Экологические проблемы теплоэнергетики

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2011 в 11:43, контрольная работа

Описание работы

Объекты энергетики, как и многие предприятия других отраслей промышленности, представляют собой источники неизбежного, потенциального, до настоящего времени практически количественно не учитываемого риска для населения и окружающей среды.

Энергетические объекты (топливно-энергетический комплекс вообще и объекты энергетики в частности) по степени влияния на окружающую среду принадлежат к числу наиболее интенсивно воздействующих на биосферу.

Содержание

Введение ………………………………………………………………............2
Экологические проблемы теплоэнергетики …………………………….3
Экологические проблемы гидроэнергетики ………………………….....9
Экологические проблемы ядерной энергетики ………………………..14
Краткая экологическая характеристика нетрадиционных методов

получения энергии……………………………………………………….16

Заключение ………………………………………………………………….22

Список используемой литературы…………………………………………23

Работа содержит 1 файл

Артём экология.docx

— 58.70 Кб (Скачать)

      СОДЕРЖАНИЕ 

    Введение  ………………………………………………………………............2

    1. Экологические проблемы теплоэнергетики …………………………….3
    2. Экологические проблемы гидроэнергетики ………………………….....9
    3. Экологические проблемы ядерной энергетики ………………………..14
    4. Краткая экологическая характеристика нетрадиционных методов

      получения энергии……………………………………………………….16

      Заключение  ………………………………………………………………….22

      Список  используемой литературы…………………………………………23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

     Объекты энергетики, как и многие предприятия  других отраслей промышленности, представляют собой источники неизбежного, потенциального, до настоящего времени практически количественно не учитываемого риска для населения и окружающей среды.

     Энергетические  объекты (топливно-энергетический комплекс вообще и объекты энергетики в частности) по степени влияния на окружающую среду принадлежат к числу наиболее интенсивно воздействующих на биосферу.

     Отрицательные последствия воздействия энергетики на окружающую среду следует ограничивать некоторым минимальным уровнем, например социально приемлемым допустимым уровнем. Должны работать экономические механизмы, реализующие компромисс между качеством среды обитания и социально-экономическими условиями жизни населения.

     Энергетика - основной движущий фактор развития всех отраслей промышленности, транспорта, коммунального и сельского хозяйства, база повышения производительности труда и благосостояния населения. У нее наиболее высокие темпы развития и масштабы производства. Доля участия энергетических предприятий в загрязнении окружающей среды продуктами сгорания органических видов топлива, содержащих вредные примеси, а также тепловыми отходами весьма значительна [2].

     В данной работе рассмотрено влияние  на окружающую среду разных видов  энергетики (теплоэнергетика, гидроэнергетика, ядерная энергетика), способы снижения выбросов и загрязнений от энергетических объектов, а также приведена характеристика нетрадиционных методов получения  энергии (ветроэнергетика, солнечная  энергия, энергия термальных вод). 
 
 
 

    1. Экологические проблемы теплоэнергетики
 

      Воздействие тепловых электростанций на окружающую среду во многом зависит от вида сжигаемого топлива.

     Твердое топливо. При сжигании твердого топлива в атмосферу поступают летучая зола с частицами недогоревшего топлива, сернистый и серный ангидриды, оксиды азота, некоторое количество фтористых соединений, а также газообразные продукты неполного сгорания топлива. Летучая зола в некоторых случаях содержит помимо нетоксичных составляющих и более вредные примеси. Так, в золе донецких антрацитов в незначительных количествах содержится мышьяк, а в золе Экибастузского и некоторых других месторождений — свободный диоксид кремния, в золе сланцев и углей Канско-Ачинского бассейна — свободный оксид кальция.

     Уголь - самое распространенное ископаемое топливо на нашей планете. Специалисты считают, что его запасов хватит на 500 лет. Кроме того, уголь распространен по всему миру более равномерно и он более экономичен, чем нефть. Из угля можно получить синтетическое жидкое топливо. Метод получения горючего путем переработки угля известен давно. Однако слишком высокой была себестоимость такой продукции. Процесс происходит при высоком давлении. У этого топлива есть одно неоспоримое преимущество — у него выше октановое число. Это означает, что экологически оно будет более чистым.

      Торф. При энергетическом использовании торфа имеет место ряд отрицательных последствий для окружающей среды, возникающих в результате добычи торфа в широких масштабах. К ним, в частности, относятся нарушение режима водных систем, изменение ландшафта и почвенного покрова в местах торфодобычи, ухудшение качества местных источников пресной воды и загрязнение воздушного бассейна, резкое ухудшение условий существования животных. Значительные экологические трудности возникают и в связи с необходимостью перевозки и хранения торфа.

      Жидкое  топливо. При сжигании жидкого топлива (мазутов) с дымовыми газами в атмосферный воздух поступают: сернистый и серный ангидриды, оксиды азота, соединения ванадия, солей натрия, а также вещества, удаляемые с поверхности котлов при чистке. С экологических позиций жидкое топливо более «гигиеничное». При этом полностью отпадает проблема золоотвалов, которые занимают значительные территории, исключают их полезное использование и являются источником постоянных загрязнений атмосферы в районе станции из-за уноса части золы с ветрами. В продуктах сгорания жидких видов топлива отсутствует летучая зола.

     Природный газ. При сжигании природного газа существенным загрязнителем атмосферы являются оксиды азота. Однако выброс оксидов азота при сжигании на ТЭС природного газа в среднем на 20% ниже, чем при сжигании угля. Это объясняется не свойствами самого топлива, а особенностями процессов сжигания. Коэффициент избытка воздуха при сжигании угля ниже, чем при сжигании природного газа. Таким образом, природный газ является наиболее экологически чистым видом энергетического топлива и по выделению оксидов азота в процессе горения.

 Комплексное влияние предприятий теплоэнергетики  на биосферу в целом проиллюстрировано в табл. 1.

     Таким образом, в качестве топлива на тепловых электростанциях используют уголь, нефть и нефтепродукты, природный газ и, реже, древесину и торф. Основными компонентами горючих материалов являются углерод, водород и кислород, в меньших количествах содержится сера и азот, присутствуют также следы металлов и их соединений (чаще всего оксиды и сульфиды).

                    

Таблица 1- Комплексное влияние предприятий теплоэнергетики на биосферу 

Технологический процесс Влияние на элементы среды и живые системы Примеры цепных реакций в биосфере
воздух почвы и грунт воды Экосистемы  и человек
1 2 3 4 5 6
Добыча  топлива: 
- жидкое  (нефть) 
и в виде газа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Углеводородное  загрязнение при испарениях и  утечках 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повреждение или  уничтожение почв при разведке и  добыче топлива, передвижениях транспорта и т.п.; загрязнение нефтью, техническими химикатами, металлолом и др. отходами 
Загрязнение нефтью в результате утечек, особенно при  авариях и добычах со дна водоемов, загрязнение технологическими химреагентами  и др. отходами;

Разрушение  водоносных структур в грунтах, откачка  подземных вод, их сброс в водоемы

Разрушение  и повреждение экосистем в  местах добычи и при обустройстве месторождений (дороги, ЛЭП, водопроводы  и т.п.), загрязнения при утечках  и авариях. 
 
 
 
 
     
Загрязнение почв, загрязнение вод нефтью и химреагентами, снижение рыбопродуктивности, потеря потребительских или вкусовых свойств  воды и продуктов промысла 
 
-твердое:  угли, сланцы торф и т.п. Пыль при  взрывных и других работах Разрушение  почвы и грунтов при добыче открытыми методами (карьеры), просадки рельефа, разрушение грунтов при  шахтных работах Сильное нарушение  водоносных структур, откачка и сброс  в водоемы шахтных, часто высокоминирали-зированных, желе-зистых и других вод Разрушение  экосистем или их элементов, особенно при открытых способах добычи, снижение продуктивности, воздействие на человека через загрязненные воздух, воды и  пищу. Высокая степень заболеваемости, травматизма.  
1 2 3 4 5 6
Транспортировка

топлива

Загрязнение при  испарениии жидкого топлива, потере газа, нефти, пылью от твердого топлива Загрязнение при  утечках, авариях, особенно нефтью 
 
Загрязнение нефтью в результате потерь и при авариях В основном через  загрязнение вод  
Работа  электростанций на твердом топливе Основные поставщики углекислого газа, оксидов серы и  азота, продуктов для кислых осадков, аэрозолей, сажи, загрязнение радиоактивными веществами, тяжелыми металлами 
 
Разрушение  и сильное загрязнение почв вблизи предприятий (зоны отчуждения), загрязнения  тяжелыми металлами, радиоактивными веществами, кислыми осадками, отчуждение земель под землеотвалы, другие отходы Тепловое загрязнение  в результате сбросов подогретых вод, химическое загрязнение через  кислые осадки и сухое осаждение  из атмосферы, вымывание ядовитых веществ  из почв и грунтов Основной агент  разрушения и гибели экосистем, особенно озер и хвойных лесов (обеднение  видового состава, снижение продуктивности, повреждение корней). На человека через  загрязнение воздуха, воды, продуктов  питания. Разрушение природы, строений, памятников. Загрязнение воздуха  продуктами горения ® кислые осадки ® гибель лесов и экосистем озер.

Тепловое  загрязнение вод ® дефицит кислорода ® цветение вод ® усиление дефицита кислорода ® превращение водных систем в болотные

Работа  электростанций на жидком топливе и  газе То же, но в  значительно меньших масштабах 
То же, но в  значительно меньших масштабах Тепловое загрязнение, как для твердого топлива, остальное  в значительно меньших масштабах 
То же, но в  значительно меньших масштабах  
 
 

 

      

     Наряду  с газообразными выбросами теплоэнергетика производит огромные массы твердых отходов; к ним относятся зола и шлаки.

     Отходы  углеобогатительных фабрик содержат 55-60% SiO2, 22-26% Аl2О3
5-12% Fe2O3, 0,5-1% CaO, 4-4,5% К2О и Nа2О и до 5% С. Они поступают в отвалы, которые пылят, дымят и резко ухудшают состояние атмосферы и прилегающих территорий [1].

     Загрязнение и отходы энергетических объектов в  виде газовой, жидкой и твердой фазы распределяются на два потока: один вызывает глобальные изменения, а другой — региональные и локальные. Так же обстоит дело и в других отраслях хозяйства, но все же энергетика и сжигание ископаемого топлива остаются источником основных глобальных загрязнителей. Они поступают в атмосферу, и за счет их накопления изменяется концентрация малых газовых составляющих атмосферы, в том числе парниковых газов. В атмосфере появились газы, которые ранее в ней практически отсутствовали - хлорфторуглероды. Это глобальные загрязнители, имеющие высокий парниковый эффект и в то же время участвующие в разрушении озонового экрана стратосферы.

     Таким образом, следует отметить, что на современном этапе тепловые электростанции выбрасывают в атмосферу около 20% от общего количества всех вредных отходов промышленности. Они существенно влияют на окружающую среду района их расположения и на состояние биосферы в целом. Наиболее вредны конденсационные электрические станции, работающие на низкосортных видах топлива. Так, при сжигании на станции за 1 час 1060 т донецкого угля из топок котлов удаляется 34,5 т шлака, из бункеров электрофильтров, очищающих газы на 99% — 193,5 т золы, а через трубы в атмосферу выбрасывается 10 млн м3 дымовых газов. Эти газы, помимо азота и остатков кислорода, содержат 2350 т диоксида углерода, 251 т паров воды, 34 т диоксида серы, 9,34 т оксидов азота (в пересчете на диоксид) и 2 т летучей золы, не «пойманной» электрофильтрами.

     Сточные воды ТЭС и ливневые стоки с  их территорий, загрязненные отходами технологических циклов энергоустановок и содержащие ванадий, никель, фтор, фенолы и нефтепродукты, при сбросе в водоемы могут оказать влияние на качество воды, водные организмы. Изменение химического состава тех или иных веществ приводит к нарушению установившихся в водоеме условий обитания и сказывается на видовом составе и численности водных организмов и бактерий и в конечном счете может привести к нарушениям процессов самоочищения водоемов от загрязнений и к ухудшению их санитарного состояния.

      Представляет  опасность и так называемое тепловое загрязнение водоемов с многообразными нарушениями их состояния. ТЭС производят энергию при помощи турбин, приводимых в движение нагретым паром. При работе турбин необходимо охлаждать водой отработанный пар, поэтому от энергетической станции непрерывно отходит поток воды, подогретой обычно на 8-12 °С и сбрасываемой в водоем. Крупные ТЭС нуждаются в больших объемах воды. Они сбрасывают в подогретом состоянии 80-90 м3/с воды. Это означает, что в водоем непрерывно поступает мощный поток теплой воды примерно такого масштаба, как река Москва.

     Зона  подогрева, образующаяся в месте  впадения теплой «реки», представляет собой своеобразный участок водоема, в котором температура максимальна в точке водосброса и уменьшается по мере удаления от нее. Зоны подогрева крупных ТЭС занимают площадь в несколько десятков квадратных километров. Зимой в зоне подогрева образуются полыньи (в северных и средних широтах). В летние месяцы температуры в зонах подогрева зависят от естественной температуры забираемой воды. Если в водоеме температура воды 20 °С, то в зоне подогрева она может достигнуть 28-32°С.

      В результате повышения температур в  водоеме и нарушения их естественного  гидротермического режима интенсифицируются процессы «цветения» воды, уменьшается способность газов растворяться в воде, меняются физические свойства воды, ускоряются все химические и биологические процессы, протекающие в ней, и т. д.

    1. Экологические проблемы гидроэнергетики
 

     Важнейшая особенность гидроэнергетических  ресурсов по сравнению с топливно-энергетическими  ресурсами - их непрерывная возобновляемость. Отсутствие потребности в топливе для ГЭС определяет низкую себестоимость вырабатываемой на ГЭС электроэнергии. Поэтому сооружению ГЭС, несмотря на значительные удельные капиталовложения на 1 кВт установленной мощности и продолжительные сроки строительства, придавалось и придаётся большое значение, особенно когда это связано с размещением электроёмких производств [1].

     Гидроэлектростанция — это комплекс сооружений и оборудования, посредством которых энергия  потока воды преобразуется в электрическую энергию. ГЭС состоит из последовательной цепи гидротехнических сооружений, обеспечивающих необходимую концентрацию потока воды и создание напора, и энергетического оборудования, преобразующего энергию движущейся под напором воды в механическую энергию вращения, которая, в свою очередь, преобразуется в электрическую энергию.

Информация о работе Экологические проблемы теплоэнергетики