亜炭

褐炭備蓄(上)と褐炭練炭

亜炭(ラテン語で「木」を意味する lignumに由来)は、しばしば褐炭[1]とも呼ばれ、自然に圧縮された泥炭から形成された、柔らかく褐色の可燃性 堆積岩です。炭素含有量は約25~35% [1] [2]で、比較的低い熱含有量のため、石炭の中で最も低いランクとされています。地中から採取された時点では非常に多くの水分を含んでいるため、炭素含有量が低い理由の一部となっています。亜炭は世界中で採掘されており、ほぼ例外なく蒸気発電の燃料として使用されています。

褐炭の燃焼は、他の種類の石炭に比べて、二酸化炭素と硫黄の放出量に対して発生する熱量が少ない。その結果、褐炭は人体にとって最も有害な石炭である。[3]発生源によっては、天然放射性物質を含む様々な有毒重金属が褐炭中に存在し、燃焼によって生成される石炭フライアッシュに残留する可能性があり、健康リスクをさらに高める。[4]

特徴

米国ノースダコタ州西部の褐炭採掘(1945年頃)

褐炭は黒褐色で、乾燥灰分を含まない状態では炭素含有量が60~70%です。しかし、その固有の水分含有量は75%にも達することがあります[1]。また、灰分含有瀝青炭6~12%に対して6~19%です[5]その結果、受入時の炭素含有量(つまり、固有の水分と鉱物質の両方を含む)は通常25~35%に過ぎません[2] 。

ドイツのTagebau Garzweilerでの褐炭の剥離採掘

褐炭のエネルギー含有量は、湿潤・無鉱物ベースで10~20MJ/kg(900万~1700万BTU/ショートトン)の範囲です。米国で消費される褐炭のエネルギー含有量は、受入時ベースで平均15MJ/kg(1300万BTU/ショートトン)です。[6]オーストラリアのビクトリア州で消費される褐炭のエネルギー含有量は、正味湿潤ベースで平均8.6MJ/kg(740万BTU/ショートトン)です。[7]

褐炭は揮発性物質の含有量が高く、高品位石炭よりもガスや液体石油製品への変換が容易です。水分含有量が高く、自然発火しやすいため、輸送や貯蔵に問題が生じる可能性があります。褐炭から水分を除去するプロセスにより、自然発火のリスクは黒炭と同程度まで低減し、褐炭の発熱量は黒炭と同等の燃料にまで増加します。また、「高密度化」された褐炭の排出プロファイルは、ほとんどの黒炭と同等かそれ以下のレベルまで大幅に低減されます。[8] [9]しかし、水分を除去すると、最終的な褐炭燃料のコストは上昇します。

褐炭は空気にさらされると急速に劣化し、この過程はスラッキング(またはスラッキングニング)と呼ばれる。[10]

用途

ドイツのリュッツェラートを背景にした亜炭鉱山

褐炭の大部分は発電に利用されています。[2]しかし、少量は農業、工業、さらにはジェット燃料や宝飾品にも使用されています。家庭用暖房燃料としての歴史的利用は継続的に減少しており、現在では発電用途よりも重要性が低くなっています。

燃料として

チェコ共和国ロムチェサの採掘用褐炭層

褐炭は地表近くの厚い層に多く存在するため、採掘コストは安価です。しかし、エネルギー密度が低く、崩れやすく、一般的に水分含有量が多いため、輸送効率が悪く、高品位の石炭に比べて世界市場で広く取引されていません。[1] [7]ポーランドのベウハトゥフ発電所トゥロウ発電所、オーストラリアのラトローブバレールミナント社のモンティセロ発電所とテキサス州マーティンレイク発電所など、鉱山近くの発電所で燃焼されることがよくあります。褐炭の潜在的な高水分含有量と低いエネルギー密度が主な原因で、従来の褐炭火力発電所からの二酸化炭素排出量は、同等の黒炭火力発電所よりも一般的にメガワット時当たりではるかに高く、世界で最も排出量が多かった発電所はオーストラリアのヘーゼルウッド発電所でした[11]。 2017年3月に閉鎖されるまで[12]。従来の褐炭発電所の操業、特に露天掘りとの組み合わせは、環境への懸念から政治的に物議を醸しています。[13] [14]

ドイツ民主共和国は、エネルギー自給自足を実現するために褐炭に大きく依存し、最終的にエネルギー必要量の 70% を褐炭から得ていた。[15]褐炭は、石油の代わりにベルギウス法フィッシャー・トロプシュ合成法で得られる重要な化学産業原料でもあったが、 [16] 1970 年代のソ連の政策変更に伴い、外貨を調達して石油を輸入しなければならなくなった。ソ連は、それまで石油を市場価格より安く供給していた。 [17]東ドイツの科学者は褐炭を冶金用途に適したコークス(高温褐炭コークス) に転換し、鉄道網の多くは、蒸気機関車または主に褐炭由来の電力で供給される電化路線によって褐炭に依存していた[17]下の表に示すように、東ドイツは独立国家として存在していた期間の大部分において、最大の褐炭生産国であった。

2014年、ドイツのエネルギーの約12% 、特にドイツの電力の27%は褐炭火力発電所から供給されていました[18]。一方、ギリシャでは2014年、褐炭が電力需要の約50%を供給していました。ドイツは遅くとも2038年までに褐炭を段階的に廃止する計画を発表しました[19] [20] [21] [22]。ギリシャは、欧州連合からの圧力を受け、2025年に最後の石炭火力発電所を閉鎖することを発表し[23] 、再生可能エネルギーへの大規模な投資を計画しています[24]

家庭暖房

褐炭は、家庭暖房において薪の代替として、あるいは薪と組み合わせて利用されてきた。通常は練炭に圧縮されて使用される。[25] [26]燃焼時に発生する臭いのため、褐炭は高価な石炭に比べて貧しい人々のための燃料と見なされることが多かった。ドイツでは、練炭は今でもホームセンターやスーパーマーケットで消費者が容易に入手できる[27] [28] [29] [30]

農業では

褐炭の環境的に有益な用途の一つは農業です。褐炭は環境に優しい土壌改良剤として価値を持つ可能性があり、土壌中の陽イオン交換とリンの利用可能性を高め、重金属の利用可能性を低下させます。 [31] [32]また、市販のフミン酸カリウムよりも優れている可能性があります。[33]発電所における褐炭の燃焼によって生成される褐炭フライアッシュも、土壌改良剤や肥料として価値がある可能性があります。[34]しかし、農業における褐炭製品の長期的な利点に関する厳密な研究は不足しています。[35]

褐炭は、植物害虫を抑制する生物的防除微生物の栽培と散布にも利用されます。炭素は土壌中の有機物を増加させ、生物的防除微生物は化学農薬の代替手段となります。[36]

レオナルダイトは、褐炭が空気と接触することで自然酸化によって生成される、フミン酸を豊富に含む土壌改良剤です。 [37]このプロセスは人工的に大規模に再現することができます。 [38]成熟度の低いキシロイド状(木質)褐炭にも、多量のフミン酸が含まれています。 [39]

掘削泥水

第四級アミンとの反応によりアミン処理褐炭(ATL)と呼ばれる生成物が形成され、これは掘削中の流体損失を減らすために掘削泥に使用されます。[40]

工業用吸着剤として

亜炭は工業用吸着剤としての潜在的な用途がある可能性がある。実験では、メチレンブルーの吸着能は、現在工業的に使用されている活性炭の吸着能の範囲内であることが示された[41]

ジュエリー

ジェットは褐炭の一種で、宝石として使われてきました。[42]最も古いジェットの遺物は紀元前1万年に遡り[43] 、新石器時代からローマ帝国末期までイギリスではネックレスやその他の装飾品に広く使用されていました[44]ジェットはビクトリア朝時代のイギリスで短期間の復活を遂げました[45]

地質学

オケフェノキー湿地、現代の泥炭形成湿地
褐炭中のリグニン由来有機分子の部分分子構造

亜炭は、部分的に腐敗した植物質、すなわち泥炭から始まります。泥炭は、湿度が高く、地盤沈下が緩やかで、河川や海からの撹乱がない地域に堆積する傾向があります。このような条件下では、その地域は水で飽和状態を保ち、枯れた植物を覆い、大気中の酸素から保護します。それ以外の場合、泥炭湿地は様々な気候や地理的条件で見られます。嫌気性細菌は泥炭の分解に寄与する可能性がありますが、このプロセスは、特に酸性水では長い時間がかかります。他の堆積物に埋もれることで生物学的分解はさらに遅くなり、その後の変化は地下の温度と圧力の上昇によって生じます。[46]

褐炭は、深部埋設や加熱処理を受けていない泥炭から生成されます。100℃(212℉)以下の温度で生成され、[1]主に生化学的分解によって行われます。これには腐植化プロセスが含まれます。このプロセスでは、微生物が泥炭から炭化水素を抽出し、フミン酸を生成します。フミン酸は細菌による分解速度を低下させます。褐炭では、腐植化は部分的に行われ、石炭が亜瀝青炭化度に達した時点で完了します。[47]褐炭生成中の有機物における最も特徴的な化学変化は、C=OおよびCOR官能基の数の急激な減少です。[48]

褐炭鉱床は一般的に高品位の石炭よりも新しく、その大部分は第三紀に形成されました。[1]

抽出

褐炭は、地表近くの厚い層で見つかることが多い。[1] [7]これらは、様々な形態の露天採掘法を用いて安価に採掘できるが、深刻な環境被害を引き起こす可能性がある。[49]米国およびその他の国の規制では、採掘が完了したら、露天採掘された土地は元の生産性に戻す必要がある。[50]

米国における褐炭の露天採掘は、地下層の広がりを確定するための掘削から始まります。表土下層土は適切に除去され、以前に採掘された地域の再生に使用するか、将来の再生のために保管する必要があります。掘削機とトラックによる表土除去は、褐炭層を露出させるためのドラグライン表土除去の準備です。表土は、専用トラクター(石炭リッピング)を使用して砕かれ、その後、フロントローダーを使用してボトムダンプトラックに積み込まれます。[51]

褐炭が除去された後、鉱山の残土を可能な限り元の地表(近似原始等高線、AOC)に近づける作業(修復)が行われます。下層土と表土が修復され、土地には様々な草が植えられます。ノースダコタ州では、採掘作業終了後少なくとも10年間、鉱山会社に対して履行保証金が支払われ、土地が完全な生産性に回復したことが保証されます。 [50]米国では、1977年地表採掘管理・再生法により、鉱山再生のための保証金(この形式では必須ではありません)が義務付けられています[52]

資源と埋蔵量

褐炭資源国一覧

褐炭資源量上位10カ国(2022年)
褐炭資源(百万トン)
アメリカ合衆国1,368,124
ロシア541,353
オーストラリア407,430
中国323,849
ポーランド222,392
ベトナム199,876
パキスタン176,739
モンゴル119,426
カナダ118,270
インド38,830
ドイツ36,500

オーストラリア

オーストラリアビクトリアラトローブ渓谷には、推定約650億トンの褐炭埋蔵量がある。[53]この鉱床は、世界の既知埋蔵量の25%に相当します。炭層の厚さは最大98メートル(322フィート)で、複数の炭層が連続して存在する場合、最大230メートル(755フィート)の褐炭層がほぼ連続して存在します。炭層は、非常に薄い表土(10~20メートル(33~66フィート))で覆われています。[53]

川崎重工業が主導し、日本とオーストラリアの両政府が支援するパートナーシップが、褐炭からの水素抽出を開始しました。液化水素は、水素輸送会社「すいそふとんてぃあ」を通じて日本へ輸送されます。[54]

北米

北米最大の褐炭鉱床は、メキシコ湾岸褐炭鉱とフォートユニオン褐炭鉱です。メキシコ湾岸褐炭鉱は、テキサス州からアラバマ州にかけてメキシコ湾岸とほぼ平行に走る帯状地帯に位置しています。フォートユニオン褐炭鉱は、ノースダコタ州からサスカチュワン州にかけて広がっています。どちらも商業的に重要な褐炭の供給源です。[10]

種類

亜炭は、キシロイド亜炭または化石木質亜炭と、圧縮亜炭または完全亜炭の2 種類に分けられます。

キシロイド褐炭は、時として通常の木材のような粘り強さと外観を示すこともありますが、可燃性木質組織が大きく変化していることがわかります。粉砕することで微粉末にすることができ、さらに弱カリ溶液にさらすと多量のフミン酸が生成されます。[39] レオナルダイトは酸化褐炭であり、これもまた高濃度のフミン酸を含んでいます。[55]

ジェットは、様々な種類の宝飾品に使用される、宝石のような硬質の褐炭です。[42]

生産

ドイツは褐炭の最大の生産国であり[56] 、次いで中国ロシアアメリカ合衆国が続く。[57] 2019年の米国の石炭生産量全体の8%を褐炭が占めた。[2]

数百万トンの褐炭が採掘される
国または地域1970198019902000201020112012201320142015
東ドイツ261258.1280[あ]
ドイツ108 [b]129.9 [b]107.6 [b]167.7169176.5185.4183178.2178.1
中国24.345.547.7125.3136.3145147145140
ロシア145 [c]141 [c]137.3 [c]87.876.176.477.9737073.2
カザフスタン[d]2.67.38.45.56.56.6
ウズベキスタン2.53.43.83.8
アメリカ合衆国542.879.977.671.073.671.670.172.164.7
ポーランド36.967.659.556.562.864.36663.963.1
七面鳥14.544.460.970.072.568.157.562.650.4
オーストラリア32.94667.368.866.769.159.958.063.0
ギリシャ23.251.963.956.558.761.8544846
インド514.124.237.742.343.54547.243.9
インドネシア40.051.360.065.060.060.0
チェコスロバキア828771[e]
チェコ共和国[女]50.143.846.643.54038.338.3
スロバキア3.72.42.42.3
ユーゴスラビア33.764.135.5 [グラム][h]
セルビア[私][j]37.840.63840.129.737.3
コソボ[j]8.7 [k]9 [k]8.7 [k]8.2 [k]7.2 [k]8.2 [k]
北マケドニア7.56.78.27.5
ボスニア・ヘルツェゴビナ3.4117.176.26.26.5
スロベニア3.744.14
モンテネグロ[j]1.922
ルーマニア26.533.72931.135.534.124.723.625.2
ブルガリア3031.526.329.437.132.526.531.335.9
アルバニア1.42.13014920
タイ1.512.417.818.321.318.318.11815.2
モンゴル4.46.65.18.58.39.9
カナダ69.411.210.39.79.59.08.510.5
ハンガリー22.617.3149.19.69.39.69.69.3
北朝鮮1010.67.26.76.86.8777
出典:世界石炭協会[58]  · 米国エネルギー情報局[59]  · BGR bund.de Energiestudie 2016 [60]  · 1970年データは世界石炭協会(1987年)[61]

データなし

  1. ^ 1990年のドイツ統一により東ドイツはドイツの一部となった
  2. ^ abc 2000年以前のデータは西ドイツのみのものです。
  3. ^ abc 2000年以前のデータはソビエト連邦を表しています。
  4. ^ 当時、この国はソビエト連邦の一部でした。
  5. ^ チェコスロバキアは1993年に 解体した
  6. ^ 当時、この国はチェコスロバキアの一部でした。
  7. ^ 2000年のデータはユーゴスラビア連邦共和国のものです。
  8. ^ ユーゴスラビアは 1992年に終結したプロセスを経て崩壊した。
  9. ^ 当時、この国はユーゴスラビアの一部でした。
  10. ^ abc 当時、国はユーゴスラビア連邦共和国の一部でした。
  11. ^ abcdefアルバニア人は セルビアからの独立を一方的に宣言したが、アルバニアは国連加盟国ではなく、その地位は激しく争われている。

参照

参考文献

  1. ^ abcdefg Kopp, Otto C. "Lignite" Archived 2019-06-03 at the Wayback Machine in Encyclopædia Britannica
  2. ^ abcd 「石炭の説明」。エネルギー情報局。2021年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年9月26日閲覧。
  3. ^ 「褐炭 ― 健康への影響と保健医療分野からの提言」(PDF)保健環境同盟(Health and Environment Alliance)2018年12月。2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
  4. ^ ホールディングハウゼン、平家。 「ゲズントハイト:ファイナー・シュタウブ、グローサー・シャーデン」。ハインリヒ・ベル財団。 2022年1月17日のオリジナルからアーカイブ2022 年3 月 12 日に取得
  5. ^ Ghassemi, Abbas (2001). 『汚染制御と廃棄物最小化ハンドブック』CRC Press. p. 434. ISBN 0-8247-0581-5
  6. ^ 「褐炭」.用語集. 米国エネルギー情報局. 2021年5月4日閲覧
  7. ^ abc オーストラリア、ビクトリア州:褐炭の主要産地(PDF)メルボルン第一次産業省 2010年7月ISBN 978-1-74199-835-1. 2011年3月17日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
  8. ^ George, AM (1975). State Electricity Victoria, Petrographic Report No 17 (Report).
  9. ^ Perry, GJ; Allardice, DJ 論文R4.1.ニュージーランド石炭資源会議 1987 (報告書). Proc. 1, Sec. 4.
  10. ^ ab Schobert, Harold H. 編 (1995). 「第1章 北米の主要褐炭鉱床」.石炭科学技術. 23 : 1– 50. doi :10.1016/S0167-9449(06)80002-9. ISBN 9780444898234
  11. ^ 「ヘイゼルウッド発電所、国際的な汚染度ランキングでトップ」世界自然保護基金オーストラリア支部。2008年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年10月2日閲覧
  12. ^ “End of generation at Hazelwood”. Engie. 2017年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年6月30日閲覧
  13. ^ 「The Greens Won't Line Up For Dirty Brown Coal In The Valley」. Australian Greens Victoria . 2006年8月18日. 2011年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年6月28日閲覧
  14. ^ 「グリーンピース・ドイツ、褐炭発電所に抗議」Environment News Service、2004年5月28日。2007年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年6月28日閲覧
  15. ^ Irfan, Ulmair (2014年11月3日). 「東ドイツはいかにして汚い電力をクリーンアップしたか」. Scientific American . Springer Nature America, Inc. 2020年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月4日閲覧
  16. ^ 「液体燃料の復活」. 『化学と産業』第22号. SCI. 2009年. 2021年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月4日閲覧
  17. ^ ab 「ドイツのエネルギー史」『プラネタ・エナジー』 Total Foundation、2015年4月29日。2021年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月4日閲覧
  18. ^ 「2014年ドイツにおけるエネルギー生産統計、エネルギー省(ドイツ語、褐炭は「Braunkohle」)」(PDF) 。2014年10月1日。 2015年12月6日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2015年12月10日閲覧
  19. ^ “インタビュー zum Kohlekompromiss: 「Damit ist es nicht getan」.ターゲッシャウ.de
  20. ^ “ドイツ語のコーレコンプロミスはドイツ語でした”. Erneuerbareenergien.de。 2019年8月13日。2020年8月13日のオリジナルからアーカイブ2020 年12 月 8 日に取得
  21. ^ “Teurer Kohlekompromiss”. Zdf.de 2022 年6 月 30 日に取得
  22. ^ “Kohleausstieg: Der Kohlekompromiss ist ein Meisterstück”. Ksta.de。 2019年1月26日。
  23. ^ 「ギリシャ、最後の石炭火力発電所を2025年に閉鎖することを発表」Euractiv.com 2021年4月26日。
  24. ^ "Σκρέκας: Προετοιμάζουμε και σχεδιάζουμε την πράσινη πολιτική της χώρας | ΣΚΑΪ」。スカイ.gr。 2021年5月18日。2021年5月20日のオリジナルからアーカイブ2021 年5 月 20 日に取得
