Как иллюстрировать текст картинками. 4 главных правила — Маркетинг на vc.ru
Современный пользователь едва ли прочитает текст без картинок. Это прекрасно понимают все контент-мейкеры — поэтому беспорядочно лепят изображения «чтобы было». В этом материале разберём 4 правила, которые позволят вам хорошо проиллюстрировать текст и не спугнуть читателя.
{«id»:226335,»url»:»https:\/\/vc.ru\/marketing\/226335-kak-illyustrirovat-tekst-kartinkami-4-glavnyh-pravila»,»title»:»\u041a\u0430\u043a \u0438\u043b\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0430\u043c\u0438. 4 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.
1394 просмотров
Правило 1. Никакого фотостока
Картинки из фотостоков обычно расставляют по принципу «ох, что-то у нас мало картинок и много текста, давай разбавим». Потом редактор/дизайнер пару минут роется где-нибудь на pixabay и вытягивает оттуда что-то такое:
Типичная картинка с фотостока
Что с этим не так? Почему фотосток не работает?
Читатели не верят фотостоку. Ну серьёзно, этими картинками заполнен весь интернет. Пользователь даже не думает над изображением: он пропускает его на автомате, если видит, что люди на фото какие-то нереальные.
Фотосток — это не про вас. Есть ваша статья и ваш тезис, который нужно раскрыть, а есть парень, который делает фото для фотостока, чтобы заработать. Ваши интересы не пересекаются.
Фотосток не исполняет никакой функции. Как иллюстрация это не годится: читатель не поверит. Привлечь внимание к какой-то части текста тоже не получится: глаз опытного пользователя давно надрессирован пропускать такие картинки. Получается, что изображение с фотостока не выполняет никакой функции — следовательно, оно не нужно.Мне кажется, фотосток не нужен никогда. Максимум — скинуть маме в Whatsapp фотографию летней Турции.
Правило 2. Бесполезные иллюстрации — под нож
Тут мы ступаем на зыбкую почву, пролегающую между дизайном и редактурой, поэтому сразу оговорюсь: этот пункт касается лонгридов и текстовых блоков.
Так вот, о чём это я: красивые, но бесполезные картинки мешают прочтению статьи. Даже если иллюстрацию рисовал опытный дизайнер. Даже если она эстетичная. Даже если её ну очень хочется вставить.
У картинки в текстовом блоке есть две функции: проиллюстрировать какой-то кусок текста или структурировать материал.
В первом случае, когда мы что-то иллюстрируем, нам нужны конкретные примеры, ситуации, графики и аналогии. Даже шутейные картинки — и то пример.
Хорошая иллюстрация-пример из кейса рекламного агентства Advertalyze.ru: «короткие тексты работали плохо, длинные — хорошо, посмотрите, что мы имеем в виду»
Во втором случае, когда мы структурируем картинками текст, они могут ничего не иллюстрировать — достаточно, чтобы были красивые. Но тогда картинка должна появляться, например, перед каждым подзаголовком. И читатель уже будет понимать: «ага, они влепили новую иллюстрацию, значит, скоро новый раздел».
Так вот — если вы не забыли, о чем мы говорили в начале блока — бесполезная, но красивая картинка, ни одной из этих функций не выполняет. Она прочтению текста только мешает. Такую картинку надо убрать.
Бесполезная иллюстрация в тексте
Картинка в тексте выполняет две функции: иллюстрирует и структурирует
Правило 3. Все картинки нужно подписывать
Всегда нужно держать в голове: пользователь не будет читать материал от начала до конца. Он выцепит то, что ему интересно, и пойдёт дальше. Если не подписать картинку или подписать её как-то туманно, читатель не сможет понять, о чём она.
Пример плохой иллюстрации к тексту. Какой тот самый? Что это за цветок?
А теперь посмотрим как ту же самую иллюстрацию можно подписать так, чтобы все всё поняли.
Пример хорошей подписи к иллюстрации. Сразу понятно: на картинке роза, а в статье говорят о чём-то биологическом: наверное, о классификации роз
Картинки нужно подписывать так, чтобы читатель примерно понял, что происходит, не читая текста
Правило 4. Подписываем то, что на картинке
Придержите коней — рано писать злобный комментарий. Это совсем не очевидный пункт: редактор должен оформлять подпись так, чтобы из неё было понятно, что именно происходит на картинке.
Давайте посмотрим на антипример:
Плохая подпись к картинке. Автор подписал зелёные бутоны, а не розу.
Вы почувствовали, как после слов «зелёные бутоны» глаз сразу метнулся к картинке — искать на ней те самые бутоны? А бутонов там и нет. Подпись плохая: сначала дали какой-то теоретический факт, а уж потом объяснили, что происходит.
Вот как можно было бы правильно подписать эту картинку:
Хорошая подпись к картинке. Нам сказали про розы и написали про розы. Всё понятно.
В подписи должно быть ровно то, что на картинке. А уж потом — остальная информация.
- Фотосток — мимо.
- Картинку, которая не иллюстрирует и не структурирует — под нож.
- Все иллюстрации — подписывать.
- Подписывать — только то, что на иллюстрации.
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ • Большая российская энциклопедия
КА́МЕННЫЙ У́ГОЛЬ, разновидность углей ископаемых, занимающая промежуточное положение по степени углефикации («метаморфизма») между бурым углем и антрацитом; твёрдое горючее полезное ископаемое. Представляет собой плотную породу чёрного, иногда cepo-чёрного цвета с блестящей или матовой поверхностью. Состоит из горючего органического вещества, влаги и минеральных примесей, образующих при сжигании золу (оксиды кремния, железа и алюминия, редкие и рассеянные элементы – германий, вольфрам, ванадий, титан, а также драгоценные металлы). B органическом веществе содержится (по массе) 75–92% углерода, 2,5–5,7% водорода, 2–10% кислорода, до 1,5% азота, 0,5–4% серы (входит также в состав минеральной части угля, так называемая неорганическая сера). Влажность 1–12%. Содержание минеральных примесей (каолинит, иллит, пирит, сидерит, анкерит, кальцит, кварц и др.) может достигать 40%, при большем их содержании породу называют углистым сланцем. Плотность К. y. зависит от петрографического состава, количественного содержания и характера минеральных примесей, а также степени метаморфизма. Наименьшей плотностью (1280–1300 кг/м3) характеризуются компоненты витринита группы, наибольшей (1300–1500 кг/м3) – группы инертинита (см. Микрокомпоненты углей). Важными технологическими характеристиками К. у. являются: выход летучих веществ 2–45% (смесь газов и паров, выделяющихся в результате разложения органической массы угля при нагревании её до температуры 840–860 °С без доступа воздуха), теплота сгорания в пересчёте на сухое беззольное состояние вещества 30–37 МДж/кг; спекаемость (способность переходить при быстром нагревании без доступа воздуха в связанное пластическое состояние) и коксуемость (способность при медленном нагревании без доступа воздуха давать твёрдый пористый остаток – кокс и побочные продукты – коксовый газ и коксовые масла).
По генетическому типу органического вещества большинство К. y. относится к гумолитам; сапропелиты и сапрогумолиты значительно меньше распространены и слагают в основной толще К. у. линзы или небольшие прослои.
По внешним признакам К. y. разделяются на блестящие, полублестящие, полуматовые, матовые. Как правило, блестящие разности угля малозольны вследствие незначительного содержания минеральных примесей. Различают макрокомпоненты углей (см. Литологические типы углей) – витрен, кларен, дюрен, фюзен (пласты могут быть сложены одним из указанных литотипов, но чаще их чередованием, так называемые полосчатые угли) и микрокомпоненты углей (мацералы) – витринит, семивитринит, инертинит, липтинит.
К. y. образуются из продуктов разложения органических остатков преимущественно высших растений в результате регионального метаморфизма вмещающих их отложений. B условиях повышения давления и температуры при погружении угленосной толщи на глубину происходит последовательная углефикация органической части К. y. – изменение химического состава, физических свойств и молекулярного строения. На конечной (высшей) стадии углефикации К. y. преобразуется в антрацит и графит (с отчётливо выраженной кристаллической структурой). Менее распространены преобразования органической части К. y. от воздействия тепла изверженных пород на вмещающие отложения (термальный метаморфизм), а также при их непосредственном контакте с угольными пластами (контактовый метаморфизм).
Возрастание степени углефикации в органическом веществе К. y. вызывает последовательное увеличение относительного содержания углерода и уменьшение содержания кислорода и водорода, снижение выхода летучих веществ. Меняются также и физические свойства угля (пористость, плотность, спекаемость, теплота сгорания, упругие свойства и прочие). B качестве оптического критерия степени «метаморфизма» (углефикации) углей используется показатель отражения витринита, который с увеличением степени углефикации последовательно возрастает от 0,5–0,65 до 2–2,5%.
За основу промышленной классификации К. y. в отдельных странах принимаются различные параметры свойств и состава углей. В России К. у. по комплексу параметров (показателю отражения витринита, сумме витринита и семивитринита – так называемых отощающих компонентов, выходу летучих веществ, степени спекаемости, коксуемости) подразделяются на марки, группы и подгруппы. По мере возрастания степени углефикации различают 6 марок углей (с последовательным увеличением содержания углерода от марки Д к марке T от 76 до 92%, уменьшением выхода летучих веществ c 42 до 7–12%): длиннопламенные (Д), газовые (Г), жирные (Ж), коксовые (К), отощённые спекающиеся (ОС), тощие (Т). В США, например, К. y. классифицируются по теплоте сгорания, содержанию связанного углерода и относительному содержанию летучих веществ, в Японии – по теплоте сгорания, так называемому топливному коэффициенту и крепости кокса или неспособности к коксованию.
Образование К. y. характерно почти для всех геологических периодов – от девона до неогена (включительно), наиболее широко распространены они в отложениях карбона, перми, юры. Залегают К. y. в форме пластов и линзовидных залежей различной мощности (от долей метра до нескольких десятков и сотен метров) на разных глубинах (от выходов на поверхность до 2500 м и глубже).
В России К. у., в том числе коксующиеся, содержатся в Кузнецком угольном бассейне, Печорском угольном бассейне, Южно-Якутском угольном бассейне, Иркутском угольном бассейне, Ленском угольном бассейне, Донецком угольном бассейне (в Ростовской области), Минусинском угольном бассейне, Тунгусском угольном бассейне, Зырянском угольном бассейне, а также в Улуг-Хемском, Буреинском, Таймырском, Партизанском, Раздольненском и Кизеловском угольных бассейнах и на ряде угольных месторождений Дальнего Востока.
Наиболее известные разрабатываемые бассейны К. у. зарубежных стран: Шаньси, Датун (Китай), Аппалачский каменноугольный бассейн, Иллинойсский угольный бассейн (США), Сиднейский угольный бассейн, Боуэн (Австралия), Йоркширский, Ноттингемширский, Нортамберленд-Даремский, Южно-Уэльский угольный бассейн (Великобритания), Дамодарский угольный бассейн (Индия), Нижнерейнско-Вестфальский угольный бассейн (Рурский, Германия), Альберта (Канада), Карагандинский угольный бассейн, Экибастузский угольный бассейн (Казахстан), Витбанк (ЮАР), Донецкий, Львовско-Волынский угольный бассейн (Украина), Верхнесилезский каменноугольный бассейн, Зонгулдакский (Турция), Люблинский (Польша), Остравско-Карвинский угольный бассейн (Чехия).
Мировые общие запасы каменных углей (87 стран, 2-я половина 2000-х гг.) составляют 3 трлн. т, подтверждённые – 600,1 млрд. т.
Таблица. Страны с крупными запасами каменных углей (2-я половина 2000-х гг.; в порядке убывания общих запасов, млрд. т)
Страна | Общие запасы | Подтверждённые запасы |
Китай | 858,1 | 62,4 |
США | 568,3 | 111,3 |
Австралия | 271,2 | 38,6 |
Великобритания | 230,4 | 0,2 |
Индия | 196,0 | 90,1 |
Германия | 125,6 | 0,2 |
Россия | 125,4 | 91,5 |
Канада | 115,4 | 3,5 |
Казахстан | 113,0 | 28,2 |
ЮАР | 83,9 | 48,8 |
Украина | 53,6 | 42,6 |
Польша | 42,6 | 14,0 |
Индонезия | 38,9 | 0,7 |
Чили | 30,9 | 30,8 |
Бразилия | 27,5 | 11,9 |
Колумбия | 21,7 | 6,2 |
Вьетнам | 20,0 | 0,2 |
Ботсвана | 13,4 | 4,3 |
КНДР | 12,0 | 0,3 |
Чехия | 6,2 | 2,1 |
Япония | 4,2 | 0,4 |
Венгрия | 3,2 | 0,2 |
Иран | 3,0 | 2,0 |
Пакистан | 3,0 | 0,7 |
Нигерия | 2,8 | 0,02 |
Свазиленд | 2,5 | 0,03 |
Зимбабве | 2,4 | 0,5 |
Венесуэла | 2,1 | 0,5 |
Мексика | 1,8 | 0,9 |
Монголия | 1,5 | 0,7 |
Турция | 1,5 | 0,3 |
Перу | 1,4 | 1,0 |
Нидерланды | 1,4 | 0,5 |
Бангладеш | 1,3 | 0,5 |
Румыния | 1,3 | 0,02 |
Танзания | 1,2 | 0,2 |
Бельгия | 1,1 | 0,4 |
Новая Зеландия | 1,1 | 0,03 |
Узбекистан | 1,0 | 1,0 |
Нигер | 0,8 | 0,07 |
Мозамбик | 0,7 | 0,2 |
Испания | 0,6 | 0,2 |
Малайзия | 0,5 | 0,4 |
Киргизия | 0,4 | 0,2 |
Аргентина | 0,4 | 0,1 |
Главные угледобывающие страны (млрд. т; 2013, если не указан иной год): Китай (3,35), США (0,89), Индия (0,56), Австралия (0,54), Индонезия (0,44), Россия (0,28), ЮАР (0,26), Казахстан (0,11), Колумбия (0,1), Польша (0,077), Канада (0,059), Украина (0,045; 2014), Вьетнам (0,045), Великобритания (0,013), Германия (0,01; 2012). Главные экспортёры – Австралия, Индонезия, Россия, ЮАР, Китай, Колумбия, США, Вьетнам, Канада, Казахстан, Польша, Нидерланды; импортёры – Япония, Республика Корея, Тайвань, Великобритания, Индия, Германия, США, Россия, Италия, Испания, Канада, Нидерланды, Франция.
Мировые геологические ресурсы К. у. (начало 2010-х гг.) оцениваются в 9,4 трлн. т; в России свыше 3 трлн. т, из них (трлн. т) свыше 1,7 длиннопламенных, а также около 0,5 газовых, 0,2 жирных, 0,35 коксовых, 0,25 отощённых спекающихся, 0,7 тощих. В начале 2010-х гг. запасы К. у. в России составили 132,34 млрд. т, экспорт 130,4 млн. т, импорт 31,2 млн. т.
К. y. используются как бытовое и энергетическое топливо, сырьё при производстве кокса и полукокса с получением большого количества химических продуктов (нафталин, фенолы, пек и др. ), на основе которых производят удобрения, пластмассы, синтетические волокна, лаки, краски и т. п. При переработке К. y. получают также активные угли, искусственные графиты и т. д.; в промышленных масштабах извлекается ванадий, германий и сера; разработаны методы получения галлия, молибдена, цинка, свинца. Перспективное направление использования К. y. – гидрирование углей для получения синтетического жидкого топлива, а также газификация углей.
Памятник первооткрывателю кузнецкого угля Михайле Волкову, Михайло Волков, Баранов Н. Г.
Памятник первооткрывателю кузнецкого угля Михайле Волкову
(памятник монументального искусства федерального значения)
Памятник Михайле Волкову — наверное, единственный памятник, так тесно исторически и географически связанный с нашим городом. Ведь, как говорили на открытии памятника, у города Кемерово два крестных отца – уголь и рудознатец Михайло Волков.
В 1720-1722 годах в северных предгорьях Алтая группа С. Костылева вела поиски полезных ископаемых. Тогда, в те годы, и обнаружил М. Волков железную руду в Томском уезде и каменный уголь в «горелой горе» в семи верстах от Верхотомского острога.
В 1957 году вблизи от этого места был возведён памятник-обелиск, посвященный 50-летию Кемеровского рудника (который в 2003 году, в связи с установкой монумента «Память шахтерам Кузбасса», был перемещен на территорию музея «Красная Горка». Именем Михайлы Волкова назван один из крупнейших угольных пластов этого месторождения, а также улица в Рудничном районе города Кемерова.
Этот памятник особенный. Его бескорыстно подарил родному городу Георгий Баранов. Баранов узнал о М. Волкове в 1946 году, когда в Томске в университетской библиотеке прочитал статью профессора А. Зворыкина о Кузбассе и сразу же загорелся идей вылепить рудознатца.
История не донесла до нас изображения М. Волкова, и Георгий Баранов собирал его образ по крупицам. Скульптору представлялось, что Волков должен был быть мужественным, уверенным в себе человеком, способным ради высокой идеи преодолевать многие трудности и лишения. Тогда, в 50-е годы, Г. Баранов сделал несколько скульптур Волкова. Одна из них – прообраз нынешнего памятника — демонстрировалась на Всероссийской выставке, потом перешла на Всесоюзную выставку. Скульптура М. Волкова была отмечена поощрительной денежной премией и одобрена самим Н.В. Томским – членом Академии художеств СССР.
Нынешнему памятнику предшествовали долгие творческие поиски. Г. Баранов одевал Волкова в разные одежды, обувал в лапти и сапоги, менял ему прическу, выражение лица, пока, наконец, не остановился на привычном нам образе. Рукава казакина-накидки закатаны по локоть, чтоб были видны сильные руки, бережно прижимающие к груди драгоценную находку. Статная фигура Волкова с одухотворенным лицом, взглядом, устремленным вдаль, оказалась наиболее удачной. В городе долго спорили: какое место выбрать для памятника? В конце концов, выбрали удачное и символическое – на площади напротив нынешнего КузГТУ, который готовит специалистов угольной промышленности. Открытие памятника приурочили ко Дню шахтера — 23 августа 1968 года. В 1974 году согласно Постановлению Совета Министров СССР, памятник М. Волкову стал памятником республиканского (сейчас – федерального) значения.
Памятник давно перешел границы площади Волкова. Он стал, по существу, эмблемой нашего города. Он везде – на открытках, на проходящих мимо трамваях, на плакатах. Внизу на таких плакатах надпись – «С любовью к городу».
Сквер на площади Волкова — излюбленное место отдыха студентов КузГТУ, один из корпусов которого находится неподалеку.
Источники
1. Положение «Об эмблеме города Кемерово»: Утв. Постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28 мая 2004 г. №181
2. Винчина, Л. История одного памятника [Текст] / Л. Винчина // Красная горка: Монумент шахтерам. Альманах. Вып. 5/ ред. Г. Е. Юров.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004.- С. 114-117.
3. Киреева, А. Шахтёрский символ помолодел [Текст] / А. Киреева // Кузнецкий край. – 2005. – 18 августа. — С. 2.
4. Котляров, Ю.С. и др. Памятники Кузбасса [Текст] / Ю.С. Котляров, А.И. Марты
нов, А.М. Титова, Ю.В. Барабанов .- Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1980.- С. 17-20.
Михайло Волков
Годы рождения и смерти Михайлы Волкова неизвестны. Много лет занимался разведками руд в центральных районах страны. В 1719 г. был послан для разведки земных недр в Сибирь. Недалеко от Кузнецка и Томска обнаружил ряд месторождений железной и медной руды. Образцы найденного Волковым каменного угля в 1722 г. испытывались в Петербурге и дали положительный результат.
Рудознатец Волков в 1721 году открыл «по Томи в 7 верстах от Верхотомского острогу горелую гору в 20 сажен высотою». Гора эта находится ныне в черте города Кемерово, на территории музея-заповедника «Красная Горка». Это и было, как принято считать, открытие первого месторождения кузбасских углей. Об этом событии сочинялись научные статьи и популярные книжки (повесть Виталия Рехлова, вышедшая двумя изданиями), по мотивам этой легенды снят даже художественный фильм («Тайна Золотой горы», 1985, Свердловская киностудия, режиссер Н.Гусаров). Однако никто толком не знал, был ли славный рудознатец рязанским крепостным крестьянином или тобольским казачьим сыном, так что он оставался фигурой совершенно баснословной.
И лишь в 2007 году кемеровский исследователь Игорь Усков и потомок рудознатца томич Владимир Волков в книжке «Михайло Волков: опыт документальной биографии» (Кемерово, 2007) на основании генеалогических разысканий доказали, что наш баснословный рудознатец был сыном крестьянина Красномысской слободы Тобольского уезда Михайлы Аверкиева. Двойные фамилии или отчества в ту пору были нередки во всех сословиях – одно имя человеку давали при крещении, другим прозванием пользовались в быту. Происходило же это семейство, по всей видимости, из Невьянской слободы на Урале. А казачьим сыном Михайла мог считаться потому, что его родитель вполне мог записаться в так называемые беломестные казаки, получавшие от казны землю, но не состоявшие на жалованье.
История Михайлы Волкова, одного из первопроходцев Сибири весьма путана. Историки до сих пор не могут прийти к единому решению: был ли первооткрыватель кузнецкого угля сыном казака или же подневольным крестьянином. Одно известно достоверно: некий князь М.П. Гагарин в 1717 году отпустил по челобитной крестьянина Степана Корыстылёва искать всякого рода руды. Степана дальше Томска не пустили и чуть было не выпороли кнутом за излишнюю любознательность. Тогда вышеупомянутый рудознатец с сотоварищем отправились пешком в Москву с найденными образцами медной руды, после чего Берг-коллегия дала официальный ход делу, и уже в 1720 году Степан Корыстылёв прихватил с собою в сотоварищи «тобольского казачьего сына Михайлу Волкова».
В 1721 году Михайло Волков был послан из Тобольска в Томск с целью продолжения розыскной работы. «И из Томска ездили вверх по Томи до Красной горы, и у той горы руди приискали, и взяв сверху тои горы горелой земли». Берг-коллегия, разбирая донесения, особое внимание обратила на каменный уголь. Она тут же выдвинула вопрос о практическом применении минерального топлива. Правда, вопрос оставался открытым вплоть до 1827 года: именно тогда угольное месторождение было изучено геологической партией. Судьба же самого Михайлы Волкова до сих пор неясна. Где он жил, что делал дальше?..
Георгий Николаевич Баранов (1917 – 1994)
Родился в пос. Березово Кемеровской области. Учился в Кемеровском химическом техникуме (1937 — 1940, не окончил), Челябинском педагогическом институте (1940-1941, не окончил), Казахском педагогческом институте, г. Алма-Ата (1941-1942).
По возвращении в Кемерово преподавал в общеобразовательных школах №№ 42, 21. В 1943 году работал художником-оформителем на Коксохимическом заводе, с 1946 года — в товариществе «Художник», где обратился к скульптуре.
В 1951 году, наряду с А.Н. Кирчановым и Ю.Г. Лобузновым, стал участником республиканской выставки в Москве, после чего имена этих художников были занесены в «Почетную Летопись Кузбасса». Член Союза художников СССР (России) с 1957 года.
Сенсационная находка — римский колодец в немецком угольном карьере (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW
Хамбах • Обычно сообщения из этого места в Германии, расположенного недалеко от Кельна, появляются в немецкой прессе в связи с акциями противников добычи здесь бурого угля. Кто-то защищал и защищает здешний Хамбахский лес, которому грозила вырубка в связи с расширением этого карьера; кто-то пытается спасти деревни, которым предстоит исчезнуть по этой же причине; кто-то добивается ускорить отказ от использования бурого угля в Германии в качестве топлива для электростанций. Даже сама Грета Тунберг сюда год назад заезжала. Однако на этой неделе из Хамбахского карьера пришла новость археологическая — причем, сенсационная, как считают в Ведомстве по защите археологических памятников Рейнской области.
Место, где был обнаружен колодец. Добывать уголь в больших объемах в этом карьере будут до конца 2022 года. В 2029 году карьер начнут заполнять водой, чтобы создать огромное искусственное озеро
Древнеримский колодец около Кельна
В ходе работ по подготовке к последнему расширению карьера здесь был обнаружен древнеримский колодец, находившийся, как предполагают эксперты, на территории римского сельского подворья — одного из многочисленных хозяйств, снабжавших продуктами римские войска в гарнизонах и поселениях на Нижнем Рейне, численность которых в те времена достигала 30 тысяч человек. Соседний Кельн, один из старейших немецких городов, например, был основан древними римлянами. На территории угольного карьера такие находки уже случались, но эта по-настоящему удивила ученых.
Фрагмент колонны Юпитера в колодце
Каменный колодец примерно 15-метровой глубины был посвящен главному древнеримскому богу — Юпитеру, в чем ничего удивительного нет. Колодец украшала 5-метровая колонна, на которой он, собственно, восседал на своем троне. На основе анализа найденных фрагментов древесины, осколков керамики и нескольких монет, ученые сделали вывод, что колодец использовался примерно между II и V веком нашей эры.
Пятый век — это очень поздний период, так как в этих местах уже шел процесс христианизации и строились христианские храмы. Большинство таких колодцев использовалось здесь римлянами где-то до третьего века нашей эры.
Нижняя часть скульптуры Юпитера, находившейся на колонне
Юпитер и три богини
Колонна Юпитера была обнаружена в колодце, то есть была туда сброшена — предположительно в ходе борьбы с идолами или во время нападения одного из германских племен. Сейчас она находится на реставрации в Бонне.
Колонна была разбита на десять больших частей. Собственно, от Юпитера остался только трон и нижняя часть тела, но при этом хорошо сохранились изображения трех богинь, также украшавшие колодец, вернее — колонну. В этом соседстве для ученых и состоит сенсация.
Фрагменты колонны вывозятся из карьера для дальнейшей транспортировки в Бонн
Немезида Диана — две богини в одном культе
Речь идет о барельефах супруги Юпитера — богини материнства и брака Юноны; древнеримской богини мудрости и войны — Минервы; а также, как предполагают археологи, так называемой Немезиды Дианы — слившегося образа двух богинь.
Древнегреческая богиня справедливого возмездия Немезида почиталась в римской армии и считалась покровительницей гладиаторов. Диана же в римской мифологии является богиней растительного и животного мира, охоты, женственности и плодородия. При этом свидетельств культа Немезиды Дианы в Рейнской области ученые до сих пор вообще не встречали, да и на территориях всей бывшей Римской империи изображения Немезиды Дианы являются крайне редкими.
Смотрите также:
Самый большой карьер в Германии
Основаны древними римлянами — самые старые города Германии
Самые старые города Германии
Критерии и признаки
Какой город является самым старым в Германии? Однозначного ответа на этот вопрос историки дать не могут, так как он зависит от многих критериев — учитывать их или нет, археологических находок и прочих фактов. В любом случае, такие города должны были иметь централизованную структуру и власть, обеспечивать себя всем необходимым — продовольствием и водой, а также иметь четкие территориальные границы.
Самые старые города Германии
Древний Рим
Считается, что старейшие города, существующие до сих пор на территории нынешней Германии, возникли во времена Древнего Рима, то есть были основаны в качестве римских военных лагерей или гражданских поселений на территории здешних римских провинций — на прежних землях кельтских и германских племен вдоль Мозеля, Дуная и Рейна. На фото — капитолийская волчица в Кельне.
Самые старые города Германии
Главные кандидаты
Часто старейшим немецким городом называют Трир. В любом случае, он был крупнейшим и важнейшим среди них — своего рода «Северным Римом», в котором проживало до 70 тысяч человек. Однако на это право также претендует Вормс. Именно он по решению федерального правительства представляет Германию в Рабочей группе старейших городов Европы. В тройку главных претендентов входит также баварский Кемптен.
Самые старые города Германии
В алфавитном порядке
Так как однозначного ответа на вопрос ученые не дают, мы предлагаем вашему вниманию список из 12 старейших немецких городов, составленный в алфавитном порядке. Многие из них уже отпраздновали свои 2000-летние юбилеи. Отметим также, что после распада Римской Империи новые города на территории нынешней Германии начали появляться лишь спустя несколько столетий — в начале VIII века.
Самые старые города Германии
Андернах
Этот город на левом берегу Рейна ведет свою историю с 12-го года до н. э. Римляне основали здесь лагерь, чтобы охранять переправу через реку на границе с германскими племенами. Место было выбрано около кельтского поселения Antunnacum. Во время раскопок в Андернахе были обнаружены остатки римских укреплений и терм, а также золотые украшения и монеты.
Самые старые города Германии
Аугсбург
Основателями немецкого города Аугсбурга были Друз Старший и Тиберий. В 15-м году до н. э. они прибыли сюда, чтобы по воле своего приемного отца — римского императора Октавиана Августа заложить военный лагерь. Позже он превратился во второе по величине после Трира римское поселение севернее Альп, а в конце первого века даже стал столицей провинции Реция. На фото — находка, сделанная в Аугсбурге.
Самые старые города Германии
Бонн
Бывшая столица ФРГ Бонн также обязана своим появлением на картах и левом берегу Рейна древним римлянам, вернее — тому же самому пасынку Октавиана Августа — Друзу Старшему. В 11-м году до н. э. Друз заложил на этих землях германского племени эбуронов военный лагерь, чтобы разведывать отсюда новые территории. В 9-м году н. э. лагерь стал римским каструмом — большим укрепленным гарнизоном.
Самые старые города Германии
Вормс
Старейшие свидетельства присутствия римлян на территории Вормса также относятся к временам правления Октавиана Августа. Их найдено немного, но этого достаточно, чтобы он претендовал на звание старейшего города Германии. При императоре Тиберии здесь началось строительство военного гарнизона, а также было заложено гражданское поселение, позже ставшее центром полуавтономного округа Civitas Vangionum.
Самые старые города Германии
Кельн
Многочисленные археологические находки, сделанные на территории Кельна, можно увидеть в Римско-германском музее. Укрепленное поселение Оппидум Убиорум было основано здесь в 38-м году до н. э. В середине I-го века оно получило статус колонии — Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Произошло это по воле жены императора Клавдия — родившейся здесь Агриппины, считающейся поэтому основательницей города.
Самые старые города Германии
Кемптен
В списке самых древних немецких городов Кемптен занимает особое место, так как именно он первым из них упомянут в летописях. Запись датирована 18-м годом н. э. Примерно за 30 лет до этого римские войска заняли здешние кельтские территории, на которых находилось поселение Cambodunum. В городе работает археологический парк. Его созданию предшествовали раскопки, продолжавшиеся полтора века.
Самые старые города Германии
Кобленц
Этот город возник в стратегическом месте — там, где Мозель впадает в Рейн. Римский каструм был заложен в 9-м году до н. э. для охраны водного пути из Майнца в Ксантен. Выгодное положение привело к быстрому росту поселения. В Кобленце обнаружены остатки древнеримского храма. Для переправы через Рейн римляне построили 350-метровый деревянный мост, около 50 опор которого дошло до наших дней.
Самые старые города Германии
Ксантен
В Ксантене на Нижнем Рейне находится один из самых известных археологических парков Германии. Музей расположен на месте раскопок города Colonia Ulpia Traiana. Первый военный лагерь был заложен здесь по распоряжению Друза Старшего в 12-м году н. э. Примерно через сто лет поселение получило статус римской колонии. Она входила в число полутора сотен городов империи, имевших такие высшие права.
Самые старые города Германии
Майнц
Сегодня этот город является столицей федеральной земли Рейнланд-Пфальц, а во времена древних римлян был центром их провинции Верхняя Германия. Римские войска отвоевали эти земли у кельтов в 12-м году до н. э. Сегодня на территории Майнца можно увидеть остатки римского водовода. Также в этом месте находился самый большой римский театр севернее Альп, вмещавший до 10 тысяч зрителей.
Самые старые города Германии
Нойс
На территории Нойса, расположенного на левом берегу Рейна напротив Дюссельдорфа, находился один из важнейших гарнизонов для операций на землях германских племен — Castrum Novaesium. Лагерь был основан в 16-м году до н. э. Вокруг него вскоре возникло большое гражданское поселение для семей легионеров, торговцев и постоялых дворов. На рисунке 1630 года — битва римлян и германцев под Нойсом.
Самые старые города Германии
Трир
До прихода римлян в этом месте на Мозеле проживало кельтское племя треверов. В 30-м году до н. э. здесь основали первый римский лагерь, а город Augusta Treverorum, названный в честь императора Октавиана Августа, был заложен около 16-го года до н. э. Своего наивысшего расцвета он достиг в конце второго века. Сегодня древнеримские памятники Трира включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самые старые города Германии
Шпайер
Римский военный лагерь, положивший начало истории Шпайера, был основан в 10-м году до н. э. Численность его гарнизона составляла 500 солдат. В 150-м году город, возникший на месте военного лагеря, был нанесен на карту мира греческим ученым Клавдием Птолемеем под кельтским названием Noviomagus. Археологические находки этого периода его истории выставлены в краеведческом Музее Пфальца.
Самые старые города Германии
P.S.
После распада Римской империи первые сведения о возникновении новых городов на территории нынешней Германии датированы началом VIII века, большинство — в Тюрингии и Гессене, некоторые — в Баварии. Среди них — Арнштадт (704 год), считавшийся самым старым городом ГДР, а также Фрайзинг (724), Бад-Херсфельд (736), Эрфурт (742, фото) и Фульда (744), основанные во время христианизации этих земель.
Автор: Максим Нелюбин
Рисунки угольным карандашом (32 фото) 🔥 Прикольные картинки и юмор
Рисование углем – увлекательное занятие из-за свободных стремительных, размашистых и нарочито небрежных штрихов. Уголь для рисования выпускается в трех основных формах: карандаш, винный уголь и палочка. Вы можете испробовать все варианты перед тем, как решить, каким будете работать в дальнейшем. Для начала самым простым вариантом будет угольный карандаш. Порисуйте линии угольным карандашом, сделайте небольшой тональный набросок. Посмотрите, как уголь ведет себя, чтобы немного привыкнуть. Такие рисунки получаются очень оригинальными. Далее предлагаем посмотреть рисунки угольным карандашом.
Рисунок природа.
Рисунок карандашом девушка.
Рисунок угольным карандашом девушка.
Рисунок карандашом деревня.
Рисунок карандашом дерево.
Рисунок карандашом модель.
Рисунок натюрморт.
Рисунок угольным карандашом.
Рисунок угольным карандашом девушка.
Рисунок карандашом младенец.
Рисунок волк с крыльями.
Рисунок карандашом девушка.
Рисунок угольным карандашом балерина.
Рисунок карандашом балерина.
Рисунок угольным карандашом.
Рисунок лошадь.
Рисунок угольным карандашом портрет девушки.
Рисунок белый медведь.
Рисунок угольным карандашом.
Рисунок губы.
Рисунок котенок.
Рисунок угольным карандашом девушка.
Рисунок угольным карандашом кеды.
Рисунок природа.
Рисунок котенок.
Рисунок карандашом девушка.
Рисунок карандашом стакан.
Рисунок девушка.
Рисунок натюрморт.
Рисунок карандашом посуда.
Рисунок угольным карандашом природа.
Рисунок парень и девушка.
Мне нравитсяНе нравитсяБудь человеком, проголосуй за пост!
Загрузка…Каталог V Carbon System — Модульная пилинг-система с активированным углем (комплект), 200 мл, 100 мл
Инновация в anti-age терапии. Первая все- сезонная антивозрастная пилинг-система с активированным углем, антиоксидантами и биомиметическим пептидом.
Уникальное сочетание АХА — кислот, сорбентов и пептидов в первой антивозрастной модульной пилинг- системе V Carbon System позволяет обеспечить мгновенный эффект омоложения уже после первого применения. Кожа выглядит более свежей, подтянутой, гладкой и увлажненной, морщины становятся менее заметными, проис- ходит значительное укрепление овала лица.
РАСИТИТЕЛЬНЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ
Уголь в медицине очень ценится за свою способность очищать разной степени загрязнения и поглощать излишки кожного сала, находящегося глубоко в порах
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ДЕТОКС
Актированный уголь растительного происхождения обладает отличными абсорбирубщими свойствами, он также способен инактевировать различного вида яды и токсины, освобождать ткани организма от накопленных свободных радикалов и регулировать деятельность сальных желез
ЭКСФОЛИАНТЫ
В состав входят 3 кислоты концентрация 5-10% pH 3,5
— ФЕРУЛОВАЯ КИСЛОТА: деликатная кислота с сильным лифтинг эффектом, придающая кожа сияние
— МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА: кислота, обладающая противовоспалительным эффектом и способностью восстанавливать структуру кожного покрова
— МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА: натуральная кислота с сильным регенерирующим и отбеливающим эффектом
АНТИОКСИДАНТЫ
ЭКСТРАКТ ЧЁРНОГО ИМБИРЯ: одна из разновидностей имбиря, обладающая сильнейшими антиоксидантами и антисептическими свойствами, активирует клеточный метаболизм
ЭКСТРАКТ ЛАКРИЦЫ: растительный экстракт, обладающий выраженным противовоспалительным и противомикробным действием, прекрасно отбеливает кожу
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ РАСТВОР
Специальный раствор, который не только останавливает и блокрируют действие кислот, регулируя тем самым глубину процедуру пилинга, но также обладает лифтинг эффектом, увлажняя кожу, благодаря уникальному компоненту GABBELINA
GABELLINA инновационный биомиметический пептид, который обладает длительным эффектом лифтинга и омоложения. Производится путем сочетания гамма-амино-бутиловой кислоты (ГАМК) с искусственно синтезированным пептидом с эффектом лифтинга и отбеливания
НАЗНАЧЕНИЯ
— лифтиг
— уменьшение поверхностных морщин
— сужение расширенных пор
— акне, шрамы, пост-акне
— удаление омертвевших клеток с поверхностно-эпидермального слоя
— стимуляция роста коллагена
— улучшение текстуры и тонусы кожи
— очищение закупоренных пор
— избавление от угревой сыпи и камедонов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
— лицо
— шея
— декольте
Активируемый уголь: польза и вред
Длительность прочтения: 1 мин.
Не секрет, что использование активированного угля сейчас популярно не только в медицине, но и в других областях деятельности человека. Например, его рекомендуют как эффективное косметологическое средство или полезную пищевую добавку. Так ли это на самом деле и насколько действительно полезны таблетки активированного угля?
Прежде всего, речь идёт об адсорбенте, задача которого — активное связывание веществ без изменения их химического состава. Именно таким образом уголь препятствует попаданию в кровь опасных токсинов, металлов и при необходимости лекарственных препаратов. Благодаря ему лекарства можно вывести из организма в короткий срок. Также его применяют при метеоризме (повышенном газообразовании в кишечнике) и лёгких желудочно-кишечных отравлениях. При более серьёзных формах отравлений и заболеваний его иногда назначают как вспомогательное средство.
Чистить зубы активированным углем — вредно?
Можно ли чистить зубы активированным углём, вреден он при этом или полезен? Опыт показывает, что для одноразовых и нерегулярных отбеливаний он подходит идеально. Но постоянное его применение может стать причиной повреждения зубной эмали. К тому же мелкие частички продукта часто остаются между зубами и их бывает трудно вычистить.
Вред активированного угля для организма
Если злоупотреблять активированным углём, он может спровоцировать запор и нарушить процесс всасывания полезных веществ в желудочно-кишечном тракте. Дисбактериоз при передозировке — тоже нередкое явление, так как при выведении вредных компонентов уголь «захватывает» и полезные, что является причиной нарушения кишечной микрофлоры.
Иногда при бесконтрольном употреблении препарата возникают даже нарушения работы сердца: уголь «вымывает» ценные микроэлементы (кальций, магний, калий), которые обеспечивают нормальное сокращение сердечной мышцы.
Если принимать активированный уголь в меру, вреда организму он не принесёт. Важно помнить о том, что он является активным веществом, оказывающим заметное влияние на физико-химический баланс нашего организма. Именно поэтому следует принимать его осторожно, а если возникают вопросы — лучше всего посоветоваться с лечащим врачом.
Бесплатная консультация по вопросам обучения
Наши консультанты всегда готовы рассказать о всех деталях!Нравится материал?
Не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен!Какие бывают угли?
Процесс образования угля включает захоронение торфа , который состоит из частично разложившихся растительных материалов, глубоко под землей. Тепло и давление при захоронении изменяют структуру и увеличивают содержание углерода в торфе, который превращает его в уголь, разновидность осадочной породы. Этот процесс занимает миллионы лет.
Типы или «ранги» угля определяются содержанием углерода. Существует четыре типа угля, расположенных в порядке убывания ранга.
Антрацит , или «каменный уголь», содержит наибольшее количество углерода из всех марок угля (86% -97%). 1 . Имеет хрупкую текстуру и блестящий блеск. Он используется в основном в промышленных условиях и в металлургической промышленности из-за его высокой теплотворной способности. Антрацит редко встречается в Соединенных Штатах, составляя лишь 0,2% от добычи угля в 2017 г. 2 . Самое крупное месторождение антрацита в стране расположено на северо-востоке Пенсильвании, и Пенсильвания — единственный штат в США, в настоящее время добывающий антрацитовый уголь 2 .
Битуминозный уголь , часто называемый «мягким углем», имеет немного более низкое содержание углерода, чем антрацит (45% -86%). 1 . Широкий диапазон содержания углерода в битуминозном угле позволяет использовать его как для производства электроэнергии, так и для производства стали. Его можно узнать по блестящему блеску и многослойной текстуре. Крупнейшими производителями битуминозного угля в США являются Западная Вирджиния, Иллинойс, Пенсильвания и Кентукки 2 . Битуминозный уголь составил 46% добычи угля в США в 2017 году 2 .
Суббитуминозный уголь не имеет такого же блестящего блеска, как угли более высокого ранга. Как следует из названия, он имеет более низкое содержание углерода, чем битуминозный уголь (35% -45%), и в основном используется для производства электроэнергии 1 . Подавляющая часть добычи суббитуминозного угля в Соединенных Штатах поступает из штата Вайоминг 2 . Суббитуминозный уголь составил 45% добычи угля в США в 2017 году 2 .
Бурый уголь часто называют «бурым углем», потому что он светлее по цвету, чем более высокие сорта угля.Он имеет самое низкое содержание углерода из всех марок угля (25% -35%) 1 , отличается высоким содержанием влаги и рассыпчатой текстурой. Он в основном используется в производстве электроэнергии. На Техас и Северную Дакоту вместе приходится 93% производства бурого угля в США 2 . Лигнит составлял 9% добычи угля в США в 2017 году 2 .
Узнать больше- Ресурсы угля в США (карта) Геологическая служба США
Интерактивная карта, показывающая распределение различных типов угля в Соединенных Штатах - Профили состояния и оценки энергопотребления (веб-страница) Управление энергетической информации США
Сборник веб-страниц, посвященных производству и потреблению энергии в каждом U.С. Штат и территория - Графики потоков энергии в штатах (визуализация) Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса
База данных диаграмм, показывающих распределение энергетических ресурсов в каждом штате с 2010 по 2017 год - Ежеквартальный отчет об угле (веб-страница), Управление энергетической информации
Подробные квартальные данные о добыче угля в США, торговле, цене, потреблении, качестве и многом другом - Уголь (брошюра), Геологическая служба Огайо
Базовый обзор геологии и образования угля, различных сортов угля, добычи угля в Огайо и чистой угольной технологии
Список литературы
1 Преобладают суббитуминозные и битуминозные угли.S. Добыча угля Управление энергетической информации США
2 Годовой отчет по углю за 2017 год (отчет) Управление энергетической информации США
Председатель Си заявил, что Китай начнет сокращать потребление угля с 2026 года
Председатель Китая Си Цзиньпин аплодирует на заключительном заседании Китайской народной политической консультативной конференции (НПКСК) в Большом зале народных собраний в Пекине, Китай, 10 марта 2021 года. REUTERS / Карлос Гарсия Роулинс / Фото из архива
Китай начнет постепенно сокращать использование угля с 2026 года в рамках своих усилий по сокращению выбросов парниковых газов, заявил президент Си Цзиньпин на саммите мировых лидеров в четверг, что разочаровало участников кампании, надеявшихся на большее амбициозные обещания.
