От 60% до 96% эмиссии вредных веществ приходится на производство энергии. В таблице 11 приведены данные выбросов в атмосферу электростанцией мощностью 1000МВт в год (в тоннах). В долевом отношении величины углеводородов значительно ниже, но достаточно существенны, особенно важна их роль в связи с низкой реакциеспособностью и длительном влиянии на процессы жизнеобеспечения после их попадания в водную и почвенную среды.
Таблица 11 - Выбросы в атмосферу электростанцией мощностью 1000 МВт в год (в тоннах)
Топливо
|
Выбросы
|
Частицы
|
СО
|
NOx
|
SO2
|
Углеводороды
|
Уголь
|
3000
|
2000
|
27000
|
110000
|
400
|
Нефть
|
1200
|
700
|
25000
|
37000
|
470
|
Природный газ
|
500
|
-
|
20000
|
20,4
|
34
|
Постоянные потери бензина происходят при испарении в процессе налива железнодорожных и автомобильных цистерн, на нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах, заправках и других объектах хранения и переработки нефтепродуктов. Потери бензина при испарении в процессе налива железнодорожных и автомобильных цистерн (в % от объема отгрузки) в зависимости от технологии налива приведены ниже (таблица 12). По данным западноевропейской комиссии по охране воздушного и водного бассейнов (17) испарение нефтепродуктов при наливе транспортных цистерн составляет 0,004-0,081% от объема отгрузки в зависимости от вида продукта и типа транспортной цистерны в технологии налива.
Таблица 12 - Потери бензина при испарении в процессе налива цистерн (в % от объема отгрузки)
Способ налива
|
Потери, %
|
Верхний налив при помощи наружной трубы под слой продукта
|
0,055
|
То же, с первоначальным замедлением подачи
|
0,050
|
То же, открытой струей
|
0,105
|
Нижний налив
|
0,050
|
Как следует из приведенных данных, потери при наливе открытой струей в два раза выше потерь при нижнем наливе и наливе под уровень продукта. Скорость испарения нефтепродуктов при наливе зависит от ряда факторов, включающих давление насыщенных паров жидкого продукта, количества и концентрации паров в цистерне до налива, метода налива.
3.4.2 Состояние атмосферного воздуха Павлодарской области
Анализ результатов наблюдений загрязнения воздуха показал некоторое снижение среднемесячных концентраций по оксиду углерода по сравнению с предыдущим годом, диоксиду азота; по фенолу, пыли и т.д., однако отмечено повышение концентраций хлористого водорода (таблица 13.).
Некоторое повышение уровня загрязняющих веществ в городе Экибастузе можно связать с эндогенными пожарами, так как промышленные предприятия работают не на полную мощность. При анализе общего поступления продуктов техногенного производства в окружающую среду, видно, что основными источниками выбросов – стационарные: количество выбросов передвижных источников не превышает 10 % от величины выбросов промышленных предприятий (рисунок 15.). Однако структура выбросов значительно различается. В общем объеме выбросов, содержание углеводородов достаточно устойчиво по годам и составляет величину порядка 12 %.
Таблица 13 - Разовые максимальные превышения ПДК за 1998 - 2000 гг.
Загрязнители
|
1998 г.
|
1999 г.
|
2000 г.
|
г. Павлодар
диоксид азота
пыль
оксид углерода
сероводород
хлористый водород
фенолы
|
2,5
4,6
2,8
1,1
3,8
3,4
|
4,9
4,2
3,4
1,5
3,9
3,3
|
2,4
3,2
2,8
2,0
4,7
1,7
|
г. Экибастуз
диоксид азота
пыль
оксид углерода
|
1,8
1
1
|
1,3
1
1
|
1,2
-
1,2
|
Главным источником угроз окружающей среде в Павлодарской области являются тепловые электрические станции, использующие технологию сжигания высокозольных экибастузских углей в камерных топках котлоагрегатов с твердым золоудалением. Таким образом, благодаря наличию большого количества местных углей, вклад продуктов сжигания нефтепродуктов на стационарных загрязнителях в общее загрязнение атмосферного воздуха области сравнительно невелик.
Ингредиентный состав выбросов в атмосферу в Павлодарской области приведен на рисунке 16. Как видно из приведенных данных, с ростом производства увеличивается и объем выбросов в атмосферу. Объем углеводородов в общей массе выбросов более 10 %, и по абсолютной величине продолжает расти.
Достарыңызбен бөлісу: |