Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Экологическое совершенствование тепловых электрических станций на основе комплексного решения нормативно-методических и технологических проблем

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Обеспечение устойчивого развития общества — важнейшая задача современной цивилизации. Предотвратить стремительное истощение природных ресурсов, приостановить необратимые изменения экосистем, качества водной, воздушной, геологической сред, почвенного покрова, устранить опасное для здоровья нынешнего и будущих поколений загрязнение окружающей среды — эти вопросы становятся практической задачей… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Формирование и перспективы развития научной методологии природоохранной деятельности ТЭС
    • 1. 1. Условия природоохранной деятельности ТЭС как фактор формирования методологии природоохранной деятельности
    • 1. 2. Энергетика как большая система
    • 1. 3. Системный подход как метод исследования и принятия решений в природоохранной деятельности ТЭС
    • 1. 4. Структура системы «экологическое совершенствование ТЭС»
    • 1. 5. Основные принципы научной методологии охраны окружающей среды в энергетике
    • 1. 6. Алгоритм действий в изучении и решении задачи экологизации ТЭС
  • 2. Разработка и внедрение методики оценки взаимодействия ТЭС с окружающий средой
    • 2. 1. Методические принципы оценки свойств ТЭС как элемента ан тропогенно-природной системы «окружающая среда»
    • 2. 2. ТЭС как объект воздействия со стороны природных сред
    • 2. 3. Разработка системы ОВОС тепловых электростанций как метода исследования связи ТЭС с окружающей средой
    • 2. 4. Методы интегральной оценки воздействия на окружающую среду тепловых электростанций в рамках процедуры ОВОС
  • 3. Исследование, разработка и практическая реализация методов оценки экологических свойств ТЭС и условий их формирования
    • 3. 1. Цель и методы исследования
    • 3. 2. Экологические свойства ТЭС как результирующая взаимодействия в системе «технология-топливо-мощность-эксплуатация»
    • 3. 3. Способ оценки экологических свойств энергетического топлива
    • 3. 4. Исследование и методика расчета пыления угольного штабеля
    • 3. 5. Исследование механизма ветровой эрозии золошлакоотвала и vt разработка методики количественной оценки пылевых выбросов в атмосферу. 103,
    • 3. 6. Регулирование экологических свойств ТЭС в неблагоприятных метеорологических условиях
    • 3. 7. Организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ТЭС
  • 4. Формирование механизмов регулирования природоохранной деятельности ТЭС
    • 4. 1. Анализ правовых основ охраны окружающей среды в производственной деятельности ТЭС
    • 4. 2. Основные принципы экологического нормирования
    • 4. 3. Разработка методики нормирования выбросов ТЭС в атмосферу 5. Экологический производственный контроль ТЭС (исследование, разработка принципов и структурных схем)
    • 5. 1. Основные принципы производственного экологического контроля
    • 5. 2. Объем экологического контроля выбросов
    • 5. 3. Методы контроля выбросов
    • 5. 4. Рациональный объем приборного контроля выбросов
    • 5. 5. Методика организации автоматизированных систем контроля выбросов АСКВ
  • 6. Методы и пути экологизации действующих ТЭС
    • 6. 1. Методические принципы экологизации действующего оборудования ТЭС как результат обобщения практического опыта
    • 6. 2. Анализ опыта экологизации энергопроизводства в зарубежной и отечественной энергетике
    • 6. 3. Основные направления экологизации ТЭС
    • 6. 4. Классификация и сфера применения технологических методов подавления оксидов азота
    • 6. 5. Методические принципы подавления оксидов азота на действующем оборудовании
    • 6. 6. Основные методические принципы реализации методов подавления оксидов азота
    • 6. 7. Побочные негативные последствия реализации технологических методов подавления оксидов азота. Способы их оценки и предотвращения
  • 7. Разработка, исследование, апробация и внедрение методов экологического совершенствования топочных процессов в пылеугольных котлах
    • 7. 1. Создание и анализ новых технологий сжигания энергетического топлива как составного блока системы «методология-технология»
    • 7. 2. Регулирование процесса образования оксидов азота аэродинамическими методами
    • 7. 3. Встроенная система предварительного подогрева угольной пыли
      • 7. 3. 1. Состояние проблемы предварительного подогрева уголь ной пыли
      • 7. 3. 2. Оценка термообработанного угля как энергетического то плива
      • 7. 3. 3. Анализ возможных путей организации термической обработки топлива
      • 7. 3. 4. Технология предварительной термообработки угольной пыли во встроенных системах
      • 7. 3. 5. Организация рабочего процесса и конструкция устройства предварительной термохимической подготовки пыли ВСП
      • 7. 3. 6. Апробация разработанной системы предварительного подогрева пыли в промышленных условиях
      • 7. 3. 7. Методика расчета ВСП
    • 7. 4. Организация сжигания высококонцентрированной аэросмеси
    • 7. 5. Трехступенчатое сжигание твердого топлива — разработка технологии, конструктивные решения. Практический опыт внедрения наТЭС
      • 7. 5. 1. Принципы организации трехступенчатого сжигания
      • 7. 5. 2. Разработка технологии трехступенчатого сжигания уголь ной пыли
      • 7. 5. 3. Организация аэродинамической структуры восстановительной зоны и зоны дожигания. Методика расчета ее

Экологическое совершенствование тепловых электрических станций на основе комплексного решения нормативно-методических и технологических проблем (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность проблемы.

Обеспечение устойчивого развития общества — важнейшая задача современной цивилизации. Предотвратить стремительное истощение природных ресурсов, приостановить необратимые изменения экосистем, качества водной, воздушной, геологической сред, почвенного покрова, устранить опасное для здоровья нынешнего и будущих поколений загрязнение окружающей среды — эти вопросы становятся практической задачей энергетики. На XIV Конгрессе МИРЭК отмечалось, что в ближайшие 20−30 лет главным мотивом в развитии энергетики будут не технологические факторы, которые отступят на второй план. Главным станет оптимизация взаимодействия между энергетикой, экономикой и экологией, в которой особую роль будут играть социальные, экологические факторы. Обоснованность такого прогноза может подвергаться сомнению, что однако не снижает важности решения экологических проблем энергетики на нынешнем этапе развития отрасли.

Экологическая доктрина Российской Федерации[ 1 ], направленная на обеспечение устойчивого развития общества, выдвигает жесткие требования к энергетике — одному из наиболее значимых факторов антропогенного • воздействия на окружающую среду. Для энергетиков России, названной решением Всемирной конференции по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.)[ 2 ] одной из самых экологически неблагополучных стран на планете, важно осознать, что Россия оказалась в центре мирового экологического кризиса, и на ней лежит особая ответственность в осуществлении перехода человечества на новый виток развития с сохранением природных основ нашего мира. Это связано с особым местом России в современном мире не только как великой евразийской державы, охватывающей и связывающей два мира с существенно различной социосферой, различными ценностными представлениями — уникальные природные ресурсы, огромные массивы нетронутых природных лесных и водных экосистем России играют исключительную роль в стабилизации глобальных экологических процессов.

Являясь мощным источником локального, регионального и глобального негативного воздействия на окружающую среду, ТЭС наносят ущерб здоровью и условиям хозяйственной деятельности, осуществляя в тоже время важнейшие социальные функции по улучшению условий существования человека, качества среды обитания — обеспечивают комфортность бытовых условия, информационное обслуживание, функционирование жизнеобеспечивающих предприятий и служб, транспорта, развитие экономики и обеспечение рабочих мест, облегчают условия труда на производстве, уменьшают загрязнение воздушного бассейна крупных городов выбросами мелких отопительных и производственных котельных, автотранспорта. Общество объективно заинтересовано в полном и устойчивом энергоснабжении, однако оно не будет мириться со сложившимся уровнем негативного воздействия предприятий энергетики на окружающую среду.

