Энергетика. 2
Проблемы
энергетики.
Энергетика - это та отрасль производства, которая развивается невиданно быстрыми темпами. Если численность населения в условиях современного демографического взрыва удваивается за 40-50 лет, то в производстве и потреблении энергии это происходит через каждые 12-15 лет. При таком соотношении темпов роста населения и энергетики, энерговооруженность лавинообразно увеличивается не только в суммарном выражении, но и в расчете на душу населения.
Нет основания ожидать, что темпы производства и потребления энергии в ближайшей перспективе существенно изменятся (некоторое замедление их в промышленно развитых странах компенсируется ростом энерговооруженности стран третьего мира), поэтому важно получить ответы на следующие вопросы:
1) какое влияние на биосферу и отдельные ее элементы оказывают основные виды современной (тепловой, водной, атомной) энергетики и как будет изменяться соотношение этих видов в энергетическом балансе в ближайшей и отдаленной перспективе;
2) можно ли уменьшить отрицательное воздействие на среду современных (традиционных) методов получения и использования энергии;
3) каковы возможности
производства энергии за счет
альтернативных (нетрадиционных) ресурсов,
таких как энергия солнца, ветра,
термальных вод и других
В
настоящее время энергетические
потребности обеспечиваются в основном
за счет трех видов энергоресурсов:
органического топлива, воды и атомного
ядра. Энергия воды и атомная энергия
используются человеком после превращения
ее в электрическую энергию. В то же время
значительное количество энергии, заключенной
в органическом топливе, используется
в виде тепловой, и только часть ее превращается
в электрическую. Однако и в том, и в другом
случае высвобождение энергии из органического
топлива связано с его сжиганием, а, следовательно,
и с поступлением продуктов горения в
окружающую среду.
Способы
решения проблемы.
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:
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.
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.
Большие и реальные возможности уменьшения или стабилизации поступления загрязнений в среду связаны с экономией электроэнергии. Особенно велики такие возможности 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 слаботочных устройств.
Не
менее значимы возможности
Крайне
расточительно использование
Заметно
повышается также КПД топлива
при его использовании вместо
ТЭС на ТЭЦ. В последнем случае
объекты получения энергии
Другим способом решения экологической проблемы может стать использование альтернативных источников энергии.
Основные
современные источники
Солнце
как источник тепловой
энергии.
Это
практически неисчерпаемый
Использование солнечного тепла - наиболее простой и дешевый путь решения отдельных энергетических проблем. Подсчитано, что в США для обогрева помещений и горячего водоснабжения расходуется около 25% производимой в стране энергии. В северных странах, в том числе и в Латвии, эта доля заметно выше. Между тем значительная доля тепла, необходимого для этих целей, может быть получена посредством улавливания энергии солнечных лучей. Эти возможности тем значительнее, чем больше прямой солнечной радиации поступает на поверхность земли.
Наиболее распространено улавливание солнечной энергии посредством различного вида коллекторов. В простейшем виде это темного цвета поверхности для улавливания тепла и приспособления для его накопления и удержания. Оба блока могут представлять единое целое. Коллекторы помещаются в прозрачную камеру, которая действует по принципу парника. Имеются также устройства для уменьшения рассеивания энергии (хорошая изоляция) и ее отведения, например, потоками воздуха или воды.
Еще более просты нагревательные системы пассивного типа. Циркуляция теплоносителей здесь осуществляется в результате конвекционных токов: нагретый воздух или вода поднимаются вверх, а их место занимают более охлажденные теплоносители. Примером такой системы может служить помещение с обширными окнами, обращенными к солнцу, и хорошими изоляционными свойствами материалов, способными длительно удерживать тепло. Для уменьшения перегрева днем и теплоотдачи ночью используются шторы, жалюзи, козырьки и другие защитные приспособления. В данном случае проблема наиболее рационального использования солнечной энергии решается через правильное проектирование зданий. Некоторое удорожание строительства перекрывается эффектом использования дешевой и идеально чистой энергии.
Целенаправленное
использование солнечной
Очень
простые устройства используют иногда
в парниках или других сооружениях.
Для большего накопления тепла в
солнечное время суток в таких
помещениях размещают материал с
большой поверхностью и хорошей теплоемкостью.
Это могут быть камни, крупный песок, вода,
щебенка, металл и т. п. Днем они накапливают
тепло, а ночью постепенно отдают его.
Такие устройства широко используются
в тепличных хозяйствах.
Солнце
как источник электрической
энергии.
Преобразование
солнечной энергии в
В тех случаях, когда требуется получение небольшого количества энергии, использование фотоэлементов уже в настоящее время экономически целесообразно. В качестве примеров такого использования можно назвать калькуляторы, телефоны, телевизоры, кондиционеры, маяки, буи, небольшие оросительные системы и т. п.
В странах с большим количеством солнечной радиации имеются проекты полной электрификации отдельных отраслей хозяйства, например сельского, за счет солнечной энергии. Получаемая таким путем энергия, особенно с учетом ее высокой экологичности, по стоимости оказывается более выгодной, чем энергия, получаемая традиционными методами.
Солнечные
станции подкупают также
Второй путь преобразования солнечной энергии в электрическую связан с превращением воды в пар, который приводит в движение турбогенераторы. В этих случаях для энергонакопления наиболее часто используются энергобашни с большим количеством линз, концентрирующих солнечные лучи, а также специальные солнечные пруды. Сущность последних заключается в том, что они состоят из двух слоев воды: нижнего с высокой концентрацией солей и верхнего, представленного прозрачной пресной водой. Роль материала, накапливающего энергию, выполняет солевой раствор. Нагретая вода используется для обогрева или превращения в пар жидкостей, кипящих при невысоких температурах.
Солнечная
энергия в ряде случаев перспективна
также для получения из воды водорода,
который называют «топливом будущего».
Разложение воды и высвобождение водорода
осуществляется в процессе пропускания
между электродами электрического тока,
полученного на гелеустановках. Недостатки
таких установок пока связаны с невысоким
КПД (энергия, содержащаяся в водороде,
лишь на 20% превышает ту, которая затрачена
на электролиз воды) и высокой воспламеняемостью
водорода, а также его диффузией через
емкости для хранения.
Использование
солнечной энергии
через фотосинтез и
биомассу
В биомассе концентрируется ежегодно меньше 1% потока солнечной энергии. Однако эта энергия существенно превышает ту, которую получает человек из различных источников в настоящее время и будет получать в будущем.
Самый простой путь использования энергии фотосинтеза - прямое сжигание биомассы. В отдельных странах, не вступивших на путь промышленного развития, такой метод является основным. Более оправданной, однако, является переработка биомассы в другие виды топлива, например в биогаз или этиловый спирт. Первый является результатом анаэробного (без доступа кислорода), а второй аэробного (в кислородной среде) брожения.
Имеются данные, что молочная ферма на 2 тысячи голов способна за счет использования отходов обеспечить биогазом не только само хозяйство, но и приносить ощутимый доход от реализации получаемой энергии. Большие энергетические ресурсы сконцентрированы также в канализационном иле, мусоре и других органических отходах.
Спирт, получаемый из биоресурсов, все более широко используют в двигателях внутреннего сгорания. Так, Бразилия с 70-х годов значительную часть автотранспорта перевела на спиртовое горючее или на смесь спирта с бензином - бензоспирт. Опыт использования спирта как энергоносителя имеется во многих странах.
Для получения спирта используется разное органическое сырье. В Бразилии это в основном сахарный тростник, а в США - кукуруза. В других же странах - различные зерновые культуры, картофель, древесная масса. Ограничивающими факторами для использования спирта в качестве энергоносителя являются недостаток земель для получения органической массы и загрязнение среды при производстве спирта (сжигание ископаемого топлива), а также значительная дороговизна (он примерно в 2 раза дороже бензина).
Для России, где большое количество древесины, особенно лиственных видов (береза, осина), практически не используется (не вырубается или оставляется на лесосеках), весьма перспективным является получение спирта из этой биомассы по технологиям, в основе которых лежит гидролиз. Большие резервы для получения спиртового горючего имеются также на базе отходов лесопильных и деревообрабатывающих предприятий.
В
целом же биотопливо можно рассматривать
как существенный фактор решения
энергетических проблем если не в
настоящее время, то в будущем. Основное
преимущество этого ресурса - его постоянная
и быстрая возобновимость, а при грамотном
использовании и неистощимость.
Ветер
как источник энергии.
Ветер, как и вода, являются наиболее древними источниками энергии. В течение нескольких столетий эти источники использовались как механические на мельницах, пилорамах, в системах подачи воды к местам потребления и т. п. Они же использовались и для получения электрической энергии, хотя доля ветра в этом отношении оставалась крайне незначительной.
Интерес к использованию ветра для получения электроэнергии оживился в последние годы. К настоящему времени испытаны ветродвигатели различной мощности, вплоть до гигантских. Сделаны выводы, что в районах с интенсивным движением воздуха ветроустановки вполне могут обеспечивать энергией местные потребности. Оправдано использование ветротурбин для обслуживания отдельных объектов (жилых домов, неэнергоемких производств и т. п.). Вместе с тем стало очевидным, что гигантские ветроустановки пока не оправдывают себя вследствие дороговизны сооружений, сильных вибраций, шумов, быстрого выхода из строя. Более экономичны комплексы из небольших ветротурбин, объединяемых в одну систему.
В
США сооружена
Возможности
использования нетрадиционных
гидроресурсов
Гидроресурсы
продолжают оставаться важным потенциальным
источником энергии при условии
использования более
Имеются
расчеты, что на мелких и средних реках
можно получать не меньше энергии, чем
ее получают на современных крупных ГЭС.
В настоящее время имеются турбины, позволяющие
получать энергию, используя естественное
течение рек, без строительства, плотин.
Такие турбины легко монтируются на реках
и при необходимости перемещаются в другие
места. Хотя стоимость получаемой на таких
установках энергии заметно выше, чем
на крупных ГЭС, ТЭС или АЭС, но высокая
экологичность делает целесообразным
ее получение.
Энергетические
ресурсы морских,
океанических и термальных
вод.
Большими
энергетическими ресурсами
В
мире пока действуют две-три приливно-
В океанических водах для получения энергии можно использовать разности температур на различных глубинах. В теплых течениях, например в Гольфстриме, они достигают 20°С.. В основе принципа лежит применение жидкостей, кипящих и конденсирующихся при небольших разностях температур. Теплая вода поверхностных слоев используется для превращения жидкости в пар, который вращает турбину, холодные глубинные массы - для конденсации пара в жидкость. Трудности связаны с громоздкостью сооружений и их дороговизной. Установки такого типа находятся пока на стадии испытаний.
Несравнимо
более реальны возможности
Ведутся также опыты по использованию тепла, содержащегося в твердых структурах земной коры. Такое тепло из недр извлекается посредством закачки воды, которую затем используют так же, как и другие термальные воды.
Уже
в настоящее время отдельные
города или предприятия обеспечиваются
энергией геотермальных вод. Это, в
частности, относится к столице
Исландии - Рейкьявику. В начале 80-х
годов в мире производилось на
геотермальных электростанциях около
5000 МВт электроэнергии (примерно 5 АЭС).
Из стран бывшего СССР значительные ресурсы
геотермальных вод имеются лишь в России
на Камчатке, но используются они пока
в небольшом объеме. В бывшем СССР за счет
этого вида ресурсов производилось только
около 20 МВт электроэнергии.
Охрана
труда и техника
безопасности.
Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 №181-Ф3.
РФ в 153-54 0-03 150-00 Межотраслевые профили по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (Утверждены Минтруда РФ 5.04.2003 и Минэнерго РФ 27.12.2003).
Со всеми вновь принятыми на работу, независимо от их образов и статуса перед работой проводится вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.
Вновь принятые проходя подготовку по новой должности по индивидуальной программе, разработанной для каждой должности, а также в учебном комбинате и по месту работы, в исключительных случаях.
