Презентация, доклад на тему ТЭЦ города Челябинска - материалы к уроку экологии

ТЭЦ ЧелябинскаТЭЦ ЧелябинскаЧТЭЦ 1 ЧТЭЦ 2ЧТЭЦ 3

Слайд 1Челябиские ТЭЦ

Челябиские ТЭЦ

Слайд 2ТЭЦ Челябинска
ТЭЦ Челябинска
ЧТЭЦ 1
ЧТЭЦ 2
ЧТЭЦ 3

ТЭЦ ЧелябинскаТЭЦ ЧелябинскаЧТЭЦ 1 ЧТЭЦ 2ЧТЭЦ 3

Слайд 3ЧТЭЦ 1

ЧТЭЦ 1

Слайд 4ЧТЭЦ 2

ЧТЭЦ 2

Слайд 5ЧТЭЦ 3

ЧТЭЦ 3

Слайд 6Воздействие ТЭЦ на окружающую среду
-Выбросы в атмосферу
^Выбросы твердых частиц
^Газообразные выбросы
^  Выбросы влаги
- Выбросы

на земную поверхность и в гидросферу
Воздействие ТЭЦ на окружающую среду-Выбросы в атмосферу^Выбросы твердых частиц^Газообразные выбросы^  Выбросы влаги- Выбросы на земную поверхность и в гидросферу

Слайд 7По данным Госкомстата России суммарный объем выбросов вредных веществ в атмосферу

предприятиями энергетической, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, газовой и угольной отраслей снизился почти на 6,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 7558,5 тыс. т., из них 58,6% - выбросы предприятий тепло- и электроэнергетики. Незначительное повышение выбросов вредных веществ зафиксировано только в нефтедобывающей промышленности, которая опередила в 2004 г. остальные отрасли ТЭК по приросту выбросов твердых веществ (на 27,4%), оксидов азота (на 19,3%), сернистого ангидрида (на 16,0%) и оксида углерода (на 10,3%)
Из 316 предприятий - основных загрязнителей атмосферного воздуха почти половина (49,4%) приходится на ТЭК.
В 2004 г. на предприятиях электроэнергетики образовалось 8,1 млн.т токсичных отходов, нефтеперерабатывающей промышленности - 0,76 млн. т, газовой - 0,06 млн.т, угольной промышленности - 0,15 млн. т.
Различные компоненты продуктов сгорания топлива, выбрасываемые в атмосферу и во время пребывания там ведущие себя по-разному (изменяется температура, свойства, фазовые и агрегатные состояния, образуются и разлагаются химические соединения, смеси) называются примесными выбросами.
Происходящие в продуктах сгорания при движении их в пределах энергоустановки, изменения обусловлены высокими абсолютными температурами, большими перепадами температур, высокими скоростями движения, взаимодействием с конструкционными материалами (огнеупорные и изоляционные материалы, металлы и сплавы), а также взаимодействиями, происходящими в этих условиях.
При выходе в атмосферу выбросы содержат продукты реакций в твердой, жидкой и газовой фазах. Изменения состава выбросов после их выхода могут проявляться в виде: осаждения тяжелых фракций; распада на компоненты по массе и размерам; химические реакции с компонентами воздуха; взаимодействия с воздушными течениями, облаками, атмосферными осадками, солнечным излучением различной частоты (фотохимические реакции) и др.
В результате состав выбросов может существенно измениться, могут образоваться новые компоненты, поведение и свойства которых (в частности, токсичность, активность, способность к новым реакциям) могут значительно отличаться от исходных. Не все эти процессы в настоящее время изучены с достаточной полнотой, но по наиболее важным имеются общие представления, касающиеся газообразных, жидких и твердых веществ.

По данным Госкомстата России суммарный объем выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями энергетической, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, газовой и

Слайд 8Газообразные выбросы образуют соединения углерода, серы и азота. Окислы углерода практически

не взаимодействуют с другими веществами в атмосфере и время их существования почти не ограничено. К числу примесей относятся, прежде всего, окись и двуокись углерода. Свойства СО2 и СО, как и других газов, по отношению к солнечному излучению характеризуются избирательностью в небольших участках спектра. Так, для СО2 при нормальных условиях характерны три полосы селективного поглощения излучения. С ростом температуры ширина полос увеличивается, а поглощательная способность уменьшается, так как уменьшается плотность газа.
Сера. Одним из наиболее токсичных газообразных выбросов энергоустановок является сернистый ангидрид - SO2. Он составляет примерно 99% выбросов сернистых соединений, содержащихся в уходящих газах котлоагрегатов. Его удельная масса составляет 2,93 кг/м^3, температура кипения 195 гр. по Цельсию. Продолжительность пребывания SО2 в атмосфере сравнительно невелика. В присутствии аммиака и некоторых других веществ время жизни SО2 исчисляется несколькими часами. В сравнительно чистом воздухе оно достигает 15-20 суток.
Азот. В процессе горения азота образует с кислородом ряд соединений: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, свойства которых существенно различаются. Время существования окислов азота характеризуется сроком от 100 часов до 4,5 лет.
Аэрозоли подразделяются на первичные - непосредственно выбрасываемые в атмосферу, и вторичные - образуемые при превращениях в атмосфере. Время существования аэрозолей в атмосфере колеблется от минут до месяцев, в зависимости от многих факторов. Крупные аэрозоли на высоте 1 км существуют 2-3 суток, в тропосфере - 5-10 суток, в стратосфере - до нескольких месяцев.

