoil.2015.06.020.
  31. ^ لي، تشانججيان؛ شيونج، يونوو؛ زو، جياي؛ دونج، لي؛ رين، بينج؛ هوانج، جوانهوا (مارس 2021). "تأثير التعديلات القائمة على الفحم الحيوي والليغنيت على المجتمعات الميكروبية وانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من التربة الزراعية". مجلة فادوز زون . 20 (2). رمز Bibcode : 2021VZJ....2020105L. doi : 10.1002/vzj2.20105 .
  32. ^ ليونز، جراهام؛ جينك، يوسف (28 أكتوبر 2016). "الديومات التجارية في الزراعة: مادة حقيقية أم دخان ومرايا؟". علم الزراعة . 6 (4): 50. doi : 10.3390/agronomy6040050 .
  33. ^ رام، لال سي؛ سريفاستافا، نيشانت كي؛ جها، سانجيت كي؛ سينها، أواديش كي؛ ماستو، ريجينالد إي؛ سيلفي، فيتريفيل إيه (سبتمبر 2007). "إدارة رماد الليجنيت المتطاير لتحسين خصوبة التربة وإنتاجية المحاصيل". الإدارة البيئية . 40 (3): 438-452. رمز Bibcode : 2007EnMan..40..438R. doi : 10.1007/s00267-006-0126-9. PMID  17705037. S2CID  1257174.
  34. ^ باتي، أنطونيو؛ روز، مايكل؛ ليتل، كارين؛ جاكسون، روي؛ كافاجنارو، تيموثي (2014). "تقييم المنتجات المشتقة من الليجنيت (LDPs) للزراعة - هل يشكل البحث أساس الممارسة؟". ملخصات مؤتمر الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي للجيوفيزياء : 10165. رمز Bibcode : 2014EGUGA..1610165P. مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2022. تم الاسترجاع 4 مايو 2021 .
  35. ^ جونز، ريتشارد؛ بيتيت، ر؛ تابر، ر (1984). "الليغنيت والتربة: الناقل والركيزة لتطبيق عوامل المكافحة الحيوية للفطريات على التربة". علم الأمراض النباتية . 74 (10): 1167-1170. doi :10.1094/Phyto-74-1167.
  36. ^ "Youngs, RW & Frost, CM 1963. Humic acid from leonardite – a ground conditioner and organic fertilizer. Ind. Eng. Chem., 55, 95–99" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-10-09 . تم الاسترجاع في 30 يونيو 2022 .
  37. ^ جونج ، جوانكون ؛ شو، ليانجوي؛ تشانغ، ينغجي. ليو، ويكسين؛ وانغ، مينغ. تشاو، يوفينغ؛ يوان، شين؛ لي ، ياجون (3 نوفمبر 2020). "استخلاص حمض الفولفيك من الليجنيت وتوصيف مجموعاته الوظيفية". ايه سي اس أوميغا . 5 (43): 27953-27961. دوى :10.1021/acsomega.0c03388. بمك 7643152 . بميد  33163778. 
  38. ^ ab Mackie, Samuel Joseph (1861). The Geologist. الأصل من جامعة هارفارد: رينولدز. ص 197-200.
  39. ^ الجبالي، أ.؛ فرحات، م.؛ عبد النبي، م. (1 ديسمبر 2018). "الأنواع والخصائص المثلى لسوائل الحفر المستخدمة أثناء الحفر في الصحراء الغربية المصرية". مجلة هندسة البترول والتعدين . 20 (1): 89-100. doi : 10.21608/jpme.2018.40453 .
  40. ^ Qi, Ying; Hoadley, Andrew FA; Chaffee, Alan L.; Garnier, Gil (April 2011). "Characterisation of lignite as an industrial emtizer". Fuel . 90 (4): 1567–1574. Bibcode :2011Fuel...90.1567Q. doi :10.1016/j.fuel.2011.01.015.
  41. ^ ab Neuendorf, KKE Jr.; Mehl, JP; Jackson, JA, eds. (2005). Glossary of Geology (الطبعة الخامسة). Alexandria, Virginia: American Geological Institute. p. 344.
  42. ^ "أشكال فينوس من بيترسفيلز". مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 9 أغسطس 2016 .
  43. ^ Allason-Jones, Lindsay (1996). Roman Jet in the Yorkshire Museum . متحف يوركشاير. ص 8-11. ISBN 0905807170.
  44. ^ مولر، هيلين (1987). جيت . بتروورثس. ص 59-63. رقم ISBN 0408031107.
  45. ^ شفاينفورث، ستانلي ب.؛ فينكلمان، روبرت ب. (2002). "الفحم – مورد طبيعي معقد". النشرة الدورية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . 1143. doi : 10.3133/cir1143 . hdl : 2027/umn.31951d02181642b .
  46. ^ "أنواع الفحم وتكوينه وطرق التعدين". تحالف شرق بنسلفانيا لاستعادة المناجم المهجورة . 2016. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2020. تم الاسترجاع في 5 مايو 2021 .
  47. ^ Ibarra, JoséV.; Muñoz, Edgar; Moliner, Rafael (June 1996). "دراسة FTIR لتطور بنية الفحم أثناء عملية التفحم". الكيمياء الجيولوجية العضوية . 24 (6-7): 725-735. Bibcode :1996OrGeo..24..725I. doi :10.1016/0146-6380(96)00063-0.
  48. ^ تورجون، أندرو؛ مورس، إليزابيث (22 ديسمبر 2012). "الفحم". ناشيونال جيوغرافيك. مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع 25 سبتمبر 2021 .
  49. ^ "عملية استصلاح الأراضي". استخراج الفحم البني من أجل مستقبل الطاقة لدينا . BNI Coal. مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع في 25 سبتمبر 2021 .
  50. ^ "عملية التعدين". استخراج الفحم البني من أجل مستقبل الطاقة لدينا . BNI Coal . تم الاسترجاع في 25 سبتمبر 2021 .
  51. ^ "سندات الاستصلاح". مكتب استصلاح واستغلال التعدين السطحي . مؤرشف من الأصل في 2022-03-02 . تم الاسترجاع في 2022-03-18 .
  52. ^ abcdefghijklmn "منجم الفحم في الليل". مؤرشف من الأصل في 2024-04-19 . تم الاسترجاع 2024-04-19 .
  53. ^ abcd "على الطريق إلى الطاقة الخضراء، ألمانيا تلجأ إلى الفحم القذر". Yale E360 . مؤرشف من الأصل في 2024-04-19 . تم الاسترجاع في 2024-04-19 .
  54. ^ "الدول الرائدة بناءً على احتياطيات الليجنيت 2020". Statista . فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-05-20 . تم الاسترجاع 2022-07-30 .
  55. ^ في حين أفادت مراجعة Statista بوجود 10975 مليون طن لتركيا، فإن المسوحات التي أجرتها المديرية العامة للبحث والاستكشاف المعدني في تركيا في الفترة من 2005 إلى 2019 قد ضاعفت هذه القيمة تقريبًا. "Kömür Arama Araştırmaları" [دراسات مسح الفحم] (باللغة التركية). MTA Genel Müdürlüğü . تم الاسترجاع في 2022-07-30 .
  56. ^ نعم، إيريك (4 أبريل 2019). "تحليل: رهان ثار الباكستاني يضع الفحم في مواجهة الغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة الخاص به". S&P Global . مؤرشف من الأصل في 8 فبراير 2024 . تم الاسترجاع في 8 فبراير 2024 .
  57. ^ قسم الصناعات الأولية، حكومة فيكتوريا، أستراليا، "فيكتوريا أستراليا: مقاطعة الفحم البني الأساسية" (ورقة الحقائق، قسم الصناعات الأولية، يوليو 2010).
  58. ^ "شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة تعلن عن انطلاق ناقلة هيدروجين مسال من اليابان إلى أستراليا". آسيا والمحيط الهادئ . رويترز. 24 ديسمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2021. تم الاسترجاع 24 ديسمبر 2021 .
  59. ^ تان، كيم هـ. (22 أبريل 2003). المادة الدبالية في التربة والبيئة: المبادئ والخلافات. دار نشر سي آر سي. رقم ISBN 9780203912546تم الاسترجاع في 30 يونيو 2022 – عبر كتب Google.
  60. ^ “دويتشلاند – موقف روهستوف 2015” (PDF) . Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (باللغة الألمانية). 1 نوفمبر 2016 مؤرشفة من الأصلي (pdf) في 6 يوليو 2019 . تم الاسترجاع في 6 يوليو 2019 .
  61. ^ Appunn, Kerstine (7 أغسطس 2018). "مناطق تعدين الليجنيت الثلاث في ألمانيا". The Clean Energy Wire . مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2018 . تم الاسترجاع 5 يوليو 2019 . كانت ألمانيا أكبر منتج للليغنيت في العالم منذ بداية تعدين الليجنيت الصناعي. ولا تزال كذلك، تليها الصين وروسيا والولايات المتحدة. يتمتع الليجنيت الأكثر ليونة ورطوبة (يُسمى أيضًا الفحم البني أو الناعم) بقيمة حرارية أقل من الفحم الصلب ولا يمكن استخراجه إلا في عمليات التعدين المكشوفة. عند حرقه، يكون أكثر كثافة في ثاني أكسيد الكربون من الفحم الصلب.
  62. ^ "الموارد". رابطة الفحم العالمية . 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-12-23 . تم استرجاعه في 2015-12-22 .
  63. ^ "إنتاج فحم الليجنيت". إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . 2012. مؤرشف من الأصل في 2015-12-24 . تم استرجاعه في 2015-12-23 .
  64. ^ "نسخة مؤرشفة". مؤرشفة من الأصل في 2017-10-20 . تم استرجاعها في 2017-04-19 .{{cite web}}:CS1 maint: نسخة مؤرشفة كعنوان ( رابط )
  65. ^ جوردون، ريتشارد (1987). الفحم العالمي: الاقتصاد والسياسات والآفاق . كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. ص 44. ISBN 0521308275. OCLC  506249066.
  • "الاستهلاك المحلي للفحم والليغنيت". الكتاب الإحصائي السنوي للطاقة العالمية. 2016.
  • الجغرافيا في العمل – دراسة حالة إيرلندية
  • صورة للفحم البني
  • كولدري: عملية تجفيف الليجنيت
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=الليغنيت&oldid=1251522936"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate