градирня вентиляторные
Mass Media : АЭС виновны в парниковом эффекте
Экономика
АЭС виновны в парниковом эффекте
08.04.2008 10:20 | Независимая газета
Антропогенное сжигание кислорода воздуха приводит не только к выбросам в атмосферу "парникового" углекислого газа...Антропогенное сжигание кислорода воздуха приводит не только к выбросам в атмосферу "парникового" углекислого газа, но "парникового" водяного пара как за счет окисления углеводородного топлива, так градирня вентиляторные за счет наиболее распространенных сейчас систем испарительного охлаждения технической воды для сброса отработанного тепла энергетических установок на органическом топливе. В этом смысле считающиеся вполне экологичными с точки зрения выбросов парниковых газов АЭС также не лишены этого недостатка. В наше время парниковый эффект в среднем на 78% обусловлен парами воды градирня вентиляторные только на 22% углекислым газом. То есть в приземном слое атмосферы, где собственно градирня вентиляторные реализуется "парниковый эффект", на 10 весовых частей водяного пара, создающих 78% "парникового эффекта", приходится 1 весовая часть углекислого газа, создающая, однако, 22% "парникового эффекта". Тем не менее одна весовая часть углекислого газа в 2,82 раза более эффективна в создании "парникового эффекта", чем одна весовая часть пара воды. Из изложенного выше легко определить суммарный вклад выбросов водяного пара градирня вентиляторные углекислого газа в "парниковый эффект" для различных энергетических установок (см. таблицу). Если вместо использования воды для отвода "сбросного тепла" на электростанциях будет использоваться воздушное охлаждение ("сухие" градирни), то (без учета изменения КПД): для ТЭС на угле суммарный "парниковый эффект" в CO2-эквиваленте составит 1340 (100%) г на кВт-час, градирня вентиляторные для ТЭС на газе суммарный "парниковый эффект" в CO2-эквиваленте составит 505 (77,5%)+146,5 (22,5%) = 651,5 (100%) г на кВт-час, для АЭС суммарный "парниковый эффект" в CO2-эквиваленте составит 0 (100%) г на кВт-час. Водяной пар как фактор "парникового эффекта" Тем самым игнорирование вклада водяного пара в производстве электроэнергии на ТЭС градирня вентиляторные АЭС означает игнорирование от 22,5% до 100% антропогенного воздействия вклада при таком произв одстве в "парниковый эффект". Поэтому можно утверждать, что методика проведения мониторинга антропогенных выбросов в атмосферу газов, оказывающих непосредственное парниковое воздействие на атмосферу Земли, основанная на учете потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях градирня вентиляторные в организациях всех форм собственности, но не учитывающая антропогенные выбросы водяного пара, не представляется достаточно эффективной с позиций регионального градирня вентиляторные глобального изменения климата. В настоящее время плата за потребление природной воды составляет ничтожную часть в себестоимости электроэнергии, так как не учитывается влияние испарительного охлаждения на климат региона. Прошедшим летом из-за небывалой жары Европа из самого благополучного континента превратилась в регион, страдающий от дефицита воды. Беспрецедентное обмеление многочисленных рек привело к двадцатикратному градирня вентиляторные более росту цен на электроэнергию на энергетических биржах стран Евросоюза. Сейчас достаточно хорошо изучены башенные "сухие" градирни, в которых техническая вода охлаждается воздухом за счет естественной тяги (башенные "сухие" градирни были установлены в 1970 году на Разданской ГРЭС в Армении), градирня вентиляторные вентиляторные "сухие" градирни, в которых воздух для охлаждения воды в радиаторных теплообменниках (дельтах) принудительно прокачивается вентиляторами (такие установлены в 1973-1976 годах на Билибинской АТЭЦ (Чукотка). Начало применению сухих градирен в современной России положено на ПГУ-ТЭЦ в Сочи градирня вентиляторные на ПГУ-ТЭЦ, которая обеспечивает энергоснабжение Москва-Сити. Как показано выше, основными потребителями охлажденной технической воды на тепловых градирня вентиляторные атомных электростанциях являются конденсаторы паровых турбин. При "сухих" градирнях конденсация отработанного пара в конденсаторах может быть обеспечена, как на трубчатой поверхности без контакта с технической водой, охлажденной в "сухой" градирне, так градирня вентиляторные за счет смешения в брызгалах конденсатора с химобессоленной водой, циркулирующей через теплообменники "сухих" градирен. При стопроцентной конденсатоочис тке (большая поверхность дельт увеличивает количество продуктов коррозии в конденсате) схема со смешивающими конденсаторами эффективнее, так как при непосредственном контакте охлажденной воды в конденсаторе температурный напор не превышает 1 градуса, градирня вентиляторные при конденсации отработанного пара на теплообменной поверхности необходим температурный напор в 3-5 градусов, что предопределяет большее ухудшение вакуума градирня вентиляторные снижение мощности паровой турбины АЭС. Однако даже при смешивающих системах конденсации в конденсаторах вакуум на 2-3% хуже, чем при охлаждении технической воды в испарительных градирнях. Применение же для конденсации отработанного пара поверхностных конденсаторов, например, на энергоблоке АЭС-2006 приведет к среднегодовому снижению электрической мощности на 25-30 МВт (э). Проблемы компенсации Компенсацией роста удельных затрат при снижении мощности турбины (рассматривается турбина ЛМЗ мощностью 1000 МВт на 3000 об/мин) могут служить: упрощение выбора площадки градирня вентиляторные снижение стоимости строительства АЭС из-за отсутствия привязки к источнику водоснабжения градирня вентиляторные исключения затрат на водозаборные сооружения градирня вентиляторные водоводы, включая стоимость отчуждаемых земель; исключение проблем, связанных с обработкой продувочной воды из бассейна испарительной градирни градирня вентиляторные засолением почвы; улучшение вводно-химического режима в закрытом контуре "градирня-конденсатор" градирня вентиляторные исключение загрязнение трубок конденсатора; исключение потребности в подпиточной воде, объем которой для энергоблока АЭС-2006 составляет не менее 1,2-1,5 куб. м/с, или 30-38 млн. куб. м/год; сокращение капитальных затрат на турбоустановку: при сухих градирнях турбине достаточно три цилиндра низкого давления вместо четырех при испарительных градирнях; укорочение турбины обеспечит сокращение длины машзала на 1 пролет (12 м); смешивающий конденсатор значительно дешевле конденсатора с применяемыми в настоящее время нержавеющими трубками; техническое обслуживание укороченной турбины (ЦВД+3ЦНД) проще полноразмерной (ЦВД+4ЦНД). Применение сухих градир ен на АЭС-2006 при смешивающих конденсаторах приведет к удельному удорожанию системы охлаждения циркуляционной воды в 2 раза (на ~1,5 млрд. руб.) при сокращении капитальных затрат по машинному залу на 0,9-1,0 млрд. руб., то есть увеличение капитальных затрат по энергоблоку составит ~0,5 млрд. руб. Однако применение сухих градирен снимает все замечания по воздействию АЭС на окружающую среду, так как система воздушного охлаждения циркуляционной воды наиболее совместима с окружающей средой. Изготовление элементов "сухих" градирен - дельт, представляющих собой теплообменники из нержавеющих труб, оребренных листовым алюминием или листовой оцинкованной сталью, - может быть организовано на энергомашиностроительных заводах (ЗиО, Атоммаш градирня вентиляторные других) или закуплено за рубежом. Внедрение сухих градирен на АЭС обязательно привлечет внимание разработчиков проектов ГРЭС градирня вентиляторные ТЭЦ, экологические проблемы которых, как показано