Газообразные выбросы образуют соединения углерода, серы и азота. Окислы углерода практически не взаимодействуют с другими веществами в

Слайд 9Размеры частиц могут сильно отличаться. Скорость осаждения частиц определяется в зависимости

от их размеров и свойств, а также от свойств воздуха. Значительная доля примесей выпадает вблизи источника. Для тяжелых примесей характерна меньшая зависимость от толщины приземного слоя, чем для легких. Вследствие большой дисперсности частиц максимумы их концентрации разнесены в пространстве.
Размеры частиц могут сильно отличаться. Скорость осаждения частиц определяется в зависимости от их размеров и свойств, а

Слайд 10Поступление влаги в атмосферу от энергетических объектов вызывается различными процессами, имеющими

различные температуры и энергии (сгорание топлива, продувки, протечки и др.).
Поведение влаги в атмосфере, в свою очередь, отличается разнообразием и связано с локальными концентрациями и фазовыми переходами. Как и другие газообразные вещества, водяной пар имеет линейчатый спектр поглощения. С увеличением температуры ширина полос увеличивается, а поглощающая способность уменьшается.
Количественная оценка поведения влаги в атмосфере может производиться только на фоне естественного атмосферного влагосодержания, которое зависит от взаимодействия с гидросферой и литосферой, а также с тепловыми процессами.
Выбросы радиоактивных веществ в атмосферу подвергаются наиболее детальному и глубокому изучению.

Поступление влаги в атмосферу от энергетических объектов вызывается различными процессами, имеющими различные температуры и энергии (сгорание топлива,

Слайд 11Можно выделить несколько групп наиболее важных взаимодействий энергоустановок с конденсированными компонентами

окружающей среды:
- водопотребление и водоиспользование, обуславливающие изменение естественного материального баланса водной среды
- осаждение на поверхность твердых выбросов продуктов сгорания органических топлив из атмосферы, вызывающее изменение свойств воды, ее цветности, альбедо и пр.
- выпадение на поверхность в виде твердых частиц и жидких растворов продуктов выбросов в атмосферу
- выбросы на поверхность воды и суши жидких и твердых топлив при транспортировке, переработке, перегрузке.
- выбросы твердых и жидких радиоактивных отходов, характеризуемые условиями их распространения в гидро - и литосфере.
- выбросы теплоты
- создание водохранилищ в долинах рек или с использованием естественного рельефа поверхности, а также создание искусственных прудов- охладителей, что вызывает
- изменение ландшафта при сооружении разнородных энергетических объектов, потреблении ресурсов литосферы
- воздействие выбросов, выносов и изменение характера взаимодействия водных бассейнов с сушей на структуру и свойства континентальных шельфов.
Примесные загрязнения могут суммарно воздействовать на естественный круговорот и материальные балансы тех или иных веществ между гидро -, лито- и атмосферой.
Из анализа общих схем взаимодействия энергетических установок с окружающей средой следует, что основным фактором взаимодействия ТЭС с водной средой является потребление воды техническими системами водоснабжения, в том числе безвозвратное потребление воды. Основная часть расхода воды в этих системах - на охлаждение конденсаторов паровых турбин. Остальные потребители технической воды потребляют около 7% общего расхода воды. В то же время именно эти потребители воды являются основными источниками примесного загрязнения.
Водный баланс ТЭС зависит от организации системы технического водоснабжения. Для системы гидрозолоудаления используется вода из системы охлаждения подшипников. На химводоотчистку может поступать циркуляционная вода после выхода ее из конденсаторов.
При промывке поверхностей нагрева котлоагрегатов серийных блоков ТЭС мощностью 300МВт образуется до 10 тыс. кубических метров разбавленных растворов соляной кислоты, едкого натра, аммиака, солей аммония, железа и других веществ.
Ведущиеся наблюдения и исследования выявляют воздействие ТЭС на водный бассейн в зависимости от конструкции подводящих и отводящих каналов, фильтров, сбросных устройств.
Основными видами примесных выбросов энергетических объектов, поступающих на поверхность гидро - и литосферы, являются твердые частицы, выносимые в атмосферу дымовыми газами и оседающие на поверхность (пыль, зола, шлаки), а также горючие компоненты продуктов обогащения, переработки и транспортировки топлив. Весьма вредными загрязнениями поверхности гидро - и литосферы является жидкое топливо, его компоненты и продукты его потребления и разложения.

Можно выделить несколько групп наиболее важных взаимодействий энергоустановок с конденсированными компонентами окружающей среды:- водопотребление и водоиспользование, обуславливающие

Слайд 12Техника безопасности
Мы стремимся уменьшить негативные последствия от нашей деятельности для окружающей

среды
Мы достигаем этого, следуя требованиям природоохранного законодательства, рекомендациям и инструкциям
Особое внимание уделяется борьбе с изменением климата

→ Мы ответственно относимся к окружающей среде

Мы стремимся обеспечить всех сотрудников безопасным рабочим местом
Мы не экономим на охране труда
Мы ответственно относимся не только к собственной безопасности, но и к безопасности своих коллег

→ Мы не мыслим себя вне понятий безопасности

Техника безопасностиМы стремимся уменьшить негативные последствия от нашей деятельности для окружающей средыМы достигаем этого, следуя требованиям природоохранного

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть