Проблемы экологии в энергетике Украины
За это время происходит их превращение в кислоты и сток из атмосферы с осадками в почву и поверхностные воды, главным образом, в виде слабых растворов серной, сернистой, а также азотной и азотистой кислот.
NO + O3 NO2 + O2
NO + HO2 NO2 + OH
2 height=12 src="images/referats/18036/image003.png">2NH2 + H2O поверхность HNO2 + HNO3
Азотная кислота оказывает существенное влияние на образование кислотных дождей. Если для ряда стран Европы её вклад в кислотные дожди 10-20%, то для Украины вклад оксидов азота в кислотные дожди находится в пределах от 35 до 50%. При этом имеется выброс с Украины на территорию России, Белоруссии, Турции, Молдовы и других стран и поступление оксидов азота из Германии, Польши, Румынии и других стран в соизмеримых количествах. Перенос оксидов азота с территории Германии в Украину, обычно в 5-7 раз превышает обратный перенос.
В 1991-94 годы за счёт снижения выработки электроэнергии и применения мероприятий по снижению образования оксидов азота выброс снизился на 36%.
Оксиды азота при горении топлив образуются по трём механизмам: «термическому», «топливному» и «быстрому». При сжигании газов образования оксидов азота идёт по двум основным механизмам: «термическому», разработанному Я.Б. Зельдовичем, имеющему очень сильную зависимость от температуры и «быстрому». Для «быстрого» механизма, разработанного С. Фенимором характерны:
а) слабая зависимость от температуры;
б) сравнительно сильная зависимость от избытка окислителя;
в) образование в начальной зоне горения.
Приведённые в Институте газа экспериментальные исследования позволили подтвердить взаимосвязь выхода «быстрых» NO с содержанием HCN в пламенах, а также подтвердить, что выход «быстрых» оксидов азота зависит от состава газообразных топлив.
По данным исследований, проведённых на специально сконструированной установке, позволяющей выделить «быстрые» NOx, их концентрации при сжигании CO и H2 существенно ниже, чем при горении метана и других углеводородных газов.
Основные загрязнители атмосферного воздуха
Загрязнители |
Основные источники |
Среднегодовая концентрация в воздухе мг / м3 | |
природные |
искусственные | ||
Твёрдые частицы (пыль, зола и др.) |
Вулканические извержения, пылевые бури, лесные пожары, испарения морской соли и др. (94% от общего количества) |
Сжигание топлива в промышленных и бытовых установках |
В городских районах 0,04-0,4 |
Сернистый ангидрид |
Вулканические извержения, окисление серы и сульфатов, рассеянных в море (50% от общего количества) |
Сжигание топлива, нефтепереработка, чёрная и цветная металлургия |
В городских районах до 0,5-1 |
Оксиды азота |
Лесные пожары (93%) |
Окисление атмосферного азота и азота топлива при высокой температуре – энергетика, промышленность, автомобили |
В районах с развитой промышленностью и автотранспортом – до 0,2, в других до 0,05 |
Оксид углерода |
Лесные пожары, выделения океанов, окисление терпенов (5-10% от общего количества) |
Неполное сгорание топлива (автомобили, промышленность) |
1-50 (в зависимости от интенсивности автотранспорта, близости металлургических производств) |
Летучие углеводороды и их продукты |
Лесные пожары, поступления природного метана (из почвы болот) и природных терпенов |
Неполное сгорание органического топлива (автомобили), дожигание отходов, испарения растворителей и продуктов нефтепереработки |
В районах с развитым автотранспортом и промышленностью – до 3 |
Весьма существенное значение имеет химический состав пыли. Например, содержание оксидов кремня в пыли более 10% делает её опасной для здоровья человека. По данным М. С. Гольденберга содержание оксидов кремня в пыли в воздухе большого города составляет 20,1-22,8%.
Б. П. Гуринов и Н. Я. Янышева, проводившие обследования загрязнения воздуха в районе одиннадцати ТЭЦ (теплоэлектроцентраль), работающих на угле, обнаружили, что максимальные концентрации твёрдых частиц в атмосферном воздухе имеют место на расстояниях в 8-10 раз больших высоты трубы. При отсутствии средств пылеулавливания в котельных установках малой производительности со слоевыми топками выброс твёрдых частиц в атмосферу соизмерим с выбросом их на ТЭЦ. Однако при слоевом сжигании только 3% выбрасываемых частиц имеет d < 10 мкм, а при пылеугонном – не менее 20-45%. При отсутствии систем пылеулавливания твёрдое топливо (уголь) поставляет в атмосферу в 100-200 раз больше твёрдых частиц, чем жидкое топливо. Выбросы твёрдых частиц в атмосферу всё ещё являются одним из наиболее серьёзных видов загрязнений, вносимых процессами горения в атмосферу городов.
Выброс в атмосферу твёрдых частиц
Потребитель топлива |
Уголь |
Жидкое топливо |
Природный газ | ||||
Кг/Гкал |
% |
Кг/Гкал |
% |
Кг/Гкал |
% | ||
Электростанции |
1,83 |
100 |
0,102 |
5,6 |
0,0255 |
1,4 | |
Промышленные котлы и печи |
1,83 |
100 |
0,102 |
5,6 |
0,0312 |
1,7 | |
Жилые здания, домовые котельные |
1,83 |
100 |
0,151 |
8,2 |
0,0330 |
1,8 |
Другие рефераты на тему «Экология и охрана природы»:
- Совершенствование механизма управления природопользованием на загрязненных радионуклидами территориях в условиях перехода к рыночной экономике
- Экологизация экономики
- Причины рыночной и государственной неэффективности в охране окружающей среды
- Международные конференции по окружающей среде
- Основы экологии
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Влияние Чекмагушевского молочного завода на загрязнение вод реки Чебекей
- Влияние антропогенного фактора на загрязнение реки Ляля
- Киотский протокол - как механизм регулирования глобальных экологических проблем на международном уровне
- Лицензирование природопользования, деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
- Мировые тенденции развития ядерной технологии
- Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека
- Общественная экологическая экспертиза и экологический контроль