Воздействие электростанций разного типа на окружающую среду

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 23:00, реферат

Описание работы

Развитие энергетики оказывает воздействие на различные компоненты природной среды: на атмосферу, на гидросферу, на литосферу. В настоящее время это воздействие приобретает глобальный характер, затрагивая все структурные компоненты нашей планеты. Выходом для общества из этой ситуации должны стать: внедрение новых технологий (по очистке, рециркуляции выбросов; по переработке и хранению радиоактивных отходов и др.), распространение альтернативной энергетики и использование возобновляемых источников энергии (*).
В целом предпринятый всесторонний анализ проблемы влияния электростанций на окружающую среду позволил выявить основные воздействия, проанализировать их и наметить направления их минимизации и устранения.

Содержание работы

I. Введение 3
II. Тепловые электростанции 4
III. Гидравлические электростанции 9
IV. Атомные электростанции 11
V. Альтернативная энергетика 14
VI. Вывод 15
Список использованной литературы 16

Файлы: 1 файл

охрана природы.docx

— 37.48 Кб (Скачать файл)

 

 

 

Реферат на тему: «Воздействие электростанций разного типа на окружающую среду»

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Содержание

 

 

 

                 I.    Введение                                           3

                 II.   Тепловые электростанции                4

                 III.  Гидравлические электростанции          9

                 IV.   Атомные электростанции                 11

                 V.    Альтернативная энергетика              14

                 VI.   Вывод                            15

                 Список использованной литературы       16

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Введение

 

Электрическая энергия –  важнейший,  универсальный,  самый  эффективный технически  и  экономически  вид энергии. Другое его преимущество – экологическая  безопасность использования и передачи  электроэнергии по линиям электропередач по сравнению с перевозкой топлив, перекачкой их по системам трубопроводов. Электричество способствует      развитию природосберегающих  технологий во всех отраслях производства. Однако выработка электроэнергии на многочисленных  ТЭС, ГЭС, АЭС сопряжена со значительными отрицательными воздействиями на окружающую среду.  Энергетические объекты  вообще по  степени  влияния  принадлежат  к числу наиболее интенсивно воздействующих на биосферу промышленных объектов.

  На современном этапе проблема взаимодействия энергетики и  окружающей среды приобрела новые черты, распространяя влияние на огромные территории, большинство рек и озёр, громадные объёмы атмосферы и гидросферы Земли.  Ещё более  значительные масштабы энергопотребления  в обозримом  будущем предопределяют дальнейшее интенсивное увеличение разнообразных  воздействий на все компоненты окружающей среды в глобальных масштабах.

 С  ростом  единичных мощностей блоков, электрических станций и энергетических  систем,  удельных и суммарных уровней энергопотребления возникла задача ограничения загрязняющих выбросов в воздушный и водный бассейны, а также более полного использования их естественной  рассеивающей способности.

 Ранее  при выборе способов получения  электрической и тепловой энергии, путей  комплексного решения проблем энергетики, водного хозяйства, транспорта,  назначении  основных параметров объектов (тип и мощность станции, объем водохранилища и  др.)  руководствовались  в первую очередь минимизацией экономических затрат. В настоящее же время на первый план все более  выдвигаются вопросы оценки возможных последствий  возведения и эксплуатации объектов энергетики.

 

 

  II. Тепловые электростанции

 

Большая доля электроэнергии (63,2%) в мире вырабатывается на ТЭС. Поэтому вредные выбросы этого типа электростанций  в атмосферу обеспечивают наибольшее  количество  антропогенных загрязнений в ней. Так, на их долю приходится примерно 25% всех вредных  выбросов, поступающих в атмосферу от промышленных предприятий. Нужно отметить, что за 20 лет с 1970 по 1990 год в мире было сожжено 450 млрд. баррелей  нефти,  90 млрд. т угля, 11 трлн. м3 газа

