Articulo de referencia

Coal mining

Surface coal mining in Wyoming , U.S. A coal mine mantrip at Lackawanna Coal Mine in Scranton, Pennsylvania Coal miners exiting a winder cage at a mine near Richlands, Virginia ...

Surface coal mining in Wyoming, U.S.
A coal mine mantrip at Lackawanna Coal Mine in Scranton, Pennsylvania
Coal miners exiting a windercage at a mine near Richlands, Virginia in 1974
A coal mine in Frameries, Belgium

Coal mining is the process of extractingcoal from the ground or from a mine. Coal is valued for its energy content and since the 1880s has been widely used to generate electricity. In the United Kingdom and South Africa, a coal mine and its structures are a colliery, a coal mine is called a "pit", and above-ground mining structures are referred to as a "pit head". In Australia, "colliery" generally refers to an underground coal mine.

Coal mining has had many developments in recent years, from the early days of tunneling, digging, and manually extracting the coal on carts to large open-cut and longwall mines. Mining at this scale requires the use of draglines, trucks, conveyors, hydraulic jacks, and shearers.

The coal mining industry has a long history of significant negative environmental impacts on local ecosystems, health impacts on local communities and workers, and contributes heavily to the global environmental crises, such as poor air quality and climate change. Coal mining can cause land degradation, polluted waterways and acid mine drainage, all of these contribute to environmental degradation.[1] Studies show that coal mining is associated with large scale ecological degradation, with most affected land areas experiencing declining environmental quality.[2] For these reasons, coal has been one of the first fossil fuels to be phased out of various parts of the global energy economy. The major coal producing countries, though, such as China, Indonesia, India and Australia, have not reached peak production, with production increases replacing falls in Europe and the United States[3] and proposed mines under development.[4]

As of 2023 the coal mining industry employed over 2.7 million workers, 2.2 million of them in Asia,[5] but declines in global coal production were predicted to greatly decrease the number of coal jobs in coming decades.[6]

History

Ships have been used to haul coal since the Roman Empire

The history of coal mining goes back thousands of years, with early mines documented in ancient China, the Roman Empire and other early historical economies.[7][8] It became important in the Industrial Revolution of the 19th and 20th centuries, when it was primarily used to power steam engines, heat buildings and generate electricity. Coal mining continues as an important economic activity today. Due to coal's strong contribution to global warming and environmental issues, coal is generally seen as a high impact fossil fuel. However, global demand consistently grows.

Compared to wood fuels, coal yields a higher amount of energy per unit mass, specific energy or massic energy, and can often be obtained in areas where wood is not readily available. Though it was used historically as a domestic fuel, coal is now used mostly in industry, especially in smelting and alloy production, as well as electricity generation. Large-scale coal mining developed during the Industrial Revolution, and coal provided the main source of primary energy for industry and transportation in industrial areas from the 18th century to the 1950s. Coal remains an important energy source.[9] Coal is also mined today on a large scale by open pit methods wherever the coal strata strike the surface or are relatively shallow. Britain developed the main techniques of underground coal mining from the late 18th century onward, with further progress being driven by 19th-century and early 20th-century progress.[9] However, oil and gas were increasingly used as alternatives from the 1860s onward.

By the late 20th century, coal was, for the most part, replaced in domestic as well as industrial and transportation usage by oil, natural gas or electricity produced from oil, gas, nuclear power or renewable energy sources. By 2010, coal produced over a fourth of the world's energy.[10]

Desde 1890, la minería del carbón también ha sido un tema político y social. Los sindicatos de mineros del carbón se volvieron poderosos en muchos países en el siglo XX, y a menudo, los mineros fueron líderes de los movimientos de izquierda o socialistas (como en Gran Bretaña, Alemania, Polonia, Japón, Chile, Canadá y los EE. UU.) [ 11 ] [ 12 ] Desde 1970, los problemas ambientales han sido cada vez más importantes, incluyendo la salud de los mineros, la destrucción del paisaje por las minas a cielo abierto y la remoción de la cima de las montañas , la contaminación del aire y la contribución de la combustión del carbón al calentamiento global .

Métodos de extracción

La viabilidad técnica y económica se evalúa en función de lo siguiente: condiciones geológicas regionales; características de la sobrecarga ; continuidad, espesor, estructura, calidad y profundidad de la capa de carbón; resistencia de los materiales por encima y por debajo de la capa para las condiciones del techo y el piso; topografía, especialmente altitud y pendiente; clima; propiedad de la tierra en cuanto a su impacto en la disponibilidad de terrenos para la minería y el acceso; patrones de drenaje superficial; condiciones de las aguas subterráneas; disponibilidad de mano de obra y materiales; requisitos del comprador de carbón en términos de tonelaje, calidad y destino; y requisitos de inversión de capital. [ 13 ]

La minería a cielo abierto y la minería subterránea profunda son los dos métodos básicos de extracción. La elección del método de extracción depende principalmente de la profundidad, la densidad, la sobrecarga y el espesor de la capa de carbón; las capas relativamente cercanas a la superficie, a profundidades menores a aproximadamente 61 m (200 pies) , generalmente se extraen a cielo abierto. [ 14 ] El carbón que se encuentra a profundidades de 55 a 90 m (180 a 300 pies) generalmente se extrae en profundidad, pero en algunos casos se pueden utilizar técnicas de minería a cielo abierto. Por ejemplo, algunos carbones del oeste de EE. UU. que se encuentran a profundidades superiores a 60 m (200 pies) se extraen mediante métodos de mina a cielo abierto, debido al espesor de la capa de 20 a 25 metros (60 a 90 pies) . Los carbones que se encuentran por debajo de 90 m (300 pies) generalmente se extraen en profundidad. [ 15 ] Sin embargo, existen operaciones mineras a cielo abierto que trabajan en vetas de carbón hasta 300–460 metros (1.000–1.500 pies) por debajo del nivel del suelo, por ejemplo Tagebau Hambach en Alemania.        

Los métodos de extracción de carbón varían según se trate de una mina subterránea o a cielo abierto. El método más económico para la extracción en minas a cielo abierto es la pala eléctrica o la dragalina. En minería subterránea, la forma más económica es el método de tajo largo, que consiste en el uso de dos tambores giratorios con brocas de carburo que se desplazan a lo largo de las secciones de la veta de carbón.

Muchos tipos de carbón extraídos tanto de minas a cielo abierto como subterráneas requieren un proceso de lavado en una planta de preparación de carbón .

minería a cielo abierto

Camiones cargados de carbón en la mina de carbón de Cerrejón en Colombia.

Cuando las vetas de carbón están cerca de la superficie, puede resultar económico extraer el carbón mediante minería a cielo abierto , también conocida como minería a cielo abierto, minería de mina a cielo abierto, remoción de la cima de la montaña o minería de franjas. La minería a cielo abierto recupera una mayor proporción del yacimiento de carbón que los métodos subterráneos, ya que se puede explotar una mayor parte de las vetas de carbón en los estratos . El equipo puede incluir lo siguiente: dragalinas que operan removiendo la sobrecarga, palas mecánicas, camiones grandes para transportar la sobrecarga y el carbón, excavadoras de rueda de cangilones y cintas transportadoras. En este método de minería, primero se utilizan explosivos para romper la superficie, o sobrecarga, del área de extracción. La sobrecarga se retira luego con dragalinas o con pala y camión. Una vez expuesta la veta de carbón, se perfora, se fractura y se extrae completamente en franjas. Luego, el carbón se carga en camiones grandes o cintas transportadoras para transportarlo a la planta de preparación de carbón o directamente al lugar donde se utilizará. [ 16 ]

La mayoría de las minas a cielo abierto en Estados Unidos extraen carbón bituminoso . En Canadá, Australia y Sudáfrica, la minería a cielo abierto se utiliza tanto para carbón térmico como metalúrgico . En Nueva Gales del Sur se practica la minería a cielo abierto para carbón de vapor y antracita . La minería a cielo abierto representa alrededor del 80 por ciento de la producción en Australia, mientras que en Estados Unidos se utiliza para aproximadamente el 67 por ciento de la producción. A nivel mundial, alrededor del 40 por ciento de la producción de carbón se realiza mediante minería a cielo abierto. [ 16 ]

minería a cielo abierto

La minería a cielo abierto expone el carbón retirando la tierra que cubre cada veta. Esta tierra que se retira se denomina «sobrecarga» y se extrae en franjas largas. [ 17 ] La sobrecarga de la primera franja se deposita en un área fuera de la zona de explotación planificada y se denomina vertido fuera de la mina. La sobrecarga de las franjas subsiguientes se deposita en el espacio vacío que queda tras la extracción del carbón y la sobrecarga de la franja anterior. Esto se conoce como vertido en la mina. [ 18 ]

It is often necessary to fragment the overburden by use of explosives. This is accomplished by drilling holes into the overburden, filling the holes with explosives, and detonating the explosive. The overburden is then removed, using large earth-moving equipment, such as draglines, shovel and trucks, excavator and trucks, or bucket-wheels and conveyors. Equipment depends on geological conditions; for example, to remove overburden that is loose or unconsolidated, a bucket wheel excavator might be the most productive. When all the overburden is removed, the underlying coal seam will be exposed (a 'block' of coal). This block of coal may be drilled and blasted (if hard) or otherwise loaded onto trucks or conveyors for transport to the coal preparation (or wash) plant. Once this strip is empty of coal, the process is repeated with a new strip being created next to it. This method is most suitable for areas with flat terrain.

The life of some area mines may be more than 50 years.[19]

Contour mining

The contour mining method consists of removing overburden from the seam in a pattern following the contours along a ridge or around the hillside. This method is most commonly used in areas with rolling to steep terrain. It was once common to deposit the spoil on the downslope side of the bench thus created, but this method of spoil disposal consumed much additional land and created severe landslide and erosion problems. To alleviate these problems, a variety of methods were devised to use freshly cut overburden to refill mined-out areas. These haul-back or lateral movement methods generally consist of an initial cut with the spoil deposited downslope or at some other site, and spoil from the second cut refilling the first. A ridge of undisturbed natural material 15 to 20 ft (5 to 6 m) wide is often intentionally left at the outer edge of the mined area. This barrier adds stability to the reclaimed slope by preventing spoil from slumping or sliding downhill. In certain contour mining operations, extracting multiple coal seams necessitates removing and managing interburden between layers, thereby increasing the complexity of the mining process. However, this still seems to be a common mining approach.[20]

The limitations of contour strip mining are both economic and technical. When the operation reaches a predetermined stripping ratio (tons of overburden/tons of coal), it is not profitable to continue. Depending on the equipment available, it may not be technically feasible to exceed a certain height of highwall. At this point, it is possible to produce more coal with the augering method in which spiral drills bore tunnels into a highwall laterally from the bench to extract coal without removing the overburden.

Mountaintop removal mining

Mountaintop coal mining is a surface mining practice involving removal of mountaintops to expose coal seams, and disposing of associated mining overburden in adjacent "valley fills". Valley fills occur in steep terrain where there are limited disposal alternatives.[21]

Mountaintop removal mining combines area and contour strip mining methods. In areas with rolling or steep terrain with a coal seam occurring near the top of a ridge or hill, the entire top is removed in a series of parallel cuts. Overburden is deposited in nearby valleys and hollows. This method usually leaves the ridge and hilltops as flattened plateaus.[15] The process is highly controversial for the drastic changes in topography, the practice of creating head-of-hollow-fills, or filling in valleys with mining debris, and for covering streams and disrupting ecosystems.[22][23]

Spoil is placed at the head of a narrow, steep-sided valley or hollow. In preparation for filling this area, vegetation and soil are removed and a rock drain constructed down the middle of the area to be filled, where a natural drainage course previously existed. When the fill is completed, this underdrain will form a continuous water runoff system from the upper end of the valley to the lower end of the fill. Typical head-of-hollow fills are graded and terraced to create permanently stable slopes.[19]

Underground mining

A coal wash plant in Clay County, Kentucky
A remote Joy HM21 continuous miner used underground

La mayoría de las vetas de carbón están demasiado profundas para la minería a cielo abierto y requieren minería subterránea, un método que actualmente representa alrededor del 60 por ciento de la producción mundial de carbón. [ 16 ] En la minería profunda, el método de cámaras y pilares o de cámaras y pilares avanza a lo largo de la veta, mientras que los pilares y la madera se dejan en pie para sostener el techo de la mina. Un área de trabajo involucrada en la extracción de pilares se llama sección de pilares. Una vez que las minas de cámaras y pilares se han desarrollado hasta un punto de parada limitado por la geología, la ventilación o la economía, comúnmente se inicia una versión suplementaria de la minería de cámaras y pilares, denominada minería secundaria o minería de retroceso . Los mineros retiran el carbón en los pilares, recuperando así la mayor cantidad de carbón posible de la veta.

Las secciones modernas de pilares utilizan equipos controlados a distancia, incluyendo grandes soportes hidráulicos móviles para el techo, que evitan derrumbes hasta que los mineros y su equipo abandonan la zona de trabajo. Estos soportes móviles son similares a una gran mesa de comedor, pero con gatos hidráulicos en lugar de patas. Una vez extraídos los grandes pilares de carbón, las patas del soporte móvil se acortan y este se retira a una zona segura. El techo de la mina suele derrumbarse una vez que los soportes móviles abandonan la zona.

Existen seis métodos principales de minería subterránea:

  • La minería de tajo largo representa aproximadamente el 50 por ciento de la producción subterránea. La rozadora de tajo largo tiene un frente de 300 metros (1000 pies ) o más. Es una máquina sofisticada con un tambor giratorio que se mueve mecánicamente de un lado a otro a lo largo de una amplia veta de carbón. El carbón suelto cae sobre una cinta transportadora de cadena blindada o una línea de bandejas que lo lleva a la cinta transportadora para su eliminación del área de trabajo. Los sistemas de tajo largo tienen sus propios soportes hidráulicos de techo que avanzan con la máquina a medida que progresa la minería. A medida que el equipo de minería de tajo largo avanza, la roca suprayacente que ya no está sostenida por el carbón se deja caer detrás de la operación de manera controlada. Los soportes permiten altos niveles de producción y seguridad. Los sensores detectan la cantidad de carbón que queda en la veta, mientras que los controles robóticos mejoran la eficiencia. Los sistemas de tajo largo permiten una tasa de recuperación de carbón del 60 al 100 por ciento cuando la geología circundante permite su uso. Una vez que se ha extraído el carbón, generalmente el 75 por ciento de la sección, se permite que el techo se derrumbe de manera segura. [ 16 ] 
  • La minería continua utiliza una máquina minera continua con un gran tambor de acero giratorio equipado con picos de carburo de tungsteno que raspan el carbón de la veta. Opera en un sistema de "cámaras y pilares", también conocido como "tablas y pilares", donde la mina se divide en una serie de "cámaras" o áreas de trabajo de 20 a 30 pies (5 a 10 m) excavadas en el lecho de carbón, puede extraer hasta 14 toneladas de carbón por minuto, más de lo que una mina no mecanizada de la década de 1920 produciría en todo un día. Las máquinas mineras continuas representan aproximadamente el 45 por ciento de la producción subterránea de carbón. Las cintas transportadoras trasladan el carbón extraído de la veta. Las máquinas mineras continuas controladas remotamente se utilizan para trabajar en una variedad de vetas y condiciones difíciles, y las versiones robóticas controladas por computadoras son cada vez más comunes. El término "minería continua" es inapropiado, ya que la minería de carbón por cámaras y pilares es muy cíclica. En los EE. UU., generalmente se puede excavar hasta unos 20 pies (6 metros) . Esto puede aumentarse con el permiso de la MSHA . En Sudáfrica, el límite puede llegar a ser de hasta 12 metros (39 pies) . Una vez alcanzado el límite de corte, se retira el conjunto de la máquina minera continua y se apuntala el techo con un perno de techo, tras lo cual se debe realizar el mantenimiento del frente antes de poder avanzar de nuevo. Durante el mantenimiento, la máquina minera continua se traslada a otro frente. Algunas máquinas mineras continuas pueden atornillar y esparcir polvo de roca en el frente, dos componentes principales del mantenimiento, mientras cortan carbón, y un equipo capacitado puede mejorar la ventilación para obtener realmente la denominación de "continua". Sin embargo, muy pocas minas logran esto. La mayoría de las máquinas mineras continuas en uso en EE. UU. carecen de la capacidad de atornillar y esparcir polvo. Esto puede deberse en parte a que la incorporación del atornillado hace que las máquinas sean más anchas y, por lo tanto, menos maniobrables. [ 24 ] 
  • La minería por cámaras y pilares consiste en la extracción de depósitos de carbón mediante la creación de una red de cámaras en la veta. Se dejan pilares de carbón para sostener el techo. Estos pilares pueden constituir hasta el cuarenta por ciento del carbón total de la veta; sin embargo, donde había espacio para dejar el carbón de la cabecera y del piso, existen evidencias de excavaciones a cielo abierto recientes de que los operadores del siglo XVIII utilizaron diversas técnicas de cámaras y pilares para extraer el 92 por ciento del carbón in situ . No obstante, este puede extraerse posteriormente ( véase minería de retroceso ). [ 16 ]
  • Blast mining or conventional mining, is an older practice that uses explosives such as dynamite to break up the coal seam, after which the coal is gathered and loaded onto shuttle cars or conveyors for removal to a central loading area. This process consists of a series of operations that begins with "cutting" the coalbed so it will break easily when blasted with explosives. This type of mining accounts for less than 5 percent of total underground production in the US today.
  • Retreat mining is a method in which the pillars or coal ribs used to hold up the mine roof are extracted; allowing the mine roof to collapse as the mining works back towards the entrance. This is one of the most dangerous forms of mining, owing to imperfect predictability of when the roof will collapse and possibly crush or trap workers in the mine.

Production

A lignite brown coal mine in Inner Mongolia, China
A lignite mine in Victoria, Australia
The historical coal production of various countries

Coal is mined commercially in over 50 countries. 7,921 million metric tons (Mt) of coal were produced in 2019, a 70% increase over the 20 years since 1999. In 2018, the world production of brown coal (lignite) was 803.2 Mt, with Germany the world's largest producer at 166.3 Mt. China is most likely the second largest producer and consumer of lignite globally although specific lignite production data is not made available.[3][25]

Coal production has grown fastest in Asia, while Europe has declined. Since 2011, world coal production has been stable, with decreases in Europe and US offset by increases from China, Indonesia and Australia.[26] The top coal mining nations are:

Economic impact

Energy production from coal mining is highly concentrated in certain jurisdictions, which also concentrates much of the social and economic impacts of the industry to these regions.[28] The industry directly employs over seven million workers worldwide, which, in turn, creates millions of indirect jobs.[28]

En varias partes del mundo, los productores han alcanzado el pico de producción de carbón a medida que algunas economías abandonan los combustibles fósiles para hacer frente al cambio climático. Un estudio de 2020 concluyó que, en estas regiones, sería factible crear empleos en el sector de las energías renovables para reemplazar muchos de los empleos en la minería del carbón, como parte de una transición justa ; sin embargo, la energía renovable no era viable en algunas regiones con altas concentraciones de mineros, como China, que es, con diferencia, el principal país productor de carbón. [ 28 ]

Residuos y basura

Residuos de carbón en Pensilvania

Los desechos de carbón , también conocidos como escombros de carbón, roca, escoria, relaves de carbón, material de desecho, banco de roca, carbón, hueso o gota, son el material que queda de la minería del carbón, generalmente como pilas de relaves o vertederos de escombros . Por cada tonelada de carbón duro generada por la minería, quedan 400  kg (880  lb) de material de desecho, que incluye algo de carbón perdido que es parcialmente recuperable económicamente. [ 30 ] Los desechos de carbón son distintos de los subproductos de la combustión del carbón, como la ceniza volante .

Piedras de desecho de carbón

Piles of coal refuse can have significant negative environmental consequences, including the leaching of iron, manganese, and aluminum residues into waterways and acid mine drainage.[31] The runoff can create both surface and groundwater contamination.[32] The piles also create a fire hazard, with the potential to spontaneously ignite. Because most coal refuse harbors toxic components, it is not easily reclaimed by replanting with plants like beach grasses.[33][34]

Gob has about four times as much toxic mercury and more sulfur than typical coal.[31] Culm is the term for waste anthracite coal.[31]

Disasters

In the 1966 Aberfan disaster in Wales, a colliery spoil tip collapsed, engulfing a school and killing 116 children and 28 adults. Other accidents involving coal waste include the Martin County coal slurry spill (US, 2000), the Kingston Fossil Plant coal fly ash slurry spill (US, 2008), and the Obed Mountain coal mine spill (Canada, 2013).

Modern mining

Laser profiling of a mine site by a coal miner using a Maptek I-site laser scanner in 2014

The use of sophisticated sensing equipment to monitor air quality is common and has replaced the use of small animals such as canaries, often referred to as "miner's canaries".[35]

In the United States, the increase in technology has significantly decreased the mining workforce. in 2015 US coal mines had 65,971 employees, the lowest figure since EIA began collecting data in 1978.[36] However, a 2016 study reported that a relatively minor investment would allow most coal workers to retrain for the solar energy industry.[37]

Safety

Dangers to miners

The Farmington Mine disaster, which killed 78 people in West Virginia in 1968
Miners can be regularly monitored for reduced lung function due to coal dust exposure using spirometry.

Coal mining has been a very dangerous activity and the list of historical coal mining disasters is long. In the U.S., 104,895 coal miners have been killed in mine accidents since 1900,[38] 90 percent of the fatalities occurring in the first half of the 20th century. 3,242 died in 1907, the worst year ever; in 2020 there were five.[39]

Open cut hazards are principally mine wall failures and vehicle collisions; underground mining hazards include suffocation, gas poisoning, roof collapse, rock burst, outbursts, and gas explosions.[40]

Firedamp explosions can trigger the far more dangerous coal dust explosions, which can engulf an entire mine. Most of these risks are greatly reduced in modern mines, and multiple fatality incidents are now rare in most parts of the developed world. Modern coal mining in the US has an average 23 deaths per year due to mine accidents (2001–2020).[39][41] However, in lesser developed countries and some developing countries, many miners continue to die annually, either through direct accidents in coal mines or through adverse health consequences from working under poor conditions. China, in particular, has the highest number of coal mining related deaths in the world, with official statistics claiming that 6,027 deaths occurred in 2004.[42] To compare, 28 deaths were reported in the U.S. in the same year.[43] Coal production in China is twice that in the US,[44] while the number of coal miners is around 50 times that of the US, making deaths in coal mines in China 4 times as common per worker (108 times as common per unit output) as in the US.

Mine disasters have still occurred in recent years in the U.S.,[45] Examples include the Sago Mine disaster of 2006, and the 2007 mine accident in Utah's Crandall Canyon Mine, where nine miners were killed and six entombed.[46] In the decade 2005–2014, US coal mining fatalities averaged 28 per year.[47] The most fatalities during the 2005–2014 decade were 48 in 2010, the year of the Upper Big Branch Mine disaster in West Virginia, which killed 29 miners.[48]

Increased surface coal mining activity has been linked to higher mortality rates from cardiovascular disease among mining workers along with nearby populations.[49] Exposure to coal mining environments has been shown to affect immune function, renal health and even blood cells in mining site workers.[50] Chronic lung diseases, such as pneumoconiosis (black lung) were once common in miners, leading to reduced life expectancy. In some mining countries black lung is still common, with 4,000 new cases of black lung every year in the US (4 percent of workers annually) and 10,000 new cases every year in China (0.2 percent of workers).[51] The use of water sprays in mining equipment reduces the risk to miners' lungs.[52]

Damps

Build-ups of a hazardous gas are known as damps, possibly from the German word Dampf which means steam or vapor:

  • Black damp: a mixture of carbon dioxide and nitrogen in a mine can cause suffocation, and is formed as a result of corrosion in enclosed spaces that remove oxygen from the atmosphere.[53]
  • After damp: similar to black damp, after damp consists of carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen and forms after a mine explosion.
  • Fire damp: consists of mostly methane, a highly flammable gas that explodes when its concentrations reach 5% to 15% – at 25% it causes asphyxiation.
  • Stink damp: so named for the rotten egg smell of the hydrogen sulfide gas, stink damp can explode and is also very toxic.
  • White damp: air containing carbon monoxide, which is toxic even at low concentrations.
  • A heavy curtain used to direct air currents in mines and prevent the buildup of dangerous gases is known as a damp sheet.

Noise

Noise is also a contributing factor to potential adverse effects on coal miners' health. Exposure to excessive noise can lead to noise-induced hearing loss. Hearing loss developed as a result of occupational exposures is coined occupational hearing loss. To protect miners' hearing, the US Mine Safety and Health Administration's (MSHA) guidelines for noise place a Permissible Exposure Limit (PEL) for noise at 90 dBA time-weighted over 8 hours. A lower cutoff, 85 dBA, is set for a worker to fall into the MSHA Action Level which dictates that workers be placed into hearing conservation programs.

Noise exposures vary depending on the method of extraction. For example, a study has found that among surface coal mine operations, dragline equipment produced the loudest sound at a range of 88–112 dBA.[54] Within longwall sections, stageloaders used to transport coal from the mining face and shearers used for extraction represent some of the highest noise exposures. Auxiliary fans (up to 120 dBA), continuous mining machines (up to 109 dBA), and roof bolters (up to 103 dBA) represent some of the noisiest equipment within continuous mining sections.[55] Exposures to noise exceeding 90 dBA can lead to adverse effects on workers' hearing. The use of administrative controls and engineering controls can be used to reduce noise exposures.

Safety improvements

A video on the use of rock bolts and roof screens in underground mines

Improvements in mining methods (e.g. longwall mining), hazardous gas monitoring (such as safety-lamps or more modern electronic gas monitors), gas drainage, electrical equipment, and ventilation have reduced many of the risks of rock falls, explosions, and unhealthy air quality. Gases released during the mining process can be recovered to generate electricity and improve worker safety with gas engines.[56] Another innovation in recent years is the use of closed circuit escape respirators, respirators that contain oxygen for situations where mine ventilation is compromised.[57] Statistical analyses performed by the US Department of Labor's Mine Safety and Health Administration (MSHA) show that between 1990 and 2004, the industry cut the rate of injuries by more than half and fatalities by two-thirds. But according to the Bureau of Labor Statistics, even in 2006, mining remained the second most dangerous occupation in America, when measured by fatality rate.[58] These numbers, however, include all mining activities, and oil and gas mining contribute to the majority of fatalities. Coal mining resulted in 47 fatalities that year.[58] One study, though, has suggested that hazards of modern mining are now more accretive with workers facing long-term health impacts, such as sleep deprivation, that build up over time.[59]

Environmental impacts

La minería a cielo abierto altera gravemente el paisaje, lo que reduce el valor del entorno natural en las tierras circundantes. [ 60 ] La superficie del terreno se destina a actividades mineras hasta que pueda ser remodelada y recuperada. Si se permite la minería, las poblaciones humanas residentes deben ser reubicadas fuera del sitio minero; las actividades económicas, como la agricultura o la caza y recolección de alimentos y plantas medicinales, se interrumpen. El destino de la superficie del terreno después de la minería está determinado por la forma en que se lleva a cabo la minería. Por lo general, la recuperación de tierras perturbadas a una condición de uso del suelo no es igual al uso original. Los usos del suelo existentes (como el pastoreo de ganado, la producción de cultivos y madera) se eliminan temporalmente en las áreas mineras. Las áreas de alto valor y uso intensivo del suelo, como los sistemas urbanos y de transporte, generalmente no se ven afectadas por las operaciones mineras. Si los valores minerales son suficientes, estas mejoras pueden trasladarse a un área adyacente.

La minería a cielo abierto elimina la vegetación existente, destruye el perfil genético del suelo, desplaza o destruye la vida silvestre y su hábitat, altera los usos actuales de la tierra y, en cierta medida, cambia permanentemente la topografía general del área explotada. [ 61 ] En una mina de carbón a cielo abierto pueden producirse impactos adversos en las características geológicas de interés humano. Las características geomorfológicas y geofísicas, así como los recursos paisajísticos excepcionales, pueden verse perjudicados por la minería indiscriminada. Los valores paleontológicos, culturales y otros valores históricos pueden verse amenazados debido a las actividades disruptivas de voladura, desgarro y excavación del carbón. El desmonte elimina y destruye características arqueológicas e históricas, a menos que se retiren previamente. [ 62 ] [ 63 ]

La eliminación de la cubierta vegetal y las actividades asociadas con la construcción de caminos de acceso, el almacenamiento de la capa superficial del suelo, el desplazamiento de la sobrecarga y el transporte de tierra y carbón aumentan la cantidad de polvo alrededor de las operaciones mineras. El polvo degrada la calidad del aire en el área inmediata, tiene un impacto adverso en la vida vegetal y constituye un riesgo para la salud y la seguridad de los mineros y los residentes cercanos. [ 62 ] [ 63 ]

La minería a cielo abierto altera prácticamente todos los elementos estéticos del paisaje. La modificación de las formas del terreno suele imponer configuraciones inusuales y discontinuas. Aparecen nuevos patrones lineales a medida que se extrae el material y se acumulan los escombros. Se exponen diferentes colores y texturas al eliminarse la cubierta vegetal y depositarse la capa superficial a un lado. Se generan polvo, vibraciones y olores a gases de escape diésel (que afectan la vista, el oído y el olfato). Los residentes de las comunidades locales suelen encontrar estos impactos perturbadores o desagradables. En el caso de la remoción de la cima de las montañas , se eliminan las cumbres de montañas o colinas para exponer gruesas vetas de carbón subyacentes. El suelo y la roca extraídos se depositan en valles, hondonadas y depresiones cercanas, lo que provoca el bloqueo (y la contaminación) de los cursos de agua. [ 62 ] [ 63 ]

La remoción de la capa superficial de suelo y roca que cubre el yacimiento de carbón puede causar el enterramiento y la pérdida de la capa superficial del suelo, exponiendo el material parental y creando grandes terrenos baldíos infértiles. La alteración del suelo y la compactación asociada generan condiciones propicias para la erosión. La remoción de suelo del área que se explotará a cielo abierto altera o destruye muchas características naturales del suelo y reduce su biodiversidad y productividad para la agricultura. La estructura del suelo puede verse alterada por la pulverización o la desintegración de los agregados. [ 62 ]

En respuesta a los efectos negativos de la minería del carbón sobre el suelo y la abundancia de minas abandonadas en los EE. UU., el gobierno federal promulgó la Ley de Control y Recuperación de la Minería a Cielo Abierto de 1977 , que exige planes de recuperación para los futuros emplazamientos mineros de carbón. Estos planes deben ser aprobados por las autoridades federales o estatales antes de que comience la minería. [ 61 ]

Extracción de carbón por país

Las seis naciones más grandes productoras de carbón en 2015, según la Agencia de Información Energética de Estados Unidos.

Los 10 principales productores de carbón duro y marrón en 2012 fueron (en millones de toneladas métricas): China 3.621, Estados Unidos 922, India 629, Australia 432, Indonesia 410, Rusia 351, Sudáfrica 261, Alemania 196, Polonia 144 y Kazajistán 122. [ 64 ] [ 65 ]

Argentina

Tren de carbón en Río Turbio , Argentina
Minas de Carbón de Río Turbio , Provincia de Santa Cruz , Argentina

In 1870, during Domingo Faustino Sarmiento's Presidency, the Law 448 was passed by the Argentine Congress, which had as its main goal to incentivize economically viable extraction in coal deposits. The reason behind the Argentine government's interest in coal was the expansion of the Argentine railways which during that time, was the world's second largest railway network.[66]

A team led by Francisco Moreno discovered a coal deposit near Argentino lake, which was the biggest in Santa Cruz Province.[67]

In 1936 the Dirección General de Yacimientos Petrolíferos started the exploration of those deposits while also searching for oil.[67]

In 1941, due to World War II, the coal supply was threatened and the government of Roberto Ortiz decided to create the state-owned companyYacimientos Carboníferos Fiscales, and around 1943, the Rio Turbio coal mines started producing.[68]

In 1993, President Carlos Menem privatized Yacimientos Carboníferos Río Turbio.[69]

Australia

A Balmain coal mine in Sydney, Australia, in 1950

Coal has been mined in every state of Australia, but mainly in Queensland, New South Wales and Victoria. It is mostly used to generate electricity, and 75% of annual coal production is exported, mostly to eastern Asia.

In 2007, 428 million tonnes of coal was mined in Australia.[70] In 2007, coal provided about 85% of Australia's electricity production.[71] In the fiscal year 2008/09, 487 million tonnes of coal was mined, and 261 million tonnes was exported.[72] In the fiscal year 2013/14, 430.9 million tonnes of coal was mined, and 375.1 million tonnes was exported.[73] In 2013/14, coal provided about 69% of Australia's electricity production.[74]

In 2013, Australia was the world's fifth-largest coal producer, after China, the United States, India, and Indonesia. However, in terms of proportion of production exported, Australia is the world's second largest coal exporter, as it exports roughly 73% of its coal production. Indonesia exports about 87% of its coal production.[74]

Un tribunal en Australia ha citado el cambio climático al fallar en contra de una nueva mina de carbón. [ 75 ]

Canadá

Canadá ocupó el puesto 15 a nivel mundial como país productor de carbón en 2010, con una producción total de 67,9 millones de toneladas. Las reservas de carbón  de Canadá , las duodécimas más grandes del mundo, se encuentran principalmente en la provincia de Alberta . [ 76 ]

Las primeras minas de carbón de Norteamérica se ubicaron en Joggins y Port Morien , Nueva Escocia , y fueron explotadas por colonos franceses a partir de finales del siglo XVII. El carbón se utilizó para la guarnición británica de Annapolis Royal y en la construcción de la fortaleza de Louisbourg .

Chile

En comparación con otros países sudamericanos, Chile tiene recursos de carbón limitados. Solo Argentina se encuentra en una situación similar. [ 77 ] El carbón en Chile es mayoritariamente subbituminoso, con la excepción de los carbones bituminosos de la Cuenca de Arauco , en el centro de Chile. [ 78 ]

Porcelana

China es, con diferencia, el mayor productor de carbón del mundo, con una producción de más de 2.800  millones de toneladas en 2007, lo que representa aproximadamente el 39,8 % de la producción mundial de carbón durante ese año. [ 70 ] En comparación, el segundo mayor productor, Estados Unidos, produjo más de 1.100  millones de toneladas en 2007. Se estima que 5  millones de personas trabajan en la industria minera del carbón en China. Hasta 20.000 mineros mueren en accidentes cada año. [ 79 ] La mayoría de las minas chinas se encuentran a gran profundidad y no producen la alteración de la superficie típica de las minas a cielo abierto. Aunque existen algunos indicios de recuperación de terrenos mineros para su uso como parques, China no exige una recuperación extensa y está creando importantes extensiones de terreno minero abandonado , inadecuado para la agricultura u otros usos humanos, e inhóspito para la fauna autóctona. Las minas subterráneas chinas suelen experimentar una grave subsidencia de la superficie (de 6 a 12 metros), lo que afecta negativamente a las tierras de cultivo debido a la mala calidad del drenaje. China utiliza algunas zonas de subsidencia para estanques de acuicultura , pero dispone de más terreno del necesario para este fin. La recuperación de terrenos hundidos es un problema importante en China. Dado que la mayor parte del carbón chino se destina al consumo interno y se quema con escasos o nulos sistemas de control de la contaminación atmosférica , contribuye en gran medida a la emisión de humo visible y a la grave contaminación del aire en las zonas industriales que utilizan carbón como combustible. El 67% del consumo energético total de China proviene de minas de carbón.

Colombia

Algunas de las mayores reservas de carbón del mundo se encuentran en Sudamérica, y la mina a cielo abierto de Cerrejón , en Colombia , es una de las más grandes del mundo . La producción de la mina en 2004 fue de 24,9 millones de toneladas, en comparación con la producción mundial total de carbón de hulla de 4.600 millones de toneladas. Cerrejón contribuyó con aproximadamente la mitad de las exportaciones de carbón de Colombia, que ascendieron a 52 millones de toneladas ese año, lo que situó a Colombia en el sexto lugar entre los principales países exportadores de carbón. La empresa planeaba ampliar la producción a 32 millones de toneladas para 2008. La empresa cuenta con su propia línea férrea de ancho estándar de 150 km, que conecta la mina con su terminal de carga de carbón en Puerto Bolívar, en la costa caribeña. Hay dos trenes unitarios de 120 vagones, cada uno con una capacidad de 12.000 toneladas de carbón por viaje. El tiempo de viaje de ida y vuelta para cada tren, incluyendo la carga y descarga, es de aproximadamente 12 horas. Las instalaciones de carbón del puerto tienen capacidad para cargar 4.800 toneladas por hora en buques de hasta 175.000 toneladas de peso muerto. La mina, el ferrocarril y el puerto operan las 24 horas del día. Cerrejón emplea directamente a 4.600 trabajadores, además de otros 3.800 empleados por contratistas. Las reservas de Cerrejón son de carbón bituminoso con bajo contenido de azufre y cenizas. Este carbón se utiliza principalmente para la generación de energía eléctrica, aunque también se emplea en la fabricación de acero . Las reservas explotables a cielo abierto para el contrato actual ascienden a 330 millones de toneladas. Sin embargo, las reservas probadas totales hasta una profundidad de 300 metros son de 3.000 millones de toneladas.       

Se ha culpado a la expansión de la mina Cerrejón del desplazamiento forzado de las comunidades locales. [ 80 ] [ 81 ]

Alemania

Una mina de carbón a cielo abierto en la zona minera de lignito de Renania, en Alemania.

Alemania tiene una larga historia minera de carbón, que se remonta a la Edad Media . La minería del carbón aumentó considerablemente durante la Revolución Industrial y las décadas siguientes. Las principales zonas mineras se ubicaban alrededor de Aquisgrán y la región del Ruhr , junto con muchas otras zonas más pequeñas en otras partes de Alemania, y hasta 1945 también en la Alta Silesia , mientras que el Sarre estuvo repetidamente bajo control francés. Estas zonas crecieron y fueron moldeadas por la minería y el procesamiento del carbón, y esto aún es visible incluso después del fin de la actividad minera. [ 82 ] [ 83 ]

Una excavadora en la mina de carbón a cielo abierto de Welzow Sur, en Alemania.

La minería del carbón alcanzó su apogeo en la primera mitad del siglo XX. Después de 1950, los productores de carbón comenzaron a tener dificultades financieras. En 1975, se introdujo un subsidio ( Kohlepfennig , un pequeño descuento en la factura de la luz), que se eliminó en la década de 1990. En 2007, debido a las regulaciones de la UE, el Bundestag decidió poner fin a los subsidios para 2018. Como consecuencia, RAG AG , propietaria de las dos minas de carbón restantes en Alemania, Prosper Haniel e Ibbenbüren, anunció que cerraría todas las minas para 2018, poniendo fin así a la minería subterránea de carbón en Alemania.

La extracción de lignito a cielo abierto para la generación de electricidad continúa en Renania del Norte-Westfalia y en los estados orientales de Brandeburgo, Sajonia y Sajonia-Anhalt.

