Выбросы загрязняющих веществ при работе тэс мощностью 1000 мВт
Загрязняющее вещество | Количество за год |
SОx, т | 1 100 |
NxOx, т | 350 |
СО2, т | 72 500 |
СО | 94 |
Твердые частицы, т | 300 |
Радиоактивность *, Бк | 259 |
Дымовые газы, ГДж | 1 350 |
Теплота от конденсата, ГДж | 4 050 |
* Радиоактивность дают, главным образом, изотопы радия 235Ra и 238Ra. Приводятся данные для угля. Для нефти этот показатель в 50 раз меньше.
Экологические проблемы гидроэнергетики. Одно из важнейших воздействий гидроэнергетики связано с отчуждением значительных площадей плодородных (пойменных) земель под водохранилища, на месте которых уничтожаются естественные экологические системы. Значительные площади земель вблизи водохранилищ испытывают подтопление в результате повышения уровня грунтовых вод. Эти земли, как правило, переходят в категорию заболоченных.
Со строительством водохранилищ связано резкое нарушение гидрологического режима рек, свойственных им экосистем и видового состава населяющих их живых организмов.
Кроме того, в водохранилищах по разным причинам происходит ухудшение качества воды. В них резко увеличивается количество органических веществ как за счет ушедших под воду экосистем (древесина, другие растительные осадки, гумус почв и т.п.), так и в следствие их накопления в результате замедленного водообмена. Это своего рода отстойники и аккумуляторы веществ, поступающих с водосборов.
В водохранилищах резко усиливается прогревание вод, что интенсифицирует потерю ими кислорода и другие процессы, обусловливаемые тепловым загрязнением. Последнее, совместно с накоплением биогенных веществ, создает условия для зарастания водоемов и интенсивного развития водорослей, в том числе и ядовитых сине-зеленых (цианей). По этим причинам, а также вследствие медленной обновляемости вод, резко снижается их способность к самоочищению. Ухудшение качества воды ведет к гибели многих ее обитателей. Возрастает заболеваемость рыбного стада, особенно поражение гельминтами. Снижаются вкусовые качества обитателей водной среды.
Нарушаются пути миграции рыб, идет разрушение кормовых угодий, нерестилищ и т.п.
В конечном счете, перекрытые водохранилищами речные системы из транзитных превращаются в транзитно-аккумулятивные. Кроме биогенных веществ здесь аккумулируются тяжелые металлы, радиоактивные элементы и многие ядохимикаты с длительным периодом жизни. Продукты аккумуляции делают проблематичным возможность использования территорий, занимаемых водохранилищами, после их ликвидации.
Водохранилища оказывают заметное влияние на атмосферные процессы. Например, в засушливых районах испарение с поверхности водохранилищ превышает испарение с равновеликой поверхности суши в десятки раз. С повышенным испарением связано понижение температуры воздуха, увеличение туманных явлений. Различие тепловых балансов водохранилищ и прилегающей суши обусловливает формирование местных ветров типа бризов. Эти, а также другие явления имеют следствием смену экосистем (не всегда положительную), изменение погоды.
Экологические проблемы ядерной энергетики. До недавнего времени ядерная энергетика рассматривалась как наиболее перспективная. Это связано как с относительно большими запасами ядерного топлива, так и со щадящим их воздействием на окружающую среду. К преимуществам АЭС относится также возможность их строительства, не привязываясь к месторождениям ресурсов, поскольку их транспортировка не требует существенных затрат в связи с малыми объемами (0,5 кг ядерного топлива позволяет получать столько же энергии, сколько дает сжигание 1000 тонн каменного угля).
До недавнего времени основные экологические проблемы АЭС связывались с захоронением отработанного топлива, а также с ликвидацией самих АЭС после окончания допустимых сроков их эксплуатации.
При нормальной работе АЭС выбросы радиоактивных элементов в окружающую среду незначительны. В среднем они в 2-4 раза меньше, чем от ТЭС такой же мощности, работающей на угле.
После 1986 г. главную экологическую опасность АЭС стали связывать с возможностью аварий на них. К наиболее крупным авариям такого плана относится авария, случившаяся на Чернобыльской АЭС. По различным данным, суммарный выброс продуктов деления от содержащихся в реакторе ЧАЭС составил от 3,5% (63 кг) до 28% (50т) (для сравнения бомба, сброшенная на Хиросиму, дала 740 г радиоактивного вещества).
В результате аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверглась территория в радиусе более 2 тыс. км, охватившая более 20 государств. В пределах бывшего СССР пострадало 11 областей, где проживает 17 млн. человек. Общая площадь загрязненных территорий превышает 8 млн. га.
Кроме страшных последствий аварийных ситуаций на АЭС можно назвать следующие их воздействия на окружающую среду:
разрушение экосистем и их элементов (почв, грунтов, водоносных структур и т.п.) в местах добычи руд, особенно при открытом способе добычи;
изъятие земель под строительство самих АЭС. Особенно значительные территории отчуждаются под строительство сооружений для подачи, отвода и охлаждения подогретых вод. Для АЭС мощностью 1000 МВт требуется пруд-охладитель площадью около 800-900 га. Пруды могут заменяться гигантскими градирнями с диаметром у основания 100-120 м и высотой, равной 40-этажному зданию;
изъятие значительных объемов вод из различных источников и сброс подогретых вод. Если эти воды попадают в реки и другие естественные источники, в них наблюдается потеря кислорода, увеличивается вероятность цветения, возрастают явления теплового стресса у водных обитателей;
не исключено попадание радиоактивного загрязнения в атмосферный воздух, воду, почву в процессе добычи и транспортировки сырья, а также при работе АЭС, складировании и переработке отходов, их захоронениях.
- Тема 1. Энергетика, энергосбережение. Топливно-энергетические ресурсы 8
- Тема 2. Виды энергии. Получение, преобразование и использование энергии 40
- Тема 3. Топливно-энергетический комплекс республики беларусь. Перспективы его развития 89
- Тема 4. Управление энергосбережением в республике беларусь 129
- Тема 1. Энергетика, энергосбережение. Топливно-энергетические ресурсы Лекция 1. Энергетика, энергосбережение
- Энергетика, энергосбережение, энергетические ресурсы: основные понятия и определения
- Роль энергетики в жизни и развитии общества и уровне его цивилизации
- Топливно-энергетические ресурсы Возобновляемые и невозобновляемые энергетические ресурсы
- Вторичные энергоресурсы, источники поступления, пути использования
- Мировые запасы энергетических ресурсов, млрд. Т условного топлива
- Условное топливо
- Мировое потребление тэр
- Сущность и причины мирового энергетического кризиса
- Контрольные вопросы к теме №1
- Тема 2. Виды энергии. Получение, преобразование и использование энергии Лекция 2. Виды энергии. Получение, преобразование и использование энергии
- Энергия и ее виды
- Закон сохранения энергии
- Общая характеристика современного энергетического производства
- Традиционная энергетика и ее характеристика
- Основные типы электростанций и их характеристики
- Нетрадиционная энергетика и ее характеристика
- Удельные мощности нетрадиционных возобновляемых источников энергии
- Энергетические потребности для производства электроэнергии при использовании возобновляемых источников
- Другие виды нетрадиционной энергетики
- Топливо
- Графики нагрузки
- Транспорт и распределение энергии
- Основные показатели эффективности использования энергии и энергосбережения
- Энергетика и окружающая среда
- Выбросы загрязняющих веществ при работе тэс мощностью 1000 мВт
- Контрольные вопросы к теме №2
- Тема 3. Топливно-энергетический комплекс республики беларусь. Перспективы его развития Лекция 3. Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь. Перспективы его развития
- Характеристика топливно-энергетического комплекса Беларуси
- Развитие генерирующих источников
- Возможности и перспективы развития малой и нетрадиционной энергетики в Беларуси
- Необходимость и резервы энергосбережения в Беларуси
- Контрольные вопросы к теме №3
- Тема 4. Управление энергосбережением в республике беларусь Лекция 4. Управление энергосбережением в Республике Беларусь
- Система и структура управления энергосбережением в Беларуси
- Цели и средства реализации энергетической политики
- Общие направления и приоритеты энергосберегающей политики
- Принципы государственной политики энергосбережения
- Методы реализации государственной политики энергосбережения
- Социально-психологический механизм управления энергосбережением
- Административный механизм управления энергосбережением
- Финансово-экономический механизм управления энергосбережением
- Инвестирование энергосбережения
- Контрольные вопросы к теме №4
- Тема 5. Тарифообразование и ценообразование в энергетике Лекция 5. Тарифообразование в энергетике
- Определение себестоимости выработки энергии
- Энергетические тарифы
- Механизм формирования тарифов в условиях регулируемой рыночной экономики
- Средняя стоимость производства теплоты на альтернативных котельных в энергосистеме
- Экономическая и тарифная политика в энергетике
- Контрольные вопросы к теме №5
- Тема 6. Основы нормирования расхода энергетических ресурсов на производстве Лекция 6. Основы нормирования расхода энергетических ресурсов на производстве
- Понятие норм расхода энергетических ресурсов
- Классификация норм расхода
- Разработка норм расхода энергии
- Контрольные вопросы к теме №6
- Тема 7. Основы энергетического аудита и менеджмента Лекция 7. Основы энергетического аудита и менеджмента
- Организация, цели и функции энергетического менеджмента
- Организационные основы:
- 3. Основные направления повышения эффективности энергоисполъзования.
- Энергетический баланс предприятия
- Формы учета энергии
- Энергетический аудит
- Контрольные вопросы к теме №7
- Тема 8. Энергосбережение на предприятии и в быту Лекция 8. Энергосбережение на предприятии и в быту
- Способы и средства энергосбережения на предприятиях и в организациях
- Учет, контроль и управление энергопотреблением
- Эффективное использование энергии в населенных пунктах
- Энергосбережение в быту
- Энергосберегающие мероприятия и их экономический эффект
- Контрольные вопросы к теме №8
- Тема 9. Энергосбережение за рубежом Лекция 9. Энергосбережение за рубежом
- Мировой опыт энергосбережения
- Энергосбережении в России
- Традиционные направления развития электроэнергетики
- Нетрадиционные технологии производства электроэнергии
- Бестопливные и энергосберегающие технологии производства электроэнергии
- Опыт энергосберегающей политики в сша
- Японский опыт энергосбережения
- 1. Методические указания для руководителей промышленных предприятий.
- 2. Энергоменеджмент.
- 3. Контроль за использованием энергии.
- 4. Назначение энергоменеджеров.
- 5. Энергоаудит.
- Опыт повышения энергоэффективности в Дании
- Контрольные вопросы к теме №9
- Зачетные вопросы
- Литература и нормативные акты:
- Свидерская Оксана Валентиновна Основы энергосбережения
- 220007, Г. Минск, ул. Московская, 17.