First knowledge of coal कोयले का पहला ज्ञान

 Written by Author:- Manoj Bhai Rathore,

 कोयले का पहला ज्ञान और उपयोग संभवत: कई हजारों वर्षों में हुआ पहले। कोयले की परतें बार-बार बाहर निकलती हैं और चूंकि कोयले की उपस्थिति असामान्य होती है और ज्वलनशील है, ऐसा लगता है कि यह जाना जाता था और गहनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और संभवतः गर्मी के लिए, प्रागैतिहासिक काल में। चीनी ज्ञान की खबरें हैं,कई हजार साल पहले कोयला। 

The first knowledge and use of coal probably occurred many thousands of years ago. Layers of coal are repeatedly ejected and since coal has an unusual appearance and is flammable, it seems likely that it was known and used for jewelry, and possibly for heat, in prehistoric times. There are reports of Chinese knowledge, coal several thousand years ago.

कोयला खनन अधिक सामान्य हो सकता है,लगभग 2000 साल पहले और रोमनों ने निश्चित रूप से अपने दौरान कोयले का उपयोग किया था. जर्मनी में कोयले का इस्तेमाल शायद 10वीं सदी में होता था। ब्रिटेन में कोयले में यातायात निश्चित रूप से 13वीं शताब्दी तक स्थापित हो गया था, लेकिन लकड़ी की बढ़ती कमी 16वीं शताब्दी ने व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा दिया।

Coal mining may have been more common, around 2000 years ago and the Romans certainly used coal during their time. Coal was probably used in Germany in the 10th century. Transportation in coal in Britain was certainly established by the 13th century, but the increasing shortage of timber in the 16th century gave a tremendous boost to trade.

क्योंकि कोयले में ऊर्जा बिजली के रूप में वितरित ऊर्जा से अधिक है, जीवन चक्र दक्षता नकारात्मक है। यह इस तथ्य को दर्शाता है, कि चूंकि कोयला एक गैर-नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए अधिक ऊर्जा की खपत होती है,इन प्रणालियों द्वारा उत्पादित की तुलना में। इसी तरह, शुद्ध ऊर्जा अनुपात इंगित करता है कि सिस्टम में ऊर्जा की प्रत्येक इकाई का केवल एक-तिहाई बिजली के रूप में प्राप्त होता है।

Because the energy in coal exceeds the energy delivered in the form of electricity, the life cycle efficiency is negative. This reflects the fact that, since coal is a non-renewable resource, it consumes more energy than is produced by these systems. Similarly, the net energy ratio indicates that only one-third of each unit of energy in the system is received as electricity.

हालांकि शुद्ध ऊर्जा अनुपात अधिक है,प्रणाली के शुद्ध ऊर्जा संतुलन का सही माप, बाहरी उपाय उपयोगी होते हैं क्योंकि वे अपस्ट्रीम संचालन द्वारा ऊर्जा खपत की दर को उजागर करना। जैसा कि अपेक्षित था, खपत किए गए संसाधनों की मात्रा, उत्पादित उत्सर्जन और उपयोग की जाने वाली ऊर्जा, के लिए कम है, मेरा मुंह परिवहन मामला। यह पाया गया कि परिवहन दूरी का महत्वपूर्ण प्रभाव पर पड़ता है, तेल की खपत, कुछ सिस्टम उत्सर्जन, और ऊर्जा की खपत, जबकि मोड परिवहन का परिणामों पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 

Although the net energy ratio is high, an accurate measure of a system's net energy balance, external measures are useful because they uncover the rate of energy consumption by upstream operations. As expected, the amount of resources consumed, the emissions produced and the energy used, is short for, my mouth, the transport case. It was found that transport distance has a significant impact on oil consumption, some system emissions, and energy consumption, while mode of transport has virtually no effect on outcomes.

हालांकि ऊर्जा की खपत महत्वपूर्ण है, परिवहन के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता थी और इसमें हवा, पानी और ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन दोनों की तुलना में कम था, खनन या बिजली उत्पादन सबसिस्टम। कुल मिलाकर, सतह से पर्यावरणीय प्रभाव भूमिगत खनन के समान हैं। एक अंतर यह है कि सतही खनन सबसिस्टम के परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में वायुजनित अमोनिया उत्सर्जन होता है,खदान में प्रयुक्त अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटकों के उत्पादन के कारण। 

Although energy consumption is significant, transportation required fewer resources and had fewer air, water and solid waste emissions than both mining or power generation subsystems. Overall, the environmental impacts from the surface are similar to those of underground mining. One difference is that surface mining subsystems result in higher amounts of airborne ammonia emissions, due to the production of ammonium nitrate explosives used in the mine.

एक और महत्वपूर्ण अंतर क्या यह है कि भूमिगत खनन के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होती है जो अपने दौरान बड़ी मात्रा में कणों का उत्सर्जन करता है,उत्पादन। इसलिए पार्टिकुलेट उत्सर्जन भूमिगत खनन के लिए . की तुलना में अधिक होगा,सतह खनन। इसके अतिरिक्त, भूमिगत खनन, क्योंकि यह गहरे सीमों तक पहुँचने में सक्षम है जिनके पास है,उच्च दबाव में रहा है, सतह खनन के रूप में लगभग दो बार मीथेन उत्सर्जन का उत्पादन करता है।

Another important difference is that underground mining requires limestone which emits a large amount of particulates during its production. Hence particulate emissions for underground mining. surface mining. Additionally, underground mining, because it is able to reach deep seams that have been under high pressure, produces almost twice as much methane emissions as surface mining.

उन मापदंडों की पहचान करने के लिए एक संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग किया गया था जो कि प्रमुख परिणामों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं ,कुल मिलाकर, खपत किए जा रहे कोयले की मात्रा को कम करने के तरीके खोजना, जबकि अभी भी उसी का उत्पादन करना बिजली की मात्रा, उत्सर्जन, संसाधन खपत और ऊर्जा को कम करने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है, इन प्रणालियों का उपयोग। इसलिए, बिजली संयंत्र की दक्षता को बदलने का सबसे बड़ा प्रभाव था, 

A sensitivity analysis was used to identify the parameters that most affected the key results, overall, finding ways to reduce the amount of coal being consumed, while still producing the same. The use of these systems provides the best opportunity to reduce the amount of electricity, emissions, resource consumption and energy. Therefore, the greatest effect was to change the efficiency of the power plant,

क्योंकि कोयले की मात्रा में परिवर्तन न केवल सीधे कोयले के दहन से जुड़े तनावों को बदलता है, बल्कि अपस्ट्रीम प्रक्रियाओं के उन तनावों को भी जो कोयले के उपयोग के अनुपात में हैं (उदाहरण के लिए, चूना पत्थर और परिवहन आवश्यकताओं)। सामान्य तौर पर, प्रणाली पर्याप्त रूप से बड़ी पाई गई, और मॉडल यथोचित रूप से मजबूत, कि परीक्षण किए गए सभी मामलों के लिए प्रमुख निष्कर्ष समान रहे।

Because changes in coal volume change not only the stresses directly associated with coal combustion, but also those stresses of upstream processes that are proportional to coal use (for example, limestone and transportation requirements). In general, the system was found to be sufficiently large, and the model reasonably robust, that the key findings remained the same for all cases tested.

कई क्षेत्रों की पहचान की गई जहां डिजाइन परिवर्तन इनके पर्यावरणीय प्रभाव में सुधार कर सकते हैं,कोयले से चलने वाले बॉयलर सिस्टम। इन शक्तियों द्वारा उत्पन्न कचरे की मात्रा को कम करने का एक स्पष्ट तरीका सिस्टम वैकल्पिक सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले फ़्लू गैस क्लीन-अप कचरे और राख की मात्रा को अधिकतम करने के लिए है, जब संभव।

 Several areas were identified where design changes could improve the environmental impact of coal-fired boiler systems. An obvious way to reduce the amount of waste generated by these power systems is to maximize the amount of flue gas clean-up waste and ash used in alternative services, when possible.

इसके अतिरिक्त, क्योंकि कई तनावों का सबसे बड़ा हिस्सा चूना पत्थर से आता है, उत्पादन, समग्र प्रणाली को पारंपरिक के अलावा एक प्रकार की गैस सफाई का उपयोग करने से लाभ होगा चूना पत्थर स्क्रबिंग। हालाँकि, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वैकल्पिक तकनीक पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, अन्य तरीकों से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। 

Additionally, because the largest portion of many stressors come from limestone, production, composite systems would benefit from using a type of gas cleaning in addition to traditional limestone scrubbing. However, care should be taken that alternative technology does not adversely affect the environment in other ways.

तीसरा परिवर्तन जो पर्यावरणीय परिणाम में सुधार कर सकता है वह है, बिजली उत्पादन, खदान में ईंधन के उपयोग जैसे उपयोगों के लिए कोयला खदान से निकलने वाली मीथेन को कैप्चर करना, साइट (जल उपचार या कोयले की तैयारी के लिए), या अतिरिक्त प्राकृतिक गैस आपूर्ति के रूप में।

A third change that could improve environmental outcomes is the capture of coal mine methane for uses such as power generation, fuel use in the mine, on-site (for water treatment or coal preparation), or additional natural as gas supply.



Your own Dr. Manoj Bhai Rathore 
(Coal Mining) Coal Quality Specialist and consultant 
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