Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры ЭПЧД.docx
Скачиваний:
139
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
255.9 Кб
Скачать

3. Факторы, определяющие длительность существования нефтяных пятен на водной поверхности

Длительность существования нефтяных пятен на водной поверхности зависит от следующих факторов: 1) количество пролитой нефти; 2) ее химический состав; 3) погодно-климатические условия; 4) температура воды; 5) характер циркуляции и т. д. Это время составляет от нескольких часов до нескольких месяцев.

Возможно перемещение нефтяных пятен на значительное расстояние. Известен случай, когда в течение 50 суток пятно преодолело расстояние свыше 200 миль. Скорость перемещения нефтяных пятен равна 3% от скорости ветра. При большой плотности происходит погружение нефти на дно (Ботвинков и др., 2002). Таким образом, исчезло 20 тыс. т нефти у северо-западного побережья Германии, а разлитые 6,4 тыс. т тяжелого дизельного топлива в Северном Ледовитом океане после погружения на дно снова всплыли с наступлением лета (Ботвинков и др., 2002).

Выделяют несколько состояний нефти в воде (Коробов, 2004): 1) поверхностные пленки (слики); 2) растворенные формы; 3) эмульсии («нефть в воде» и «вода в нефти»); 4) взвешенные формы (плавающие на поверхности и в толще воды мазутно-нефтяные агрегаты, адсорбированные на взвесях нефтяные фракции), осажденные на дне твердые и жидкие компоненты

Билет № 16

1. Принципы работы геотермальных электростанций

Схема работыгеотермальной электростанции следующая. Вода, через скважины закачивается глубоко под землю, где горные породы сильно нагреты. Просачиваясь в их трещины и полости, вода нагревается, вплоть до образования водяного пара, и по другой, параллельной скважине поднимается обратно. После этого горячая вода поступает непосредственно на электростанцию, где посредством турбины и генератора её энергия преобразуется в электрическую.

В другом вариантеиспользуется вода, нагретая до высокой температуры в результате естественных природных процессов. Она выкачивается из земных недр или вследствие высокого давления, поднимается самостоятельно по пробуренным скважинам на электростанцию.

В настоящее время действуют три типагеотермальных электростанций: 1) станции, работающие наперегретом паре(геотермальный пар напрямую используется для вращения турбин); 2) станции, работающие напарогидротермах(горячая вода, находящаяся в глубоких слоях под высоким давлением, закачивается в резервуары при сниженном давлении; образующийся при этом пар вращает турбину); 3) станции сбинарным циклом– умеренно горячая вода контактирует с второй дополнительной жидкостью с более низкой точкой кипения; тепло геотермальной воды выпаривает вторую жидкость, пары которой приводят в действие турбины (Kageletal., 2007).

2. Влияние разработки месторождений методами кучного и подземного выщелачивания на окружающую среду

Основными факторами негативного экологического воздействия являются: 1) загрязнение подземных вод токсичными веществами, применяемыми в технологии перевода полезного ископаемого в подвижное состояние; 2) загрязнение открытых водоемов при аварийных сбросах растворов с токсичными веществами; 3) загрязнение почв при аварийных выбросах токсичных веществ; 4) загрязнение атмосферы за счет выбросов газов при возгонке, газификации и плавке (Овсейчук, 2006).

Подземные воды являются наиболее уязвимым природным компонентом, так как существующие технологии полностью не исключают потерь цианидсодержащих технологических растворов. При подземном выщелачивании возможно их попадание в пресные водоносные горизонты. В случае кучного выщелачивания утечки возникают при повреждениях противофильтрационных экранов под рудными штабелями и в прудах-отстойниках (Пискунов и др., 20078).

При использовании метода подземного выщелачивания загрязнение подземных вод происходит из-за негерметичности обсадных колонн. Например, при добыче урана в Чехии (месторождение Straz) в 1967-2000 гг. было пробурено 16 тыс. скважин. Через них было закачано 4,1 млн т серной, 315 тыс. т азотной, 26 тыс. т фтористоводородной, 1,4 тыс. т соляной кислот и 112 тыс. т аммиака. Это обусловило сильнейшее загрязнение близлежащего водоносного горизонта (Kopecky, Slezak, 2002; Datel, Ekert, 2008).

Воздействие установок кучного выщелачивания возможно и на поверхностные водоемы при наличии поверхностного стока с промышленной площадки в результате аварийной ситуации, а также за счет подпитки загрязненными подземными источниками. (Робертус и др., 2005).

Загрязнение почв и снежного покрова при эксплуатации установок кучного выщелачивания возможно за счет рудной пыли, выделяющейся при дроблении и транспортировании руды, а также при ветровой эрозии поверхности рудных штабелей. В летнее время возможна поверхностная миграция подвижных форм техногенных веществ и их накапливание в почвах (Пискунов и др., 20078).

Основными объектами загрязнения атмосферного воздуха являются дробильно-сортировочные отделения, рудные штабели и гидрометаллургические цеха. К числу главных загрязнителей относятся пары синильной кислоты, оксиды азота и свободный хлор (Петров, 2005). Имеет место также шумовое загрязнение, распространяющееся на расстояние 3-7 км от установок кучного выщелачивания (Петров и др., 2006).

Влияние установок подземного и кучного выщелачивания на окружающую среду иллюстрируют фото.