В рамках решения этой задачи Экологическая программа электроэнергетики России, другие программные материалы [3,предусматривают основные направления природоохранной деятельности, включающие достижение нормативов ПДВ (предельно допустимых выбросов) на действующих ТЭС, совершенствование и пересмотр устаревших нормативно-методических отраслевых положений в области экологии энергетики, оптимизацию методов формирования топливного баланса ТЭС и подготовки топлива, создание на ТЭС измерительных систем для контроля соблюдения нормативов выбросов, внедрение технологических методов подавления оксидов азота, развитие систем сухого складирования золы. При этом приоритетным направлением экологической политики отрасли является совершенствование нормативно-правовой и методической базы природоохранной деятельности.

Решению этих задач посвящена настоящая работа, в которой область исследований включает:

— разработку научных основ расчета и оптимизации экологических показателей оборудования, объектов действующих ТЭС на основе экологических исследований;

— разработку, исследование и совершенствование действующих и освоение новых технологий использования топлива со снижением влияния ТЭС на окружающую среду.

Из всего спектра природоохранных проблем отрасли в данном исследовании выделена задача экологического совершенствования действующих ТЭС с использованием существующего оборудования. Такой подход исходит из стратегической задачи отрасли на ближайшее десятилетие — стабилизация энергоснабжения, в основном, за счет удержания в эксплуатации действующего оборудования. Основной объем энергии будет выработан в этот период располагаемыми в настоящее время мощностями. Широкомасштабная реновация энергооборудования направлена на продление ресурса, которое предполагает не только обеспечение надежности физически стареющего оборудования, но также адаптацию его к современным экологическим требованиям.

Следует также учитывать, что и в общем случае, не ограничиваясь нынешней ситуацией, сложившейся в отрасли, за время существования ТЭС потребуется пересмотр отдельных технологических решений (в связи с изменением структуры топливного баланса, экологической ситуации, подвижностью нормативной базы охраны окружающей среды), чтобы оставаться на уровне современных экологических требований .

Таким образом, экологические проблемы отдельной ТЭС не могут быть решены одномоментно — на стадии проектирования нового энергопредприятия или реконструкции действующего объекта. Они складываются и решаются непрерывно в ходе эксплуатации ТЭС. Экологическая безопасность энергопредприятия осуществима в условиях непрерывной природоохранной деятельности, которая должна быть неотъемлемой частью производственной деятельности.

Природоохранная деятельность каждого энергопредприятия представляет собой определенную целостную структуру и определенный оптимальный алгоритм действий. По своей структуре это — сложная многокомпонентная система оценок, ограничений, принятия решений, действий, процедур (рисунок 1). Она охватывает по содержанию ряд существенно различных аспектов — экология социальная и природных сред, — экологически ориентированное совершенствование технологии энергопроизводства, организация экологически безопасной эксплуатации ТЭС. Выпадение или ослабление отдельных элементов, структур, находящихся в взаимосвязи, дезорганизует природоохранную деятельность и снижает ее эффективность. Эффективная организация и функционирование столь сложной системы возможны на основе методически выверенных подходов, учитывающих специфику энергопредприятий и многообразие экологических задач.

Важнейшим условием эффективности практической природоохранной деятельности является постижение многообразных и сложных взаимосвязей предприятий энергетики с окружающей средой. Понимание и объективная оценка экологически значимых свойств энергопредприятия и условий их формирования, правильная оценка структуры, качества, устойчивости антропогенно-природной среды к техногенному воздействию позволяют выделять приоритеты природоохранной деятельности, осуществлять оптимальное целенаправленное изменение экологических свойств ТЭС.

Охрана окружающей среды является сферой неограниченной инвестиционной емкости, практически не существует предела насыщения ее материальными и финансовыми ресурсами с достижением большего или меньшего экологического эффекта. Поэтому необходимо определять целесообразный уровень решения экологических проблем энергопредприятия как компромисс экологической приемлемости и материальных возможностей, как компромиссное «. решение в области охраны окружающей среды для достижения взаимоисключающих целей» [ 5 ]. Это касается экологических нормативов, устанавливающих ограничения производственной дея.

Экологическая цена энергии как фактор Koi iKjpci ггоспособпости на pi. ii (кс энергии.

Общественное воздействие.

Соблюдения экологических нормативов (ллмпнпстратп-спая и уголовная • ответственность).

Экономическая выгодность прпро-доохрашеи.ч работ с сокращением платы за выброси.сбросы.

Нравственно-этические установки.

Региональные эколоппсские программы.

Орглшпт/ня гриродсхран-ных работ.

Обеспечение технологической.

ДИСЦИПЛИНЫ.

ИНСТруКШШ.ИЧ знание и соблюдение).

Обеспечение ipe-бований эргоно-мнкп и комфорта в бытовой зоне.

Экологическая подготовка персонала.

Организация экологического контроля.

Утилизация отходов.

Регулирование выбросов в П. У1У.

Д] [фференш грован-ное офашпение потреб>ггелеП.

ЭКОЛОСЧ HCCKOi совершенствование технологии и оборудования.

Выделе!С1Я прпо-pirreTon, формирование инвестиционных программ.

Выбор технических решений, подготовка проектов.

Реаипацпя проектов.

Опенка эффективности и наличия побочных последствий.

Участие в ком-лексиых программах региона.

Природоохранная деятельность ТЭС.

1)коло.:о-эко номическиЯ блок.

Оплата npirpo-допользовання.

Переуступка квот на выброс зафязнителен (продзжа квот).

Экологическое страхование.

Оценка экологической составляющей себестоимости энергии.

Сочиа.и.но-окологиче-emit блок.

Информация общественно (пи н населения в зоне влняшмТЭС.

Социальные компенсации для населения.

Обустройство СЗЗн псрнод1пес-Kiiii koi про ль ее состояния.

I 'абота с природными обьетами.

Коггрол урегулирование температурив го режима водоема.

Контроль фильтрационных потоков золоотвпла.

Рскульпаза-шя земель.

Компенсационные прнро-доохраишле мероприятия (лесопосадки, рыборазведение).

Ооеокчениг безопасности оборудования, объектов.

Охрана экологически опасных обьектои от умышленного потлеПст-вия.

Котрлть состояния гидротехнических сооружении ТЭС.

Локализация последствий аварий.

Поддержание работоспособи ости резервных систем.

Тот ионы й блок.

Контроль качества топлива.

Оптимальное распределение различных видов то шита по котлам.

Безопасное хранение топлива.

Оценка и норJ миросание экологических показателей.

Разработка предложений по нормативам выбросов и сбросов ПЛП, ГЩС-обос нока-нис и согласование с Koirr-ролируюишми' органами.

КОНТрОЛЬ' соблюдения нормативов.

Ре-улярнын ет выбросов и сбросов.

Рс1улярпая сгзтотчстность.

Рис. 1 Мотивы и структура природоохранной деятельности тсльности ТЭС, оценки допустимого вклада ТЭС в загрязнение воздушного бассейна и водных объектов, разумного ограничения круга контролируемых токсичных веществ в дымовых газах, объема приборного экологического контроля.

Возможности и пути экологического совершенствования технологии энергопроизводства и оборудования действующих ТЭС существенно отличны от способов решения экологических проблем вновь создаваемых энергопредприятий. Здесь условия природоохранных работ диктуются в значительной мере ограниченностью производственных площадей, компоновочными ограничениями, инвестиционными возможностями, износом существующего оборудования и ограниченным сроком его дальнейшей эксплуатации, использованием непроектного топлива.

