Это хорошая статья. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Коричневато-серая стена кукерсита изображена с синей рукоятью кирки несколько правее ее центра. Видны фрагменты других скал; большинство из них немного шире ручки кирки.
Обнажение ордовикских кукерситовых сланцев , север Эстонии

Горючий сланец ( эстонский : põlevkivi ) - это стратегический энергетический ресурс, который составляет около 4% валового внутреннего продукта Эстонии . Сланцевая промышленность Эстонии - одна из самых развитых в мире. [1] В 2012 году в сланцевой промышленности страны работало 6500 человек, что составляло около 1% национальной рабочей силы. Из всех сланцевых электростанций в мире две самые большие находятся в Эстонии. [2] [3] В 2012 году 70% добытого сланца использовалось для производства электроэнергии , что составляет около 85% от общего объема производства электроэнергии в Эстонии. Меньшая часть добываемого горючего сланца используется для производства сланцевого масла., Тип синтетического масла , извлеченные из сланца путем пиролиза , которое является достаточным , чтобы держать Эстонию как второй по величине производитель сланцевого масла в мире после Китая. Кроме того, горючие сланцы и продукты из него используются в Эстонии для централизованного теплоснабжения и в качестве исходного материала для цементной промышленности.

В Эстонии есть два вида горючего сланца , оба из которых являются осадочными породами, отложенными во время ордовикского геологического периода . [4] Граптолитовый аргиллит является более крупным ресурсом, но из-за относительно низкого содержания в нем органических веществ он не используется в промышленности. Другой - кукерсит , который добывают почти сто лет и, как ожидается, прослужит еще 25–30 лет. К концу 2012 года общие ресурсы кукерсита составляли 4,8 миллиарда тонн, из которых до 650 миллионов тонн были извлекаемыми. Месторождения кукерсита в Эстонии составляют 1,1% мировых запасов сланца. [5]

В 18-19 веках эстонский горючий сланец был описан несколькими учеными и использовался как низкосортное топливо. Его использование в промышленности началось в 1916 году. Производство сланцевого масла началось в 1921 году, а сланец был впервые использован для выработки электроэнергии в 1924 году. [6] Вскоре после этого начались систематические исследования сланца и его продуктов, а в 1938 году был создан отдел горное дело было основано в Таллиннском техническом университете . После Второй мировой войны эстонский сланцевый газ использовался в Санкт-Петербурге (тогда он назывался Ленинградом) и в северных городах Эстонии в качестве заменителя природного газа.. Повышенная потребность в электричестве на северо-западе Советского Союза привела к строительству крупных сланцевых электростанций . Пик добычи сланца пришелся на 1980 год. Впоследствии запуск ядерных реакторов в России, в частности Ленинградской АЭС , снизил спрос на электроэнергию, произведенную из горючего сланца, и, наряду с постсоветской реструктуризацией отрасли в 1990-х годах, привел к к снижению добычи сланца. После сокращения в течение двух десятилетий добыча горючего сланца снова начала расти в начале 21 века.

Промышленность продолжает оказывать серьезное влияние на окружающую среду . В 2012 году он произвел около 70% обычных отходов Эстонии, 82% опасных отходов и более 70% выбросов парниковых газов . Его деятельность снижает уровень грунтовых вод, изменяет циркуляцию воды и ухудшает качество воды. Вода, откачиваемая из шахт и используемая на сланцевых электростанциях, превышает 90% всей воды, используемой в Эстонии. Фильтры из отвалов загрязняют поверхностные и подземные воды. Бывшие и действующие сланцевые шахты занимают около одного процента территории Эстонии.

Ресурс [ править ]

Граптолитовый аргиллит [ править ]

Образец граптолитового аргиллита, содержащего пирит (FeS 2 ), из обрыва Тюрисалу , обнажения тюрисалуской свиты.
Карта изопахитов ордовикских отложений граптолитового аргиллита на севере Эстонии с указанием мощности в метрах.

Эстонский граптолитовый аргиллит (также известный как аргиллит диктионема, горючий сланец диктионема, сланец диктионема или сланец квасцов) является морским типом черных сланцев , принадлежащих к сланцевому типу маринитов . [7] [8] Хотя название аргиллит диктионема широко используется вместо граптолитового аргиллита, в настоящее время оно считается неправильным, поскольку окаменелости граптолита в породе, ранее считавшиеся диктионемидами, были реклассифицированы в течение 1980-х годов как представители рода Rhabdinopora . [8] [9] [10]

Граптолитовый аргиллит образовался около 480 миллионов лет назад в раннем ордовике в морской среде. [11] На материковой части Эстонии он встречается у подножия Северо-Эстонского Клинта , от полуострова Пакри до Нарвы на площади около 11000 квадратных километров (4200 квадратных миль). [11] [12] Если включить находки на западных островах Эстонии , их площадь увеличивается примерно до 12 200 квадратных километров (4700 квадратных миль). [8] Толщина слоя колеблется от менее 0,5 метра (1 фут 8 дюймов) до максимум 8 метров (26 футов) в западной Эстонии, а его глубина под поверхностью колеблется от 10 до 90 метров (от 33 до 295 футов). [12]

Ресурсы граптолитового аргиллита в Эстонии оцениваются в 60–70 миллиардов тонн. [7] [11] Хотя ресурсы граптолитового аргиллита превышают ресурсы кукерсита, попытки использовать его в качестве источника энергии не увенчались успехом из-за его низкой теплотворной способности и высокого содержания серы . [4] [12] [13] Его органическое содержание колеблется от 10 до 20%, а содержание серы - от 2 до 4%. Соответственно, его теплотворная способность составляет всего 5–8  мегаджоулей на килограмм (МДж / кг; 1,200–1900 ккал / кг), а выход масла по результатам анализа Фишера составляет 3–5%. [12] Однако ресурсы граптолитового аргиллита в Эстонии потенциально содержат 2,1 миллиарда тонн нефти. Кроме того, он содержит 5,67 миллиона тонн урана,  что делает его одним из основных потенциальных источников урана в Европе  - 16,53 миллиона тонн цинка и 12,76 миллиона тонн молибдена . Пока не существует экономичной и экологически чистой технологии добычи металлов или нефти. [13]

Кукерсайт [ править ]

Расположение месторождений кукерсита в Балтийском сланцевом бассейне на севере Эстонии и России

Kukersite является светло-коричневым цветом морских типа позднего ордовик сланцевый образуется около 460 миллионов лет назад. [14] Он был назван как кукерс немецким геологом из Балтии Карлом Фридрихом Шмидтом в середине 19 века и кукерситом русским палеоботаником Михаилом Залесским в 1916 году. [15] [16] Название отражает немецкое название мызы Кукрузе. где были получены образцы горючего сланца. [16] [17]

Месторождения кукерсита в Эстонии - второе место в мире по содержанию горючего сланца после австралийского торбанита . [18] Его органическое содержание варьируется от 15% до 55%, в среднем более 40%. Соответственно, его средняя теплотворная способность составляет 15 МДж / кг (3600 ккал / кг). [18] Коэффициент преобразования его органического содержания в полезную энергию (сланцевое масло и горючий сланцевый газ) составляет от 65 до 67%, [18] [19], а выход масла по результатам анализа Фишера составляет от 30 до 47%. [20]

Окаменелости в кукерсите северной Эстонии

Основным органическим компонентом кукерсита является телальгинит , который образовался из ископаемой зеленой водоросли Gloeocapsomorpha prisca , отложившейся в мелководном морском бассейне. [20] Кукерсит находится на глубине от 7 до 170 метров (от 23 до 558 футов). [12] [19] Самые значительные месторождения кукерсита в Эстонии - Эстонское и Тапа - занимают от 3000 до 5000 квадратных километров (от 1200 до 1900 квадратных миль), [12] [21] [22] и вместе с Ленинградским месторождением (продолжение Эстонии) образуют Балтийский сланцевый бассейн . [23] [24]Эстонское месторождение, площадь которого составляет около 2000 квадратных километров (770 квадратных миль), используется в промышленности. В его состав входят 23 разведочных и горных месторождения. Месторождение Тапа не учитывается в качестве запаса из-за более низкой теплотворной способности, что делает его добычу экономически нецелесообразной. [25] [26] В северной Эстонии 50 слоев кукерсита; шесть самых нижних из них образуют выработанный пласт толщиной от 2,5 до 3 метров (от 8 футов 2 дюйма до 9 футов 10 дюймов) . [4] В этой области кукерсит лежит у поверхности. К югу и западу он залегает глубже, его мощность и качество уменьшаются. [26]

По данным Международного энергетического агентства , на кукерсите Эстонии приходится около 1,1% мировых и 17% европейских запасов сланца. [5] Общие ресурсы кукерсита в Эстонии оцениваются примерно в 4,8 миллиарда тонн, включая 1,3 миллиарда тонн экономически доказанных и вероятных запасов. [27] [28] Экономически доказанные и вероятные запасы состоят из полезных ископаемых с энергетической оценкой не менее 35  гигаджоулей на квадратный метр и теплотой сгорания не менее 8 МДж / кг, расположенных в районах без экологических ограничений. [26] [27] [29] До 650 миллионов тонн экономически доказанных и вероятных запасов определены как извлекаемые. [28]

История [ править ]

Ранняя история [ править ]

Часто сообщается, что натуралист и исследователь XVIII века Иоганн Антон Гюльденштедт упомянул об открытии «горящей скалы» недалеко от Йыхви в 1725 году, но в его опубликованных путевых заметках не упоминается ни горючий сланец, ни Эстония. [30] Также часто сообщается, что самая ранняя задокументированная запись о горючем сланце в Эстонии, созданная балтийским немецким публицистом и лингвистом Августом Вильгельмом Хупелем , датируется 1777 годом. Однако это основано на неправильном толковании немецкого слова Steinöhl (что означает : stone oil), который использовал Хупель, но, скорее всего, не имел в виду горючие сланцы в контексте его публикации. [30]

Во второй половине XVIII века Петербургское Вольное экономическое общество начало поиск информации о горючих полезных ископаемых, которые в качестве топлива заменили бы уменьшающийся запас деревьев в европейской части России. В результате этих запросов Общество получило информацию о горючем минерале, найденном в мызе Кохала недалеко от Раквере . По словам хозяина поместья Кохала, барона Фабиана Рейнхольда Унгерн-Штернберга, «горящая скала» была обнаружена на глубине около десяти метров, когда на склоне песчаного холма открылся родник, как это было при рытье горы. колодец несколькими годами ранее на том же склоне. [30] Это открытие было кратко упомянуто в статье, подготовленной немецким химиком.Иоганна Готлиба Георги и представленного действительным статским советником Антоном-Иоганном Энгельгардтом на собрании Общества в 1789 году. [16] [30] [31] Первое научное исследование нефтеотдачи породы с использованием образцов из деревни Ванамыйза в Поместье Кохала, было опубликовано Георгием в Российской академии наук в 1791 году. [25] [30] В 1838 и 1839 годах балтийский немецкий геолог Грегор фон Хельмерсен опубликовал подробное описание месторождений кукерсита в Ванамыйза и граптолитового аргиллита в Кейла. -Хоа . [32]В 1838 году он провел тщательный эксперимент по дистилляции нефти из сланцевого месторождения Ванамыйза. [32] [33] [34]

В 1850-е годы в Эстонии проводились масштабные работы по преобразованию чрезмерно заболоченных земель в земли, пригодные для сельского хозяйства; это включало рытье дренажных канав. При этом в нескольких местах были обнаружены ранее неизвестные слои горючего сланца. В 1850–1857 годах территорию Эстонии исследовал балтийский немецкий геолог Карл Фридрих Шмидт, изучивший эти находки горючего сланца. [16] [35] Русский химик Александр Шамарин, который в конце 1860-х годов изучал состав и свойства горючего сланца, происходящего из района Кукрузе, пришел к выводу, что имеет смысл использовать горючий сланец для производства газа и в качестве твердого вещества. топливо. Однако он считал добычу сланцевой нефти нерентабельной. [16] В течение оставшейся части XIX века горючие сланцы использовались на местном уровне только как низкосортное топливо. [36] Например, в 1870-х годах Роберт фон Толль, владелец поместья Кукрузе, начал использовать горючий сланец в качестве топлива для винокурни поместья. [37] В 19 веке попытки использовать граптолитовый аргиллит в качестве удобрения были неудачными. В начале 20 века геолог и инженер Карл Август фон Миквиц изучал самовоспламенение граптолитового аргиллита недалеко от Палдиски . [38] В Тартуском университете геологические и химические анализы горючего сланца в XIX веке проводили Георг Пауль Александр Петцхольдт, Александр Густав фон Шренк и Карл Эрнст Генрих Шмидт., среди прочего. [25] [36]

Начало сланцевой промышленности [ править ]

Исторический памятник на месте добычи первой тонны сланца в Паванду, Кохтла-Ярве.

Анализ ресурсов эстонского сланца и возможностей его добычи активизировался в начале 20 века, когда Эстония была частью Российской империи . В Санкт-Петербурге (известный как Петроград в 1914-1924 гг.) Началось промышленное развитие , но региональные топливные ресурсы были в дефиците. Большой сланцевый маслоэкстракционный завод для переработки эстонского горючего сланца был предложен в 1910 году. Начало Первой мировой войны вкупе с кризисом поставок топлива ускорили темпы исследований. [36]

В июне 1916 года русский геолог Николай Погребов руководил добычей первой тонны горючего сланца в Паванду и доставил его в Санкт-Петербургский (тогда Петроградский) политехнический институт для масштабных экспериментов. [39] [40] Эти события, знаменующие начало сланцевой промышленности Эстонии [9], произошли более чем через полвека после появления сланцевой промышленности в Шотландии, ведущей сланцевой отрасли в 1916 году, и за десять лет до промышленность возникла в Китае, который, помимо Эстонии, является сегодня еще одной ведущей страной по добыче сланца. [41]В 1916 г. на испытания в Санкт-Петербург было отправлено 640–690 т сланца. Испытания показали, что сланец пригоден для сжигания в качестве твердого топлива и для добычи сланцевого газа и сланцевого масла. [16] На основании этих многообещающих результатов 3 января 1917 года императору Николаю II был представлен план добычи сланца в Эстонии . 13 февраля 1917 года Совет министров России выделил 1,2 миллиона рублей на покупку земли и начало добычи. виды деятельности. После Февральской революции , в Временном правительстве Россииназначил специального уполномоченного по закупке и складированию горючего сланца, который начал подготовительные работы по рытью сланцевой шахты в Паванду, при полномасштабном строительстве, выполненном около 500 рабочими, включая военнопленных, летом 1917 года [16]. [42] После Октябрьской революции финансирование прекратилось и строительство остановилось. [16] Две частные петербургские фирмы, созданные специально для добычи сланца, Böckel & Co. и Mutschnik & Co., которые осенью 1916 года начали добычу открытым способом в Кукрузе и Ярве, соответственно, также прекратили свою добычу в 1917 году. . [16] [42] [43]

В феврале 1918 года территория вокруг сланцевого бассейна на северо-востоке Эстонии была оккупирована немецкими войсками . Во время этой оккупации немецкая компания Internationales Baukonsortium (английский: Международный строительный консорциум ) в Паванду занималась добычей полезных ископаемых , включая отправку горючего сланца в Германию для исследований и экспериментов. В этой работе использовалась реторта , созданная Julius Pintsch AG , известная как генератор Пинча. В конце 1918 года немецкие войска покинули Эстонию, и к тому времени не более одного поезда сланца было добыто и отправлено в Германию. [44]

События в межвоенной Эстонии [ править ]

Кохтла-Ярвеский сланцевый маслоэкстракционный завод ( Esimene Eesti Põlevkivitööstus , 1937. Фото Карла Сарапа)
Кохтлинский сланцевый маслоэкстракционный завод ( New Consolidated Gold Fields Ltd. , 1931)

После обретения Эстонией независимости государственное сланцевое предприятие Riigi Põlevkivitööstus (английский язык: Эстонская государственная сланцевая промышленность ) было создано 24 ноября 1918 года как департамент Министерства торговли и промышленности. Предприятие, позднее названное Esimene Eesti Põlevkivitööstus ( English: First Estonian Oil Shale Industry ), была предшественницей Viru Keemia Grupp , одного из нынешних производителей сланцевого масла в Эстонии. Он занял существующий карьер Паванду и открыл новые шахты в Ванамыйза (1919 г.), Кукрузе (1920 г.) и Кява (1924 г.). [6] [44] Кроме того, несколько частных инвесторов, включая инвесторов из-за рубежа, инициировали сланцевую промышленность в Эстонии, открыв шахты в Кивиыли (1922 г.), Кюттейыу (1925 г.), Убья (1926 г.), Вийвиконна (1936 г.) и Кохтла (1937 г.). [6] [45] Рудник Паванду был закрыт в 1927 году, а рудник Ванамыйза был закрыт в 1931 году. [45] В то время как в 1918 году было добыто только 16 тонн, а в 1919 году только 9631 тонна сланца, в 1937 году годовая добыча превысила один миллион тонн. . В 1940 году годовой объем производства достиг 1 891 674 тонны. [46]

Первоначально горючие сланцы использовались в основном в цементной промышленности, но также для топки локомотивных печей и в качестве домашнего топлива. Первыми крупными промышленными потребителями сланца были цементные заводы в Кунде и Азери . [6] [47] К 1925 году все локомотивы в Эстонии работали на сланце. [48]

Производство сланцевого масла в Эстонии началось в 1921 году, когда Riigi Põlevkivitööstus построил 14 экспериментальных реторт для переработки сланца в Кохтла-Ярве . [6] [49] В этих вертикальных ретортах использовался метод, разработанный компанией Julius Pintsch AG, который позже станет современной технологией обработки Kiviter . [49] Наряду с заводом по экстракции сланцевого масла в 1921 году была основана лаборатория по исследованию сланца. [43] После экспериментальных реторт 24 декабря 1924 года был введен в эксплуатацию первый завод по производству сланцевого масла. [50] Немецкий - принадлежащая компания Eesti Kiviõli ( немецкий : Estländische Steinöl , английский:Estonian Stone Oil , предшественник Kiviõli Keemiatööstus), аффилированная с G. Scheel & Co. и Mendelssohn & Co. , была основана в 1922 году. К концу 1930-х годов она стала крупнейшим производителем сланцевого масла в Эстонии. [51] [52] Вокруг шахты и маслозавода поселок Кивиыли (ныне город) образовался так же, как поселок Кюттейыу (ныне район Кивиыли) образовался вокруг шахты, принадлежащей Eesti Küttejõud. В 1924 году принадлежащая британскому инвестору компания Estonian Oil Development Syndicate Ltd. (позднее Vanamõisa Oilfields Ltd.) приобрела карьер в Ванамыйза и открыла завод по добыче сланцевого масла, который был заброшен в 1931 году из-за технических проблем. [4] [49] [53]Шведско-норвежский консорциум Eestimaa Õlikonsortsium ( Swedish : Estländska Oljeskifferkonsortiet , английский: нефтяной консорциум Эстонии ), управляемый Маркус Валленберг , был основан в Силламяэ в 1926 году [53] [54] New Consolidated Gold Fields Ltd. в Великобритании построила Завод по экстракции сланцевого масла в Кохтла-Нымме в 1931 году. [6] [49] Этот завод продолжал работать до 1961 года. [6]

В 1934 году Eesti Kiviõli и New Consolidated Gold Fields основали сеть автозаправочных станций Trustivapaa Bensiini (ныне Teboil ) в Финляндии , которая в 1940 году продала в Финляндии бензина, полученного из сланцевого масла, больше, чем весь рынок обычного бензина в Эстонии. [55] С 1935 года эстонское сланцевое масло поставлялось в немецкую Кригсмарине в качестве судового топлива. [51] [56] В 1938 году 45% эстонского сланцевого масла было экспортировано, что составляет 8% от общего экспорта Эстонии. [57] Хотя цена бензина на основе горючего сланца была как минимум в три раза выше мировых цен на бензин, высокий уровень производства и двусторонние соглашения с Германией способствовали его экспорту. [55]В 1939 году Эстония произвела 181 000 тонн сланцевой нефти, в том числе 22 500 тонн нефти, которые были подходящими эквивалентами бензина. В горнодобывающей и нефтяной промышленности работало 6 150 человек. [51]

Электроэнергетика, работающая на горючем сланце, началась в 1924 году, когда Таллиннская электростанция перешла на горючие сланцы. [21] В 1933 году он достиг мощности 22  мегаватт (МВт). Другие электростанции, работающие на горючем сланце, были построены в Пюсси (3,7 МВт), Кохтла (3,7 МВт), Кунда (2,3 МВт) и Кивиыли (0,8 МВт). В начале Второй мировой войны общая мощность сланцевых электростанций составляла 32,5 МВт. [6] К сети были подключены только электростанции Таллинна и Пюсси . [58]

9 мая 1922 года на 64-м заседании Института нефтяников-технологов состоялось первое международное обсуждение эстонского кукерсита. [39] Систематические исследования горючего сланца и его продуктов начались в Лаборатории исследования горючего сланца Тартуского университета в 1925 году по инициативе профессора Пола Когермана . [33] [59] В 1937 году были созданы Геологический комитет при Министерстве экономики и Институт природных ресурсов, независимое академическое учреждение. Горный факультет был открыт в Таллиннском техническом университете в 1938 году. [39] Сланцевые предприятия Эстонии провели испытания образцов горючего сланца из Австралии , Болгарии , Германии и других стран.ЮАР . [60]

События в оккупированной немцами Эстонии [ править ]

Вскоре после советской оккупации в 1940 году вся сланцевая промышленность была национализирована и подчинена Горному управлению, а затем Главному управлению горной и топливной промышленности Наркомата легкой промышленности. [61] Германия вторглась в Советский Союз в 1941 году, и инфраструктура промышленности была в значительной степени разрушена отступающими советскими войсками. [51] Во время последующей немецкой оккупации промышленность была объединена в компанию под названием Baltische Öl GmbH. [51] [61] Baltische Öl стала крупнейшей промышленностью на территории Эстонии. [62] Это подразделение подчинялось Kontinentale Öl, компания, которая имела исключительные права на добычу нефти на оккупированных немцами территориях . [51] [61]

Основной целью отрасли была добыча нефти для немецкой армии . [61] В 1943 году, после того как немецкие войска отступили из Каспийского нефтяного региона, эстонский сланец стал приобретать все большее значение. 16 марта 1943 года Герман Геринг издал секретный приказ, в котором говорилось, что «развитие и использование сланцевой промышленности Эстонии является важнейшей военно-экономической задачей на территории бывших стран Балтии». [63] 21 июня 1943 года рейхсфюрер Генрих Гиммлер издал приказ отправить как можно больше мужчин-евреев на добычу горючего сланца. [63] [64]

