Раздел D. Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом

04 Мар 2019, 00:00
325

Продолжение таблицы 1 

Подраздел Группа Подгруппа   Рекомендации

35

   

СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, ГАЗОМ, ПАРОМ И КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ

 
 

351

3510

Производство, передача и распределение электроэнергии

1. Полностью прекратить использование угля в производстве электроэнергии. Доля угля не может превышать 10% и к 2025 году должна быть доведена до нуля

Причины:

  1. использование угля в производстве электроэнергии: 5 млрд тонн в год
  2. выбросы парниковых газов: 13 млрд тонн CO2-эквивалента в год
  3. на долю угольных ТЭС приходится 37% глобальных выбросов CO2 и 72% всех выбросов парниковых газов в секторе производства электроэнергии
  4. выделяемые вредные вещества в атмосферу приводят к преждевременной смертности около 3,7 млн человек в год
  5. мутация и уничтожение некоторых видов рыб, земноводных
  6. потребление и загрязнение пресной воды

2. Сократить использование нефти в производстве электричества на 10% ежегодно в течение 10 лет

Причины:

  1. использование нефти в производстве электроэнергии: 220 млн тонн в год
  2. выбросы парниковых газов: 650 млн тонн CO2-эквивалента в год

3. Применять электроплазменные технологии вместо реагентных на тепловых и атомных электростанциях ─ умягчение и обессоливание воды для тепловых и атомных электростанций*

Причины:

  1. большие затраты энергии на обслуживание электростанций
  2. наличие кислотных и щелочных сточных вод

* Умягчение и обессоливание воды для тепловых и атомных электростанций

Внедрение безреагентной электроплазменной технологии подготовки умягченной воды для подпитки теплосетей и обессоленной воды для котлов электроагрегатов позволяет:

  • исключить использование реагентного хозяйства (железного купороса, щелочи, кислоты и др., их перевозку, складирование и сохранение, подготовку растворов реагентов, обслуживание и ремонт бакового хозяйства, насосов);
  • исключить предварительный подогрев воды до 40° С, сократить затраты воды на собственные нужды;
  • исключить получаемые при регенерации ионитных фильтров кислотные и щелочные стоки;
  • исключить применение дорогой ионитной смолы;
  • сократить на 80% затраты на текущий и капитальный ремонты;
  • сократить затраты электроэнергии на технологические нужды;
  • автоматизировать технологический процесс, который существенным образом повысит надежность работы оборудования, улучшит условия работы обслуживающего персонала и позволит сократить его численность в 5─6 раз;
  • снизить себестоимость водоподготовки в 3 раза;
  • получить сверхчистую и обессоленную воду с электропроводимостью 0,06─0,08 мкСм/см* и Si02 < 20 мкг/л.

* Микросименс; сименс – единица измерения электрической проводимости.

Опыт показал, что при использовании сверхчистой воды скорость коррозии оборудования снижается в 10─15 раз по сравнению с водой, которая имеет проводимость 0,15─0,20 мкСм/см, что характерно для существующих реагентных технологий водоподготовки.

 

Продолжение таблицы 1

Подраздел Группа Подгруппа   Рекомендации
   

35102

Производство электричества за счет экологически чистых возобновляемых источников энергии

Стимулировать развитие производства электричества за счет экологически чистых возобновляемых источников энергии ─ петротермальной энергии*

Причина: выбросы парниковых газов угольных и нефтяных электростанций: 13,5 млрд тонн CO2 в год

* Петротермальная энергия ─ одна из разновидностей геотермальной энергии, где носителем тепловой энергии являются разогретые кристаллические породы.

Использование данной технологии экономически целесообразно для удаленных населенных пунктов и изолированных территорий.

Существуют два вида систем добычи: односкважинная и двускважинная.
Простейший принцип добычи петротермальной энергии – односкважинный – заключается в бурении скважины с размещением дополнительного центрального контура. Водно-аммиачная смесь подается с поверхности земли и, проходя в недра земли, нагревается. Затем смесь попадает в центральный контур и выводится горячей обратно на поверхность. В среднем температура растет на 2,5–3° C на каждые 100 метров глубины.

В двускважинной системе бурятся две скважины на расстоянии друг от друга и соединяются подземным коллектором (полость в земной коре), где происходят смешивание и нагрев.

Основные преимущества технологии:

  • круглогодичная подача тепла;
  • установка занимает малую площадь на поверхности;
  • отсутствует экологический ущерб.
Комментарии: 0
  • Ваш комментарий будет первым

Присоединиться к проекту