
- •1. Основные понятия, предмет и задачи охраны природы и геоэкологии
- •2. Исторические типы природопользования.
- •3. Географические типы природопользования.
- •8. Основные виды антропогенных воздействий.
- •10. Экологические проблемы горнодобывающей промышленности
- •11. Экологические проблемы энергетики
- •12. Экологические проблемы черной и цветной металлургии
- •13. Экологические проблемы Машиностроения.
- •14. Экологические проблемы химической промышленности
- •17. Экологический проблемы сельского хозяйства
- •18. Экологические проблемы авиационного, морского, речного и железнодорожного транспорта
- •19.Экологические проблемы жкх.
11. Экологические проблемы энергетики
теплоэнергетика - большое потребление топлива, воды, атмосферного кислорода, много отходов во все сферы
В основном выбросы котельные
Гидроэнергетика - осн проблема - создание водохранилищ
Достоинства - рекреация, превращение рек в судоходные
Недостатки – заболачивание, нарушение гидрохимического состава рек
Ядерная энергетика
начало 1954г - интенсивное развитие АЭС, бум приходится на 1954г
плюсы - отсутствие выбросов, высокая транспортабельность
к концу 1983всранахбыло около 500 АЭС, еще 500 хотели построить, большинство прекратили работу из-за катастрофы
Альтернативные источники:
Приливно-отливные
Геотермальные
Ветровые
Солнечные
12. Экологические проблемы черной и цветной металлургии
Черн. металлургия отн-ся к наиболее природоемким отраслям. С загрязнением воздуха и воды, образованием тверд. отходов связаны все технологии и стадии металлургического производства. Наибольшие объемы выбросов связаны с традиционным способом получения стали — доменным производством чугуна, с последующим переделом его в сталь (на производство 1т чугуна-50 кубометров воды). Меньшее загрязнение приносит прямое восстановление железа непосредственно из руды в электропечах. Это позволяет избавиться от нек/х промежуточных стадий, вызывающих значительное загрязнение, и повысить кач-во продукции. Поэтому мир. тенденцией последних десятилетий яв-ся постепенное свертывание доменных и мартеновских производств, вытесняемых электросталеплавильными. Одновременно с этим, благодаря повышению кач-ва изделий, сокращаются общие объемы выплавки металла и связанной с этим нагрузки на среду. Высокая водоемкость металлургических производств связана с использованием воды, главным образом для охлаждения (70% в черн. металлургии, 80% в цвет. металлургии). Снижение водоемко-сти металлургических производств достигается благодаря использованию систем оборотного водоснабжения.
Цветная металлургия, имея схожую с черной металлургией структуру производства и характер воздействия на ОС, отличается более высокой отходностью (твердые отходы колеблются от 10 до 200тна 1т получаемого сырья). Один из самых распространенных классов руд, используемых в цветной металлургии, — сульфиды. Переработка таких руд сопровождается выделением больших объемов кислотообразующих оксидов серы. Их утилизация путем переработки в серную кислоту с эколог. точки зрения весьма желательна, но не всегда возможна по технико-экономическим причинам, особенно при размещении предприятий в отдаленных районах (работающие на сульфидных рудах заводы Норильска выбрасывают в год до 2 млн т диоксида серы).
Производство алюминия отличается высокой энергоемкостью, в процессе плавки (электролиза) для поддержания требуемого состава расплава используются фториды натрия и алюминия, к/е частично испаряются и диссоциируют, выделяя фтор и его газообразные соединения. Поэтому шлаки предприятий цветной металлургии обычно содержат много неиспользованных компонентов: медь, цинк и свинц в шлаках свинцовых производств, хрома в шлаках от производства никеля. Из-за высокого содержания микроэлементов возможности использования шлаков цветной металлургии ограничены.