煤炭產業對健康與環境的影響

比哈爾邦露天開採的煤礦。]]

煤炭產業對健康與環境的影響()包含了土地利用、廢棄物管理、水和空氣污染等問題,發生這些問題的原因是由於煤炭的開採、加工及使用所造成。燃燒煤炭除會污染大氣之外,每年還會產生數億噸固體廢棄物(包括、底灰和煙氣脫硫所產生的污泥,廢棄物中含有汞、鈾、釷、砷和其他重金屬)。煤炭是人為,導致增加最重要的源頭。

燃煤會對健康造成嚴重的影響。根據世界衛生組織(WHO)在2008年發佈的報告,煤炭懸浮微粒污染每年在全球導致約10,000人的過早死亡。最近有項學術研究估計,與煤炭相關的空氣污染所導致的過早死亡人數約為52,000人。燃燒煤炭發電,所產生的毒性與燃燒由水力壓裂而來的天然氣生產的電力相比,要高出10-100倍,主要的原因是燃煤過程中會排放大量的顆粒物質。把燃煤發電與太陽能光電進行比較,如果美國能以太陽能光電取代燃煤發電,每年可降低51,999人因受污染影響而導致的死亡。有項研究發現,由於美國的煤炭開採相關工作機會減少,因煤炭污染死亡的人數與仍在這個產業工作的人數相當。

美國史上的煤礦礦災數目很多,但由於已採取安全措施,以及改用露天開採取代地底採礦,與採礦工作相關的死亡人數已經大幅下降。地下採礦會碰到的危害包括窒息死亡、瓦斯中毒、礦坑坍塌和瓦斯爆炸。露天開採的風險主要是礦壁崩塌和車輛碰撞。在2005年至2014年的10年間,美國平均每年有26名煤礦工人因意外事故而死亡。

土地利用管理
對礦場及周邊環境的影響
露天採礦會把地面景觀巨幅改變,而降低周圍土地的自然環境價值。專門用於採礦的土地只能等營運結束後,才能收回以及重建。當取得採礦許可後,當地的常住人口必須遷離;原有的農業或狩獵、採集食物和藥用植物等經濟活動被迫中斷。採礦所導致的地表變化取決於採礦的方式。通常這樣的土地在回收之後不可能恢復原有使用方式。礦區附近的既有土地用途(例如牲畜放牧、種植作物和木材生產)暫時遭到停止。採礦作業通常不會影響到高價值、密集使用的區域,如城市和交通系統等。但如果所採的礦物價值足夠,前述社區甚至可被整片遷移到鄰近的地方。

露天採礦會消除現有地面的覆蓋層,破壞當地土壤的遺傳結構,驅散或是破壞野生動物種群和棲息地,改變當前的土地利用,並在一定程度上對開採區域的總體地形做出永久性的變動。露天開採煤礦會對人類感興趣的地質特徵產生不利影響。濫採會把地貌和地球物理特徵和優美的風景資源犧牲掉。由於爆破、撕裂和挖掘的破壞性活動,古生物、文化和其他歷史價值會受威脅。在挖除覆蓋層時,如果事先沒把考古和歷史特徵遷移的話,就會遭到去除和破壞。

清除植被以及興建道路、堆積表土、移除覆蓋層以及運送土壤和煤炭的相關活動,會增高礦區周圍的粉塵量。粉塵對附近地區而言,會降低空氣品質、危害植物,並對礦工和附近居民的健康和安全構成危害。

美國為應對煤炭開採對土地造成的負面影響,以及美國擁有為數不少的廢棄礦場,聯邦政府在1977年頒布《》,要求對未來的採煤場地執行復原計劃。計畫必須得到聯邦或州當局的批准後才得進行開採。存在煤或是碳質頁岩的地方,如有增大的滲透會導致劣質水徑流增加,以及強化侵蝕棄土堆,劣質水進入淺層地下含水層,而後流入附近的溪流。 廢棄物堆和儲煤堆也會把沉積物排放到溪流中,讓地表水不再適合農業、人類消費、沐浴或其他家庭用途。

(INECE)建議使用五種主要技術以控制礦場的排水:導流系統、煤灰沉澱池、地下水抽水系統、地下排水系統和地下阻隔。

由於美國很少有聯邦和州為設立而制定的法規,以及大多數火力發電廠也沒使用、淋溶液收集系統或都市固體廢物掩埋場中常見的液體控制裝置。EPA在2015年首次頒布的國家法規中有對沉澱池和固體廢棄物掩埋場更嚴格的要求。隨後有法律訴訟發生,有幾次法規修訂,以及修訂法規的提議。截至2020年12月,最終法規仍未出爐。

