فحم

الفحم الحجري
Coal
رسوبي
فحم صلب
التكوين
أساسي الكربون
ثانوي
  • هيدروجين
  • كبريت
  • أكسجين
  • نتروجين
الفحم القاري
فحم حجري
أحفورة نبات سرخسي مع بترة من الفحم الحجري، تكونت كلتاهما من بقايا النباتات التي ماتت قبل عدة ملايين من السنين. اختزنت النباتات خلال فترة حياتها طاقة استمدتها من الشمس. وتخلت النباتات التي أصبحت أحافير عن طاقتها المختزنة أثناء عملية التأحفر، وبقيت الخطوط العريضة التي تدل على مظهرها العام. ولكن طاقة النباتات المكونة للفحم في الفحم الحجري، تتحرر على هيئة حرارة عندما يحترق الفحم الحجري.

فحم الحجري بالإنجليزية Coal ، صخر أسود أوبني اللون قابل للاشتعال والاحتراق. وعند احتراق الفحم الحجري فإنه يعطي طاقة على شكل حرارة. ويمكن استعمال الحرارة الصادرة عن احتراق الفحم الحجري في تدفئة المنازل، وفي عمل منتجات عديدة مختلفة. ولكن الاستخدام الأساسي لهذه الحرارة هوفي إنتاج الكهرباء. وتعطي معامل إنتاج الطاقة باحتراق الفحم الحجري ثلثي الكهرباء المستهلكة في العالم. ويستعمل الفحم الحجري كذلك في إنتاج فحم الكوك وهومادة خام أساسية في صناعة الحديد والفولاذ. وتنتج مواد أخرى عن عملية إنتاج فحم الكوك، يمكن استعمالها بدورها في صناعة بعض المنتجات كالأدوية والأصباغ والأسمدة.

وكان الفحم الحجري في فترة ماضية المصدر الرئيسي للطاقة في جميع البلدان الصناعية. وقد أنتجت المحركات العاملة بالبخار الناتج عن احتراق الفحم الحجري، معظم القدرة اللازمة لهذه البلدان منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين. ومنذ بداية القرن العشرين، أصبح النفط والغاز الطبيعي المصدرين الرائدين للطاقة في معظم أراتى العالم. وعلى نقيض الفحم الحجري؛ فإن النفط يمكن تحويله إلى بترول ومواد وقود أخرى لازمة لتشغيل وسائل المواصلات الحديثة. وقد حل استعمال الغاز الطبيعي محل الفحم الحجري لتوليد الطاقة الحرارية. ولكن، يجرى حاليًا استهلاك موارد العالم من النفط والغاز الطبيعي بسرعة. وإذا ما استمر الاستهلاك بالمستوى الحالي فإن موارد النفط قد تستهلك وتنضب في أوائل القرن الحادي والعشرين. كما حتى موارد الغاز الطبيعي ستنضب بدورها في أواسط القرن الحادي والعشرين. أما مصادر العالم من الفحم الحجري فهي باقية ومستمرة إلى حوالي 220 سنة مقبلة، وذلك وفق معدلات الاستهلاك الحالية.

وقد يسدُّ الاستعمال المتنامي للفحم الحجري في إنتاج الكهرباء، بشكل خاص، النقص المتزايد لكل من الغاز والنفط. ومع ذلك، فإن استعمال الفحم الحجري يحمل في طياته مشاكل من نوع خاص؛ إذ إذا احتراقه يشكل سببًا رئيسيًا لتلوث الهواء. وقد طُوِّرت وسائل عديدة للتقليل من التلوث ولكنها مكلفة ولم تثبت جدواها حتى الآن. ولابد من تحسين هذه الطرق والأساليب قبل التوسع الكبير في استعمال الفحم الحجري. وبالإضافة لهذا فإن بعض الفحم الحجري يوجد عميقًا تحت سطح الأرض، حيث يصعب استخراجه.

وفي الماضي كانت الوظائف التي تعد أكثر خطورة وصعوبة من وظيفة عامل في منجم فحم حجري تحت سطح الأرض قليلة. ففي القرن التاسع عشر الميلادي كان على الكثير من عمال المناجم حتى يعملوا عشر ساعات يوميًا تحت الأرض ولمدة ستة أيام جميع أسبوع. وقد كانت المعاول هي الأدوات الوحيدة التي تستعمل في تكسير وتفتيت الفحم الحجري. وكان على عمال مناجم الفحم الحجري حتى يجرفوا الفحم الحجري المتفتت ويحملوه في عربات. وفي حالات عديدة كان الأطفال دون سن العاشرة يجرُّون عربات الفحم الحجري من المناجم. كما عملت النساء في عمليات التحميل والنقل بالعربات. ومع مرور الزمن فقد الآلاف من الرجال والنساء والأطفال حياتهم في حوادث المناجم. كما توفي آلاف آخرون جرّاء إصابتهم بأمراض الرئتين بسبب استنشاق رماد الفحم الحجري طوال حياتهم العملية في المناجم.

وتُنفِذ الآلات هذه الأيام معظم الأعمال في مناجم الفحم الحجري، كما تحسنت إجراءات الأمان في المناجم، وقلّت ساعات العمل، وتم حظر تشغيل الأطفال في المناجم قبل نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. وانخفضت نسبة الوفيات بسبب حوادث المناجم بصورة كبيرة في القرن العشرين. وفي جميع هذه الأحوال فإن مهنة تعدين الفحم الحجري من مناجمه مازالت مهنة المخاطر.

تناقش هذه الموضوعة، كيف من الممكن أن تكوَّن الفحم الحجري، وأماكن وجوده، واستعمالاته، وطرق تعدينه. كما تناقش كيفية، تنظيف الفحم الحجري، ونقله، وكذلك الصناعات القائمة عليه، وتاريخ استعماله في العالم.


التاريخ

مراحل تكون الفحم الحجري يشتمل تكون الفحم الحجري على ثلاث مراحل رئيسية: 1- تحول وتبدل بقايا النباتات الميتة إلى مادة تسمى الخث 2- دفن الخث 3- وقوع الخث المدفون تحت ضغط شديد لمدة آلاف أوملايين السنين يتحول بعدها إلى فحم حجري. والأشكال التالية توضح كلا من المراحل الثلاث.


لا أحد يعهد أين ومتى اكتشف الإنسان حتى احتراق الفحم الحجري يصدر حرارة. وربما تم هذا الاكتشاف بصورة مستقلة أوبشكل انفرادي في أجزاء عديدة مختلفة من العالم أثناء أزمنة ما قبل التاريخ . وكان الصينيون أول من طوّر صناعة الفحم الحجري. وبحلول القرن الرابع الميلادي، كان الصينيون قد بدأوا تعدينه من رواسبه السطحية، ومن ثم استخدموه في تدفئة المنازل وصهر المعادن. وفي القرن الحادي عشر الميلادي أصبح الفحم الحجري الوقود الرئيسي في الصين.

تقدم تعدين الفحم الحجري بهدف التجارة والكسب ببطء أكثر في أوروبا. فخلال القرن الثالث عشر الميلادي بدأ إنشاء عدد من مناجم الفحم الحجري التجارية في إنجلترا وفيما يسمى الآن ببلجيكا. وكان الفحم الحجري يُستخرج من مناجم صغيرة مكشوفة حفرت لهذا الغرض، ومن ثَم يتم استعماله أساسًا في عمليات صهر وطرْق المعادن. وقد اعتبر معظم الأوروبيين الفحم الحجري وقودًا قذرًا ورفضوا استخدامه.

وكان الخشب والفحم النباتي المصنوع منه هما الوقودين المفضلين في أوروبا حتى القرن السابع عشر الميلادي. وأثناء هذه الأعوام حصل نقصان حاد للخشب في غربي أوروبا، لهذا عمدت أقطار أوروبا الغربية وخاصة إنجلترا إلى زيادة إنتاجها من الفحم الحجري بشكل مكثف للتغلب على أزمة نقصان مادة الوقود.


تطور استعمالات الفحم الحجري في إنگلترة

خلال القرن السادس عشر الميلادي، استهلكت المصانع في إنگلترة كميات كبيرة من الفحم النباتي في مصانع بعض المنتجات كالطوب والزجاج وملح الطعام والصابون. وبحلول القرن السابع عشر الميلادي أصبح الخشب نادرًا جدًا في إنجلترا، إلى درجة حتى معظم المصانع لم تجد بُدًا من التحول إلى الفحم الحجري. وفي نهايته أنتجت إنجلترا حوالي 80% من مجموع إنتاج العالم من الفحم الحجري. وبقيت إنجلترا الرائدة في إنتاج الفحم الحجري لفترة مائتي العام التي تلت.

وقد استُعمل الفحم النباتي على نطاق واسع في إنجلترا وقودًا في عمليات تجفيف المَلْتْ (شعير منقوع في الماء) الذي يشكل المادة الأساسية في شراب الجعة. وحاول منتجوالجعة استعمال الفحم الحجري في هذه العملية ولكن الملت كان يمتص غازاته، الأمر الذي أفسد مذاق الجعة. وأدرك منتجوالجعة حتى غازات الفحم الحجري غير المرغوبة يمكن إلغاؤها وإزالتها، إذا تم تسخينه مسبقًا في أفران محكمة الإغلاق. ولم يدركوا أنهم بهذا يطورون عملية إنتاج الكوك من الفحم الحجري. وفي القرن الثامن عشر الميلادي، نجح منتج حديد إنجليزي اسمه أبراهام داربي في استعمال الكوك ليصهر الحديد. وبعد ذلك حل الكوك تدريجيًا محل الفحم النباتي كوقود مُفضّل في عمليات إنتاج الحديد.

إن انتشار طريقة إنتاج الحديد الجديدة هذه أصبحت جزءًا من تطور كبير وقع في إنجلترا وهوالثورة الصناعية. تمثلت هذه الثورة بشكل رئيسي في زيادة إنتاج المصانع بصورة هائلة. وقد ساهم تطور الآلة البخارية في إنجلترا في القرن الثامن عشر الميلادي في زيادة إنتاج المصانع إلى حد كبير. كما وفرت المحركات البخارية القدرة اللازمة لتشغيل آلات المصانع. وتتطلب المحركات البخارية إمدادًا كبيرًا من الطاقة التي شكّل الفحم الحجري الوقود الوحيد المتاح لتأمينها.

قبل مَيكْنة عمليات التعدين وإلغاء تشغيل الأطفال في المناجم، كان الصبية والبغال مصدرين مهمين للعمالة في المناجم. وتظهر الصورة أعلاه منجمًا في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.

تطور استعمال الفحم الحجري في العالم

خلال القرن التاسع عشر الميلادي امتدت الثورة الصناعية من إنجلترا إلى أجزاء أخرى في العالم. ونجحت هذه الثورة بشكل خاص في الأقطار التي تمتلك كميات وفيرة من الفحم الحجري. إلى غير ذلك أدى الفحم الحجري الدور الرئيسي في نموالصناعة خلال تلك الفترة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

أصبح الفحم الحجري ضروريًا ـ ليس فقط من أجل التصنيع والمصانع ـ بل في وسائل المواصلات أيضًا، حين أصبحت السفن التجارية والآلات البخارية الأخرى وسائل المواصلات الرئيسية. وقد تطلـّب ذلك الحصول على كميات ضخمة من الفحم الحجري لوسائل المواصلات البخارية كوقود لغلاياتها. وكما نمت الصناعة ووسائل المواصلات في الولايات المتحدة؛ فقد نما أيضًا بشكل موازٍ إنتاج الفحم الحجري. وفي بداية القرن التاسع عشر الميلادي كان هناك عدد قليل من مناجم الفحم الحجري واستعمالاته في الولايات المتحدة. وفي أواخره حلّت الولايات المتحدة محل إنجلترا كبلد رائد في إنتاجه في العالم. وبقيت الولايات المتحدة رائدة في إنتاج الفحم الحجري حتى أواسط القرن العشرين، حين هبط احتياجها منه مع ازدياد استعمال النفط والغاز الطبيعي. وقد تفوق الاتحاد السوفييتي سابقًا على الولايات المتحدة في إنتاج الفحم الحجري منذ أواخر خمسينيات القرن العشرين إلى أواخر السبعينيات. وفي الثمانينيات أصبحت الصين في المركز الأول تليها الولايات المتحدة في المركز الثاني.


تطور استعمال الفحم الحجري في الوقت الراهن

أدت النُدرة المتنامية للنفط والغاز الطبيعي إلى ازدياد حاد في طلب الفحم الحجري. ونتيجة لهذا ازداد إنتاج العالم من الفحم الحجري بشكل كبير منذ عام 1970م حتى عام 1980م. وقد استُهلك الإنتاج الزائد منه لإنتاج الكهرباء بشكل رئيسي.

وفي الوقت الراهن يتم إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم الحجري وقودًا بتكلفة أقل من إنتاجها باستعمال الغاز الطبيعي أوزيت الوقود. ومع ذلك فإن تكلفة الفحم الحجري المستخدم في إنتاج الكهرباء ستزداد بالتأكيد لعدة أسباب. ومن أجل المحافظة على البيئة، والوصول إلى شروط بيئية مثالية فإن معامل إنتاج القدرة الكهربائية التي تقوم بحرق فحوم حجرية ذات محتوى متوسط أومحتوى عالٍ من الكبريت عليها حتى تنفق أموالاً طائلة لإنشاء معامل لغسل ثاني أكسيد الكبريت. وللحصول على فحم حجري ذي محتوى قليل من الكبريت، يجب على معامل إنتاج القدرة الكهربائية إنفاق المال اللازم لاستيراده من مواطن إنتاجه الرئيسية. وعند استهلاك ترسبات الفحم الحجري القريبة من سطح الأرض يتعين حفر مناجم أعمق، وبالتأكيد فإن التكلفة العالية اللازمة لتشغيل المناجم بالغة العمق ستضاف إلى أسعاره.

ويضع منتجوالقدرة الكهربائية كغيرهم من رجال الأعمال تبعة زيادة التكلفة على المستهلك. إلى غير ذلك نرى أنه ومع توفر الفحم الحجري فإن الطاقة التي يعتمد إنتاجها عليه ستكون مكلفة باطراد.

كيف تكوَّن الفحم الحجري

كون الفحم الحجري من بقايا نباتات ماتت ودفنت قبل 400مليون إلى مليون عام. ولهذا فإن الفحم الحجري يمكن اعتباره وقودًًا أحفوريًًا. ويعتقد حتى النباتات التي شكلت الفحم الحجري قد نمت في مستنقعات.وعند موت النباتات تشكلت بالتدريج طبقة سميكة من مادة النبات فوق قاع المستنقع. ثم أخذت تلك المادة تتصلب مع الزمن وتتحوّل إلى مادة أخرى تسمى الخُث (نسيج نباتي متفحم). ومع مرور الزمن أصبحت رواسب الخث مدفونة تحت الرمال والمعادن الأخرى. وبتراكم المادة المعدنية فإن بعضًا منها قد تحوَّل إلى صخر كحجر الرمل والطَّفل. وبتزايد ثقل الطبقات الصخرية وثقل المواد الأخرى الفوقية بدأ تحوُّل الخث إلى فحم حجري. ويطلق على الفحم الحجري والحجر الرملي والصخور الأخرى التي تشكلت من مواد مترسبة اسم الصخور الرسوبية.

تنتج الفترة الأولى من مراحل تكوين الفحم الحجري فحمًا بنيًا داكن اللون يسمى اللجنيت (خشب متمعدن). ويتطور اللجنيت عن ترسبات الخث المدفونة الواقعة تحت ضغط شديد آت من ثقل المواد التي تعلوترسبات الخث، وكذلك من تأثير الحركات الداخلية لقشرة الأرض. وباستمرار زيادة الضغط يتحول اللجنيت إلى فحم أكثر صلابة يسمى الفحم تحت القاري أوتحت الحمري. وتحت ضغوط أعظم يتحول الفحم شبه القاري إلى فحم أشد صلابة وقوة يسمى الفحم القاري أوالحمري. وتحت تأثير ضغوط بالغة الشدة يتغير الفحم القاري إلى فحم الأنتراسيت، وهوأكثر أنواع الفحم الحجري صلابة.

وفي معظم الحالاتقد يكون الأنتراسيت هوأقدم أنواع الفحم عمرًًا كماقد يكون اللجنيت أحدثها عمرًا بين أنواع الفحم الأخرى. وقد بدأت بعض أنواع الأنتراسيت بالتشكل قبل ما يزيد على 400 مليون عام. بينما تشكلت بعض أنواع اللجنيت خلال المليون عام الماضية. وأعظم عصر تشكل فيه الفحم الحجري كان أثناء حقبة من تاريخ الأرض تعهد بالعصر الكربوني، وذلك قبل حوالي 290- 360 مليون عام. وقد غطت المستنقعات أجزاء كبيرة من سطح الأرض أثناء ذلك العصر. كما نمت نباتات السراخس الطويلة، والنباتات شبيهة الأشجار في هذه المستنقعات وأنتجت بعد موتها كميات ضخمة من المادة المكوِّنة للخث. وتعهد الآن ترسبات وفيرة من الفحم القاري تطورت عن كميات هائلة من ترسبات الخث التي تشكلت أثناء العصر الكربوني. ويستلزم حوالي 1-2 متر من مادة النبات المضغوط لإنتاج طبقة ذات سمك 0,3م من فحم البتومين.

ولاتزال المواد النباتية تتراكم في بيئات ملائمة لتشكل الفحم الحجري،كبيئات أراضي المستنقعات الواسعة مثل أرض الإفرجليدز في جنوبي فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن حتى يتطور تشكيل الخث في ظروف ملائمة من المواد النباتية المتراكمة، ثم يتحول بعد مئات آلاف السنين إلى أنواع أخرى مختلفة من الفحم الحجري.

تسمى طبقات الفحم الحجري راقات الفحم الحجري أوعروق الفحم الحجري. ويتراوح سمك هذه الراقات بين أقل من 2,5 سم و120م أوأكثر. وتتكون راقات الفحم الحجري الأكثر سمكًا من أنواع شبه قارية أوأنواع لجنيتية. ويتألف الكثير من رواسب الفحم الحجري من راقين أوأكثرقد يكونان منفصلين بعضهما عن بعض بطبقات صخرية. ونشأت هذه التكوينات بوساطة مستنقعات ملائمة جديدة مُشكِّلة للفحم الحجري تطورت فوق مستنقعات أخرى مدفونة. وكل مستنقع حديث أصبح مدفونًا تطور إلى راق من الفحم الحجري المستقل.

وتقع بعض طبقات الفحم الحجري موازية لسطح الأرض تقريبًا. وتكون طبقات أخرى مائلة بعمل الحركات الأرضية وتوجد بزاوية مائلة مع سطح الأرض. وعادة ما تتكون طبقات الفحم الحجري العميقة من فحوم الأنتراسيت القار. وفي حالات عديدة نجد حتى الحركات الأرضية قد قامت بحمل طبقات فحوم الأنتراسيت القار العميقة إلى وضع قريب من سطح الأرض.

وتعتبر مثل هذه الحركات الأرضية مسؤولة أيضًا عن وجود راقات فحمية في التلال والجبال.


الهجريب

مثال على الهجريب الكيميائي للفحم الحجري.


أنواع الفحم

انكشاف ساحلي لتطابق جيولوجي في نقطة أكوني، نوڤا سكوشا
نظام ترتيب الفحم المستخدم في الولايات المتحدة (المسح الجيولوجي الأمريكي)


تعتمد طريقة استخدام الفحم الحجري على هجريبه الكيميائي ومحتوى الرطوبة فيه. وغالبًا ما يشار إلى الفحم الحجري كمعدن، إلا أنه ليس معدنًا حقيقيًا؛ إذ ليس له هجريب كيميائي ثابت. تهجرب جميع الفحوم الحجرية من أجسام صلبة معينة ومن رطوبة. أما الأجسام الصلبة فتهجرب أساسًا من عناصر الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت. ولكن الفحوم الحجرية تتباين كثيرًا من حيث محتواها من هذه العناصر، وكذلك من حيث محتواها من الرطوبة. وفي الحقيقة لا يوجد ترسبان من الفحم الحجري متشابهان تمامًا من حيث الهجريب.

تصنف الفحوم الحجرية عادة طبقًا لكمية محتواها من الكربون. وعليه تُجمع الفحوم الحجرية في أربعة أصناف أورتب رئيسية هي

1- الأنتراسيتات

2- الفحوم الحمرية أوالقارية

3- الفحوم تحت الحمرية أوتحت القارية

4- اللجنيتات أوالفحوم البنية اللون.

عربات السكك الحديدية المحملة بالفحم في أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية

ويتناقص محتوى الكربون في الفحوم الحجرية مع تدني رتبها. فالأنثراسيتات ذات الرتبة الأعلى تحتوي على حوالي 98% من عنصر الكربون، بينما يحتوي اللجنيت ذوالرتبة الأدنى على حوالي 30% من عنصر الكربون. أما كمية الرطوبة في الفحوم الحجرية فتتزايد عكسيًا مع تدني رتبها في الفحوم تحت القارية واللجنيتات. وتحتوي الفحوم الأخيرة على طاقة حرارية أقل من الطاقة الحرارية في جميع من الأنثراسيتات والفحوم القارية. ويشار إلى الطاقة الحرارية على أنها كمية الحرارة الناتجة عن احتراق مقدار مُعَيَّن من الفحم الحجري.

والفحوم الجمرية ـ إلى حد بعيد ـ من الفحوم الأكثر وفرة، كما أنها الأكثر استخداما من بين رتب الفحم الحجري الرئيسية. وهي ذات طاقة حرارية أعلى قليلا مما تنتجه فحوم الأنتراسيتات، وهي الفحوم الوحيدة الملائمة لإنتاج الكوك. أما الأنتراسيتات فهي صعبة الاشتعال كما أنها بطيئة الاحتراق لاتناسب الطرق الحديثة المعتادة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم الحجري. كما أنها الأقل وفرة من بين رتب الفحوم الحجرية الأربع.

يعتمد تصنيف الفحم على ما يحتويه من مواد متطايرة. ومع ذلك يختلف التصنيف من بلد لآخر. في التصنيف الألماني يصنف الفحم الحجري كالتالي:

الاسم مواد طيارة% الكربون % الهيدروجين % الأكسجين % الكبريت % المحتوى الحراري kJ/kg
براون‌كوله (لگنيت) 45-65 60-75 6.0-5.8 34-17 0.5-3 <28470
فلام‌كوله (فحم اللهب) 40-45 75-82 6.0-5.8 >9.8 ~1 <32870
گازفلام‌كوله (فحم اللهب الغازي) 35-40 82-85 5.8-5.6 9.8-7.3 ~1 <33910
گازكوله (فحم الغاز) 28-35 85-87.5 5.6-5.0 7.3-4.5 ~1 <34960
فت‌كوله (فحم الدهن) 19-28 87.5-89.5 5.0-4.5 4.5-3.2 ~1 <35380
Esskohle (فحم المسبك) 14-19 89.5-90.5 4.5-4.0 3.2-2.8 ~1 35380
Magerkohle (فحم لا يستخدم في الخبز) 10-14 90.5-91.5 4.0-3.75 2.8-3.5 ~1 <35380
Anthrazit (أنثراسيت) 7-12 >91.5 <3.75 <2.5 ~1 <35300


قانون هيلت

منطق رئيسي: قانون هيلت



مكونات الفحم

المحتوى المتوسط لبعض العناصر الأخرى
المادة المحتوى
الزئبق (Hg) 0.10±0.01 ppm
الزرنيخ (As) 1.4–71 ppm
السلنيوم (Se) 3 ppm

الاستخدمات المبكرة كوقود

Chinese coal miners in an illustration of the Tiangong Kaiwu encyclopedia, published in 1637


Coal miner in Britain, 1942


يستعمل الفحم الحجري بكثرة في مناطق من قارتي آسيا وأوروبا في تدفئة المنازل والمباني الأخرى. وفي الولايات المتحدة حل الغاز الطبيعي والنفط محل الفحم الحجري كوقود للتدفئة. ومع ذلك فإن ازدياد تكلفة النفط والغاز الطبيعي قد أدت ببعض المصانع والمباني التجارية إلى العودة إلى استخدام الفحم الحجري. والأنتراسيتات من أكثر الفحوم المحترقة نظافة ولذلك فهي المفضلة في عملية تدفئة المنازل مع أنها الأكثر تكلفة. ولهذا السبب تُفضل الفحوم القارية على الأنتراسيتات في استخدامها لتدفئة المصانع والمباني التجارية الأخرى. والفحوم تحت القارية واللجنيتات ذات معدلات حرارية منخفضة، ولذا يتعين إحراقها بكميات كبيرة من أجل توليد الحرارة بفعالية كافية. ونتيجة لذلك يندر استخدامها في أعمال التدفئة والتسخين.

وقد استخدم الفحم الحجري في الماضي من أجل الحصول على الحرارة اللازمة لصناعة منتجات كثيرة تتفاوت من صناعة الزجاج إلى صناعة الأطعمة المعلبة.

ومنذ بدايات القرن العشرين، عمد أرباب الصناعة إلى تفضيل استعمال الغاز الطبيعي لصناعة معظم منتجاتهم. أما الاستخدامات الرئيسية للفحم الحجري فاقتصرت على صناعات الإسمنت والورق، ومع ذلك تحولت بعض الصناعات الى الفحم الحجري تفاديًا لأسعار الغاز الطبيعي المرتفعة.


الاستخدامات اليوم

Castle Gate Power Plant near Helper, Utah, US
Coal rail cars
Komatsu bulldozer pushing coal in Ljubljana Power Station

وكان الفحم الحجري في فترة ماضية المصدر الرئيسي للطاقة في جميع البلدان الصناعية. وقد أنتجت المحركات العاملة بالبخار الناتج عن احتراق الفحم الحجري، معظم القدرة اللازمة لهذه البلدان منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين. ومنذ بداية القرن العشرين، أصبح النفط والغاز الطبيعي المصدرين الرائدين للطاقة في معظم أراتى العالم. وعلى نقيض الفحم الحجري؛ فإن النفط يمكن تحويله إلى بترول ومواد وقود أخرى لازمة لتشغيل وسائل المواصلات الحديثة. وقد حل استعمال الغاز الطبيعي محل الفحم الحجري لتوليد الطاقة الحرارية. ولكن، يجرى حاليًا استهلاك موارد العالم من النفط والغاز الطبيعي بسرعة. وإذا ما استمر الاستهلاك بالمستوى الحالي فإن موارد النفط قد تستهلك وتنضب في أوائل القرن الحادي والعشرين. كما حتى موارد الغاز الطبيعي ستنضب بدورها في أواسط القرن الحادي والعشرين. أما مصادر العالم من الفحم الحجري فهي باقية ومستمرة إلى حوالي 220 سنة مقبلة، وذلك وفق معدلات الاستهلاك الحالية.


الفحم كوقود

يعتبر الفحم الحجري وقودًا نافعًا بسبب وفرته واحتوائه على قيمة حرارية عالية نسبيًا. ومع ذلك يحتوي الفحم الحجري على شوائب معينة تحد من صلاحية استعماله كوقود. تضم هذه الشوائب عنصر الكبريت ومعادن أخرى متنوعة. ولدى احتراق الفحم الحجري فإن معظم عنصر الكبريت يتحد مع عنصر الأكسجين ويكونان غازًا سامًا هوغاز ثاني أكسيد الكبريت. أما معظم المعادن الأخرى فتتحول إلى رماد. وتشير صناعة الفحم الحجري إلى المواد المنتجة للرماد باسم رماد حتى قبل احتراق الفحم الحجري.

وتحتوي بعض الفحوم الحجرية على أقل من 1% من عنصر الكبريت. وهذه الفحوم ذات المحتوى القليل من عنصر الكبريت يمكن حرقها بكميات كبيرة وبدون إطلاق كميات ضارة من غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى الهواء، إلا حتى هناك فحومًا حجرية عديدة تحتوي على ما يزيد على 1% من عنصر الكبريت. وتسبب هذه الفحوم الحجرية ذات المحتوى المتوسط وذات المحتوى العالي من عنصر الكبريت تلوثًا خطيرًا للهواء إذا أُحْرقَت بكميات كبيرة دون أخذ تدابير الأمان المناسبة. وقد حدت صعوبة وارتفاع تكلفة تطوير تدابير الأمان من التلوث من استعمال الفحم الحجري كوقود. كما حتى بعض الرماد الناتج عن احتراق مسحوق الفحم الحجري قد يتسرب في الهواء ويلوثه شأنه في هذا شأن غاز ثاني أكسيد الكبريت السالف الذكر. وعلى جميع حال فقد جرى تطوير أدوات وأجهزة يمكنها حجز الرماد المتطاير من احتراق الفحم الحجري في عوادم الدخان، الأمر الذي يحول دون تسربه إلى الهواء، ومن ثم تلويث الهواء. ويهجرز استعمال الفحم الحجري كوقود بشكل رئيسي لإنتاج القدرة الكهربائية.

توليد الكهرباء

نظام نقل في محطة لتوليد القدرة الكهربائية من الفحم الحجري، حيث يتم نقل الفحم الحجري إلى غلايات محطة التوليد. إذا توليد القدرة من احتراق الفحم الحجري ينتج معظم القدرة الكهربائية المستخدمة في العالم.

الغالبية العظمى من محطات القدرة الكهربائية محطات توربينية بخارية. وكل محطات توليد القدرة النووية وكل المحطات الأخرى التي تعمل بوقود الفحم الحجري أوالغاز أوالزيت هي أيضًا محطات توربينية بخارية. وتستعمل هذه المحطات بخارًا مضغوطًا بقوة يدير بدوره عجلات العنفات والتي بدورها تحرك المولدات التي تنتج القدرة الكهربائية. وتتباين المحطات التوربينية البخارية بشكل رئيسي فيما بينها، وذلك في كيفية توليد الحرارة اللازمة لإنتاج البخار. فالمعامل النووية تولد الحرارة عن انشطار ذرات عنصر اليورانيوم. أما المعامل الأخرى فتقوم على احتراق الفحم الحجري أوالغاز أوالنفط لقد بقيت الفحوم الحمرية (القارية) الفحوم الحجرية المفضلة لتوليد القدرة الكهربائية لأنها الفحوم الأكثر وفرة، ولأنها ذات القيمة الحرارية الأعلى من بين الفحوم الأخرى، كالفحوم تحت القارية واللجنيت التي تحتوي على القيمة الحرارية الأدنى من بين الفحوم.

التحويل للغاز الطبيعي

فحم الكوك واستخداماته

منطق رئيسي: فحم الكوك
Coke oven at a smokeless fuel plant in Wales, United Kingdom
معمل إنتاج الكوك يُسخن الفحم الحجري في فرن محكم الإغلاق لإنتاج الكوك الذي يعتبر مادة خام رئيسية في صناعة الفولاذ. وفي الصورة نرى كتلة من الكوك الساخن حمراء اللون تم حملها من الفرن إلى عربة تسير على قضبان سكة حديد. وستقوم العربة بحملها ونقلها إلى جزء آخر من المعمل حيث تبرّد.


تصلح المواد المنتجة من الفحم الحجري كمواد خام في الصناعة. ويعد الكوك الأكثر انتشارًا من حيث استخدامه من بين هذه المواد، وينتج الكوك من تسخين الفحم القاري إلى درجة حرارة 1,100°م تقريبًا في فرن محكم الإغلاق. يحول عدم توفر الأكسجين داخل الفرن دون احتراق الفحم الحجري، وتقوم الحرارة بتحويل بعض الأجسام الصلبة في الفحم الحجري إلى غازات. أما المواد الصلبة المتبقية فهي فحم الكوك وهوكتلة صلبة على هيئة زبد مُطْفأ من الكربون الخالص تقريبًا. ويلزم 1,5 طن متري من الفحم القاري لإنتاج طن متري واحد من فحم الكوك. ولتوضيح وتفصيل عمليات إنتاج الكوك، ويسمى الفحم الحجري المستعمل للحصول على الكوك بـالفحم المُتكوك. ولكيقد يكون الفحم الحجري مناسبًا لإنتاج الكوك يجب حتى يحمل الفحم خصائص متنوعة مثل احتوائه على قليل من عنصر الكبريت وكمية محددة من الرماد. وهناك أنواع خاصة من الفحم القاري فقط تحمل هذه الصفات والخصائص الضرورية.

ومعظم معامل الكوك أجزاء ملحقة بمصانع الفولاذ. وتقوم مصانع الفولاذ بحرق الكوك مع خام الحديد وحجر الجير وذلك لتحويل خام الحديد إلى حديد نقي لازم لإنتاج الفولاذ. ويلزم حوالي نصف طن متري من الكوك لإنتاج 0,9 طن متري من الحديد النقي. ولوصف دور الكوك في عملية إنتاج الحديد. ويطلق على عملية إنتاج الكوك اسم الكَرْبَنة؛ حيث تتحول بعض الغازات الناتجة خلال عملية الكربنة، بعد حتى تبرد ـ إلى أمونيا سائلة وقطران الفحم الحجري. وفي عمليات لاحقة تتحول بعض الغازات المتبقية إلى زيت خفيف. ويستخدم الصناع الأمونيا وقطران الفحم الحجري والزيت الخفيف في إنتاج الأدوية والأصباغ والأسمدة. كما يستعمل قطران الفحم الحجري أيضًا في أعمال أسطح المنازل ورصف الطرق. ويصبح بعض الغاز المنتج أثناء عملية الكربنة سائلاً، ويعهد بغاز الفحم الحجري أوغاز فرن الكوك. وهويحترق مثل الغاز الطبيعي ولكنه ذوقيمة حرارية أقل، ويطلق كميات كبيرة من السناج (دقائق الكربون) لدى احتراقه. وفي العادة يتم استهلاك غاز الفحم الحجري هذا، وبشكل رئيسي، داخل المعامل التي تنتجه حيث يستخدم في توليد الحرارة اللازمة لعمليات إنتاج الكوك والفولاذ.

التغييز

منطق رئيسيs: تغييز الفحم الحجري and تغييز الفحم التحت أرضي

يمكن الحصول على الغاز من الفحم الحجري مباشرة بدون عملية الكربنة وذلك بطرق عديدة تسمى التغويز، وتتضمن أبسط طرق التغويز حرق الفحم الحجري في وجود الهواء المضغوط أوالبخار. ويشبه الغاز الناتج غاز أفران الكوك وذلك باحتوائه على قيمة حرارية منخفضة وإطلاقه للسناج. وهويستخدم أساسًا في بعض عمليات الصناعة، وكذلك في إنتاج أنواع من الوقود السائل ذات الطاقة العالية، مثل البترول وزيت الوقود. ولكن الطرق المستخدمة حاليًا لإنتاج هذه الأنواع من وقود الفحم الحجري مكلفة ومعقدة. ويعمل الباحثون الفهميون على تطوير طرق أكثر سهولة وأقل تكلفة.

التسييل

منطق رئيسي: تسييل الفحم الحجري


من أجل تحويل الفحم الحجري إلى وقود سائل يلزم زيادة محتواه من الهيدروجين. تحوي أنواع الفحم القارية النسبة الأعلى من الهيدروجين بين رتب الفحم الحجري الأربع، حيث تحتوي على حوالي 5% من الهيدروجين في هجريبها. ويلزم زيادة هذه النسبة إلى حوالي 12% من أجل تحويل الفحم الحجري إلى وقود سائل ذي طاقة عالية، أوزيادة النسبة إلى حوالي 25% من أجل الحصول على غاز طبيعي صناعيًا من الفحم الحجري.

وتسمى عملية تحويل الفحم الحجري إلى وقود سائل الهَدْرجَة أوالإسالة. وقد جرى تطوير عدة طرق لهدرجة الفحم الحجري. وفي الطريقة المثلى يعالج مزيج من مسحوق الفحم الحجري والزيت مع غاز الهيدروجين في درجات حرارة عالية وتحت ضغط كبير، فيتحد الهيدروجين تدريجيًا مع جزيئات الكربون مكونًا وقودًا سائلاً. ويمكن بهذه العملية إنتاج أنواع وقود عالية الطاقة مثل البترول وزيت الوقود وذلك بإضافة كميات كافية من الهيدروجين.

يمكن تحويل الفحم الحجري بسهولة إلى غاز منخفض الطاقة؛ بطريقة الكَرْبَنَة والتغويز التي وردت في باب استعمالات الفحم الحجري. كما يمكن إنتاج غاز منخفض الطاقة من الفحم الحجري غير المُعَدّن. وتسمى العملية التغويز التحت أرضي. وتتضمن العملية حفر بئرين متباعدتين إحداهما عن الأخرى وتخترقان سطح الأرض وصولاً إلى قاعدة راق الفحم الحجري. يتم إشعال الفحم الحجري عند قاع أحد الآبار بينما يُضغط الهواء خلال المسام في راق الفحم الحجري وتتحرك النار باتجاهه. وعند احتراق كمية كافية من راق الفحم الحجري تسمح بتشكيل ممر بين البئرين في جسمه، عند ذلك يتمكن الهواء المضغوط من دفع الغازات الناتجة من احتراق الفحم الحجري إلى سطح الأرض في البئر الأول. وبالمقارنة مع الغاز الطبيعي، نجد حتى الغاز ذا الطاقة المنخفضة الناتج عن احتراق الفحم الحجري تكون له استعمالات محدودة. ويلزم إغناؤه بالهيدروجين كَيْما تعادل قيمته الحرارية القيمة الحرارية للغاز الطبيعي.

تُعد الطرق الحالية، للحصول على وقود عالي الطاقة من الفحم الحجري مكلفة جدًا للاستعمال التجاري. فإنتاج الهيدروجين مُكلّف جدًا. هذا بالإضافة إلى حتى معظم أنواع الوقود المصنوعة من الفحم الحجري تحتوي على كميات غير مقبولة من الكبريت والرماد. وما زال الباحثون الفهميون يحاولون تطوير طرق أرخص لتحويل الفحم الحجري


الفحم المكرر

منطق رئيسي: الفحم المكرر
أشغال تقليدية للفحم في متحف البندقية لفهم الأعراق البشرية.

العمليات الصناعية

انتاج الكيماويات

انتاج الكيماويات من الفحم



تعدين الفحم

منطق رئيسيs: :تصنيف:شركات الفحم, تعدين الفحم, صناعة الفحم في الصين, صناعة الفحم في پاكستان, صناعة الفحم في نيوزيلندا, and شركات الفحم في أستراليا

في الماضي كانت الوظائف التي تعد أكثر خطورة وصعوبة من وظيفة عامل في منجم فحم حجري تحت سطح الأرض قليلة. ففي القرن التاسع عشر الميلادي كان على الكثير من عمال المناجم حتى يعملوا عشر ساعات يوميًا تحت الأرض ولمدة ستة أيام جميع أسبوع. وقد كانت المعاول هي الأدوات الوحيدة التي تستعمل في تكسير وتفتيت الفحم الحجري. وكان على عمال مناجم الفحم الحجري حتى يجرفوا الفحم الحجري المتفتت ويحملوه في عربات. وفي حالات عديدة كان الأطفال دون سن العاشرة يجرُّون عربات الفحم الحجري من المناجم. كما عملت النساء في عمليات التحميل والنقل بالعربات. ومع مرور الزمن فقد الآلاف من الرجال والنساء والأطفال حياتهم في حوادث المناجم. كما توفي آلاف آخرون جرّاء إصابتهم بأمراض الرئتين بسبب استنشاق رماد الفحم الحجري طوال حياتهم العملية في المناجم.

وتُنفِذ الآلات هذه الأيام معظم الأعمال في مناجم الفحم الحجري ، كما تحسنت إجراءات الأمان في المناجم، وقلّت ساعات العمل، وتم حظر تشغيل الأطفال في المناجم قبل نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. وانخفضت نسبة الوفيات بسبب حوادث المناجم بصورة كبيرة في القرن العشرين. وفي جميع هذه الأحوال فإن مهنة تعدين الفحم الحجري من مناجمه مازالت مهنة المخاطر.


يمكن تقسيم مناجم الفحم الحجري إلى مجموعتين 1 - المناجم السطحية. 2- المناجم التحت أرضية.

يتضمن التعدين السطحي في معظم الحالات تجريد وإزالة التربة والصخور القابعة فوق ترسب الفحم الحجري. وتعهد هذه المواد التي تغطي ترسبات الفحم الحجري باسم الغطاء الصخري أوالترابي. وبعد إزالة هذا الغطاء يمكن استخراج الفحم الحجري بسهولة وحمله بعيدًا.

ويضم التعدين حفر القنوات إلى ترسبات الفحم الحجري. وعادة ماقد يكون التعدين السطحي مختصًا بترسبات الفحم الحجري الموجودة في حدود 30 - 60م تحت سطح الأرض.

وحدثا زاد حجم الغطاء الصخري الواجب إزالته، أصبح التعدين السطحي أكثر صعوبة وتكلفة. أما ترسبات الفحم الحجري المتعمقة بما يزيد على 60م فتعدن بطرق التعدين التحت أرضي.

لتعدين بالتجريد والكشط يعتمد على آليات إزالة الأتربة العملاقة مثل تلك التي تظهر في أعلى هذه الصورة. إذا مزيلات الأتربة تجرد وتكشط التربة والصخر الواقع فوق ترسب الفحم الحجري. وتقوم آلية اقتلاع الفحم الحجري (وسط الصورة) بغرف الفحم الحجري وتحميله في الشاحنة.

التعدين السطحي

تتم جميع عمليات التعدين السطحي غالبًا بالتجريد أوالكشط بمعنى حتى عملياته تبدأ بكشط وإزالة الغطاء الصخري والتربة من فوق الخام. فتتكشف راقات الفحم الحجري على جوانب التلال أوالجبال. ويجري تعدين هذه الراقات من على سطح الأرض بدون إزالة أي غطاء، ويستعمل عمال المناجم آلات تسمى المثاقب اللولبية التي تنتزع الفحم الحجري. وتسمى هذه الطريقة من التعدين السطحي التعدين بالمثقب اللولبي.

التعدين بالتجريد

يعتمد على استخدام آلات قوية تقوم باقتلاع الغطاء الصخري ورميه خارج المقتلع (ويسمى الغطاء المقتلع بالتلف). ومع مرور الزمن يمكن حتى يغطي منجم التعدين بالتجريد وتوالفه مساحة واسعة من الأرض. كما حتى حفر واقتلاع مساحات شاسعة من الأرض يمكن حتى تكون قد تسبّبت في الماضي في مشاكل بيئية خطيرة. ونتيجة لذلك تفرض بعض الحكومات على أصحاب المناجم استصلاح الأراضي التي تم تجريدها، بمعنى إعادة هذه الأراضي إلى وضعها الأصلي قدر الإمكان. ومن ثم يتضمن التعدين بالتجريد والكشط نهجين هما: 1- تعدين الفحم الحجري 2- استصلاح الأراضي.

تعدين الفحم الحجري

تتَّبع معظم المناجم التي تُعدّن الفحم الحجري بكيفية التجريد والكشط نفس المراحل الرئيسية في إنتاج الفحم الحجري. ففي البداية تقوم الجرافات (البلدوزرات) بتنظيف وتسوية منطقة التعدين. ثم يجرى حفر ثقوب صغيرة خلال الغطاء الصخري حتى راق الفحم الحجري. ثم يُحشى جميع ثقب بالمتفجرات. وعند تفجيرها تتحطم صخور الغطاء. ثم تبدأ الجرافات العملاقة القوية (الشاولات) وآلات إزاحة تراب أخرى إزالة وحمل التربة وحطام الصخور بعيدًا. وقد يبلغ ازدياد بعض هذه الآلات المزيحة للتراب ما يوازي ازدياد مبنى مؤلف من عشرين دورًا، وبإمكانها إزالة ما يزيد على 3,200 طن متري من الغطاء الصخري والترابي. وبعد حتى يتم كشف مساحة مناسبة من راق الفحم الحجري تقوم جرافات آلية صغيرة أوآلات اقتلاع الفحم الحجري بغرفه وتحميله على شاحنات، حيث تُحمّل الشاحنات بالفحم الحجري من المنجم إلى خارجه.

ومع حتى معظم التعدين بالتجريد والكشط يتبع نفس المراحل الرئيسية إلا حتى طرق التعدين بالتجريد والكشط تختلف فيما بينها طبقا لكون الأرض منبسطة أوتلّية. ولهذا يمكن تصنيف التعدين بالتجريد والكشط على صورة: 1- تعدين مساحي 2- تعدين كنتوري.

ويطبق التعدين المساحي حين تكون الأرض مستوية نسبيا، ويطبق التعدين الكنتوري في الأراضي الجبلية أوالتلّية. ويقصد بالتعدين الكنتوري، التعدين حول المنحدرات الجبلية.

وفي التعدين المساحي، تقوم آلة إزالة التربة باقتلاع جميع الغطاء الصخري المتكسر على امتداد شريط من الأرض على حافة حقل الفحم الحجري، ويسمى الخندق العميق الناتج البتر. وأثناء قيام آلة إزالة الأتربة بعمل البتر فإنها تكوم التلف على امتداد جانب البتر بعيدًا عن منطقة التعدين. ويشكل ركام التلف حافة بارزة تسمى رصيف التلف. وبعد اكتمال البتر يتم اقتلاع الفحم الحجري منه وتحميله بعيدًا على شاحنات. ثم تقوم آلة إزالة الأتربة بحفر بتر ثان مماثل على امتداد جانب البتر الأول، وتكوم ركام التلف من هذا البتر الجديد في مكان البتر الأول المنتهي. إلى غير ذلك تتكرر هذه العملية على امتداد حقل الفحم الحجري حتى يتم تعدينه كاملاً. وتشكل أرصفة التلف سلاسل من حواف طويلة متوازية فوق مساحة من الأرض يمكن تسويتها فيما بعد.

ويعتبر التعدين المساحي غير عملي إذا كانت راقات الفحم الحجري كامنة داخل التلال. وفي حالة وجود راقات الفحم الحجري بالقرب من قمة التل، يمكن لآلة إزالة الأتربة كشط وإزالة قمة التل، ومن ثم يتكشف الفحم الحجري. أما في حالة وجود راق الفحم الحجري قرب قاعدة التل، فيجب تعدينه على الكنتور؛ أي حول المنحدرات.

في التعدين بالكنتور، تقوم آلة إزالة الأتربة بإزالة الغطاء الصخري المحطم والمفتت مباشرة من فوق المنطقة، حيث ينكشف راق الفحم الحجري حول التل. ويشكل البتر الناتج رفًا أوإفريزًا واسعًا ممتدًا على جانب التل. ويتم تجميع وتخزين التلف بصورة مؤقتة على جانب التل أواستعماله في ملء القطوع لاحقًا. وبعد تعدين الفحم الحجري ونقله بعيدًا يمكن لآلة إزالة الأتربة حتى تصعد المنحدر وتقوم بحفر بتر آخر فوق البتر الأول مباشرة، ومع ذلك يزداد عمق الغطاء الصخري بحدّة مع زيادة ازدياد المنحدر. وبعد البتر الأول أوالثاني من الممكن يصبح الغطاء الصخري كبيرًا للغاية؛ ومن ثم لا تستطيع الآليات حتى تزيله بكفاية. ولكن إذا كان راق الفحم الحجري سميكًا بشكل كاف، فإن المهندسين قد يحفرون منجمًا تحت سطح الأرض لأخذ ما تظل من الفحم الحجري.

استصلاح الأرض

تتمثل المشاكل البيئية في كون التعدين بالتجريد والكشط يؤدي إلى دفن التربة الخصبة تحت أكوام من الصخر. وتطلق هذه الصخور حموضًا عند تعرضها للرطوبة. وتحمل مياه الأمطار الجارية عبر المنحدرات الجرداء الحموض والأوحال معها، وتجرف التربة الخصبة من المناطق المجاورة. وتلوث هذه المياه الجارية مياه الجداول والأنهار بما تحمله من أوحال وحموض.

وتهجرز المستوى الأولى، من عملية استصلاح الأراضي التي جرى فيها التعدين بكيفية التجريد والكشط، في التقليل من وجود المنحدرات الشديدة التي تشكلت من أكوام التلف. وتقوم الجرافات بتسوية أرضية التلف الناتج من التعدين المساحي. أما ركام التلف الناتج عن التعدين الكنتوري فيمكن استخدامه لملء القطوع في جوانب التلة. وتجب إعادة الأجز اء العليا من التربة إلى مكانها الأصلي ما أمكن ذلك، كي يصبح من الممكن إعادة زراعتها.

التعدين اللولبي

المثقب اللولبي المستخدم في تعدين الفحم الحجري آلة شبيهة بمثقب سدادة فلين ضخم، وتستخدم لحفر جانب منكشف الفحم الحجري على منحدر ما. وتفتل الفحم الحجري على هيئة بتر غليظة متكتلة. ويستخدم المثقب اللولبي في المناجم الكنتورية، وكذلك عندماقد يكون الغطاء الصخري الفوقي على المنحدر كبيرًا لدرجة يصعب معها إزالته. ويخترق المثقب اللولبي منكشف الفحم الحجري ويفتل الفحم الحجري الذي لم يكن من الممكن تعدينه بأي طريقة أخرى. وتستطيع المثاقب اللولبية حتى تحفر وتخترق لعمق 60م أوأكثر في جانب تل أومنحدر ما.

وتختص عمليات التعدين بالمثقب اللولبي في استغلال مكاشف الفحم الحجري ذي الجودة العالية والتي لا يمكن تعدينها اقتصاديًا بأي طريقة أخرى. ومع حتى التعدين بالمثقب اللولبي لا يَستخرج إلا كميات قليلة من الفحم الحجري إلا حتى طريقته تكون ناجحة جدًا إذا اسُتعملت، جنبًا إلى جنب، مع كيفية التعدين الكنتوري.

أنواع المناجم التحت أرضية. هناك ثلاثة أنواع من المناجم التحت أرضية: 1- مناجم رأسية، 2- مناجم مائلة، 3- مناجم موازية. في المنجم الرأسيقد يكون المدخل إلى المنجم والمخرج منه رأسيين. في المنجم المائل يشق مدخل ومخرج المنجم على منحدر مائل. في المنجم الموازي تحفر الممرات في جانب طبقة الفحم الحجري المنكشف على المنحدر المائل.

التعدين التحت أرضي

ينطوي التعدين التحت أرضي على مخاطر أكثر من التعدين السطحي. فربما يتعرض عمال المناجم للإصابات أويموتون بسبب انهيارات الكهوف والصخور الساقطة وحوادث التفجير والغازات السامة. ولمنع هذه الكوارث فإن جميع خطوة من خطوات العمل في التعدين التحت أرضي يجب حتى تُصمَّم بشكل يؤمن حماية العاملين. وقد نوقشت بعض تدابير الأمان في هذا الفصل من هذه الموضوعة. يتطلب التعدين التحت أرضي أيد عاملة أكثر من التعدين السطحي. ولكن مع هذا، تكون المناجم التحت أرضية ذات ميكنة متقدمة، حيث تقوم الآلات بكل عمليات الحفر والاقتلاع والتحميل والنقل في المناجم الحديثة.

وفي معظم الحالات، يبدأ عمال المناجم بإنشاء منجم تحت أرضي، عن طريق حفر وشق ممرين أوطريقين يصلان سطح الأرض بطبقة الفحم الحجري. ويعمل أحد هذه الممرات كمدخل ومخرج لعمال المنجم ومعداتهم، بينما يستخدم الممر أوالطريق الآخر لنقل الفحم الحجري إلى الخارج. وكلا الممرين يقوم بعملية التهوية وتحريك الهواء إلى داخل وخارج المنجم. ومع تقدم عمليات التعدين يقوم العمال بحفر أنفاق تصل ما بين هذه الممرات وراق الفحم الحجري. أنماط معدات التعدين التحت أرضي يعتمد نمط المعدات اللازمة لمنجم تحت أرضي على كيفية التعدين المستعملة في المنجم. وتستخدم المناجم المميكنة ثلاث طرق تعدين رئيسية 1- الكيفية التقليدية 2- التعدين المستمر. 3- تعدين الحائط الطويل. ويتطلب جميع من الطرق الثلاث أنماط معدات مختلفة.

معدات التعدين التقليدي. تتضمن كيفية التعدين التقليدية سلسلة من خطوات العمل، تتطلب ثلاث منها آلات خاصة. أولاً، تبتر آلة بتر (إلى اليمين) شقًا عميقًا على امتداد قابلة الفحم الحجري (الفحم الحجري المنكشف على سطح حائط المنجم). وتحفر آلة أخرى (في الوسط) ثقوبًا في قابلة الفحم الحجري. ويحشوعمال المنجم الثقوب بالمتفجرات ثم يفجرونها. ويؤدي الشق المعمول على امتداد أسفل القابلة إلى سقوط الفحم الحجري المبعثر والمكسر على أرضية المنجم. تجمع آلة تحميل (إلى اليسار) الفحم الحجري على حزام ناقل متحرك.
معدات التعدين المستمر تلغي سلسلة خطوات العمل في تعدين قابلة الفحم الحجري. تجرف آلة تعدين متواصل (إلى اليمين) الفحم الحجري وتحمله على عربة مكوكية في عملية واحدة
معدات تعدين الحائط الطويل. يختلف تعدين الحائط الطويل عن طرق التعدين التحت أرضي الأخرى وذلك بنظامه المتبع في دعم وتثبيت السقف. وتستعمل الطرق الأخرى في مناجم الحجرة والعمود فقط، حيث تهجر أعمدة من الفحم الحجري لتدعيم سقف المنجم. تستعمل سنطقات فولاذية متحركة لدعم السقف فوق قابلة فحم حجري طويلة واحدة. ويحرك عمال المنجم آلة بتر إلى الأمام والخلف على امتداد قابلة الفحم الحجري لتكسير وتفتيت الفحم الحجري، ويسقط الفحم الحجري المتفتت على حزام ناقل. وحدثا تقدم البتر في طبقة الفحم الحجري يقوم العمال بتحريك نادىمات السقف إلى الأمام، ويهجر السقف خلف عمال المنجم لينهار ويسقط.

ويمكن تقسيم المناجم التحت أرضية إلى ثلاث مجموعات طبقًا للزاوية التي تصنعها الممرات مع مستوى سطح الأرض. وهذه المجموعات هي:

1- المناجم الرأسية ذات الممرات العمودية على سطح الأرض أوالآبار

2- المناجم المائلة ذات الممرات المائلة

3- المناجم الموازية ذات الممرات الموازية لمستوى سطح الأرض. ويوجد في بعض المناجم نمطان أوثلاثة أنماط من هذه الممرات.