Grecia

El lignito se extrae en Grecia desde 1873 y actualmente suministra aproximadamente el 75 % de la energía del país. Las principales zonas mineras se encuentran en Macedonia Occidental ( Ptolemaida ) y el Peloponeso ( Megalópolis ). [ 84 ]

India

Una mina de carbón en Jharia , India

La minería del carbón en la India tiene una larga historia de explotación comercial que comenzó en 1774 con John Sumner y Suetonius Grant Heatly de la Compañía Británica de las Indias Orientales en el yacimiento de carbón de Raniganj, a lo largo de la orilla occidental del río Damodar . La demanda de carbón se mantuvo baja hasta la introducción de las locomotoras de vapor en 1853. Después de esto, la producción aumentó a un promedio anual de 1 Mt e India produjo 6,12 Mt por año en 1900 y 18 Mt por año en 1920, debido al aumento de la demanda durante la Primera Guerra Mundial, pero sufrió una caída a principios de la década de 1930. La producción alcanzó un nivel de 29 Mt en 1942 y 30 Mt en 1946. Después de la independencia, el país se embarcó en planes de desarrollo quinquenales. Al comienzo del 1er Plan, la producción anual aumentó a 33 Mt. Durante el período del 1er Plan, se sintió la necesidad de aumentar la producción de carbón de manera eficiente mediante el desarrollo sistemático y científico de la industria del carbón. La creación de la Corporación Nacional de Desarrollo del Carbón (NCDC, por sus siglas en inglés), una empresa estatal del Gobierno de la India, en 1956, con las minas de carbón propiedad de los ferrocarriles como núcleo, constituyó el primer paso importante hacia el desarrollo planificado de la industria del carbón india. Junto con la Singareni Collieries Company Ltd. (SCCL), que ya operaba desde 1945 y que se convirtió en una empresa estatal bajo el control del Gobierno de Andhra Pradesh en 1956, la India contaba así con dos empresas estatales de carbón en la década de 1950. Actualmente, la SCCL es una empresa conjunta del Gobierno de Telangana y el Gobierno de la India.

Japón

Daikōdō, la primera galería de la mina Horonai , excavada en 1879.

The richest Japanese coal deposits have been found on Hokkaido and Kyushu.

Japan has a long history of coal mining dating back into the Japanese Middle Ages. It is said that coal was first discovered in 1469 by a farming couple near Ōmuta, central Kyushu.[85] In 1478, farmers discovered burning stones in the north of the island, which led to the exploitation of the Chikuhõ coalfield.[86]

Following Japanese industrialization, additional coalfields were discovered in northern Japan. One of the first mines in Hokkaido was the Hokutan Horonai coal mine.[87]

New Zealand

New Zealand Coal Production, 1878 – 2014[88]

Coal mining produced almost 4 million tonnes of coal in 2014, of which 44% was exported.[88] In 2016, it was down to 2,834,956 tonnes,[89] very similar to production in 2020.[90] New Zealand coal reserves are in excess of 15 billion tonnes, mainly in Waikato, Taranaki, West Coast, Otago, and Southland.[88] Over 80% of the reserves are in Southland lignite deposits worth $100 billion.[91] In 2008, coal was produced from four underground and 21 opencast mines.[92] By the end of 2021, production was from 15 opencast mines,[93] the largest being Stockton (see Environmental issues below), which produced 984,951 tonnes that year. The largest coal mining company was Solid Energy, a state-owned enterprise, until its collapse in 2015, but is now Bathurst Resources.[94]

Poland

Coal production in Poland (1940–2012)
Poland electricity generation by source - percentage share

Coal in Poland is partly mined and partly imported. Poland is the second-largest coal-mining country in Europe, after Germany, and the ninth-largest coal producer in the world. The country consumes nearly all the coal it mines, and is no longer a major coal exporter.[95]

Las minas de carbón se concentran principalmente en la Alta Silesia . Las minas más rentables fueron la mina de carbón de Marcel y la mina de carbón de Zofiówka . Uno de cada tres hogares en Polonia utiliza carbón para la calefacción. [ 96 ]

En 2025, la mitad de la electricidad de Polonia se generaba a partir del carbón. [ 97 ] Sin embargo, la extracción se volvió cada vez más difícil y costosa, y dejó de ser competitiva frente a las importaciones rusas , que eran más baratas y de mayor calidad. [ 98 ] Algún tiempo después de la invasión rusa de Ucrania en 2022 , Polonia dejó de importar de ellos. [ 99 ] La industria ahora depende de los subsidios gubernamentales, recibiendo casi la totalidad de los 1.600 millones de euros anuales de apoyo gubernamental al sector energético. En septiembre de 2020, el gobierno y el sindicato minero acordaron un plan para eliminar gradualmente el carbón para 2049, [ 100 ] pero esto ha sido criticado por los ambientalistas por ser demasiado tardío para ser compatible con el Acuerdo de París para limitar el cambio climático . [ 101 ]

Rusia

Rusia se clasificó como el quinto país productor de carbón más grande en 2010, con una producción total de 316,9 Mt. Rusia tiene las segundas mayores reservas de carbón del mundo. [ 102 ] Aunque las exportaciones rusas de petróleo y gas reciben mucha más atención, Rusia es el tercer mayor exportador de carbón del mundo y estas exportaciones son una importante fuente de ingresos en divisas y son importantes para las comunidades mineras de carbón. [ 103 ] Rusia y Noruega comparten los recursos de carbón del archipiélago ártico de Svalbard , en virtud del Tratado de Svalbard .

España

España ocupó el puesto número 30 a nivel mundial en producción de carbón en 2010. Los mineros españoles participaron activamente en la Guerra Civil Española del lado republicano . En octubre de 1934, en Asturias , mineros sindicalizados y otros sufrieron un asedio de quince días en Oviedo y Gijón. En Cataluña existe un museo dedicado a la minería del carbón , el Museo de la Mina de Cercs .

In October 2018, the Sánchez government and Spanish Labour unions settled an agreement to close ten Spanish coal mines at the end of 2018. The government pre-engaged to spend 250 million Euro to pay for early retirements, occupational retraining and structural change. In 2018, about 2,3 per cent of the electric energy produced in Spain was produced in coal-burning power plants.[104]

South Africa

South Africa is one of the ten largest coal producing countries[105][106] and the fourth largest coal exporting country[107] in the world.