 Кроме  основных компонентов, образующихся в результате сжигания органического топлива (углекислого газа  и воды), выбросы ТЭС содержат пылевые частицы различного состава, оксиды серы, оксиды азота, фтористые соединения, оксиды металлов, газообразные  продукты неполного сгорания топлива. Их поступление в воздушную среду наносит большой ущерб, как всем основным компонентам биосферы, так и предприятиям, объектам  городского хозяйства, транспорту и населению городов. Наличие пылевых частиц, оксидов серы обусловлено содержанием в топливе минеральных примесей, а наличие оксидов азота – частичным окислением азота воздуха в высокотемпературном пламени. До 50% вредных веществ приходится на диоксид серы, примерно 30%  – на оксида азота, до 25% - на летучую золу. Работа  же  ТЭС  на нерасчётных  (переходных)  режимах связана не только  с понижением экономичности котлоагрегатов, турбоагрегатов, электрогенераторов,  но  и  с ухудшением эффективности всех устройств, снижающих  негативные  воздействия электростанций.

Газообразные выбросы главным образом включают соединения  углерода, серы, азота, а также аэрозоли и канцерогенные вещества. Окислы углерода (CO и CO2) практически не взаимодействуют с другими веществами в атмосфере и время их существования практически не ограничено. Свойства CO и CO2, как и других газов, по отношению к солнечному  излучению характеризуются избирательностью в небольших участках спектра. Так, для CO2 при нормальных условиях характерны три полосы селективного поглощения излучения в диапазонах длин волн: 2,4 – 3,0; 4,0 – 4,8; 12,5 – 16,5 мкм. С ростом температуры ширина полос увеличивается, а поглощательная способность уменьшается, т.к. уменьшается плотность газа.

  Одним из наиболее токсичных газообразных выбросов энергоустановок является сернистый ангидрид – SO2 . Он составляет примерно 99% выбросов сернистых соединений (остальное количество приходится на SO3). Его удельная масса – 2,93 кг/м3, температура  кипения  – 195єC.Продолжительность пребывания SO2 в атмосфере сравнительно невелика. Он  принимает участие в каталитических, фотохимических и других реакциях, в результате которых окисляется и выпадает в сульфаты. В присутствии значительных количеств аммиака  NH3  и  некоторых других веществ время жизни SO2 исчисляется несколькими часами. В сравнительно чистом воздухе оно достигает 15 – 20 суток. В присутствии кислорода SO2 окисляется до SO3 и вступает в реакцию с водой, образуя серную кислоту. Согласно некоторым исследованиям,  конечные продукты реакций с участием SO2 распределяются следующим  образом:  в  виде осадков выпадает на поверхность литосферы 43% и на поверхность гидросферы 13%. Накопление серосодержащих соединений происходит в основном в мировом океане. Воздействие этих продуктов на людей, животных и растения, а также на различные вещества разнообразно и зависит от концентрации и от различных факторов окружающей среды.

 Аэрозоли  подразделяются на первичные  – непосредственно выбрасываемые, и  вторичные  –  образующиеся при превращениях  в атмосфере. Время существования аэрозолей в атмосфере колеблется в широких пределах – от минут до месяцев, в зависимости от многих факторов. Крупные аэрозоли в атмосфере на высоте до 1 км существуют 2-3  суток, в тропосфере – 5-10 суток, в стратосфере – до нескольких месяцев. Подобно аэрозолям ведут себя и канцерогенные  вещества, выбрасываемые или образующиеся в атмосфере. Однако точных данных о поведении этих веществ в воздухе практически нет.

Одним из факторов взаимодействия ТЭС с водной средой  является потребление воды системами технического водоснабжения, в т.ч. безвозвратное потребление воды. Основная часть расхода воды в этих системах идёт на охлаждение конденсаторов паровых турбин. Остальные потребители технической воды (системы золо- и шлакоудаления, химводоочистки, охлаждения и промывки оборудования) потребляют около 7% общего расхода воды. В тоже время именно они являются основными источниками примесного  загрязнения.  Например,  при промывке поверхностей нагрева котлоагрегатов серийных блоков ТЭС  мощностью 300 МВт образуется до 10000 м3 разбавленных растворов соляной кислоты, едкого натра, аммиака, солей аммония.

