Расход отработки на котел – какой расход масла котла на отработке
Котлы на отработанном масле. Расход масла
В данной информационной заметке мы ответим на часто задаваемые вопросы относительно расхода отработанного масла у котлов.
Сколько потребляет за сезон, от чего зависит расход, как регулируется, можно ли его сократить.
Меня интересуют котлы на отработанном масле. Каков расход масла? Сколько топлива за отопительный сезон необходимо?
Эти разумные вопросы являются одними из самых часто задаваемых нашими покупателями перед покупкой оборудования. И это абсолютно правильно, потому что перед приобретением отопителя надо понимать, хватить ли в итоге собственного топлива или придется его довозить или, например, закупать, дополнительно.
Мы собрали и подготовили ответы на часто задаваемые вопросы данного направления и предлагаем их вашему вниманию.
Сколько выделяется кВт тепла при сжигании одного литра отработанного масла?
Если говорить усредненно, то от 10 до 11 кВт с одного литра.
Большой расход топлива – больше тепла в помещении, верно?
Не совсем. Иногда большой расход топлива дает меньше тепла, чем должен. Это связано с изношенностью отработанного масла. А иногда и с неправильной работой вашего водяного отопителя.
В вашем ассортименте есть котлы на отработанном масле, у которых стоит точная цифра в расходе, а есть оборудование, у которого есть диапазон – от и до. В чем разница и на что это влияет?
Просто есть производители, у которых можно регулировать подачу, то есть задавать минимум и максимум. А есть, у которых нельзя. На работе оборудования это никак не сказывается.
Мы рекомендуем регулировать стандартно, при помощи регуляторов на батареях.
То есть объем использования является фиксированным?
По сути да.
Безусловно. Однако стоит учесть, что в теплое или более менее теплое время (осень, весна) ваш котел будет работать меньше, при этом поддерживая постоянно комфортную температуру в помещении! То есть расход тот же, если говорить про потребление литров в час. Но поскольку отопитель работает меньше, то и общий расход топлива меньше.
Что влияет на общий показатель потребления за отопительный сезон?
Теплопотери помещения. Чем лучше ваше помещение держит тепло, тем меньше ваш котел включается в работу и потребляет в общем итоге масло.
Климатические условия. Помещение на Севере нашей страны и на Юге имеют разный расход за год. Ну и позднее наступление зимы и теплая зима, или наоборот, ранние и продолжительные холода также вносят существенную лепту.
А если добавлять дизельное топливо?
На потребление глобально это никак не повлияет, так как теплотворная способность дизтоплива, отработки и того же печного топлива находится в одном диапазоне. Однако заметим, что добавление дизельного или печного топлива положительно скажется на стабильности работы любого нагревателя.
Как можно сократить расход топлива?
Уменьшить, насколько это возможно, теплопотери объекта.
Пару простых, недорогих и эффективных примеров:
– не забывать закрывать въездные ворота после того, как машина заехала на ваше сто или склад.
– заделка сифонящих швов любыми подручными материалами. и тд.
Уменьшить отапливаемый объем. У нас часто бывают объекты с высокими потолками (8-10 метров). При этом эта высота никак не используется. Можно отделить неиспользуемую потолочную часть, тем самым ограничить отапливаемый объем и сократить затраты и существенно сэкономить на моторесурсе нагревателя.
Расход пять литров в час. Значит в сутки 120 литров и в месяц 3,6 тонны, верно? Как посчитать расход масла за отопительный сезон?
Не верно. Оборудование не работает 24 часа в сутки. Оно нагревает помещение, а далее его уже только догревает, включаясь на небольшие промежутки времени. При этом осенью, ранней зимой и весной котел включается гораздо реже, чем зимой. Все это влияет на суммарный результат.
Мы, в течение 5 лет проводили собственное исследование у наших покупателей на объектах различного назначения, расположенных в 90 городах нашей страны. Благодаря этому мы знаем, в каком диапазоне работаем поставляемое нами оборудование и выявили усредненное количество моточасов работы.
В помещении есть тепловыделяющее оборудование. Это скажется в меньшую сторону на общей трате топлива за отопительный сезон?
Безусловно. Чем больше тепла выделяет ваше оборудование, тем теплее будет в помещении, а значит котел на отработанном масле будет работать меньше, потребляя меньше топлива.
07.08.2017.
Никакая часть этой статьи не может быть воспроизведена в какой-либо форме и какими-либо средствами, будь то электронные или механические, и опубликована в Интернете если на это нет письменного разрешения владельца авторских прав. © ТермоАльянс, 2017.
размеры, расход масла, отопитель на отработанном масле
Мини печью на отработке называется малогабаритный нагревательный прибор, который при небольшом расходе топлива (0,5 л/час) способен производить 5-6 кВт тепла. Такая печь иногда называется «гаражной», так как ее топливом служит отработанное машинное масло.
Содержание
- 1 Как изготовить печь своими руками
- 2 Чем особенна мини печь
- 3 Преимущества печи на отработке
- 4 Использование отработанного масла и его расход
- 5 Дополнительные возможности
Как изготовить печь своими руками
Народные умельцы довольно часто делают гаражные печки из старых кислородных или газовых баллонов. Из верхней или нижней части баллона легко изготовить резервуар компактного обогревателя. Для подобных конструкций характерны надежность, прочность, пожарная безопасность. Сварочные работы здесь сведены к минимуму, т.к. можно обойтись всего одним швом. Очень помогает наличие кольцевого шва на самом баллоне, который оснащается уплотнительным кольцом. При отсутствии баллона вместо него подойдет любой металлический сосуд диаметром 200-400 мм и высотой 350 мм.
Наряду с емкостью для отработки, понадобится также наличие трубы для транспортировки топливовоздушной смеси, толщина стенок которой должна быть не менее 4 мм. Эту роль может выполнить любая труба нужно диаметра, оснащенная приварными конусами, изготовленными в основном из 4-х миллиметровой конструкционной стали. Размеры печи на отработке при самостоятельном конструировании должны строго соблюдаться. Если их по какой-то причине нужно изменить, то это разрешается делать только пропорционально, и в пределах 20 мм.
Особенное значение при сборке обогревателя имеет качество фиксации воронок. Стыковочные швы должны быть проварены очень хорошо, так как именно эти участки во время эксплуатации переживают наибольшее воздействие со стороны нагретой до значительной температуры топливовоздушной смеси. Дымоходная труба, как правило, имеет длину не более 350 см. Если сделать длину больше, это спровоцирует увеличение тяги, которая, в свою очередь, начнет вытягивать за пределы топки часть отработки. Как результат, расход топлива увеличится, а теплоотдача снизится.
Чем особенна мини печь
Конструкция отопителя на отработанном масле обладает определенной специфичностью:
- Своеобразная форма нижней воронки для тепловоздушной массы позволяет последней хорошо перемешиваться во время прохождения этого участка печи.
- Верхней воронке отводится роль камеры дожига, поэтому ее не отделяют от камеры сгорания. Для того, чтобы перед выходом в дымоходную трубу газы смогли достаточно долго задерживаться для окончательного догорания, этот элемент конструкции делают зауженным.
- Отдельные узлы гаражной печи соединяются хомутами, поэтому прибор при необходимости можно быстро разобрать. Так как суммарный вес конструкции обычно не превышает 10 кг, то в разобранном виде ее спокойно можно перевозить в багажнике автомобиля.
Преимущества печи на отработке
Мини печь обладает целым рядом достоинств:
- Возможность самостоятельного изготовления по имеющимся в свободном доступе чертежам.
- Во время работы дополнительный воздухозабор не требуется.
- 3. Подача отработки осуществляется автономно, что позволяет контролировать расход масла печи на отработке.
- Обогреватель отличается хорошей экологичностью, экономичностью и высоким КПД (75%).
- Топливо для печи стоит очень дешево, т.к. в большинстве случае его попросту сливают в отходы.
- Прибор обладает высокой степенью надежности благодаря простым чертежам и отсутствию в составе конструкции сложных элементов. Строго говоря, там просто нечему ломаться.
- На эффективность работы печи температуры окружающего пространства практически не влияет.
- Высокая пожарная безопасность объясняется тем, что в топке происходит сжигание паров отработанного масла: такое пламя не в состоянии распространяться.
- Поверхность печи разогревается достаточно, чтобы на ней разогревать и даже готовить пищу.
- При необходимости, печь может выполнять роль котла водяного отопления.
Работающие на отработанном масле печи имеют некоторые недостатки:
- Дымоходная труба должна иметь ограниченные размеры и быть исключительно горизонтальной.
- Обогреватель при интенсивной эксплуатации требует еженедельной разборки и чистки.
Использование отработанного масла и его расход
Для работы гаражной печи применяют только отстоянное отработанное масло. Это позволяет отделить от него воду, тосол и прочие примеси: как результат, расход печи на отработке снижается. Для управления топкой придется высчитать, сколько масла расходуется на протяжении часа работы прибора, и заранее залить нужный объем топлива.
Тушение пламени с помощью воды строго запрещено. В экстренных случаях это можно сделать углекислотным огнетушителем.
Дополнительные возможности
Мини печь может выполнять роль котла обогрева помещения и воды для бытовых нужд. Она очень удобна в качестве резервного источника тепла на случай отключения отопления, поломки основного котла или усиления морозов. Кроме гаражей и мастерских, обогревателями на отработке могут оснащаться дачи и небольшие частные дома.
Объем нижней части газового баллона – примерно 100 л, чего вполне хватит для создания водяного контура. Для этого верхняя часть зоны дожига усиливается несколькими витками стального трубопровода: находящаяся внутри вода будет нагреваться, передавая тепловую энергию далее. Во избежание падения температуры газов, для защиты змеевика используется стальной теплоотражатель. Холодную воду в такой схеме подают снизу: после нагревания она будет уходить в контур.
Если имеется несколько этажей, то перед монтажом контура необходимо все тщательно продумать. Полотенцесушитель в такой схеме применять не рекомендуется. Положительными характеристиками однотрубных контуров является их внешняя эстетичность, простота обустройства и небольшой расход печки на отработке. Слабая сторона систем данного типа заключается в неудобство регулировки температуры: даже если установить вентили, сделать это будет достаточно сложно. Нередко отопительные системы, работающие от печей на отработке, монтируются в теплицах и производственных помещениях.
Горелка для котла, печи на отработанном масле (отработке)
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ГОРЕЛКА на отработанном масле тепловой мощностью 300 — 750 кВтГорелка AL-70V используется для утилизации нефтяных отходов, сжигания печного и дизельного топлива, моторных, трансформаторных, индустриальных, технических масел. Горелка устанавливается на котлы, парогенераторы, теплогенераторы, сушильные и покрасочные камеры.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Горелка мощностью 300 — 750 кВт относится к промышленным горелкам. Соответственно, устанавливается на предприятиях, где имеется большое количество использованных масел или покупается в большом количестве, т.е. — автопарки, заводы, сельскохозяйственные и железнодорожные предприятиях, ГОКи, рудники, карьеры.
Посмотрите ассортимент котлов на отработанном масле
Выпускаемые нами горелки могут эксплуатироваться с любыми типами жидкотопливных котлов и теплогенераторов.
Особенно хорошо зарекомендовали себя двухходовые жаротрубные котлы, обеспечивающие высокий КПД и удобную чистку топочной камеры.
ФОТОАЛЬБОМ ОБЪЕКТОВ
На фотографиях запечатлены смонтированные на различном оборудовании, в разных регионах России горелки Олимпия серии AL, разработанные специально для отработанного масла.
На фото: Горелка AL-70V установлена на котел ICI Caldaie REX85 (Италия), котельная ГОК в Архангельской области.
РЕГУЛЯЦИЯ ПЛАМЕНИ
Горелка AL-70V — двухступенчатая двухфорсуночная, универсальная. Мощность горелки регулируется в диапазоне 25 — 100%, что встречается достаточно редко! Двухступенчатая горелка позволяет добиться большей экономичности, снизить нагрузку и увеличить срок службы.
АЛГОРИТМ РАБОТЫ
Горелка разжигается на 25% мощности, затем автоматически выходит на 50% тепловой мощности — первая ступень, и далее на полную мощность — вторая ступень. При температуре котловой воды, близкой к заданной, вновь автоматически переходит на первую ступень. Данный алгоритм работы позволяет добиться стабильного розжига и гарантировать выход на заявленную мощность.
Для работы горелки необходим компрессор с давлением не менее 5 бар, расход 600 л/мин. Чтобы узнать, какой нужен воздушный компрессор для горелки на отработке — читайте Подбор компрессора для горелки AL.
Горелка способна работать на различных видах жидкого топлива. Для перехода на другой вид топлива необходимо произвести регулировки давления топлива, «первичного» и «вторичного» воздуха.
При температуре подаваемого топлива ниже 12°C, скорее всего потребуется установить топливный бак с подогревом, читайте подробнее.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комплектация: топливный насос на кронштейне, плавающий топливозаборник 2 м, самоочищающийся фильтр, топливный фильтр на кронштейне (степень фильтрации 25 мкр).
Наименование параметра |
Единица измерения |
AL- 50V |
AL- 70V |
Номинальная тепловая мощность |
кВт/час |
|
300 – 750 |
Расход топлива* |
л/час |
20,0 – 55,0 |
30,0 – 75,0 |
Вид топлива |
– |
Солярка, керосин, печное топливо, отработанные масла |
|
Электропитание |
В\Гц |
380 В\ 50 Гц |
|
Электрическая мощность |
Вт |
6400 |
6700 |
Выходное напряжение трансформатора зажигания |
кВ |
17 |
|
Тип управления |
– |
Автоматическое двухступенчатое |
|
Контроль пламени |
– |
фотодатчик |
|
Рабочее давление топлива ст. розжига |
Кгс/см2 |
0,05 – 0,4 |
0,05 – 0,4 |
Рабочее давление топлива 1 ст. |
Кгс/см2 |
0,2 – 0,8 |
0,2 – 0,8 |
Рабочее давление топлива 2 ст. |
Кгс/см2 |
0,2 – 0,8 |
0,25 – 0,8 |
Рабочее давление первичного воздуха пусковое (от компрессора) |
Кгс/см2 |
0,5 – 1,0 |
1,0 – 1,5 |
Рабочее давление первичного воздуха (от компрессора) |
Кгс/см2 |
1,8 – 3,0 |
1,8 – 3,0 |
Положение воздушной заслонки ст. розжига |
|
0 – 2 |
0 – 2 |
Положение воздушной заслонки 1 ст. |
|
2 – 5 |
2 – 5 |
Положение воздушной заслонки 2 ст. |
|
5 – 10 |
5 – 10 |
СО (50/100%) |
% |
0,05 – 0,06 |
|
СО2 (50/100%) |
% |
11,0 – 13,0 |
|
О2 (50/100%) |
% |
5,2 – 4,8 |
|
Сажное число |
ед |
1,0 – 3,0 |
|
Шумовая нагрузка (не более) |
dB |
70,0 |
70,0 |
Вес |
кг |
60 |
63 |
*Величина расхода топлива взята при калорийности топлива не менее 10000 ккал/кг.
Инструкция по эксплуатации горелок AL-70V в формате pdf.
ЦЕНА: Горелка AL-70V (300-750 кВт) без компрессора — прайс-лист
Дополнительно: перед отгрузкой испытываем горелку и демонстрируем работу в различных режимах в присутствии покупателя.
Как увидеть процесс тестирования, читайте здесь.
МЫ НА YOUTUBE
Видеоролики, рассказывающие о горелках на отработке серии AL, показывающие, как проверяются горелки, как настраиваются и как ремонтируются наши горелки, выложены в YouTube, на нашем канале “Горелки Олимпия на отработке”. Полный список видеороликов, рассказывающих о горелках Олимпия серии AL на отработанном масле размещен здесь.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Модельный ряд горелок AL размещен на этой странице.