Таким образом, экологизация действующих ТЭС путем реновации оборудования представляет собой самостоятельную научно-техническую проблему, решение которой возможно на совершенной, динамично развивающейся нормативно-методической и технологической базе, на основе научной методологии, опирающейся на общие принципы методологии охраны окружающей среды и учитывающей специфику энергопроизводства, его жизнеобеспечивающие функции, потенциальные возможности экологического совершенствования ТЭС, а также локальные, региональные и глобальные экологические проблемы отрасли.

Методологически выверенные подходы в формировании нормативных, методических, организационных основ природоохранной деятельности ТЭС, экологизации технологии и оборудования энергопредприятий позволяют вытеснять эмпирические подходы, эгологический нигилизм и экологический экстремизм, некритическое восприятие зарубежного опыта, достигая максимальной эффективности усилий и инвестиций. Создание научной методологии экологического совершенствования ТЭС позволяет избегать нестабильности приоритетов, непоследовательности в экологической политике отрасли, подверженной (как показывает опыт) влиянию конъюнктурных, вненаучных факторов, несогласованности требования различных нормативно-методических документов.

Определение ряда общих принципов и разработка отдельных компонентов научной методологии экологизации ТЭС в предшествующий период не завершают формирование ее как инструмента и фактора ориентированного развития энергетики. Совершенствование и расширение нормативно-методической и технологической базы природоохранной деятельности, их развитие как целостной структуры было и остается актуальной задачей в качественно новых условиях функционирования и развития предприятий отрасли, ведения природоохранных работ на ТЭС, сложившихся к настоящему времени.

Цель настоящей работы — разработка, обоснование и практическая реализация методики комплексного решения нормативных, методических и технологических проблем как основополагающего принципа научной методологии экологического совершенствования действующих тепловых электрических станций.

Решение этой комплексной научно-технической проблемы предполагает системную разработку методов экологизации всех значимых звеньев организации и технологического процесса энергопроизводства в их взаимосвязи как целостной системы:

— экологическое нормирование;

— оценка экологических характеристик ТЭС и возможности их регулирования;

— экологически направленное формирование топливного баланса;

— экологически эффективные технологии подготовки и сжигания топлива;

— организация экологического производственного контроля.

Поставленная задача ограничиваются определенными рамками — объектом исследования является действующая ТЭС, работающая на твердом топливе, оборудование сохраняется в эксплуатации на среднесрочную перспективу- - непосредственной целью совершенствования технологии сжигания твердого топлива является подавление выбросов оксидов азота. Научная новизна.

1.В развитие методологии охраны окружающей среды разработана система методологических принципов экологического совершенствования ТЭС, комплекс методик по оценке экологической значимости ТЭС, отдельных ее экологических характеристик, нормированию выбросов загрязнителей.

2. В расширение технологических возможностей экологизация энер-гоборудования создан комплекс новых технологий сжигания твердого топлива, направленных на снижение выбросов оксидов азота, разработаны рекомендации по организации производственного экологического контроля.

3. Показана значимость корректирующего взаимодействия в развитии нормативно-методической базы и технологии энергопроизводства как условия экологического совершенствования ТЭС. Единство нормативно-методологических и технологических разработок, представляемых на защиту как единую систему с активно функционирующими внутренними связями, объединяемых общими методологическими принципами, определяет целостность представляемой работы.

Исследованные в рамках данной работы разнородные методические и технологические вопросы экологического совершенствования ТЭС составляют в своем единстве содержание и основу природоохранной деятельности энергопредприятия. При этом рассмотрение каждого составляющего ее отдельного фрагмента ие является самоцелью. Главная задача — обеспечить единство методов решения этих разнородных проблем как условие формирования научной методологии исследования единой комплексной системы — экологическое совершенствование действующей ТЭС.

Методология исследования. Основные подходы и способы решения поставленной задачи.

Формирование научной методологии природоохранной деятельности и, в частности, экологизации ТЭС осуществляется как результат научного анализа проблемы и обобщения определенного практического опыта в энергетике и смежных отраслях, выявления общих закономерностей этой специфической сферы производственной деятельности. Двадцатилетний период работы автора в указанных сферах природоохранной деятельности в энергетике совпадает по времени со становлением природоохранного законодательства, нормативной базы охраны окружающей среды, соответствующих организационных структур, интенсивным развитием научно-технических разработок экологической направленности, с началом практической реализацией планов экологизации отрасли и отдельных ТЭС.

В рамках этой деятельности автор участвовал в разработке ряда основных отраслевых нормативных и методических документов, регулирующих природоохранную деятельность тепловых электрических станций, разработке новых подходов к формированию санитарно-защитной зоны ТЭС, оценке экологических характеристик энергетических топлив, создания на основе специальных лабораторных и натурных исследований методик расчетного и экспериментального определения некоторых экологических характеристик ТЭС.

На основе указанных нормативно-методических документов под руководством автора разработаны нормативы выбросов загрязнителей в атмосферу для большой группы электростанций (около 150 ТЭС), разделы проектов «Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую среду» строительства и реконструкции ряда паротурбинных и газотурбинных ТЭС. По заданию Минэнерго выполнен анализ природоохранной деятельности крупнейших энергообъединений отрасли — Свердловэперго, Леи-энерго, Челябэнерго. Полученный опыт практического использования методических и нормативных отраслевых и федеральных документов позволил обеспечивать их корректировку.

В результате расчетных и стендовых исследований, проектио-конструкторских разработок, испытаний в промышленных условиях автором созданы, внедрены экологически совершенные технологий использования топлива в энергопроизводстве. Полученный практический опыт позволил разработать методические рекомендации по экологическому совершенствованию ТЭС в условиях действующего производства, включая конкретные методики по отдельным способам совершенствования котельного оборудования ТЭС.

В ходе этих разноплановых работ последовательно формировались основные методические подходы к решению отдельных задач охраны окружающей среды в энергетике, общих универсальных методологических принципах всего комплекса природоохранной деятельности в отрасли и, в частности, на действующих ТЭС. Анализ и обобщение всего накопленного материала и личного практического опыта позволили сформулировать основные положения представленной работы.

Важнейшим инструментом в разработке рассматриваемой проблемы является системный анализ сложных систем, что характерно для исследований в сфере охраны окружающей среды [ 6 ]. Системный анализ и системные решения используются при разработке и исследований практически всех задач, рассматриваемых в рамках данной работы — нормативных, методических, технологических — и прежде всего в анализе взаимодействия этих компонентов природоохранной деятельности отрасли, определяющих способы оценки воздействия ТЭС на окружающую среду и условия экологического совершенствования энергопредприятия.

Практическая ценность.

Разработанный автором ряд нормативно-методических материалов, составляет значительную часть блока отраслевых нормативных документов по охране окружающей среды, используемых в практической деятельности энергопредприятий:

— оценка и нормирование экологических характеристик ТЭС: нормирование выбросов в атмосферу с учетом требования природоохранного законодательства и специфики отрасли, расчетная оценка ветровой эрозии угольного штабеля и золошлакоотвала, регулирование выбросов в особо неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) на основе двух основных экологических параметров — экологические свойства ТЭС (непосредственное воздействие на окружающую среду) и экологическая значимость ТЭС (последствия контакта с окружающей средой, которые определяются соотношением свойств энергопредприятия со структурой и свойствами окружающей среды);

— оценка экологических свойств энергетического топлива на основе синтеза оценок исходных качеств топлива (экопотенциал топлива), соотношения с локальными экологическими условиями в зоне ТЭС (экосовместимость), пластичности топлива по отношению к технологическим методам снижения вредных выбросов (экотехнологич-ность);

— формирование санитарно-защитной зоны ТЭС (как замыкающего этапа формирования экологических свойств ТЭС) по принципу ограничения ее максимального и минимального размера;

— организация экологического производственного контроля па ТЭС в двух основных его функциях — технологический и учетный контроль, включая организацию автоматизированной системы контроля выбросов.

Разработаны методические принципы экологизации действующих ТЭС (с учетом сложившихся экономических реалий и состояния оборудования, сохранения в эксплуатации на ближайшее десятилетие основной части генерирующего оборудования) на основе интеграции элементов новых, экологически совершенных технологий.

Разработаны, исследованы автором (лично или в составе группы специалистов под его руководством) и прошли апробацию, внедрены на ТЭС новые технологические методы подавления оксидов азота при сжигания угольной пыли, которые значительно расширяют практические возможности рационализации топочного процесса в энергетических котлах:

— термическая подготовка топлива при температуре до 850 °C в устройствах, встроенных в основные пылеугольные горелки;

— оптимизация скоростного режима горелок путем выравнивания импульса потоков аэросмеси и вторичного воздуха;

— сжигание высококонцентрированной аэросмеси с использованием прямоточных и вихревых горелок в котлах с жидким шлакоудапением;

— трехступенчатое сжигание в условиях ограниченности размера топочной камеры и компоновочных ограничениях без использования вспомогательного топлива для получения восстановительной среды;

— организация эффективной аэродинамической структуры в топочной камере крупных котлоагрегатов в режиме трехступенчатого сжигания с вводов восстановительной среды и воздуха на дожигание в виде системы закрученных и прямоточных струй.

Указанные технологические разработки находятся на уровне наиболее значительных современных зарубежных технологических способов ограничения выбросов (а по ряду показателей не имеют аналогов в мировой практике).

Единство представляемых на защиту указанных методологических положений, методик, технологических решений, как единую систему с активно функционирующими внутренними связями, обеспечивает развитие двух основных сфер природоохранной деятельности — нормативно-методической и технологической в условиях динамичного взаимодействия, при котором движение в одной из них инициирует развитие (подчас опережающее) п другой сфере. Это создает возможность эффективного системного решения методологических и технологических проблем экологизации ТЭС.

Апробация работы.

Основные положения диссертации докладывались на IX Всесоюзном Симпозиуме по горению и взрыву (1989г.), конференции по проблемам теплои массообмена в продуктах горения, используемых в энергетике (Минск, 1990), II конференции стран-членов СНГ (1992г), международном семинаре по трехступенчатому сжиганию твердого топлива (Москва, 2000г), ряде конференций, организованных Минэнерго, РАО «ЕЭС России». Работы представлялись на ВДНХ, автор отмечен двумя медалями ВДНХ. За работы по снижению выбросов оксидов азота автор в составе группы специалистов удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники за 1998 г. Публикации.

Основные положения диссертации изложены в монографии «Методические основы природоохранной деятельности ТЭС» [ 7 ]. По вопросам, рассматриваемым в диссертации, опубликовано 48 статей в отраслевых научно-технических изданиях («Теплоэнергетика», «Электрические станции»), сборниках научных трудов и материалов конференций, семинаров Академии наук, ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов. Автор является одним из разработчиков «Экологической программы электроэнергетики России» .

На основании проведенных исследований создан комплекс теоретических, методологических, нормативно-методических, технологических разработок, прошедших апробацию, совокупность которых решает крупную научную проблему — формирование научной методологии экологического совершенствования действующих тепловых электрических станций и развитие технологической базы экологизации ТЭС в их взаимосвязи.

Заключение

.

Проблемы экологизации ТЭС решаются на различных уровняхгосударственном, отраслевом, региональном и в рамках производственной деятельности ТЭС. Каждому уровню соответствуют специфические содержательные и методологические подходы.

Экологические проблемы ТЭС не могут быть решены однократно на стадии проектирования, сооружения энергопредприятия — они постоянно формируются в течение всего периода эксплуатации ТЭС. Реализация этих функций возможна на основе Принципов научной методологии природоохранной деятельности, разрабатываемых в настоящей работе.

Сформулированные в работе принципы научной методологии природоохранной деятельности ориентированы прежде всего на практическую деятельность персонала существующих энергопредприятий, для которого охрана окружающей среды является непрерывным процессом, составной частью производственной деятельности ТЭС, а также на организацию работ по охране окружающей среды в масштабах отрасли. Особенно важен такой подход для проведения масштабной работы по экологизации действующих ТЭС на основе совершенствования существующего оборудования, которая представляет собой самостоятельную научно-техническую проблему, решаемую исходя из общих методических принципов природоохранной деятельности в энергетике с учетом сложившихся технологических, экономических и экологических реалий.

Важнейшим принципом научной методологии природоохранной деятельности ТЭС является системный подход, который рассматривается и реализуется на уровне конкретно-научной методологии как определенный алгоритм действий и процедур, представленный в настоящем исследова-нииии. Эффективность природоохранной деятельности определяется качеством и взаимодействием двух основных ее составляющих — нормативно-методического и технологического блоков в условиях их динамичного взаимодействия, при котором движение в одной из них инициирует развитие (подчас опережающее) в другой сфере. В рамках авторских разработок обоих этих блоков осуществлялось в значительной мере персонифицированное их взаимодействие — исследование нормативно-методических проблем экологизации ТЭС с учетом технологических возможностей и ограничений с одной стороны и создание новых экологически ориентированных технологий использования топлива на ТЭС исходя из научно обоснованных методологических принципов и нормативных ограничений природоохранной деятельности в энергетике. Представленные авторские методические исследования и разработки нормативных документов, регулирующих природоохранную деятельность в энергетике, наряду с созданными и представвенным выражением функционирования системы «методология-технология» ТЭС как единой системы с развитыми внутренними связями способствуют повышению качества, обоснованности, полноты нормативно-методической базы природоохранных работ ТЭС и ускорению, рационализации процесса экологического совершенствования технологии, энергопроизводства.

Это положение является базовым принципом, организации природоохранных работ в энергетике, природоохранной деятельности каждой ТЭС. Наличие эффективно действующих обратных связей в рассматриваемой системе определит неизбежность взаимных корректировок структурных элементов нормативно-методической и технологической сферы.

Выполненные методические разработки позволяют в полной мере учитывать специфику условий функционирования и развития предприятий отрасли, их технологические возможности, реальные экологические проблемы ТЭС. Они образуют значительную часть отраслевых нормативных документов экологической направленности и действуют в этом качестве в течение 10−20 лет. Наряду с этой группой документов, устанавливающих обоснованные экологические ограничения производственной деятельности ТЭС, этот блок включает также методические материалы, показывающие эффективные пути и способы соблюдения этих ограничений.

Определены основные условия решения проблемы — учет экономических возможностей, объективная оценка экологической значимости и приоритетов в природоохранной деятельности отдельных ТЭС и отрасли в целом, критический анализ мирового опыта и условий его использования в отечественной практике. Сформулированные общие принципы экологического совершенствования существующих ТЭС, предусматривающие взвешенную постановку задачи экологизации предприятия с учетом экономических и экологических факторов-, приоритет методов решения природоохранных задач в рамках повышения экономичности технологии и оборудования, достижение комплексного экологического эффекта, недопущение снижения надежности оборудования, индивидуализация экологических оценок и методов экологизации ТЭС, первоочередное использование превентивных методов подавления загрязнителей, учёт негативных экологических и социальных последствий эксплуатации и совершенствования ТЭС, организация эффективного экологического контроля, возможности использования компенсационных мероприятий, информационное обеспечение. Эти методологические принципы экологического совершенствования ТЭС соответствуют сложившейся в отрасли ситуации, когда реальные возможности радикального обновления основного генерирующего оборудования и необходимый темп экологизации ТЭС не совпадают.

Эффективность изложенных подходов подтверждает практический опыт создания нами (единолично и в составе группы специалистов) на их основе новых экологически ориентированных технологических процессов и оборудования, апробации, широкомасштабного внедрения их и длительной эксплуатации.

Рассматриваемые в данной работе исследованные и апробированные принципиально новые технологические решения, в том числе, не имеющие аналогов в мировой практике — аэродинамические методы регулирования образования NOx в пылеугольном факеле, организация аэродинамических процессов трехступенчатого сжигания, предварительная термообработка топлива, сжигание высококонцентрированной аэросмеси — представляются в виде единого технологического комплекса. Их методологическая общность выражается в следовании основным принципам методологии природоохранной деятельности ТЭС, экологизации действующего оборудования, изложенным выше, а также во взаимодополняемости. Разработанные методы снижения выхода NOx ориентированы на решение наиболее сложных проблем природоохранной деятельности в отрасли — экологического совершенствования оборудования угольных ТЭС в условиях непрерывного производства, на эксплуатируемом оборудовании, при использовании наиболее сложного в экологическом отношении топлива. Они значительно расширяют практические возможности рационализации топочного процесса при сжигании угля.

На основании выполненных работ создан комплекс теоретических положений методологического характера, научно-обоснованных технологических решений, которые в совокупности решают важную комплексную проблему совершенствование путей и методов экологизации тепловых электрических станций.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Экологическая доктрина Российской Федерации.
  2. Программа действий. Повестка дия иа XXI век. //ООН Конференция ООН по окружающей среде и развитию. 1992 (Рио-де-Жансйро)-Ныо-Йорк. 1993.
  3. Экологическая Программа развития электроэнергетики до 2005 года. 1966.
  4. Ю.М.Кучеров, Г. Н. Пузии. Экологическая политика РАО «ЕЭС России». //Энергня. 2003.№ 1.С.9−15.
  5. П.Бартоп, Д.Радд. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнения. М.: Мир. 1980 С. 606.
  6. В.Н. Экологические проблемы системный подход. //Урал-наука, Экология. Екатеринбург: УрРАН, 1999. С. 16−39.
  7. B.JI. Методические основы природоохранной деятельности ТЭС. Екатеринбург.: Уральский Университет. 2000. С. 477.
  8. М.А. Взаимодействие топливно-энергетического комплекса с окружающей средой.// Вестник AH СССР.1975. № 2.
  9. М.А. Энергетика мира и окружающая среда, по материалам МИРЕК-1Х. //Теплоэнергетика. 1975. № 4.
  10. М.А., Шпильрайн Э. Э. Энергетика: проблема и перспектива. М.: Энергия. 1981. С. 192.
  11. К.С., Демирчян К. К. Данилевпч Я.Б. и др. Глобальное потепление, энергетика и геополитика. // Изв.РАН. Энергетика. 2002. № 3. С. 18−46.
  12. Клименко В. В. Почему не следует ограничивать эмиссию углекислого га-за.//Теплоэнергетика. 1997. № 2. С.2−6.13, Скалкин Ф. Б., Канаев А. А., Копп И. З. Энергетика и окружающая среда. Эиср-гоиздат, JI. 1981. С. 280.
  13. М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы.Гидромстеоиздат. Гидрометсоиздат.Л.1985.С.272.
  14. М.А., Внуков Л. К. Качество воздуха в городах: исследование и нормирование. // Вестник АН СССР. 1984. № 1.
  15. И.Я.Сигал.Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. Jl. 1988.С.312
  16. Л.Л.Рихтер, Э. П. Волков, В. Н. Покровский.Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов ТЭС.М.1981.С.296.
  17. Л.А. Системные исследования в эиергетике.М.:Наука, 1983.
  18. Н.А., Мелеитьев Л. А. Основы системных исследований в ядерной эиерге-тике.//Вестник АН СССР, 197б.№ 11.
  19. Р. Методы системного анализа окружающей среды. Мир. М. 1979.С.213.
  20. А. Математические аспекты обследованного анализа метана. //Исследование по общей теории систем. М.: 1969.
  21. Л.К.Науменко О методологии системного подхода //Исследования по общей теории систем. Наука. М.: 1980.
  22. С.П. Системный анализ и системный подход. //Системные исследования. Ежегодник, 1976. Наука. М.: 1972. С.55−56.
  23. В.Н.Садовский. Основания общей теории систем. М.: Наука. 1974.
  24. Л.Берталанфи. Общая теория систем критический обзор. //Исследования по общей теории систем прогресс. М.: 1969. С.23−84.
  25. Стырикович М.А., Кропп Л. И., Хорьков А. В. Исследование энергетических углей и экологические стаидарты.//Тсплоэнергетика.1997.№ 2.С.7−12.
  26. В.Р., Крайнов В. В., Кокшаров М. В. О системном подходе в исследовании проблемы загрязнения окружающей среды вредными выбросами энергетических установок железнодорожного транспорта. //Промышленная энергетика. 2001. № 5. С.55−59.
  27. Т.В.Звонкова, Л. К. Казаков.ТЭС с точки зрения географа.//Эиергия.1988.№ 12.С.31−35.
  28. В.В. Экологически чиста тепловая электростанция одно из направлений государственной научно-технической программы.//Теплоэнергетика. 1989.№ 8. С.31−36.
  29. А.К., Розанова Ф. А. Влияние ТЭЦ на загрязнение города с развитой нефтехимией. //Теплоэнергетика. 1983. № 9. С.64−67.
  30. А.Н., Карабатов П. А., Лысова Г. В. Эколого-геохимический мониторинг па территории вокруг теплоэлектроцентралей г.Тюмени.//Теплоэнергетика. 1997.С.31−36.
  31. Л.Н., Карабатов П. А., Лысова Г. В. Эколого-геохимический мониторинг на территории вокруг теплоэлектроцентралей г.Тюмени.// Теплоэнергети-ка.1997.С.31−36.32. «Финансовые Известия». 1994.№ 52(11) (по материалам «Financial times»).
  32. В.Е., Ильичев В. Д. и другие. Млекопитающие и птицы, повреждающие технику и сооружения. М.: 1990.
  33. П. «Российские вести». 1993. № 125.
  34. Елохов В.Н., Ермаков, А.Н., Ларин И. К. и др. О некоторых экологических проблемах энергетики.// Изв. РАН. Энергетика. 2002. № 3. С.58−73.
  35. Кароль И.С., Перов С. П. Озои в атмосфере 3емли.//3емля и вселенная. 1998. № 2.
  36. С.В. Экология энергетики: общественное мнение и экологическое образование. // Вестник экологического образования в России. 1998. № 2(8) спсц.выпуск.
  37. Вторжение в природную среду. Оценка воздействия (основные положения и методы). Прогресс. М. 1983.С.191.
  38. ООН: Европейская экономическая комиссия. Политика и система оценки воздействия на окружающую среды. Нью-Йорк. 1969.
  39. Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации. Приложение к приказу Минприроды России от 18 июня 1994 г. № 222.
  40. Практическое пособие к СП 11−101−95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». М. 1998.
  41. Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строитсльпых проектов. М. 1998.
  42. РД 34.02.103−91. Методические рекомендации по проведению оценки воздействия па окружающую среду (ОВОС) тепловых электростанций.// Екатеринбург. 1992.
  43. Е.А., Шульман В. Л. Роль системы оценки воздействия на окружающую среду в развитии энергетики. // Электрические станции. 1990. № 5. С.2−8.
  44. Охрана окружающей среды (модели управления) под ред. Гофмана. Л., 1989.
  45. Л.И. ТЭС и среда обитания. Цифры и факты. //Энергия. 1996. № 10.
  46. Шульман B. J1., Дурманов Е. Г. Исследование выбросов окислов азота при сжигании твердого топлива. //Теплоэнергетика. 1982. № 9. С.34−37.
  47. РД 34.02.305−98.Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС.
  48. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмолеферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20Гкал в час.М.1999.
  49. РД 153−34.02.303−98. Отраслевая Инструкция, но нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных. СПО ОРГРЭС. М.: 1998.
  50. В.В. Охрана окружающей среды па ТЭС и АЭС. С.: Энергия. 1992. С. 240.
  51. О.И., Заворип А. С. Опыт улучшения экологических характеристик тепловой электростанции. Томск. 1994.
  52. А.Ф., Берсенев А. П., Гаврилов Е. Н. Макроэкологические аспекты развития энергетики России. //Теплоэнергетика. 1996. № 2. С.29−33.
  53. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов па предприятиях речного транспорта. Департамент речного транспорта Министерства транспорта РФ. М.: 1993.
  54. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. НПО «Союзстромэкология». Новороссийск.: 1989.
  55. Шульман B. J1., Неупокоев В. А. Методы оценки пыления угольного штабеля. //Энергетик. 1998. № 3. С.4−6.
  56. РД 153−34.0−02.107−98. Методика ветровой эрозии и пыления угольного штабеля ТЭС. Екатеринбург.: 1998.
  57. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля. ВНИИОСуголь. Пермь. 1990.
  58. Г. Н.Абрамович. Прикладная газовая динамика. М.: Наука. 1976. С. 888.
  59. Г. Теория пограничного слоя. Наука. М.: 1969.С.742.
  60. Э.К. Динамика приповерхностного слоя воздуха. Гидрометиздат. Л.: 1978. С. 158.
  61. Г. И. О движении взвешенных частиц в турбулентном потоке. //Прикладная математика и механика. 1955. т.19. С.61−88.
  62. Г. И., Голицын Г. С. Локальная структура развития пыльных бурь. М.: МГУ. 1973. С. 44.
  63. В.Л., Вишня Б. Л., Полуянова В. И. и др. Расчетная оценка ветровой эрозии золошлакоотвала ТЭС.//Эисргетик, 1999, № 5.С.5−7.
  64. Р. Течение газа со взвешенными частицами.Мир.М.:1975
  65. РД 153−34.02.106−98. Методика расчетной оценки ветровой эрозии и пыления золоотвала ТЭС. Екатеринбург. 1998.
  66. .К. Выбор способа сокращения выбросов в атмосферу промышленным источником при неблагоприятных метеоусловиях. //Теплоэнергетика. 1998. № 9. С. 1517.
  67. Руководство по проектированию сапитарно-защитных зон промышленных предприятий. М. 1984.
  68. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1031−01. Саиитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
  69. В.Л. Вопросы формирования санитарно-защитпой зоны тепловых электро-стаиций.//Электрические станции. 1997.№ 7.С.26−30.
  70. А.И. Право, материальные стимулы и экологическая культура. Энергия. 1989, № 11.
  71. Е.В. Об учете процессов обезвреживания производственных отходов в региональном и межотраслевом балансе.// Экономика и математические методы. 1975. т. Х1,вып.5. С.900−905.
  72. А.С.Некрасов, И. П. Борисова, Ю. С. Крепинина и др. Оптимизация развития топливно-энергетического комплекса.М.: Эпергоиздат, 1981. С. 240.
  73. Энергетический кризис в капиталистическом мире.М.: Мысль, 1975.
  74. РД 153−34.0−02.306−98. Правила организации контроля выбросов в атмосферу на тепловых электростанциях и котельных. М., 1998.
  75. Положение о регулировании выбросов в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий на тепловых электростанциях и в котельных. М., 1998.
  76. А.К., Варварский B.C. и др. Эколого-экономическос обоснование развития и функционирования объектов теплоэнергетики в городах. // Теплоэнергетика. 1987, № 6.С.42−46.
  77. А.А., Мячина Т. Н., Аничкова С. Н. Результаты работ ВТИ по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с дымовыми газами ТЭС. // Энсргс-тик.№. 2000.
  78. B.JI. Проблемы организации приборного экологического контроля на ТЭС. Материалы отраслевого Семинара «Проблемы приборного обеспечения природоохранной деятельности в электроэнсргетике».Екатеринбург, 7−8февраля 1995 г. С.б-12.
  79. Шульман B. JL, Маратканова JI.B. Расчетные и инструментальные методы определения выбросов окислов азота с дымовыми газами.// Экологические проблемы энергетики. ВНИПИЭнергопром М.: 1990.С.48−58.
  80. B.JI. Формирование автоматизированной системы контроля и регулирования вредных выбросов ТЭС в атмосферу. / Экологические проблемы энергетики. ВНИПИЭнергопром М.: 1990.С.27−47.
  81. Э.П. Контроль загазованности атмосферы выбросами ТЭС. М., 1986.
  82. А. И., Волкова А. А., Шульман B.JI. и др. О контроле состава дымовых газов индикаторными трубками. //Теплоэнергетика, 1991, № 2.С.65.
  83. Ю.В., Шкедов В. М. и др. Система контроля выбросов с дымовыми газами па Казанской ТЭЦ-1. //Энергетик, 1998, № 3.C.36−37.91. 0НД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. С-Пб, 1992.
  84. А.К., Бейлинсон М. Е. Количественная оценка экологического и социального воздействия тепловых электростанций на окружающую среду и человека. // Энергетическое строительство. 1992, № 1.С.30−32.
  85. Сжигание нескольких видов топлива на одной ТЭС.//Теплоэнергетика за рубежом. Экспресс-информация.Вып. 11.1982.
  86. Ю.В., Рзаев А. И. Угольные ТЭС будущсго.//Энергетика за рубежом.2000. С. 18−22.
  87. А.В. Зарубежные разработки в области технологической и экологической модернизации ТЭС.//Элсктрические станции. 1994. № 4.
  88. В.Р. Перспективные разработки использования угля в энергетике США.// Энергетика за рубежом.2002.№ С.47−53.
  89. Н.В.Павлов, И. И. Марьямчик, В. В. Пилячпы. Котельные агрегаты с жидким шла-коудаленисм. //Энергомашиностроение. 1965. № 7. С. 1−5.
  90. Дж., Солбес Л., Листвинский Т. и др. Предтопок для сжигания углей с пониженными выбросами вредных веществ в атмосферу. //Электрические станции. 1993. № 9. С.66−69.
  91. JI.M. Перспективы улучшения экологических показателей котлов с жидким шлакоудаленисм. //Теплоэнергетика. 1998. № 2. С.20−24.
  92. Сигал И. Я. Исследование предельных возможностей методов снижения образования МОх.//Термокаталитическая очистка и снижение выбросов в атмосфсру.Кисв. 1989.
  93. П.В., Бейцзин Чжун, Тимофеева С.А. Минимально достижимый выход оксидов азота в топках котлов.// Теплоэнергетика. 1992.№ 8.С. 47−49.