  25. ^ フランシス、ウィルフリッド (1980).燃料と燃料技術:要約マニュアル(第2版(SI版))オックスフォード:ペルガモン・プレス. pp.  4– 5. ISBN 9781483147949
  26. ^ Thuβ, U.; Popp, P.; Ehrlich, Chr.; Kalkoff, W.-D. (1995年7月). 「国内褐炭燃焼によるポリクロロジベンゾジオキシンおよび-フラン(PCDD/F)の発生源」. Chemosphere . 31 (2): 2591– 2604. Bibcode :1995Chmsp..31.2591T. doi :10.1016/0045-6535(95)00132-R.
  27. ^ “ブリケット・カウフェン・ベイ”.帯で。 2021年7月29日のオリジナルからアーカイブ2021 年7 月 29 日に取得
  28. ^ “ブリケット・カウフェン・ベイ”.ホルンバッハ.de。 2021年7月29日のオリジナルからアーカイブ2021 年7 月 29 日に取得
  29. ^ “ブラウンコーレブリケッツ 10kg bei REWE online bestellen!”. Shop.rewe.de。 2022 年 5 月 25 日のオリジナルからアーカイブ2022 年6 月 30 日に取得
  30. ^ “ブリケット・カウフェン・バイ・バウハウス”.バウハウス情報。 2022年4月11日のオリジナルからアーカイブ2022 年3 月 9 日に取得
  31. ^ Kim Thi Tran, Cuc; Rose, Michael T.; Cavagnaro, Timothy R.; Patti, Antonio F. (2015年11月). 「褐炭施肥は土壌微生物群集とミネラル窒素の利用可能性に限られた影響を与える」. Applied Soil Ecology . 95 : 140–150 . Bibcode :2015AppSE..95..140K. doi :10.1016/j.apsoil.2015.06.020.
  32. ^ Li, Changjian; Xiong, Yunwu; Zou, Jiaye; Dong, Li; Ren, Ping; Huang, Guanhua (2021年3月). 「バイオ炭および褐炭ベースの土壌改良剤が微生物群集および農業土壌からの温室効果ガス排出に与える影響」. Vadose Zone Journal . 20 (2). Bibcode :2021VZJ....2020105L. doi : 10.1002/vzj2.20105 .
  33. ^ Lyons, Graham; Genc, Yusuf (2016年10月28日). 「農業における商業用フミン酸:実在か、それとも見せかけか?」.農学. 6 (4): 50. Bibcode :2016Agron...6...50L. doi : 10.3390/agronomy6040050 .
  34. ^ Ram, Lal C.; Srivastava, Nishant K.; Jha, Sangeet K.; Sinha, Awadhesh K.; Masto, Reginald E.; Selvi, Vetrivel A. (2007年9月). 「土壌肥沃度と作物生産性向上のための褐炭フライアッシュ管理」.環境管理. 40 (3): 438– 452. Bibcode :2007EnMan..40..438R. doi :10.1007/s00267-006-0126-9. PMID  17705037. S2CID  1257174.
  35. ^ Patti, Antonio; Rose, Michael; Little, Karen; Jackson, Roy; Cavagnaro, Timothy (2014). 「農業における褐炭由来製品(LDP)の評価 - 研究は実践に役立つか?」EGU総会会議抄録: 10165.書誌コード: 2014EGUGA..1610165P. 2022年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年5月4日閲覧。
  36. ^ ジョーンズ、リチャード;プチ、R;タバー、R (1984). 「褐炭と蒸留残渣:土壌への真菌性生物防除剤散布のための担体および基質」. 植物病理学. 74 (10): 1167– 1170. doi :10.1094/Phyto-74-1167.
  37. ^ 「Youngs, RW & Frost, CM 1963. Humic acids from leonardite – a soil conditioning and organic fertilizer. Ind. Eng. Chem., 55, 95–99」(PDF) 。 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年6月30日閲覧
  38. ^ ゴン、グアンクン;徐、梁偉。張英傑。劉偉信。王、明。趙、玉峰。ユアン、シン。リー・ヤジュン(2020年11月3日)。 「亜炭からのフルボ酸の抽出とその官能基の特性評価」。ACSオメガ5 (43): 27953–27961土井:10.1021/acsomega.0c03388。PMC 7643152PMID  33163778。 
  39. ^ ab マッキー、サミュエル・ジョセフ (1861). 『地質学者』. 原著はハーバード大学レイノルズ社。pp.  197– 200.
  40. ^ Elgibaly, A.; Farahat, M.; Abd El Nabbi, M. (2018年12月1日). 「エジプト西部砂漠における掘削作業に最適な掘削流体の種類と特性」. Journal of Petroleum and Mining Engineering . 20 (1): 89– 100. doi : 10.21608/jpme.2018.40453 .
  41. ^ Qi, Ying; Hoadley, Andrew FA; Chaffee, Alan L.; Garnier, Gil (2011年4月). 「褐炭の工業用吸着剤としての特性評価」. Fuel . 90 (4): 1567– 1574. Bibcode :2011Fuel...90.1567Q. doi :10.1016/j.fuel.2011.01.015.