Си, выступая по видеосвязи на Саммите лидеров по климату, созванном президентом США Джо Байденом, заявил, что Китай привержен зеленому развитию и модернизации своей энергосистемы, зависящей от угля, которая является основным источником выбросов, способствующих потеплению климата.
«Мы будем строго ограничивать рост потребления угля в течение 14-й пятилетки (2021-2025) и постепенно сокращать его в 15-й пятилетке (2026-2030)», — сказал он.
Комментарии Си означают, что потребление угля в Китае, безусловно, самое высокое в мире, достигнет пика в 2025 году и после этого начнет падать.
Си уже в прошлом году пообещал довести выбросы в Китае до пика до 2030 года и сделать страну «углеродно-нейтральной» к 2060 году.
«Китай взял на себя обязательство перейти от пикового уровня выбросов углерода к углеродно-нейтральному в гораздо более короткие сроки, чем то, что многие разработали. страны могут взять, и это требует больших усилий со стороны Китая », — сказал Си на саммите.
Но после того, как Соединенные Штаты и другие поставили более высокие цели по сокращению выбросов во время саммита в четверг, многие ожидали, что Китай сделает более амбициозные обещания.подробнее
«К сожалению, остается большой разрыв между видением Китая в отношении углеродной нейтральности и реальностью того, что они объявили сегодня», — сказал Кевин Радд, бывший премьер-министр Австралии и президент неправительственной организации Asia Society.
Ли Шуо, старший советник по климату экологической группы Greenpeace, также сказал, что по-прежнему требуются более амбициозные меры.
«В собственных интересах Китая объявить и реализовать дальнейшие планы перед COP26», — сказал он, имея в виду ежегодное совещание по климату, которое запланировано на ноябрь в Глазго.
На брифинге для прессы поздно вечером в четверг китайские официальные лица подчеркнули, что поставленные перед страной цели и без того очень обременительны.
«Китай, безусловно, надеется отказаться от чрезмерной зависимости от ископаемого топлива, и для достижения наших целей к 2030 году мы должны решить проблему наших угольных электростанций», — сказал Су Вэй, заместитель генерального секретаря китайского государственного агентства планирования.
Регулирующий орган Китая в сфере энергетики заявил ранее в четверг, что он будет стремиться снизить долю угля в его общем энергобалансе до менее 56% в этом году, но он остается одной из немногих крупных экономик, одобряющих новые угольные проекты.подробнее
«На данный момент у нас нет другого выбора», — сказал Су.
Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.
[Фотографии] Портреты шахтеров | Smart Mining
Правительство Зимбабве планирует ускорить разведку, оценку и оцифровку отдельных зарезервированных горнодобывающих районов в рамках Министерства горнодобывающей промышленности и горнодобывающей промышленности в рамках более широких мер по достижению к 2023 году добычи в горнодобывающей промышленности в размере 8,8 млрд фунтов стерлингов, согласно высокопоставленному правительству. министр.
Министр информацииМоника Муцвангва сообщила, что в другие планы входит прекращение выдачи специальных грантов на зарезервированных территориях Министерства горнодобывающей промышленности и горнодобывающей промышленности до тех пор, пока не будут завершены разведка и оценка и не будет реализована надежная программа увеличения стоимости алмазов.
Муцвангва выступал на брифинге для СМИ после заседания кабинета министров 15 декабря.
Она добавляет, что выдача и возобновление специальных грантов для энергетики также должны быть основаны на финансовых и технических возможностях для увеличения стоимости всех видов угля, а также для идеальной разведки метана из угольных пластов.
Для возобновления специальных грантов при рассмотрении следует учитывать период, в течение которого был получен специальный грант, а также планы с указанием основных этапов увеличения стоимости специального гранта, говорит Муцвангва. Она добавляет, что правительство Зимбабве ожидает, что золото будет стимулировать горнодобывающий сектор для достижения амбициозной цели, при этом ожидается, что драгоценный металл внесет в общую цель примерно 2,96 миллиарда фунтов стерлингов.
Горнодобывающая промышленность является одним из основных вкладчиков Зимбабве в ее экономику, наряду с сельским хозяйством, которое является ее опорой.По данным Горнодобывающей палаты, на горнодобывающий сектор приходилось более 60 процентов поступлений страны в иностранной валюте в 2019 году и около 16 процентов валового внутреннего продукта страны.
Горнодобывающая промышленность страны ориентирована на широкий спектр малых и средних горнодобывающих предприятий. Наиболее важные полезные ископаемые, добываемые в Зимбабве, включают золото, асбест, хромит, уголь и цветные металлы.
Зимбабве ожидает, что в 2021 году ее экономика вырастет на 7,4 процента по сравнению с прогнозируемым сокращением в 4 раза.5 процентов в этом году из-за последствий засухи и глобальной пандемии COVID-19.
Представляя национальный бюджет на 2021 год в ноябре этого года, министр финансов и экономического развития, профессор Мтули Нкубе, сказал, что горнодобывающий сектор, по прогнозам, вырастет на 11 процентов в следующем году после пережитого шока, вызванного COVID-19, который привел к сокращению сектора. 4,7 процента в 2020 году. В сентябре были введены запреты на добычу полезных ископаемых в национальных парках, сообщают информационные агентства.
Он добавил, что в национальном бюджете будет выделен 1 миллиард фунтов стерлингов на деятельность министерства по планированию, продвижению и разведке, сбору данных и автоматизации, среди других ключевых процессов добычи полезных ископаемых.
Другие факторы, необходимые для достижения цели в 8,8 млрд фунтов стерлингов, включают стабильную макроэкономическую среду, последовательность политики и наличие долгосрочного капитала для финансирования горнодобывающих проектов по всей цепочке добавленной стоимости полезных ископаемых, сказал министр.
По сообщениям СМИ, прекращение «незаконных финансовых потоков» от контрабанды золота — еще один ключевой вопрос, требующий решения.
Blackface на фото этого ресторана Phoenix? Вот что я вижу
Рашад Томас, автор общественного мнения Опубликовано 6:27 а.м. MT 28 января 2019 г. | Обновлено 12:44 MT 28 января 2019 г.
Мнение: кто определяет, что является оскорбительным? Фотография в ресторане в центре Феникса поднимает этот ключевой вопрос.
Фотография покрытых сажей мужчин, пьющих в пабе, на стене ресторана в центре Феникса. (Фото: Рашад Томас)
Несколько недель назад я был на праздничной вечеринке в ресторане в центре Феникса. Я подошел к фотографиям на стене.
Затем мое внимание привлекла фотография.
Друзья сказали: «Шахтеры в пабе после работы». Это была фотография угольщиков с почерневшими лицами. Я спросил их мнение у латиноамериканской и белой женщины. Они сказали, что это было похоже на шахтеров в пабе после работы. Затем они отступили, нахмурились и сказали, что это люди в черном лице.
Я попросил официантку поговорить с менеджером. Вместо этого я поговорил с белым владельцем ресторана. Я объяснил ему, почему фотография была оскорбительной. Очевидно, кто-то другой уже делал подобное по поводу фотографии раньше.
Но фотография осталась на стене. Он сказал, что поговорит с другими владельцами и свяжется со мной. Уезжая, я спросил его, разговаривал ли он с другими владельцами. Он не разговаривал с ними, но упомянул, что Google сказал, что это угольщики после работы.
В искусстве каждый видит что-то свое
Кто определяет, что оскорбительно?
Для меня угольщики исчезли, и за художественные достоинства был отмечен фильм D.На поверхность выходит картина У. Гриффита «Рождение нации» (1915), в которой белые актеры появляются в черных лицах. На фотографии белый хозяин увидел шахтеров. Следовательно, это не было обидно.
Факт: На фотографии запечатлены лица шахтеров, покрытые копотью. Контекст фотографии не имеет значения.
Студенты выкрасили лица в черный цвет на футбольном матче Sun Devils ’Blackout в Университете штата Аризона. Во время Хэллоуина людям рекомендуется не носить блэкфейс. Институт современного искусства Феникса продемонстрировал портрет самого Боба Кэри с черным лицом.
Искусство может быть обманщиком. Люди смотрят произведение один раз, а потом видят что-то другое.
Эта фотография говорит мне, что меня не ждут
ЗАКРЫТЬUSA TODAY Автор «Мнения» Эллис Коз объясняет «вопиющую» историю и стереотипы, лежащие в основе блэкфейса. США СЕГОДНЯ
Зрители не могут определить замысел работы художника. Искусство также обнажает слепые пятна общества. Blackface — это лишь проблеск более серьезной проблемы. Более серьезной проблемой является недостаточное представительство маргинализированных людей и их голоса в Фениксе.
Часто я хожу в художественные галереи и не представляю себя в искусстве, что приводит к необразованному курированию выставок. Во время покупок меня игнорируют, поскольку предполагается, что я ничего не могу купить, или меня преследует охранник, поскольку предполагается, что я представляю угрозу для магазина.
Каждое предположение основано на стереотипе. Blackface карикатурно изображает стереотипы чернокожих.
В ресторане в центре города Феникс мое беспокойство по поводу того, что фотография мужчин в черном лице представляла для меня угрозу, а мое лицо и голос были проигнорированы.
Деловая фотография мужчин с почерневшими лицами говорит мне: «Только для белых». Он говорит, что такие люди, как я, не приветствуются.
Операторы этого ресторана в центре города могут выбрать: снять фотографию, оставить ее или создать титульную карточку с заявлением о намерениях. Независимо от их решения, я считаю, что фотографию следует удалить — пожертвовать одним изображением ради общего блага.
Рашад Томас — муж, отец, ветеран ВВС США, поэт и публицист.Свяжитесь с ним по адресу [email protected].
ПОДРОБНЕЕ:
Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/2019/01/28/downtown-phoenix-photo-men- soot-blackface / 2683881002/
Что такое жизнь Работа в подземных угольных шахтах в США
- В США угольная промышленность сокращается. В 1923 г. насчитывалось около 883 тыс. Шахтеров; сегодня — это около 53000 .
- Работа на угольных шахтах опасна — шахтерам приходится иметь дело с токсичными газами, а также с угрозой быть раздавленным, утонуть или получить травму в результате пожаров и взрывов.
