Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экологи лекция 2.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.09.2019
Размер:
1.16 Mб
Скачать

1.3.5. Микрогидроэнергетика

Экологические недостатки, которые сопровождают стро­ительство крупных ГЭС на равнине или в горах, отсутствуют при сооружении малых ГЭС. Возможно создание экологичес­ки безопасных ГЭС на больших реках, но при особом вариан­те свободнопроточных ГЭС с мощностью от нескольких де­сятков до нескольких сотен киловатт, позволяющих обходить­ся без строительства плотин. Кроме того, сооружаются рукавные микроГЭС. В Китае построено 60 тыс. мини-ГЭС, которые снабжают электроэнергией населенные пункты. Ев­ропейский союз до 2010 г. намерен довести установленную мощность малых ГЭС до 14 тыс. МВт, при этом их вклад в энергетический бюджет ЕС возрастет от 6 до 12%. Мощность этих малых ГЭС составляет 1-10 МВт.

В недалеком прошлом малые ГЭС были широко распрост­ранены в России. Например, в Республике Башкортостан, по архивным данным, в довоенные и послевоенные годы было по­строено более 200 малых ГЭС мощностью от 100 до 500 кВт. Однако в 1960-1970-е гг. от использования малых ГЭС отка­зались, что было ошибкой. Микроводохранилища-пруды спо­собствовали поддержанию водного режима рек и были ста­циями для водоплавающих птиц и рыб.

Программы строительства малых ГЭС ныне приняты в ряде регионов Российской Федерации, так как с малыми реками связано до 1/3 энергетического потенциала ее водных ресур­сов. Малые ГЭС позволяют децентрализовать производство энергии и решить проблемы энергетики Севера, Камчатки и

других районов, где сегодня основным источником энергии остается завозное дизельное топливо, что очень дорого.

1.4. Атомная энергетика

1.4.1. География

Атомная энергетика - получение электрической энергии с использованием ядерных реакторов, на которых улавлива­ется тепловая энергия радиоактивного распада ядерного «топ­лива» - обогащенного урана и некоторых других радиоактив­ных материалов.

Первое «ядерное электричество» было получено в США в 1952 г., с этого времени производство электроэнергии на атом­ных электростанциях (АЭС) неуклонно увеличивается, хотя после тяжелых аварий на АЭС в мире наблюдается осторож­ное отношение к этому варианту получения энергии. В на­стоящее время в 88 странах мира работает 437 ядерных энер­гоблоков и строится еще около 50. Характеристика атомной энергетики стран, в которых этот вариант получения энергии наиболее развит, приведена в табл. 9.5.

1.4.2. Плюсы и минусы

Главные аргументы в пользу развития атомной энергети­ки - это сравнительная дешевизна энергии и небольшое ко­личество отходов. В пересчете на единицу производимой энер­гии отходы от АЭС в тысячи раз меньше, чем на угольных ТЭС (1 стакан урана-235 дает столько же энергии, сколько 10 тыс. т угля). Достоинством АЭС является и отсутствие выбросов в атмосферу диоксида углерода, которыми сопровождается про­изводство электроэнергии при сжигании углеродистых энер­гоносителей.

Совершенно очевидно, что при нормальной работе АЭС экологический риск получения энергии несравненно ниже, чем в угольной промышленности (табл. 9.6).

По примерным расчетам, закрытие уже существующих АЭС потребовало бы дополнительно сжигать ежегодно 630 млн. т угля, что привело бы к поступлению в атмосфер 2 млрд т диоксида углерода и 4 млн т токсичной и радиоак­тивной золы. Замена АЭС на ТЭС привела бы к 50-кратному увеличению смертности от атмосферного загрязнения. Для извлечения из атмосферы этого дополнительного диоксида уг­лерода потребовалось бы посадить лес на площади, которая в 4-8 раз превышает территорию Германии.

Таблица 5.5

Характеристика атомной энергетики некоторых стран на апрель 2001 г.

Страна

Доля АЭС

Число эне

гоблоков

в энергетике страны, %

действующие

строящиеся

Франция

76,4

59

-

Литва

73,3

2

Бельгия

56,8

7

-

Словакия

53,4

6

2

Украина

47,3

13

4

Болгария

45,0

6

Венгрия

42,2

4

-

Южная Корея

40,7

16

4

Швеция

39,0

11

-

Словения

37,4

1

-

Швейцария

35,5

5

Япония

33,8

53

4

Армения

33,3

1

-

Финляндия

32,1

4

Германия

30,6

19

-

Испания

27,6

9

-

Великобритания

21,9

35

-

США

19,8

104

-

Чехия

18,5

5

1

Россия

14,9

29

3

Канада

11,8

14

-

Румыния

10,9

1

1

Аргентина

7,3

2

1

Южная Африка

6,7

2

Нидерланды

4,0

1

-

Мексика

3,9

2

Индия

3,1

14

-

Пакистан

1,7

2

-

Бразилия

1,4

2

-

Китай

1,2

3

7

Таблица 5.6.

Число преждевременных смертей, связанных

с годом работы блока мощностью 1000 МВт в угольном

и атомном топливном циклах [2]

Воздействия и эффекты

Топливный цикл

угольный

атомный

Несчастные случаи

5,6

0,25

Заболевания нетрадиционной этиологии

• обслуживающего персонала

6,9

°'п5

• окружающего населения

350,0

0

Облучение

• обслуживающего персонала

0,11

0,30

• окружающего населения

0,06

0,07

Всего

373

0,8

У атомной энергетики есть серьезные оппоненты. Как неконкурентоспособную в силу высокой себестоимости элек­троэнергии (при учете расходов на обезвреживание отходов) ее рассматривает в последних работах Л. Браун [9]. Аргумен­тами против развития атомной энергетики являются слож­ность обеспечения полной безопасности ядерного топливно­го цикла, а также риск аварий на АЭС (см. разд. 1.3; 1.4). Од­нако вероятность аварий на современных АЭС крайне низка. Так, в Великобритании она составляет не более чем 1:1 000 000. В Японии строятся новые АЭС (в том числе и самая крупная в мире «Фукусама») в сейсмически опасных районах на бере­гу океана.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]