Оперативный и оперативно ремонтный персонал перед допуском к самой работе проходит стажировку.
В процессе стажировки работник должен:
- усвоить ПТЭ, ПТБ, ИПБ и их практическое применение на рабочем месте;
- изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии);
- приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций;
- изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономической эксплуатации обслуживаемого оборудования.
Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в зависимости от уровня проявления образов, опыта работы, профессии (должности) обучаемого и должна составлять от 2 до 10 рабочих дней для ремонтного персонала и от 2 до 14 смен для оперативного персонала.
После прохождения стажировки работник должен пройти проверку знаний соответствующих отраслевых норм и правил органов госнадзора и других ведомств, правила и нормы которых распространены на электроэнергетику. В дальнейшем каждый работник проходит проверку не реже чем раз в год.
Для каждой должности объем проверки знаний определяется должностной инструкцией. В случае нарушения работником требований нормативных актов по охране труда, а также по заключению комиссии расследуется несчастный случай с людьми или нарушение в работе электрического объекта, проводится внеочередная проверка знаний. Проведение внеочередной проверки знаний не отменяет сроков периодической проверки по графику.
После прохождения проверки знаний работники проходят дублирование на рабочем месте. Допуск к дублированию оформляется распорядительным документом руководителя организации и структурного подразделения. В документах указывается срок дублирования и лицо ответственное за подготовку дублёра.
Продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается решением комиссии по проверке знаний в зависимости от его уровня производственной подготовки, стажа и опыта оперативной работы.
В период дублирования, после проверки знаний, работник должен принять участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках, которые фиксируются в журнале учёта проведения противоаварийных тренировок.
После
успешного прохождения
В
дальнейшем работник предприятия проходит
инструктаж по безопасности труда. Повторные,
внешне новые о чем делается запись
в журнале регистрации
Также проводятся целевые инструктажи.
Проведение целевого инструктажа оформляется в наряде-допуске, журнале учета работ по нарядам и распоряжениям, оперативном журнале или другой документации, разрешающей производство работ.
При оформлении в документации целевого инструктажа должна быть сделана запись его краткого содержания и подтверждение его проведения подписями инструктирующего и инструктируемых, с указанием должности и фамилии инструктирующего.
Допускается фиксировать проведение целевого инструктажа средствами звукозаписи.
При проведении инструктажа по телефону или радио записи должны быть оформлены в соответствующих документах инструктирующего и инструктируемого.
Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знание проверяет работник, проводивший инструктаж.
Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.
Каждый работник из оперативного и оперативно ремонтного персонала должен быть проверен в контрольной противоаварийной тренировке один раз в три месяца в соответствии с требованиями РФ 34.12.201-88 «Правила проведения противоаварийных тренировок персонала электростанций и сетей Минэнерго», должен быть проверен один раз в полугодие в одной контрольной противопожарной тренировке в соответствии с требованиями И-34-00-042-84. Допускается совмещение противоаварийных тренировок с противопожарными.
Лица не принявшие без уважительных причин участие в тренировке в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускаются.
Работнику, получившему неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки, назначается повторная тренировка в сроки, определяемые техническим руководителем подразделения.
Работники из числа оперативного и оперативно ремонтного персонала проходят спец. подготовку.
Специальная подготовка персонала проводится с отрывом от выполнения основных функций не реже одного раза в месяц, и составляют от 15 до 20% его рабочего времени. Программа специальной подготовки и порядок ее реализации определяет технический руководитель организации (подразделения).

- Энергетика
- Энергетика Беларуси: перспективы развития. Атомная энергетика
- Энергетика будущего
- Энергетика Германии
- Энергетика. Её значение для окружающей среды
- Энергетика живых организмов
- Энергетика и окружающая среда
- Эндометрит
- Эндорфины и энкефалины
- Эндоскопическая хирургия
- Эндоскопические исследования в медицине
- Эндоскопические капсулы для исследования желудочно-кишечного тракта
- Эндоскопические методы диагностики и лечения в гинекологии
- Эндрю Ллойд Уэбер