Tipuri de stații termice și impactul lor asupra mediului

Dezvoltarea științifică și tehnică nu este fezabilă fără formarea de energie. Energia este generată de energie termică. hidro. centrale nucleare și alte centrale electrice. Dar, aproximativ 75% din toată energia electrică din Rusia este produsă de centrale termice. Majoritatea așezărilor din Federația Rusă sunt furnizate direct CET-urilor. În orașe, se folosesc deseori centrale de cogenerare care produc nu numai energie electrică, ci și energie caldă în oraș.







Luați în considerare fiecare dintre stații separat cu avantajele lor, precum și dezavantaje.

Clasificarea centralelor termice și electrice.

Toate stațiile de încălzire sunt împărțite în:

  1. CET (centrale termice) sunt centrale electrice care generează energie electrică ca urmare a transformării energiei termice, care este eliberată prin arderea combustibililor fosili, care generează până la 70% din electricitate.
  2. CTE (centrale termice) - este un tip de energie termică ce produce nu numai de energie electrică, dar, de asemenea, este sursa de energie termică în sistemele de încălzire centrală (sub formă de abur, apă caldă, inclusiv pentru a furniza apă caldă și încălzire rezidențiale și industriale obiecte). Distanța de transfer de căldură nu este mai mare de 20-30 km.
  3. GRES (centralele centrale de stat) sunt centrale termice (condensatoare) care produc numai energie electrică. Termenul "GRES" înseamnă instalația de condensare "KES".
  4. IES (centralele de condensare) sunt stații electrice destinate generării de energie electrică și care funcționează în regim liber.

În Rusia se folosesc în principal HPP, CET / CET și centrale nucleare. În Omsk, centralele termice sunt utilizate pentru producerea de energie termică. OJSC "TGC-11" este o companie care uneste toate centralele termice din orașul Omsk [3, c.8].

Open Joint Stock Company "Generare teritorială Compania № 11" (abreviat - SA "TGC-11") este cea mai mare fabrica de producere a energiei electrice din Siberian Federal District Rusia. În regiunile Omsk și Tomsk există unități de producție ale Companiei. și în Omsk este biroul său central.

Structura SA "TGC-11" include 6 centrale termice și două cazane. Centralele electrice sunt distribuite între două ramuri - Tomsk și Omsk. În filiala Tomsk există două centrale electrice, un cazan de rezervă pentru încărcăturile de vârf și întreprinderi de vânzări și logistică auxiliare. În filiala din Omsk există 4 centrale termice, o centrală termică și întreprinderi auxiliare pentru vânzarea și transportul energiei termice.

Stații care fac parte din OAO TGK-11 și produc energie termică și electrică

Omsk TPP-5 715,00 MW / 1 735 Gcal / h

Sistemele de combustibili în termocentrale „TGC-11“ funcționează în mod avantajos pe combustibil solid - carbon (proporția a fost de 60,9%), sunt de asemenea folosite gaze naturale (38,4%) și ulei (0,1%) [2.4, p. 8].

Activitatea termică a companiei în prezent

Puterea termică instalată:

Impactul CHP asupra mediului

Mediul -este fundamentul vieții umane, iar energia care este produsă din resurse fosile - tsivilizatsii.Energetika baza lumii moderne are un impact negativ semnificativ asupra mediului și se agravează condițiile de viață lyudey.Rabota toate centralele electrice moderne, este conectat cu o cantitate mare de emisii în mediu. În același timp, atmosfera și hidrosfera sunt poluate, care cresc în fiecare an. CET-urile generează energie din combustibilii organici relativ ieftini, și anume cărbunele și păcura, surse tradiționale de energie. În prezent, principalele resurse energetice ale lumii sunt cărbunele, gazele și petrolul. Rezervele de cărbune vor dura aproximativ 270 de ani, petrolul cu 50 și gazele cu 70 de ani. Produsele de ardere rezultate din arderea combustibilului includ cenușă zburătoare, particulele pulverizate de combustibil nears, oxid de azot, sulf și pentaoxid de sulf, produse gazoase de combustie incompletă, iar în timpul aprinderii păcurei, cocs, sodiu și particule de funingine. Arsenicul, calciul liber și dioxidul de siliciu sunt conținute în cenușa tipurilor de combustibil utilizate la CTE. Pentru a reduce costul generării de energie electrică, utilizați tranziția de la combustibilul solid la gaz. Dar, totuși, această tranziție nu va putea niciodată să rezolve problema poluării atmosferice. La arderea combustibilului sau a gazului se oxidează oxidul de sulf și o cantitate mare de oxizi de azot care intră în atmosferă, iar unele substanțe nocive în sol împreună cu cenușa. Majoritatea CET-urilor trebuie să funcționeze cu combustibil ieftin din cauza lipsei unor materii prime de calitate superioară. Precipitarea ploilor acide este direct legată de intrarea în atmosferă a unui număr mare de substanțe nocive eliberate în timpul arderii de combustibil. Aceasta crește efectul de seră și are un impact negativ asupra mediului. Zolosvdali este o altă problemă importantă. Pentru amenajarea lor, sunt necesare suprafețe mari. De asemenea, haldele de cenușă au o radioactivitate mare. Împreună cu apele subterane și cu aerul, radiațiile și metalele grele intră în mediul înconjurător. În plus, în timpul producerii centralelor termice, apa caldă este turnată în rezervoare, poluând astfel și distrugând echilibrul acid în ele. Ca rezultat, rezervorul este îngroșat cu alge și există o amenințare la adresa vieții tuturor locuitorilor săi. Cu apa de răcire scade TES 4-7 kJ de căldură la 1 kW / h de energie electrică generată care nu îndeplinește standardele sanitare, deoarece rezervorul cald de evacuare a apei nu trebuie să crească temperatură cu mai mult de 3 grade vara, iarna 5 grade . Ca urmare a creșterii nivelului apei subterane a pământului în apropierea rezervoarelor situate în apropierea CTE, acestea sunt adesea inundate. În consecință, se agravează zonele mari, are loc abraziunea, zonele semnificative ale solului sunt distruse. Procesul de abraziune poate dura zeci de ani. În același timp, partea inferioară a rezervoarelor este silită, contaminarea solului și prelucrarea unei cantități imense de sol.







Stațiile descarcă echipamentul contaminat cu echipament de spălare chimică pentru suprafețele de încălzire ale cazanelor cu abur și a sistemelor hidraulice hidraulice. Volumul de evacuare a apelor reziduale industriale de la CTE nu depinde de capacitatea și de echipamentul instalat, dar când se utilizează combustibil lichid la stații, cantitatea de ape uzate crește. Cantitatea de ape reziduale poate fi influențată atât de calitatea instalării echipamentului, cât și de condițiile de funcționare a acestuia. Reducerea fluxului de produse petroliere în apele uzate poate fi realizată prin îmbunătățirea echipamentelor CTE, respectarea cu strictețe a regulilor de funcționare, instalarea capcanelor și utilizarea rezervoarelor de sedimentare. Este însă necesară monitorizarea atentă a integrității instalațiilor de tratare. Impuritățile conținute în emisiile stațiilor suferă modificări atunci când interacționează cu mediul. Acestea sunt spălate de ploi, așa că cad în sol și în apă. În plus, emisiile conțin particule de praf care au compoziție diferită.

De exemplu, oxizi de metale, azot sau sulf, compuși de fluor și produse de ardere incompletă. După intrarea în mediu, ele dăunează nu numai biosferei, ci și clădirilor industriale și altor clădiri, care afectează negativ starea sănătății umane. Oxizii de praf formați provin din prezența impurităților minerale din combustibil. Un efect colosal asupra sănătății, în special asupra membranelor mucoase ale ochilor și ale nasului, este exercitat de dioxidul de sulf. În mod similar, pătrunderea unui număr mare de metale grele poate provoca otrăviri grave. . Pentru conversia emisiilor nocive în anul instalație de încălzire capacitate de 1 milion de kilowați la doze letale, este vizibil la următoarea situație: fier - 400 de milioane de doze de aluminiu și compușii săi - peste 100 de milioane de doze, magneziu -1.5 milioane de doze .... În emisiile după arderea cărbunelui există oxizi de aluminiu și siliciu, capabile să distrugă abraziv țesutul pulmonar și să provoace o boală ca silicoza. Anterior au fost bolnavi în principal de mineri și, în prezent, această boală nu este rară în rândul persoanelor care trăiesc lângă stații similare. TES zone de localizare, de creșterea de dioxid de carbon și reducerea simultană a oxigenului, deoarece oxigenul este consumat în timpul arderii. Oxidul de sulf, când intră în atmosferă, distruge flora și fauna, distrugând clorofila și o placă de frunze. Monoxidul de carbon, atunci când este combinat cu hemoglobină, cauzează o lipsă de oxigen și o încălcare a sistemului nervos. Oxidul de azot, influențând atmosfera, contribuie la apariția smogului. Pentoxidul de vanadiu este extrem de toxic și cauzează întreruperea circulației sanguine și a metabolismului. Datorită unui impact atât de periculos, construcția CTE se realizează cu respectarea maximă a normelor, pentru a preveni emisiile maxime posibile în mediul înconjurător. Distribuția substanțelor nocive depinde de: relieful, temperatura aerului, viteza vântului, intensitatea turbidității și intensitatea precipitațiilor. Ceața accelerează puternic propagarea, atunci când interacționează cu aceasta, substanțele nocive formează compuși stabili și distrug suprafața pământului [1,5, p. 8].

  • TPP
  • construi rapid, iar construcția este mai ieftină decât construcția hidrocentralelor și a centralelor nucleare;
  • diverse materii prime;
  • capacitatea de a genera energie electrică fără fluctuații sezoniere;
  • TPP
  • Ei lucrează pe resurse neregenerabile.
  • Ele dau mult deșeuri (cele mai curate pe gaze naturale).
  • Modul de funcționare se schimbă lent (pentru încălzirea cazanului este nevoie de 2-3 zile).
  • Energia este costisitoare, deoarece sunt necesare multe persoane pentru a opera instalația, a extrage și a transporta combustibil.

Ca urmare a datelor studiate, se poate concluziona că este necesară păstrarea surselor tradiționale de energie și dezvoltarea surselor de energie regenerabile (alternative).







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: