스트립 마이닝의 5가지 환경 영향

표면 채광은 광상 위의 토양과 암석을 제거하는 일종의 채광입니다.

상부 암석을 그대로 두고 갱도를 통해 광물을 추출하는 지하 채굴과 달리 스트립 채굴, 노천 채굴, 산꼭대기 제거 채굴을 포함하는 표면 채굴은 상부에 있는 토양과 암석을 제거합니다. 광물 예금(과부하).

이 기술이 처음 적용된 16세기 중반 북미에서, 대부분의 지표 석탄 채광이 이루어지며 오늘날 다양한 광물 채광에 사용되고 있습니다.

20세기 내내, 지표 채광이 두각을 나타내었고 현재 미국에서 채굴되는 석탄의 대부분은 지표광을 통해 생산됩니다.

대부분의 지표 채광 기술에서 초과 하중은 먼저 토공과 같은 대형 기계를 사용하여 제거됩니다.

그런 다음 드래그 라인 굴착기 또는 버킷 휠 굴착기와 같은 대형 기계를 사용하여 광물을 추출합니다.

용어 "스트립 마이닝" 다양한 표면 채광 방법 중 하나를 나타냅니다.

피할 수 없는 진실은 환경에 미치는 영향 많은 국가에서 스트립 채굴이 많은 현금을 가져오기 때문에 간과되고 있지만 이는 환경과 우리의 건강을 희생시키는 것입니다.

스트립 마이닝이란 무엇입니까?

스트립 채광(strip mining)으로 알려진 스트립핑은 노천 노천 광산에서 쓰레기나 과도한 짐을 제거하는 것입니다.

스트리핑 스쿠프, 대야 굴착기 또는 드래그라인과 같은 기계가 이 과정에서 석재를 제거하고 채굴 중인 귀금속을 노출시키는 데 사용됩니다.

지표면 가까이에 묻힌 석탄에 도달하려면 흙과 암석을 긁어내야 합니다. 내륙의 얕은 탄층에 접근하기 위해 산이 자주 파괴되어 풍경에 영구적인 흉터를 남깁니다.

세계 탄광의 약 40%가 스트립 채광을 사용하지만 호주와 같은 일부 국가에서는 노천광이 광산의 대부분을 차지합니다.

산업계에서는 스트립 채굴이 지하 채굴보다 더 적은 인력을 사용하고 더 많은 석탄을 생산하기 때문에 매우 해롭지만 종종 선호합니다.

스트립 채광에서는 아래에 묻혀 있는 광물에 접근하기 위해 얇은 재료 층인 과도한 부담을 제거합니다.

광물에 접근하기 위해 과부하를 제거하는 것이 더 실용적이고 간단하며 더 빠르기 때문에 이러한 유형의 채광은 광물이 지표면 가까이에 있을 때 특히 유용합니다.

일반적으로 석탄과 타르 모래는 스트립 마이닝으로 채굴됩니다. 이 기술은 오픈 캐스트, 오픈 컷 또는 스트리핑이라고도 합니다.

첫째, 대형 불도저를 사용하여 채굴할 지역에서 모든 나무, 식물 및 기타 구조물을 제거합니다.

그런 다음 폭발물을 퇴적하기 위해 구멍을 파고 흙을 움직이는 기계가 쉽게 제거할 수 있도록 과도한 하중을 완화합니다.

광물은 가시화한 후에 추출됩니다. 스트립 마이닝에는 두 가지 주요 형태가 있습니다. 포함하고있는:

  • 에어리어 마이닝
  • 컨투어 마이닝

1. 에어리어 마이닝

Area Mining은 미국 중서부와 서부의 평평하거나 완만한 구릉지에서 가장 자주 사용되는 방법입니다.

지역 지뢰는 너비가 수백 야드, 길이가 XNUMX마일 이상인 거대한 직사각형 구덩이를 만듭니다. 이 구덩이는 일련의 평행 스트립 또는 컷으로 양식됩니다.

지역 채광은 식물과 토양의 최상층이 제거된 후 예비 직사각형 절단으로 시작됩니다(상자 절단이라고 함).

오퍼레이터는 채굴이 진행될 지역에서 박스컷 전리품을 한쪽에 놓아서 제거합니다.

대형 스트리핑 삽이나 드래그라인은 과도한 짐을 제거하기 위해 대형 노천 광산에서 사용됩니다.

그런 다음 작업자는 초기 절단에서 석탄을 제거한 후 두 번째 평행 절단을 생성합니다.

작업자는 두 번째 절단에서 첫 번째 절단에 의해 생성된 배수로에 과부하를 배치하기 전에 전리품을 평가하고 압축합니다.

뒤를 채운 구덩이에 씨를 뿌리고 표토로 덮습니다.

탈거비(오버로드와 탄층 사이의 비율)가 경제적으로 석탄을 채집할 수 있게 하는 한, 이 절차는 평행한 토지를 따라 계속됩니다.

그들은 재정적 이득을 위해 그것을하고 있습니다!

예를 들어 탄층이 얇아지거나 지표면 아래로 더 깊이 잠수하면 채광이 끝날 수 있습니다.

작업자가 최종 절단에 도달하면 초기 절단기 또는 상자 절단기의 과부하가 이 절단을 채울 수 있는 유일한 전리품입니다.

작업자는 일반적으로 상자 절단 부스러기를 마지막 절단까지 견인하는 것을 포기하는 것이 더 비용 효율적이라는 것을 알게 됩니다. 왜냐하면 그것이 약간 떨어져 있을 수 있기 때문입니다.

그는 옵션으로 최종 컷에서 안정적인 물 저금을 결정할 수 있습니다.

중서부의 석탄 지역에서 흔히 볼 수 있는 이 마지막 호수는 환경과 토지 이용에 문제를 일으킬 수 있습니다.

2. 컨투어 마이닝

탄층이 언덕이나 산의 측면에서 돌출되어 있는 북미의 애팔래치아 지역은 본질적으로 등고선 접근이 적용되는 유일한 곳입니다.

등고선 채광 중에 탄층이 있는 경사면이나 각도에서 절단이 이루어지며, 먼저 과도한 하중을 제거한 다음 석탄 자체를 제거합니다.

지역 채광과 유사하게, 나중 절단으로 인한 과부하는 초기 절단을 채우기 위해 사용됩니다. 운영자는 석탄 대 먼지 비율이 수익성이 없을 때까지 계속해서 삭감합니다.

이 과정은 작업자나 석탄 자원이 고갈될 때까지 산의 등고선을 따라 계속됩니다.

불도저, 굴착기 및 동력 삽과 같은 소형 토공 기계는 표준 건물 프로젝트와 마찬가지로 윤곽 채광에 필요합니다.

따라서 애팔래치아에서 자주 자본이 부족한 소규모 운영자는 이러한 방식으로 채굴을 선택합니다.

예를 들어, 건설 부문의 근로자는 시장 상황이 변화함에 따라 광산 산업 안팎으로 쉽게 이동할 수 있습니다.

굴착이 완료된 후 등고선 작업자는 종종 너무 많은 전리품을 가지고 있습니다. "팽창 요인"이 이에 대한 책임이 있습니다.

과도한 하중이 제거되면 수천 년 동안 방해받지 않고 온전한 상태로 유지되어 흩어지고 약간의 조밀함을 잃습니다.

재료의 부피는 보충 및 기계적 압축 후에도 최대 25%까지 증가합니다.

동양의 비교적 얇은 탄층이 제거된 후 남은 구덩이는 일반적으로 이 추가 볼륨을 수용하기에는 너무 작습니다.

결과적으로 대부분의 등고선 광부들은 과도한 전리품을 다른 "골짜기 매립지" 또는 처분 구역에 처분해야 합니다.

처분 구역으로도 알려진 속이 빈 채우기 또는 계곡 채우기의 머리는 계곡 바닥에 있습니다.

완전한 개발을 위해서는 채광에 필요하지 않은 추가 토지가 교란되어야 합니다.

스트립 마이닝이 수행된 장소.

광석체를 파낼 필요가 있는 경우에만 스트립 마이닝을 사용할 수 있습니다.