Taiwan

An abandoned coal mine in the Pingxi District of New Taipei, Taiwan

In Taiwan, coal is distributed mainly in the northern area. All of the commercial coal deposits occurred in three Miocene coal-bearing formations, which are the Upper, the Middle, and the Lower Coal Measures. The Middle Coal Measures was the most important with its wide distribution, great number of coal beds and extensive potential reserves. Taiwan has coal reserves estimated to be 100–180 Mt. However, coal output had been small, amounting to 6,948 metric tonnes per month from 4 pits before it ceased production effectively in 2000.[108]

The abandoned coal mine in Pingxi District, New Taipei, has now turned into the Taiwan Coal Mine Museum.[109]

Turkey

Map of coal deposits in Turkey, 1940

As of 2017 Turkey was 11th in the list of countries by coal production, and mined 1.3% of the world's coal, with lignite and sub-bituminous deposits widespread throughout the country.[110] Due to the country's geology, there is no hard coal, which has a higher energy density (over 7,250 kcal/kg), within 1000 m of the surface.[111][112] All coal deposits are owned by the state but over half of mining is done by the private sector.[110] In 2017 almost half of Turkey's coal production was mined by the state-owned mines, but the government is seeking an expansion of privatization.[113] As of 2019, there are 436 coal mining companies such as Akçelik,[114] 740 coal mines,[115] and more mining and exploration licences are being tendered.[116] However, some drilling companies are not bidding for licences because mineral exploration is more profitable and in 2018 many mining licences were combined with coal licenses.[117] Mining is documented in the "e-maden" computer system ("maden" means "mine" in Turkish).[118] Coal miners do not have the right to strike.[119] A company called Tarhan Maden has proposed a mine in the district of Tavşanlı in Kütahya Province.[120] Unions have complained of mines they say are unsafe, such as Kınık coal mine.[121] In July 2025 the government proposed that mining companies would not have to wait for EIA approval from the ministry.[122]

Ukraine

In 2012 coal production in Ukraine amounted to 85.946 million tonnes, up 4.8% from 2011.[123] Coal consumption that same year grew to 61.207 million tonnes, up 6.2% compared with 2011.[123]

Más del 90 por ciento de la producción de carbón de Ucrania proviene de la cuenca del Donets . [ 124 ] La industria del carbón del país emplea a unas 500 000 personas. [ 125 ] Las minas de carbón ucranianas se encuentran entre las más peligrosas del mundo y los accidentes son frecuentes. [ 126 ] Además, el país está plagado de minas ilegales extremadamente peligrosas . [ 127 ]

Reino Unido

Cuencas carboníferas del Reino Unido en el siglo XIX

En el Reino Unido , la minería del carbón se remonta a la época romana y se practicaba en muchas partes diferentes del país. Los yacimientos de carbón de Gran Bretaña están asociados con Northumberland y Durham , el norte y el sur de Gales , Yorkshire , el cinturón central escocés , Lancashire , Cumbria , las Midlands orientales y occidentales y Kent . Después de 1972, la minería del carbón se derrumbó rápidamente y prácticamente había desaparecido para el siglo XXI. En el invierno de 2012/13, el 40% de las necesidades energéticas de Gran Bretaña se cubrieron con carbón, la mayor parte importado. [ 128 ] La producción cayó de 228 millones de toneladas en 1957 a solo 107 mil toneladas en 2024, mientras que el consumo de carbón cayó de 216 millones a 2 millones de toneladas en el mismo período. [ 129 ] El empleo en las minas de carbón cayó de un máximo de 1.191.000 en 1920 a 695.000 en 1956, 247.000 en 1976, 44.000 en 1993, 2.000 en 2015 y a 360 en 2022. [ 130 ]     

Casi todos los recursos de carbón terrestres del Reino Unido se encuentran en rocas del período Carbonífero , algunas de las cuales se extienden bajo el Mar del Norte. El carbón bituminoso está presente en la mayoría de los yacimientos de carbón de Gran Bretaña y tiene entre un 86 % y un 88 % de carbono. En Irlanda del Norte , existen extensos depósitos de lignito , que tiene una menor densidad energética debido a la oxidación (combustión) a temperaturas de combustión normales. [ 131 ] En 2015, la Asociación Europea del Carbón y el Lignito (EURACOAL) estimó que el Reino Unido cuenta con 3560  millones  de toneladas de recursos de carbón duro . [ 132 ]

En 2020, el proyecto de la mina de carbón de Woodhouse obtuvo el permiso de construcción; posteriormente, el Tribunal Superior anuló dicho permiso y el proyecto fue descartado en 2025.

As of 2026, there were two active coal mines in the United Kingdom: Aberpergwm in South Wales and Ayle Colliery in Northern England. Additionally, there were several Freemining plots in the Forest of Dean.[133]

Murton colliery near Seaham, United Kingdom, in 1843

United States

Miners at the Virginia-Pocahontas Coal Company Mine in 1974 waiting to go to work on the 4 pm to midnight shift

Coal began being mined in the United States in the early 18th century, and commercial mining started around 1730 in Midlothian, Virginia.[134] The U.S. share of world coal production remained steady at about 20 percent from 1980 to 2005, at about 1 billion short tons per year. The United States was ranked as the second highest coal producing country in the world in 2010, and possesses the largest coal reserves in the world. In 2008 then-President George W. Bush stated that coal was the most reliable source of electricity.[135]

In 2011, U.S. president Barack Obama said that the U.S. should rely more on cleaner sources of energy that emit lower or no carbon dioxide pollution.[136] For a time, while domestic coal consumption for electric power was being displaced by natural gas, exports grew.[137] U.S. net coal exports increased ninefold from 2006 to 2012, peaked at 117 million short tons in 2012, then declined to 63 million tons in 2015. In 2015, 60% of net US exports went to Europe, 27% to Asia. US coal production increasingly comes from strip mines in the western United States, such as from the Powder River Basin in Wyoming and Montana.[17][138]

Coal has come under continued price pressure from natural gas and renewable energy, which has resulted in a rapid decline of coal in the U.S. and several notable bankruptcies including Peabody Energy. On 13 April 2016 the company reported that its revenue had reduced by 17 percent as coal prices fell and that it had lost two billion dollars the previous year.[139] It then filed Chapter 11 bankruptcy on 13 April 2016.[139]Harvard Business Review addressed retraining coal workers for solar photovoltaic employment because of the rapid rise in U.S. solar jobs.[140] A 2016 study indicated that this was technically possible and would account for only 5% of the industrial revenue from a single year to provide coal workers with job security in the energy industry as a whole.[37]

Donald Trump pledged to bring back coal jobs during the 2016 US presidential election, and as president he announced plans to reduce environmental protection, particularly by repealing the Clean Power Plan (CPP). However, industry observers have warned that this might not lead to a boom in mining jobs.[141]

A 2019 projection by the Energy Information Administration estimated that coal production without CPP would decline over coming decades at a faster rate than indicated in the agency's 2017 projection, which had assumed the CPP was in effect.[142]

Vietnam

The Quang Yen coalfield was discovered in Vietnam in the 1880s.[143]Vinacomin estimates coal reserves in Vietnam at 50 billion tons, concentrated in the Northeastern basin and the Red River Delta coalfield.[144]

See also

References

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