Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2014 в 18:33, реферат
Краткое описание
Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией РФ введенный в действие с 1 февраля 2002 г. Трудовой кодекс РФ к числу основных принципов правового регулирования трудовых отношений относит обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. На современном этапе развития общества перед государством стоит задача повышения благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности страны.
Содержание
Введение 3 1 Охрана труда 5 1.1 Понятие и роль охраны труда 5 1.2 Требования охраны труда 8 2 Теплоэнергетика и охрана окружающей среды 10 2.1 Влияние теплоэнергетики на окружающую среду 10 2.2 Влияние на атмосферу 13 2.3 Влияние на гидросферу 15 2.4 Влияние на литосферу и почвенный покров 16 2.5 Способы снижения влияния предприятий теплоэнергетики на окружающую среду 17 Заключение 22 Список используемых источников 25
Из анализа общих схем взаимодействия
теплоэнергетических установок с окружающей
средой, следует, что основным фактором
взаимодействия ТЭЦ и ТЭС с водной средой
является потребление воды системами
технического водоснабжения, в том числе
безвозвратное потребление воды. Основная
часть расхода воды в этих системах на
охлаждение конденсаторов паровых турбин.
Остальные потребители технической воды
(системы золо- и шлакоудаления, химической
водоочистки, охлаждения и промывки оборудования)
потребляют 7% общего расхода воды, являясь
при этом, основным источником примесного
загрязнения.
Можно считать, что тепловая
энергетика оказывает отрицательное влияние
практически на все элементы среды, а также
на человека, другие организмы и их сообщества.
2.2 Влияние на атмосферу
Воздействие тепловых электростанций
на атмосферу во многом зависит от вида
сжигаемого топлива.
Твердое топливо. При сжигании
твердого топлива в атмосферу поступают
летучая зола с частицами недогоревшего
топлива, сернистый и серный ангидриды,
оксиды азота, некоторое количество фтористых
соединений, а также газообразные продукты
неполного сгорания топлива. Летучая зола
в некоторых случаях содержит помимо нетоксичных
составляющих и более вредные примеси.
Уголь - самое распространенное
ископаемое топливо на нашей планете.
Зональность угля, поступающего от отдельных
поставщиков на ТЭС, превышает 79% (в Великобритании
она в соответствии с законодательством
- 22%, в США - 9%). И увеличение выброса летучей
золы в атмосферу продолжается.
Торф. При энергетическом использовании
торфа имеет место ряд отрицательных последствий
для окружающей среды, возникающих в результате
добычи торфа в широких масштабах. К ним,
в частности, относятся нарушение режима
водных систем, изменение ландшафта и
почвенного покрова в местах торфодобычи,
ухудшение качества местных источников
пресной воды и загрязнение воздушного
бассейна, резкое ухудшение условий существования
животных. Значительные экологические
трудности возникают и в связи с необходимостью
перевозки и хранения торфа.
ТЭС, работающие на твёрдом
топливе, интенсивно выбрасывают в атмосферу
продукты угля и сланцев, содержащих до
50% негорючей массы и вредных примесей.
Удельный вес ТЭС в электробалансе страны
составляет 79%. Они потребляют до 25% добываемого
твёрдого топлива и сбрасывают в среду
обитания человека более 15 млн. тонн золы,
шлаков и газообразных веществ.
Жидкое топливо. В своё время
нефть потеснила уголь и вышла на первое
место в мировом энергетическом балансе.
Однако это чревато определёнными экологическими
проблемами.
При сжигании жидкого топлива
(мазутов) с дымовыми газами в атмосферный
воздух поступают: сернистый и серный
ангидриды, оксиды азота, соединения ванадия,
солей натрия, а также вещества, удаляемые
с поверхности котлов при чистке. С экологических
позиций жидкое топливо более «гигиеничное».
При этом полностью отпадает проблема
золоотвалов, которые занимают значительные
территории, исключают их полезное использование
и являются источником постоянных загрязнений
атмосферы в районе станции из-за уноса
части золы с ветрами. В продуктах сгорания
жидких видов топлива отсутствует летучая
зола.
Так, в 2002 году российские предприятия
отрасли выбросили в атмосферу 621 тыс.
т загрязняющих веществ (твёрдые вещества,
диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота
и др.).
Природный газ. При сжигании
природного газа существенным загрязнителем
атмосферы являются оксиды азота. Однако
выброс оксидов азота при сжигании на
ТЭС природного газа в среднем на 20% ниже,
чем при сжигании угля. Это объясняется
не свойствами самого топлива, а особенностями
процессов сжигания. Коэффициент избытка
воздуха при сжигании угля ниже, чем при
сжигании природного газа. Таким образом,
природный газ является наиболее экологически
чистым видом энергетического топлива
и по выделению оксидов азота в процессе
горения.
2.3 Влияние на гидросферу
Тепловое загрязнение поверхности
водоемов и прибрежных морских акваторий
в результате сброса нагретых сточных
вод электростанциями и некоторыми промышленными
производствами. Сточные воды в объёме
до 1302.6 млн. м3 сбрасываются
предприятиями теплоэнергетики в поверхностные
водные объекты и на рельеф.
Сточные воды ТЭС и ливневые
стоки с их территорий, загрязненные отходами
технологических циклов энергоустановок
и содержащие ванадий, никель, фтор, фенолы
и нефтепродукты, при сбросе в водоемы
могут оказать влияние на качество воды,
водные организмы. Изменение химического
состава тех или иных веществ приводит
к нарушению установившихся в водоеме
условий обитания и сказывается на видовом
составе и численности водных организмов
и бактерий и в конечном счете может привести
к нарушениям процессов самоочищения
водоемов от загрязнений и к ухудшению
их санитарного состояния.
Представляет опасность и так
называемое тепловое загрязнение водоемов
с многообразными нарушениями их состояния.
ТЭС производят энергию при помощи турбин,
приводимых в движение нагретым паром.
При работе турбин необходимо охлаждать
водой отработанный пар, поэтому от энергетической
станции непрерывно отходит поток воды,
подогретой обычно на 8-12°С и сбрасываемой
в водоем. В результате, сброс нагретых
вод во многих случаях обуславливает повышение
температуры воды в водоемах на 6-8 градусов
Цельсия. Крупные ТЭС нуждаются в больших
объемах воды. Они сбрасывают в подогретом
состоянии 80-90 м3/с воды. Это
означает, что в водоем непрерывно поступает
мощный поток теплой воды примерно такого
масштаба, как река Москва.
Зона подогрева, образующаяся
в месте впадения теплой «реки», представляет
собой своеобразный участок водоема, в
котором температура максимальна в точке
водосброса и уменьшается по мере удаления
от нее. Если в водоеме температура воды
20°С, то в зоне подогрева она может достигнуть
28-32°С.
В результате повышения температур
в водоеме и нарушения их естественного
гидротермического режима интенсифицируются
процессы «цветения» воды, уменьшается
способность газов растворяться в воде,
меняются физические свойства воды, ускоряются
все химические и биологические процессы,
протекающие в ней, и т. д. В зоне подогрева
снижается прозрачность воды, увеличивается
рН, увеличивается скорость разложения
легко окисляющихся веществ. Скорость
фотосинтеза в такой воде заметно понижается.
2.4 Влияние на литосферу и
почвенный покров
Почва - особое природное образование,
обладающие рядом свойств, присущих живой
и неживой природе, сформировавшееся в
результате длительного преобразования
поверхностных слоев литосферы под совместным
взаимообусловленным взаимодействием
гидросферы, атмосферы, живых и мертвых
организмов.
Почвенный покров - важнейшее
природное образование. Его роль в жизни
общества определяется тем, что почва
представляет собой источник продовольствия,
обеспечивающий 95-97 % продовольственных
ресурсов для населения планеты.
Влияние на литосферу идет в
двух направлениях: при добыче полезных
ископаемых для функционирования ТЭС
и ТЭЦ, результат функционирования ТЭС
и ТЭЦ.
Добыча может привести к ряду
неблагоприятных последствий для окружающей
среды. При открытой добыче шахтами остаются
участки земли, которые больше невозможно
использовать, тем самым оставляя шрамы
на поверхности земли. Реабилитация может
смягчить некоторые из этих проблем. В
хвостохранилищах находится большое количество
кислоты, которая может протекать в водотоки
и водоносные горизонты, создавая экологические
последствия и влияя на здоровья человека.