  94. А.Н. Проблемы технического перевооруженния и продления ресурса оборудования электростанций.// Электрические станции.2000. № 9. С.
  95. Постановление Совета Министров СССР о переходе с 1990 года па комплектную поставку Миптяжмашем и Минхиммашем котлов с пылегазоочнетным оборудованием. 198 8.
  96. С.Л.Терехов. Новые методы производства газа в странах Западной Европе. М.: Гостоптехиздат, 1957. С. 108.
  97. Л.И., Мамрукова Л. А. Актуальные проблемы нормирования и сокращения выбросов ТЭС.//Теплоэнергетика.1989.№ 3. С.3−5.
  98. Guggenberger von i. Kremmer G. Lindemuller W. In Beitrag zur Ermittlung der Emission von polycyclischen aromatischen Koltnwasserstoffen aus Grossteutrungsanlfgen.// Staub-Reinhalt Luft 1981 .т.41. № 9.C.339−344.
  99. А.В., Кузьминых А. И., Щульман В. Л. и др. Выход канцерогенных веществ при сжигании экибастузского угля в энергетических котлах. // НТРС ЦИНТИхиммаш «Промышленная и санитарная очистка газов».М.: 1984.
  100. О.И., Коренев Н. В. Рожков М.А. и др. Снижение выбросов вредных веществ при сжигании ирша-бородинского угля в виде пыли высокой концентрации в котле БКЗ-320−140ПТ.// Изв.ВУЗов. Энергетика.1991.№ 1.С.59−63.
  101. Л.Н., Богомолов В. В. Влияние схем сжигания и режимов на шлакование. Трехступенчатое сжигание. //Электрические станции. 2002. № 4. С.82−85.
  102. Е.С. Физика горения газов. Физматгиз. М.: 1965.
  103. Г. Н. Теория турбулентных струй.
  104. Ш. А., Войчак В. Н. Аэродинамика турбулентного диффузионного факела, развивающегося в смутных коаксиальных струях. //Теория и практика сжигания газа. IV. JI.1968.
  105. Дж.У. Тепловая энергетика США. //Электрические станции. 1994. № 4. С. 52.
  106. В.Л., Маратканова Л. В. Регулирование выбросов окислов азота аэродинамическими методами. //Химическая физика процессов горения и взрыва. Проблемы горения и взрыва (IX симпозиума по горению и взрыву). Суздаль. 1989.Черноголовка.С.49−51.
  107. В.И.Елчина. К вопросу о термического разложения твердых топлив. //Горения твердого топлива. Новосибирск. 1969. С.257−261.
  108. В.С.Крым. Химия твердого топлива. Харьков. ОНТИ НКТП., 1933. С. 286.
  109. В.И., Алсвсрдов П. И., Барабаш В. М. Влияние предварительного подогрева угольной пыли на выход «топливных» окислов азота. 1983. № 9. С.10−13.
  110. А.П. и др. Термохимические превращения азота органической массы кузнецких углей группы Г6. //Химия твердого топлива. 1975. № 2. С.48−54.
  111. В.И.Бабий, Э. Р. Иманкулов, П. И. Алаверзов. Снижение образования окислов азота в пылеугольном факеле путем предварительного подогрева угольной пыли. //Сб.научных трудов ВТИ «Подготовка и сжигание топлива в топках мощных паровых котлов ТЭС». М. 1984.
  112. И.П.Иванова, В. И. Бабий. Изучение механизма выгорания частиц назаровского угля.// Горение твердого топлива. Новосибирск: Наука, Сиб.отд. С.63
  113. З.Ф. Вестник АН СССР.1976.№ 9. С. 109.
  114. И.В.Молчанова, Л. И. Соловьева. Возможность безвредного сжигания продуктов энерготехнологической переработки бурых углей.//Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. ВИНИТИ.№ 4−5(76−80).М.:1988.
  115. .А. Авторское свидетельство № 169 058. Устройство для термической подготовки топлива перед сжиганием.
  116. .Л. Огневая подготовка топлива с низкой реакционной способностью газовым теплоносителем.//Теплоэнергетика. 1971. № 1.С.31.
  117. StrauP Karl. Thelcn Franz. Vcrfahrcn und Vorrichtung zur Verminderung der NO* -Bildung bei der Vcrbrennung von staubformigen Brcnstoffcn.// Deutsche Patcntcnschrift 3 537 388. Veroffentlichungstag 28. Januar 1988.
  118. Telken D., Kuster. Опыт эксплуатации каменноугольных электростанций с небольшими выбросами Nox. Betribserfarungen mit Nox-armcr Verbrennung in Steinkoh-lcnkraftvverken //TU-1990−31 .№ 3.С. 17−22(Р/ж Котлосторение. 1990.№ 10, 10.42.18.
  119. В.И., Алавердов П. И., Барбараш В. М. и др. Влияние предварительного подогрева угольной пыли на выход топливных окислов азота.//Тсплоэнергстика. 1983.№ 9.С.10−13
  120. М.Х.Ибрагимов, А. А. Дранченко, Е. М. Марченко и др. Анализ способов стабилизации пылеугольного факела. //Энергетика и электрификация. 1990. № 4. С.8−10.
  121. Основы практической теории горения. Под ред. В. В. Померанцева. Эпергоатомиз-дат. JI.: 1986. С. 312.
  122. З.Ф.Чуханов. Основы теория термической переработки топлив.// Изв. АН СССР. ОТН. 1954. № 8.
  123. Т.В. Расчет динамики образования оксидов азота при сжигании пылевидного топлива. //Известия ВУЗов. Энергетика. 1986. № 12. С.66−70.
  124. В.Н.Кондратьев. Константы скорости газофазных реакций.Справочник. Наука. М.: 1971.С.351.
  125. В.Л., Страхов В. А., Шурпа Б. Л. Разработка и внедрение системы предварительного подогрева угольной пыли. //Электрические станции. 1995. № 2.С.5−10.
  126. В.Л. Предварительная термическая подготовка топлива как реальный способ технологического и экологического совершенствования пылеугольных котлов. //Электрические станции, 2000, № 6.С.16−18.
  127. И.П.Иванова, В. И. Бабий.Изучение механизма выгорания частиц назаровского угля.//Горение твердого топлива. Наука. Новосибирск.: 1969. С.140−149.
  128. С.В.Бухмаи. Исследование горения угольной пыли.// Горение твердого тонли-ва.Наука.Новоснбирск.: 1969.С. 127−131.
  129. .Д. Высокотемпературное горение топлив. ЦКТИ.1957.
  130. И.Л.Яворский, Е. Я. Сергеева. Изучение особенностей поведения летучих веществ при горении натурального топлива. .// Горение твердого топлива.Наука. Новосибирск.: 1969. С, 226−232.
  131. С.В.Бухман. Горение угольной пыли.// Прикладная теплофизика. Вып.1.Изд-во АН Каз.ССР.Алма-Ата.:1964.
  132. JI.A., Крыжановский В. Н. Повышение эффективности сжигания низкореакционного пылевидного топлива.// Изв. ВУЗов, Энергетика. 1989. № 6. С.84−86.
  133. .Н., Зуев О. Г., Бровкин Б. А. и др. Перевод котла ТПП-210А, сжигающего тощий кузнецкий уголь, на подачу пыли высокими концентрациями. // Теплоэнергетика. 1990. № 2. С.25−29.
  134. Л.У.Роджерс, Т. А. Моррис. Снижение выбросов оксидов азота топочными методами. // Бабкок-Вилкокс ВТИ. Семинар «Сжигание топлив с минимальным воздействием на окружающую среду». М.:1993.
  135. ТумаповскиП А.Г., Бабий В. И., Енякин Ю. П. и др. Совершенствование технологии сжигания топлив.//Тсплоэнергетика.1996.№ 7.С.30−39.
  136. А.Г., Усман Ю. М. Развитие технологии трехступенчатого сжигания. //Электрические станции. 1996. № 4. С.63−71.
  137. О.С., Дерябина И. А., Шульман В. Л. и др. Об эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий. //Электрические станции. 1992. № 5. С.48−51.
  138. Л. В. Кондрашков Ю.А., Томилин В. П. Влияние поперечного сносящего потока на характеристики турбулентной струи. //ИЖФ. 1990. Т.59. № 2. С.188−191.
  139. Л. Е. Жилкин Б.П., Шульман В. Л. и др. Некоторые особенности процесса смешения закрученных газовых струй и их систем с поперечным потоком. //Теплоэнергетики. 1998. № 12. С.44−47.
  140. Публикации по теме диссертации
  141. И 34−70−011 -84. Инструкция по нормированию вредных выбросов в атмосферу для тепловых электростанций и котельных. /Шульман В.Л., Князев А. В., Поволоцкнй Ю. Б., Мамрукова Л.A. М/.1984.
  142. П 34−00−011−87. Положение об организации контроля воздухоохранной деятельности тепловых электростанций и котельных. /Шульман B.JI., Поволоцкий Ю. Б. М.:1987.
  143. РД 34.02.306−97. Правила организации контроля выбросов в атмосферу па тепловых электростанциях и котельных. М.: 1998.
  144. РД-153−34.0−02.107.98. Методика оценки ветровой эрозии и пыления угольного штабеля ТЭС. /Шульман B.JI., Полуянова В. И., Неупокоев В. Л. Екатеринбург: 1998.
  145. РД 153−340−02.106−98. Методика расчетной оценки ветровой эрозии и пыления золоотвала ТЭС./Шульмап B.JI., Полуянова В. И., Вишня Б. Л. Екатеринбург: 1998.
  146. РД-153−34.02.303−98. Отраслевая инструкций по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных.
  147. Положение о регулировании выбросов в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий на тепловых электростанциях и в котельных. М.: 1998.
  148. В.Л. Методические основы природоохранной деятельности ТЭС. Изд-во Уральского университета. Екатеринбург.: 2000.С.477.
  149. Баскаков AJL, Берг Б. В., Шульман B.JI.и др. Исследование, образование и улавливание окислов азота в кипящем слое полукокса бурого угля. //Теплоэнергетика. 1982. № 9. С.40−43.
  150. С.В., Талова В. М., Шульман В. Л. и др. Исследование образования окислов азота при сжигании экибастузкого угля на стенде. //Надежность и экономичность котельного оборудования при сжигании экибастузских углей. Челябинск.: УралВТИ. 1985. С.143−150.
  151. В.Л., Князев А. В., Полуянова В. И. и др. Об оценке предельно допустимых выбросов ТЭС в атмосферу. //Энергетик. 1985. № 2. С. 15−16.
  152. Шульман В Л, Князев А. В., Копылова А. К. Вопросы нормирования вредных выбросов ТЭС в атмосферу. //Электрические станции. 1985. № 1. С.25−27.
  153. B.JI., Маратканова J1.B., Котлер В. Р. Испытание пылеугольных горелок с двумя каналами вторичного воздуха, //Электрические станции. 1986. № 9. С.22−25.
  154. В.Л., Глазков В. К., Маратканова J1.B. Снижение выхода окислов азота при переводе котлов ТП-87 на сжигание высококонцентрировапной аэросмеси. //Электрические станции. 1988. № 2. С.60−62.
  155. Шульман B. J1. Некоторые актуальные вопросы воздухоохранной деятельности в энергетике. //Теплоэнергетике. 1988. № 8. С.3−5.
  156. Шульман B. J1. Об оценке эффективности природоохранной деятельности тепловых электростанций. //Энергетик. 1986. № II. С.18−19.
  157. В.Л. О совершенствовании организаций природоохранной деятельности в энергетике.//Энергетическое строительство. 1989. № 11 С.5−6.
  158. В.Л., Рященко И. Л. О возможности направленного формирования экологи-«ческих характеристик паровых котлов. //Теплоэнергетика. 1989. № 3 С.12−15.
  159. В.Л., Куликов А. А. и др. Оптимизация режима работы котла ТГМП-204ХЛ блока 800 МВт Сургутской ГРЭС-2. //Электрические станции. 1988. № 3. С.25−28.
  160. Е., Шульман В. Л. Роль системы оценки воздействия на окружающую среду в развитии энергетики. //Электрические станции. 1996. № 5. С.2−8.
  161. В.Л. Формирование автоматизированной системы контроля и регулирование вредных выбросов ТЭС в атмосферу, // Экологические проблемы в энергетике. ВНИПИЭнергопром. М. 1990. С.27−47.
  162. А.П., Волкова А. А., Шульман В. Л. и др. Исследование сжигания твердого топлива и улавливания окислов азота в низкотемпературном кипящем слое. // Проблемы тепло- и массообмена в продуктах горения, используемых в энергетике. Минск: 1990.
  163. B.JI., Маратканова JI.B. Расчетные и инструментальные методы определения выбросов окислов азота с дымовыми газами. ТЭС. // Экологические проблемы в энергетике. ВНИПИЭнергопром. М.: 1990. С.48−58
  164. А.А., Шульман В. Л., Кривобок А. И. и др. О контроле состава дымовых газов индикаторными трубками.//Теплоэнергетика. 1991. № 2. С. 65.
  165. В.Л., Глазков В. К. и др. Организация ступенчатого сжигания экибастузско-го угля с применением центробежного делителя пыли. //Электрические станции. 1992. № 5.
  166. О.С., Дерябина И. Б., Шульман В. Л., и др. Об эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий. //Электрические станции. 1992. № 5. С.48−51.
  167. В.Л. Опыт проведения ОВОС в энергетике. Оценка воздействия на окружающую среду. Практический опыт. II конференция стран членов СНГ. М.:1992.
  168. B.JI., Глазков В. К., Поспелов Т. Г. и др. Опыт трехступенчатого, сжигания на пылеугольном котле. //Электрические станции. 1994. № 4. С.5−6.
  169. В.Л., Страхов В. А., Шурпа Б. Л. и др. Разработка и внедрение системы подогрева угольной пыли. //Электрические станции. 1995. № 2. С.5−10.
  170. В.Л. Вопросы формирования санитарно-защитиой зоны тепловых электростанций. //Электрические станции. 1997. № 7. С.26−30.
  171. В.Л., Неупокоев В. А. Методы оценки пылепия угольного штабеля. //Энергетик. 1998. № 3. С.4−6.
  172. Л.Е., Жилкин Б. П., Шульман B.JI. и др. Некоторые особенности процесса смешения закрученных газовых струй и их систем с поперечным потоком. //Теплоэнергетика. 1998. № 2. С.44−47.
  173. B.JI., Вишня Б. Л., Полуянова В. И. и др. Расчетная оценка ветровой эрозии золошлакоотвала ТЭС. //Энергетик. 1999. № 5. С.5−7.
  174. В.Л. Предварительная термическая подготовка топлива как реальный способ технологического и экологического совершенствования пылеугольных котлов. //Электрические станции. 2000. № 6. С. 16−19.
  175. В.Л. Высокотемпературное сжигание угля перспективное направление развития топочной техники. //Сб. докладов третьей иаучио-практичсской конференции «Минеральная часть топлива, шлакование, загрязнение и очистка котлов». Челябинск. 2001, С.27−29.
  176. В.Л., Паршуков B.C. Нефтяной кокс новое энергетическое топливо. //Теплоэнергетика. 2001. № 5. С,
  177. В.Л. Оценки экологических качеств энергетического топлива. //Теплоэнергетика, 2001. № 1. С.57−61.
  178. В.Л., Паршуков B.C. Трехступенчатое сжигание твердого топлива практический опыт модернизации котлов.// Электрические станции, 2003.№ 5. С.
  179. V.S.Parshukov. V.K.Glazkov. V.L.Shulman. B.P.Zhilkin.Three-stage Combustion in pul-verised-fuel Power-Plant Boilers.//Combustion and Athmosfpherie Pollution.M. Torus Press. 2003.P.370−372
Заполнить форму текущей работой