Локальные и глобальные загрязнения окружающей среды различного вида электростанциями

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2013 в 15:36, реферат

Краткое описание

На ранней стадии развития теплоэнергетики основным проявлением этого внимания был поиск в окружающей среде ресурсов, необходимых для обеспечения теплоэнергопотребления и стабильного теплоэнергоснабжения предприятий и жилых зданий. В дальнейшем границы проблемы охватили возможности более полного использования природных ресурсов путём изыскания и рационализации процессов и технологии, добычи и обогащения, переработки и сжигания топлива, а также совершенствования теплоэнергетических установок.

Содержание

Введение
Локальные проблемы
Глобальные проблемы
Взаимодействия теплоэнергетики и окружающей среды

Вложенные файлы: 1 файл

Локальные и глобальные загрязнения окружающей среды различного вида электростанциями..docx

— 30.73 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

Локальные и глобальные загрязнения окружающей среды различного вида электростанциями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                    Москва 2013

 

Содержание.

  1. Введение
  2. Локальные проблемы
  3. Глобальные проблемы
  4. Взаимодействия теплоэнергетики и окружающей среды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Введение.

Существует неразрывная взаимосвязь  и взаимозависимость условий  обеспечения теплоэнергопотребления и загрязнения окружающей среды. Взаимодействие этих двух факторов жизнедеятельности человека и развитие производственных сил привлекает постепенное внимание к проблеме взаимодействия теплоэнергетики и окружающей среды.

На ранней стадии развития теплоэнергетики  основным проявлением этого внимания был поиск в окружающей среде  ресурсов, необходимых для обеспечения  теплоэнергопотребления и стабильного теплоэнергоснабжения предприятий и жилых зданий. В дальнейшем границы проблемы охватили возможности более полного использования природных ресурсов путём изыскания и рационализации процессов и технологии, добычи и обогащения, переработки и сжигания топлива, а также совершенствования теплоэнергетических установок.

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

На современном этапе проблема взаимодействия теплоэнергетики и  окружающей среды приобрела новые  черты, распространяя своё влияние  на огромные территории, большинство  рек и озёр, громадные объемы атмосферы  и гидросферы Земли.

Ещё более значительные масштабы развития теплоэнергопотребления в обозримом будущем предопределяют дальнейший интенсивный рост разнообразных воздействий на все компоненты окружающей среды в глобальных масштабах.

Принципиально новые стороны проблемы взаимодействия теплоэнергетики и  окружающей среды возникли в связи  с развитием ядерной теплоэнергетики.

По масштабам загрязнение  окружающей среды можно разделить  на локальное, региональное и глобальное. Эти три вида загрязнения тесно связаны между собой. Как правило, первичным является локальное загрязнение, которое, если скорость процесса загрязнения больше скорости естественного очищения, переходит в региональное и затем при накоплении количественных изменений - в глобальное изменение качества окружающей среды. Для глобального загрязнения наиболее важным является временный фактор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Локальное загрязнение

Локальное загрязнение - (от лат. local is — местный), местное загрязнение или загрязнение небольшого района (например, вокруг населенного пункта, промышленных предприятий и т. д.).

Пример локального загрязнения.

В последние годы XIX в. строится канализация. Сточные воды по трубам были направлены для очистки на специальные поля орошения. До этого существовала вывозная система удаления нечистот, которая с этим практически не справлялась. Нередко домовладельцы, а также фабрики, бани и бойни спускали загрязненные воды без очистки прямо в водосточные трубы или непосредственно в естественные водоемы. Были загрязнены не только Москва-река, Яуза и их притоки, но и пруды, колодцы и даже артезианские источники, и фактически вся вода в Москве оказалась непригодной для питья. Удручающую картину экологического состояния Москвы дополняли 30 городских свалок мусора и сливных пунктов нечистот, а также более 20 кладбищ, расположенных в черте города.

К локальной проблеме на сегодняшний день является несанкционированные свалки. Действующий закон Московской области несанкционированные свалки мусора определяет как скопление производственно-бытовых отходов, возникших в результате несанкционированного (самовольного) сбора и размещения. 

Множественное возникновение несанкционированных  свалок сегодня отмечается на всей территории России, их можно наблюдать, проезжая по областным и даже городским  дорогам. Ликвидировать такие свалки практически невозможно, поскольку  в основном все они расположены  на участках земли, которые по факту  никому не принадлежат. Соответственно они не контролируются никакими органами власти.

В виду отсутствия контроля, число  незаконных свалок ежедневно растет. Наличие таких «мусоросборников»  не только портит внешний вид местности, где они расположены, но и губительно сказывается на окружающей среде. Даже незначительная по своим размерам свалка может нанести существенный вред здоровью человека, ведь продукты распада попадают в почву, воду и выделяются в воздух в виде летучих соединений.

3. Глобальное загрязнение

Глобальное загрязнение - загрязнение, имеющее глобальное распространение, обнаруживаемое в разных точках планеты (СО2, фреоны, аварийные радиоактивные выбросы и т. д.) далеко от источников возникновения. Является одной из самых тревожных и трудно решаемых проблем человечества.

Пример глобального загрязнения.

АЭС не выделяют углекислый газ, а  потому в экологическом отношении  самые безопасные. Однако современный  уровень безопасности на атомных  электростанциях еще далек от требуемого . Об этом свидетельствуют частые аварии, возникающие при их эксплуатации, не говоря уже о чернобыльской трагедии, имеющей глобальные последствия. К тому же практически нерешенной остается проблема экологически безопасной утилизации отходов ядерной энергетики.

Возникает вопрос: насколько обоснованы опасения по поводу таяния льдов Антарктиды и Гренландии? Объем льдов известен достаточно точно. Он равен 27 млн. км3. Если бы весь этот лед растаял, то уровень  океана поднялся бы более чем на 50 м. Это была бы катастрофа. Однако средняя температура в Антарктиде летним днем равна -8*С.

Ледниковый щит Антарктиды (судя по данным, полученным при бурении  скважин, прошедших всю его толщину) образовался более 30 миллионов лет  назад и выдержал с тех пор  несколько эпох потепления климата  Земли, гораздо более значительного, чем ожидаемое от парникового  эффекта – в том числе и  потепление около 20 миллионов лет  назад, когда концентрация углекислого  газа в атмосфере равнялась 0,1%, средняя  температура воздуха была на 5-6* выше современной, а в района теперешнего Якутска росли леса грецкого ореха.

Подъем уровня Мирового океана сейчас не превышает 0,8 мм в год или 8 см за столетие. Между тем тектонические  поднятия и опускания отдельных  участков побережий по своим масштабам  превосходят эти величины.

Основные экологические  последствия Чернобыльской катастрофы.

Авария на Чернобыльской  АЭС не имеет аналогов по площади  радиоактивного загрязнения и величине радиоактивного облучения растений, животных и человека. Наибольшую опасность  для всего живого представляют радиоактивные  изотопы йода, стронция, цезия, плутония благодаря своей высокой подвижности  или высокоэнергетическому спектру  излучений. В связи с метеоусловиями загрязнение территории в течение  первых 10 дней после аварии было неоднородным, «пятнистым», поэтому уровень полученных доз объектами живой природы  даже на небольших участках территории отличался в десятки и сотни  раз.

Наибольшему радиационному  воздействию подверглись природные  и аграрные экологические системы  в 30-километровой зоне ЧАЭС.

Чернобыльская авария произошла  в конце апреля – в период ускоренного  роста растений и обитателей почвы, а этот период является для них  наиболее радиочувствительным. Максимальное радиационное воздействие на объекты  живой природы пришлось на первые 10-20 дней с момента аварии. Вторая фаза включала лето и раннюю осень 1986 года, в течении которых мощность дозы на поверхности почвы снизилась до 20-25% первоначальной величины.

В 30-км зоне вокруг ЧАЭС в 1986-1988 г.г. были отмечены многочисленные факты  радиационного поражения растений и животных. Так установлено, что  в Чернобыльской зоне отчуждения наблюдались значительные, ранее  никогда не наблюдавшиеся в природе  поражения экосистем, хотя и на относительно небольших территориях. Так гибель сосновых лесов фиксировалась на территории около 500 га (впоследствии названного "Рыжий лес") в непосредственной близости от ЧАЭС. На этой же площади отмечена практически полная гибель почвенных беспозвоночных, позднее в этих районах отмечены признаки изменения популяционных показателей у мышевидных грызунов. Однако, наиболее существенные изменения экологической системы этой территории связаны не с радиационными повреждениями организмов, а с уходом человека. Как известно в связи с высокими уровнями радиоактивного загрязнения с территории, в последствии названной Чернобыльская зона отчуждения, население было эвакуировано. Практически сразу после аварии, уже 27 апреля, началась эвакуация жителей населенных пунктов, попавших в зону радиационного загрязнения. Всего до середины августа из 81 населенного пункта Украины было эвакуировано 90 784 чел. И еще около 25 000 чел. из 107 населенных пунктов Беларуси. Кроме этого, было вывезено более 60 тыс. голов крупного рогатого скота и др. сельскохозяйственных животных.

В последующий период после  аварии на протяжении десятков лет  происходит восстановление поврежденных экосистем, и эти процессы реабилитации не менее интересны и важны. Так, происходит наступление природных  растительных сообществ на брошенные  населенные пункты и бывшие сельскохозяйственные угодья. Изменяется соотношения численности  некоторых видов животных (например, кабанов). Чернобыльская авария показала, что крупномасштабный выброс радионуклидов  в окружающую среду может иметь  самые серьезные последствия  для биоты, включая нарушения на экосистемном уровне.

Исследованиями, выполненными в Чернобыльской зоне отчуждения, установлено, что сформированные в  условиях таких крупных радиационных аварий дозы облучения животных и  растений могут превышать дозы облучения  человека в 10-300 раз. Такое соотношение  поглощенных человеком и другими  объектами живой природы доз  требует особого внимания к радиационной защите не только человека, а и растений, животных и их сообществ.

Проведение широкомасштабных радиоэкологических исследований на подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате этой крупнейшей в истории ядерной  энергетики аварии территориях позволило  получить уникальную информацию об ответных реакциях живой природы на разных уровнях биологической организации  – от молекулярно-клеточного до экосистемного – в условиях широкомасштабного и крайне неравномерного радиоактивного загрязнения больших территорий. Обобщение и всесторонний анализ этой информации даст возможность оценить необходимость разработки норм, ограничивающих радиационное воздействие на биоту, и сформулировать принципы, на которых они должны быть основаны.

 

  1. Взаимодействия теплоэнергетики и окружающей среды.

Основные  понятия взаимодействия теплоэнергетики  и окружающей среды.

Теплоэнергетика является одной из основных составляющих энергетики и  включает в себя процесс производства тепловой энергии, транспортировки, рассматривает  основные условия производства энергии  и побочные влияния отрасли на окружающую среду, организм человека и  животных.

Процесс производства тепловой энергии  осуществляется на тепловых электрических  станциях(ТЭС) и тепловых электрических централях(ТЭЦ). Эти два вида предприятий на данный момент являются основными поставщиками тепловой, а также электрической энергии, поскольку эти виды энергоресурсов очень тесно связаны. В настоящее время широкое применение находит способ поместная система снабжения тепловой энергией, которая применяется как на крупных промышленных предприятиях, так и для отопления жилых площадей.

В соответствии с установившейся терминологией, теплоэнергетика включает в себя получение, переработку, преобразование, переработку, хранение и использование  энергоресурсов и энергоносителей  всех типов.

Согласно определению, теплоэнергетика  обладает развитыми внешними и внутренними  связями и её развитие неотделимо от всех направлений жизнедеятельности  человека, связанных с использованием энергии (в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте и в быту).

Развитие теплоэнергетики характеризуется  ускорением темпов роста, изменением всех количественных показателей и структуры  топливно-энергетического баланса, глобальным охватом всех видов ресурсов органического топлива, вовлечением  в сферу использованием ядерного горючего.

Развитие теплоэнергетики оказывает  воздействие на различные компоненты природной среды: на атмосферу (потребление  кислорода воздуха (О2), выбросы газов, паров, твёрдых частиц), на гидросферу (потребление воды, переброска стоков, создание новых водохранилищ, сбросы загрязненных и нагретых вод, жидких отходов), на литосферу (потребление ископаемых топлив, изменение водного баланса, изменение ландшафта, выбросы на поверхности и в недра твёрдых, жидких и газообразных токсичных веществ). В настоящее время это воздействие преобретает глобальный характер, затрагивая все структурные компоненты нашей планеты.

Информация о работе Локальные и глобальные загрязнения окружающей среды различного вида электростанциями