- Некоторым майнерам это нравится. Это может быть семейная традиция, это увлекательно, и обычно за это довольно хорошо. Когда шахта закрывается, шахтеры часто предпочитают работать на другой шахте в другом месте, чем переобучаться.
- Кертис Бертон, 42-летний шахтер, проработавший 17 лет на шахтах, рассказал Business Insider , какова эта работа.
- Посетите домашнюю страницу Business Insider, чтобы узнать больше .
Добыча угля — это темная, грязная и опасная работа.
Это не для всех — это для тех немногих, кто любит спускаться в недра Земли для добычи «черного золота». Даже несмотря на то, что они сталкиваются с риском обрушения или возгорания мин или с долгосрочными угрозами здоровью, такими как черные легкие.
Как сказал Business Insider Кертис Бертон, проработавший последние 17 лет на угольных шахтах в Пенсильвании, добыча угля — тяжелая работа, но она также совершенно уникальна.«Каждый день вы видите часть земли, которую никто никогда не видит», — сказал он.
Уголь в настоящее время обеспечивает чуть менее 40% мировой электроэнергии. Это наиболее загрязняющее ископаемое топливо, но оно также дешево и относительно доступно. В США природный газ и возобновляемые источники энергии заменяют его в качестве основных источников энергии, даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп пообещал вернуть добычу угля.
В Азии сегодня работает больше всего угольных шахт — 1 200.На этот регион приходится 75% мирового потребления. Угольные шахты также процветают в Австралии, которая ежегодно приносит от них около 67 миллиардов долларов экспорта.
Вот какая на самом деле жизнь на угольных шахтах.
Австралийские пенсионные фонды предупредили о выходе угля без общей картины
Австралазийский центр корпоративной ответственности предупредил, что австралийские пенсионные фонды, избавляющиеся от запасов угля при использовании «несовершенных» инструментов для измерения климатического риска, могут принести больше вреда, чем пользы.
В заявлении от 1 февраля группа по исследованию и защите интересов акционеров, или ACCR, заявила, что пенсионные фонды по всей Австралии выполняли целевые задания по сокращению выбросов в портфеле «незаметно» таким образом, который не привел к сокращению выбросов в реальном мире.
В отчете ACCR, опубликованном в тот же день, говорится, что в некоторых случаях инициативы, побуждающие инвесторов ставить цели по сокращению выбросов в их инвестиционных портфелях, хотя и необходимы, «не гарантируют, а в некоторых случаях работают против насильственного и исчерпывающего взаимодействия с углеродоемкими компаниями. .«
Директор ACCR по климату и окружающей среде Дэн Гочер сказал S&P Global Market Intelligence, что его группа согласна с комментариями генерального директора Glencore PLC Ивана Глазенберга, сделанными в октябре 2020 года на отраслевой конференции, о том, что инвесторы, оказывающие давление на горняков с целью продажи или выделения угольных шахт, не имеют экологической выгоды.
Глазенберг сказал, что это только передаст рудники «в руки других игроков, которые не намерены сокращать выбросы Scope 3, и если что-то даст им развязку, чтобы начать производить больше.«
ACCR отметило, что Aware Super Pty. Ltd., HESTA и UniSuper Ltd. явно отказались от участия в компаниях, занимающихся добычей энергетического угля в 2020 году.
До этого «лишь небольшая группа инвесторов отказалась от участия в компаниях, занимающихся добычей энергетического угля, по всем своим портфелям, а не по одному инвестиционному фонду или опциону», — говорится в сообщении ACCR.
«Снижение воздействия углерода на портфель не устраняет напрямую системные риски климатических потрясений», — говорится в отчете ACCR.
«Из пенсионных фондов, объявивших о выходе из компаний, производящих энергетический уголь, в 2020 году, ни один публично не заявил о своих намерениях», — заявила группа.
Aware Super вышла из угля в 2020 году только после «обширного взаимодействия» с угледобывающими компаниями, но не смогла объявить о намерениях продать раньше рынка, учитывая чувствительность этих инвестиций на рынке, сообщила Market Intelligence руководитель отдела ответственных инвестиций фонда Лиза Макдональд. .
По индексу S & P / ASX200 25 крупнейших компаний-эмитентов составляют 26 компаний.Согласно отчету ACCR, 6% веса индекса, но 72,8% средневзвешенной углеродоемкости, измеряемой в тоннах эквивалента диоксида углерода на 1 миллион долларов США доходов.
Непоследовательные, непрозрачные показатели
В отчете ACCR также содержится предупреждение о том, что фонды не «обезуглероживают портфели ценных бумаг, котирующихся на бирже, сосредотачиваясь только на показателях воздействия углерода», поскольку такие показатели являются «несовершенным инструментом для измерения климатических рисков, не говоря уже о том, чтобы на них основываться».
Раскрытие показателей воздействия углерода среди австралийских пенсионных фондов «ограничено и непоследовательно», что затрудняет сравнение между фондами.
Гочер сказал, что дебаты о том, как фонды рассчитывают углеродную подверженность своих портфелей, «неурегулированы». Между тем, «фонды теперь устанавливают цели на основе показателей, которые не являются окончательными», и даже не учитывают выбросы Scope 3, добавил он.
Некоторые фонды объявляют цели по снижению углеродоемкости, но не сообщают своим членам, какую метрику они используют, сказал он, в то время как другие в целом говорят, что хотят «согласованные с Парижем цели», термин, который «открыт для интерпретации.«
В отчете ACCR отмечается, что только 11 из 30 крупнейших пенсионных фондов Австралии раскрывают любой из четырех показателей воздействия углерода, определенных индексами S&P Dow Jones, из которых только семь раскрывают фактические показатели воздействия углерода своих портфелей. Остальные четыре раскрывают меру относительно их собственного эталона.
Кроме того, только пять австралийских пенсионных фондов сообщают о фактическом углеродном следе своих листинговых портфелей акций.
Таким образом, ACCR призвал сделать прозрачными объем и детали декарбонизации портфеля пенсионных фондов.
Долгосрочные цели портфеля должны подкрепляться краткосрочными и среднесрочными, и фонды должны не просто избавляться от акций с интенсивным выбросом, но реинвестировать эти деньги в решения по климату, заявил ACCR.
Эта декарбонизация портфеля «должна включать в себя решительное взаимодействие» с компаниями с высокими выбросами, при этом инвесторам должна быть предоставлена четкая карта и график, в соответствии с которыми фонд будет наращивать участие от совместной подачи и поддержки резолюций акционеров, защищающих стратегии декарбонизации, до голосования против директоров, вознаграждений или ежегодных отчеты.
Голосование против слияний и поглощений также возможно до принятия решения о продаже акций.
McDonald сказал, что, стремясь к нулевым выбросам в своем портфеле к 2050 году, Aware Super инвестирует 150 миллионов австралийских долларов в год в возобновляемые источники энергии и новые технологии и обязуется регулярно предоставлять обновленную информацию о том, как она отслеживает эти цели и задачи, с первый такой отчет должен быть представлен в конце июня.
В 2015 году группа обрисовала план всестороннего взаимодействия с компаниями, в которые она инвестирует, чтобы понять, как они реагируют на долгосрочные риски изменения климата, и действия, которые они предпринимают сейчас, чтобы подготовиться к низкоуглеродному будущему. .
Aware Super также был прозрачен в то время: «там, где мы думали, что компании или секторы не могут предпринять необходимые действия для обеспечения устойчивости в долгосрочной перспективе, мы будем рассматривать возможность продажи», — сказал Макдональд.
В июне 2020 года Aware Super нацелилась на «минимум 30% сокращения выбросов» в своем портфеле котируемых акций к 2023 году, включив новый низкоуглеродный индекс, а затем снизила углеродный след своих акций на 40% «практически в одночасье». в ноябре 2020 года за счет продажи 60 компаний по всему миру, в том числе девяти в Австралии.
Однако ACCR сообщила, что Aware Super отказалась назвать компании, у которых она вышла.
Макдональд сказал, что Aware Super «чрезвычайно прозрачна» в своих действиях по защите долгосрочных пенсионных сбережений своих членов, «реагируя на риски и возможности изменения климата».
Уголь | Национальное географическое общество
Уголь — это осадочная порода черного или коричневато-черного цвета, которую можно сжигать в качестве топлива и использовать для выработки электроэнергии. Он состоит в основном из углерода и углеводородов, которые содержат энергию, которая может выделяться при сгорании (горении).
Уголь — крупнейший источник энергии для выработки электроэнергии в мире и самый распространенный вид ископаемого топлива в Соединенных Штатах.
Ископаемое топливо образуется из останков древних организмов. Поскольку на разработку угля уходят миллионы лет, а его количество ограничено, это невозобновляемый ресурс.
Условия, которые в конечном итоге привели к образованию угля, начали развиваться около 300 миллионов лет назад, в каменноугольный период. В это время Земля была покрыта широкими мелкими морями и густыми лесами.Иногда моря затопляли лесные массивы, задерживая растения и водоросли на дне болотистой местности. Со временем растения (в основном мох) и водоросли были погребены и сжаты под тяжестью вышележащей грязи и растительности.
По мере того, как растительные остатки просеивались глубже под поверхностью Земли, они сталкивались с повышением температуры и давления. Грязь и кислая вода предотвращали контакт растений с кислородом. Из-за этого растительное вещество разлагается очень медленно и сохраняет большую часть своего углерода (источника энергии).
Эти участки погребенной растительности называются торфяными болотами. Торфяные болота хранят огромное количество углерода на многих метрах под землей. Сам торф можно сжигать в качестве топлива, и он является основным источником тепловой энергии в таких странах, как Шотландия, Ирландия и Россия.
При правильных условиях торф превращается в уголь в процессе карбонизации. Карбонизация происходит под невероятным нагревом и давлением. Примерно 3 метра (10 футов) слоистой растительности в конечном итоге сжимается до трети метра (1 фута) угля!
Уголь существует в подземных формациях, называемых «угольные пласты» или «угольные пласты».«Угольный пласт может достигать 30 метров (90 футов) и простираться на 1500 километров (920 миль).
Угольные пласты есть на всех континентах. Наибольшие запасы угля находятся в США, России, Китае, Австралии и Индии.
В Соединенных Штатах уголь добывается в 25 штатах и трех основных регионах. В Западном угольном регионе Вайоминг является ведущим производителем угля — около 40% угля, добываемого в стране, добывается в штате. Более одной трети угля в стране поступает из Угольного региона Аппалачей, который включает Западную Вирджинию, Вирджинию, Теннесси и Кентукки.Уголь, добываемый в Техасе во Внутреннем угольном регионе, в основном поставляется на местные рынки.
Типы угля
Уголь сильно отличается от минеральных пород, которые сделаны из неорганического материала. Уголь состоит из хрупкой растительной материи и претерпевает множество изменений, прежде чем становится знакомым черным и блестящим веществом, сжигаемым в качестве топлива.
Уголь претерпевает различные фазы карбонизации на протяжении миллионов лет, и его можно найти на всех этапах разработки в разных частях мира.