Могут также происходить проседания земной
поверхности в связи с обвалами в подземных
туннелях. В ходе операций по добыче метана
могут быть освобождены многие парниковые
газы, способные к возгоранию даже во влажном
состояние.
Почвенная структура также
может быть нарушена пульверизацией или
различными видами взрывов. Удаление грунта
и перемещение верхнего слоя почвы создает
обширные неплодородные территории.
2.5 Способы снижения влияния
предприятий теплоэнергетики на
окружающую среду
Несомненно, что в ближайшей
перспективе тепловая энергетика будет
оставаться преобладающей в энергетическом
балансе мира и отдельных стран. Велика
вероятность увеличения доли углей и других
видов менее чистого топлива в получении
энергии. В этой связи рассмотрим некоторые
пути и способы их использования, позволяющие
существенно уменьшать отрицательное
воздействие на среду. Эти способы базируются
в основном на совершенствовании технологий
подготовки топлива и улавливания вредных
отходов. В их числе можно назвать следующие.
1. Использование и совершенствование
очистных устройств. В настоящее
время на многих ТЭС улавливаются
в основном твердые выбросы
с помощью различного вида
фильтров. Наиболее агрессивный
загрязнитель - сернистый ангидрид
на многих ТЭС не улавливается
или улавливается в ограниченном
количестве. В то же время имеются
ТЭС (США, Япония), на которых производится
практически полная очистка от
данного загрязнителя, а также
от окислов азота и других
вредных полютантов. Для этого используются
специальные десульфурационные (для улавливания
диоксида и триоксида серы) и денитрификационные
(для улавливания окислов азота) установки.
Наиболее широко улавливание окислов
серы и азота осуществляется посредством
пропускания дымовых газов через раствор
аммиака. Конечными продуктами такого
процесса являются аммиачная селитра,
используемая как минеральное удобрение,
или раствор сульфита натрия (сырье для
химической промышленности). Такими установками
улавливается до 96% окислов серы и более
80% оксидов азота. Существуют и другие
методы очистки от названных газов.
2. Уменьшение поступления
соединений серы в атмосферу
посредством предварительной десульфурации
углей и других видов топлива (нефть, газ,
горючие сланцы) химическими или физическими
методами. Этими методами удается извлечь
из топлива от 50 до 70% серы до момента его
сжигания.
3. Большие и реальные
возможности уменьшения или стабилизации
поступления загрязнений в среду
связаны с экономией электроэнергии.
Особенно велики такие возможности
для России за счет снижения
энергоемкости получаемых изделий.
Например, в США на единицу
получаемой продукции расходовалось
в среднем в 2 раза меньше энергии,
чем в бывшем СССР. В Японии
такой расход был меньшим в
три раза. Не менее реальна
экономия энергии за счет уменьшения
металлоемкости продукции, повышения
ее качества и увеличения продолжительности
жизни изделий. Перспективно энергосбережение
за счет перехода на наукоемкие
технологии, связанные с использованием
компьютерных и других устройств.
4. Размещение ТЭС. Ряд
ограничений и технических требований
при выборе площадке под строительство
диктуется экологическими соображениями.
Во-первых, так называемый фон
загрязнений, который возникает
в связи с работой в этой
зоне ряда промышленных предприятий,
а иногда и уже существующих
электростанций. Если величина загрязнений
в месте предполагаемого строительства
уже достигла предельных значений
или близка к ним, размещение,
например, тепловой станции не
должно разрешаться.
Во-вторых, при наличии определённого,
но недостаточно высокого фона загрязнений
должны быть проведены подробные оценки,
позволяющие сопоставить значения возможных
выбросов от проектируемой тепловой станции
с уже существующими в данном районе. При
этом нужно учитывать различные по характеру
и содержанию факторы: направленность,
силу и периодичность ветров в этой местности,
вероятность осадков, абсолютные выбросы
станции при работе на предполагаемом
виде топлива, инструкции топочных устройство,
показатели систем очистки и улавливания
выбросов и т.д.