تُشق الممرات في المنجم الرأسي عموديًا بحيث تسير مباشرة من سطح الأرض إلى راق الفحم الحجري. وفي هذا الحال لابُد من استخدام المصاعد والمهابط في هذه الممرات. وتكون المناجم العميقة غالبًا من النوع الرأسي. وتُشق الممرات في المناجم المائلة بشكل مائل بحيث تتبع عادة الممرات جانب التل حتى تصل إلى راق الفحم الحجري تحت هذا التل. أما المناجم الموازية فتُقام لتعدين راقات الفحم الحجري المطمورة في داخل التلال أوالجبال وتُشق الممرات هنا نحوالراق مباشرة حيث ينكشف الراق على سطح المنحدر. وبهذا تكون المناجم موازية لسطح الارض.

بعد شق الممرات، يجري العمل في المناجم التحت أرضية وفق نظامين رئيسيين هما: 1- نظام الحجرة والعمود. 2- نظام الحائط الطويل. ولكل من هذين النظامين تقنية خاصة به. كما يمكن اتباع أي من النظامين في أي من المناجم الرأسية أوالمائلة أوالموازية على حد سواء. ويعتبر نظام الحجرة والعمود الأكثر استعمالاً في التعدين التحت أرضي في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يستعمل نظام الحائط الطويل على نطاق واسع في البلدان الأخرى، بخاصة في الأقطار الأوروبية.

نظام الحجرة والعمود

ويتضمن إبقاء أعمدة من خام الفحم الحجري داخل المنجم، تقوم بدعم الغطاء الصخري الفوقي. وربما يبدأ عمال المناجم في إنشاء منجم وفق نظام الغرفة والعمود، وذلك بحفر وشق ثلاثة أنفاق طويلة أوأكثر متوازية في جسم راق الفحم الحجري. وتسمى هذه الأنفاق التي تتفرع من الممرات، المداخل الرئيسية لجسم راق الفحم الحجري. ويبلغ عرض الحائط الواحد من خام الفحم الحجري المحصور بين مدخلين رئيسيين متجاورين 12-24 مترًا. ثم يجري بتر حائط الفحم الحجري المحصور بين جميع مدخلين عرضيًا عدة مرات (كل 12-24 مترًا)، إلى غير ذلك تُقسّم القطوع الحائط إلى مربعات أومستطيلات من الفحم الحجري يبلغ طول ضلع الواحد منها 12-24 مترًا. ويتم نقل الفحم الحجري المستخرج، أثناء عملية إنشاء المداخل هذه، إلى خارج المنجم.

تقوم الأعمدة المشكّلة من الفحم الحجري بدعم الغطاء الصخري فوق المداخل الرئيسية. ويجري تثبيت أسقف هذه المداخل أيضًا باستخدام القضبان أوالمسامير الطويلة المصوملة، وذلك لتثبيت هذه الأسقف في مكانها. وفي سبيل تثبيت السقف هذا، يقوم عمال المنجم بحفر ثقوب في السقف بعمق 0,9- 1,8م أوأكثر. ثم يدخلون فيها قضبانًا أومسامير طويلة من المعدن، ثم يُثبّتون النهاية الحرة من جميع قضيب مع السقف بصامولة. في هذه العملية، تخترق القضبان طبقات صخور الغطاء الصخري فوق المداخل، وتربطها بعضها ببعض، الأمر الذي يحول دون انهيارها، وبذلك تظل سقوف المداخل قوية وثابتة. إلى غير ذلك يقوم عمال المنجم بتثبيت سقوف المداخل الرئيسية في جميع أنحاء المنجم حدثا تقدموا في عملهم. يتم كذلك إنشاء خط سكك حديدية أوحزام متحرك في أحد المداخل الرئيسية لنقل الفحم الحجري إلى مداخل ومخارج المنجم الرئيسية. وتؤمن السكك الحديدية أيضًا عملية انتنطق العمال في المداخل الرئيسية. كما يقوم مدخلان رئيسيان على الأقل بتأمين التهوية اللازمة. وقد يلزم، في المنجم التحت أرضي، إنشاء بعض التسهيلات؛ مثل قنوات تصريف المياه وأنابيب سحب الغاز وأنابيب الهواء المضغوط وكبلات الكهرباء. ويتم إنشاء هذه التسهيلات في المداخل الرئيسية أولاً، ثم يجري تمديدها لاحقًا إلى أجزاء المنجم الأخرى.

نظام الحجرة والعمود. يستعمل كثير من المناجم التحت أرضية نظام الحجرة والعمود في التعدين. في البداية يحفر عمال المنجم أنفاقًا في جسم طبقة الفحم الحجري. هذه الأنفاق تسمى المداخل الرئيسية، وهي متفرعة من طرق أوممرات الدخول والخروج الرئيسية في المنجم، ثم يقوم العمال بحفر سلسلة من المداخل الصغيرة الفرعية في جسم طبقة الفحم. تكون هذه السلسلة متفرعة من المداخل الرئيسية، وكذلك يحفر العمال سلسلة مداخل أخرى تسمى مداخل الحجرة، وهذه بدورها تكون متفرعة من المداخل الصغيرة الفرعية. وتهجر أعمدة من الفحم الحجري في جميع المداخل من أجل دعم سقف المنجم. وحدثا تعمقت مداخل الحجرة فإنها تشكل ألواحًا بارزة من الفحم الحجري. ويقوم العمال بحفر حجيرات في هذه الألواح من أجل إنتاج أكثر ما يمكن من طبقة الفحم الحجري. ويرى في الشكل مسقط أفقي لمنجم حجرة وعمود يوضح المداخل المتنوعة في المنجم.

وبعد حتى يتم إنشاء المداخل الرئيسية، يقوم عمال المنجم بحفر مجموعات من المداخل الصغيرة الفرعية، تخترق جسم راق الفحم الحجري، متعامدة مع المدخل الرئيسي. وتتألف جميع مجموعة من هذه المداخل الفرعية من ثلاث أوأكثر من الأنفاق المتوازية، التي تخدم نفس الغرض كما في المداخل الرئيسية. ويجري عمل قطوع في جدران الفحم الحجري الفاصلة بين جميع مدخلين متجاورين، وبذلك تَتشكّل أعمدة من الفحم الحجري شبيهة بتلك التي تشكلت بين المداخل الرئيسية. وفي نقاط متعددة وعلى طول جميع مجموعة من المداخل الفرعية، يقوم عمال المنجم بحفر مداخل حجرات في جسم الفحم الحجري. وتكون مداخل هذه الحجرات متعامدة فيما بينها، ثم يبدأون باقتلاع الفحم الحجري من مداخل هذه الحجرات مُشكِّلين حجرات في جسم راق الفحم الحجري.

وحدثا وسّع عمال المنجم حجرة ما، فإنهم يهجرون أعمدة من كُتل الفحم الحجري لدعم الغطاء الصخري. ويتم تعدين الحجرة إلى مدى معين في راق الفحم الحجري. وعند الوصول إلى نهاية المدى، من الممكن يزيل عمال المنجم الأعمدة ومن ثم ينهار سقف الحجرة. ويجب عليهم إزالة هذه الأعمدة تراجعيًا أي من مؤخرة الحجرة باتجاه المقدمة. إلى غير ذلك يبقى مخرج عمال المنجم من الحجرة مفتوحًا بعد انهيار سقفها. وفي بعض الأحيان تُزال الأعمدة من المداخل الرئيسية بنفس طريقة إزالتها من الحجرة، أي تراجعيًا وذلك حماية للعاملين.

تتضمن جميع طرق التعدين بالحجرة والعمود الإبقاء على وجود أعمدة من كُتل راق الفحم الحجري في أماكنها. وتتباين مناجم الحجرة والعمود فيما بينها حسب كيفية التعدين فيها. وتستخدم مناجم الحجرة والعمود طريقتين في التعدين:

1- الطريقة الآلية التقليدية. 2

التعدين المتواصل (المستمر).

الطريقة الآلية التقليدية كانت تمارس بشكل واسع خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين أكثر منها الآن. وقد حلّت هذه الطريقة خلال الثلاثينيات محل الطرق الأولى البدائية التي كانت تقتلع الفحم الحجري يدويًا. كما حلّت كيفية التعدين المتواصل منذ عام 1950م محل هذه الكيفية التقليدية بشكل متزايد.

تشتمل الكيفية التقليدية على خمس خطوات رئيسية:

1- تبتر آلة، تتكون من مجموعة أقراص مسننة كأسنان المنشار، شقًا طويلاً عميقًا على طول قاعدة قابلة راق الفحم الحجري

2- تقوم آلة أخرى بحفر عدد من الثقوب في هذه القابلة

3- يُحشى جميع ثقب بالمتفجرات. ولدى تفجير المتفجرات يتحطم الفحم الحجري ويتبعثر. ويؤدي البتر أوالشق على امتداد قاع قابلة راق الفحم الحجري إلى سقوط الفحم المتبعثر على أرضية المنجم.

4- تقوم آلة بتحميل الفحم الحجري على عربات مكوكية الحركة أوعلى حزام متحرك

5- يقوم عمال المنجم بتثبيت سقف الحجرة الذي انكشف بواسطة التفجير بالمسامير الطويلة المصوملة.

ينفذ جميع خطوة من هذه المراحل فريق متخصص منفصل عن الفرق الأخرى، وحدثا أنهى فريق عمله في قابلة معينة يأتي فريق آخر ليقوم بالدور المطلوب منه. إلى غير ذلك يمكن للعمال حتى يعملوا في خمس قابلات من راق الفحم الحجري في آن واحد. ولكن، تكون هناك فترات توقف متكررة عن العمل والإنتاج، وهي الفترات الزمنية اللازمة لانتنطق فريق العمل من قابلة إلى أخرى.

عامل يدير آلة تسمى المعدِّن المتواصل يستطيع استخراج 1,8 طن متري من الفحم الحجري في الساعة. وتستطيع هذه الآلات حتى تقلع وتحمل الفحم الحجري بسرعة تفوق سرعة نقله لخارج المنجم.

التعدين المتواصل (المستمر)

وهي الطريقة الشائعة الآن من طرق التعدين التحت أرضي في مناجم الفحم الحجري في بعض الدول. تستخدم هذه الطريقة آلات خاصة تسمى المُعِدّنات المتواصلة. يُحفر المعدن المتواصل الفحم الحجري من قابلة راق الفحم الحجري، ويمكن لعامل واحد يدير المُعَدِّن المتواصل حتى يقتلع نحو1,8طن متري من الفحم الحجري في الساعة الواحدة. كما تقوم هذه الآلة وفي نفس الوقت بتحميله على عربات مكوكية أوعلى أحزمة متحركة آليًا، وهذه بدورها تنقله إلى سكة حديدية أوحزام متحرك آخر في المداخل الرئيسية.

ويستطيع المُعَدِّن المتواصل عادة حتى يقلع ويحمل الفحم بسرعة تفوق سرعة نقله خارج المنجم. كما تستطيع هذه الآلة حتى تعمل بسرعة تفوق سرعة الأعمال الأخرى؛ مثل تثبيت سقوف الحجر بالمسامير المصوملة، وعمليات التهوية، وتصريف المياه. ونتيجة لهذا يتوجب حتى يتوقف المُعَدِّن المتواصل عن العمل بين الحين والآخر تاركًا المجال للأنظمة الأخرى لتعمل.

نظام الحائط الطويل

يتضمن هذا النظام من التعدين التحت أرضي شق أنفاق أومداخل رئيسية شبيهة بتلك الموجودة في منجم الحجرة والعمود. ويتم تعدين الفحم الحجري، وفق هذا النظام من قابلة واحدة طويلة من راق الفحم الحجري، تسمى الحائط الطويل، وليس من عدد من القابلات القصيرة أومن حجرات عديدة.

تبلغ قابلة الحائط الطويل هذا حوالي 90-210م طولاً. يحرك عمال المنجم آلة بتر ذهابًا وإيابًا عبر قابلة الحائط، وتقوم هذه الآلة بتحديد وتقطيع الفحم الحجري الذي يسقط بدوره على حزام متحرك. ويتم دعم السقف فوق مكان العمل مباشرة باستخدام نادىمات فولاذية. وحدثا تقدم العمل في تعدين راق الفحم الحجري انتقلت هذه النادىئم الفولاذية إلى الأمام وهجرت السقف خلف عمال التعدين لينهار. وبعد حتى يتم استهلاك قابلة راق الفحم الحجري في حدود 1200-1800م في جسم الراق تُعد قابلة جديدة للبدء في تعدينها. ويجري تكرار هذه العملية مرات ومرات حتى يتم استخراج أكبر كمية من الفحم الحجري.

ظهر التعدين بنظام الحائط الطويل في أوروبا أساسًا حيث تكثر المناجم التحت أرضية العميقة؛ التيقد يكون ضغط ثقل الغطاء الصخري فوقها شديدًا. ويخفف التعدين، بنظام الحائط الطويل من تأثير الضغط، وذلك بالسماح للسقف حتى ينهار في معظم المناجم. وفي المناجم الأوروبية قد يبقى السقف فوق المداخل الرئيسية وفوق قابلة الحائط الطويل وفوق نفقين اثنين يؤديان إلى قابلة الحائط. إلى غير ذلك تستطيع هذه المناجم حتى تنتج حوالي 90% من الفحم الحجري الموجود في راق ما.

وهناك شكل آخر من نظام الحائط الطويل يسمى تعدين الحائط القصير. ويبلغ طول قابلة الحائط القصير حوالي 45-60م . ويجري تعدين قابلة الحائط باستخدام معدات التعدين المستمر، أكثر مما يحدث في طريقة الحائط الطويل. إذا هذا النظام المستخدم في أستراليا يناسب تعدين راقات الفحم الحجري التي لا يسمح بناؤها الجيولوجي بتجزئتها إلى قابلات طويلة.