Baltische Öl состоял из пяти единиц (Кивиыли, Кюттейыу, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Кохтла), все из которых были частично восстановлены, ранее существовавшие производства. Кроме того, Baltische Öl начала строительство нового горнодобывающего и сланцевого нефтедобывающего комплекса в Ахтме , но он так и не заработал . [51] [65] Военнопленные и принудительные работники составляли около двух третей рабочей силы в этих подразделениях. [51]

В то время как в 1944 году советские войска продвигались в Эстонию , около 200 эстонских специалистов по горючему сланцу были эвакуированы в Шемберг , Германия, для работы на сланцевой промышленности под кодовым названием Operation Desert ( Unternehmen Wüste ) . [59] [61] Отступающие немцы разрушили заводы по добыче сланцевого масла в Эстонии, а мины подожгли или затопили. [51] [66] Существующие сланцевые электростанции также были разрушены. [66]

События в Советской Эстонии [ править ]

Объем добычи сланца в Эстонии (миллионы метрических тонн с 1916 по 2016 год. Источник: Джон Р. Дини, [41] Статистическое управление Эстонии; Ежегодник сланцевой промышленности Эстонии, 2016)

В 1945–1946 годах горнодобывающая промышленность была объединена в Eesti Põlevkivi ( русский язык : Эстонсланец , Эстонский сланец, ныне Enefit Kaevandused ) при Главном управлении сланцевой промышленности СССР ( Главсланец ). [67] Добыча сланцевой нефти, за исключением заводов Кивиыли и Кохтла-Нымме, была объединена в сланцевый комбинат Кохтла-Ярве ( русский язык : Сланцехим , ныне Viru Keemia Grupp) при Генеральном управлении синтетического жидкого топлива и газа СССР ( Главгазтоппром ). Обе организации руководились из Москвы. [68]

Новые рудники были открыты в Ахтме (1948 г.), Йыхви (№ 2, 1949 г.), Сомпа (1949 г.), Таммику (1951 г.) и в районе между Кява и Сомпа (№ 4, 1953 г.). [25] Разрез Кюттейыу был закрыт в 1947 году, а подземный рудник Кюттейыу был объединен с рудником Кивиыли в 1951 году. [69] Рудник Убья был закрыт в 1959 году. [45] После строительства большой электростанции, работающей на горючем сланце. станций, спрос на горючий сланец увеличился, и, как следствие, были построены новые более крупные шахты: подземные рудники Виру (1965) и Эстония (1972), а также карьеры Сиргала (1963), Нарва (1970) и Октообри (1974; позже названы Айду). [25]Соответственно, были закрыты несколько истощенных мелких шахт, таких как Кукрузе (1967), Кява (1972), № 2 (1973), № 4 (1975) и Кивиыли (1987). [25] [70] Шахта «Эстония» стала крупнейшей сланцевой шахтой в мире. [71] Благодаря успеху производства электроэнергии на основе горючего сланца, добыча сланца в Эстонии достигла пика в 1980 г. и составила 31,35 млн тонн, а в том же году выработка электроэнергии достигла пика в 18,9 ТВтч. [26] [72] [73] В течение следующих двух десятилетий отрасль пришла в упадок. Спрос на электроэнергию, произведенную из горючего сланца, снизился после строительства атомных электростанций в РСФСР , в частности Ленинградской АЭС . [72]В конце 1988 года на шахте «Эстония» произошел пожар. Самый крупный подземный пожар в Эстонии, он продолжался 81 день и вызвал серьезное загрязнение грунтовых и поверхностных вод. [74]

Старый сланцевый маслоэкстракционный завод в Кохтла-Ярве (2009 г.)

Была проведена реконструкция сланцевой промышленности в Кохтла-Ярве и Кивиыли. В 1945 году была восстановлена ​​первая туннельная печь, а к концу 1940-х годов были восстановлены четыре туннельные печи, расположенные в Кивиыли и Кохтла-Нымме. Большую часть труда трудились немецкие военнопленные. [75] Между 1946 и 1963 годами было построено 13 реторт типа «Кивитер» в Кохтла-Ярве и восемь - в Кивиыли. [6] В 1947 году на машиностроительном заводе Ilmarine в Таллинне была построена опытная реторта Galoter . Эта установка, работавшая до 1956 года, была способна перерабатывать 2,5 тонны горючего сланца в день и использовалась для моделирования следующего поколения реторт промышленного масштаба. [76] [77]Первые опытно-промышленные реторты типа Галотер были построены в Кивиыли в 1953 и 1963 годах с производительностью 200 и 500 тонн горючего сланца в день соответственно. Первый из этих реторт закрытых в 1963 году , а второй в 1981 году [6] [76] [78] [79] Нарва нефтеперерабатывающего завод , прилагаемый к станции Eesti мощности и рабочие два Galoter типа 3000 тонн в день-реторт , был введен в эксплуатацию в 1980 году. [6] [79] Изначально как пилотная установка, процесс преобразования ее в промышленную установку занял около 20 лет. [78]

В 1948 году вступил в строй завод по производству сланцевого газа в Кохтла-Ярве, и в течение нескольких десятилетий сланцевый газ использовался как заменитель природного газа в Санкт-Петербурге (тогда известный как Ленинград) и в городах северной Эстонии. [57] [80] Впервые в истории синтетический газ из горючего сланца был использован в домашних условиях. [81] Чтобы обеспечить доставку газа, был построен 200-километровый (120 миль) трубопровод от Кохтла-Ярве до Санкт-Петербурга, а затем 150-километровый (93 мили) трубопровод от Кохтла-Ярве до Таллинна. [80] В 1950-х годах в Кивиыли были проведены неудачные испытания подземной газификации сланца. [4] [82] [83] В 1962 и 1963 годах переработка сланцевого газа ваммоний был проверен; однако для промышленного производства сланцевый газ был заменен природным газом. [84] Хотя к 1958 году этот газ стал неэкономичным, его добыча продолжалась и даже расширялась. [85] После пика в 1976 году в 597,4 миллиона кубометров (21,10 × 10 9  куб футов), [86] добыча сланцевого газа прекратилась в 1987 году. [6] В общей сложности для добычи газа использовалось 276 генераторов. [6]^

Бельцкая ГРЭС (2007 г.)

В 1949 году 48 МВт Кохтла-Ярве электростанции  - первая электростанция в мире , чтобы использовать пылевидного горючего сланца в промышленном масштабе - был введен в эксплуатацию, а затем 72,5 МВт станции Ахтме электростанции в 1951 году [6] Для того, чтобы обеспечить достаточное количество электроэнергии питания в Эстонии, Латвии и северо-западе России, станция Balti мощности (1430 МВт) и станции Eesti мощность (1610 МВт) были построены, бывший с 1959 по 1971 , а последний в период с 1969 по 1973 годы [26] станции , вместе известные как Нарвские электростанции , являются двумя крупнейшими в мире сланцевыми электростанциями. [26] [87]В 1988 году московские власти планировали построить третью сланцевую электростанцию ​​в Нарве мощностью 2500 МВт вместе с новой шахтой в Куремяэ . План, обнародованный во время Фосфоритовой войны и Поющей революции , встретил сильное сопротивление на местном уровне и так и не был реализован. [58]

В период с 1946 по 1952 год соединения урана добывались из местного граптолитового аргиллита на обогатительной фабрике Силламяэ (ныне Силмет ). [88] [89] [90] Было произведено более 60 тонн соединений урана (что соответствует 22,5 тоннам элементарного урана). [8] [11] Некоторые источники отмечают, что уран, добытый в Силламяэ, был использован для создания первой советской атомной бомбы ; Однако эта информация не подтверждается архивными материалами. [38]

В 1958 году в Кохтла-Ярве был основан научно-исследовательский институт горючего сланца (ныне кафедра Таллиннского технологического университета ). [91] В том же году начались предварительные исследования в области химического производства на основе горючего сланца с целью изучения возможностей использования сланца. в битум , синтетические строительные материалы, моющие средства , синтетические кожи , синтетические волокна , пластмассы , краски , мыло , клеи и пестициды . [92] Между 1959 и 1985 годами 5,275 миллиарда кубических метров (186,3 × 10 9  кубических футов)^Минеральная вата производилась из горючего сланцевого кокса , твердого остатка горючего сланца. [93] В 1968 г. в Кохтла-Ярве был открыт филиал Горного института им. Скочинского [39], а в 1984 г. в Эстонии был основан научно-технический журнал Oil Shale . [33]

События в независимой Эстонии [ править ]

Сланцевый грузовой поезд возле Ахтме (2007 г.)

В 1990-х годах, после восстановления независимости Эстонии, в стране произошла реструктуризация экономики, что привело к краху значительной части сектора тяжелой промышленности. Этот коллапс привел к снижению потребления электроэнергии и, таким образом, к снижению потребности в горючем сланце, который добывался для его производства. [12] [57] Экспорт электроэнергии и сланцевой нефти на бывшие советские рынки практически прекратился. [12] Из-за снижения спроса рудники Таммику и Сомпа закрылись в 1999 году, а шахты в Кохтла и Ахтме закрылись в 2001 году. [70]

В 1995 году государственные производители сланцевого масла в Кохтла-Ярве и Кивиыли были объединены в единую компанию под названием RAS Kiviter. [94] В 1997 году Kiviter была приватизирована, а через год объявлена ​​неплатежеспособной. Его заводы в Кохтла-Ярве и Кивиыли были проданы отдельно, и появились новые производители масла - Viru Keemia Grupp и Kiviõli Keemiatööstus. [12]

В 1995 году правительство Эстонии начало переговоры с американской компанией NRG Energy о создании совместного предприятия на базе Нарвских электростанций, крупнейшего потребителя сланца в Эстонии. В рамках сделки 51% принадлежащих государству акций сланцевого предприятия Eesti Põlevkivi было передано Нарвским электростанциям. [95] Предложенная сделка с NRG Energy встретила сильное общественное и политическое сопротивление и была отменена после того, как NRG Energy не уложилась в срок для обеспечения финансирования проекта. [96] [97] В результате правительство передало оставшиеся акции Eesti Põlevkivi государственной компании Eesti Energia, материнской компании Нарвских электростанций, и Eesti Põlevkivi стала дочерней компанией Eesti Energia. [98]

VKG Energia

Производство горючего сланца снова начало расти в начале 21 века. В 2000 году карьеры Вийвиконна, Сиргала и Нарва были объединены в единый Нарвский карьер. [99] С 2003 года было открыто несколько новых рудников: карьер Пыхья-Кивиыли в 2003 году, карьер Убья в 2005 году и подземный рудник Оямаа в 2010 году. [4] [45] К 2006 году, после За 90 лет крупной добычи в Эстонии общий объем добытого сланца достиг одного миллиарда тонн. [9] [100] В 2012 году был закрыт истощенный карьер Айду, а годом позже - подземный рудник Виру. [101] [102]

В 2004 году на Нарвских ГРЭС введены в эксплуатацию два энергоблока с котлами сжигания с циркулирующим псевдоожиженным слоем . [103] Строительство электростанции Аувере, расположенной рядом с существующей электростанцией Eesti, началось в 2012 году. [104] В конце 2012 года электростанция Ахтме была закрыта.

В 2008 году Eesti Energia учредила совместное предприятие Enefit Outotec Technology с финской технологической компанией Outotec . Предприятие стремилось разработать и коммерциализировать модифицированный процесс Галотера - процесс Enefit - который улучшит существующую технологию за счет использования циркулирующих псевдоожиженных слоев . [105] В 2013 году Enefit Outotec Technology открыла испытательный завод Enefit во Франкфурте . [106] [107]

Kiviõli Keemiatööstus начал испытания двух реторт типа Galoter в 2006 году. [4] Eesti Energia открыла завод нового поколения типа Galoter с использованием технологии Enefit 280 в 2012 году. [108] VKG Oil открыла три новых завода по производству масла типа Galoter, названные Petroter, соответственно, в Декабрь 2009 года, октябрь 2014 года и ноябрь 2015 года. [109] [110] [111] В январе 2016 года компания объявила, что из-за низкой цены на нефть она закроет старые маслозаводы с использованием технологии Kiviter и уволит 500 рабочих. . [112]

В 2020 году Eesti Energia объявила о планах строительства дополнительных маслозаводов к 2023 году. [113] В то же время отменила проект предварительной переработки сланцевого масла, разработанный совместно с Viru Keemia Grupp. [114]

Экономическое влияние [ править ]

Сланцевый рудник Пыхья-Кивиыли близ Кохтла-Ярве (2007 г.)

В Национальном плане развития использования сланца на 2008–2015 годы сланец описан как стратегический энергетический ресурс. [115] Другие полезные ископаемые, которые добываются в Эстонии, - это торф , доломит , глины , известняк , песок и гравий . Потенциально полезные ресурсы включают гранит , железную руду и фосфорит. [116] [117]

Сланцевая промышленность Эстонии - одна из самых развитых в мире. [1] Эстония - единственная страна в мире, которая использует сланец в качестве основного источника энергии . [118] В 2012 году сланец обеспечивал 70% всей первичной энергии Эстонии и 4% валового внутреннего продукта Эстонии . [28] [119] Около 6 500 человек (1,1% рабочей силы в Эстонии) непосредственно работали в сланцевой промышленности. [120] В 2012 году доходы государства от добычи сланца составили около 90 миллионов евро, включая 34 миллиона евро акцизов и налогов на рабочую силу и 56 миллионов евро экологических сборов. Нет роялти. Операционная прибыль производителей сланцевого масла составила около 91 миллиона евро. [28]

В 2011 году около трети государственных расходов Эстонии на исследования, разработки и демонстрацию ( 3,1 миллиона евро ) пришлось на сланцевый сектор. [121] Новый план развития на 2016–2030 годы находится в стадии подготовки. [28]

Горное дело [ править ]

Экскаватор-драглайн в Нарвском карьере (2005 г.)

Эстония приняла национальный план развития, который ограничивает ежегодную добычу горючего сланца 20 миллионами тонн. [115] При таких темпах добываемых запасов хватит на 25–30 лет. [28] В 2012 году было добыто 15,86 млн тонн сланца. [121] Потери при добыче составили около четырех миллионов тонн. [28] По состоянию на 2014 год пять сланцевых шахт находятся в эксплуатации; три - открытые и два - подземные. Шахты принадлежат четырем компаниям. Планы по открытию нескольких новых шахт находятся на подготовительной стадии. Исторически соотношение подземных и открытых горных работ было примерно одинаковым, но по мере того, как пригодных для использования месторождений вблизи поверхности становится меньше, подземная добыча, вероятно, возрастет. [122]

Подземный рудник Эстония в Вяйке-Пунгерья , управляемый государственной компанией Enefit Kaevandused, является крупнейшим сланцевым рудником в мире. [71] [123] Другой подземный рудник, управляемый частной компанией Viru Keemia Grupp, находится в Оджамаа . [124] Обе шахты используют методы шахтных и столбовых . [4] [124] Горючий сланец, добываемый на Оджамаа, транспортируется на перерабатывающий завод по уникальной 13-километровой (8,1 мили) конвейерной ленте . Хотя аналогичные конвейеры работают в других странах, конвейер в Оджамаа представляет собой необычайно сложную установку, поскольку на его пути есть множество поворотов и крутых поворотов. [125]

Оператором карьера Нарва является компания Enefit Kaevandused, а карьера Пыхья-Кивиыли - частная компания Kiviõli Keemiatööstus. Обе шахты используют высокоселективную добычу в трех слоях пластов. [4] Нарвский рудник использует технологию, которая включает в себя дробление вскрыши и целевых отложений путем взрывных работ с последующим вскрытием породы с помощью экскаваторов с относительно большим ковшом (10–35 кубометров или 350–1 240 кубических футов) . Третий карьер, эксплуатируемый компанией Kunda Nordic Tsement, принадлежащей немецкой группе HeidelbergCement , расположен в Убья. [4]

В 2012 году 70% добытого сланца было использовано для производства электроэнергии, 27% - для производства сланцевого масла и 3% - для производства тепловой энергии, цемента и химической продукции. [28]

Производство электроэнергии и тепла [ править ]

Электростанция Eesti (2004 г.)

Национальный план развития для утилизации нефтяного сланца 2008-2015 отдает приоритет сланца в качестве ресурса для обеспечения электроснабжения и Эстония энергетической безопасности . [126] [127] Однако доля сланца в производстве электроэнергии и тепла в Эстонии будет снижаться из- за климатической политики Европейского Союза, а также из-за признания страной воздействия на окружающую среду электростанций, работающих на сланце, и необходимости диверсифицировать национальный энергетический баланс. [128] Хотя Эстония имеет право бесплатно распределять постепенно уменьшающееся ограниченное количество квот на выбросы , к 2020 году это будет постепенно упразднено. [129] Согласно Международному энергетическому агентству , Эстония должна принять энергетическую стратегию, чтобы сократить долю сланца в первичном энергоснабжении за счет повышения эффективности сланцевых электростанций и увеличения использования других источников энергии, таких как возобновляемые источники энергии и натуральный газ. [130]

В 2016 году 73% добываемого в Эстонии сланца использовалось для выработки электроэнергии, а около 90% электроэнергии Эстонии было произведено из горючего сланца. Около 15% произведенной электроэнергии было экспортировано в Финляндию и Латвию. [131]

Eesti Energia владеет крупнейшими в мире сланцевыми электростанциями (Нарвскими электростанциями). [2] [3] Кроме того, в Аувере строится новая станция мощностью 300 МВт, которая будет использовать технологию котлов с циркулирующим псевдоожиженным слоем . [132]

В 2010 году 11,4% тепла в Эстонии было произведено за счет прямого сжигания сланца и 5,88% за счет сжигания сланцевого масла. Сланцевый мазут использовали в качестве топлива 9,36% всех котельных Эстонии. [133] Тепло, произведенное когенерацией на Бэлцкой электростанции, используется для централизованного теплоснабжения Нарвы, третьего по величине города Эстонии с населением 58 700 жителей (2013 г.). [134] ТЭЦ в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Кивиыли сжигают горючий сланец для производства электроэнергии и теплоснабжения близлежащих городов. [115] Помимо сырого сланца, электростанция Кохтла-Ярве использует сланцевый газ, побочный продукт производства сланцевой нефти, для тех же целей. [133]

Добыча сланцевой нефти [ править ]

В 2008 году Эстония была вторым по величине производителем сланцевого масла в мире после Китая. [136] В 2012 году добыча составила 651 000 тонн сланцевого масла. [28] До 78% добытого сланцевого масла экспортировалось, в основном в европейские страны, в качестве бункерного топлива и сырья для нефтепереработки; остальная часть используется в основном для центрального отопления. [28] [130] [137]

В Эстонии три производителя сланцевого масла. В 2012 году VKG Oil (дочернее предприятие Viru Keemia Grupp) произвело 370 000 тонн сланцевого масла, Eesti Energia Õlitööstus (дочернее предприятие Eesti Energia) произвело 211 000 тонн, а Kiviõli Keemiatööstus (дочернее предприятие Alexela Energia ) произвело 70 000 тонн. [28] Два процесса - процесс Кивитера и процесс Галотера - используются для добычи сланцевого масла. [4] [83] [138] Eesti Energia Õlitööstus использует процесс Galoter, в то время как VKG Oil и Kiviõli Keemiatööstus используют оба процесса - Kiviter и Galoter. [138]

Цементное производство [ править ]

Отработанный сланец , твердый остаток горючего сланца, используется для производства портландцемента на заводе Kunda Nordic Tsement. В 2002 году для производства цемента было использовано 10 013 тонн отработанного сланца. [93] VKG Plokk, дочернее предприятие Viru Keemia Grupp, производит строительные блоки из сланцевой золы и отработанного сланца и планирует построить цементный завод. [139] [140] Добытая пустая порода используется для строительства дорог. [4] [101]

Воздействие на окружающую среду [ править ]

Неосуществляемая земля на карьере Аиду (2007 г.)
Старая полукоксовая куча в Кивиыли (2005 г.)

Отходы и землепользование [ править ]

При добыче и переработке около одного миллиарда тонн горючего сланца в Эстонии образовалось около 360-370 миллионов тонн твердых отходов. Зола сгорания является самым крупным компонентом (200 миллионов тонн), за ней следуют отходы горнодобывающей промышленности (90 миллионов тонн) и отработанный сланец (в основном полукокс , 70–80 миллионов тонн). [93] [141] Согласно списку отходов Европейского Союза , сланцевая зола и отработанный сланец классифицируются как опасные отходы. [142] Кроме того, приблизительно 73 миллиона тонн граптолитового аргиллита в качестве вышележащего месторождения были добыты и сложены в отвалы в процессе добычи фосфоритов на рудниках возле Маарду в 1964–1991 годах. [8]

В 2012 году сланцевая промышленность произвела 70% обычных отходов Эстонии и 82% ее опасных отходов. Было образовано девять миллионов тонн горных отходов, восемь миллионов тонн сланцевой золы и один миллион тонн полукокса. Благодаря сланцевой промышленности Эстония занимает первое место среди стран Европейского Союза по количеству образованных отходов на душу населения. [28] Около четырех миллионов тонн сланца теряется в год во время добычи; в сочетании с потерями, понесенными в процессе обогащения, теряется более 30% ресурса. [28] [143] Хотя план разработки горючего сланца ставит своей целью более эффективное использование сланца, убытки от добычи не уменьшились в 2007–2011 годах. [28]

Отвалы горючего сланца представляют собой риск самовоспламенения из-за оставшегося в них органического содержания. [143] Отходы, особенно полукокс, содержат загрязнители, включая сульфаты , тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), некоторые из которых являются токсичными и канцерогенными . [144] [145]

В результате десятилетий горной деятельности топография сланцевого региона изменилась; это включает больший диапазон высот в заминированном районе. [146] Бывшие и действующие сланцевые шахты занимают около 1% территории Эстонии. [18] Около 500 квадратных километров (190 квадратных миль), или 15% территории Ида-Вирумаа, не используются из-за открытых карьеров и свалок отходов; еще 150 квадратных километров (58 квадратных миль) затонули или стали нестабильными из-за подземных горных работ. [147] По состоянию на 2006 год полукоксовые отвалы около Кохтла-Ярве и Кивиыли занимали площадь 180–200 га (440–490 акров), а пепельницы возле Нарвы занимали 210 га (520 акров). [141] Эти выступающие из равнинного ландшафта кучи считаются достопримечательностями и памятниками промышленного наследия этого района . [148]

На добываемой территории меньше биоразнообразия ; в частности, мелиорированные и восстановленные лесные массивы обладают меньшим биоразнообразием, чем территории, подвергшиеся естественной сукцессии . [146]

Использование воды и загрязнение [ править ]