水污染
當燃煤鍋爐使用富含石灰石的煤或褐煤當作燃料,會產生含有氧化鈣 (CaO) 的飛灰。 氧化鈣很容易溶解在水中而形成氫氧化鈣(俗稱熟石灰 (Ca(OH)2),會被雨水從煤灰堆區帶入河流/灌溉水中。使用鹼石灰進行硬水軟化可把水中的鈣和鎂(Mg)離子沉澱和去除,並把河水中的碳酸氫鈉轉化為碳酸鈉。碳酸鈉進一步與河水中剩餘的鈣和鎂離子反應,更把水軟化。此外,灰分中存在的水溶性鈉鹽會把水中的鈉(Na)含量提高。因此,通過燃煤鍋爐把水中的鈣和鎂離子去除,並增強鈉離子,河水轉化為軟水。灌溉中使用軟水(地表水或地下水)會把肥沃的土壤轉化為鹽鹼地。當河流流域內安裝許多燃煤鍋爐和發電站時,再遇到各種蒸散作用和水分蒸發,剩餘水中鹽分積累,河水的鹼度和鹽鹼問題會變得很嚴重。河流水鹼度增加的問題影響位於中國、印度、埃及、巴基斯坦、西亞、澳大利亞以及美國西部等河流下游的耕地。

從沉澱池排放到地表水的水中包含的污染物通常有砷、鉛、汞、硒、鉻和鎘。在美國,核發排放進入地表水的合格許可由根據設置的國家污染物排放消除系統 (National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES)) 負責。

廢棄物管理
煤炭經燃燒後會留下大量飛灰,通常會被儲存在沉澱池(濕式儲存)或掩埋場(乾式儲存)中。如果沉澱池或垃圾掩埋場並無裝置襯裡,重金屬等污染物就有滲入地下水的可能,污染到含水層,期間會長達數十年或數百年。EPA的資料庫中包含有44個美國此類地點,被歸類可能會對附近社區產生潛在危害。這樣地點表示如果發生風暴、恐怖襲擊或結構故障等事件就會導致洩漏,而引起死亡和重大財產損失的風險。EPA估計全美國約有300個儲存燃煤發電廠灰燼的乾式掩埋場和濕式沉澱池。儲存的除煤灰之外,也包括集塵/過濾設備所捕獲的污泥。

含煤量甚低的礦石在礦場堆積的地區,被稱為。

野生動物
露天採礦會對野生動物造成直接和間接的損害。最主要的影響是對他們的擾亂、遷移和重新安置。有些影響屬於短期型,僅限於礦區所在地,但也會有長期及深遠的影響。

最直接的影響是對位於挖掘和棄土堆放區中,遭到破壞或是遷移的野生動物。大多數野生動物無法在礦坑和棄土獲得食物和掩護。具有移動能力的,如獵物、鳥類和捕食者會離開。而定著動物,如無脊椎動物、爬行動物、穴居囓齒類和小型哺乳動物會被毀滅。微生物群落和養分循環過程因土壤的移動、儲存和重新分佈而受到干擾。

露天採礦的主要影響也包含水生生物棲息地的退化,甚至在距採礦場數英里的地方就可明顯看出。露天採礦經常造成地表水發生沉積物污染,沉積物的數量可能會增加一千倍。

沉積物對水生野生動物的影響因物種和污染數量而異。大量沉積物可直接殺死魚類、掩埋產卵河床、減少光透射、改變水溫梯度、填滿水池、將水流擴散到更寬、更淺的區域,並會減少其他物種當作食物的水生生物產量。這些變化把人們重視物種的棲息地破壞,並可能會為不受歡迎的物種增加棲息地。美國一些淡水魚所處的水文條件已經處於岌岌可危的程度,它們棲息地的沉積若再增加,將會導致滅絕發生。排水系統所產生最嚴重的沉積物污染通常發生在採礦開始後的5到25年之間。在某些地區,無植被的棄土堆在開採後50至65年仍繼續發生侵蝕的作用。}}
煤炭及其廢料(包括飛灰、底灰和鍋爐渣)釋放的有毒化學物質大約有20種,包括砷、鉛、汞、鎳、釩、鈹、鎘、鋇、鉻、銅、鉬、鋅、硒和鐳,這些如果釋放進入環境中,就會造成危險。雖然這些物質僅為微量,但燃燒大量的煤炭之後,累積的釋放數量就非常可觀。而著名的克留格爾國家公園附近的低地,也因為有新的煤礦項目,而面臨污染的威脅。

在燃燒過程中,煤與空氣之間的反應會產生碳的氧化物,包括二氧化碳(CO2)、硫的氧化物(主要是二氧化硫,SO2)和各種氮的氧化物(NOx)。

二氧化硫和氮氧化物在大氣中發生反應,形成懸浮微粒和對流層臭氧,可作長程移動,讓美國其他,並沒燃煤發電廠的州難以把污染控制而維持空氣在健康的水準。

燃煤發電廠使用的的濕式冷卻塔等。排放的漂移物和霧也是個環境問題。漂流物含有懸浮顆粒。在以海水降溫的冷卻塔,會讓鈉鹽沉積在附近的土地上,而讓土地變成鹽鹼地,降低植被土地的肥沃度,並對附近建築物產生腐蝕作用。

地下煤層有時會發生火災。一旦煤層暴露,火災風險隨之增加。風化的煤遺留在地表,會讓地表溫度升高。幾乎所有固體煤的火災都是由人為或閃電引起的地表火所點燃。當煤氧化,空氣氣流不足以散熱時,就有引起自燃的可能;這種情況更常見於煤炭和煤炭廢棄物堆積的地方,但很少發生在地下的煤層。在發生煤炭火災的地方,會因排煙和毒霧而造成空氣污染。煤夾層火災在地下燃燒可長達數十年,對附近的森林、房屋、道路和其他有價值的基礎設施造成威脅。最著名的煤層火災事件是發生在森特勒利亞 (賓夕法尼亞州)的那一次,美國聯邦政府被迫在20世紀80至90年代逼遷大部份居民,如今此小鎮已成鬼城,截至2010年只剩下五戶居民堅持留守。。

每年大約有75,000公噸的二氧化硫經由燃燒的煤炭中釋放出來。釋放後,被氧化成氣態H2SO2,H2SO2有散射太陽輻射的作用,它們在大氣中增加後對氣候有冷卻效應,而掩蓋一些由溫室氣體所造成的增溫。二氧化硫的排放也導致生態系統發生廣泛酸化的情況。

汞排放
美國發電廠在2011年排放的汞空氣污染物佔全國總排放量的一半。EPA在2012年2月發布汞和空氣毒物標準法規 (簡稱MATS,參見),要求所有燃煤電廠大幅減少汞排放。

在美國,風把美國中西部的燃煤發電廠的汞沉積吹到紐約州,而污染到卡茲奇山脈的水域。汞在食物鏈中累積,被轉化為甲基汞,這是一種有毒化合物,對食用遭污染水域中魚類的野生動物和人都有害。汞被蠕蟲攝取,魚吃下蠕蟲,而魚被鳥(包括白頭海鵰)吃掉,截至2008年,在卡茲奇山脈中白頭海鵰體內的汞含量創下新高。 “人們幾乎完全是透過食用處於水生食物鏈頂端的受污染魚類,以及野生動物而攝入甲基汞。”海洋魚類是人類攝入甲基汞的主要來源;但海洋魚類中甲基汞的來源尚未被完全了解。

每年超額死亡率和發病率
根據WHO和其他機構在2008年的估計,全球每年受到煤炭產生的懸浮顆粒影響而死亡的人數達到100萬,佔比大約是與空氣污染導致的所有過早死亡人數的3分之1,

燃煤排放的污染物包括懸浮顆粒(其中粒徑小於或等於2.5微米的顆粒稱為PM2.5,比病毒大,比細菌小,容易帶有毒物質而進入人體) 和對流層臭氧。由於並非全部燃燒煤炭的機構均有現代污染控制技術,而造成全美有數千例原本可預防的死亡。馬里蘭州護士協會(Maryland Nurses Association)在2006年委託進行一項研究,發現由馬里蘭州的6個燃煤發電廠的排放物每年會導致全國700人死亡(包含馬里蘭州的100人死亡)。自從這六家發電廠之一()安裝污染減排設備後,它“減少的排放包括90%的氮氧化物(產生霧霾的一種成分)、95%的硫(導致酸雨)並且大幅降低其他污染物的比例。”研究發現,僅煤炭的環境和健康成本為60歐元/兆瓦時,外部成本最低的能源是核電(1.9歐元/兆瓦時),風能發電的成本為0.90歐元/兆瓦時。

據英特爾研究人員稱,在中國和印度,當地個人電腦的主機板故障率高,似乎是由於“燃燒煤炭產生的含硫空氣污染。而造成銅電路腐蝕的結果”。

溫室氣體排放
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燃燒煤炭是導致大氣中人為二氧化碳增加的最大因素。燃煤發電與燃燒天然氣發電相比,每千瓦產生的溫室氣體,前者大約是後者的兩倍。

開採煤礦會釋放出甲烷,這是一種強效溫室氣體。甲烷是有機物腐爛時的自然產物,隨著地質時間的推移,煤層因埋藏深度增加及溫度和壓力升高後而形成。產生的甲烷被煤吸收一部分,在採礦過程中從煤層(和周圍受到擾動的地層)中釋放。甲烷佔人類活動產生的溫室氣體排放量的10.5%。 根據聯合國政府間氣候變化專門委員會的數據,依為期100年的時間計算,甲烷導致全球變暖的潛力是二氧化碳的21倍。採礦過程中因地層壓力鬆弛和遭到壓裂,會釋放大批甲烷,如果管理不當,這些氣體會對煤礦工人構成威脅,也是空氣污染的來源。採礦過程中如果未採取“甲烷排放”等預防措施,地層中壓力累積的結果,可能會在採礦時,或是採礦之後發生爆炸事件。

輻射暴露
煤炭還含有低水準的鈾、釷和其他天然放射性同位素,如果釋放到環境中,可能會導致放射性污染。燃煤發電廠會透過放射性飛灰的形式釋放輻射,被鄰近生物吸入以及攝入,並會摻入農作物中。橡樹嶺國家實驗室在1978年發表的一篇論文估計,當時的燃煤發電廠會向半徑500米範圍內的近鄰送出每年19西弗的輻射劑量。在1988年發表的報告估計,1公里外的老工廠所送出的輻射劑量為每年20西弗,而採用改進飛灰捕集設備的新工廠送出的劑量為每年1西弗,但無法透過測試來確認這些數字。

排除核電廠所含廢料和無意中排放,燃煤電廠平均生產每單位電量會比核電廠攜帶更多的放射性廢棄物進入環境。由煤衍生的飛灰所攜帶,向周圍環境排放的輻射是具有類似發電量,正常運行中核電站的100倍。這種比較並未把其他燃料循環的部分,即煤炭和鈾的開採、提煉和廢物處理考慮在內。一座發電量1000兆瓦的燃煤電廠的運行導致核輻射劑量為每年490雷姆,而同等核電廠的核輻射劑量為每年136雷姆,包括鈾礦開採、反應堆運行和核廢料處理。

煤礦工人面臨的危險
根據歷史紀錄,採煤一直是項非常危險的活動,歷史上的礦災數目甚眾。露天開採的主要災害是礦壁崩塌和車輛碰撞;地下採礦會碰到的危害包括窒息死亡、瓦斯中毒、礦坑坍塌和瓦斯爆炸。慢性肺部疾病,例如塵肺病(另稱黑肺病)曾經在礦工中很常見,導致預期壽命縮短。在一些採礦國家,黑肺病仍然常見,美國每年有4,000例新的黑肺病例(佔每年工人中的4%),而在中國每年有10,000例新病例(佔工人中的0.2%)。

美國在2007-2016的10年間,平均每年有23名煤礦工人死亡。2010年4月,西弗吉尼亞州的,29名礦工死亡。

然而,在欠發達國家和一些開發中國家,每年仍有有許多礦工死亡,或是直接由礦災造成,或是因為惡劣的工作環境對健康造成的不良後果。尤其是中國,與煤礦有關的死亡人數居世界之首,官方統計數據稱在2004年即有6,027人死亡。相較之下,美國同年死亡的為28人。中國的煤炭產量是美國的兩倍,而煤礦工人的數量是美國的50倍左右,中國煤礦的人均死亡機會是美國的4倍(依單位產量計算,則為108倍)。

煤炭礦場內有害氣體的積聚被稱為濕氣(damp,推測是由德文Dampf(蒸氣/潮氣)而來):
*:礦井中二氧化碳和氮氣的混合物會造成礦工窒息。缺氧條件是封閉空間中氧氣耗盡的結果,例如:通風不良。
*:類似於黑濕氣,由一氧化碳、二氧化碳和氮氣組成,在礦井爆炸後形成。
*:主要成分是甲烷,這是一種高度易燃氣體,濃度在5%到15%之間會爆炸,濃度在25%時會導致窒息。
*:積聚氣體中含有硫化氫,而此氣體有臭雞蛋味道而得名,硫化氫會爆炸,而且毒性很強。
*:積聚氣體中含有一氧化碳,即使在低濃度也有毒性。

火濕氣(Firedamp)爆炸後可引發更具危險性的爆炸,把整個礦坑毀掉。在現代的礦場中,這些風險發生的頻率均已大幅減少,在已開發國家中,造成多起死亡的事故已很少見。現在美國的煤礦每年因事故而死亡的人數在30人之內。

參見
*

  • 煤液化

*

  • 化石燃料淘汰
  • 火力發電廠
  • 溫室氣體
  • 懸浮微粒#Health effects|Health problems|Anthropogenic fine particulates as main hazard
  • 海洋酸化

參考文獻
外部連結

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