бесплатно рефераты
 

Энергетика и окружающая среда

1.2. Экологические проблемы гидроэнергетики

Одно из важнейших воздействий гидроэнергетики связано с отчуждением

значительных площадей плодородных (пойменных) земель под водохранилища. В

России, где за счет использования гидроресурсов производится не более 20%

электрической энергии, при строительстве ГЭС затоплено не менее 6 млн. га

земель. На их месте уничтожены естественные экосистемы. Основные

воздействия ГЭС на среду, различные звенья экосистем и человека приведены в

таблице 2.

Значительные площади земель вблизи водохранилищ испытывают подгопление в

результате повышения уровня грунтовых вод. Эти земли, как правило,

переходят в категорию заболоченных. В равнинных условиях подтопленные земли

могут составлять 10% и более от затопленных. Уничтожение земель и

свойственных им экосистем происходит также в результате их разрушения водой

(абразии) при формировании береговой линии. Абразионные процессы обычно

продолжаются десятилетиями, имеют следствием переработку больших масс

почвогрунтов, загрязнение вод, заиление водохранилищ.

Таким образом, со строительством водохранилищ связано резкое нарушение

гидрологического режима рек, свойственных им экосистем и видового состава

гидробионтов. Так, Волга практически на всем протяжении (от истоков до

Волгограда) превращена в непрерывную систему водохранилищ.

Ухудшение качества воды в водохранилищах происходит по различным

причинам. В них резко увеличивается количество органических веществ как за

счет ушедших под воду экосистем (древесина, другие растительные остатки,

гумус почв и т. п.), так и вследствие 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. Волга во многом потеряла свое значение как нерестилище для

осетровых Каспия после строительства на ней каскада ГЭС.

В конечном счете перекрытые водохранилищами речные системы из транзитных

превращаются в транзитно-аккумулятивные.

Таблица 2

Влияние гидроэнергетики на окружающую среду, экосистемы и человека

|Техноло|Влияние на элементы среды и биоту |Примеры |

|- | |цепных |

|гически| |реакций |

|й | | |

|процесс| | |

| |почвы и |воздух |воды |экосистемы | |

| |грунты | | |и человека | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Строите|Разрушение |Аэрозольно|Некоторое|Частичное |Текущая вода|

|- |почв и |е | |разрушение | |

|льство |грунтов на |загрязнени|нарушение|экосистем и|(река) |

|ГЭС |стройплоща-|е | |их |водохра- |

| | |продуктами|режима и |элементов |нилище |

| |дках, |разрушения|загрязнен|(раститель-|на-копление |

| |подъезд- |почв, |ие в | |хими-ческих |

| |ных путях, |стройма- |местах |ности |веществ |

| |хо- |териалами |строитель|почв), |(эвтрофикаци|

| |зяйственных|(особенно |ства |фактор |я) плюс |

| | |це- |(обвод- |беспо- |тепловое |

| |объектах и |ментом); |ные |койства для|загрязнение |

| |т.п.; |химическое|каналы |животных, |зарастание |

| |перемещение|– |и т.п.) |ин- |водо-ёма |

| | |в | |тенсивный |(цветение) |

| |больших |небольших | |промысел и |обогащение |

| |масс |объёмах в | |т.п. |орга- |

| |грунтов, |ос- | |Влияние на |никой |

| |особен- |новном от | |человека в |обескис- |

| |но при |ра- | |основном |лороживание |

| |строите- |боты | |через | |

| |льстве |техники, | |изменение |превращение |

| |плотин и |предприяти| |среды и |экосистемы |

| |обваловании|й, | |социальные |транзитного |

| | |стройматер| |факторы |ти- |

| |водохранили|иалов | | |па в |

| |щ | | | |аккумуляти- |

|Заполне| | | | |вно-застойну|

|- | | | | |ю |

|ние | | | | |порча воды |

|водо- | | | | |бо- |

|хранили| | |Смена | |лезни рыб |

|щ | | |теку- | |по- |

| | | |щих вод |Полное |теря пищевых|

| | | |на |унич- |или вкусовых|

| | | |застойные|тожение | |

| | |Дополнител|, |сухо- |свойств воды|

| | |ь- |неизбежно|путных эко-|и |

| | |ное |е | |продуктов |

| |Уход под |испарение |загрязнен|систем |промысла |

| |воду |с чаши |ие |(сведе-ние | |

| |плодородных|водо- |водохрани|лесов или |Давление |

| | |хранилищ |- |их гибель |водных масс |

| |пойменных | |лищ быст-|от |на ложе |

| |зе- | | |подтопления|водохранилищ|

| |мель | |рораство-|, часто | |

| |(затопле- | | |оставле- |интенсификац|

| |ние), | |римыми |ние всей |ия |

| |подъём | |или |био- |сейсмических|

| |грунтовых | |взмучивае|массы в |явлений |

| |вод в | |- |зоне | |

| |прибрежной | |мыми |затопления)| |

| |зо- | |веще- |, смена | |

| |не | |ствами |приб- | |

| |(подтопле | |при |режных эко-| |

| |ние, | |заполнени| | |

| |заболачива-| |и чаши |систем. | |

| | | |водо- |Неиз- | |

| |ние). В | |хранилищ |бежное | |

| |горных | |и |пере-селени| |

|Работа |условиях | |формирова|е людей из | |

|ГЭС |такие | |-ния |зоны затоп-| |

| |явления | |берегов | | |

| |выра- | | |ления, | |

| |жены в | | |социальные | |

| |меньшей | | |издержки | |

| |степени | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | |Повышение | | | |

| | |влажности,| | | |

| | |понижение | | | |

| | |температур| | | |

| | |, туманы, | | | |

| | |мест-ные | | | |

| | |ветры, | | | |

| | |часто |Загрязнен|Формировани| |

| | |непри-ятны|ие в |е новых | |

| | |й запах от|результа-|экосис-тем | |

| | |гниения |те стоков|(в | |

| | |органическ|с |основ-ном | |

| | |их |водосброс|луговых и | |

| | |остатков |ов и |болотных) в| |

| |То же, что | |разложе- |зоне | |

| |и при | |ния |подтопле-ни| |

| |затоплении,| |боль-ших |я, | |

| |плюс | |масс |зараста-ние| |

| |многолет- | |органики |вод, | |

| |Нее | |почв, |цвете-ние; | |

| |разрушение | |расти-тел|наруше-ние | |

| |береговой | |ьных |миграций | |

| |линии | |остатков,|рыб и | |

| |(абразия), | |древесины|других | |

| |фор-мирован| |и т.п., |гидробионто| |

| |ие но-вых | |образо-ва|в, смена | |

| |типов почв | |ние |более | |

| |в | |фено-лов,|ценных | |

| |прибрежной | |накоп-лен|видов менее| |

| | | |ие |ценны-ми; | |

| |зоне | |био-генов|заболева- | |

| | | |и дру-гих|ния рыб | |

| | | |веще-ств;|(гель-минты| |

| | | |усилен-но|и дру-гие | |

| | | |е |паразиты), | |

| | | |прогре-ва|забивание | |

| | | |ние, |жа-берных | |

| | | |осо-бенно|щелей | |

| | | |мел-ковод|водорослями| |

| | | |ий |, | |

| | | |(тепловое|разрушение | |

| | | |загрязне-|нерестилищ | |

| | | |ние), |и | |

| | | |эвтро-фик|зимовальных| |

| | | |ация, |ям. Потеря | |

| | | |цветение,|вку-совых | |

| | | |потеря |качеств | |

| | | |кис-лород|рыб. | |

| | | |а, |Увеличе-ние| |

| | | |на-коплен|вероятнос-т| |

| | | |ие |и | |

| | | |тяжелых |заболеваний| |

| | | |металлов,|людей при | |

| | | |ила, |кон-такте с| |

| | | |радио-акт|водны-ми | |

| | | |ивных и |массами | |

| | | |других |(купание и | |

| | | |ве-ществ,|т.п.) и | |

| | | |пор-ча |продуктами | |

| | | |воды |промысла | |

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. Имеются

данные, что в результате заиления равнш мые водохранилища теряют свою

ценность как энергетические объекты через 50-100 лет после их

строительства. Например, подсчитано, что большая Асуанская плотина,

построенная на Ниле в 60-е годы, будет наполовину заилена уже к 2025 году.

Несмотря на относительную дешевизну энергии, получаемой за счет

гидроресурсов, доля их в энергетическом балансе постепенно уменьшается. Это

связано как с исчерпанием наиболее дешевых ресурсов, так и с большой

территориальной емкостью равнинных водохранилищ. Считается, что в

перспективе мировое производство энергии на ГЭС не будет превышать 5% от

общей.

Водохранилища оказывают заметное влияние на атмосферные процессы.

Например, в засушливых (аридпых) районах, испарение с поверхности

водохранилищ превышает испарение с равновеликой поверхности суши в десятки

раз. Только с каскада Волжско-Камс-ких водохранилищ ежегодно испаряется

около 6 км3. Это примерно 2-3 годовые нормы потребления воды Москвой. 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. В ряде случаев в зоне водохранилищ приходится менять

направление сельского хозяйства. Например, в южных районах нашей страны

некоторые теплолюбивые культуры (бахчевые) не успевают вызревать,

повышается заболеваемость растений, ухудшается качество продукции.

Издержки гидростроительства для среды заметно меньше в горных районах, где

водохранилища обычно невелики по площади. Однако в сейсмоопасных горных

районах водохранилища могут провоцировать землетрясения. Увеличивается

вероятность оползневых явлений и вероятность катастроф в результате

возможного разрушения плотин. Так, в 1960 г. в Индии (штат Гун-жарат) в

результате прорыва плотины вода унесла 15 тысяч жизней людей.

1.3. Экологические проблемы ядерной энергетики

Ядерная энергетика до недавнего времени рассматривалась как наиболее

перспективная. Это связано как с относительно большими запасами ядерного

топлива, так и со щадящим воздействием на среду. К преимуществам относится

также возможность строительства АЭС, не привязываясь к месторождениям

ресурсов, поскольку их транспортировка не требует существенных затрат в

связи с малыми объемами. Достаточно отметить, что 0,5 кг ядерного топлива

позволяет получать, столько же энергии, сколько сжигание 1000 тонн

каменного угля.

До середины 80-х годов человечество в ядерной энергетике видело один из

выходов из энергетического тупика. Только за 20 лет (с середины 60-х до

середины 80-х годов) мировая доля энергетики, получаемой на АЭС, возросла

практически с нулевых значений до 15-17%, а в ряде стран она стала

превалирующей. Ни один другой вид энергетики не имел таких темпов роста.

До недавнего времени основные экологические проблемы АЭС связывались с

захоронением отработанного топлива, а также с ликвидацией самих АЭС после

окончания допустимых сроков эксплуатации. Имеются данные, что стоимость

таких ликвидационных работ составляет от 1/6 до 1/3 от стоимости самих АЭС.

Некоторые параметры воздействия АЭС и ТЭС на среду представлены в таблице

3.

При нормальной работе АЭС выбросы радиоактивных элементов в среду крайне

незначительны. В среднем они в 2-4 раза меньше, чем от ТЭС одинаковой

мощности.

К маю 1986 г. 400 энергоблоков, работавших в мире и дававших более 17%

электроэнергии, увеличили природный фон радиоактивности не более чем на

0,02%. До Чернобыльской катастрофы в нашей стране никакая отрасль

производства не имела меньшего уровня производственного травматизма, чем

АЭС. За 30 лет до трагедии при авариях, и то по нерадиационным причинам,

погибло 17 человек. После 1986 г. главную экологическую опасность АЭС стали

связывать с возможностью аварий. Хотя вероятность их на современных АЭС и

невелика, но она и не исключается. К наиболее крупным авариям такого плана

относится случившаяся на четвертом блоке Чернобыльская АЭС.

По различным данным, суммарный выброс продуктов деления от содержащихся

в реакторе составил от 3,5% (63 кг) до 28% (50 т). Для сравнения отметим,

что бомба, сброшенная на Хиросиму, дала только 740 г радиоактивного

вещества.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС 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 загрязнённых территорий превышает 8 млн. га,

или 80000 км2. В России наиболее значительно пострадали Брянская,

Калужская, Тульская и Орловская области. Пятна загрязнений имеются в

Белгородской, Рязанской, Смоленской, Ленинградской и других областях.

Таблица 3

Сравнение АЭС и ТЭС по расходу топлива и воздействию на среду. Мощность

электростанций по 1000 мВт, работа в течение года (Б. Небел. 1993)

|Факторы воздействия на |ТЭС |АЭС |

|среду | | |

|Топливо |3,5 млн. т угля |1,5 т. урана или |

| | |1000 т урановой руды|

|Отходы: | | |

|углекислый газ |10 млн. т | |

|сернистый ангидрид и | |-- |

|другие соединения |400 тыс. т | |

|зола |100 тыс.т |-- |

|радиоактивные |-- |-- |

| | |2т |

В результате аварии погиб 31 человек и более 200 человек получили дозу

радиации, приведшую к лучевой болезни. 115 тыс. человек было эвакуировано

из наиболее опасной (30-километровой) зоны сразу после аварии. Число жертв

и количество эвакуированных жителей увеличивается, расширяется зона

загрязнения в результате перемещения радиоактивных веществ ветром, при

пожарах, с транспортом и т. п. Последствия аварии будут сказываться на

жизни нескольких поколений.

После аварии на Чернобыльской АЭС отдельные страны приняли решение о

полном запрете на строительство АЭС. В их числе 'Швеция, Италия, Бразилия,

Мексика. Швеция, кроме того, объявила о намерении демонтировать все

действующие реакторы (их 12), хотя они и давали около 45% всей

электроэнергии страны. Резко замедлились темпы развития данного вида

энергетики в других странах. Приняты меры по усилению защиты от аварий

существующих, строящихся и планируемых к строительству АЭС. Вместе с тем

человечество осознает, что без атомной энергетики на современном этапе

развития не обойтись. Строительство и ввод в строй новых АЭС постепенно

увеличивается. В настоящее время в мире действует более 500 атомных

реакторов. Около 100 реакторов находится в стадии строительства.

На территории России расположено 9 АЭС, включающих 29 реакторов. Из них

22 реактора приходится на наиболее населенную европейскую часть страны. 11

реакторов относится к типу РБМК. На Чернобыльской АЭС произошло разрушение

реактора этого типа. Много реакторов (по количеству больше, чем АЭС)

установлено на подводных лодках, ледоколах и даже на космических объектах.

В процессе ядерных реакций выгорает лишь 0,5-1,5% ядерного топлива.

Ядерный реактор мощностью 1000 МВт за год работы дает около 60 т

радиоактивных отходов. Часть их подвергается переработке, а основная масса

требует захоронения. Технология захоронения довольно сложна и дорогостояща.

Отработанное топливо обычно перегружается в бассейны выдержки, где за

несколько лет существенно снижается радиоактивность и тепловыделение.

Захоронение обычно проводится на глубинах не менее 500-600 м в шурфах.

Последние располагаются друг от друга на таком расстоянии, чтобы

исключалась возможность атомных реакций.

Неизбежный результат работы АЭС - тепловое загрязнение вод. На единицу

получаемой энергии здесь оно в 2-2,5 раза больше, чем на ТЭС, где

значительно больше тепла отводится в атмосферу. Выработка 1 млн. кВт

электроэнергии на ТЭС дает 1,5 км3 подогретых вод, на АЭС такой же мощности

объем подогретых вод достигает 3-3,5 км3.

Следствием больших потерь тепла на АЭС является более низкий коэффициент

их полезного действия по сравнению с ТЭС. На последних он равен 35-40%, а

на АЭС - только 30-31 %.

В целом можно назвать следующие воздействия АЭС на среду:

- разрушение экосистем и их элементов (почв, грунтов, водоносных структур

и т. п.) в местах добычи руд (особенно при открытом способе);

- изъятие земель под строительство самих АЭС. Особенно значительные

территории отчуждаются под строительство сооружений для подачи, отвода и

охлаждения подогретых вод. Для электростанции 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 источники, в них

наблюдается потеря кислорода, увеличивается вероятность цветения,

возрастают явления теплового стресса у гидробионтов;

- не исключено радиоактивное загрязнение атмосферы, вод и почв в процессе

добычи и транспортировки сырья, атакж? при работе АЭС, складировании и

переработке отходов, их захоронениях.

2. Некоторые пути решения проблем современной энергетики

Несомненно, что в ближайшей перспективе тепловая энергетика будет

оставаться преобладающей в энергетическом балансе мира и отдельных стран.

Велика вероятность увеличения доли углей и других видов менее чистого

топлива в получении энергии. В этой связи рассмотрим некоторые пути и

способы их использования, позволяющие существенно уменьшать отрицательное

воздействие на среду. Эти способы базируются в основном на

совершенствовании технологий подготовки топлива и улавливания вредных

отходов. В их числе можно назвать следующие.

1. Использование и совершенствование очистных устройств. В настоящее

время на многих ТЭС улавливаются в основном твердые выбросы с помощью

различного вида фильтров. Наиболее агрессивный загрязнитель - сернистый

ангидрид на многих ТЭС не улавливается или улавливается в ограниченном

количестве. В то же время имеются ТЭС (США, Япония), на которых

производится практически полная очистка от данного загрязнителя, а также от

окислов азота и других вредных полютантов. Для этого используются

специальные десульфурационные (для улавливания диоксида и триоксида серы) и

денитрификационные (для улавливания окислов азота) установки. Наиболее

широко улавливание окислов серы и азота осуществляется посредством

пропускания дымовых газов через раствор аммиака. Конечными продуктами

такого процесса являются аммиачная селитра, используемая как минеральное

удобрение, или раствор сульфита натрия (сырье для химической

промышленности). Такими установками улавливается до 96% окислов серы и

более 80% оксидов азота. Существуют и другие методы очистки от названных

газов.

2. Уменьшение поступления соединений серы в атмосферу посредством

предварительного обессеривания (десульфурации) углей и других видов топлива

(нефть, газ, горючие сланцы) химическими или физическими методами. Этими

методами удается извлечь из топлива от 50 до 70% серы до момента его

сжигания.

3. Большие и реальные возможности уменьшения или стабилизации

поступления загрязнений в среду связаны с экономией электроэнергии.

Особенно велики такие возможности для России за счет снижения энергоемкости

получаемых изделий. Например, в США на единицу получаемой продукции

расходовалось в среднем в 2 раза меньше энергии, чем в бывшем СССР. В

Японии такой расход был меньшим в три раза. Не менее реальна экономия

энергии за счет уменьшения металлоемкости продукции, повышения ее качества

и увеличения продолжительности жизни изделий. Перспективно энергосбережение

за счет перехода на наукоемкие технологии, связанные с использованием

компьютерных и других устройств.

4. Не менее значимы возможности экономии энергии в быту и на

производстве за счет совершенствования изоляционных свойств зданий.

Реальную экономию энергии дает замена ламп накаливания с КПД около 5%

флуоресцентными, КПД которых в несколько раз выше.

Крайне расточительно использование электрической энергии для получения

тепла. Важно иметь в виду, что получение электрической энергии на ТЭС

связано с потерей примерно 60-65% тепловой энергии, а на АЭС - не менее 70%

энергии. Энергия теряется также при передаче ее по проводам на расстояние.

Поэтому прямое сжигание топлива для получения тепла, особенно газа, намного

рациональнее, чем через превращение его в электричество, а затем вновь в

тепло.

5. Заметно повышается также КПД топлива при его использовании вместо ТЭС

на ТЭЦ. В последнем случае объекты получения энергии приближаются к местам

ее потребления и тем самым уменьшаются потери, связанные с передачей на

расстояние. Наряду с электроэнергией на ТЭЦ используется тепло, которое

улавливается охлаждающими агентами. При этом заметно сокращается

вероятность теплового загрязнения водной среды. Наиболее экономично

получение энергии на небольших установках типа ТЭЦ (когенирование)

непосредственно в зданиях. В этом случае потери тепловой и электрической

энергии снижаются до минимума. Такие способы в отдельных странах находят

все большее применение.

Заключение

В заключение можно сделать вывод, что современный уровень знаний, а также

имеющиеся и находящиеся в стадии разработок технологии дают основание для

оптимистических прогнозов: человечеству не грозит тупиковая ситуация ни в

отношении исчерпания энергетических ресурсов, ни в плане порождаемых

энергетикой экологических проблем. Есть реальные возможности для перехода

на альтернативные источники энергии (неисчерпаемые и экологически чистые).

С этих позиций современные методы получения энергии можно рассматривать как

своего рода переходные. Вопрос заключается в том, какова продолжительность

этого переходного периода и какие имеются возможности для его сокращения.

Одна из задач данного реферата заключается в том, чтобы в какой-то мере

приблизиться к получению ответа на данный вопрос.

Список использованной литературы:

1. В.И. Кормилицын, М.С. Цицкшивили, Ю.И. Яламов «Основы экологии», изд-во

– Интерстиль, Москва 1997.

2. Н.А. Воронков «Экология - общая, социальная, прикладная», изд-во – Агар,

Москва 1999.

3. В.М. Гарин, И.А. Клёнова, В.И. Колесникова «Экология для технических

ВУЗов», изд-во – Феникс, Ростов-на-Дону 2001.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.