Поверхностные воды попадают в шахты и накапливаются вместе с грунтовыми водами. Эта вода должна быть откачана для продолжения добычи. Вода, откачиваемая из шахт, и охлаждающая вода, используемая на сланцевых электростанциях, вместе взятых, превышает 90% всей воды, используемой в Эстонии. [28] На каждый кубический метр горючего сланца, добытого в Эстонии, необходимо перекачивать 14-18 кубических метров (490-640 кубических футов) воды из шахт, что составляет около 227 миллионов кубических метров (184 000 акров футов), которые выкачивается из шахт ежегодно. Подземные воды составляют 64% воды, выкачиваемой из подземных рудников ежегодно, и 24% воды, выкачиваемой из открытых карьеров. [28]Это изменяет циркуляцию и качество грунтовых вод, снижает уровень грунтовых вод и сбрасывает шахтные воды в поверхностные водоемы, такие как реки и озера. Горнодобывающая деятельность способствовала снижению уровня воды в 24 из 39 озер в районе озера Куртна . [143] Выброс шахтных вод в окружающую среду изменил естественное движение поверхностных вод. [28] В результате горных работ грунтовые воды перемещаются в полости выемки. Подземный водоем площадью 220 километров (85 квадратных миль), содержащий более 170 миллионов кубических метров (140 000 акров футов) воды, образовался в восьми заброшенных подземных рудниках: Ахтме, Кохтла, Кукрузе, Кява, Сомпа, Таммику, Но .2 и №4. [70] [149] [150]

В процессе откачки воды из шахт кислород вводится путем аэрации, тем самым окисляя пирит породы. Пирит содержит серу, и одним из следствий его окисления является попадание значительного количества сульфатов в шахтную воду. [143] [149] Это оказало негативное влияние на качество воды в пяти озерах в районе озера Куртна. [28]В некоторых озерах уровень сульфатов увеличился в десятки раз по сравнению с периодом, предшествующим добыче полезных ископаемых. Взвешенные минеральные вещества в шахтной воде, закачиваемой в эти озера, изменили состав озерных отложений. Однако было обнаружено, что это нарушение со временем уменьшается; Исследования показывают, что содержание сульфатов и железа в шахтной воде снижается до уровней, соответствующих стандартам качества питьевой воды, примерно через пять лет после закрытия шахты. [149]

Технологические и сточные воды, используемые при добыче сланцевого масла, содержат фенолы , смолы и ряд других экологически токсичных продуктов. [141] [144] Электростанции используют воду в качестве охлаждающей жидкости и для гидравлической транспортировки сланцевой золы в золоотвалы. Нарвские электростанции используют для охлаждения 1 306 миллионов кубических метров (1 059 000 акров футов) воды из реки Нарвы ежегодно. [28] Для транспортировки золы образовавшаяся сланцевая зола смешивается с водой в соотношении 1:20, и полученная смесь, известная как «зольная пульпа», перекачивается в отвалы. [151] Следовательно, транспортная вода становится сильно щелочной.. Общий объем образовавшейся щелочной воды составляет 19 миллионов кубических метров (15 000 акров футов). [152]

Еще один источник загрязнения воды - это продукты выщелачивания из сланцевой золы и отработанного сланца. О 800000 до 1200000 кубических метров ( от 650 до 970 acre⋅ft) токсичного фильтрата из Нарвской золы также нагромождение притоков ежегодно Наров и далее к Финскому заливу . [145] Перед закрытием старых полукоксовых отвалов в Кохтла-Ярве и Кивиыли ежегодно через реки Кохтла и Пуртсе в Балтийское море поступало дополнительно 500 000 кубометров (410 акров футов) сточных вод . [141] токсичности фильтрата в основном вызвано щелочности и сульфидов ; фильтрат также включает хлориды, нефтепродукты, тяжелые металлы и канцерогенные ПАУ. [141] [145]

Выбросы в атмосферу [ править ]

Электростанции, работающие на горючем сланце, загрязняют воздух летучей золой и дымовыми газами, такими как диоксид углерода ( CO
2
), оксиды азота ( NO
Икс
), диоксид серы ( SO
2
) и хлористый водород (HCl). Помимо Эстонии, это загрязнение также затрагивает Финляндию и Россию. [153] Промышленность ежегодно выбрасывает в атмосферу около 200 000 тонн летучей золы, включая тяжелые металлы, карбонаты , щелочные оксиды (в основном оксид кальция (CaO)) и вредные органические вещества (включая ПАУ). Около 30% летучей золы составляет CaO, часть которого нейтрализуется атмосферным CO.
2
. [143] Щелочная летучая зола повысила значение pH озерной и болотной воды. Это вызвало вторжение эвтрофных растений в сланцевую промышленность, что привело к деградации этих водоемов. [154] Еще одним источником загрязнения воздуха является пыль, которая возникает при отложении золы горючего сланца и полукокса. [141]

Согласно исследованию 2001 года, концентрация твердых частиц в летучей золе составляет 39,7  мг на кубический метр. [155] Наиболее опасными являются частицы диаметром менее 2,5 микрометра (9,8 × 10 -5 дюймов  ); эти частицы связаны с увеличением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и числа преждевременных смертей в Эстонии. [156]

При сжигании сланца выделяется больше CO.
2
в атмосферу, чем любое другое первичное топливо. При производстве 1 МВт-ч электроэнергии в современных котлах, работающих на горючем сланце, образуется 0,9–1 тонна CO.
2
. [157] Таким образом, сланцевая промышленность является основным источником - более 70% - выбросов парниковых газов в Эстонии. [28] [121] Из-за производства электроэнергии на основе горючего сланца Эстония занимает второе место по выбросам парниковых газов относительно ВВП среди стран ОЭСР и пятое место среди стран МЭА по выбросам на душу населения. [158] [159] Весь энергетический сектор Эстонии выбрасывает CO2эквивалентно 17 миллионам тонн парниковых газов в 2012 году. [28] В целях сокращения выбросов CO в стране
2
выбросов, и для достижения целей по сокращению выбросов необходимо сократить использование сланца для производства электроэнергии. CO
2
Выбросы в Эстонии можно было бы сократить на две трети, если бы сланец использовался для производства более легких нефтепродуктов вместо его сжигания для выработки электроэнергии. [160] Это может быть достигнуто за счет повышения налогов на использование сланца и гармонизации налоговых ставок на ископаемое топливо в соответствии с CO.
2
содержание выбросов. [158]

Смягчение [ править ]

Различные усилия позволили снизить воздействие отрасли на окружающую среду. При сжигании в псевдоожиженном слое образуется меньше NO.
Икс
, ТАК
2
, а также выбросы летучей золы, включая ПАУ, по сравнению с более ранними технологиями сжигания пылевидного сланца. [152] [157] Рекультивация и лесовосстановление истощенных горных районов проводились с 1970-х годов. [161] В 2010–2013 годах был реализован проект стоимостью 38 миллионов евро по экологически безопасному закрытию 86 гектаров (210 акров) полукоксовых и зольных отвалов. [147] В соответствии с рамочной директивой Европейского Союза по отходам отвалы были покрыты водонепроницаемым материалом, новым верхним слоем почвы и дерном . [162]В Кивиыли 90-метровая полукоксовая куча, самый высокий искусственный холм в странах Балтии, была преобразована в лыжный центр. [163] Бывший карьер «Айду» был преобразован в курс для гребли . [164] Часть бывшего карьера Сиргала использовалась в качестве военного полигона . [146]

Недавних исследований по денежной оценке ущерба для здоровья и воздействия на окружающую среду, вызванного сланцевой промышленностью, не проводилось. [165] Исследование воздействия на здоровье сланцевого сектора, проведенное в 2014–2015 годах, показало, что жители региона значительно чаще жаловались на чувство стеснения, продолжительный кашель, мокроту в легких, хрипы и сердечно-сосудистые заболевания , гипертонию , инсульт , диабет и другие заболевания. стенокардия . [166] Исследование также показывает, что уровень заболеваемости раком легких среди мужчин в регионе был выше, чем в среднем по Эстонии. [167]

См. Также [ править ]

  • Энергия в Эстонии

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б МЭА (2013) , стр. 20
  2. ^ a b Kuhi-Thalfeldt, R .; Kuhi-Thalfeldt, A .; Валтин, Дж. (2010). «Сценарии производства электроэнергии в Эстонии и связанные с ними выбросы CO 2 и SO 2 до 2030 года» (PDF) . Операции WSEAS в энергосистемах . 5 (1): 11–21. ISSN 2224-350X . Проверено 10 января 2015 .  
  3. ^ a b Liive, Сандор (2007). «Энергетика сланца в Эстонии» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 24 (1): 1–4. ISSN 0208-189X . Проверено 25 октября 2008 года .  
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m Väli, E .; Valgma, I .; Рейнсалу, Э. (2008). «Использование эстонского горючего сланца» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 25 (2): 101–114. DOI : 10,3176 / oil.2008.2S.02 . ISSN 0208-189X . Проверено 25 октября 2008 года .  
  5. ^ а б МЭА (2013) , стр. 71
  6. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Ots (2004) , стр. 15–16
  7. ^ a b Вески, Р .; Палу, Э. (2003). «Исследование сланца Dictyonema и продуктов его естественного и искусственного преобразования с помощью ванкревеленограммы» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 20 (3): 265–281. ISSN 0208-189X . Проверено 25 октября 2008 года .  
  8. ^ a b c d e Аид, Сигрид; Соэсу, Альвар (2014). "Возвращение к эстонским граптолитовым аргиллитам: ресурс будущего?" (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 31 (1): 4–18. DOI : 10.3176 / oil.2014.1.02 . ISSN 0208-189X . Проверено 13 апреля 2014 года .  
  9. ^ а б в Аалоэ и др. (2007) , стр. 3–4
  10. ^ Lippmaa, E .; Маримяэ, Э .; Пихлак, А.-Т .; Агураиуджа, Р. (2009). «Эстонские граптолитовые аргиллиты - древние руды или топливо будущего?» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 26 (4): 530–539. DOI : 10.3176 / oil.2009.4.08 . ISSN 0208-189X . Проверено 9 ноября 2014 .  
  11. ^ а б в г Аалоэ и др. (2007) , стр. 4
  12. ^ a b c d e f g h i Koel, Mihkel (1999). «Эстонский сланец» . Горючие сланцы. Научно-технический журнал (Extra). ISSN 0208-189X . Архивировано 9 ноября 2014 года . Проверено 25 октября 2008 года . 
  13. ^ a b Соэсу, Альвар; Аид, Сигрид (2014). «Черные сланцы Эстонии: движение к базе данных фенноскандинавско-балтийских стран» . Труды Карельского Научного центра РАН (1): 103–114. ISSN 1997-3217 . Проверено 14 декабря 2014 . 
  14. ^ Aaloe et al. (2007) , стр. 8
  15. ^ Лилль, Ю. (2003). «Современные знания о происхождении и структуре эстонского кукерситового керогена» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 20 (3): 253–263. ISSN 0208-189X . Проверено 25 октября 2008 года .  
  16. ^ Б с д е е г ч я Таммиксаар, ERKI (2014). «Рождение сланцевой промышленности Эстонии - связь с Россией и Шотландией» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 31 (2): 195–206. DOI : 10.3176 / oil.2014.2.09 . ISSN 0208-189X . Проверено 12 декабря 2014 .  
  17. ^ Aaloe et al. (2007) , стр. 30
  18. ^ а б в г Аалоэ и др. (2007) , стр. 6–7
  19. ^ а б Алтун, СВ; Hiçyilmaz, C .; Hwang, J.-Y .; Suat Bağci, A; Кёк, М.В. (2006). «Горючие сланцы в мире и Турции; запасы, текущая ситуация и перспективы на будущее: обзор» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 23 (3): 211–227. ISSN 0208-189X . Проверено 25 октября 2008 года .  
  20. ^ a b Бауэрт, Хейкки (1994). «Балтийский сланцевый бассейн - Обзор». Труды 1993 Восточно - Сланцевая симпозиум . Институт горного дела и исследования полезных ископаемых Университета Кентукки : 411–421.
  21. ↑ a b Отс, Арво (12 февраля 2007 г.). «Свойства эстонского горючего сланца и его использование на электростанциях» (PDF) . Энергетика . 53 (2): 8–18. ISSN 0235-7208 . Проверено 6 мая 2011 года .  
  22. ^ Francu et al . (2007) , стр. 14
  23. ^ Aaloe et al. (2007) , стр. 10–12
  24. Отс, Арво (7 сентября 2006 г.). Горючие сланцы как энергетическое топливо (PDF) . Мировой энергетический совет . Исполнительный совет. Таллинн , Эстония: WEC-Эстония. Архивировано из оригинального (PDF) 24 апреля 2014 года . Дата обращения 31 мая 2014 .
  25. ^ a b c d e f Kattai, V .; Локк, У. (1998). «Исторический обзор разведки кукерситового сланца в Эстонии» . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . Издательство Эстонской Академии. 15 (2S): 102–110. Архивировано из оригинального 24 марта 2017 года . Проверено 23 ноября 2008 года .
  26. ^ Б с д е е Veiderma, M. (2003). "Эстонский сланец - ресурсы и использование" (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 20 (3 специальных): 295–303. ISSN 0208-189X . Проверено 6 апреля 2014 года .  
  27. ^ а б Вяйзене, Вивика; Валгма, Инго; Рейнсалу, Энно; Рутс, Рауль (10–13 июня 2013 г.). Анализ ресурсов сланца Эстонии . Международный симпозиум по горючему сланцу. Таллинн, Эстония. Архивировано 25 января 2015 года . Проверено 1 июня 2014 .
  28. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u «Действия государства по управлению использованием сланца. Гарантирует ли государство, что запасы сланца используются устойчиво?» Отчет Государственный контроль при Рийгикогу » . Государственный контроль Эстонии . 19 ноября 2014. С. 7–14, 29. Архивировано 13 декабря 2018 г. из оригинала (PDF) . Проверено 7 января 2015 года .
  29. ^ Valgma, Инго (2003). «Ресурсы сланца Эстонии, рассчитанные методом ГИС» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 20 (3S): 404–411. ISSN 0208-189X . Проверено 1 июня 2014 .  
  30. ^ a b c d e Сепп, Мейт; Паэ, Таави; Таммиксаар, Эрки (2015). «История открытия сланца в Эстонии» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 32 (1): 98–106. DOI : 10.3176 / oil.2015.1.07 . ISSN 0208-189X . Проверено 21 марта 2015 года .  
  31. ^ Kogerman, PN (1925). «Текущее состояние сланцевой промышленности в Эстонии» (PDF) . Журнал Института нефтяных технологов . 11 (50). ISSN 0368-2722 . Проверено 6 декабря 2008 года .  
  32. ^ a b Сепп, Мейт (2009). "Piiludes põlevkivitööstuse hälli" [Взгляд в колыбель сланцевой промышленности]. Eesti Loodus (на эстонском языке) (11). Архивировано 6 декабря 2014 года . Проверено 6 декабря 2014 .
  33. ^ a b c Абен, Хиллар (1999). «Страница редактора» . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 16 (1): 1. ISSN 0208-189X . Проверено 6 декабря 2008 года . 
  34. ^ Канн, Юри (2003). «Страница редактора» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 20 (4): 441–442. ISSN 0208-189X . Проверено 2 декабря 2014 .  
  35. ^ Таммиксаар, Erki (2014). «Основные особенности развития сланцевой промышленности в Эстонии» (PDF) . Viru Keemia Grupp . Архивировано 22 марта 2015 года (PDF) . Проверено 22 марта 2015 года .
  36. ^ a b c Отс (2004) , стр. 14
  37. ^ Сууроджа, Калле; Мардим, Тиит; Вахтра, Тийна; Плоом, Кульдев; Все, Тармо; Вески, Ану; Кыйв, Маарика; Отсмаа, Мерл (2008). "Кохтла-Ярве. Селетускири" [Кохтла-Ярве. Пояснения к картам] (PDF) . Базовая геологическая карта Эстонии (на эстонском языке) (6444). Геологическая служба Эстонии: 11–12. Архивировано 13 декабря 2014 года (PDF) . Проверено 12 декабря 2014 . Cite journal requires |journal= (help)
  38. ^ a b Маремяэ, Элло; Танклер, Хайн; Путник, Энно (декабрь 2003 г.). Maailann, Iige (ред.). Исторический обзор ядерного нераспространения в Эстонии, 1946–1995 (PDF) . Эстонский центр радиационной защиты. С. 5–8. Архивировано 14 декабря 2014 года (PDF) . Проверено 14 декабря 2014 .
  39. ^ а б в г Uibopuu, Lembit (1998). «Рассказ об исследованиях добычи сланца» . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . Издательство Эстонской Академии. 15 (2S): 206–209 . Проверено 12 апреля 2014 года .
  40. ^ Kogerman, Айли (2003). «Страница редактора» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 20 (1): 1–2. ISSN 0208-189X . Проверено 25 октября 2008 года .  
  41. ^ a b Dyni (2010) , стр. 97
  42. ^ a b Саарнак, Мартин (2014). "Esimesed põlevkivikarjäärid" [Первые сланцевые карьеры]. Kaevandamise ajalugu . Таллинн . Проверено 6 апреля 2014 года .
  43. ^ а б Аалоэ и др. (2007) , стр. 21 год
  44. ↑ a b Holmberg (2008) , стр. 85–86
  45. ^ а б в г д Саарнак и др . (2014) , стр. 66
  46. ^ Холмберг (2008) , стр. 344
  47. ^ «Прямое сжигание сланца» (PDF) . Отчет Pace Synthetic Fuels Report . Консультанты и инженеры компании Pace. 19 (1): 2-2. Март 1982 г. (требуется подписка) . Проверено 3 ноября 2012 года . [ постоянная мертвая ссылка ]
  48. ^ Холмберг (2008) , стр. 94
  49. ^ a b c d Линдквист, W. (11 сентября 1937 г.). "Estländska oljeskifferindustrien" [сланцевая промышленность Эстонии]. Текниск Тидскрифт. Кеми (на шведском языке) (9): 71–75. Архивировано 23 июля 2014 года . Проверено 31 марта 2014 года .
  50. Александров, Юлия (2009). «85 лет переработки сланца в Эстонии» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 26 (4): 540–543. ISSN 0208-189X . Проверено 17 января +2016 .  
  51. ^ Б с д е е г ч я Uibopuu, Lembit. «Saksa kapital Eesti põlevkivitööstuses (1922–1940) ja Eesti põlevkivitööstus Saksa okupatsiooni ajal (1941–1944)» [Немецкий капитал в эстонской сланцевой промышленности (1922–1940) и эстонская сланцевая промышленность во время немецкой оккупации (1941–1944) )] (на эстонском языке). Таллиннский технический университет . Архивировано 26 октября 2014 года . Проверено 5 апреля 2014 года . Cite journal requires |journal= (help)
  52. Holmberg (2008) , стр. 103–104
  53. ^ a b Holmberg (2008) , стр. 105–106
  54. ^ Lippmaa, E .; Маримяэ, Э .; Rummel, A .; Трумаль, А. (2006). «Производство танталового, ниобиевого и ториевого жмыха на Силламяэском сланцевом заводе» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 23 (3): 281–285. ISSN 0208-189X . Проверено 6 декабря 2008 года .  
  55. ^ a b Holmberg (2008) , стр. 112–114
  56. ^ Холмберг (2008) , стр. 119
  57. ^ a b c Валгма, Инго. «Карта истории добычи сланца в Эстонии» . Таллиннский технический университет . Архивировано 17 августа 2014 года . Проверено 25 октября 2008 года .
  58. ^ a b c Siirde, Андрес (2011). "Energeetika: juhtmeid pidi põlevkivi küljes" [Энергия: сеть, подключенная к горючему сланцу ]. Хорисонт (на эстонском языке) (2). Архивировано 4 мая 2014 года . Дата обращения 4 мая 2014 .
  59. ^ a b Когерман, Айли (2011). «Профессор Пауль Николай Когерман и история успеха эстонского кукерсите» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 28 (4): 548–553. ISSN 0208-189X . Проверено 11 ноября 2012 года .  
  60. ^ "Australia põlevkivi Kiviõlis uurimisel" [Исследование австралийского горючего сланца в Кивиыли]. Postimees . 3 сентября 1937 г.
  61. ^ a b c d e Holmberg (2008) , стр. 130–131
  62. ^ Эстонская международная комиссия по расследованию преступлений против человечности (2006) , стр. 744
  63. ^ a b Эстонская международная комиссия по расследованию преступлений против человечности (2006 г.) , стр. 719
  64. ^ Арад и др. (2014) , стр. 457
  65. ^ Reinsalu, E. (2008). Пылевкиви - uhkus või nuhtlus [ Горючие сланцы - гордость или наказание ] (PDF) . Kalender 2009 (на эстонском языке). Олион. С. 111–117. ISBN 9789985665596. Проверено 1 февраля 2015 года .
  66. ^ а б Аалоэ и др. (2007) , стр. 23
  67. ^ Pihlamägi, Майя (2010). «Политика перехода: промышленность Эстонской ССР в течение первой послевоенной пятилетки (1946–1950)» (PDF) . Acta Historica Tallinnensia . 15 : 146–166. DOI : 10.3176 / hist.2010.1.07 . ISSN 1736-7476 . Проверено 21 августа 2014 .  
  68. ^ Холмберг (2008) , стр. 137
  69. ^ Зепп, Mait (2007). «Mis saab maast pärast kaevandust: Küttejõu karjääri lugu» [Что происходит с землей после шахты: история карьера Кюттейыу]. Eesti Loodus (на эстонском языке) (9). Архивировано 13 апреля 2014 года . Проверено 12 апреля 2014 года .
  70. ^ a b c Кару, Вейко; Валгма, Инго; Колац, Маргит (2013). «Шахтная вода как потенциальный источник энергии из подземных выработок сланцевого месторождения Эстонии» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 30 (2S): 336–362. DOI : 10,3176 / oil.2013.2S.12 . ISSN 0208-189X . Проверено 12 апреля 2014 года .  
  71. ^ a b «Министр социальных дел Яак Ааб ознакомился с условиями труда горняков» (пресс-релиз). Eesti Põlevkivi. 25 января 2006 Архивировано из оригинала 14 августа 2007 года . Проверено 29 июля 2007 года .
  72. ^ a b Dyni (2010) , стр. 108
  73. ^ Francu et al . (2007) , стр. 45
  74. ^ Parakhonsky, Е. (1995). "Особенности развития, тушения и уничтожения последствий подземных пожаров ха сланцевых шахтах". Подземные пожары в сланцевых шахтах: особенности их распространения, тушение и ликвидация последствий. Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 12 (1): 63–77. ISSN 0208-189X . 
  75. Holmberg (2008) , стр. 134; 293
  76. ^ а б Холмберг (2008) , стр. 189
  77. ^ Волков, Е .; Стельмах, Г. (1999). «Этапы исследований по созданию промышленных установок по переработке сланцевой мелочи. Разработка процесса« Галотер »в 1944–1999 гг.». Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 16 (2): 161–185. ISSN 0208-189X . 
  78. ^ Б Петерсен, Ильмар (7 сентября 2006). Уникальный опыт использования горючего сланца на Нарвских электростанциях (АЭС) (PDF) . Мировой энергетический совет. Исполнительный совет. Таллинн, Эстония: WEC-Эстония. Архивировано из оригинального (PDF) 25 февраля 2012 года . Проверено 10 июля 2009 года .
  79. ^ a b Голубев, Николай (2003). «Технология твердого теплоносителя для автоклавирования сланца» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 20 (3 специальных): 324–332. ISSN 0208-189X . Проверено 14 декабря 2008 года .  
  80. ^ а б Холмберг (2008) , стр. 139
  81. ^ Холмберг (2008) , стр. 135
  82. ^ Питин, РН; Sporius, AE; Фарберов И.Л. (1957). «Первый опыт подземной обработки сланца без вала». Труды Института Горючих Испокаемых . Академия наук СССР . 7 : 44–60.
  83. ^ а б Francu et al . (2007) , стр. 8
  84. ^ Холмберг (2008) , стр. 170
  85. Holmberg (2008) , стр. 161–162
  86. ^ Канн, Юри; Раукас, Анто; Siirde, Андрес (2013). «О газификации кукерситового сланца» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 30 (2S): 283–293. DOI : 10,3176 / oil.2013.2S.08 . ISSN 0208-189X . Проверено 19 апреля 2014 года .  
  87. Holmberg (2008) , стр. 174–176.
  88. ^ Dyni (2006) , стр. 17
  89. ^ Lippmaa, E .; Маремяэ, Э. (2000). «Добыча урана из местных сланцев Dictyonema в Северо-Восточной Эстонии». Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 17 (4): 387–394. ISSN 0208-189X . 
  90. ^ Maremäe, Е. (2001). «Добыча урана из местных сланцев Dictyonema в Силламяэ в 1948–1952 годах». Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 18 (3): 259–271. ISSN 0208-189X . 
  91. ^ Холмберг (2008) , стр. 181
  92. ^ Холмберг (2008) , стр. 203
  93. ^ a b c Вески, Р. (2005). «Объемы отработанного горючего сланца с эстонских предприятий по переработке сланца за период 1921–2002 гг.» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 22 (3): 345–357. ISSN 0208-189X . Проверено 25 октября 2008 года .  
  94. ^ "Эстонская энергия 1991–2000" . Министерство экономики. 2001. с. 85. Архивировано из оригинала (DOC) 9 декабря 2014 года . Проверено 9 декабря 2014 .
  95. OECD (2001) , стр. 60
  96. ^ Курм, Кайри (12 июля 2001). «Гнев на сделку с электростанциями взорвется» . The Baltic Times . Архивировано 29 марта 2014 года . Проверено 19 января 2013 года .
  97. ^ Курм, Кайри (17 января 2002). «Энергетическая сделка между США и Эстонией проваливается» . The Baltic Times . Архивировано 13 декабря 2014 года . Проверено 19 января 2013 года .
  98. ^ "Промышленность Эстонии: Правительство передаст Eesti Energia долю в Eesti Polevkivi" . Economist Intelligence Unit . 17 января 2003 г. (требуется подписка) . Архивировано из оригинала 9 декабря 2014 года . Проверено 19 января 2013 года .
  99. ^ Зепп, Mait (2009). "Põlevkivisaaga Narva karjääri maadel" [Сага о горючем сланце на землях Нарвского карьера]. Eesti Loodus (на эстонском языке) (6). Архивировано 13 апреля 2014 года . Проверено 12 апреля 2014 года .
  100. ^ Алликс, Пьер; Бернхэм, Алан К. (1 декабря 2010 г.). «Коаксиальная нефть из сланца» . Обзор нефтяных месторождений . Schlumberger . 22 (4): 6. Архивировано из оригинального (PDF) 6 января 2015 года . Проверено 18 апреля 2012 года .
  101. ^ a b «Горнодобывающие отходы нашли хорошее применение» . The Baltic Times . 25 апреля 2013 года. Архивировано 10 ноября 2014 года . Проверено 12 апреля 2014 года .
  102. ^ «Шахта Виру закрывается с потерей 200 рабочих мест» . ERR . 31 мая 2013. Архивировано 10 ноября 2014 года . Проверено 12 апреля 2014 года .
  103. Отс (2004) , стр. 17
  104. ^ "Eesti Energia закладывает краеугольный камень новой сланцевой электростанции в Аувере" . BNS . 4 мая 2012 года. Архивировано 10 ноября 2014 года . Проверено 12 апреля 2014 года .
  105. ^ "Совместное предприятие Eesti Energia по оценке марокканских сланцевых месторождений" . ERR . 29 августа 2012 года. Архивировано 10 ноября 2014 года . Проверено 8 марта 2014 года .
  106. ^ "Eesti Energia открывает испытательный центр во Франкфурте" . ERR . 11 июня 2013. Архивировано 10 ноября 2014 года . Проверено 14 апреля 2014 года .
  107. ^ «Эстонская Eesti Energia открывает опытный завод во Франкфурте» . Postimees . BNS . 11 июня 2013. Архивировано 10 ноября 2014 года . Проверено 14 апреля 2014 года .
  108. ^ «Стоимость завода Enefit может взлететь на 28 миллионов евро» . ERR . 24 марта 2014 года. Архивировано 7 апреля 2014 года . Проверено 5 апреля 2014 года .
  109. ^ Hõbemägi Тоомас (22 декабря 2009). «VKG открывает самый современный нефтеперерабатывающий завод в Эстонии» . BBN . Архивировано 10 ноября 2014 года . Проверено 9 июля 2011 года .
  110. ^ "Viru Keemia Group открывает второй завод по производству сланцевого масла" . ERR . 8 октября 2014 года. Архивировано 1 декабря 2014 года . Проверено 4 января 2015 года .
  111. ^ "VKG avas põlevkivitöötlemise tehase Petroter III" [VKG открывает завод по переработке горючего сланца Petroter III]. Postimees (на эстонском языке). BNS . 11 ноября 2015. Архивировано 1 декабря 2014 года . Проверено 17 января +2016 .
  112. ^ "VKG уволит 500 рабочих" . ERR . BNS . 15 января 2016 года. Архивировано 17 января 2016 года . Проверено 17 января +2016 .
  113. ^ Туровский, Marcus (27 декабря 2020). «Уходящий год успешен для сланцевой отрасли» . ERR . Архивировано 29 декабря 2020 года . Проверено 10 января 2021 года .
  114. ^ Kallaste, Кристьян (15 июля 2020). «Eesti Energia и VKG отказываются от планов по переработке сланцевого масла» . ERR . Архивировано 26 ноября 2020 года . Проверено 10 января 2021 года .
  115. ^ a b c «Национальный план развития использования сланца на 2008–2015 годы» (PDF) . Министерство окружающей среды. 2008. Архивировано 21 ноября 2014 года (PDF) . Проверено 25 апреля 2014 года .
  116. ^ Чин С. Куо (2001). «Минеральная промышленность Эстонии, Латвии и Литвы» (PDF) . Ежегодник полезных ископаемых . Геологическая служба США . Архивировано (PDF) из оригинала 20 декабря 2014 года . Проверено 20 декабря 2014 .
  117. ^ Närep, Heiki (7 октября 2014). «Горное законодательство и безопасность горных работ в Эстонии» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 22 декабря 2014 года . Проверено 20 декабря 2014 .
  118. ^ OECD (2015) , стр. 59
  119. ^ МЭА (2013) , стр. 7
  120. Персик, Гэри (30 мая 2013 г.). «Эстония хочет рассказать миру о горючем сланце» . AP . Архивировано 20 апреля 2014 года . Проверено 19 апреля 2014 года .
  121. ^ a b c «Эстония очищает горючие сланцы» . МЭА Энергия: Журнал Международного энергетического агентства (6). Международное энергетическое агентство . 2 января 2014 года. Архивировано 23 февраля 2014 года . Проверено 19 апреля 2014 года .
  122. ^ Dyni (2010) , стр. 109
  123. Коппель, Карин (11 апреля 2012 г.). "Эстония põlevkivikaevandus tähistab 40. sünnipäeva" [Эстонский сланцевый рудник отмечает 40-летие]. ERR (на эстонском языке). Архивировано 3 декабря 2014 года . Дата обращения 3 декабря 2014 .
  124. ^ a b Гамзеев, Эрик (1 февраля 2013 г.). «Ojamaa kaevandus hakkas täie hooga tööle» [Рудник Оямаа начал работать полным ходом]. Пыхьяранник (на эстонском языке). Архивировано 22 октября 2013 года . Проверено 6 декабря 2014 .
  125. Роман, Стив (11 апреля 2012 г.). "VKG приветствует открытие 13-километрового ленточного конвейера" . ERR . Архивировано 15 апреля 2014 года . Проверено 14 апреля 2014 года .
  126. ^ «Национальный план развития энергетического сектора до 2020 года» (PDF) . Министерство экономики и коммуникаций. 2009. Архивировано (PDF) из оригинала 26 апреля 2014 года . Проверено 25 апреля 2014 года .
  127. ^ Кисел, Эйнари. «Разработка энергетической политики Эстонии вместе с энергетическими пакетами ЕС» (PDF) . Ежегодник Министерства иностранных дел Эстонии 2008/2009 . Министерство иностранных дел: 61–66. Архивировано 8 ноября 2014 года (PDF) . Проверено 25 апреля 2014 года .
  128. ^ МЭА (2013) , стр. 21 год
  129. ^ МЭА (2013) , стр. 32
  130. ^ а б МЭА (2013) , стр. 11
  131. ^ Бегер (2017) , стр. 17-18
  132. Тере, Юхан (7 мая 2012 г.). «Eesti Energia закладывает краеугольный камень электростанции Аувере» . Балтийский курс . Архивировано 7 апреля 2014 года . Проверено 6 апреля 2014 года .
  133. ^ a b Siirde, Andres; Хлебников, Александр; Волкова, Анна; Крупенский, Игорь (2012). Tehniline ja majanduslik hinnang vedelkütusel töötavate katlamajade üleviimiseks veeldatud maagaasi kasutamisele [Технико-экономическая оценка перевода котельных на жидком топливе на сжиженный природный газ] (PDF) (Отчет) (на эстонском языке). Таллиннский технический университет . С. 6–7, 23–24. Архивировано 26 апреля 2014 года (PDF) . Проверено 25 апреля 2014 года .
  134. ^ «Eesti Energia требует значительного повышения цен в Нарве» . ERR . 24 октября 2013 года. Архивировано 3 марта 2016 года . Проверено 25 апреля 2014 года . Альтернативный URL
  135. ^ Siirde, Андрес; Таммоджа, Хейки (2005). Tõhusa koostootmise viiteväärtused ja tõhusa koostootmise potentsiaal Eestis [Справочные ценности и потенциал эффективного когенерации в Эстонии] (PDF) (Отчет) (на эстонском языке). Таллиннский технический университет . С. 16–35. Архивировано 11 января 2015 года (PDF) . Проверено 11 января 2015 .
  136. ^ Dyni (2010) , стр. 101-102
  137. ^ МЭА (2013) , стр. 76
  138. ^ a b Конист, Алар; Сиирде, Андрес; Соосаар, Сулев (2014). Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring [Обзор использования ретортирующего газа, приводящего к производству сланцевого масла] (PDF) (Отчет) (на эстонском языке). Таллиннский технический университет . С. 18–22. Архивировано 7 января 2015 года (PDF) . Проверено 7 января 2015 года .
  139. ^ Teesalu, Ингрид (17 октября 2011). «Завод в Ахтме возрождает производство шлакоблоков» . ERR . Архивировано 7 апреля 2012 года . Проверено 19 октября 2011 года .
  140. ^ «Проект завода в Новой Эстонии будет перезапущен в 2015 году» . CemNet.com. BNS . 3 ноября 2011 года. Архивировано 19 августа 2014 года . Проверено 19 апреля 2014 года .
  141. ^ a b c d e f Kahru, A .; Пыллумаа, Л. (2006). «Экологическая опасность потоков отходов сланцевой промышленности Эстонии: экотоксикологический обзор» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 23 (1): 53–93. ISSN 0208-189X . Проверено 2 сентября 2007 года .  
  142. ^ Habicht, Jaan; Орупылд, Кая (15 октября 2007 г.). Ретрированный горючий сланец в Эстонии: экологический аудит (PDF) . 27-й симпозиум по сланцу. Голден, Колорадо : Колорадская горная школа . Архивировано 4 декабря 2014 года (PDF) . Проверено 27 ноября 2014 года .
  143. ^ a b c d e Раукас, Анто; Паннинг, Яан-Мати (2009). «Экологические проблемы сланцевой промышленности Эстонии». Энергетика и экология . 2 (2): 723–728. DOI : 10.1039 / B819315K . ISSN 1754-5692 . 
  144. ^ a b Мёльдер, Леви (2004). "Эстонская индустрия ретортации сланца на распутье" (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 21 (2): 97–98. ISSN 0208-189X . Проверено 23 июня 2007 года .  
  145. ^ a b c Тувикене, Арво; Хуусконен, Сирпа; Копонен, Кари; Ритола, Осси; Мауэр, Юлле; Линдстрем-Сеппа, Пирджо (1999). «Переработка горючего сланца как источник загрязнения водной среды: мониторинг биологических эффектов на содержащихся в садках и диких пресноводных рыбах» . Перспективы гигиены окружающей среды . 107 (9): 745–752. DOI : 10.2307 / 3434660 . JSTOR 3434660 . PMC 1566439 . PMID 10464075 .   
  146. ^ a b c Сепп, К .; Рус, А. (2009). «На пути к многофункциональности горнодобывающего ландшафта в сланцевом бассейне Эстонии: типология, оценка и планирование» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 26 (3): 432–441. CiteSeerX 10.1.1.486.111 . DOI : 10.3176 / oil.2009.3.08 . ISSN 0208-189X . Проверено 17 января 2015 года .   
  147. ^ a b «Отчет: горючие сланцы продолжают наносить серьезный урон окружающей среде» . ERR . 5 апреля 2013 года. Архивировано 15 апреля 2014 года . Проверено 14 апреля 2014 года .
  148. ^ Pae, T .; Luud, A .; Сепп, М. (2005). «Искусственные горы Северо-Восточной Эстонии: монументальные свалки золы и полукокса» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 22 (3): 333–343. ISSN 0208-189X . Проверено 22 декабря 2014 .  
  149. ^ a b c Perens, R .; Punning, J.-M .; Рейнсалу, Э. (2006). «Водные проблемы, связанные с добычей сланца на северо-востоке Эстонии» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 23 (3): 228–235. ISSN 0208-189X . Проверено 23 апреля 2014 года .  
  150. ^ Reinsalu, E .; Valgma, I .; Lind, H .; Сокман, К. (2006). «Техногенная вода закрытых сланцевых шахт» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 23 (1): 15–28. ISSN 0208-189X . Проверено 23 апреля 2014 года .  
  151. ^ Куусик, Рейн; Уйбу, Май; Кирсимяэ, Калле; Мытлеп, Рихо; Меристе, Тынис (2012). «Отложения эстонской сланцевой золы под открытым небом: образование, современное состояние, проблемы и перспективы снижения воздействия на окружающую среду» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 29 (4): 376–403. CiteSeerX 10.1.1.692.7391 . DOI : 10.3176 / oil.2012.4.08 . ISSN 0208-189X . Проверено 19 декабря 2014 .   
  152. ^ a b Лок, Мартин; Сокман, Кальмер; Вали, Эрик; Пастарус, Юри-Ривалдо (14 октября 2008 г.). Возможность складирования сланцевой золы в подземных и карьерах (PDF) . Электроэнергетический факультет. Рига: Рижский технический университет . Архивировано (PDF) из оригинала 25 января 2015 года . Проверено 23 апреля 2014 года .
  153. ^ Teinemaa, E .; Кирсо, У .; Строммен, MR; Каменс, РМ (2003). «Поток осаждения и атмосферное поведение аэрозолей горючего сланца» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 20 (3 специальных): 429–440. ISSN 0208-189X . Проверено 2 сентября 2007 года .  
  154. ^ Paal, J .; Веллак, К .; Liira, J .; Карофельд, Э. (2010). «Восстановление болот на северо-востоке Эстонии после сокращения поступления загрязняющих веществ в атмосферу». Реставрационная экология . 18 (Приложение s2): 387–400. DOI : 10.1111 / j.1526-100X.2009.00608.x . ISSN 0208-189X . 
  155. ^ Sild, Sulev (2001). QSPR / QSAR подходы для сложных молекулярных систем . Издательство Тартуского университета. п. 134. ISBN 9789985566060.
  156. ^ Ирод, Koit (2002). Влияние растворителей на УФ-видимые спектры поглощения некоторых сольватохромных веществ в бинарных смесях растворителей: модель предпочтительной сольватации . Издательство Тартуского университета. п. 102. ISBN 9789985567005.
  157. ^ a b Долгосрочные энергетические сценарии Эстонии (PDF) (Отчет). Элеринг . 2014. с. 14. Архивировано 3 сентября 2014 года (PDF) . Проверено 12 января 2015 .
  158. ^ а б ОЭСР (2015) , стр. 60
  159. ^ МЭА (2013) , стр. 28
  160. OECD (2015) , стр. 25–26.
  161. ^ Francu et al . (2007) , стр. 15
  162. Ильвес, Робин (31 июля 2012 г.). «Тлеющая кучка пепла может отсрочить закрытие, санкционированное ЕС» . ERR . Архивировано 15 апреля 2014 года . Проверено 14 апреля 2014 года .
  163. ^ "Гигантская куча пепла, преобразованная для катания на горных лыжах" . ERR . 4 февраля 2013 года. Архивировано 15 апреля 2014 года . Проверено 14 апреля 2014 года .
  164. ^ Гаськов, назад (31 мая 2014). «Aidu sõudekanalis on tuleval aastal oodata mitut võistlust» [ на курсах гребли в Айду в следующем году состоится несколько соревнований]. ERR . Архивировано 5 июня 2014 года . Проверено 1 июня 2014 .
  165. ^ Кареда, E .; Калласте, Т .; Тенно, К .; Laur, A .; Эрлих, Ю. (2007). «Интернализация внешних затрат при производстве электроэнергии» (PDF) . Горючие сланцы. Научно-технический журнал . 24 (2): 175–188. ISSN 0208-189X . Дата обращения 5 февраля 2015 .  
  166. ^ Орру, Ханс; Томасова Елена; Идавайн, Джейн; Юльге, Кая; Ребане, Тиина; Руут, Юри; Альбрехт, Лина; Кесанурм, Кайса; Тамм, Кнут; Айдла-Баувальд, Кристина (2016). «Воздействие сланцевого сектора на здоровье в Восточной Эстонии» . Тезисы докладов конференции ISEE (1): 54–57. DOI : 10.1289 / isee.2016.3179 . Проверено 10 января 2020 года .
  167. Райт, Хелен (13 октября 2020 г.). «Раком легких чаще всего болеют мужчины из промышленных районов Ида-Вирумаа» . ERR . Архивировано 25 октября 2020 года . Проверено 10 января 2020 года .

Библиография [ править ]

  • Аалоэ, Ааса; Бауэрт, Хейкки; Соэсу, Альвар (2007). Кукерситовый сланец (PDF) . Таллинн: GEOGuide Baltoscandia. ISBN 978-9985-9834-2-3.
  • Arad, Y .; Gutman, Y .; Маргалиот, А. (2014). Документы о Холокосте: избранные источники об уничтожении евреев Германии и Австрии, Польши и Советского Союза . Эльзевир . ISBN 978-1483-2990-8-2.
  • Бегер, Марилис, изд. (2017). Ежегодник сланцевой промышленности Эстонии 2016 (PDF) . Eesti Energia, VKG, KKT, Таллиннский технический университет.
  • Дини, Джон Р. (2006). Геология и ресурсы некоторых мировых сланцевых месторождений. Отчет о научных исследованиях 2005–5294 (PDF) (Отчет). Министерство внутренних дел США , Геологическая служба США .
  • Дини, Джон Р. (2010). "Горючие сланцы" (PDF) . В Кларке, Алан У .; Триннаман, Джуди А. (ред.). Обзор энергоресурсов (22-е изд.). Мировой энергетический совет . ISBN 978-0-946121-02-1.
  • Эстонская международная комиссия по расследованию преступлений против человечности (2006 г.). Кихо, Тоомас (ред.). Эстония, 1940–1945: отчеты Эстонской международной комиссии по расследованию преступлений против человечности . Эстонский фонд расследования преступлений против человечности. ISBN 978-9949-1304-0-5.
  • Франку, Джурадж; Харви, Барбра; Лаенен, Бен; Сиирде, Андрес; Вейдерма, Михкель (май 2007 г.). Исследование сланцевой промышленности ЕС в свете опыта Эстонии (PDF) . Отчет EASAC Комитету по промышленности, исследованиям и энергетике Европейского парламента . Научно-консультативный совет европейских академий.
  • Холмберг, Рюрик (2008). Выживание неподходящих. Зависимость от пути и сланцевая промышленность Эстонии (PDF) . Линчёпинг изучает искусство и науку. 427 . Линчёпингский университет .
  • МЭА (2013). Эстония 2013 . Энергетическая политика за пределами стран МЭА. DOI : 10,1787 / 9789264190801-ен . ISBN 978-92-6419079-5. ISSN  2307-0897 .
  • ОЭСР (2001). Обзоры прямых иностранных инвестиций ОЭСР: Эстония . Обзоры прямых иностранных инвестиций ОЭСР. 8 . ISBN 9789264195219.
  • ОЭСР (2015). Экономические обзоры ОЭСР: Эстония . Экономические обзоры ОЭСР. DOI : 10,1787 / eco_surveys-Эст-2015-о . ISBN 9789264227224. ISSN  0376-6438 .
  • Отс, Арво (2006) [2004]. Тайсон, Тони; Маккуиллен, Мэри (ред.). Сжигание горючего сланца . Таллинн: Арво Отс; Eesti Energia . ISBN 978-9949-13-710-7.
  • Саарнак, Мартин; Уйбопуу, Лембит; Валгма, Инго; Нурме, Мартин; Вяйзене, Вивика (2014). «6. Eesti põlevkivi kaevandamisviisid» [6. Способы добычи эстонского сланца] (PDF) . В Валгме, Инго (ред.). Mäendus [ Горное дело ] (на эстонском языке). Институт горного дела. Таллиннский технический университет. С. 55–68. ISBN 978-9949-430-80-2.

Внешние ссылки [ править ]

  • СМИ, связанные с горючими сланцами в Эстонии на Викискладе?