Уголь оценивается в зависимости от того, насколько он изменился с течением времени. Закон Хилта гласит, что чем глубже угольный пласт, тем выше его ранг. На более глубоких глубинах материал подвергается более высоким температурам и давлению, и больше растительных остатков превращается в углерод.
Торф
Торф не является углем, но при определенных обстоятельствах может со временем превратиться в уголь. Торф — это скопление частично разложившейся растительности, прошедшей небольшую карбонизацию.
Тем не менее, торф по-прежнему считается частью угольной «семьи», потому что он содержит энергию, которую содержали его исходные растения. Он также содержит большое количество летучих веществ и газов, таких как метан и ртуть, которые при сгорании представляют опасность для окружающей среды.
Торф сохраняет достаточно влаги, чтобы быть губчатым. Он может поглощать воду и расширять болото, образуя больше торфа. Это делает его ценным средством защиты окружающей среды от наводнений. Торф также можно интегрировать в почву, чтобы помочь ему удерживать и медленно выделять воду и питательные вещества.По этой причине для садоводов ценны торф и так называемый «торфяной мох».
Торф является важным источником энергии во многих странах, включая Ирландию, Шотландию и Финляндию, где он обезвоживается и сжигается для получения тепла.
Бурый уголь
Бурый уголь является самым низким сортом угля. Он карбонизировался до уровня торфа, но содержит небольшое количество энергии — содержание углерода в нем составляет около 25-35%. Он происходит из относительно молодых угольных месторождений, возраст которых составляет около 250 миллионов лет.
Бурый уголь, рассыпчатая бурая порода, также называемая бурым углем или углем из бутонов розы, сохраняет больше влаги, чем другие виды угля. Это делает его дорогостоящим и опасным для добычи, хранения и транспортировки. Он подвержен случайному возгоранию и при сжигании имеет очень высокие выбросы углерода. Большая часть бурого угля используется на электростанциях в непосредственной близости от мест его добычи.
Бурый уголь в основном сжигается и используется для выработки электроэнергии. В Германии и Греции бурый уголь обеспечивает 25-50% электроэнергии, вырабатываемой из угля.В США месторождения бурого угля вырабатывают электроэнергию в основном в штатах Северная Дакота и Техас.
Полубитуминозный уголь
Полубитуминозный уголь имеет возраст около 100 миллионов лет. Он содержит больше углерода, чем лигнит, около 35-45%. Во многих частях мира полубитуминозный уголь считается «бурым углем» наряду с лигнитом. Как и бурый уголь, полубитуминозный уголь в основном используется в качестве топлива для выработки электроэнергии.
Большая часть полубитуминозного угля в США добывается в штате Вайоминг и составляет около 47% всего угля, добываемого в Соединенных Штатах.За пределами США Китай является ведущим производителем полубитуминозного угля.
Битуминозный уголь
Битуминозный уголь образуется при более высоких температурах и давлении, и возраст его от 100 до 300 миллионов лет. Он назван в честь липкого смолистого вещества, называемого битумом, которое также содержится в нефти. Он содержит около 45-86% углерода.
Уголь — это осадочная порода, и битуминозный уголь часто содержит «полосы» или полосы разной консистенции, которые отмечают сжатые слои растительного материала.
Битуминозный уголь делится на три основных типа: кузнечный уголь, каменный уголь и коксующийся уголь. Кузнечный уголь имеет очень низкую зольность и идеально подходит для кузн, где металлы нагреваются и обрабатываются.
Каннельный уголь широко использовался в качестве источника каменноугольного масла в 19 веке. Угольное масло получают путем нагревания каменного угля контролируемым количеством кислорода, процесс, называемый пиролизом. Угольное масло использовалось в основном в качестве топлива для уличных фонарей и другого освещения. Широкое использование керосина привело к сокращению использования каменноугольного масла в 20 веке.
Коксующийся уголь используется в крупных промышленных процессах. Уголь закоксовывается — это процесс нагрева породы в отсутствие кислорода. Это снижает влажность и делает продукт более стабильным. Сталелитейная промышленность использует коксующийся уголь.
Битуминозный уголь составляет почти половину всего угля, который используется для производства энергии в Соединенных Штатах. В основном он добывается в Кентукки, Пенсильвании и Западной Вирджинии. За пределами США такие страны, как Россия и Колумбия, используют битуминозный уголь в качестве энергии и промышленного топлива.
Антрацит
Антрацит — высший сорт угля. Он имеет наибольшее количество углерода, до 97%, и, следовательно, содержит больше всего энергии. Он более твердый, плотный и блестящий, чем другие виды угля. Почти вся вода и углекислый газ были вытеснены, и он не содержит мягких или волокнистых участков, обнаруженных в битуминозном угле или лигните.
Поскольку антрацит является высококачественным углем, он горит чисто и с очень небольшим количеством сажи. Он дороже других углей и редко используется на электростанциях.Вместо этого антрацит в основном используется в печах и печах.
Антрацит также используется в системах фильтрации воды. У него более мелкие поры, чем у песка, поэтому в нем задерживается больше вредных частиц. Это делает воду более безопасной для питья, санитарии и промышленности.
Антрацит обычно можно найти в географических районах, которые подверглись особенно напряженной геологической деятельности. Например, запасы угля на плато Аллегейни в Кентукки и Западной Вирджинии простираются до подножия Аппалачских гор.Здесь процесс горообразования или горообразования способствовал созданию достаточно высоких температур и давлений, чтобы образовался антрацит.
Китай доминирует в добыче антрацита, на его долю приходится почти три четверти добычи антрацитового угля. К другим странам, добывающим антрацит, относятся Россия, Украина, Вьетнам и США (в основном Пенсильвания).
Графит
Графит — это аллотроп углерода, то есть вещество, состоящее только из атомов углерода. (Алмаз — еще один аллотроп углерода.) Графит — завершающая стадия процесса карбонизации.
Графит хорошо проводит электричество и обычно используется в литий-ионных батареях. Графит также может выдерживать температуры до 3000 ° по Цельсию (5400 ° по Фаренгейту). Его можно использовать в таких изделиях, как огнестойкие двери и детали ракет, такие как носовые конусы. Однако наиболее распространенное использование графита — это, вероятно, «грифели» для карандашей.
Китай, Индия и Бразилия — ведущие мировые производители графита.
Добыча угля
Уголь можно добывать из земли либо открытым способом, либо подземным способом.После того, как уголь добыт, его можно использовать напрямую (для отопления и промышленных процессов) или в качестве топлива для электростанций.
Добыча на открытом воздухе
Если уголь находится на глубине менее 61 метра (200 футов) под землей, его можно добывать открытым способом.
При разработке открытых месторождений рабочие просто удаляют любые вышележащие отложения, растительность и горные породы, называемые покрывающими породами. С экономической точки зрения, добыча угля открытым способом является более дешевым вариантом добычи угля, чем подземная добыча.За час на одного рабочего можно добыть примерно в два с половиной раза больше угля, чем при подземной разработке.
Открытые горные работы оказывают огромное воздействие на окружающую среду. Ландшафт буквально разорван, уничтожая среду обитания и целые экосистемы. Горные работы также могут вызывать оползни и просадки (когда земля начинает проседать или проваливаться). Выщелачивание токсичных веществ в воздух, водоносные горизонты и уровень грунтовых вод может поставить под угрозу здоровье местных жителей.
В Соединенных Штатах Закон 1977 года о контроле за горными работами и рекультивации регулирует процесс добычи угля и представляет собой попытку ограничить вредное воздействие на окружающую среду.Закон предоставляет средства для решения этих проблем и очистки заброшенных мест добычи полезных ископаемых.
Три основных типа открытой добычи угля: открытая, открытая и горная добыча.
Открытые разработки: Открытые разработки
Открытые разработки используются там, где угольные пласты расположены очень близко к поверхности и могут быть удалены массивными пластами или полосами. Покрывающую породу обычно удаляют с помощью взрывчатки и отбуксируют на некоторых из самых больших когда-либо созданных транспортных средств.Самосвалы, используемые на вскрышных шахтах, часто весят более 300 тонн и имеют мощность более 3000 лошадиных сил.
Открытая разработка может использоваться как на плоских, так и на холмистых ландшафтах. Открытая добыча в горной местности называется контурной. Контурная разработка следует по гребням или контурам вокруг холма.
Добыча на открытом воздухе: Добыча открытым способом
Добыча открытым способом используется, когда уголь находится глубже под землей. Яма, которую иногда называют заемом, выкапывается на участке. Этот карьер становится карьером, иногда его называют карьером.Карьеры могут расширяться до огромных размеров до тех пор, пока угольное месторождение не будет разработано или стоимость транспортировки вскрышных пород не превысит вложения в шахту.
Добыча открытым способом обычно ограничивается равниной. После истощения шахты яму иногда превращают в полигон.
Открытые горные работы: MTR
Во время горных работ с удалением горных вершин (MTR) вся вершина горы очищается от покрывающей породы: камней, деревьев и верхнего слоя почвы.
Вскрышу часто вывозят в близлежащие долины, за что этот процесс получил прозвище «горные работы с заполнением долины». После того, как вершина очищена от растительности, используют взрывчатку, чтобы обнажить угольный пласт.
После добычи угля вершина лепится из вскрышных пород следующей горной вершины, которую предстоит добыть. По закону ценный верхний слой почвы должен быть сохранен и заменен после завершения горных работ. Бесплодную землю можно засаживать деревьями и другой растительностью.
Удаление горных вершин началось в 1970-х годах как дешевая альтернатива подземной добыче полезных ископаемых.В настоящее время он используется для добычи угля в основном в Аппалачах в США, в штатах, включая Вирджинию, Западную Вирджинию, Теннесси и Кентукки.
MTR, вероятно, является наиболее спорным методом добычи угля. Последствия для окружающей среды радикальны и серьезны. Водные пути отрезаны или загрязнены насыпью долины. Среда обитания разрушена. Токсичные побочные продукты горных работ и взрывов могут стекать в местные водоемы и загрязнять воздух.
Подземная добыча
Большая часть мировых запасов угля находится глубоко под землей.Подземная добыча, иногда называемая глубокой добычей, — это процесс, при котором уголь добывается глубоко под поверхностью Земли, иногда до 300 метров (1000 футов). Шахтеры едут на лифте по шахте, чтобы достичь глубины шахты, и работают с тяжелой техникой, которая добывает уголь и перемещает его над землей.
Непосредственное воздействие подземных горных работ на окружающую среду менее драматично, чем при разработке открытых месторождений. Открывающих пород мало, но при подземных горных работах остаются значительные хвосты.Хвосты — это часто токсичный остаток, оставшийся после процесса отделения угля от пустой породы, или экономически не важных минералов. Токсичные угольные отходы могут загрязнять местное водоснабжение.
Для горняков подземная добыча опасна. Подземные взрывы, удушье из-за недостатка кислорода или воздействие токсичных газов — вполне реальная угроза.
Чтобы предотвратить скопление газов, метан должен постоянно удаляться из подземных шахт, чтобы обеспечить безопасность горняков. В 2009 году около 10% U.S. Выбросы метана происходили из вентиляции подземных шахт; 2% — за счет открытых горных работ.
Существует три основных типа подземной добычи угля: добыча в длинных забоях, блочная добыча и отработка методом отступления.
Подземная разработка: разработка длинных забоев
Во время разработки длинных забоев горняки срезают огромные плиты угля толщиной около 1 метра (3 фута), длиной 3–4 км (2–2,5 мили) и 250–400 метров ( 800-1300 футов) шириной. Панели перемещаются конвейерной лентой обратно на поверхность.
Крыша шахты поддерживается гидравлическими опорами, известными как подушки. По мере продвижения рудника вперед наступают и противооткатные упоры. Зона за подушками обрушивается.
Разработка длинными забоями — один из старейших методов добычи угля. До того, как стали широко использовать конвейерные ленты, пони спускались в глубокие узкие каналы и вытаскивали уголь обратно на поверхность.
Сегодня почти треть американских угольных шахт использует разработку длинными забоями. За пределами США это число еще больше.В Китае, крупнейшем в мире производителе угля, более 85% угля добывается методом длинных забоев.
Подземная добыча: комната и столб
При шахтном методе добычи шахтеры вырезают «комнату» из угля. Колонны (столбы) из угля поддерживают перекрытие и перекрывающие породы. Комнаты имеют ширину около 9 метров (30 футов), а опорные столбы могут быть шириной 30 метров (100 футов).
Существует два типа каменно-столбовой добычи: обычная и непрерывная.В обычном горном деле используются взрывчатые вещества и режущие инструменты. При непрерывной добыче уголь извлекается сложная машина, называемая комбайном непрерывного действия.
В США большая часть майнинга по принципу «комната и столб» использует майнер непрерывного действия. В развивающихся странах каменно-колонковые угольные шахты используют традиционный метод.
Подземная добыча: Отступающая добыча
Отступающая добыча — это разновидность метода «комната и столб». Когда весь доступный уголь будет извлечен из комнаты, шахтеры покидают комнату, осторожно разрушают столбы и пропускают потолок.Остатки гигантских столбов поставляют еще больше угля.
Отходящий майнинг может быть самым опасным методом майнинга. Остальные столбы подвергаются большой нагрузке, и если их не вытащить в точном порядке, они могут обрушиться и заманить шахтеров в ловушку под землей.
Как мы используем уголь
Люди во всем мире тысячелетиями использовали уголь для обогрева домов и приготовления пищи. Уголь использовался в Римской империи для обогрева общественных бань.В Империи ацтеков блестящий камень использовался не только в качестве топлива, но и для украшений.
В основе промышленной революции лежал уголь. Это была более дешевая альтернатива древесному топливу, и при сжигании она производила больше энергии. Уголь давал пар и энергию, необходимые для массового производства предметов, выработки электроэнергии, а также топлива для пароходов и поездов, необходимых для перевозки предметов для торговли. Большинство угольных шахт промышленной революции находились в северной Англии, где в начале 18 века добывалось более 80% угля.
Сегодня уголь по-прежнему используется напрямую (для отопления) и косвенно (для производства электроэнергии). Уголь также важен для сталелитейной промышленности.
Топливо
Во всем мире уголь в основном используется для производства тепла. Это лучший выбор энергии для большинства развивающихся стран, и мировое потребление увеличилось более чем на 30% в 2011 году.
Уголь можно сжигать в частных домах или в огромных промышленных печах. Он производит тепло для комфорта и стабильности, а также нагревает воду для санитарии и здоровья.
Электроэнергия
Угольные электростанции — один из самых популярных способов производства и распределения электроэнергии. На угольных электростанциях уголь сжигается и нагревает воду в огромных котлах. Кипящая вода создает пар, который вращает турбину и приводит в действие генератор для производства электроэнергии.
Почти вся электроэнергия в ЮАР (около 93%) вырабатывается из угля. Польша, Китай, Австралия и Казахстан — другие страны, которые используют уголь для производства электроэнергии.В Соединенных Штатах около 45% электроэнергии страны вырабатывается углем.
Кокс
Уголь играет жизненно важную роль в сталелитейной промышленности. Для производства стали железную руду необходимо нагреть, чтобы отделить железо от других минералов в породе. В прошлом сам уголь использовался для нагрева и разделения руды. Однако при нагревании уголь выделяет примеси, такие как сера, что может сделать полученный металл слабым.
Еще в 9 веке химики и инженеры открыли способ удаления этих примесей из угля до его сжигания.Уголь запекается в духовке около 12-36 часов при температуре около 1000–1100 ° C (1800–2000 ° F). Это удаляет примеси, такие как угольный газ, окись углерода, метан, смолы и нефть. Полученный материал — уголь с небольшим количеством примесей и высоким содержанием углерода — представляет собой кокс. Метод называется коксованием.
Кокс сжигается в доменной печи с использованием железной руды и воздуха при температуре около 1200 ° C (2200 ° F). Горячий воздух воспламеняет кокс, а кокс плавит чугун и отделяет примеси. Полученный материал — сталь.Кокс обладает тепловыми и химическими свойствами, которые придают стали прочность и гибкость, необходимые для строительства мостов, небоскребов, аэропортов и автомобилей.
Многие из крупнейших производителей угля в мире (США, Китай, Россия, Индия) также входят в число крупнейших производителей стали. Япония, еще один лидер сталелитейной промышленности, не обладает значительными запасами угля. Это один из крупнейших в мире импортеров угля.
Синтетические продукты
Газы, которые выделяются в процессе коксования, могут использоваться в качестве источника энергии.Угольный газ можно использовать для получения тепла и света. Уголь также можно использовать для производства синтез-газа, комбинации водорода и окиси углерода. Синтез-газ можно использовать в качестве транспортного топлива, аналогичного бензину или дизельному топливу.
Кроме того, побочные продукты угля и кокса могут использоваться для производства синтетических материалов, таких как смола, удобрения и пластмассы.
Уголь и выбросы углерода
При сжигании угля выделяются газы и твердые частицы, вредные для окружающей среды. Углекислый газ — это первичный выброс.
Двуокись углерода — важная часть атмосферы нашей планеты. Он называется парниковым газом, потому что он поглощает и сохраняет тепло в атмосфере и поддерживает температуру на нашей планете, пригодную для жизни. В естественном круговороте углерода углерод и углекислый газ постоянно циркулируют между землей, океаном, атмосферой и всеми живыми и разлагающимися организмами. Углерод также улавливается или хранится под землей. Это поддерживает баланс углеродного цикла.
Однако, когда уголь и другие ископаемые виды топлива добываются и сжигаются, они высвобождают секвестрированный углерод в атмосферу, что приводит к накоплению парниковых газов и отрицательно сказывается на климате и экосистемах.
В 2011 году около 43% электроэнергии в США было произведено за счет сжигания угля. Однако на добычу угля приходится 79% выбросов углерода в стране.
Другие токсичные выбросы
Двуокись серы и оксиды азота также выделяются при сжигании угля. Они способствуют возникновению кислотных дождей, смога и респираторных заболеваний.
Ртуть выделяется при сжигании угля. В атмосфере ртуть обычно не представляет опасности. Однако в воде ртуть превращается в метилртуть, которая токсична и может накапливаться в рыбе и организмах, потребляющих рыбу, включая людей.
Летучая зола (которая уносится вместе с другими газами при сжигании угля) и зола (которая не уносится) также выделяются при сжигании угля. В зависимости от состава угля эти частицы могут содержать токсичные элементы и раздражители, такие как кадмий, диоксид кремния, мышьяк и оксид кальция.
В США летучая зола должна улавливаться промышленными «скрубберами», чтобы предотвратить загрязнение атмосферы. К сожалению, летучая зола часто хранится на свалках или электростанциях и может стекать в грунтовые воды.В ответ на эту экологическую опасность зола-унос используется в качестве компонента бетона, тем самым изолируя ее от окружающей среды.
Многие страны не регулируют свою угольную промышленность так же строго, как США, а выбросы загрязняют воздух и водоснабжение.
Угольные пожары
При правильных условиях нагрева, давления и вентиляции угольные пласты могут самовоспламеняться и гореть под землей. Молния и лесные пожары также могут воспламенить открытую часть угольного пласта, а тлеющий огонь может распространиться по пласту.
Угольные пожары выбрасывают в атмосферу тонны парниковых газов. Даже если пожар на поверхности потушен, уголь может тлеть годами, прежде чем вспыхнет и, возможно, снова вызовет лесной пожар.
Пожары угля могут также начаться в шахтах в результате взрыва. Угольные пожары в Китае, многие из которых возникли в результате взрывов, используемых в процессе добычи, могут составлять 1% мировых выбросов углерода. В США заброшенные шахты чаще загораются, если мусор сжигают на близлежащих свалках.
Когда уголь загорается и начинает тлеть, его очень трудно потушить. В Австралии угольный пожар на «Горящей горе» горит уже 5 500 лет!
Преимущества и недостатки
Преимущества
Уголь — важная часть мирового энергетического бюджета. Его относительно недорого найти и добыть, и его можно найти по всему миру. В отличие от многих возобновляемых ресурсов (например, солнца или ветра) добыча угля не зависит от погоды.Это топливо базовой нагрузки, то есть его можно производить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Мы используем и зависим от многих вещей, которые дает уголь, таких как тепло и электричество для питания наших домов, школ, больниц и предприятий. Сталь, жизненно важная для строительства мостов и других зданий, использует кокс почти во всем производстве.
Побочные продукты угля, такие как синтез-газ, могут использоваться в качестве топлива для транспортных средств.
Добыча угля также обеспечивает экономическую стабильность миллионам людей во всем мире.Угольная промышленность полагается на людей с широким спектром знаний, навыков и способностей. Работы, связанные с углем, включают геологов, горняков, инженеров, химиков, географов и руководителей. Угольная промышленность имеет решающее значение для стран как развитого, так и развивающегося мира.
Недостатки
Уголь — невозобновляемый источник энергии. На его формирование потребовались миллионы лет, и их конечное количество существует на нашей планете. Хотя на данный момент это постоянный и надежный источник энергии, он не будет доступен вечно.
Горное дело — одна из самых опасных профессий в мире. Опасности для здоровья подземных горняков включают респираторные заболевания, такие как «черные легкие», при которых угольная пыль накапливается в легких. Помимо болезней, тысячи горняков ежегодно умирают в результате взрывов шахт, обрушений и других несчастных случаев.
Сжигание угля для получения энергии выделяет токсины и парниковые газы, такие как углекислый газ. Они оказывают непосредственное влияние на качество местного воздуха и способствуют глобальному потеплению, текущему периоду изменения климата.
Открытые горные работы навсегда меняют ландшафт. При удалении горных вершин стирается сам ландшафт и разрушаются экосистемы. Это увеличивает эрозию в области. Наводнения и другие стихийные бедствия подвергают эти районы большому риску.
Добыча угля может повлиять на местное водоснабжение несколькими способами. Потоки могут быть заблокированы, что увеличивает вероятность затопления. Токсины часто проникают в грунтовые воды, ручьи и водоносные горизонты.