Какое топливо можно использовать для горелок AL, рассказываем на этой странице.
В чем преимущество наших горелок, узнаете здесь.
Узнать про ремонт горелок AL на отработке можно здесь.
Если Вам нужны горелки AL меньшей мощности, перейдите на эту страницу.
Если Вам нужны горелки AL большей мощности, перейдите на эту страницу.
Еще больше интересной информации найдете в разделе Покупателям и монтажникам.
КАК ВЫБРАТЬ И КУПИТЬ
- Как подобрать горелку на отработке?
- Как купить горелку?
- Как рассчитать мощность котла?
- Как рассчитать расход топлива?
- Есть ли в наличии форсунка для горелки на отработанном масле?
Ответим на все вопросы по телефону 8 (495) 780-38-41.
Купить горелку на отработке AL-70V от компании-производителя можно, отправив заявку на почту [email protected].
Купить расходную емкость для подогрева масла можно, позвонив по телефону 8 (495) 755-61-70.
Все цены в разделе ПРАЙС-ЛИСТ.
Обучаем и консультируем обслуживающий персонал очно и on-line.
На Ваши вопросы ответим
по телефону (495) 755-61-70, и по почте [email protected].
Схема печки на отработанном масле: рекомендации по эксплуатации
Многие наши соотечественники сталкиваются с проблемой обогрева гаража, мастерской, цеха, теплицы или иного технического помещения. Отказавшись от централизованного отопления из-за больших расценок на «тепло», некоторые отдают предпочтение печке, которая работает на отработанном масле.
Схема работы печи на отработанном масле.
Схема (рис. 1) изображает простую конструкцию, которая по теплоотдаче приравнена к электронагревателям с мощностью в 15 кВт/час. Отопить ей по силам комнату с площадью до 50 квадратных метров. Топка на отработанном масле позволит снизить стоимость отопления и одновременно уменьшить загрязнение окружающей среды.
Конструкция печи делается из листовой стали, система имеет три части:
- Нижняя представляет собой резервуар для масла.
- Средняя – это горелка, обогащающая горячие пары воздухом.
- Верхняя – это нагреваемый модуль.
Схема имеет изображения всех деталей и их размеров. Соединение элементов производится с помощью сварки. Верхний бак обязательно делайте из толстого металла (размер – от 6 мм), ведь это самое горячее место в печке, материал в этом месте разгорается докрасна. После сварочных работ проверьте на течь заливную емкость, это позволит избежать протечек масла при эксплуатации.
Если вы решили делать агрегат с дополнительной ванночкой, то соединяйте ее с основным баком металлической трубой, если же без, то заправку производите через крышку-заслонку, служащую для регулировки подачи воздуха, мощности горения, а также расхода топлива. Такая крышка должна с легкостью открываться и закрываться. Дымоход присоединяйте к выхлопу без зазора.
Конструкция печи не должна меняться, это для вашей же безопасности, а вот с габаритами агрегата поэкспериментировать можно. Главное здесь – придерживаться принципа: догорание паров масла должно происходить в трубке с отверстиями, которые примерно составляют 10% от диаметра самой трубы. Высота трубы в четыре раза больше диаметра трубы. Еще одна константа – прямоугольная емкость.
Рекомендации по установке и эксплуатации печи на отработке
Рисунок 1. Схема сборки печи на отработанном масле.
- Нельзя устанавливать печь на отработанном масле в месте сквозняка.
- Промежуток между печью и стенами – полметра и более.
- Не монтируйте агрегат в местах, где на него возможно падение предметов, например под полками.
- В комнате с работающей системой не проводите работы с легковоспламеняемыми продуктами.
- Печь, работающая на отработанном масле, устанавливается исключительно на плоскую поверхность.
- При установке отверстие для заливки масла должно находиться с лицевой стороны.
- Дымоход не должен стоять горизонтально, но зато его можно сделать под углом.
Печь на отработке может быть покрашена, для этого вам понадобится:
- Жидкое стекло – 400 г.
- Алюминиевая пудра – 150 г.
- Мел – 15 г.
Печи на отработанном масле, конструкция которых представлена на схеме, удобны при чистке: снимите верхнюю часть с высокотемпературной камеры и дымоход с трубы, удалите нагар.
Система работает на любом отработанном масле, а также на минеральном и синтетическом.
Заливка топлива должна быть не больше чем на полбака, ведь куда-то должен уходить пар от топлива. Розжиг осуществляйте с помощью лучины.
Дополнение к печи на обработке
Изготовление печи на отработке можно облегчить, использовав углеродный, газовый или кислородный баллоны, долговечность устройства при этом останется на высоком уровне, пожарная безопасность также будет в норме. Схема такого устройства представлена на рис. 2.
Особенности работы системы:
- Площадь отопления – 90 квадратных метров.
- Водный контур для съема тепловой энергии делается из нижней части газового баллона (объем – 100 литров).
- Масло в системе подается самотеком.
- Принудительная подача воздуха не нужна.
- Дымоход можно сделать из труб (железо толщиной 2 мм, сечение 11 см).
Розжиг печки на отработанном масле
Рисунок 2. Чертеж печи на отработанном масле из баллона.
Откройте кран для подачи масла, убедитесь, чтобы в камере сгорания было хотя бы 10 мм топлива, долейте 50 г жидкости для розжига (это может быть керосин, дизтопливо), подожгите фитиль каминной спички, опустите ее через зольник или верхнюю крышку в камеру сгорания – жидкость загорится; включите вентилятор наддува. Чтобы не образовалась сажа, следите, чтобы масло не горело без наддува. Закройте крышку зольника. Через пять минут топливо вскипит и машина будет работать в обычном режиме.
Отработанное масло рекомендуется перед заливкой отстаивать: так вы избавитесь от воды, тосола и иных примесей, которые могут вызвать нестабильное горение котла. Вентилятор наддува выключайте не ранее чем через пять минут после выгорания топлива. Тушение печи на отработанном масле производится так:
- Проследите за временем расхода масла, на основе этого анализа прекратите подачу топлива.
- Воспользуйтесь экстренным методом, для этого вам понадобится углекислотный огнетушитель. Вода для тушения топлива печи на отработке не используется.
Преимущества и недостатки устройства
Средние показатели при заливке отработанного масла МГ-10 в печь весом 28 кг и габаритами 70х30х50 см таковы:
- КПД – до 75 процентов.
- Расход масла: два литра в час.
Недостатки:
- Дымоход должен быть не меньше четырех метров.
- В дымоходе не должно быть горизонтальных поверхностей, это не так просто сделать.
- Чистить устройство при активном использовании придется раз в неделю.
Первый плюс – ее легко смастерить даже своими руками, для этого понадобится схема, представленная выше. Такая чудо печь довольно-таки экономична и экологична (ведь нет ни выбросов дыма, ни копоти). Главное преимущество в том, что она использует для своей работы отходы, отработанное масло, которое по идее должно утилизироваться.
Поломка устройства практически невозможна, ведь его части соединены сваркой, в системе нет сложных элементов, например форсунки, капельницы. В отличие от других некоторых отопителей, работает оно при любой температуре. Еще один момент: конструкция печи позволяет подключить к ней отопительную систему.
Температура в печке может регулироваться, на такой системе можно готовить пищу (просто поставьте посуду на верхнюю часть конструкции). Мобильность – еще одно достоинство, агрегат быстро разбирается, его перевозка не доставляет проблем. Пожаробезопасность – еще один плюс: так как печь сжигает только пары топлива, огонь не перерастет в пламя.
Самодельная печка на отработке – отопление на отработанном масле
Уже использованное машинное масло, которое сливается с двигателей, обычно подлежит утилизации, так как не может использоваться вторично из-за потери своих функциональных качеств. Но люди предприимчивые все же сумели найти ему применение. Всего несколько усилий – и в вашем распоряжении будет простая по своей конструкции, но весьма эффективная масляная печка на отработке, которая может обогревать как хозяйственные помещения, так и небольшой дачный или загородный домик.
[contents]
Конструкция печки на отработанном масле и принцип ее действия
Масляная отработка является несколько необычным видом топлива, поэтому конструкция печки значительно отличается от остальных конструкций, работающих на дровах или солярке. Все дело в том, что использованная смазочная жидкость горит дважды – первый раз сгорает само масло, а затем смесь его паров с кислородом, который поступает из воздуха. Следовательно, в конструкции устройства следует предусмотреть наличие сразу двух камер:
- первая камера печки на масле-отработке представляет собой топливный резервуар, в котором горит топливо и, вместе с тем, усиливает процесс испарения. Она располагается в нижней части конструкции, так как смешивающиеся с воздухом пары уже через несколько минут после заправки устремляются вверх;
- вторая камера, расположенная над первой, нагревается значительно сильнее и обеспечивает быстрый обогрев любого помещения. Именно сюда попадают пары масла, которые мгновенно набирают высокую температуру из-за сгорания кислорода.
Кроме того, печка на отработанном масле должна иметь дымоход для эффективного отвода продуктов горения. В противном случае запускать такую систему отопления категорически запрещено, так как она представляет опасность для жизни и здоровья человека. Также нежелательно использовать устройство даже при незначительных неисправностях дымохода.
Как самостоятельно сделать печку на отработке: простой способ на примере переделки баллона для сжиженного газа
Как сделать печку на отработке своими руками? Сегодня существует достаточно много способов получить надежную конструкцию с использованием стальных листов, традиционного в строительстве подобных сооружений кирпича, других материалов. Мы же рассмотрим самый простой из них, для осуществления которого вам потребуется лишь старый газовый баллон. Он изготовлен из весьма прочной стали, что поможет обеспечить длительную работу печки и избежать лишних затрат. Процедура изготовления состоит всего из нескольких простых шагов:
- подготавливаем баллон к выполнению работ, для чего требуется стравить имеющийся газ, отвинтить вентиль и заполнить емкость водой во избежание детонации взрывоопасной смеси;
- отрезаем верхнюю часть баллона, воспользовавшись обычной «болгаркой». То же самое делаем и с нижней частью;
- соединяем две получившихся полусферы, благодаря чему у нас получается качественная нижняя камера самодельной печки на отработке, предназначенная для заправки использованным маслом. Лучше всего, если соединение будет разъемным, выполненным с помощью резьбовых элементов. Но в крайнем случае можно воспользоваться и сваркой;
- прямо над отверстием, в котором был установлен вентиль, приваривается стальная труба, по которой пары масла будут подниматься во вторую камеру. По всей длине изделия необходимо просверлить отверстия для естественного поступления воздуха в систему. Также можно упростить задачу и приобрести готовые перфорированные трубы;
- для изготовления верхней камеры нам потребуется средняя часть газового баллона. Сначала по обоим торцам она заваривается листовым металлом, вырезанным по диаметру. Затем вверху проделывается отверстие для подключения дымохода, а внизу – для перфорированной трубы, по которой в камеру будет поступать смесь паров отработки и кислорода.
Рекомендации по повышению эффективности работы печки и расширению ее функциональности
Описанная выше печка на отработке своими руками может вполне нормально функционировать, обеспечивая эффективный обогрев гаража, сарая, мастерской или жилого помещения. Но чтобы значительно улучшить ее эксплуатацию, повысить уровень безопасности, предлагаем воспользоваться нижеследующими рекомендациями:
- чтобы постоянно контролировать приток воздуха в нижнюю камеру печки для гаража, а также настраивать эффективность ее работы, достаточно установить специальный вентиль, способный перекрывать поток в случае необходимости;
- в верхней части резервуара для топлива можно установить штуцер для удобной заправки устройства. Кроме того, вы можете создать автоматическую систему подачи масла, используя специальное оборудование;
- как перфорированный канал для подачи в верхнюю камеру смеси паров с воздухом, так и дымоход должны располагаться строго вертикально. Это позволит избежать появления в помещении неприятных запахов и опасных угарных газов. Кроме того, отопление на отработанном масле при соблюдении этих условий будет работать гораздо эффективнее.
Простые правила эксплуатации печки на отработанном масле
Воспользовавшись приведенной выше схемой печки на отработанном масле, а также полезными рекомендациями, вы сможете без особого труда оборудовать отопление на даче или в гараже. Но для того, чтобы оно не создавало вам проблем, работало в течение длительного времени и абсолютно безопасно, необходимо соблюдать следующие требования по эксплуатации и обслуживанию устройства:
- емкость для отработанного масла ни в коем случае нельзя наполнять до краев, так как кипящая жидкость может расплескаться через перфорированную трубу;
- после закипания отработки необходимо посредством установленного в первой камере вентиля установить оптимальную подачу воздуха. Благодаря этому вы сможете добиться стабильной работы печки и снизить расход масла;
- время от времени необходимо осуществлять чистку дымохода, чтобы поддерживать его нормальную пропускную способность.
Если вы будете выполнять все рекомендации по изготовлению, эксплуатации и обслуживанию печки на отработанном масле, то она будет бесперебойно работать в течение длительного времени, радуя вас теплом в любых погодных условиях.
Буржуйка на отработанном масле своими руками: инструкция + чертежи
Как обогреть неотапливаемый гараж в зимнее время? Самый простой ответ: сделать буржуйку. Этот агрегат имеет простую конструкцию и прекрасно работает на дровах, угле, опилках и т. п. Однако достаточное количество такого топлива у автомобилиста есть не всегда. А вот отработанное машинное масло обычно имеется. Для многих автолюбителей буржуйка на отработанном масле своими руками стала отличной альтернативой обычной дровяной печке. Впрочем, используют такую печь не только для гаражей.
Содержание
1 Принцип действия и преимущества такой печки
2 Переделываем буржуйку для работы на отработке
3 Универсальный вариант: дрова + отработка
4 Несколько полезных советов напоследок
Принцип действия и преимущества такой печки
Сгорание топлива в печи на отработанном масле происходит в два этапа. Сначала сгорает залитое в бак топливо. Образующиеся в результате этого газы смешиваются с воздухом. На втором этапе горит именно эта газово-воздушная смесь, поэтому буржуйка на отработке состоит из двух отделений.
Устройство печи на отработке включает две камеры сгорания, в одной из которых сгорает отработанное масло, а в другой — смесь масляных паров и воздуха
Первое отделение — это бак, в который наливают отработанное масло. Оно сгорает при относительно умеренной температуре. Выше размещается другое отделение, предназначенное для сгорания смешанных с воздухом продуктов, образовавшихся при горении отработки. Здесь процесс происходит при гораздо более высокой температуре, она может достигать 800 градусов.
Важным условием при сооружении буржуйки на отработке своими руками является обеспечение доступа воздуха в обе камеры сгорания. В нижнем баке для этого делают небольшое отверстие, которое служит для заливки топлива, а также для регулировки подачи воздуха. Отверстие закрывают специальной заслонкой. В верхнюю камеру вторичный воздух поступает обычно через небольшие отверстия (примерно 10 мм), которые просверлены в трубе, соединяющей бак и вторую камеру сгорания.
Читайте также, как можно соорудить печку-буржуйку для гаража и дачи, которую можно топить дровами, торфом или отходами: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-burzhujka-svoimi-rukami.html.
Чтобы обеспечить доступ воздуха во вторую камеру сгорания буржуйки на отработке, необходимо сделать небольшие отверстия в трубе, соединяющей эту камеру и бак для масла
Возможность использовать почти бесплатное топливо из отработанного масла — не единственное достоинство такого агрегата. Благодаря высокой температуре горения печь на отработке обогревает помещение быстро и эффективно. Если устройство работает правильно, из него не выделяются ни неприятные запахи, ни опасные для здоровья людей вещества, поэтому с точки зрения экологии буржуйка на отработке считается совершенно безопасной.
Однако опасность может представлять использование в такой печке легковоспламеняющихся веществ, например, бензина, растворителя и т. п. Следует также помнить, что некоторые виды отработанного трансформаторного масла могут при нагревании выделять вредные для здоровья соединения.
Чертеж самой простой и популярной печки на отработанном масле (кликните для увеличения)
Пошаговое изготовление печки по чертежу, расположенному выше
Владельцы печей на отработке запасаются топливом в летний период. Для этого в гараже ставят емкость, в которую сливают отработанное масло. К зиме в ней накапливается вполне приличное количество топлива. Недорого или вовсе бесплатно отработанное масло можно получить в автомастерских, на СТО и т. п.
В нашей следующей статье вы найдёте инструкцию по изготовлению печи на отработке из газового баллона: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/pech-na-otrabotke-svoimi-rukami.html.
Переделываем буржуйку для работы на отработке
Владельцы обычной буржуйки, решившие перейти на отопление отработанным маслом, могут внести в конструкцию уже имеющегося агрегата некоторые изменения. Выясняя, как переделать обычную буржуйку под отработку, следует учесть принципы работы этого агрегата, т. е. обеспечить камеру вторичного сгорания и доступ воздуха в обе камеры. Вот один из вариантов такой переделки:
- Сварить из листового железа бак для отработанного масла.
- Прорезать в печке отверстие для подачи воздуха.
- Установить задвижку, которая будет регулировать поступление воздуха в топливный бак.
- Вместо дымоходной трубы поставить трубу с отверстиями для воздуха.
- Сделать камеру вторичного сгорания со съемной верхней частью.
- Присоединить камеру вторичного сгорания к трубе с отверстиями.
- Установить дымоходную трубу.
Разумеется, поддувало обычной буржуйки при переходе на отработку должно быть закрыто, чтобы обеспечить правильную тягу. При желании поддувало и люк буржуйки, через который загружаются дрова или уголь, можно просто заварить. В этом случае масло будет подаваться в печь через вьюшку. Через это же отверстие осуществляют и розжиг масла. Однако, более удобным вариантом загрузки топлива, вероятно, будет возможность вынимать топливный бак из буржуйки. В этом случае имеет смысл подумать о создании универсальной печки, в которой используется отработанное масло или дрова.
На этой схеме наглядно продемонстрирован один из вариантов устройства буржуйки на отработке. Чем точнее соответствие готового агрегата рекомендациям инженеров, тем лучше будет работать печка
Универсальный вариант: дрова + отработка
Иногда обстоятельства диктуют необходимость использовать разные виды топлива. Для этого нет нужды держать в помещении сразу два агрегата. Существуют модели универсальных буржуек, способных легко переключаться с дров и угля на отработанное машинное масло. В следующем видеоролике подробно описано устройство и особенности эксплуатации такой модели.
Понять, как можно сделать универсальную буржуйку на отработке, не сложно. Нижний бак такой печки представляет собой обычную дровяную буржуйку с колосниками, отделением для сбора золы и дымоходом. В верху этого отделения устанавливают емкость для отработанного масла и делают вьюшку с заслонкой.
Модернизированное нижнее отделение соединяют с камерой вторичного сгорания специальной трубой, в которой предусмотрены отверстия для воздуха и возможность их при необходимости закрыть. Сверху выводится дымоходная труба.
Если нужно использовать такой агрегат в качестве буржуйки, нужно вынуть емкость для масла и закрыть вьюшку, а также отверстия на трубе. После этого в печке можно сжигать дрова, уголь, опилки и т. п. Чтобы перейти на отопление отработкой, действия совершают в обратном порядке:
- Устанавливают бак для масла.
- Открывают вьюшку.
- Открывают отверстия для поступления вторичного воздуха.
После этого в буржуйке можно использовать в качестве топлива отработанное машинное масло.
Чтобы работа такой буржуйки была безопасной, ее необходимо регулярно очищать. Для этого верхнюю часть вторичной камеры сгорания делают съемной. Ее очищают в доступных местах, а также производят обстукивание дымоходной трубы, чтобы удалить скопившуюся сажу. Помимо этого, следует регулярно удалять накопившуюся грязь из бака для масла.
Вам также может быть полезен материал об общих принципах работы печного оборудования на отработанном масле и правилах безопасности: https://aqua-rmnt. com/otoplenie/alt_otoplenie/otoplenie-na-otrabotannom-masle.html.
Несколько полезных советов напоследок
При эксплуатации самодельной буржуйки на отработке, некоторые владельцы агрегата сталкиваются с рядом проблем. Например:
- нагрев помещения происходит неравномерно;
- отработка при горении бурлит и выплескивается из бака;
- появляется запах дыма;
- топливо сгорает слишком быстро и т. п.
Проблему неравномерного прогрева помещения, когда возле печки жарко, а в противоположном углу холодно, можно решить, присоединив к вторичной камере сгорания специальный «лабиринт». Из этого лабиринта выводят трубу, на которую ставят небольшой вентилятор. Такая конструкция позволяет направить струю горячего воздуха в любом подходящем направлении. Таким образом удалось повысить температуру воздуха в гараже до 15-20 градусов тепла при наружной температуре -35 градусов.
Если печь на отработке, сделанная своими руками, не прогревает помещение равномерно, к ней можно приделать специальный «лабиринт», который позволит правильно распределить тепло, подавая струю воздуха в нужном направлении
Во многом работа буржуйки на отработке зависит от правильной тяги и размеров агрегата. Поэтому рекомендуется не делать печь «на глазок», а воспользоваться точными чертежами и стараться соблюдать установленные размеры. Следует помнить, что чем выше емкость топливного бака, тем быстрее будет сгорать масло, т. е. увеличится его расход.
Чтобы отработка не шипела, не бурлила, а горела спокойно, необходимо использовать машинное масло, которое предварительно отстоялось, а не было слито пару часов назад. Кроме того, топливный бак рекомендуется наполнять не более, чем на две трети.
- Автор: Олеся
- Распечатать
Оцените статью:
(6 голосов, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Скрытые затраты на ископаемое топливо
Сжигание угля, нефти и природного газа оказывает серьезное и долгосрочное негативное воздействие на здоровье населения, местные сообщества и экосистемы, а также на глобальный климат. Тем не менее, большинство воздействий ископаемого топлива далеко не связаны с топливом и электроэнергией, которые мы покупаем, и скрыты в государственных и частных расходах на здравоохранение, военных бюджетах, фондах чрезвычайной помощи и деградации уязвимых экосистем. Мы не оплачиваем расходы на рак или потерю хрупких водно-болотных угодий, когда мы оплачиваем счет за электроэнергию, но затраты реальны.
Возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнца, приносят гораздо меньше негативных последствий по все более конкурентоспособным ценам. Союз обеспокоенных ученых десятилетиями работал над преобразованием электроэнергетического и транспортного секторов и придерживается политики и практики, поощряющих использование экологически чистой энергии.
Ссылки
[1] Управление безопасности и гигиены труда в шахтах (MSHA). 2013. Ежедневный отчет о смертельных случаях на угольных предприятиях – конец 2013 года. Арлингтон, Вирджиния: Министерство труда США. На сайте http://www.msha.gov/stats/charts/coal2013yearend.asp, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[2] Управление по безопасности и гигиене труда в шахтах (MHSA). 2011. MSHA Министерства труда США называет корпоративную культуру основной причиной катастрофы на шахте Upper Big Branch. Пресс-релиз, 6 декабря. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство труда США. В Интернете по адресу http://www.msha.gov/MEDIA/PRESS/2011/NR111206.asp, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[3] Epstein, P.R.,J. J. Buonocore, K. Eckerle, M. Hendryx, B.M. Stout III, R. Heinberg, R.W. Clapp, B. May, N.L. Reinhart, MM Ahern, S.K. Doshi и L. Glustrom. 2011. Полноценный учет жизненного цикла угля в «Эколого-экономических обзорах». Энн. Академик Нью-Йорка наука . 1219: 73–98.
[4] Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2015. Дренаж заброшенной шахты. Вашингтон. В Интернете по адресу https://www.epa.gov/polluted-runoff-nonpoint-source-pollution/abandoned-mine-drainage, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[5] Epstein, P.R., J. J. Buonocore, K. Eckerle, M. Hendryx, B.M. Stout III, R. Heinberg, R.W. Clapp, B. May, N.L. Reinhart, MM Ahern, S.K. Doshi и L. Glustrom. 2011. Полноценный учет жизненного цикла угля в «Эколого-экономических обзорах». Энн. Академик Нью-Йорка наука . 1219: 73–98.
[6] Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2010 г. Меморандум: Улучшение обзора АООС открытых операций по добыче угля в Аппалачах в соответствии с Законом о чистой воде, Законом о национальной политике в области окружающей среды и Исполнительным указом об экологической справедливости. Вашингтон. В Интернете по адресу: http://www.uky.edu/CommInfoStudies/IRJCI/MTRguidance.pdf, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[7] Хольцман, округ Колумбия, 2011 г. Добыча полезных ископаемых на вершинах гор: изучение проблем общественного здравоохранения. Перспективы гигиены окружающей среды .119(11): a476–a483. Онлайн здесь, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[8] Epstein, P.R., J. J. Buonocore, K. Eckerle, M. Hendryx, B.M. Stout III, R. Heinberg, R.W. Clapp, B. May, N.L. Reinhart, MM Ahern, S.K. Doshi и L. Glustrom. 2011. Полноценный учет жизненного цикла угля в «Эколого-экономических обзорах». Анна. Академик Нью-Йорка науч. 1219: 73–98.
[9] Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2015. ТЭНОРМ: Отходы нефтегазодобычи. Вашингтон. На сайте https://www.epa.gov/radiation/tenorm-oil-and-gas-production-wastes, дата обращения 3 мая 2016 г.
[10] Национальная лаборатория энергетических технологий (NETL). Современная разработка сланцевого газа в США: обновление. Питтсбург, Пенсильвания: Министерство энергетики США. В Интернете по адресу http://www.netl.doe.gov/File%20Library/Research/Oil-Gas/shale-gas-primer-update-2013.pdf, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[11] Охрана окружающей среды Агентство (EPA). 2011. План изучения потенциального воздействия гидроразрыва пласта на ресурсы питьевой воды, EPA/600/R-11/122. Вашингтон. В Интернете по адресу https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/hf_study_plan_110211_final_508.pdf, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[12] Палата представителей США, Комитет по энергетике и торговле, представители меньшинств. 2011. Химикаты, используемые при гидроразрыве пласта. Подготовлено сотрудниками комитета для Генри А. Ваксмана, Эдварда Дж. Марки и Дайаны ДеГетт. Онлайн здесь, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[13] Колборн Т., К. Квятковски, К. Шульц и М. Бахран. 2011. Эксплуатация природного газа с точки зрения общественного здравоохранения. Оценка человеческого и экологического риска: Международный журнал 17 (5): 1039–1056. Интернет здесь, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[14] Taylor, R.L. et al. 2012. Анализ жизнеспособности для сохранения популяций шалфейных тетеревов. Подготовлено для Бюро по управлению земельными ресурсами США. В Интернете по адресу http://www.powderriverbasin.org/assets/Uploads/files/cbm-studies/PVA-Sage-Grouse-FinalReport.pdf, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[15] Allred, B.W., W.K. Смит, Д. Твидвелл, Дж.Х. Хаггерти, С.В. Бег, Д.Э. Наугле и С.Д. Фулендорф. 2015. Экосистемные услуги уступили место нефти и газу в Северной Америке. Наука 348(6233): 401-402.
[16] Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Бреон, В. Коллинз, Дж. Фуглестведт, Дж. Хуанг, Д. Кох, Дж. -Ф. Ламарк, Д. Ли, Б. Мендоса, Т. Накадзима, А. Робок, Г. Стивенс, Т. Такемура и Х. Чжан, 2013 г.: Антропогенное и естественное радиационное воздействие. В: Изменение климата 2013: Основы физических наук. Вклад Рабочей группы I в Пятый оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[17] Альварес Р.А., С.В. Пакала, Дж.Дж. Уайнбрейк, В.Л. Хамейдес и С.П. Гамбург. Необходимо уделять больше внимания утечке метана из природного газа. ПНАС 109(17): 6435-6440.
[18] Глобальное партнерство по сокращению сжигания попутного газа (GGFR). Глобальное партнерство по сокращению сжигания попутного газа (GGFR): Повышение энергоэффективности и смягчение последствий изменения климата. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. Онлайн здесь, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[19] Координатор на месте происшествия (OSC). 2011. Отчет координатора с места происшествия: Разлив нефти на платформе Deepwater Horizon. Вашингтон, округ Колумбия: Национальная группа реагирования. В Интернете по адресу http://www.uscg.mil/foia/docs/dwh/fosc_dwh_report.pdf, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[20] Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE). 2015. Сводка статистики происшествий. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США. В Интернете по адресу http://www.bsee.gov/Inspection-and-Enforcement/Accidents-and-Incidents/Listing-and-Status-of-Accident-Investigations, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[21] Energy Information Администрация (ОВОС). Годовой отчет о распределении угля. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики США. В Интернете по адресу: http://www.eia.gov/coal/distribution/annual/, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[22] Департамент охраны окружающей среды штата Массачусетс (MassDEP). Воздействие загрязнения дизельным топливом на здоровье и окружающую среду». Бостон, Массачусетс. В Интернете по адресу: http://www.mass.gov/eea/agencies/massdep/air/grants/health-and-environmental-effects-of-diesel-pollution. html, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[23 ] Эпштейн, П.Р., Дж. J. Buonocore, K. Eckerle, M. Hendryx, B.M. Stout III, R. Heinberg, R.W. Clapp, B. May, N.L. Reinhart, MM Ahern, S.K. Doshi и L. Glustrom. 2011. Полноценный учет жизненного цикла угля в «Эколого-экономических обзорах». Анна. Академик Нью-Йорка науч. 1219: 73–98.
[24] Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов. Тенденция инцидентов на трубопроводе за 20 лет. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство транспорта США. В Интернете по адресу https://hip.phmsa.dot.gov/analyticsSOAP/saw.dll?Portalpages, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[25] Бостонский университет (BU). 2012. Подробное исследование утечек природного газа в Бостоне. Бостон, Массачусетс. 20 ноября. Онлайн по адресу: http://www.bu.edu/cas/2012/11/20/thousands-of-natural-gas-leaks-discovered-in-boston/, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[26] Babson, D. 2016. Это крупнейшая утечка метана в истории США. Кто несет ответственность? Уравнение . Кембридж, Массачусетс: Союз обеспокоенных ученых. Интернет по адресу: http://blog.ucsusa.org/david-babson/porter-ranch-methane-leak-responsible, по состоянию на 10 июля 2016 г.
[27] Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB). 2016. Утечка природного газа в каньоне Алисо. Сакраменто, Калифорния: Калифорнийское агентство по охране окружающей среды. На сайте http://www.arb.ca.gov/research/aliso_canyon_natural_gas_leak.htm, дата обращения 10 июля 2016 г.