تنظيف الفحم الحجري وشحنه

كيفية إزالة الشوائب من الفحــم الحجري تزيل هيئات التعدين الشوائب المعدنية من الفحم الحجري بكيفية تسمى التنظيف وتتضمن العملية ثلاث خطوات رئيسية: 1- يفرز منخل الفحم الحجري إلى ثلاث مجموعات حسب حجوم بتر الفحم الحجري. 2- تسحب جميع مجموعة على حدة عبر أنابيب إلى جهاز غسل مستقل، حيث يتم مزجها بالماء. وبما حتى الشوائب تكون أثقل من الفحم النقي فإن أول ما يستقر على قاع المحلول هي تلك البتر من الفحم الحجري التي تحتوي على معظم الشوائب. وكذلك فإن أي بتر سائبة من الصخر أوالطين الممزوجة مع الفحم الحجري تستقر على القاع أيضًا. ومن ثم يصار إلى استبعاد هذه البتر أوالنفايات. 3- يتم تجفيف بتر الفحم الحجري النظيفة باستخدام الهزازات أونافثات الهواء الساخن، إلى غير ذلك يصبح الفحم الحجري جاهزًا للشحن إلى المشترين.

يتم شحن كميات الفحم الحجري إلى المشتري بحالة استخراجه من المنجم، دون أية معالجة. ويعهد هذا الفحم غير المعالج في أوساط صناعة الفحم الفحم الآتي من المنجم. وتتراوح أحجام بتر الفحم الحجري من الحبيبات الدقيقة إلى الكتل الكبيرة.

وأكثر الجهات استعمالاً للفحم الحجري، محطات توليد القدرة الكهربائية، ومصانع إنتاج فحم الكوك التي تتطلب نوعية خاصة من الفحم الحجري. ولايفي الفحم الحجري الآتي من المنجم بهذه المتطلبات وذلك لاحتوائه على كميات من الشوائب غير المقبولة، ولهذا يتعين على منتجي الفحم الحجري تنقيته من الشوائب قبل عرضه للبيع.


تنظيف الفحم الحجري

يقوم منتجوالفحم الحجري بتنظيفه في معامل تجهيز مصممة تصميمًا خاصًا. وتشتمل مناجم الفحم الحجري الكبيرة على معامل تجهيز خاصة تكون ملحقة بمسقط المنجم، وتستخدم أنواعًا عديدة من الأجهزة والمعدات الأخرى لإزالة الشوائب من الفحم الحجري قبل بيعه.

ويشكل جميع من الرماد والكبريت الشوائب الرئيسية في الفحم الحجري. ويتألف الرماد أساسًا من مركبات معدنية تتكون من عناصر: الألومنيوم، والكالسيوم، والحديد، والسليكون. ويكون بعض الكبريت الموجود في الفحم الحجري على هيئة معدن البيريت بشكل خاص أوالمعروف بالمعدن الشبيه بالمضى. وما تظل فهوكبريت عضوي وهذاقد يكون متحدًا بشدة مع كربون الفحم الحجري. وكذلك قد يحتوي الفحم الحجري الآتي من المنجم على بتر صغيرة من الصخر أوالطين تنبغي إزالتها أيضًا، بالإضافة إلى الشوائب الأخرى.

تعتمد معامل التجهيز على مبدأ الوزن النوعي في إزالتها لشوائب الفحم الحجري الآتي من المنجم. وحسب مبدأ الوزن النوعي، فإنه إذا وضعت مادتان صلبتان في محلول فإن المادة الأثقل ستهبط وتستقر في القاع أولاً. وتكون معظم الشوائب المعدنية الموجودة في الفحم الحجري أثقل من الفحم الحجري الخالص؛ ولهذا فإن هذه الشوائب يمكن فصلها عن الفحم الحجري الآتي من المنجم بوضعه في محلول. وتتضمن عملية تنظيف الفحم الحجري الكاملة ثلاث خطوات هي: 1- الفرز 2- الغسل 3- التجفيف.

الفرز

قد تستقر البتر الكبيرة من الفحم الحجري النقي أسفل المحلول قبل حتى تستقر البتر الصغيرة الحاوية على شوائب عديدة، ولذلك يجب فرز بتر الفحم الحجري حسب حجومها. وفي كثير من معامل التجهيز تقوم آلة نخل بفرز بتر الفحم الحجري إلى ثلاثة حجوم؛ خشنة ومتوسطة وناعمة. ويجري طحن البتر الغليظة المتكتلة، ومن ثم يُفرز الفحم الحجري المطحون إلى الفئات الرئيسية الثلاث حسب الحجم.

الغسل

تستخدم معامل التجهيز النموذجية الماء محلولاً لفصل الشوائب عن الفحم الحجري. تسحب جميع فئة من الفحم الحجري المفروز، عبر أنابيب، إلى جهاز غسل خاص، حيث يتم مزجها بالماء. ويقوم جهاز الغسل بفصل الشوائب عن الفحم الحجري بالاعتماد على مبدأ الثقل النوعي حيث تسقط بتر الفحم الحجري الثقيلة الحاوية كميات كبيرة من الشوائب في حوض تجميع النفايات. إلى غير ذلك تزيل عملية الغسل كمية كبيرة من الرماد عن الفحم الحجري. أما الكبريت العضوي المتحد مع الكربون فلا يمكن حتى تزال منه إلا كميات قليلة فقط.

التجفيف

يبقى الفحم الحجري ليقطر الماء بعد عملية الغسل. وإذا لم يتخلص من كمية الرطوبة الزائدة، فإن قيمته الحرارية ستنخفض بشدة. ولذلك تستخدم معامل التجهيز أجهزة عديدة مثل الهزازات ونافثات الهواء الساخن لتجفيف الفحم الحجري بعد غسله.

وفي معظم الحالات يتم مزج فئات الفحم الحجري المنفصلة بعضها ببعض مرة أخرى، وذلك قبل عملية التجفيف أوبعدها، ويتم شحن الخليط أساسًا إلى محطات توليد القدرة الكهربائية ومعامل إنتاج الكوك. وتطحن جميع معامل إنتاج الكوك وكثير من محطات توليد القدرة الكهربائية الفحم الحجري إلى مسحوق قبل استخدامه، ولهذا فهي ترحب بشحنات الفحم الحجري ذات الحجوم المتنوعة. كما حتى بعض مستهلكي الفحم الحجري يطلبون فحمًا ذا حجم متناسق ومتماثل. ولذلك فإن معامل التجهيز التي تزود هؤلاء المستهلكين تُبقي على الفحم الحجري النظيف والمغسول في فئات منفصلة ومتدرجة حسب حجم بتره.


شحن الفحم الحجري

تُنقْل معظم شحنات الفحم الحجري داخل البلد بوساطة القطارات أوبمراكب بحرية مخصصة للنقل تسمى ننطقات مائية أوبالشاحنات. وفي حالات كثيرة يتم نقل شحنات خاصة من الفحم الحجري بطريقتين أوثلاث من وسائل النقل هذه. كما تنقل سفن شحن ضخمة الفحم الحجري عبر المحيطات وبين الموانئ الساحلية، أوعبر الممرات المائية على اليابسة كما في البحيرات العظمى.

وتؤمن الننطقات المائية الطريقة الأرخص لشحن الفحم الحجري في بعض الأقطار، ولكن الننطقات المائية تعمل عبر الأنهار أوبين الموانئ الساحلية فقط. وتمثل الشاحنات الوسيلة الأرخص لشحن كميات صغيرة من الفحم الحجري لمسافات قصيرة على اليابسة. ويلزم أحيانًا شحن كميات كبيرة من الفحم الحجري لمسافات طويلة على اليابسة حتى تصل إلى المشترين. وتقوم السكك الحديدية في هذه الحال بتأمين وسيلة الشحن الأكثر اقتصادًا.

ويمكن سحب الفحم الحجري عبر أنابيب تمتد من المناجم إلى معامل توليد القدرة الكهربائية. فهناك خط أنابيب تحت أرضي يبلغ طوله 439كم، ينقل الفحم الحجري من منجم في أريزونا إلى معمل توليد القدرة الكهربائية في نيفادا. ولكي يسحب الفحم الحجري عبر الأنابيب يطحن الفحم الحجري ثم يمزج بالماء فيشكل ملاطًا رقيق القوام (مادة صابونية) يمكن ضخه خلال خط الأنابيب. وتهتم مراكز صناعات الفحم الحجري ومحطات توليد القدرة الكهربائية في الولايات المتحدة بإنشاء المزيد من خطوط الأنابيب لنقل الفحم الحجري. وفي تلك الحالاتقد يكون إنشاء خطوط الأنابيب أكثر تكلفة وأقل كفاية من شحنه بالطرق التقليدية.

كانت بعض شحنات الفحم الحجري في الماضي تتكون من أنواع من فحم الأنثراسيت القاري وشبه القاري. وبما حتى تكلفة شحن كمية معينة من اللجنيت هي ذاتها تكلفة شحن كمية مماثلة من فحم آخر عالي الرتبة، وبما حتى اللجنيت ذوقيمة حرارية أقل بين رتب الفحم الحجري الأربع، فإن اللجنيت لم يكن ليصمد للمنافسة مع الفحوم الحجرية ذوات الرتبة العالية في الأسواق البعيدة. وقد استُعمل اللجنيت بشكل رئيسي في معامل توليد القدرة الكهربائية التي تم إنشاؤها في حقول تعدين اللجنيت. وقد تم حمل اللجنيت على أحزمة ميكانيكية متحركة أوسكك حديدية صغيرة من المناجم إلى المعامل. ومع ذلك فإن تنامي الاحتياج للفحم الحجري ذي المحتوى المنخفض من الكبريت قد أدى إلى زيادة الطلب على اللجنيت. ونتيجة لذلك أصبح من الأوفر شحن اللجنيت بالقطارات من المناجم إلى معامل توليد القدرة الكهربائية التي تبعد مئات الكيلومترات.

صناعة الفحم الحجري

تملك الحكومة المركزية في معظم الأقطار جميع مناجم الفحم الحجري أومعظمها. والاستثناء الرئيسي من هذا، يضم أستراليا، وألمانيا، وكندا، وجنوب إفريقيا، والولايات المتحدة، حيث إذا جميع مناجم الفحم الحجري أومعظمها في هذه الأقطار ممتلكات خاصة. وتضع الحكومات المركزية في هذه الأقطار تنظيمات خاصة بصناعة الفحم الحجري.

تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا في مقدمة قائمة الدول المصدرة للفحم الحجري في العالم. ويأتي نحورُبع صادرات الفحم الحجري في العالم من مناجم في الولايات المتحدة، كما يأتي في مقدمة الدول المصدرة الأخرى كندا وبولندا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والصين. وتشتري اليابان 30% تقريبًا من صادرات الفحم الحجري العالمية وهي نسبة عالية تفوق نسبة أي قطر آخر.


كثافة الطاقة

كثافة الطاقة في الفحم ، تعني كمية الطاقة التي يولدها إحتراق كيلوجرام من الفحم خلال أربع وعشرين ساعة. ويعبر عن تلك الطاقة بالكيلوات/ساعة في بعض الأحيان.

الأنطقيم المنتجة للفحم في الولايات المتحدة الأمريكية


أماكن تواجد الفحم الحجري

ترسبات الفحم في العالم توضح هذه الخريطة الترسبات الرئيسية (التراكمات الطبيعية) من أنواع الفحم الحجري الرئيسية ـ الأنتراسيتات، والحمرية، وتحت الحمرية، واللجنيتات، حيث يوجد في الولايات المتحدة أكبر الترسبات في العالم إذ تملك 24% من احتياطيات العالم المؤكدة، ولدى جميع من الصين، وروسيا، وأستراليا، والهند ترسبات كبيرة أيضًا.

يوجد الفحم الحجري في جميع القارات، وتنتشر ترسباته أوتراكماته من أقصى شمال الكرة الأرضية في القطب الشمالي حتى أقصى جنوبها في القارة القطبية الجنوبية.

وتتشكل ترسبات من الفحم الحجري تحت مياه المحيطات بعيدًا عن الشواطئ. وهي ذات قيمة اقتصادية محدودة في الوقت الراهن، وذلك بسبب صعوبة تعدينها.

وتسمى ترسبات الفحم الحجري التي يمكن تعدينها بصورة مربحة باحتياطي الفحم الحجري. وفي معظم الحالات يجب ألا يقل سمك راق الفحم الحجري عن 60 سم حتى يمكن لمهندسي المناجم تصنيفه كاحتياطي. وتضم تقديرات احتياطي الفحم الحجري طويلة المدى طبقات فحم حجري ذات سمك 30 إلى60سم. ولكن مثل هذه الطبقات الرقيقة يمكن حتى يجري تعدينها لاحقًا بعد نفاد التراكمات المنتجة والواعدة. وتضم معظم تقديرات احتياطي الفحم الحجري تلك التراكمات الفحمية التي جرى اختبارها والتأكد منها. وربما تكون كميات الاحتياطيات الحقيقية إلى حد ما أكبر أوأقل من التقديرات. ولتقدير احتياطي الفحم الحجري يقوم مهندسوالمناجم بحفر الأرض في المناطق التي يحتمل وجود الفحم الحجري بها. وتؤخذ أثناء عملية الحفر عينات من الهجريبات الصخرية وذلك حسب ترتيب تعاقبها بعضها فوق بعض، ومن ثم يمكن فهم عمق وسمك راقات الفحم الحجري. وبعد أخذ ودراسة عينات عديدة من راقات الفحم الحجري، يمكن للمهندسين تقدير امتداد ترسبات فحم حجري معينة. وتسمى المنطقة الكبيرة من الأرض التي بها احتياطيات مؤكدة من الفحم الحجري حقل الفحم الحجري.

الفحم كسلعة متداولة تجارياً

الآثار الصحية والبيئية

منطق رئيسي: الآثار البيئية لصناعة الفحم
Aerial photograph of Kingston Fossil Plant coal fly ash slurry spill site taken the day after the event

الآثار الصحية

إن جميع من يستنشق كميات كبيرة من غبار الفحم الحجري لمدة من الزمن، يمكن حتى يصاب بسقم الرئة الغباري المعروف أيضًا باسم سقم الرئة السوداء. انظر: الرئة السوداء. ويؤثر هذا السقم في تنفس المصاب، وربما يؤدي إلى الوفاة أحيانًا. وقد مضى الآلاف من عمال المناجم ضحية لهذا السقم. هذا بالإضافة إلى كون الهجريزات العالية من غبار الفحم الحجري قابلة للانفجار، وكذلك فإن خليطًا من غبار الفحم الحجري والميثان يعتبر خطرًا بشكل خاص.

تزيل التهوية الجيدة كثيرًا من غبار الفحم الحجري من الهواء داخل المنجم. ومع ذلك يجب استعمال مقاييس تحكّم في غباره. وتتلخص هذه العملية بأن يرش العمال مسحوق حجر الجير فوق جميع الأسطح المكشوفة داخل المنجم، فيقوم مسحوق حجر الجير بتخفيف غبار الفحم الحجري، الأمر الذي يقلل من فرص حدوث الانفجارات. وكذلك تُرش قابلات الفحم الحجري التي يجري تعدينها بالماء والذي بدوره يثبت الغبار ويمنع تطايره.


الآثار البيئية

حرق الفحم

قد يسدُّ الاستعمال المتنامي للفحم الحجري في إنتاج الكهرباء، بشكل خاص، النقص المتزايد لكل من الغاز والنفط. ومع ذلك، فإن استعمال الفحم الحجري يحمل في طياته مشاكل من نوع خاص؛ إذ إذا احتراقه يشكل سببًا رئيسيًا لتلوث الهواء. وقد طُوِّرت وسائل عديدة للتقليل من التلوث ولكنها مكلفة ولم تثبت جدواها حتى الآن. ولابد من تحسين هذه الطرق والأساليب قبل التوسع الكبير في استعمال الفحم الحجري. وبالإضافة لهذا فإن بعض الفحم الحجري يوجد عميقًا تحت سطح الأرض، حيث يصعب استخراجه.

تقنية الفحم النظيف

منطق رئيسي: تقنية الفحم النظيف
An oxyfuel CCS power plant operation processes the exhaust gases so as to separate the CO2 so that it may be stored or sequestered

بدأت الأمم المتقدمة في سنّ تشريعات بهدف التقليل من انطلاق غاز ثاني أكسيد الكبريت من محطات توليد القدرة الكهربائية التي تستخدم الفحم الحجري كوقود.

تزيل عمليات تنظيف الفحم الحجري بعض الكبريت منه ولكنها لاتزيل كميات كافية من الكبريت من أنواع الفحم الحجري ذات المحتوى العالي، أوالمحتوى المتوسط من الكبريت. ومن أجل الحصول على هواء بمواصفات جيدة، يمكن السيطرة على انطلاق غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى حد ما باستخدام أجهزة تسمى أجهزة غسل الغاز. يمتص جهاز غسل الغاز روائح وأبخرة غاز ثاني أكسيد الكبريت لدى تمرير الغازات خلال مجموعة مداخن خاصة.

يُجري الباحثون الفهميون التجارب على عملية السيطرة على نسبة عنصر الكبريت في الفحم الحجري وتعهد هذه العملية بإحراق الطبقة المُميعة. وتتلخص هذه العملية في حرق مسحوق الفحم الحجري في طبقة من حجر الجير، حيث يحجز الجير عنصر الكبريت الموجود فيه، وبالتالي يحول دون تشكّل غاز ثاني أكسيد الكبريت. وتُستعمل الحرارة الناتجة عن الفحم الحجري لتسخين الماء إلى درجة الغليان. وينساب هذا الماء المسخن عبر أنابيب على شكل ملفات معدنية داخل طبقة الجير. أما بخار الماء الناتج فيمكن استعماله في محطات توليد القدرة الكهربائية.


عمال المناجم

كيفية استصلاح الأراضي بعد التجريد والكشط. في بعض الأقطار، يجبر القانون أصحاب المناجم حتى يستصلحوا جميع الأراضي التي عدنوها بالتجريد والكشط. وأولى خطوات استصلاح الأراضي هي تسوية أكوام التربة والصخور التي جري حفرها أواقتلاعها (كما يظهر في الصورة اليمنى). ثم تُغرس البذور في الأرض ( في الوسط). ويتم مشروع استصلاح الأراضي حينما يكتمل نموالغطاء الأخضر (الي اليسار)

تملك منظمات تعدين الفحم الحجري الكبيرة جهازًا متفرغًا من العمال المحترفين. ويضم هذا الجهاز مهندسين ومحامين وخبراء أعمال. كما توظف هذه المنظمات كهربائيين وميكانيكيين وعمال إنشاءات.

معدنوالفحم الحجري يزودون صناعة الفحم الحجري بالعمالة التي تعتمد عليها هذه الصناعة. تظهر الصورة عمال منجم فرغوا لتوهم من عملهم اليومي في منجم تحت أرضي وهم يتأهبون للصعود إلى قطار يحملهم إلى خارج المنجم.

ويشكل عمال المناجم المهرة مصدرًا للعمالة تعتمد عليه الصناعة. ويتطلب التعدين التحت أرضي عددًا من عمال المناجم أكثر من التعدين السطحي. وقد ساعد استخدام الآلات عمال المناجم، إذ زادت إنتاجيتهم. وفي عام 1950م، بلغ إنتاج عمال جميع منجم من مناجم الولايات المتحدة ما معدله حوالي6,5طن متري من الفحم الحجري يوميًا. وبشكل عام، فإن عمال المناجم ينتجون من المناجم السطحية التي تعمل بكيفية التجريد والكشط أكثر من ضعف ما ينتجون من المناجم التحت أرضية.

وقد أدى التوسع في استخدام الآلات (الميكنة) إلى جعل الوظائف في المناجم أكثر تخصصًا. وتنحصر وظائف معظم عمال المناجم في تشغيل أنماط خاصة من الآلات، مثل المعدِّن المستمر والغرافات والجرافات الآلية الهائلة التي بحاجة إلى خبرة وتدريب خاصين.

وفي القرن التاسع عشر الميلادي، كان العمل في تعدين الفحم الحجري غير آمن وذا مرتبات ضئيلة. وكان عمال المناجم يعيشون ويعملون تحت ظروف بالغة السوء. وقد تضامن كثير منهم في اتحادات مهنية كانت تدعوللاحتجاجات والإضراب عن العمل . ومنذ أوائل القرن العشرين الميلادي تحسنت ظروف معيشة عمال المناجم كثيرًا في الأقطار الصناعية المتقدمة.

عملية تثبيت السقف بالقضبان أوالمسامير المصوملة عملية ضرورية من أجل السلامة في المناجم التحت أرضية. ومثبتات السقف هي قضبان طويلة من المعدن يتم إدخالها في سقف المنجم. وبعد حتى يتم تثبيت القضبان في السقف فإنها تساعد في منع طبقات الصخور التي تقع فوق السقف مباشرة من الانهيار والسقوط.

تدابير السلامة في المناجم

في الأيام الأولى من عمليات تعدين الفحم الحجري التحت أرضي، كان العمل في المناجم خطرًا. وقد تسببت الحوادث في المناجم في وفاة أوإعاقة آلاف من عمال المناجم سنويًا. ثم بدأت الحكومات سن تشريعات وضعت معايير للحد الأدنى من الصحة والسلامة لكل من العاملين وأرباب العمل على حد سواء. وبذلك تناقصت معدلات الوفيات بين العاملين بشكل كبير بلغ في بعض الحالات 85%.

تتضمن إجراءات السلامة في المناجم أربعة أنماط من المخاطر الرئيسية وهي: 1- حوادث بعمل الآلات. 2- انهيار الجدران والسقوف. 3- تجمع وتراكم الغازات. 4- هجريز غبار الفحم الحجري.

حوادث الآلات

تقتل الآلات أوتجرح عددًا من عمال المناجم سنويًا أكثر مما يسببه أي نوع من حوادث المناجم الأخرى. وتأتي معظم الحوادث في مناجم التجريد والكشط بسبب الآلات. وفي المناجم التحت أرضية تعمل الآلات في معظم الأحيان في أماكن ضيقة وخافتة الإضاءة أومظلمة، الأمر الذي يجعل عمال المناجم أكثر حذرًا لمنع الحوادث.

انهيارات السقوف والجدران

يمكن منعها في حالات كثيرة، وذلك بوضع خطط فهمية فعالة لدعم السقوف. ويضع مهندسوالتعدين خطة تدعيم السقوف بعد دراسة تكوينات الصخور المحيطة بطبقة الفحم الحجري. وتتناول الخطة عدد الأعمدة التي يجب الإبقاء عليها، وعدد قضبان أومسامير تثبيت السقف التي يجب استخدامها.

تجمُّع الغازات

بعض الغازات التي تتسرب في مناجم الفحم الحجري التحت أرضية ذات خطر عظيم إذا تراكمت. ويُعد غازا الميثان وأول أكسيد الكربون خطِرَيْن بشكل خاص. فالميثان غاز قابل للانفجار. وهويوجد بشكل طبيعي في راقات الفحم الحجري. وهوغير ضار إذا عثر بكميات قليلة. وعلى جميع حال فإن مزيجًا من 5-15% من الميثان في الهواء يمكن حتى يحدث انفجارًا عنيفًا. وينطلق غاز أول أكسيد الكربون، وهوغاز سام من احتراق الفحم الحجري كوقود، أواحتراق النفط. كما حتى أعمال التفجيرات في المناجم التحت أرضية يمكن حتى تؤدي إلى انطلاق مستويات خطرة من أول أكسيد الكربون وبخاصة إذا كان المنجم سيئ التهوية.

وتحول مراوح التهوية داخل المنجم دون تجمع الغازات الضارة، كما تقوم مروحة ضخمة قوية مركبة على سطح المنجم والذي يدفع الهواء الملوث من داخل المنجم إلى سطح الأرض خارجًا. ونظرًا للتحذيرات المتكررة من غاز الميثان، فإن كثيرًا من المناجم التحت أرضية تستخدم كاشفات آلية لغاز الميثان. وقد يغلق المنجم بصورة مؤقتة إذا أشارت الكاشفات إلى تجمعات من غاز الميثان بنسبة تزيد على 2%.


المعالجة الحيوية

الجوانب الاقتصادية

كثافة الطاقة وآثر الكربون


الحرائق تحت الأرض

منطق رئيسي: حريق تيار الفحم


اتجاهات السوق

A coal mine in Wyoming, United States. The United States has the world's largest coal reserves.

الاحتياطيات العالمية من الفحم

احتياطيات الفحم المؤكدة حتى نهاية-2008 أو2011 (مليون طن)
البلد Anthracite & Bituminous SubBituminous Lignite الإجمالي النسبة المئوية من الإجمالي العالمي السنة
 الولايات المتحدة 108,501 98,618 30,176 237,295 22.6 2011
 روسيا 49,088 97,472 10,450 157,010 14.4 2011
 الصين 62,200 33,700 18,600 114,500 12.6 2011
 أستراليا 37,100 2,100 37,200 76,400 8.9 2011
 الهند 56,100 0 4,500 60,600 7.0 2011
 ألمانيا 99 0 40,600 40,699 4.7
 أوكرانيا 15,351 16,577 1,945 33,873 3.9
 قزخستان 21,500 0 12,100 33,600 3.9
 جنوب أفريقيا 30,156 0 0 30,156 3.5
 صربيا 9 361 13,400 13,770 1.6
 كولومبيا 6,366 380 0 6,746 0.8
 كندا 3,474 872 2,236 6,528 0.8
 پولندا 4,338 0 1,371 5,709 0.7
 إندونيسيا 1,520 2,904 1,105 5,529 0.6
 البرازيل 0 4,559 0 4,559 0.5
 اليونان 0 0 3,020 3,020 0.4
 البوسنة والهرسك 484 0 2,369 2,853 0.3
 منغوليا 1,170 0 1,350 2,520 0.3
 بلغاريا 2 190 2,174 2,366 0.3
 پاكستان 0 166 1,904 2,070 0.3
 هجريا 529 0 1,814 2,343 0.3
 اوزبكستان 47 0 1,853 1,900 0.2
 المجر 13 439 1,208 1,660 0.2
 تايلند 0 0 1,239 1,239 0.1
 المكسيك 860 300 51 1,211 0.1
 إيران 1,203 0 0 1,203 0.1
 التشيك 192 0 908 1,100 0.1
 قيرغيزستان 0 0 812 812 0.1
 ألبانيا 0 0 794 794 0.1
 كوريا الشمالية 300 300 0 600 0.1
 نيوزيلندا 33 205 333-7,000 571–15,000 0.1
 إسپانيا 200 300 30 530 0.1
 لاوس 4 0 499 503 0.1
 زيمبابوي 502 0 0 502 0.1
 الأرجنتين 0 0 550 550 0.1 2011
إجمالي الآخرون 3,421 1,346 846 5,613 0.7
إجمالي العالم 403,197 287,333 201,000 891,530 100 2011

المنتجون الرئيسيون

انتاج الفحم حسب البلد والسنة (مليون طن)
البلد 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 الحصة عمر الاحتياطي (سنة)
 الصين 1,384.2 1,834.9 2,122.6 2,349.5 2,528.6 2,691.6 2,802.0 2,973.0 3,235.0 3,520.0 3,945.1 3,974.3 3,873.9 3,747.0 47.7% 31
 الولايات المتحدة 974.0 972.3 1,008.9 1,026.5 1,054.8 1,040.2 1,063.0 975.2 983.7 992.8 922.1 893.4 907.2 812.8 11.9% 292
 الهند 334.8 375.4 407.7 428.4 449.2 478.4 515.9 556.0 573.8 588.5 605.6 608.5 648.1 677.5 7.4% 89
 الاتحاد الأوروپي 653.3 637.2 627.6 607.4 595.1 592.3 563.6 538.4 535.7 576.1 589.7 558.0 539.1 528.1 3.8% 112
 أستراليا 313.9 350.4 364.3 375.4 382.2 392.7 399.2 413.2 424.0 415.5 444.9 470.8 503.2 484.5 7.2% 158
 إندونيسيا 77.0 114.3 132.4 152.7 193.8 216.9 240.2 256.2 275.2 324.9 385.9 449.1 458.1 392.0 6.3% 71
 روسيا 262.1 276.7 281.7 298.3 309.9 313.5 328.6 301.3 321.6 333.5 358.3 355.2 357.4 373.3 4.8% 422
 جنوب أفريقيا 224.2 237.9 243.4 244.4 244.8 247.7 252.6 250.6 254.3 255.1 258.6 256.6 261.5 252.1 3.7% 120
 ألمانيا 201.6 204.9 207.8 202.8 197.1 201.9 192.4 183.7 182.3 188.6 196.2 190.6 185.8 184.3 1.1% 220
 پولندا 172.7 163.8 162.4 159.5 156.1 145.9 144.0 135.2 133.2 139.2 144.1 142.9 137.1 135.5 1.4% 40
 قزخستان 74.9 84.9 86.9 86.6 96.2 97.8 111.1 100.9 110.9 115.9 120.5 119.6 114.0 106.5 1.2% 316
اجمالي العالم 4,725.6 5,301.3 5,716.0 6,035.3 6,342.0 6,573.3 6,795.0 6,880.8 7,254.6 7,695.4 8,204.7 8,254.9 8,206.0 7,861.1 100% 114

المستهلكون الرئيسيون

استهلاك الفحم حسب البلد والسنة (مليون طن)
البلد 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 الحصة
 الصين 2,691 2,892 3,352 3,677 4,538 4,678 4,539 50.0%
 الولايات المتحدة 1,017 904 951 910 889 924 918 10.3%
 الهند 582 640 655 715 841 837 880 10.6%
 الاتحاد الأوروپي 850 779 789 825 845 809 772 6.8%
 ألمانيا 243 225 232 232 271 272 264 2.0%
 روسيا 227 185 232 238 256 229 242 2.3%
 اليابان 185 164 187 183 197 208 210 3.1%
 جنوب أفريقيا 195 185 187 194 204 203 201 2.2%
 پولندا 135 137 135 147 155 158 151 1.3%
 كوريا الجنوبية 114 119 133 144 141 139 144 2.2%
 أستراليا 155 154 148 145 139 134 130 1.2%
 إندونيسيا 58 62 62 68 80 90 107 2.1%
 هجريا 108 108 105 111 111 92 100 0.9%
اجمالي العالم 7,636 7,699 8,137 8,640 8,901 9,013 8,907 100%

المصدرون الرئيسيون

صادرات الفحم حسب البلد والسنة (مليون طن قصير)
البلد 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 الحصة
 إندونيسيا 107.8 131.4 142.0 192.2 221.9 228.2 261.4 316.2 331.4 421.8 29.8%
 أستراليا 238.1 247.6 255.0 255.0 268.5 278.0 288.5 328.1 313.6 332.4 23.5%
 روسيا 41.0 55.7 98.6 103.4 112.2 115.4 130.9 122.1 140.1 150.7 10.7%
 الولايات المتحدة 43.0 48.0 51.7 51.2 60.6 83.5 60.4 83.2 108.2 126.7 8.7%
 كولومبيا 50.4 56.4 59.2 68.3 74.5 74.7 75.7 76.4 89.0 92.2 6.5%
 جنوب أفريقيا 78.7 74.9 78.8 75.8 72.6 68.2 73.8 76.7 75.8 82.0 5.8%
 كندا 27.7 28.8 31.2 31.2 33.4 36.5 31.9 36.9 37.6 38.8 2.7%
 قزخستان 30.3 27.4 28.3 30.5 32.8 47.6 33.0 36.3 33.5 35.2 2.5%
 منغوليا 0.5 1.7 2.3 2.5 3.4 4.4 7.7 18.3 26.1 24.3 1.7%
 ڤيتنام 6.9 11.7 19.8 23.5 35.1 21.3 28.2 24.7 19.7 21.1 1.5%
 الصين 103.4 95.5 93.1 85.6 75.4 68.8 25.2 22.7 27.5 15.2 1.1%
 پولندا 28.0 27.5 26.5 25.4 20.1 16.1 14.6 18.1 15.0 14.9 1.0%
اجمالي العالم 713.9 764.0 936.0 1,000.6 1,073.4 1,087.3 1,090.8 1,212.8 1,286.7 1,413.9 100%

المستوردون الرئيسيون

واردات الفحم حسب البلد والسنة (مليون طن قصير)
البلد 2006 2007 2008 2009 2010 الحصة
 اليابان 199.7 209.0 206.0 182.1 206.7 17.5%
 الصين 42.0 56.2 44.5 151.9 195.1 16.6%
 كوريا الجنوبية 84.1 94.1 107.1 109.9 125.8 10.7%
 الهند 52.7 29.6 70.9 76.7 101.6 8.6%
 تايوان 69.1 72.5 70.9 64.6 71.1 6.0%
 ألمانيا 50.6 56.2 55.7 45.9 55.1 4.7%
 هجريا 22.9 25.8 21.7 22.7 30.0 2.5%
 المملكة المتحدة 56.8 48.9 49.2 42.2 29.3 2.5%
 إيطاليا 27.9 28.0 27.9 20.9 23.7 1.9%
 هولندا 25.7 29.3 23.5 22.1 22.8 1.9%
 روسيا 28.8 26.3 34.6 26.8 21.8 1.9%
 فرنسا 24.1 22.1 24.9 18.3 20.8 1.8%
 الولايات المتحدة 40.3 38.8 37.8 23.1 20.6 1.8%
الاجمالي 991.8 1,056.5 1,063.2 1,039.8 1,178.1 100%



انظر أيضاً

  • أصل النفط المتولد تلقائياً
  • أسفلتين
  • فحم حيوي
  • فحم-الكتلة الحيوية
  • كيمياء الكربون
  • الحد من تلوث الفحم
  • تقنيات تحليل الفحم
  • مزج الفحم
  • تجانس الفحم
  • معايير الفحم (stratigraphic unit)
  • Coal phase out
  • قطران الفحم
  • استخراج الميثان من سرير الفحم
  • Fluidized bed combustion
  • وقود أحفوري
  • Fossil fuel phase-out
  • Gytta
  • المناطق الرئيسية لانتاج الفحم
  • Mountaintop removal mining
  • نفط
  • مسألة الفحم
  • Tonstein
  • الرابطة العالمية للفحم

المصادر

  1. ^ Eberhard Lindner; Chemie für Ingenieure; Lindner Verlag Karlsruhe, S. 258
  2. ^ Ya. E. Yudovich, M.P. Ketris (21 April 2010). "Mercury in coal: a review ; Part 1. Geochemistry" (PDF). labtechgroup.com. Archived from the original (PDF) on 23 March 2013. Retrieved 22 February 2013.
  3. ^ "Arsenic in Coal" (PDF). pubs.usgs.gov. 28 March 2006. Retrieved 22 February 2013.
  4. ^ Lakin, Hubert W. (1973). "Selenium in Our Enviroment [sic]". Selenium in Our Environment – Trace Elements in the Environment. Advances in Chemistry. 123. p. 96. doi:10.1021/ba-1973-0123.ch006. ISBN .
  5. ^ Fisher, Juliya (2003). "Energy Density of Coal". The Physics Factbook. Retrieved 2006-08-25.
  6. ^ World Energy Council – World Energy Resources: 2013 Survey. (PDF) . Retrieved on 26 December 2015.
  7. ^ Sherwood, Alan and Phillips, Jock. Coal and coal mining – Coal resources, Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand, updated 2 March 2009
  8. ^ "BP Statistical review of world energy 2012". British Petroleum. Archived from the original (XLS) on 19 June 2012. Retrieved 18 August 2011.
  9. ^ "BP Statistical review of world energy 2016" (XLS). British Petroleum. Retrieved 8 February 2017.
  10. ^ EIA International Energy Annual – Total Coal Consumption (Thousand Short Tons – converted to metric). Eia.gov. Retrieved on 11 May 2013.
  11. ^ EIA International Energy Annual – Total Coal Exports (Thousand Short Tons). Tonto.eia.doe.gov. Retrieved on 24 August 2012.
  12. ^ Table 114. World Metallurgical Coal Flows By Importing Regions and Exporting Countries 1,2/ (million short tons)[]. eia.doe.gov
  13. ^ World Coal Flows by Importing and Exporting Regions. Eia.doe.gov. Retrieved on 24 August 2012.
  14. ^ International Energy Annual – Total Coal Imports (Thousand Short Tons). Tonto.eia.doe.gov. Retrieved on 24 August 2012.
  • الموسوعة المعهدية الكاملة

قراءات إضافية

  • Walter Licht, Thomas Dublin (2005). The Face of Decline: The Pennsylvania Anthracite Region in the Twentieth Century. Cornell University Press. ISBN . OCLC 60558740.
  • Long, Priscilla (1991). Where the Sun Never Shines: A History of America's Bloody Coal Industry. New York, NY: Paragon House. ISBN . OCLC 25236866.
  • Rottenberg, Dan (2003). In the Kingdom of Coal; An American Family and the Rock That Changed the World. Routledge. ISBN . OCLC 52348860.
  • Robert H. Williams; Eric D. Larson (December 2003). "A comparison of direct and indirect liquefaction technologies for making fluid fuels from coal" (PDF). Energy for Sustainable Development. VII (4): 103–29. doi:10.1016/s0973-0826(08)60382-8. Archived from the original (PDF) on 28 May 2006.
  • Outwater, Alice (1996). Water: A Natural History. New York, NY: Basic Books. ISBN . OCLC 37785911.
  • Smith, Duane A. (May 1993). Mining America: The Industry and the Environment, 1800–1980. Lawrence, KS: University Press of Kansas. p. 210. ISBN .
  • Freese, Barbara (2003). Coal: A Human History. Penguin Books. ISBN . OCLC 51449422.

وصلات خارجية

هناك كتاب ، جيولوجيا تاريخية، في فهم الخط.


هناك كتاب ، High School Earth Science، في فهم الخط.


ابحث عن فحم في
قاموس الفهم.
  • World Coal Association
  • Coal Online – International Energy Agency
  • Coal Research at the National Energy Technology Laboratory
  • Energy KIDS – Coal page from U.S. Department of Energy.
  • European Association for Coal and Lignite
  • Coal news and industry magazine
  • Global Coal Plant Tracker
  •  Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Coal" . دائرة المعارف البريطانية. 6 (eleventh ed.). Cambridge University Press. pp. 574–93.
  • Wikisource-logo.svg "Coal". New International Encyclopedia. {{{year . 
  • Wikisource-logo.svg "[[s:Collier's New Encyclopedia (1921)/{{{1 |{{{1 ]]". Collier's New Encyclopedia. 1921. 
تاريخ النشر: 2020-06-04 19:16:15
التصنيفات: CS1 errors: deprecated parameters, All articles with dead external links, Articles with dead external links from October 2017, Articles with invalid date parameter in template, صفحات تستعمل قالبا ببيانات مكررة, Portal templates with redlinked portals, مقالات المعرفة المحتوية على معلومات من دائرة المعارف البريطانية طبعة 1911, فحم, تعدين الفحم, جيولوجيا اقتصادية, وقود, صخور رسوبية, وقود صلب

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

هل يقبل الله صلاتي وصيامي وأنا غير مُحجبة؟.. الإفتاء تحسم الأمر

المصدر: المصريون - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:17
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 53%

المنتخب المغربي يتوجه إلى إسبانيا

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:38
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 85%

إعصار ميسيسيبي يقتل 26 شخصا ويدمر مدينة بالكامل وبايدن يعلن الطوارئ

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:47
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 49%

روسيا تنشر أسلحة "نووية" في بيلاروسيا!

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:40
مستوى الصحة: 64% الأهمية: 83%

أول تعليق من الأوقاف على "ذبح" مؤذن في الإسكندرية

المصدر: المصريون - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:25
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 58%

الركراكي يعلق على الفوز التاريخي للمنتخب المغربي أمام البرازيل

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:45
مستوى الصحة: 67% الأهمية: 78%

دار الإفتاء توضح حالات إخراج فدية الصيام .. إنفوجراف

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:40
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 49%

أجواء حارة.. توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:14
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 55%

مواعيد عرض مسلسل "سوق الكانتو" لأمير كرارة على DMC اليوم

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:44
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 46%

الصحة توجه رسالة هامة للصائمين حول تناول الحلويات في رمضان .. تفاصيل

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:49
مستوى الصحة: 43% الأهمية: 40%

"فردة وفردة".. حذاء محمد منير يثير ضجة على مواقع التواصل

المصدر: المصريون - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:26
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 64%

الأرصاد لـ"صباح الخير يا مصر": تحسن واستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:51
مستوى الصحة: 34% الأهمية: 46%

كيف تسببت صديقة "ناغلسمان" في إقالته من تدريب بايرن ميونخ؟

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:43
مستوى الصحة: 63% الأهمية: 77%

بعد الهجوم عليها.. سر عدم عرض مسلسل "تحت الوصاية" لـ منى زكي

المصدر: المصريون - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:23:23
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 67%

الجمعة.. إعلان جوائز مسابقة آدم حنين لفن النحت بمركز الهناجر للفنون

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:22:41
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 58%

بالتزامن مع عرض «سره الباتع».. روايات تناولت الحملة الفرنسية على مصر

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:22:43
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 70%

لحن: إيسو بناجيو سباتير (٣)

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:22:51
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 56%

ماذا قال الفلاسفة عن الموسيقى؟

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-26 12:22:52
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 55%

pendik escort
betticket istanbulbahis zbahis
1xbetm.info betticketbet.com trwintr.com trbettr.info betkom
Turbanli Porno lezbiyen porno
deneme bonusu
levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino
bodrum escort
deneme bonusu veren siteler
Bedava bonus casino siteleri ladesbet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
sex ki sexy
deneme bonusu
kargabet
تحميل تطبيق المنصة العربية