이러한 유형의 채굴에는 시간당 최대 12,000입방미터의 흙을 파낼 수 있는 버킷 휠 굴착기와 같은 지구상에서 가장 큰 장비 중 일부가 필요합니다.

표면탄 채굴의 대부분은 북미에서 이루어지지만 16세기 중반에 시작되어 오늘날 전 세계적으로 사용되고 있습니다.

그러나 일부 지역에서는 다음을 포함하여 스트립 마이닝이 실행되었습니다.

  • 미국
  • 러시아
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아 공화국
  • 독일
  • 폴란드

1. 미합중국.

미국이 보유하고 있는 것으로 알려진 세계 최대의 석탄 매장량은 지속적인 채굴을 통해 실현 가능하게 되었습니다.

애팔래치아 산맥과 주변 지역, 인디애나와 일리노이에서 오클라호마를 거쳐 중부 평야, 그리고 노스다코타, 와이오밍, 몬태나에 있는 신규 아역청탄 광산은 스트립 채광이 일어난 주요 장소입니다.

호피와 나바호 지역에서는 특히 애리조나 북동부의 블랙 메사, 웨스트 버지니아, 켄터키 및 펜실베니아에서 상당한 채굴이 이루어지고 있습니다.

2. 러시아 제국

스트립 채광이 만연한 러시아의 XNUMX개 주요 지역은 러시아에서 가장 큰 XNUMX개 탄광으로 이어집니다.

Rostov Oblast, Komi Republic, Krasnoyarsk Krai, Sakhalin Oblast 및 Sakha(Yakutia) Republic이 언급된 장소 중 하나입니다.

3. 중국

북부 산시 광산은 중국 내몽골 산시에 위치하고 있습니다(헤이다구 광산).

4. 인도

Chhattisgarh와 Odisha는 스트립 채광이 시행된 인도의 두 지역입니다.

5. 인도네시아 공화국

East Kalimantan과 South Kalimantan은 모두 스트립 채광을 했습니다.

6. 독일

서독은 특히 쾰른과 아헨(Hambach의 구덩이는 현재 유럽에서 가장 크고 깊은 구덩이로 알려져 있음)에서 가까운 수많은 대규모 스트립 채광 작업의 본거지입니다.

더 작은 크기의 구덩이는 Hotensleben 근처에서 발견할 수 있습니다.

7. 폴란드

Belchatow, 낮은 Silesia 및 Bogatynia

스트립 마이닝의 환경 영향

다른 것과 마찬가지로 행동 남자가 참여했습니다 그 원인이 지구에 파괴, 스트립 마이닝 환경에 부정적인 영향을 미칩니다.

이러한 마이닝 방법은 필요한 보호 조치가 수행되지 않으면 환경에 큰 영향을 미칩니다.

애팔래치아의 이전 광산 지역은 정기적으로 이 사실을 증명합니다. 스트립 채광으로 인해 애팔래치아에서만 수천 평방 마일의 고지대가 손상되고 청구되지 않았습니다.

작업자들은 산사태, 침식, 퇴적물 및 홍수를 초래한 산 광산 내리막에서 25년 동안 너무 많은 짐을 밀어냈습니다.

종종 100피트 높이의 나머지 약한 높은 벽은 분해되고 무너져 배수 패턴을 뒤엎고 물을 심각하게 오염시킵니다.

보호 식물 덮개가 사라지고 나머지 토양이 유지되지 않으면 침식이 크게 가속화됩니다.

연구에 따르면 일부 광산에서 흘러나오는 강의 흐름에는 채굴되지 않은 곳에서 흐르는 물보다 최대 1,000배 더 많은 퇴적물이 포함되어 있습니다.

내무부의 400,000년 분석에 따르면 1979에이커 이상의 채굴된 토양에 XNUMX피트보다 깊은 협곡이 있었습니다.

높은 수준의 침식과 퇴적물은 수질을 악화시키고, 호수와 연못을 채우고, 물 공급을 오염시키고, 수처리 비용을 높이고, 일부 물고기의 번식과 먹이에 해를 끼칩니다.

스트립 마이닝이 부정적이고 해로운 영향을 미친다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 스트립 마이닝이 환경에 미치는 가장 주목할만한 영향은 다음과 같습니다.

1. 서식지 및 경관 피해

스트립 채광은 암석과 토양을 제거하여 아래의 석탄에 접근하는 과정을 말합니다.

산이 내부의 탄층을 막으면 성공적으로 파열되거나 파괴되어 생태계와 야생 동물 서식지를 교란할 뿐만 아니라 황폐한 풍경을 남깁니다.

산꼭대기 제거 채광 기술은 웨스트 버지니아의 300,000에이커의 원시 활엽수림을 황폐화시켰습니다.

광산 작업이 지형에 미치는 영향에 대해 이야기하는 동안 "지뢰 침하"를 고려하는 것이 필수적입니다.

이러한 이벤트는 지하 광산에서 발생합니다. 광산의 천장이 떨어지면 지표면이 가라앉거나 가라앉아 싱크홀이 생성됩니다.

2. 삼림 벌채부식

탄광을 위한 공간을 만드는 과정의 일부로 나무를 베어내거나 태우고, 식물을 뿌리째 뽑고 제거하고, 표토를 긁어냅니다.

이로 인해 토양이 침식되고 땅이 파괴되어 작물 생산 및 수확에 쓸모가 없게 됩니다.

빗물은 약해진 표토를 씻어내어 오염 물질을 강, 개울 및 기타 수역으로 옮길 수 있습니다.

그들이 하류로 이동할 때, 그들은 수생 및 육상 생물을 위험에 빠뜨리고 강 수로를 방해하여 홍수로 이어질 수 있습니다. 생물다양성 손실로 이어진다.

3. 지하수 오염

황폐화된 땅의 미네랄이 스며들 수 있습니다. 지하수 인간의 건강에 유해한 화합물로 강을 오염시킵니다.

예를 들어 산성 광산 배수로 인해 버려진 스트립 광산에서 산성수가 배수될 수 있습니다.

포함하는 암석 광물 황철석, 유황이 포함된 광산에서 발견되었습니다. 이 광물이 공기와 물과 접촉하면 황산이 생성됩니다.

액체 산은 지하수원으로 빠져나가 비가 올 때 강과 시내로 들어갈 수 있습니다.

웨스트 버지니아 강의 75%가 이러한 과정 및 기타 과정에 의해 오염되었습니다. 고품질 물에 대한 주민들의 접근은 이로 인해 상당한 영향을 받을 것입니다.

채광으로 인한 수질 오염 외에도 계곡 채우기는 1000개 이상의 자연 개울(과잉 광산 폐기물)을 묻었습니다.

4. 건강상의 위험

검은 폐 질환 석탄 가루를 흡입하면 감염될 수 있습니다. 가장 영향을 받는 사람들은 광산에서 일하는 사람들과 인근 지역 사회에 사는 사람들입니다.

광산 인근에 사는 주민들은 고혈압, 심혈관 질환, 신장 질환 및 COPD에 걸릴 가능성이 더 높습니다.

5. 커뮤니티의 이동

사람들은 다음을 포함하여 이러한 모든 부정적인 영향으로 인해 강제로 이주해야 합니다. 악화되는 공기질 그들이 숨쉬는 물과 탄광에 의한 자국의 착취 증가.

이 모든 것의 결과는 탄광이 폐쇄된 후에도 여전히 오염된 불모지입니다.

많은 국가에서 탄광 지역에 대한 복구 계획이 필요하지만 고갈 된 수원으로 인한 모든 환경 피해를 되돌리려면 시간과 노력이 필요합니다. 파괴된 서식지, 그리고 나쁜 공기질.

전국에 심각한 혼란 상태가 있습니다.

1930년과 2000년 사이에 미국의 광업은 한때 대부분이 숲이었던 약 2.4만 헥타르[5.9만 에이커]의 자연 경관을 변화시켰습니다.

광범위하기 때문에 토양 분해 탄광으로 인해 피해를 입은 땅을 다시 파종하려는 시도는 문제가 있습니다.

예를 들어, 몬태나에서 미국 재조림 프로그램의 20~30%만이 성공했지만 콜로라도의 일부 지역에서는 심어진 참나무와 사시나무 묘목의 10%만이 살아남았습니다.

2004년 평가에 따르면 중국의 광업은 3.2만 헥타르의 토지 품질을 저하시켰습니다.

광산 황무지의 일반적인 복구율은 10~12%(전체 황무지에서 간척지의 비율)에 불과했습니다.

스트립 마이닝의 장점

스트립 마이닝의 장점은 다음과 같습니다.

  • 지하 채굴보다 훨씬 더 효율적입니다.
  • 지하 채굴보다 안전하다
  • 더 저렴합니다.

1. 지하 채굴보다 훨씬 더 효율적입니다.

스트립 마이닝을 지원하는 사람들에 따르면 재료의 회수율이 더 높습니다.

회수할 수 있는 물질의 양은 터널 채광을 사용하여 회수되는 80%와 대조적으로 90~50%로 생각됩니다.

터널을 파거나 지원할 필요가 없기 때문에 스트립 마이닝도 훨씬 빠른 프로세스로 생각됩니다.

미네랄은 결과적으로 표면에 도달하기 위해 광범위한 경로를 통해 들어 올릴 필요가 없습니다.

즉, 스트립 마이닝은 훨씬 더 효과적인 회수 및 운송 방법입니다.

2. 지하 채굴보다 안전하다

스트립 채광은 지표면만 포함하기 때문에 직원은 지하 채광의 고유한 터널 붕괴 위험으로부터 위험하지 않습니다.

또한 기업은 스트립 마이닝에 사용하는 모든 토지를 회수해야 합니다.

이것은 단지 표토로 덮은 후 식생으로 절제된 영역을 복원해야 함을 의미합니다.

3. 가격이 저렴합니다.

스트립 채굴은 그리 비싸지 않습니다. 크고 강력한 기계의 사용에도 불구하고 이러한 종류의 채광에 의해 과부하가 부분적으로만 제거됩니다.

이전에 제안된 것처럼 터널을 파낼 필요가 없습니다.

결론

채광 작업은 다음을 포함하여 환경에 상당한 부정적인 영향을 미쳤습니다. 수질 오염, 토지 황폐화, 생물다양성 손실, 대기 오염, 건강 문제의 증가, 진동, 지반 침하, 산사태, 지표 및 지하수 오염.

결과적으로, 다양한 국가의 정부는 훈련 촉진을 통해 지역 광산 이해 관계자에게 기술 지원을 크게 제공해야 합니다.

광산 폐기물은 인접한 수역으로 방출되기 전에 통제되고 무해한 폐기물로 전환되어야 합니다. 친환경 기술 추출 및 처리 전반에 걸쳐 개발 및 배포해야 합니다.

스트립 마이닝의 5가지 환경 영향 – 자주 묻는 질문

스트립 마이닝에 대한 대안이 있습니까?

일상 생활에서 석탄에 대한 수요가 증가하여 채굴이 빈번하게 발생하는 것처럼 친환경 장비를 사용해야 한다는 조언이 있습니다. 환경에 미치는 영향을 줄이려는 광산 회사는 보다 친환경적인 장비로 전환할 수 있습니다.

배터리 구동 광산 장비는 종종 디젤 구동 옵션을 대체할 만큼 충분히 강력합니다. 가능한 경우 디젤 엔진을 전기 엔진으로 교체하면 광산 작업에서 생성되는 CO2의 양을 크게 줄일 수 있습니다.

일반적으로 광산 산업은 이미 전기 장비 방향으로 움직이고 있으며 점점 더 많은 광산 제조업체가 친환경 대안을 제공하고 있습니다. 일부는 향후 몇 년 내에 100% 전기를 공급할 계획인 스웨덴 광산 장비 제조업체인 Epiroc과 같은 더 중요한 약속을 하고 있습니다.

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환경 컨설턴트 at 환경 Go! | + 게시물

Ahamefula Ascension은 부동산 컨설턴트, 데이터 분석가 및 콘텐츠 작가입니다. 그는 Hope Ablaze Foundation의 설립자이자 미국의 명문 대학 중 한 곳에서 환경 경영을 전공했습니다. 그는 읽기, 연구 및 쓰기에 집착합니다.

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