  42. ^ ab Neuendorf, KKE Jr.; Mehl, JP; Jackson, JA, 編 (2005). 『地質学用語集』(第5版). バージニア州アレクサンドリア: アメリカ地質学研究所. p. 344.
  43. ^ “Venus figures from Petersfels”. 2016年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年8月9日閲覧。
  44. ^ アラソン=ジョーンズ、リンゼイ(1996).ヨークシャー博物館所蔵のローマ時代のジェット機. ヨークシャー博物館. pp.  8– 11. ISBN 0905807170
  45. ^ ヘレン・ミュラー (1987)。ジェット。バターワース。59 ~ 63ページ 。ISBN 0408031107
  46. ^ Schweinfurth, Stanley P.; Finkelman, Robert P. ( 2002). 「石炭 – 複雑な天然資源」.米国地質調査所回覧. 1143. doi : 10.3133/cir1143 . hdl : 2027/umn.31951d02181642b .
  47. ^ 「石炭の種類、地層、採掘方法」。ペンシルベニア州東部廃坑再生連合。2016年。2020年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年5月5日閲覧。
  48. ^ Ibarra, JoséV.; Muñoz, Edgar; Moliner, Rafael (1996年6月). 「石炭化過程における石炭構造の進化に関するFTIR研究」.有機地球化学. 24 ( 6–7 ): 725–735 . Bibcode :1996OrGeo..24..725I. doi :10.1016/0146-6380(96)00063-0.
  49. ^ Turgeon, Andrew; Morse, Elizabeth (2012年12月22日). 「石炭」. ナショナルジオグラフィック. 2021年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月25日閲覧
  50. ^ ab 「再生プロセス」。エネルギーの未来のための褐炭採掘。BNI Coal。2021年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月25日閲覧
  51. ^ 「採掘プロセス」。エネルギーの未来のための褐炭採掘。BNI Coal 。 2021年9月25日閲覧
  52. ^ “再生債”.表面採掘再生執行局. 2022年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月18日閲覧
  53. ^ ab オーストラリア、ビクトリア州政府第一次産業省、「オーストラリア、ビクトリア州:主要褐炭産地」(ファクトシート、第一次産業省、2010年7月)。
  54. ^ 「川崎重工、液化水素運搬船が日本からオーストラリアへ出航」アジア太平洋地域ロイター通信、2021年12月24日。2021年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月24日閲覧
  55. ^ タン、キム・H.(2003年4月22日)『土壌と環境における腐植物質:原理と論争』CRCプレス、ISBN 97802039125462022年6月30日閲覧– Googleブックス経由。
  56. ^ 「ドイツ ‒ローストフ状況 2015」(PDF) . Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (ドイツ語)。 2016 年 11 月 1 日。2019年 7 月 6 日のオリジナル(pdf)からアーカイブ2019 年7 月 6 日に取得
  57. ^ Appunn, Kerstine (2018年8月7日). 「ドイツの3つの褐炭採掘地域」. The Clean Energy Wire . 2018年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年7月5日閲覧ドイツは、産業用褐炭採掘が始まって以来、世界最大の褐炭生産国であり、現在もその地位を維持しています。次いで中国、ロシア、アメリカ合衆国が続いています。褐炭(褐炭または軟炭とも呼ばれる)は、石炭よりも柔らかく水分が多く、熱量が低く、露天掘りでのみ採掘可能です。燃焼時のCO2排出量は石炭よりも多くなります。
  58. ^ 「資源」世界石炭協会(2014年)。2015年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年12月22日閲覧
  59. ^ 「褐炭の生産」米国エネルギー情報局(2012年)。2015年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年12月23日閲覧
  60. ^ “Energiestudie 2016 Tabellen”. 2017年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年4月19日閲覧。
  61. ^ ゴードン、リチャード(1987年)『世界の石炭:経済、政策、展望』ケンブリッジ大学出版局、p.44、ISBN 0521308275. OCLC  506249066。
  • 「石炭および褐炭の国内消費量」。世界エネルギー統計年鑑。2016年。
  • 地理学の実践 - アイルランドのケーススタディ 2010年7月22日アーカイブ - Wayback Machine
  • 褐炭の写真 2010年4月19日アーカイブWayback Machine
  • Coldry:褐炭脱水プロセス
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