выше, значительно более остры в настоящее время. Учитывая, что в ближайшее время неизбежно значительное увеличение платы за безвозвратное использование природной воды в испарительных системах охлаждения в промышленности, совместное предприятие будет иметь высокую загрузку по производству элементов сухого охлаждения. Кроме этого, длительный срок службы АЭС градирня вентиляторные усугубление экологических проблем уже в ближайшей перспективе обусловят необходимость решительного отказа от применения испарительного охлаждения технической воды на АЭС, как когда-то отказались от прямоточного охлаждения конденсаторов водой из рек градирня вентиляторные озер. Для перехода на сухое охлаждение технической воды на АЭС должна быть разработана отраслевая программа, состоящая из следующих мероприятий, включающих в себя: проработку структуры тепловой схемы градирня вентиляторные конструкции турбоустановки при различных условиях использования воздушного охлаждения технической воды, создание совместного предприятия в Росатоме с фирмой GEA-EGI, аналогичного предприятию с фирмой ALSTOM по производству тихоходных турбин, сооружение опытно-демонстрационной "сух ой" градирни, например, на действующем энергоблоке с ВВЭР-440 НВАЭС, работающем с испарительными градирнями, разработку конструкторской градирня вентиляторные проектной документации по использованию "сухих" градирен на ЛАЭС-2 градирня вентиляторные сооружение головной сухой градирни для одного из энергоблоков ЛАЭС-2. Выполнение этой отраслевой программы должно обеспечить к 2020 году переход на воздушное охлаждение на всех строящихся АЭС. При сооружении АТЭЦ, которые всегда будут располагаться вблизи промышленно-жилищных агломераций, необходимо рассматривать только воздушное охлаждение технической воды. Кроме этого, при сооружении АТЭЦ малой мощности (6, 12, 30 МВт) в автономных районах энергопотребления могут применяться сухие конденсаторы, в которых отработанный пар в турбине конденсируется в воздушных теплообменниках без применения промежуточного теплоносителя. Такие разработки в настоящее время выполнены ОАО "Калужский турбинный завод" для турбин малых ТЭЦ на органическом топливе.
Независимая газета
Copyright © 1996-2008 ООО "Рамблер Интернет Холдинг"
разделы
меховой холодильник
букмекерский контора фаворит
фризер
эфирный антенна funke
покрышка бриджстоун
архитектурный визуализация
танго кэш
кулер процессорный
силуэт слимент лифт
выделенка
mobil cut
сервис альфа лаваль
бордюр
кулер бесшумный
утюг
детский мир wow
система видеоконференция
система перемешивание
телевизионный антенна
куллер 478
аппарат фигурный нарезка тест
купить k800i
lida
купить конвертер
трехмерный презентация
заказать флаг
измеритель сопротивление
узи
электрокотел
выведение бородавка
измеритель освещенность
облицовка электрокамин
лечение зарубежом
концепция совершенствование сбыта
купить ломтерезку
государственный герб
купить угольник перех
плата видеозахвата
отбеливание белье
ичп пбоюл
кислород
охота лис
шелковый ковры
пвс
трость доставка
купить букмекерский линия
профессиональный психолог
организация похорон
изготовление пленка
антенна
8800 white gold
холодильник либхер
подгонный компенсатор danfoss
теннисный ракетка
рак кишка
врач акушер гинеколог
бестраншейный облицовка
mobil gargoyle
компания сент-люсии
мрт коленный сустав
купить элеваторный узел
экг сервис
li-da
сухой мороженый
тиристорный контактор
сенсорный дисплей
проект электропроводка
kiev apartaments rent
длинный нард
видеосъемка
три цвета: синий
протеин
лечение головокружение
кс-4361
надпись кружок
sky link
огнестойкий краска
ipsec
выделенка
сэндвич кофе-бар
трубогиб дорном
асбест хризотиловый
диагностический стенд
видеосъемка торжество
пежо 407
выделение кислорода
профессиональный фарфор
флагшток внутренний использование
туба машина
градирня вентиляторные