Кроме того, сточные  воды ТЭС содержат ванадий, никель, фтор, фенолы и нефтепродукты. На крупных электростанциях расход  воды, загрязнённой нефтепродуктами  (масла и мазут),  доходит до 10-15 м3/ч при среднем содержании нефтепродуктов 1-30 мг/кг  (после очистки).  При сбросе их в водоёмы они оказывают пагубное влияние на качество воды, водные организмы.

Представляет  опасность и так называемое тепловое загрязнение водоёмов, вызывающее многообразные нарушения их состояния. ТЭС производят энергию при помощи  турбин, приводимых в движение нагретым паром, а отработанный пар охлаждается водой. Поэтому от электростанций в водоёмы непрерывно поступает поток воды с температурой на 8- 12єC превышающей температуру воды в водоёме. Крупные ТЭС  сбрасывают  до  90  мі/с  нагретой воды. По подсчётам немецких и швейцарских учёных, возможности рек Швейцарии и верхнего течения Рейна по нагреву сбросной  теплотой  электростанций  уже исчерпаны. Нагрев воды в любом месте реки не должен превышать больше чем на 3єC максимальную температуру воды реки, которая принята   равной  28єC.  Из этих условий мощность  электростанций  ФРГ,  сооружаемых  на  Рейне,  Инне, Везере и Эльбе, ограничивается значением 35000  МВт.  Тепловое  загрязнение может  привести  к  печальным  последствиям.  По  прогнозам  Н.М.  Сваткова изменение характеристик окружающей среды (повышение температуры воздуха   и изменение уровня мирового океана)  в ближайшие 100-200  лет  может  вызвать качественную  перестройку  окружающей  среды  (стаивание  ледников,  подъём уровня мирового океана на 65 метров и затопление обширных участков суши).

      Нужно сказать,  что воздействия ТЭС на  окружающую  среду значительно отличаются по видам топлива (таблица 1). Одним из факторов воздействия  ТЭС на   угле   являются   выбросы   систем   складирования,   транспортировки, пылеприготовления  и  золоудаления.  При  транспортировке  и  складировании возможно не только пылевое загрязнение, но и выделение продуктов окисления топлива.

      Наиболее  «чистое» топливо для  тепловых  электростанций  –  газ,  как природный, так и получаемый при переработке нефти или в процессе метанового брожения органических веществ. Наиболее «грязное» топливо – горючие сланцы, торф, бурый уголь. При их сжигании образуется больше всего пылевых частиц и оксидов серы.

Для  соединений  серы  существуют  два  подхода  к  решению  проблемы минимизации выбросов в атмосферу при сжигании органических топлив:

1) очистка от  соединений  серы  продуктов  сгорания  топлива  (сероочистка дымовых газов);

2) удаление серы из топлива  до его сжигания.

К  настоящему  времени  по  обоим  направлениям   достигнуты   определённые результаты.   В  числе  достоинств  первого подхода следует назвать его безусловную  эффективность  –  удаляется  до  90-95%  серы  –   возможность применения практически вне  зависимости  от вида  топлива.  К недостаткам следует отнести большие капиталовложения. Энергетические  потери  для  ТЭС, связанные  с  сероочисткой,  ориентировочно   составляют   3-7%.   Основным преимуществом  второго  пути  является  то, что   очистка   осуществляется независимо от режимов работы ТЭС, в то время как установки  по  сероочистке дымовых газов резко ухудшают  экономические показатели  электростанций  за счёт того, что большую  часть  времени  вынуждены  работать  в  нерасчётном режиме. Установки же по сероочистке  топлив можно всегда  использовать  в номинальном режиме, складируя очищенное топливо.

      Проблема  снижения выбросов окислов азота ТЭС серьёзно рассматривается с конца 60-х годов.  В  настоящее  время  по  этому вопросу уже накопленопределённый опыт. Можно назвать следующие методы:

1) уменьшение коэффициента  избытка воздуха (так  можно  добиться   снижения содержания окислов азота на 25-30%, уменьшив  коэффициент избытка воздуха (?) с 1,15 - 1,20 до 1,03);

2)   улавливание окислов  с последующей переработкой в  товарные продукты;

3)   разрушение окислов  до нетоксичных составляющих.

      Для уменьшения  концентрации  вредных  соединений  в приземном слое воздуха котельные ТЭС  оборудуют  высокими, до  100-200  и более метров,дымовыми  трубами.  Но  это  приводит  также  к   увеличению   площади   ихрассеивания.  В  результате  крупными  промышленными  центрами   образуютсязагрязнённые области протяженностью в десятки, а при устойчивом ветре  –  в сотни километров.

 

  III. Гидравлические  электростанции

 

       Несомненно,  по  сравнению   с   электростанциями,   работающими   на органическом топливе, более чистыми с экологической  точки  зрения  являютсяэлектростанции, использующие гидроресурсы: отсутствуют выбросы  в  атмосферузолы,  оксидов  серы  и   азота.   Это   важно,   поскольку   ГЭС   довольно распространены  и  находятся  на  втором  месте  после  ТЭС   по   выработкеэлектроэнергии (диаграмма №1).  Обострение  экологической  ситуации,  как  в мире, так и в нашей стране,  к  началу  90-х  годов  послужило  поводом  для возобновления дискуссий  по проблемам экологии в  гидроэнергетике.  В  нашей стране приоритет охраны окружающей среды был признан на  Всесоюзном  научно-техническом  совещании  «Будущее   гидроэнергетики.   Основные   направления создания гидроэлектростанций нового поколения» (1991  год).  Наиболее  резко прозвучали вопросы создания высоконапорных ГЭС с  крупными  водохранилищами, затопления земель, качества воды, сохранения флоры и фауны.

      Действительно,  работа данного типа электростанций  также сопряжена  со значительными  отрицательными  изменениями  в  окружающей  среде,   которые связаны с созданием плотин и  водохранилищ. Многие  изменения приходят  к равновесию с окружающей  средой  через  длительное  время,  что  затрудняет прогноз возможного влияния на окружающую среду новых электростанций.

 Создание  ГЭС  связано  с  затоплением   земельных  ресурсов.  Всего   в настоящее время в мире затоплено более 350 тыс. кмІ.  В  это  число  входят земельные площади, пригодные для сельскохозяйственного использования. Перед затоплением земель не всегда проводится лесоочистка, поэтому оставшийся лес медленно разлагается, образуя фенолы, тем самым,  загрязняя  водохранилище. Кроме того, в прибрежной полосе водохранилища  меняется  уровень  грунтовых вод, что приводит к заболачиванию местности и исключает использование  этой местности в качестве сельскохозяйственных угодий.

      Большие  амплитуды колебаний уровней  воды на некоторых  водохранилищах неблагоприятно сказываются на  воспроизводстве  рыбы;  плотины  преграждают путь (на нерест) проходным рыбам; на некоторых  водохранилищах  развиваются процессы эвтрофирования, в основном обусловленные сбросом в реки и  водоёмы сточных   вод,   содержащих   большое   количество   биогенных   элементов. Биологическая продуктивность водохранилищ увеличивается при попадании в них с речной водой биогенных  элементов  (азота,  фосфора,  калия).  Вследствие этого в водоёмах усиленно развиваются  сине-зеленые  водоросли,  происходит т.н. цветение воды. На окисление обильно отмирающих водорослей  расходуется большое количество растворённого в воде кислорода, в анаэробных условиях из их белка выделяется ядовитый сероводород, и вода становится  мёртвой.  Этот процесс развивается  сначала  в  придонных  слоях  воды,  затем  постепенно захватывает большие водные массы – происходит эвтрофирование водоёма. Такая вода  непригодна  для  водоснабжения,  в   ней   резко   снижается   рыбная продуктивность. Интенсивность развития процесса эвтрофирования  зависит  от степени проточности водоёма и от его  глубины.  Как  правило,  самоочищение воды в озёрах и водохранилищах происходит медленнее, чем в  реках,  поэтому по мере роста числа  водохранилищ  на  реке  её  самоочищающая  способность уменьшается.

Информация о работе Воздействие электростанций разного типа на окружающую среду