При сооружении электростанций,
прежде всего ТЭЦ, в городах или пригородах
предусматривается создание лесных полос
между станцией и жилыми массивами. Они
уменьшают воздействие шума на близлежащие
районы, способствуют задержанию пыли
при ветрах в направлении жилых массивов.
При проектировании и строительстве
ТЭС необходимо планировать их оснащение
высокоэффективными средствами очистки
и утилизации отходов, сбросов и выбросов
загрязняющих веществ, использование
экологически безопасных видов топлива.
5. Не менее значимы
возможности экономии энергии
в быту и на производстве
за счет совершенствования изоляционных
свойств зданий. Реальную экономию энергии
дает замена ламп накаливания с КПД около
5% флуоресцентными, КПД которых в несколько
раз выше.
Крайне расточительно использование
электрической энергии для получения
тепла. Важно иметь в виду, что получение
электрической энергии на ТЭС связано
с потерей примерно 60-65% тепловой энергии,
а на АЭС - не менее 70% энергии. Энергия
теряется также при передаче ее по проводам
на расстояние. Поэтому прямое сжигание
топлива для получения тепла, особенно
газа, намного рациональнее, чем через
превращение его в электричество, а затем
вновь в тепло.
Заметно повышается также КПД
топлива при его использовании вместо
ТЭС на ТЭЦ. В последнем случае объекты
получения энергии приближаются к местам
ее потребления и тем самым уменьшаются
потери, связанные с передачей на расстояние.
Наряду с электроэнергией на ТЭЦ используется
тепло, которое улавливается охлаждающими
агентами. При этом заметно сокращается
вероятность теплового загрязнения водной
среды. Наиболее экономично получение
энергии на небольших установках типа
ТЭЦ (когенирование) непосредственно в
зданиях. В этом случае потери тепловой
и электрической энергии снижаются до
минимума. Такие способы в отдельных странах
находят все большее применение.
Повсеместное использование
альтернативных источников энергии. Увеличивающееся
загрязнение окружающей среды, нарушение
теплового баланса атмосферы постепенно
приводят к глобальным изменением климата.
Дефицит энергии и ограниченность топливных
ресурсов с всё нарастающей остротой показывают
неизбежность перехода к нетрадиционным,
альтернативным источникам энергии. Они
экологичны, возобновляемы, основой их
служит энергия Солнца и Земли. Основные
причины, указывающие на важность скорейшего
перехода к АИЭ:
глобально-экологическая: сегодня
общеизвестен и доказан факт пагубного
влияния на окружающую среду традиционных энергодобывающих технологий, их применение неизбежно ведет к катастрофическому изменению климата уже в первых десятилетиях XXI веке;
политическая: та страна, которая
первой в полной мере освоит альтернативную
энергетику, способна претендовать на
мировое первенство и фактически диктовать
цены на топливные ресурсы [3];
экономическая: переход на альтернативные технологии в энергетике позволит сохранить топливные ресурсы страны для переработки в химической и других отраслях промышленности. Кроме того, стоимость энергии, производимой многими альтернативными источниками, уже сегодня ниже стоимости энергии из традиционных источников, да и сроки окупаемости строительства альтернативных электростанций существенно
короче. Цены на альтернативную энергию
снижаются, на традиционную - постоянно
растут;
социальная: численность и плотность
населения постоянно растут. При этом
трудно найти районы строительства АЭС,
ГРЭС, где производство энергии было бы
рентабельно и безопасно для окружающей
среды. Общеизвестны факты роста онкологических
и других тяжелых заболеваний в районах
расположения АЭС, крупных ГРЭС, предприятий
топливно-энергетического комплекса,
хорошо известен вред, наносимый гигантскими
равнинными ГЭС, - всё это увеличивает
социальную напряженность;
эволюционно-историческая:
в связи с ограниченностью топливных ресурсов
на Земле, а также экспоненциальным нарастанием
катастрофических изменений в атмосфере
и биосфере планеты существующая традиционная
энергетика представляется тупиковой;
для эволюционного развития общества
необходимо немедленно начать постепенный
переход на альтернативные источники
энергии.