[28] Федеральная комиссия по регулированию в энергетике (FERC). 2016. Существующие терминалы импорта/экспорта СПГ в Северной Америке. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики США. В Интернете по адресу http://www.ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng/lng-existing.pdf, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[29] Kaplan, Eben. 2006. Сжиженный природный газ: потенциальная цель террористов? Вашингтон, округ Колумбия: Совет по международным отношениям. Интернет по адресу: http://www.cfr.org/natural-gas/liquefied-natural-gas-potential-terrorist-target/p9810, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[30] Международная федерация владельцев танкеров по борьбе с загрязнением (ITOPF). 2013 г. Статистика разливов нефтяных танкеров за 2013 г. Лондон, Великобритания. В Интернете по адресу http://www.itopf.com/fileadmin/data/Documents/Company_Lit/OilSpillstats_2013.pdf, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[31] Международная федерация владельцев танкеров по борьбе с загрязнением (ITOPF). 2015 г. Статистика разливов нефтяных танкеров за 2015 г. Лондон, Великобритания. http://www.itopf.com/knowledge-resources/data-statistics/statistics/, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[32] Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2015. Реакция Агентства по охране окружающей среды на разлив нефти в Энбридже. Вашингтон. Интернет по адресу http://www.epa.gov/enbridgespill/index.html, дата обращения 3 мая 2016 г.
[33] Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2011. Обновление Агентства по охране окружающей среды о разливе нефти в реке Йеллоустоун (трубопровод Silvertip). Пресс-релиз, 20 июля. Онлайн здесь, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[34] Управление энергетической информации (EIA). 2015. Выбросы углекислого газа в США, связанные с энергетикой, 2014. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики США. В Интернете по адресу http://www.eia.gov/environment/emissions/carbon/, по состоянию на 10 июля 2016 г.
[35] МГЭИК, 2011 г.: Резюме для политиков. В: Специальный отчет МГЭИК о возобновляемых источниках энергии и смягчении последствий изменения климата [O. Эденхофер, Р. Пичс-Мадруга, Ю. Сокона, К. Зейбот, П. Матшосс, С. Каднер, Т. Цвикель, П. Эйкемайер, Г. Хансен, С. Шлемер, К. фон Штехов (редакторы)], Кембридж University Press, Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. В Интернете по адресу http://www.ipcc.ch/report/srren/, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[36] Управление энергетической информации (EIA). 2016. Ежемесячный энергетический обзор. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики США. В Интернете по адресу: http://www. eia.gov/totalenergy/data/monthly/, по состоянию на 10 июля
[37] Epstein, P.R.,J. J. Buonocore, K. Eckerle, M. Hendryx, B.M. Stout III, R. Heinberg, R.W. Clapp, B. May, N.L. Reinhart, MM Ahern, S.K. Doshi и L. Glustrom. 2011. Полноценный учет жизненного цикла угля в «Эколого-экономических обзорах». Анна. Академик Нью-Йорка науч. 1219: 73–98.
[38] Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2016. Данные о тенденциях выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Вашингтон. На сайте: https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/air-pollutant-emissions-trends-data, дата обращения 10 июля 2016 г.
[39] Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2016. Правила контроля оксидов азота (NOx). Вашингтон. Интернет по адресу: http://www.epa.gov/region1/airquality/nox.html, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[40] Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2016. Кислотный дождь. Вашингтон. На сайте: http://www.epa.gov/acidrain/, дата обращения 3 мая 2016 г.
[41] Шнайдер К. и Дж. Бэнкс. 2010. Плата за уголь: обновленная оценка смертности и болезней от самого грязного источника энергии в Америке. Бостон, Массачусетс: Целевая группа по чистому воздуху. В Интернете по адресу: http://www.catf.us/resources/publications/files/The_Toll_from_Coal.pdf, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[42] Агентство по охране окружающей среды. 2016. Более чистые электростанции. Вашингтон. Интернет по адресу https://www3.epa.gov/mats/powerplants.html, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[43] Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2010 г. Меморандум: Улучшение обзора АООС открытых операций по добыче угля в Аппалачах в соответствии с Законом о чистой воде, Законом о национальной политике в области окружающей среды и Исполнительным указом об экологической справедливости. Вашингтон. В сети: http://www.uky.edu/CommInfoStudies/IRJCI/MTRguidance.pdf, дата обращения 3 мая 2016 г.
[44] Эпштейн, П.Р., Дж. J. Buonocore, K. Eckerle, M. Hendryx, B.M. Stout III, R. Heinberg, R. W. Clapp, B. May, N.L. Reinhart, MM Ahern, S.K. Doshi и L. Glustrom. 2011. Полноценный учет жизненного цикла угля в «Эколого-экономических обзорах». Анна. Академик Нью-Йорка науч. 1219: 73–98.
[45] Национальный исследовательский совет. 2010. Скрытые затраты на энергию: неоцененные последствия производства и использования энергии. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. В Интернете по адресу http://www.nap.edu/catalog/1279.4/hidden-costs-of-energy-unpaid-consequences-of-energy-production-and, доступ 3 мая 2016 г.
[46] Epstein, P.R., J. J. Buonocore, K. Eckerle, M. Hendryx, B.M. Stout III, R. Heinberg, R.W. Clapp, B. May, N.L. Reinhart, MM Ahern, S.K. Doshi и L. Glustrom. 2011. Полноценный учет жизненного цикла угля в «Эколого-экономических обзорах». Анна. Академик Нью-Йорка науч. 1219: 73–98.
[47] Махол, Ризк. «Экономическая ценность электричества, работающего на ископаемом топливе в США, влияет на здоровье». Environment International 52 (2013) 75–80.
[48] Использование пресной воды электростанциями США: потребность электричества в драгоценном ресурсе. Союз неравнодушных ученых. 2011. Доступно по адресу: http://www.ucsusa.org/assets/documents/clean_energy/ew3/ew3-freshwater-use-by-us-power-plants-exec-sum.pdf
[49] Национальный исследовательский совет . 2010. Скрытые затраты на энергию: неоцененные последствия производства и использования энергии. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. На сайте http://www.nap.edu/catalog/12794/hidden-costs-of-energy-unprice-consequences-of-energy-production-and, дата обращения 3 мая 2016 г.
[50] Эйлперин, Дж., и С. Мафсон. 2013. По данным федерального исследования, многие хранилища угольного шлама имеют слабые стены. Washington Post , 24 апреля. Онлайн по адресу http://www.washingtonpost.com/national/health-science/many-coal-sludge-impoundments-have-weak-walls-federal-study-says/2013/04/ 24/76c5be2a-acf9-11e2-a8b9-2a63d75b5459_story.html, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[51] Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2015. Окончательное правило: Утилизация остатков сжигания угля от электроэнергетики. Вашингтон. На сайте https://www.epa.gov/coalash/coal-ash-rule, доступ с 3 мая 2016 г.
[52] Эпштейн, Пол Р. и соавт. «Полный стоимостный учет жизненного цикла угля». Анналы Нью-Йоркской академии наук 1219.1 (2011): 73–98. Доступно здесь: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.2010.05890.x/pdf
[53] Агентство по охране окружающей среды (EPA). 2015. Окончательное правило: Утилизация остатков сжигания угля от электроэнергетики. Вашингтон. На сайте https://www.epa.gov/coalash/coal-ash-rule, доступ с 3 мая 2016 г.
[54] Epstein, P.R.,J. J. Buonocore, K. Eckerle, M. Hendryx, B.M. Stout III, R. Heinberg, R.W. Clapp, B. May, N.L. Reinhart, MM Ahern, S.K. Doshi и L. Glustrom. 2011. Полноценный учет жизненного цикла угля в «Эколого-экономических обзорах». Анна. Академик Нью-Йорка науч. 1219: 73–98.
[55] Национальный исследовательский совет. 2010. Скрытые затраты на энергию: неоцененные последствия производства и использования энергии. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. На сайте http://www.nap.edu/catalog/12794/hidden-costs-of-energy-unprice-consequences-of-energy-production-and, дата обращения 3 мая 2016 г.
[56] Зобак, М., С. Китасеи и Б. Копиторн. 2010. Под поверхностью: обзор экологических рисков, связанных с разработкой сланцевого газа. Вашингтон, округ Колумбия: Институт WorldWatch. Онлайн по адресу http://www.worldwatch.org/node/6474, по состоянию на 3 мая 2016 г.
[57] Национальный исследовательский совет. 2010. Скрытые затраты на энергию: неоцененные последствия производства и использования энергии. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий. В Интернете по адресу http://www.nap.edu/catalog/12794/hidden-costs-of-energy-unprice-consequences-of-energy-production-and, по состоянию на 3 мая 2016 г.
7 направлений нефти и газа бурение вредно для окружающей среды
Бурение нефтяных и газовых скважин — грязный бизнес
Бурение нефтяных и газовых скважин оказывает серьезное влияние на наши дикие земли и сообщества. Буровые работы работают круглосуточно, вызывая загрязнение, подпитывая изменение климата, нарушая дикую природу и нанося ущерб общественным землям, которые были выделены на благо всех людей.
В течение многих лет федеральное правительство уделяло приоритетное внимание разработке ископаемых видов топлива, а не сохранению среды обитания и рекреации. Федеральные агентства предоставили нефтегазовой отрасли щедрый доступ к государственным землям, налоговым льготам и субсидиям. При такой поддержке индустрия посягнула на слишком многие дикие земли нашей страны.
Администрация Байдена пересматривает некоторые из этих процессов, но мы все еще живем с последствиями. Для более чистого будущего крайне важно сократить бурение ископаемых видов топлива на общественных землях. Нам необходимо на справедливой основе перейти на ответственные возобновляемые источники энергии, включая солнечную и ветровую, для удовлетворения наших энергетических потребностей при сохранении окружающей среды и общества.
Вот семь последствий бурения нефтяных и газовых скважин:
Присоединяйтесь к нашему движению
Подпишитесь на электронные письма
Отправить
1. Загрязнение влияет на сообщества
Жители Бейкерсфилда, Калифорния, слишком хорошо знают последствия добычи ископаемого топлива на заднем дворе
Дэвид Сейболд/Flickr CC BY-NC 2.0
В общей сложности 1,2 миллиона объектов по добыче нефти и газа пересекают территорию США — от действующих скважин до перерабатывающих заводов. Более 12 миллионов человек живут в пределах 1/2 мили от этих мест и ежедневно подвергаются воздействию загрязняющих веществ. Более того, когда ископаемое топливо сжигается автомобилями, электростанциями и промышленными предприятиями, выделяется еще больше примесей.
Загрязнение воздуха от ископаемого топлива известно как «невидимый убийца». Он может привести к респираторным, сердечно-сосудистым и другим заболеваниям и является причиной более 13 процентов смертей среди людей в возрасте 14 лет и старше в Соединенных Штатах . Разработка ископаемого топлива также может привести к утечке токсичных веществ в почву и источники питьевой воды, вызывая рак, врожденные дефекты и повреждение печени.
Сообщества чернокожих, коричневых, коренных народов и с низким доходом подвергаются непропорционально сильному воздействию, поскольку эти группы, как правило, живут в районах с более высоким уровнем загрязнения. Неудивительно, что эти сообщества сопротивляются. В Грили, штат Колорадо, жителям преимущественно латиноамериканского и иммигрантского сообщества 9 лет.0163 пытается закрыть нефтегазовую операцию, расположенную в двух кварталах от государственной школы . Первоначальный план состоял в том, чтобы разместить колодцы рядом с преимущественно белой школой, но место было изменено после того, как разгневанные родители отказались.
Угрозы для здоровья, связанные с добычей нефти и газа, очень реальны, и крайне важно сократить использование ископаемого топлива, особенно на общественных землях, которые должны способствовать нашему здоровью и благополучию.
2. Опасные выбросы способствуют изменению климата
Более продолжительные сезоны лесных пожаров являются следствием повышения температуры на планете
Скиз/Pixabay
Изменение климата происходит здесь и сейчас. 2020 год был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, сезон лесных пожаров на Западе длиннее, а ураганы опаснее. Эти экстремальные погодные явления напрямую связаны с ископаемым топливом, которое выбрасывает в атмосферу удерживающие тепло газы.
В то время как мы все пострадали, чернокожие, коричневые, коренные народы и рабочий класс ощущают жару — в буквальном смысле. Из-за несправедливой жилищной политики и практики эти сообщества часто живут в безлесных бетонных районах, которые более подвержены экстремальным погодным явлениям. Этим группам также труднее получить доступ к природным ландшафтам, которые могут помочь смягчить воздействие климата.
Соединенные Штаты являются одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов в мире, и почти четверть выбросов приходится на ископаемое топливо, добываемое на государственных землях. При лучшем управлении государственные земли могут стать частью решения, а не проблемы. У нас может быть меньше добычи ископаемого топлива на этих землях и больше ответственной возобновляемой энергии.
3. Добыча нефти и газа может разрушить дикие земли
Разработка месторождений нефти и газа на землях BLM вокруг Бейкерсфилда, Калифорния
Боб Уик/BLM
Инфраструктура, созданная для добычи нефти и газа, может оставить после себя радикальное воздействие на дикие земли. Строительство дорог, сооружений и буровых площадок требует использования тяжелой техники и может уничтожить большие куски первозданной дикой природы. Повреждения часто необратимы.
На общественных землях более 12 миллионов акров используются для производства ископаемого топлива, что эквивалентно шести Йеллоустонским национальным паркам. Эти разработки обычно удаляют большое количество пастбищных угодий и растительности, которые используются дикой природой и людьми. Даже если нефтяные и газовые компании в конце концов покинут эти объекты, могут пройти столетия, прежде чем они полностью восстановятся.
Более того, многие месторождения ископаемого топлива расположены на западе и в полузасушливом климате, где выпадает мало осадков. Полное восстановление потребует вмешательства человека и набора ресурсов.
4. Добыча ископаемого топлива отпугивает посетителей
Неприглядное воздействие нефти и газа может ухудшить впечатление посетителей от посещения общественных земель
Мейсон Каммингс, Общество дикой природы
Охотники, рыболовы, туристы, орнитологи и отдыхающие целыми семьями отправляются в дикую природу, чтобы увидеть природу во всей ее красоте. Масляные баки, опоры ЛЭП, шумные компрессоры и оживленные дороги — это не то, что они ожидают увидеть. Слишком много шума, загрязнение воздуха или поврежденные ландшафты могут испортить любой отдых.
Неприглядные эффекты нефти и газа могут в конечном итоге нанести ущерб местным сообществам, жизнь которых зависит от туризма. Отдых на свежем воздухе является большой движущей силой местной и национальной экономики. В 2019 году посетители национальных парков потратили на свои поездки около 21,0 миллиарда долларов и поддержали 341 000 рабочих мест.0163 Служба национальных парков .
Если загрязнители будут продолжать управлять общественными землями, они откроют новую эру бесконтрольного развития энергетики на диких землях, которые заслуживают сохранения.
5. Бурение разрушает среду обитания диких животных
Вилорогая антилопа имеет одну из самых длинных миграций крупной дичи в США
Мейсон Каммингс/TWS
Добыча нефти и газа представляет угрозу для дикой природы. Громкий шум, движение людей и движение транспортных средств во время буровых работ могут нарушить общение, размножение и гнездование животных. Линии электропередач, кустовые площадки, заборы и дороги также могут фрагментировать места обитания многих видов.
Вилорогая антилопа и олень-мул в Вайоминге относятся к наиболее пострадавшим видам. Зимой некоторые вилороги отправляются на юг из национального парка Гранд-Титон в долину Верхней реки Грин, спасаясь от сильного снегопада. Их путешествие — одна из самых длинных миграций крупной дичи в стране.
Но недавно животные, совершившие этот вековой путь, столкнулись с рядом препятствий, в частности, с интенсивной деятельностью на крупных месторождениях природного газа. Вилорогам приходится пробираться мимо огромных кустовых площадок и шумных компрессорных станций, чтобы найти корм, который не был снесен бульдозерами. Будущее развитие энергетики дальше на юг может в конечном итоге оказать серьезное влияние на численность этого стада.
6. Разливы нефти могут быть смертельными для животных
Доктор Брайан Стейси, ветеринарный врач NOAA, готовится очистить замасленную черепаху Кемпа Ридли после разлива нефти на платформе Deepwater Horizon
NOAA и Департамент природных ресурсов Джорджии/Flickr CC BY 2. 0
Крупные разливы нефти являются серьезными убийцами дикой природы и могут нанести долговременный ущерб морским экосистемам. Просто подумайте о разливе нефти на платформе BP Deepwater Horizon в Мексиканском заливе. В результате инцидента 2010 года нефть распространилась на 68 000 квадратных миль морской поверхности и убила около 9 человек.0163 1 миллион морских птиц, 5000 морских млекопитающих и 1000 морских черепах .
Небольшие разливы при добыче нефти и газа не всегда попадают в заголовки, но также могут быть опасными. Буровые растворы, закачиваемые в скважины для смазки, известные как «грязь», должны собираться в облицованных ямах для утилизации. Однако они часто протекают и разбрызгиваются вокруг буровых площадок.
Крупные и мелкие разливы нефти — обычное дело в штатах, ведущих добычу нефти. Недавний отчет Центра западных приоритетов обнаружил, что в 2020 году в Колорадо, Нью-Мексико и Вайоминге было зарегистрировано 2179 разливов. Эти инциденты могут иметь разрушительные последствия для местной дикой природы из-за прямого контакта, вдыхания и проглатывания токсичных химикатов.
7. Световое загрязнение влияет на дикую природу и природу
Каньон Чако считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за звездами
Небо над Чако/Аркадием/FLICKR CC BY 2.0
Блики от нефтяных и газовых объектов настолько сильны, что видны из космоса. Фотографии Земли, сделанные спутниками НАСА , показывают, что нефтяные месторождения Баккен в Северной Дакоте горят почти так же ярко, как Миннеаполис и Чикаго. Большая часть этого света производится за счет сжигания или сжигания природного газа в факелах, на кустовых площадках и в хранилищах.
Ученые обнаружили, что яркое свечение может повредить опылителям, таким как пчелы. Эти насекомые выполняют очень важную работу по перемещению пыльцы, что помогает производить новые фрукты и растения. Но светимость нарушает их сон, кормление и репродуктивные циклы, что, в свою очередь, приводит к увядание растений , таких как осот.
Яркость также меняет важные культурные ландшафты, такие как Национальный парк Чако . Парк является одним из лучших мест в мире для наблюдения за звездами, но его первозданное небо может исчезнуть для человеческого глаза из-за бликов, исходящих от нефтегазовых комплексов. Шоу может закончиться, если федеральное правительство не будет постоянно защищать этот район от такого типа застройки.
Новое бурение и гидроразрыв пласта в Калифорнии нанесут ущерб латиноамериканским общинам
Учить большеБоб Уик, BLM
3 причины, по которым лесные пожары становятся опаснее, и 3 способа улучшить ситуацию
Учить большеДжош О’Коннор, USFWS
Почему нам нужен климатический план для наших общественных земель
Учить большеМейсон Каммингс, Общество дикой природы
Сообщества в центре деятельности по борьбе с изменением климата
Учить большеВеликое Мрачное Болото – незаменимый центр истории чернокожих и коренных народов.
Учить большеМ. Рид, NPS Natural Resources, Flickr
90 274 Палата представителей проголосовала за защиту миллионов акров дикой природы и других общественных земель в широкомасштабном законодательстве. Учить большеДэррил Виджил через Missy Adventures, Flickr
Освобождение государственных земель от загрязнителей
Учить большеМейсон Каммингс.
Добыча полезных ископаемых в Западной Вирджинии: Краткая история
Западной Вирджинии посчастливилось иметь огромные запасы битуминозного угля, богатого энергией. Эти месторождения угля встречаются во всех пятидесяти пяти округах горных штатов, кроме двух. В основе топографии штата лежат шестьдесят два отдельных угольных пласта, которые считаются экономически пригодными.
Записи показывают, что ранние поселенцы в западных частях Вирджинии были хорошо осведомлены о богатых ресурсах чернокожих. Сообщается, что уголь добывали еще в 1810 году, когда рудник эксплуатировался недалеко от Уилинга, в северной части ручья. Рост соляной промышленности привел к открытию шахт для подачи печного топлива в 20—30-х гг. 18 в. Другие угольные месторождения в штате начали разрабатываться в следующие два десятилетия. Большая часть добытого угля предназначалась для местного бизнеса и внутреннего потребления. Только по судоходным рекам уголь вывозился на дальние рынки.
Торговая угольная промышленность начала расти с появлением железных дорог на угольных месторождениях. 1883 год — важный год в истории угольной промышленности Западной Вирджинии. В том же году были завершены основные железнодорожные линии, и общий объем производства составил почти 3 миллиона тонн.
С ростом отрасли Законодательное собрание Западной Вирджинии 22 февраля 1883 года приняло первые законы о безопасности горных работ. Этот первый закон предусматривал назначение горного инспектора для обеспечения надлежащего осушения и вентиляции шахт в штате. Только в 1887 году произошел какой-либо серьезный пересмотр законов о добыче полезных ископаемых, несмотря на просьбы об изменениях со стороны государственного горного инспектора.
В 1897 г. законодательный орган принял закон о расширении числа инспекционных округов до четырех и создании должности главного горного инспектора. Кроме того, в том же году законы о добыче полезных ископаемых были впервые напечатаны в виде книги. Между 1897 и 1904 годами добыча угля увеличилась почти на 125%, и потребность в горном управлении была оправдана. В июле 1905 года было создано Горное управление Западной Вирджинии. Закон также увеличил количество инспекторов до семи.
Горное управление существовало до 1985, когда он был объединен с другими регулирующими органами штата для создания Министерства энергетики Западной Вирджинии, позже известного как Отдел энергетики Западной Вирджинии. В 1991 году в результате дальнейшей реорганизации государственные функции по охране труда и технике безопасности на шахтах были переданы новому агентству под названием Управление охраны здоровья и обучения горняков Западной Вирджинии. В настоящее время это агентство насчитывает 109 сотрудников (80 инспекторов), работающих в пяти региональных офисах со штаб-квартирой в Чарльстоне.
1742 Первое открытие угля Джоном Питером Салли в районе, который сейчас включает Западную Вирджинию.
1770 Джордж Вашингтон заметил «горящий холм Коула» недалеко от Западной Колумбии в нынешнем округе Мейсон.
1800 Питсбургский угольный пласт был обнаружен в северной части округа Канава.
1810 Конрад Коттс открыл первую коммерческую угольную шахту недалеко от Уилинга для кузнечного дела и домашнего использования.
1817 Угольная шахта открыта в верхней части долины Канава для снабжения углем соляной промышленности.
1830 Развитие глиняной промышленности в округе Хэнкок.
1834 Зарегистрирована первая коммерческая угледобывающая компания в долине Канава.
1843 Железная дорога Балтимора и Огайо достигла Пьемонта, и уголь был доставлен в Балтимор.
1847 Уголь, доставленный по реке из округа Мейсон.
1853 Железная дорога Балтимора и Огайо была открыта для Уилинга.
1855 Шахты открыты на Большой Угольной реке недалеко от Пейтоны, и уголь отгружается по реке Канава.
1863 Западная Вирджиния становится штатом (20 июня).
1873 Железная дорога Чесапика и Огайо завершила строительство линий до Хантингтона.
1875 В Законодательное собрание Западной Вирджинии был внесен законопроект об улучшении вентиляции в угольных шахтах.
1880 Забастовка компании Hawk’s Nest Coal Co.
1881 Железная дорога Западной Мэриленда достигла верхнего Потомака.
1883 Нанят первый государственный горный инспектор Оскар А. Визи.
1883 Подготовлен первый годовой отчет.
1884 Государственный горный инспектор предложил первые всеобъемлющие законы о безопасности шахт.
1885 Х. Дж. Такер назначен государственным горным инспектором
1886 Первая зарегистрированная авария на шахте в Западной Вирджинии, шахта Маунт-Брук (Ньюбург) 39 жертв.
1887 Законодательное собрание приняло первые важные законы о безопасности шахт.
1887 Генри Каннингем назначен государственным горным инспектором.
1888 Данные годового отчета основаны на финансовом году.
1890 Дэвид М. Барр и М. Ф. Спрус назначены государственными горными инспекторами.
1893 Х. А. Робсон назначен государственным горным инспектором.
1894 Забастовка горняков UMWA в Западной Вирджинии.
1896 П.Л. Брэннон назначил государственного горного инспектора.
1897 Создан офис главного горного инспектора, начальником назначен Джеймс У. Пол. Законы о добыче полезных ископаемых впервые опубликованы.
1900 Катастрофа на шахте “Красный пепел” унесла жизни 46 человек.
1905 Создано горнорудное управление Западной Вирджинии.
1905 Шесть Бедствий произошли в этом году, наибольшее количество за любой год.
1906 Взрыв на шахте Паррал в округе Фейет унес жизни 23 горняков.
1907 Взрыв на шахте в Мононге требует 361 горняков, крупнейшая авария на шахте в США.
1907 Взрыв на шахте Стюарт в округе Фейет унес жизни 85 горняков.
1907 Горная комиссия назначена для предложения нового законодательства.
1907 Горные законы были напечатаны на языках горняков.
(Законы Западной Вирджинии о горнодобывающей промышленности опубликованы на венгерском языке)
1908 Создана должность «Начальник горнорудного департамента Западной Вирджинии».
1908 В результате взрыва на шахте Бахман («Ястребиное гнездо») в округе Фейет погибли 9 горняков.
1908 В результате взрыва на шахте Лик-Бранч в округе Макдауэлл погибло 50 горняков (29 декабря).).
1909 В результате взрыва на шахте Лик Бранч в округе Макдауэлл погибли 67 горняков (12 января).
1909 Создание экзаменационной комиссии горных инспекторов.
1909 Первое использование фотографий в Годовых отчетах Департамента горнодобывающей промышленности.
1909 Джон Лэнг назначен начальником горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1910 Первые аттестационные экзамены горных мастеров.
1910 Пиковый год производства кокса 4 217 381 тонн.
1912 Профсоюзные забастовки в Пейнт-Крик, введено военное положение.
1913 Столкновение между шахтерами и охранниками на Пейнт-Крик.
1913 Губернатор объявляет о введении военного положения (февраль).
1914 Взрыв мины Эклза убивает 183 человека.
1914 Эрл А. Генри назначен начальником Горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1915 Взрыв в округе Лейланд Фейет унес жизни 112 горняков. (Просмотреть карту рудника Лейланд)
1915 Енох Карвер — Инспектор шахт ЗВ был убит во время работы. Он был раздавлен ребром шахты и поездкой автомобилей на шахте Сандей-Крик № 14.
1917 Началось обучение горноспасателям. (перейти на страницу горноспасателей с историческими фотографиями)
1917 Первые проверки карьерных работ государственными инспекторами.
1918 У. Дж. Хизерман назначен начальником Горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1919 Первые расследования отдельных несчастных случаев на минах Департаментом горного дела Западной Вирджинии.
1920 «Битва буксиров» между профсоюзом горняков и горняками.
1920 Матеван Произошла резня.
1920 Джон Л. Льюис становится президентом UMWA.
1920 Р. М. Ламби назначен начальником Горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1922 UMWA объявила общенациональную забастовку.
1924 Годовой отчет Департамента горнорудной промышленности Западной Вирджинии публикуется за 18 месяцев.
1924 Взрыв на шахте Бенвуда унес жизни 119 рабочих.
1925 Годовой отчет Департамента горнорудной промышленности Западной Вирджинии Собранные данные публикуются на основе календарного года.
1925 Самое большое количество погибших от мин за любой год 686.
1925 В прошлом году имена жертв несчастных случаев со смертельным исходом были опубликованы в годовом отчете Департамента горнодобывающей промышленности Западной Вирджинии.
1931 Западная Вирджиния обгоняет Пенсильванию как ведущий производитель битуминозного угля.
1932 Был подписан Закон Норриса-Ла Гуардиа, ограничивающий участие федерального правительства в трудовых спорах.
1933 Н. П. Райнхарт назначен начальником Горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1934 Запасы угля Западной Вирджинии подсчитаны впервые.
1935 Конгресс принял Закон о национальных трудовых отношениях.
1937 Наибольшее количество зарегистрированных несчастных случаев с временной потерей трудоспособности 14 862.
1939 Сертификаты горняков выданы впервые.
1940 пик занятости на шахтах Западной Вирджинии 130 457.
1942 Джесси Редьярд назначен начальником горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1942 Взрыв на шахте Кристофер № 3 унес жизни 56 горняков.
1942 Открытые горные работы впервые отражены в годовых отчетах.
1944 Взрыв на шахте № 4 угольной компании Кэтрин унес жизни 16 горняков.
1945 Подписано национальное соглашение о заработной плате по добыче битуминозного угля.
1945 Г. Р. Спиндлер назначен начальником Горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1946 Арч Дж. Алексамдер назначен начальником горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1948 Первое практическое использование анкерных болтов в качестве метода крепления крыши.
(пример крепления крыши из годового отчета за 1950 г.)
1951 Взрыв на шахте Бункер унес жизни 10 горняков.
1952 Джозеф Бирер назначен начальником горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1953 Опубликован Федеральный кодекс безопасности шахт для битуминозных и лигнитных угольных шахт.
1954 Фрэнк Б. Кинг назначен начальником горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1955 Джулиус К. Ольцер назначен начальником Горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1957 Pocahontas Fuel Co. Взрыв № 31, 37 жертв.
1957 Кроуфорд Л. Уилсон назначен начальником Горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1958 Создан титул «Директор горнорудного департамента Западной Вирджинии».
1960 В результате пожара угольных пластов на шахте Холден № 22 от удушья погибли 18 горняков.
1961 Леонард Дж. Тиммс назначен директором горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1961 Изменена классификация шахтной катастрофы. (Несчастные случаи со смертельным исходом трех или более жертв теперь называются «бедствием», ранее пять или более смертей считались бедствием).
1963 Уилбур Ф. Эйгенброд назначен директором горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1966 Элмер С. Уоркман назначен директором горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1968 Катастрофа на шахте Хомини-Фолс четыре шахтера погибли, но восемь шахтеров спасены после 11-дневного пребывания под землей (затопление шахты водой из соседней заброшенной шахты).
1968 Катастрофа на шахте Фармингтон № 9 унесла жизни 78 человек
1968 Джон Эшкрафт назначен директором горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1969 Марш черных легких был проведен шахтерами в Чарльстоне.
1969 После катастрофы в Фармингтоне внесены серьезные изменения в законы штата и федеральные законы о горной промышленности.
1969 В результате захвата водопада Хомини был создан Архив карт шахт. (перейти на страницу архива шахтных карт)
1972 Буффало-Крик Наводнение (прорыв шахтной дамбы) 118 погибших.
1975 Первая компьютеризация записей Департамента горного дела (файлы разрешений на добычу)
1976 Уолтер Н. Миллер назначен директором горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1980 Взрыв газа на шахте Феррелл № 17 унес жизни 5 горняков.
1982 Комплексные программы безопасности горных работ, необходимые для всех операций по добыче полезных ископаемых в Западной Вирджинии.
1981 Внедрение правил автоматизированного временного контроля крыши (ATRS).
1984 Бартон Б. Лэй назначен директором горнорудного департамента Западной Вирджинии.
1985 Департамент энергетики Западной Вирджинии создан путем слияния Департамента горнорудной промышленности с другими регулирующими органами штата.
1986 Захват угольного склада на шахте Лавридж № 22, в результате которого погибло 5 человек.
1991 Отделение энергетики Западной Вирджинии реорганизовано, создано Управление безопасности и обучения горняков Западной Вирджинии.
1991 Стивен Ф. Уэббер назначен директором Управления безопасности и обучения горняков.
1992 Взрыв шахты в шахте, утверждают 4 работника шахты Блэксвилл № 1.
1996 Рональд Л. Харрис назначен директором Управления безопасности и обучения горняков.
1997 Веб-сайт Первого агентства.
1997 Наибольшая общая добыча угля в ЗВ, 181 914 000 тонн.
1999 Иск Федерального суда в отношении наземных мин, связанных с удалением горных вершин.
2000 Дуг Конауэй назначен директором Управления охраны здоровья и обучения горняков.
2002 Спор о весе угольного грузовика.
2003 Взрыв в шахте – 3 пострадавших, шахта МакЭлрой, Central Cambria Drilling Co. (подрядчик)
2003 Требуется отчет независимого подрядчика.
2004 Правила разрешают использование дизельного оборудования в подземных шахтах WV.
2006 Взрыв на руднике Саго требует 12 жизней.
2006 Джеймс М. Дин назначен исполняющим обязанности директора.
2006 Рональд Л. Вутен назначен директором.
2006 День шахтера, учрежденный на основании Совместного постановления Законодательного собрания Западной Вирджинии (отмечается 6 декабря 2006 г.)
2010 Взрыв на шахте Performance UBBMC Montcoal Eagle Mine унес жизни 29 человек. (5 апреля 2010 г. – Верхний большой филиал)
2010 Директор Рональд Вутен ушел в отставку с 3 ноября 2010 г.
2010 К.А. Филлипс назначен исполняющим обязанности директора Управления здравоохранения, безопасности и обучения горняков Западной Вирджинии исполняющим обязанности губернатора Эрлом Рэем Томблином (ноябрь)
2011 К. А. Филлипс назначен директором Управления здравоохранения, безопасности и обучения горняков Западной Вирджинии губернатором Эрлом Рэем Томблином 29 августа 2011 г.
2012 Директор К. А. Филлипс вышел на пенсию из штата Западная Вирджиния, проработав почти 12 лет с 31 декабря 2012 г.
2013 Юджин Уайт назначен директором Управления здравоохранения, безопасности и обучения горняков Западной Вирджинии губернатором Эрлом Рэем Томблином 1 января 2013 г.
2015 Наименьшее количество несчастных случаев на шахтах со смертельным исходом – 2
2017 Грег Норман назначен директором Управления здравоохранения, безопасности и обучения горняков Западной Вирджинии губернатором Джимом Джастисом 25 января 2017 года.
2018 Юджин Уайт назначен директором Управления здравоохранения, безопасности и обучения горняков Западной Вирджинии губернатором Джимом Джастисом 2 ноября 2018 г.
2020 Наименьшее количество несчастных случаев на шахтах со смертельным исходом – 2
Горящий уголь дома возвращается
Реклама
Продолжить чтение основного сюжета
Кайл Бак из Сахарной головы, штат Пенсильвания, заполняет печь антрацитовым углем, пока его жена Келли играет с их дочерью Лилой. Кредит … Лаура Педрик для The New York TimesСАХАРНАЯ ГОЛОВА, Пенсильвания. Кайл Бак распахнул дверцу импровизированного мусорного ведра, примыкающего к его загородному ранчо. Глядя на двухтонную кучу угля, доставленную на грузовике несколько недель назад, мистер Бак вслух беспокоился, что этого не хватит на зиму.
«Думаю, я прохожу через это быстрее, чем думал, — сказал он.
Возможно, для эпохи тяжелых времен уголь возвращается в качестве топлива для отопления домов.
В некоторых отношениях проблематичный и сложный в обращении уголь, тем не менее, является дешевым и доступным источником тепла, добываемым в Америке. А поскольку стоимость топочного мазута и природного газа все больше растет, некоторые домовладельцы на Северо-Востоке, в некоторых районах Среднего Запада и даже на Аляске решают, что уголь стоит того.
Сжигание угля дома когда-то, конечно, было обычным явлением, но в течение десятилетий эта практика сокращалась. Потребление угля для бытового использования достигло минимума в 258 000 тонн в 2006 году , а затем начало расти. По данным Управления энергетической информации, в 2007 г. он подскочил на 9%, а за первые восемь месяцев 2008 г. – еще на 10%. обогреватели. А производители и продавцы угольных печей говорят, что их завалили заказами — многие из них были размещены, когда прошлым летом цены на мазут подскочили, — которые они с трудом выполняют.
«В 1980-х годах мы продавали сотни автомобилей в год, — сказал Рич Кауфман, менеджер по продажам E.F.M. Automatic Heat в Эммаусе, штат Пенсильвания, один из старейших производителей угольных печей и котлов в Соединенных Штатах, в связи с ростом продаж угля, последовавшим за нефтяным кризисом 1970-х годов.
«Но в начале 1990-х годов это число сократилось до нуля — до 10 в год», — сказал он. «Это усилилось примерно год назад, когда мы перевезли около 60 единиц, а в этом году мы уже продали 200».
Дин Леман, управляющий завода Hitzer Inc., семейного предприятия в Берне, штат Индиана, которое производит небольшие внутренние угольные печи, сказал, что его печи не были заказаны до марта. А Джеффри Глим, операционный директор компании Reading Stove Company и ее материнской компании Reading Anthracite из Поттсвилля, штат Пенсильвания, которая поставляет уголь и печи в 15 штатов Северо-Востока и Среднего Запада, сказал, что всплеск интереса был самым большим, что он когда-либо видел. видел в 30 лет.
— В обычный год у вас может быть продано пять, шесть, семь тысяч печей, — сказал мистер Глим. — В этом году, наверное, вдвое больше.
Тенденция к использованию угля согласуется с резким ростом использования других форм дополнительного отопления, которые люди могут использовать для экономии денег — большинство из них менее грязные, чем уголь. Home Depot сообщает, что за сезон на сегодняшний день было продано более 80 000 тонн пеллетного топлива, своего рода прессованных опилок. Это на 137 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила представитель компании Жан Ниеми.
В некоторых отношениях проблематичный и сложный в обращении, уголь, тем не менее, является дешевым и распространенным источником тепла, добываемым в Америке. Кредит … Лаура Педрик для The New York TimesУголь может никогда не иметь экономического смысла в районах, удаленных от мест его добычи. Но в местах, находящихся в пределах разумного диапазона доставки, цена, как правило, стабильна по сравнению с мазутом или природным газом. Цены на природный газ выросли более чем в три раза за последние годы, а затем резко упали за последние несколько месяцев на фоне экономического спада.
Угли различаются по качеству, но в среднем тонна угля содержит примерно столько же потенциального тепла, сколько 146 галлонов мазута или 20 000 кубических футов природного газа, по данным Управления энергетической информации. Тонна антрацита, особенно высококачественного угля, может стоить всего 120 долларов возле шахт в Пенсильвании. Эквивалентное количество мазута будет стоить примерно 380 долларов США, если исходить из последних цен в штате , и более 470 долларов США, если использовать цены декабря 2007 года. Эквивалентное количество природного газа будет стоить около 480 долларов США в текущих ценах.
Мистер Бак сказал, что может купить уголь по 165 долларов за тонну. Недавно одним ветреным днем он все еще изучал руководство для своего кочегара Alaska Channing за 2300 долларов, от которого в берлоге было очень жарко. Автоматический бункер в задней части медленно выбрасывал мелкую антрацитовую угольную стружку в чрево печи, и каждые пару дней мистер Бак вытряхивал золу. Он сказал, что надеется, что плита сократит потребление масла вдвое.
«Теперь где-то вы должны принять во внимание удобство включения вашего термостата по сравнению с двумя тоннами угля, которые нужно перелопатить, бункером и золой, — сказал мистер Бак. Но если уголь стоимостью 330 долларов в его импровизированном бункере «обогревает дом на зиму», добавил он, «вы не можете победить его».
Уэсли Ридлингтон, домовладелец в Фэрбенксе, Аляска, в марте купил наружную угольную печь за 13 000 долларов и использует ее в качестве основного источника тепла и горячей воды.
Недавним вечером, когда температура колебалась около 23 ниже нуля, мистер Ридлингтон пытался освободить вращающуюся горящую плиту внутри печи, которую, как он полагал, заклинило камнем. Казалось, он не возражал против сбоя или, если уж на то пошло, загружать топку два раза в неделю и опустошать зольник каждую ночь. «Это займет немного времени, — сказал он, — но ради экономии оно того стоит».
Мистер Ридлингтон сказал, что обычно каждую зиму он сжигает 1500 галлонов нефти, чтобы обогреть свой дом площадью 3300 квадратных футов. По ценам прошлого года это стоило бы около 7000 долларов, сказал он. Этой зимой он рассчитывает сжечь девять тонн угля стоимостью около 1400 долларов.
«Первоначальная стоимость была высокой, — сказал он. «Но через три-пять лет это окупится, даже при снижении цен. А если топливо снова повысится, это будет еще большая экономия».
Роб Ричардс, владелец бизнеса в Фэрбенксе по продаже спа, бильярдных столов, а теперь и уличных угольных печей, сказал, что, когда цены на нефть будут выше, он может обещать экономию топлива более чем на 75 процентов и окупаемость в течение 18 месяцев для открытая угольная печь. По его словам, когда цены на нефть снова упали, заказы на печи сократились, а экономия приблизилась к 50 процентам, а окупить затраты можно через несколько лет.
«Тем не менее, вы ожидаете быстрой окупаемости», — добавил мистер Ричардс.
Уголь был основным источником тепла для американских домов на протяжении большей части конца 19-го и начала 20-го веков. Согласно федеральной статистике, в 1950 году американцы все еще сжигали более 50 миллионов тонн для отопления.
Но уголь, который сегодня в основном используется на электростанциях и в сталеплавильном производстве, десятилетиями не использовался в больших масштабах для отопления. Более чистые и легко распространяемые виды топлива для отопления включая природный газ, электричество и нефть вытеснили уголь, а использование в жилых помещениях резко сократилось до 2,8 млн тонн к 1975, а затем к 2000 г. до менее чем 500 000 тонн.
Даже с учетом восстановления за последние пару лет потребление угля в жилых домах в Соединенных Штатах сегодня составляет менее 300 000 тонн, что составляет долю 1 процента всего угля. использования, это «даже не блик на экране», — сказала Кэрол Раулстон, пресс-секретарь Национальной горнодобывающей ассоциации.
Тем не менее, даже на фоне резкого спада время от времени появлялись небольшие всплески, подобные нынешнему, и использование угля в жилищном секторе никогда полностью не прекращалось.
В Гомере, Аляска, осенние штормы выносят сырой уголь из подводных отложений на пляж. В горах восточного Кентукки или холмах центральной Пенсильвании жители могут просто выкопать его из земли.
«До тех пор, пока люди добывают уголь там, — сказал Джон Хиетт из Управления безопасности горных работ и лицензирования Кентукки, — люди сжигают уголь в своих домах».
Согласно правительственным данным, около 131 000 домохозяйств используют уголь в качестве основного источника тепла, и, возможно, еще 80 000 используют его в качестве вторичного источника. Эти цифры достаточно малы, чтобы вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды и выбросами парниковых газов, в основном оставались вне поля зрения.
При сжигании угля в воздух выбрасываются мелкие частицы, которые могут создать проблемы для некоторых людей, аналогичные проблемам, связанным с сжиганием древесины , хотя дровяные печи и каминные топки все чаще подлежат регулированию с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ.
«У угольных печей такого нет», — сказал Джеймс Э. Хоук, президент Omni Environmental Services, фирмы в Портленде, штат Орегон, которая проверяет качество воздуха. «И нет никакого регулирующего давления на них».
В некоторых районах, где сжигание угля в жилищах становится важным фактором, ситуация может измениться. В Фэрбенксе эксперты по качеству воздуха подозревают, что увеличение сжигания угля наряду с увеличением сжигания древесины способствует увеличению концентрации мелких частиц намного выше федеральных пределов.
«Мы считаем, что это реальная опасность для здоровья в Фэрбенксе», — сказал Джим Коннер, специалист по качеству воздуха в округе Фэрбенкс Норт Стар.
Опасения, подобные этим, не останавливают компании, занимающиеся сбытом угля. На востоке компания Blaschak Coal Corporation, поставщик антрацита среднего размера в Маханой-Сити, штат Пенсильвания, до сих пор украшает грузовики и бейсболки компании изображениями Санта-Клауса, тащащего мешок с углем.
«Все ищут, где можно сэкономить», — сказал Даниэль Блащак, совладелец компании. «Потому что знаете что? У нас больше нет располагаемого дохода. Мы по уши в долгах. И очень мало вещей, без которых мы не можем жить, но тепло — одна из них».
Антрацитовый уголь | Антрацитовая угольная печь
В прошлые годы глубокая добыча была очень опасным процессом, используемым для извлечения угля из земли для обогрева наших домов и предприятий. Экономика США использовала его на протяжении более 180 лет, и это помогло нашей нации добиться успеха, которым она является сегодня. Уголь стал двигателем промышленной революции, обеспечив энергией наши производственные и сталелитейные компании, производившие материалы, необходимые для Первой и Второй мировых войн. В тот момент нашей истории добывать его было дешево, и у нашей страны было много его. За прошедшие годы он заработал плохую репутацию грязного и неэкологически чистого объекта, нанеся шрамы на 1000 акров земли, которые видны и сегодня.
Совсем недавно, за последние 50 лет, угольная промышленность попала под чрезвычайное количество федеральных постановлений в области трудового законодательства и охраны окружающей среды. Сегодня к каждой тонне угля прилагается налоговая оценка за прошлые годы пренебрежительного отношения к нашей окружающей среде.
Битуминозный уголь по сравнению с антрацитовым углем
Битуминозный уголь , также называемый «мягким углем». В прошлом столетии это ископаемое топливо было выбрано для сжигания из-за его более низкой стоимости и большей доступности. Он не так чисто горит, он допускает больше загрязняющих веществ в воздухе и не так безвреден для окружающей среды, как антрацитовый уголь. Теперь сжигание битуминозного угля, включая фильтрацию воздуха и любых выбрасываемых остатков, сделало продолжение этого процесса более дорогостоящим для промышленности, такой как электростанции, что привело к переходу на альтернативные виды топлива. Это цена, которую мы должны платить за создание и поддержание более чистой окружающей среды.
Уголь антрацит более известен как «каменный уголь». Антрацитовый уголь является высокоуглеродистым ископаемым топливом, которое выделяет наибольшее количество тепла из всех доступных ископаемых видов топлива, а низкое содержание серы в антраците делает его чрезвычайно чистым топливом. Новые технологии и конструктивные изменения горелок сделали их еще проще в использовании. Антрацитовый уголь практически не производит дыма или твердых частиц, что является серьезной проблемой для печей, работающих на дровах и пеллетах. Кроме того, он не оставляет остаточного креозота в дымоходе, что является потенциальной опасностью возгорания, характерной для печей, работающих на дровах и пеллетах.
Основные характеристики использования антрацитового угля
- Весь антрацитовый уголь, используемый в США, производится в северо-восточном регионе американскими рабочими.
- В настоящее время это самое распространенное и экономичное ископаемое топливо, доступное на Земле.
- Он сгорает на самом высоком уровне БТЕ среди всех ископаемых видов топлива, 25 миллионов БТЕ тепла на тонну.
- В нем очень низкое содержание серы и летучих веществ по сравнению с другими конкурирующими видами топлива.
- Он в основном добывается на поверхности, извлекая уголь, который был брошен из глубоких шахт под землей, с помощью экскаваторов, более известный как открытая добыча.
- All Strip Mining Land мелиорирован и засыпан и регулируется государством.
- Экологически безопасный антрацитовый уголь является ресурсом полного цикла. Сжигайте его для получения тепла, пепел используйте для захоронения уксусной кислоты и удобрений для растений.
- Безопасность – это самое безопасное топливо для использования, обслуживания и сжигания, с использованием не требующих особого ухода и самообслуживаемых горелок. Нет проблем с пожарами в дымоходах, утечками топлива или газов, и они безопасно хранятся в течение длительного времени.
Информационный бюллетень по антрациту: https://www.blaschakanthracite.com/wp-content/uploads/Anthracite-Advantage-Fact-Sheet1.pdf
Антрацитовый уголь — лучший выбор, если вы планируете использовать его в качестве дополнительного источника тепла или отопления.
Антрацит Уголь горит БОЛЕЕ ГОРЯЧЕ, чем другие ископаемые виды топлива.
Все ресурсы, которые сжигаются в качестве топлива или используются для выработки тепла, измеряются британской тепловой единицей, также известной как БТЕ. Они сравниваются друг с другом по количеству энергии, необходимой для производства 1 000 000 единиц тепла. Антрацитовый уголь является самым горячим горючим топливом по сравнению с наиболее распространенными.
Пример. Для производства 25 000 000 БТЕ тепла требуется одна тонна антрацитового угля
Антрацитовый уголь / Одна длинная тонна 2 200 фунтов = 25 000 000 БТЕ тепла 5 871 390 БТЕ на баррель / 42 галлона
Экологически чище, чем другие ископаемые виды топлива.
Благодаря низкому содержанию серы антрацитовый уголь практически не выделяет дыма и твердых частиц. Это серьезная проблема с печами на дровах и пеллетах. Современные печи и топки на антрацитовом угле, например, от Leisure Line, разработаны для более чистого сжигания и могут использоваться в районах страны, где использование дровяных печей ограничено из-за загрязнения воздуха и риска лесных пожаров из-за горящих углей из дымоходов.
Лучший выбор для отопления дома или бизнеса, чем древесные гранулы.
Антрацит в среднем составляет 12 500 БТЕ за фунт, древесные гранулы премиум-класса в среднем всего 8 000 БТЕ за фунт. Древесные гранулы изготавливаются из опилок, затем высушиваются и прессуются. Существующие источники древесных гранул часто требуют больших затрат энергии для создания опилок из исходного материала и снижения содержания влаги до 6%. Кроме того, многие виды древесных пеллет содержат большое количество креазота, что приводит к еженедельной очистке типичного устройства для сжигания пеллет (а иногда даже ежедневно!), чтобы добиться надлежащей эффективности. Хранение древесных гранул проблематично из-за чувствительности к влаге. Более высокая теплоемкость антрацита, более низкая стоимость на БТЕ, менее частые требуемые интервалы обслуживания и простота хранения делают его очевидным выбором.
Новые технологии и инженерные разработки упростили использование.
Времена неэффективного сжигания печей и выгребания угля ушли в прошлое. Недавно разработанные изменения в конструкции печи, от автоматического контроля температуры и систем подачи до удаления золы, устранили постоянный контроль вашей системы угольного отопления. Средняя печь, заполненная 35-50 фунтами антрацитового угля, будет равномерно нагреваться без присмотра в течение более 36 часов! Технологии таких компаний, как Leisure Line Stoves, позволили улучшить простые, но важные вещи, такие как простое и эффективное отопление наших домов.
Это «БЕЗОПАСНЕЕ», чем традиционные печи на дровах и пеллетах, в том числе на жидком топливе и газе.
Печи на дровах и пеллетах требуют постоянного контроля, особенно если они используются не только для дополнительного отопления. Опасность возгорания креозота только усугубляется, чем дольше вы пренебрегаете надлежащим обслуживанием дымохода или вентиляционной системы. Потеря запальника и последующие утечки газа являются обычным и опасным явлением, а утечка масла опасна для вашего дома и окружающей среды. А теперь сравните это с другой формой дополнительного отопления, которая практически не сопряжена с риском… Антрацитовый уголь.
Это более экономично, чем другие альтернативные источники топлива.
Отапливаете ли вы свой дом, бизнес, больницу, пожарную станцию или теплицу, вы сэкономите тысячи долларов в год, выбрав антрацитовый уголь для своих следующих инвестиций в отопление. Это также дешевле в установке и обслуживании по сравнению с другими видами отопления. Печь или печь на антрацитовом угле от Leisure Line Stoves значительно более экономична, чем кордовая древесина, пеллеты, газ, керосин, пропан и нефть в качестве альтернативного источника топлива.
Каковы затраты на антрацитовый уголь по сравнению с другими расходами на топливо?
Источник: www.extension.psu.edu/natural-resources/energy/energy-use/resources/making-decisions/comparison-charts
Каждый день антрацитовый уголь становится экономичным способом обогрева вашего дома или дома. бизнес. Поскольку стоимость за БТЕ является самой низкой из самых популярных видов топлива, установка нового или переход на антрацитовый угольный источник топлива от Leisure Line Stoves является разумным решением. Добавьте к этому положительное воздействие добычи антрацита на окружающую среду, и вы не найдете лучшего способа сэкономить деньги на счетах за отопление. В то же время вы будете знать, что помогаете сохранить другие ресурсы, которые не так экономичны в использовании или не так богаты, как антрацитовый уголь.
Ответственная, доступная энергия
Уголь антрацит является экологически чистым и добывается на полностью рекультивированных и восстановленных после добычи землях. Леса пополняются и восстанавливаются средства контроля за эрозией и отложением отложений, что обеспечивает надлежащий и естественный сток дождевых осадков в ручьи и реки.
Источники информации для этого информационного бюллетеня включают, помимо прочего: www.blaschakcoal.com, www.pacoalalliance.com и Совет по антрациту Пенсильвании
Уголь | Национальное географическое общество
Уголь — черная или коричневато-черная осадочная порода, которую можно сжигать в качестве топлива и использовать для производства электроэнергии. Он состоит в основном из углерода и углеводородов, содержащих энергию, которая может выделяться при сгорании (сгорании).
Уголь является крупнейшим источником энергии для производства электроэнергии в мире и самым распространенным ископаемым топливом в Соединенных Штатах.
Ископаемое топливо образуется из останков древних организмов. Поскольку на разработку угля уходят миллионы лет, а его количество ограничено, это невозобновляемый ресурс.
Условия, которые в конечном итоге привели к образованию угля, начали формироваться около 300 миллионов лет назад, в каменноугольный период. В это время Земля была покрыта широкими, мелкими морями и густыми лесами. Моря время от времени затопляли лесные массивы, задерживая растения и водоросли на дне болотистой заболоченной местности. Со временем растения (в основном мхи) и водоросли были погребены и спрессованы под тяжестью вышележащего ила и растительности.
По мере того, как растительные остатки просеивались глубже под поверхность Земли, они столкнулись с повышением температуры и повышением давления. Грязь и кислая вода препятствовали контакту растительного вещества с кислородом. Из-за этого растительное вещество разлагалось очень медленно и сохраняло большую часть своего углерода (источника энергии).
Эти участки захороненных растений называются торфяными болотами. Торфяные болота хранят огромное количество углерода на много метров под землей. Сам торф можно сжигать в качестве топлива, и он является основным источником тепловой энергии в таких странах, как Шотландия, Ирландия и Россия.
При определенных условиях торф превращается в уголь посредством процесса, называемого карбонизацией. Карбонизация происходит при невероятной температуре и давлении. Около 3 метров (10 футов) слоистой растительности в конечном итоге сжимаются в треть метра (1 фут) угля!
Уголь находится в подземных образованиях, называемых «угольными пластами» или «угольными пластами». Угольный пласт может иметь толщину до 30 метров (90 футов) и простираться на 1500 километров (920 миль).
Угольные пласты есть на каждом континенте. Крупнейшие запасы угля находятся в США, России, Китае, Австралии и Индии.
В США уголь добывают в 25 штатах и трех крупных регионах. В Западном угольном регионе Вайоминг является ведущим производителем – около 40% добываемого в стране угля добывается в штате. Более одной трети национального угля поступает из Аппалачского угольного региона, который включает Западную Вирджинию, Вирджинию, Теннесси и Кентукки. Уголь, добываемый в Техасе во Внутреннем угольном регионе, поставляется в основном на местные рынки.
Типы угля
Уголь сильно отличается от минеральных пород, которые состоят из неорганического материала. Уголь состоит из хрупкого растительного материала и претерпевает множество изменений, прежде чем становится знакомым черным и блестящим веществом, сжигаемым в качестве топлива.
Уголь проходит различные фазы карбонизации на протяжении миллионов лет, и его можно найти на всех стадиях разработки в разных частях мира.
Уголь ранжируется в зависимости от того, насколько сильно он изменился с течением времени. Закон Хилта гласит, что чем глубже угольный пласт, тем выше его ранг. На большей глубине материал сталкивается с более высокими температурами и давлением, и больше растительных остатков превращается в углерод.
Торф
Торф — это не уголь, но при определенных обстоятельствах он может превратиться в уголь. Торф представляет собой скопление частично сгнившей растительности, прошедшей небольшую карбонизацию.
Тем не менее, торф по-прежнему считается частью «семейства» угля, потому что он содержит энергию, которую содержали его исходные растения. Он также содержит большое количество летучих веществ и газов, таких как метан и ртуть, которые при сжигании представляют опасность для окружающей среды.
Торф сохраняет достаточно влаги, чтобы быть губчатым. Он может поглощать воду и расширять болото, образуя больше торфа. Это делает его ценной защитой окружающей среды от наводнений. Торф также можно интегрировать в почву, чтобы помочь ей удерживать и медленно высвобождать воду и питательные вещества. По этой причине торф и так называемый «торфяной мох» представляют ценность для садоводов.
Торф является важным источником энергии во многих странах, включая Ирландию, Шотландию и Финляндию, где его обезвоживают и сжигают для получения тепла.
Бурый уголь
Бурый уголь — уголь низшего сорта. Он обуглен до состояния торфа, но содержит небольшое количество энергии — содержание углерода в нем составляет около 25–35%. Он происходит из относительно молодых угольных месторождений, возраст которых составляет около 250 миллионов лет.
Бурый уголь, рассыпчатая коричневая порода, также называемая бурым углем или углем с бутонами розы, удерживает больше влаги, чем другие виды угля. Это делает добычу, хранение и транспортировку дорогими и опасными. Он подвержен случайному возгоранию и имеет очень высокие выбросы углерода при сжигании. Большая часть бурого угля используется на электростанциях очень близко к месту его добычи.
Бурый уголь в основном сжигают и используют для производства электроэнергии. В Германии и Греции бурый уголь обеспечивает 25-50% электроэнергии, вырабатываемой углем. В США месторождения бурого угля вырабатывают электроэнергию в основном в штатах Северная Дакота и Техас.
Полубитуминозный уголь
Полубитуминозный уголь имеет возраст около 100 миллионов лет. Он содержит больше углерода, чем лигнит, около 35-45%. Во многих частях мира полубитуминозный уголь считается «бурым углем» наряду с лигнитом. Как и лигнит, суббитуминозный уголь в основном используется в качестве топлива для производства электроэнергии.
Большая часть суббитуминозного угля в США добывается в штате Вайоминг и составляет около 47% всего угля, добываемого в США. За пределами США Китай является ведущим производителем полубитуминозного угля.
Битуминозный уголь
Битуминозный уголь образуется при большем нагреве и давлении, и ему от 100 до 300 миллионов лет. Он назван в честь липкого смолоподобного вещества, называемого битумом, которое также содержится в нефти. Он содержит около 45-86% углерода.
Уголь представляет собой осадочную горную породу, и битуминозный уголь часто содержит «полосы» или полосы различной консистенции, которые отмечают слои спрессованного растительного материала.
Битуминозный уголь делится на три основных типа: кузнечный уголь, каннельный уголь и коксующийся уголь. Кузнечный уголь имеет очень низкую зольность и идеально подходит для кузнечных горнов, где металл нагревают и формуют.
Каннельский уголь широко использовался в качестве источника каменноугольного масла в 19 веке. Угольное масло производится путем нагревания каннельского угля с контролируемым количеством кислорода, этот процесс называется пиролизом. Угольное масло использовалось в основном в качестве топлива для уличных фонарей и другого освещения. Широкое использование керосина сократило использование каменноугольного топлива в 20 веке.
Коксующийся уголь используется в крупномасштабных промышленных процессах. Уголь коксуется, процесс нагревания породы в отсутствие кислорода. Это снижает содержание влаги и делает продукт более стабильным. Сталелитейная промышленность зависит от коксующегося угля.
Битуминозный уголь составляет почти половину всего угля, используемого для производства энергии в Соединенных Штатах. В основном его добывают в Кентукки, Пенсильвании и Западной Вирджинии. За пределами США такие страны, как Россия и Колумбия, используют битуминозный уголь для производства энергии и промышленного топлива.
Антрацит
Антрацит — уголь высшего сорта. Он имеет наибольшее количество углерода, до 97%, и поэтому содержит больше всего энергии. Он тверже, плотнее и блестяще, чем другие виды угля. Почти вся вода и двуокись углерода были вытеснены, и он не содержит мягких или волокнистых участков, присутствующих в битуминозном угле или лигните.
Поскольку антрацит — высококачественный уголь, он горит чисто, с очень небольшим количеством сажи. Он дороже других углей и редко используется на электростанциях. Вместо этого антрацит в основном используется в печах и печах.
Антрацит также используется в системах фильтрации воды. У него более мелкие поры, чем у песка, поэтому задерживается больше вредных частиц. Это делает воду более безопасной для питья, санитарии и промышленности.
Антрацит обычно можно найти в географических районах, которые подверглись особенно напряженной геологической деятельности. Например, запасы угля на плато Аллегейни в Кентукки и Западной Вирджинии простираются до подножия Аппалачей. Здесь процесс орогенеза, или горообразования, способствовал достаточно высоким температурам и давлению для создания антрацита.
Китай доминирует в добыче антрацита, на его долю приходится почти три четверти производства антрацитового угля. Другие страны-производители антрацита включают Россию, Украину, Вьетнам и США (в основном Пенсильванию).
Графит
Графит представляет собой аллотроп углерода, то есть вещество, состоящее только из атомов углерода. (Алмаз — еще один аллотроп углерода.) Графит — заключительная стадия процесса карбонизации.
Графит хорошо проводит электричество и обычно используется в литий-ионных батареях. Графит также может выдерживать температуры до 3000 ° по Цельсию (5400 ° по Фаренгейту). Его можно использовать в таких продуктах, как огнестойкие двери и детали ракет, такие как носовые обтекатели. Однако наиболее известное использование графита, вероятно, — это карандашные «грифели».
Китай, Индия и Бразилия являются ведущими мировыми производителями графита.
Добыча угля
Уголь можно добывать из земли либо открытым, либо подземным способом. После извлечения угля его можно использовать непосредственно (для отопления и промышленных процессов) или в качестве топлива для электростанций.
Открытая добыча
Если уголь находится на глубине менее 61 метра (200 футов), его можно добывать открытым способом.
При добыче открытым способом рабочие просто удаляют любые вышележащие отложения, растительность и камни, называемые вскрышными породами. С экономической точки зрения открытая добыча является более дешевым вариантом добычи угля, чем подземная. На одного рабочего в час можно добыть примерно в два с половиной раза больше угля, чем при подземной добыче.
Воздействие открытых горных работ на окружающую среду огромно. Ландшафт буквально разрывается, уничтожая места обитания и целые экосистемы. Открытая добыча полезных ископаемых также может вызывать оползни и проседания (когда земля начинает проседать или проваливаться). Токсичные вещества, попадающие в воздух, водоносные горизонты и грунтовые воды, могут представлять опасность для здоровья местных жителей.
В Соединенных Штатах Закон о контроле за открытыми разработками и рекультивации от 1977 года регулирует процесс добычи угля и направлен на ограничение вредного воздействия на окружающую среду. Закон предоставляет средства для решения этих проблем и очистки заброшенных участков добычи полезных ископаемых.
Существует три основных типа открытой добычи угля: открытая добыча, добыча открытым способом и добыча на вершинах гор (MTR).
Открытая разработка: Открытая разработка
Открытая разработка используется там, где угольные пласты расположены очень близко к поверхности и могут быть удалены массивными слоями или полосами. Вскрышу обычно удаляют с помощью взрывчатки и отбуксируют с помощью некоторых из самых больших транспортных средств, когда-либо созданных. Самосвалы, используемые на карьерах, часто весят более 300 тонн и имеют мощность более 3000 лошадиных сил.
Добыча открытым способом может использоваться как на равнинных, так и на холмистых ландшафтах. Открытая разработка в горной местности называется контурной разработкой. Контурная добыча следует по гребням или контурам вокруг холма.
Открытая разработка: открытая разработка
Открытая разработка используется, когда уголь залегает глубже под землей. Яма, иногда называемая займом, выкапывается на участке. Эта яма становится карьером, иногда называемым карьером. Карьеры могут расширяться до огромных размеров, пока не будет выработано угольное месторождение или стоимость транспортировки вскрышных пород не превысит инвестиции в шахту.
Добыча открытым способом обычно ограничивается плоскогорьем. После того, как шахта истощена, яму иногда превращают в свалку.
Открытые горные работы: MTR
Во время горных работ (MTR) вся вершина горы очищается от вскрышных пород: камней, деревьев и верхнего слоя почвы.
Вскрышу часто вывозят в близлежащие долины, за что этот процесс получил прозвище «засыпка долины». После того, как вершина очищена от растительности, для обнажения угольного пласта используется взрывчатка.
После того, как уголь извлечен, вершина вылеплена из вскрышных пород со следующей горной вершины, которую предстоит добывать. По закону ценный верхний слой почвы должен быть сохранен и заменен после завершения добычи. Бесплодную землю можно засадить деревьями и другой растительностью.
Удаление горных вершин началось в 1970-х годах как дешевая альтернатива подземной добыче полезных ископаемых. В настоящее время он используется для добычи угля в основном в Аппалачах в США, в штатах, включая Вирджинию, Западную Вирджинию, Теннесси и Кентукки.
MTR, пожалуй, самый противоречивый метод добычи угля. Последствия для окружающей среды радикальны и серьезны. Водные пути перекрыты или загрязнены засыпкой долины. Места обитания разрушены. Токсичные побочные продукты добычи полезных ископаемых и взрывных работ могут попадать в местные водоемы и загрязнять воздух.
Подземная добыча
Большая часть мировых запасов угля находится глубоко под землей. Подземная добыча, иногда называемая глубокой добычей, представляет собой процесс, при котором уголь добывается глубоко под поверхностью Земли, иногда на глубине до 300 метров (1000 футов). Шахтеры спускаются на лифте по стволу шахты, чтобы добраться до глубины шахты, и управляют тяжелой техникой, которая извлекает уголь и перемещает его над землей.
Непосредственное воздействие подземных горных работ на окружающую среду кажется менее значительным, чем наземные. Вскрышных пород мало, но при подземных горных работах остаются значительные хвосты. Хвосты представляют собой часто токсичные остатки, оставшиеся после процесса отделения угля от пустой породы или экономически неважных полезных ископаемых. Токсичные угольные хвосты могут загрязнять местные источники воды.
Для шахтеров подземная добыча опасна. Подземные взрывы, удушье от нехватки кислорода или воздействие ядовитых газов — вполне реальная угроза.
Чтобы предотвратить накопление газов, метан должен постоянно удаляться из подземных шахт, чтобы обеспечить безопасность горняков. В 2009 г. около 10% выбросов метана в США приходилось на вентиляцию подземных шахт; 2% приходится на добычу открытым способом.
Существует три основных типа подземной добычи угля: разработка длинными забоями, камерно-столбовая разработка и отходная разработка.
Подземная добыча: разработка длинными забоями
При разработке длинными забоями шахтеры срезают огромные пласты угля толщиной около 1 метра (3 фута), длиной 3-4 километра (2-2,5 мили) и 250-400 метров ( 800-1300 футов) в ширину. Панели перемещаются конвейерной лентой обратно на поверхность.
Крыша шахты поддерживается гидравлическими опорами, известными как колодки. По мере продвижения мины продвигаются и клинья. Область за клиньями обрушивается.
Разработка длинными забоями является одним из старейших методов добычи угля. До широкого использования конвейерных лент пони спускались по глубоким узким каналам и вытаскивали уголь обратно на поверхность.
Сегодня почти треть американских угольных шахт используют разработку длинными забоями. За пределами США этот показатель еще выше. В Китае, крупнейшем в мире производителе угля, более 85% угля добывается лавовым способом.
Подземная добыча: камерно-столбовая
При камерно-столбовой добыче горняки вырезают «комнату» из угля. Колонны (столбы) из угля поддерживают перекрытие и вскрышные породы. Комнаты имеют ширину около 9 метров (30 футов), а опорные столбы могут быть шириной 30 метров (100 футов).
Существует два типа камерно-столбовой разработки: традиционная и непрерывная. В обычной добыче полезных ископаемых используются взрывчатые вещества и режущие инструменты. При непрерывной добыче уголь извлекается сложной машиной, называемой комбайном непрерывного действия.
В США в большинстве камерно-столбовых горных работ используется комбайн непрерывного действия. В развивающихся странах камерно-столбовые угольные шахты используют традиционный метод.
Подземная добыча: отступная добыча
Отступная добыча — это разновидность камерно-столбовой разработки. Когда весь доступный уголь извлечен из комнаты, горняки покидают комнату, осторожно разрушают столбы и позволяют обрушиться потолку. Остатки гигантских столбов дают еще больше угля.
Отступная добыча может быть самым опасным методом добычи. На оставшиеся столбы оказывается большая нагрузка, и если их не вытащить в точном порядке, они могут рухнуть и запереть горняков под землей.
Как мы используем уголь
Люди во всем мире используют уголь для обогрева своих домов и приготовления пищи на протяжении тысячелетий. Уголь использовался в Римской империи для обогрева общественных бань. В Империи ацтеков блестящий камень использовался не только в качестве топлива, но и для украшений.
Промышленная революция питалась углем. Это была более дешевая альтернатива древесному топливу, и при сжигании производилось больше энергии. Уголь обеспечивал пар и энергию, необходимые для массового производства предметов, выработки электроэнергии и топлива для пароходов и поездов, которые были необходимы для перевозки предметов для торговли. Большинство шахт или угольных шахт времен промышленной революции находились в северной Англии, где в начале 18 века добывалось более 80% угля.
Сегодня уголь по-прежнему используется напрямую (отопление) и косвенно (производство электроэнергии). Уголь также необходим для сталелитейной промышленности.
Топливо
Во всем мире уголь в основном используется для производства тепла. Это основной источник энергии для большинства развивающихся стран, и мировое потребление увеличилось более чем на 30% в 2011 году.
Уголь может сжигаться в отдельных домохозяйствах или в огромных промышленных печах. Он производит тепло для комфорта и стабильности, а также нагревает воду для санитарии и здоровья.
Электроэнергия
Электростанции, работающие на угле, являются одним из самых популярных способов производства и распределения электроэнергии. На угольных электростанциях уголь сжигается и нагревает воду в огромных котлах. Кипящая вода создает пар, который вращает турбину и активирует генератор для производства электроэнергии.
Почти вся электроэнергия в Южной Африке (около 93%) вырабатывается за счет угля. Польша, Китай, Австралия и Казахстан — другие страны, использующие уголь для производства электроэнергии. В Соединенных Штатах около 45% электроэнергии в стране вырабатывается за счет угля.
Кокс
Уголь играет жизненно важную роль в сталелитейной промышленности. Чтобы произвести сталь, железную руду необходимо нагреть, чтобы отделить железо от других минералов в породе. В прошлом для нагревания и разделения руды использовался сам уголь. Однако при нагревании уголь выделяет примеси, такие как сера, что может сделать полученный металл слабым.
Еще в 9 веке химики и инженеры открыли способ удаления этих примесей из угля перед его сжиганием. Уголь запекается в печи в течение примерно 12–36 часов при температуре примерно 1000–1100 °C (1800–2000 °F). Это отгоняет примеси, такие как угольный газ, окись углерода, метан, смолы и нефть. Полученный материал — уголь с небольшим количеством примесей и высоким содержанием углерода — представляет собой кокс. Метод называется коксованием.
Кокс сжигается в доменной печи с железной рудой и воздухом при температуре около 1200 °C (2200 °F). Горячий воздух воспламеняет кокс, а кокс плавит железо и отделяет примеси. В результате получается сталь. Кокс обеспечивает тепловые и химические свойства, которые придают стали прочность и гибкость, необходимые для строительства мостов, небоскребов, аэропортов и автомобилей.
Многие крупнейшие производители угля в мире (США, Китай, Россия, Индия) также входят в число крупнейших производителей стали. Япония, еще один лидер сталелитейной промышленности, не имеет значительных запасов угля. Это один из крупнейших импортеров угля в мире.
Синтетические продукты
Газы, выделяющиеся в процессе коксования, могут использоваться в качестве источника энергии. Угольный газ можно использовать для обогрева и освещения. Уголь также можно использовать для производства синтез-газа, комбинации водорода и монооксида углерода. Сингаз можно использовать в качестве транспортного топлива, аналогичного нефти или дизельному топливу.
Кроме того, уголь и побочные продукты кокса могут использоваться для производства синтетических материалов, таких как смола, удобрения и пластмассы.
Уголь и выбросы углерода
При сжигании угля выделяются газы и твердые частицы, вредные для окружающей среды. Углекислый газ является основным выбросом.
Углекислый газ является неотъемлемой частью атмосферы нашей планеты. Его называют парниковым газом, потому что он поглощает и сохраняет тепло в атмосфере и поддерживает на нашей планете температуру, пригодную для жизни. В естественном углеродном цикле углерод и углекислый газ постоянно циркулируют между землей, океаном, атмосферой и всеми живыми и разлагающимися организмами. Углерод также изолируется или хранится под землей. Это удерживает углеродный цикл в равновесии.
Однако при добыче и сжигании угля и других видов ископаемого топлива в атмосферу высвобождается секвестрированный углерод, что приводит к накоплению парниковых газов и отрицательно влияет на климат и экосистемы.
В 2011 году около 43% электроэнергии в США производилось за счет сжигания угля. Однако на добычу угля приходилось 79% выбросов углерода в стране.
Другие токсичные выбросы
Двуокись серы и оксиды азота также выделяются при сжигании угля. Они способствуют кислотным дождям, смогу и респираторным заболеваниям.
Ртуть выделяется при сжигании угля. В атмосфере ртуть обычно не представляет опасности. Однако в воде ртуть превращается в метилртуть, которая токсична и может накапливаться в рыбе и организмах, потребляющих рыбу, включая людей.
Летучая зола (которая уносится вместе с другими газами при сжигании угля) и зольный остаток (который не улетучивается) также выделяются при сжигании угля. В зависимости от состава угля эти частицы могут содержать токсичные элементы и раздражители, такие как кадмий, диоксид кремния, мышьяк и оксид кальция.
В США летучая зола должна улавливаться промышленными «скрубберами», чтобы предотвратить ее загрязнение атмосферы. К сожалению, летучая зола часто хранится на свалках или электростанциях и может стекать в грунтовые воды. В ответ на эту опасность для окружающей среды летучая зола используется в качестве компонента бетона, тем самым изолируя его от окружающей среды.
Многие страны не регулируют угольную промышленность так строго, как США, а выбросы загрязняют воздух и воду.
Угольные пожары
При соответствующих условиях тепла, давления и вентиляции угольные пласты могут самовозгораться и гореть под землей. Молнии и лесные пожары также могут воспламенить открытый участок угольного пласта, и тлеющий огонь может распространиться вдоль пласта.
Угольные пожары выбрасывают в атмосферу тонны парниковых газов. Даже если поверхностный пожар потушен, уголь может тлеть годами, прежде чем вспыхнуть и снова вызвать лесной пожар.
Возгорание угля также может начаться в шахтах в результате взрыва. Угольные пожары в Китае, многие из которых возникли в результате взрывов, используемых в процессе добычи, могут составлять 1% мировых выбросов углерода. В США заброшенные шахты чаще загораются, если мусор сжигают на близлежащих свалках.
Когда уголь загорается и начинает тлеть, его очень трудно потушить. В Австралии угольный пожар на «Пылающей горе» горит уже 5500 лет!
Преимущества и недостатки
Преимущества
Уголь является важной частью мирового энергетического бюджета. Найти и извлечь его относительно недорого, и его можно найти по всему миру. В отличие от многих возобновляемых ресурсов (таких как солнечная энергия или ветер), добыча угля не зависит от погоды. Это базовое топливо, то есть его можно производить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Мы используем и зависим от многих вещей, которые дает уголь, таких как тепло и электричество для питания наших домов, школ, больниц и промышленных предприятий. Сталь, необходимая для строительства мостов и других зданий, практически полностью зависит от производства кокса.
Побочные продукты угля, такие как синтетический газ, могут использоваться для производства топлива для транспорта.
Добыча угля также обеспечивает экономическую стабильность для миллионов людей во всем мире. Угольная промышленность опирается на людей с широким спектром знаний, навыков и способностей. Работа, связанная с углем, включает геологов, горняков, инженеров, химиков, географов и руководителей. Угольная промышленность является критически важной отраслью как для развитых, так и для развивающихся стран.
Недостатки
Уголь — невозобновляемый источник энергии. На его формирование ушли миллионы лет, и на нашей планете его существует конечное количество. Хотя на данный момент это стабильный и надежный источник энергии, он не будет доступен вечно.
Горнодобывающая промышленность — одна из самых опасных профессий в мире. Опасности для здоровья подземных горняков включают респираторные заболевания, такие как «черное легкое», при котором угольная пыль накапливается в легких. Помимо болезней, тысячи горняков ежегодно гибнут в результате взрывов шахт, обвалов и других несчастных случаев.
Сжигание угля для получения энергии приводит к выбросу токсинов и парниковых газов, таких как двуокись углерода. Они оказывают непосредственное влияние на местное качество воздуха и способствуют глобальному потеплению, текущему периоду изменения климата.
Добыча полезных ископаемых навсегда изменяет ландшафт. При сносе горных вершин стирается сам ландшафт и разрушаются экосистемы. Это увеличивает эрозию в этом районе. Наводнения и другие стихийные бедствия подвергают эти районы большой опасности.
Добыча угля может повлиять на местное водоснабжение несколькими способами. Потоки могут быть заблокированы, что увеличивает вероятность флуда. Токсины часто попадают в грунтовые воды, ручьи и водоносные горизонты.
Уголь — один из самых противоречивых источников энергии в мире. Преимущества добычи угля экономически и социально значимы. Однако добыча полезных ископаемых опустошает окружающую среду: воздух, землю и воду.
Fast Fact
Углеродное волокно
Углеродное волокно, используемое во всем, от легких велосипедов до пуленепробиваемых кевларовых жилетов, представляет собой разновидность графита, высший сорт угля.
Краткий факт
Чистый уголь
Термин «чистый уголь» используется для любой технологии, снижающей выбросы углерода при сжигании угля. Чистый уголь обычно относится к процессу улавливания углерода, при котором выбросы улавливаются и хранятся под землей.
Fast Fact
Угольные ископаемые
Уголь превращает «ископаемое» в «ископаемое топливо».