- •12 Ниэ и сбережение Природы
- •12.1 Взаимодействия энергетики и экологии
- •12.2 Экологические последствия развития солнечной энергетики
- •12.3 Влияние ветроэнергетики на природную среду
- •12.4 Экология биоэнергетических установок
- •12.5 Экологические аспекты геотермальной энергетики
- •12.6. Экологические последствия использования энергии морских и океанских вод
- •12.6 Экологические проблемы в атомной энергетике
- •12.7 Оценка эффективности виэ в охранении Природы
- •12.8 Альтернативные углеводороды и проблемы экологии
12.6 Экологические проблемы в атомной энергетике
АЭС — это по существу тепловые электростанции, которые используют тепловую энергию ядерных реакций Для Казахстана атомная энергетика является нетрадиционной (см. раздел 1).
У АЭС много плюсов, они не имеют выбросов дымовых газов и не выдают отходы в виде золы и шлаков. Однако удельные тепловыделения в охлаждающую воду у АЭС больше, чем у ТЭС, вследствие большего удельного расхода пара, а следовательно, и больших удельных расходов охлаждающей воды. Поэтому на большинстве новых АЭС предусматривается установка градирен, в которых теплота охлаждающей воды отбирается воздухом [Быстр.] (подогрев атмосферы?).
Важной составляющей атомных технологий является захоронение радиоактивных отходов. Период их полураспада десятки-сотни лет. Захоронения выполняются в специальных могильниках, которые исключают утечки радиоактивных нуклидов в грунт и воздействие их на людей.
Чтобы избежать влияния возможных радиоактивных выбросов АЭС на человека при авариях (они не исключены), применены специальные меры по повышению надежности оборудования (дублирование систем безопасности и др.), а вокруг станций создается санитарно-защитная зона .
Что касается загрязнения среды, то при использовании АЭС отпадает проблема нехватки кислорода в среде, которая характерна для тепловой электростанции по причине его использования для горения органического топлива. Отсутствует выброс золы с дымовыми газами. В связи с проблемой загрязнения воздушной среды важно отметить целесообразность внедрения также атомных ТЭЦ, так как ТЭЦ обычно располагаются вблизи тепловых потребителей, промышленных узлов и крупных населенных пунктов, где чистота среды особенно необходима.
Кроме указанного, при работе АЭС, не потребляющих органическое топливо (уголь, нефть, газ), в атмосферу не выбрасываются окислы серы, азота, углекислый газ; это позволяет снизить «парниковый эффект», ведущий к глобальному изменению климата.
Во многих странах атомные станции уже вырабатывают более половины электроэнергии (во Франции — около 75%, в Бельгии — около 65%), а в России только 15% [Быстр.].
Уроки аварии на Чернобыльской АЭС (апрель 1986 г.) и на Фукусиме (март 2011г.) потребовали существенно (во много раз) повысить безопасность АЭС. Считается, что в Чернобыле к катастрофе привело редкое стечение обстоятельств и “человеческого фактора”, на Фукусиме же был форс мажор. Эти трагические события заставили отказаться от строительства АЭС в густонаселенных, тем более сейсмо- и “цунамиактивных ” районах. Германия вообще прикрывает свои атомные проекты. Тем не менее с учетом экологической ситуации атомную энергетику следует рассматривать как перспективную. АЭС, функционирующие в штатном режиме, “чище” традиционных “коричневых” ТЭС и ТЭЦ [Форт.Кауш].
12.7 Оценка эффективности виэ в охранении Природы
К настоящему времени накоплены сведения, позволяющие на стадии проектирования произвести количественную оценку уменьшения выбросов в атмосферу и сокращения потребления водных ресурсов с использованием ВИЭ-технологий. Подобная экспертиза может быть проведена по конкретным ТЭС, ТЭЦ, АЭС замещаемых установками ВИЭ[Безр].
Установлено, что выработка 1 млн. кВт∙ч электроэнергии на солнечных, ветровых, геотермальных и гидравлических станциях предотвращает вредные выбросы при производстве того же количества энергии на угольных ТЭС в следующих количествах:
-углекислого газа- 750-1250 т;
-двуокиси серы-5-8 т;
- окислов азота-3-6 т;
- золы-40-70 т;
-пыли-270-470 кг.
Отметим, что ценность Воды, как ресурса растет во всем Мире и Казахстан не исключение. Производство электрической и тепловой энергии топливными и атомными электростанциями требует значительных объемов воды для охлаждения конденсаторов в термодинамических циклах. Для угольных электростанций вода используется также для очистки и обработки топлива. С другой стороны, при эксплуатации ветро- и фотоэлектрических станций используется лишь небольшое количество воды для промывки лопастей ветроколёс и очистки фотопанелей. Потребление воды ВЭС-ами, например, в 475 раз меньше чем на АЭС, в 400 раз меньше, чем на угольных станциях и в 275 раз меньше, чем на газовых ТЭС [Безр.].
