Экологические проблемы использования тепловых двигателей

Экологические проблемы использования тепловых двигателей Реферат

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. реферат. экология. 2021-11-25

Содержание

Введение

Глава 1. Литературный обзор

1.1 Влияние транспорта на окружающую среду

1.2 Двигатели внутреннего сгорания

1.3 Основы устройства поршневых ДВС

1.4 Принцип работы ДВС

1.5 Принцип действия четырехтактного карбюраторного двигателя

1.6. Причины загрязнения воздуха отработавшими газами автомобилей

1.7 Альтернативные виды топлива

Глава 2. Экологическая безопасность

2.1 Защита окружающей среды

2.2 Меры предосторожности

Заключение

Введение

Значительный рост всех отраслей народного хозяйства требует перемещения большого количества грузов и пассажиров. Высокая маневренность, проходимость и приспособленность для работы в различных условиях делает автомобиль одним из основных средств перевозки грузов и пассажиров. Важную роль играет автомобильный транспорт в освоении восточных и нечерноземных районов России. Отсутствие развитой сети железных дорог и ограничение возможностей использования рек для судоходства делает автомобиль главным средством передвижения в этих районах. Автомобильный транспорт в России обслуживает все отрасли народного хозяйства и занимает одно из ведущих мест в единой транспортной системе страны. На долю автомобильного транспорта приходится свыше 80 % грузов, перевозимых всеми видами транспорта вместе взятыми, и более 70 % пассажирских перевозок. Автомобильный транспорт создан в результате развития новой отрасли народного хозяйства – автомобильной промышленности, которая на современном этапе является одним из основных звеньев отечественного машиностроения.

Начало создания автомобиля было положено более двухсот лет назад (название “автомобиль” происходит от греческого слова autos – “сам” и латинского mobilis – “подвижный”), когда стали изготовлять “самодвижущиеся” повозки. Впервые они появились в России. В 1752 году русский механик – самоучка крестьянин Л. Шамшуренков создал довольно совершенную для своего времени “само беглую коляску”, приводимую в движение силой двух человек. Позднее русский изобретатель И.П. Кулибин создал “самокатную тележку” с педальным приводом. С появлением паровой машины создание самодвижущихся повозок быстро продвинулось вперед. В 1869 – 1870 гг.Ж. Кюньо во Франции, а через несколько лет и в Англии были построены паровые автомобили. Широкое распространение автомобиля как транспортного средства начинается с появление двигателя внутреннего сгорания. В 1885 г. Г. Даймлер (Германия) построил мотоцикл с бензиновым двигателем, а в 1886 г.К. Бенц – трехколесную повозку. Примерно в это же время в индустриально развитых странах (Франция, Великобритания, США) создаются автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В конце ХIХ века в ряде стран возникла автомобильная промышленность. В царской России неоднократно делались попытки организовать собственное машиностроение. В 1908 г. производство автомобилей было организовано на Русско-Балтийском вагоностроительном заводе в Риге. В течение шести лет здесь выпускались автомобили, собранные в основном из импортных частей. Всего завод построил 451 легковой автомобиль и небольшое количество грузовых автомобилей. В 1913 г. автомобильный парк в России составлял около 9000 автомобилей, из них большая часть – зарубежного производства. После Великой Октябрьской социалистической революции практически заново пришлось создавать отечественную автомобильную промышленность. Начало развития российского автомобилестроения относится к 1924 году, когда в Москве на заводе АМО были построены первые грузовые автомобили АМО-Ф-15. В период 1931-1941 г. г. создается крупносерийное и массовое производство автомобилей. В 1931 г. на заводе АМО началось массовое производство грузовых автомобилей. В 1932 г. вошел в строй завод ГАЗ. В 1940 г. начал производство малолитражных автомобилей Московский завод малолитражных автомобилей. Несколько позже был создан Уральский автомобильный завод. За годы послевоенных пятилеток вступили в строй Кутаисский, Кременчугский, Ульяновский, Минский автомобильные заводы. Начиная с конца 60-х г. г., развитие автомобилестроения характеризуется особо быстрыми темпами. В 1971 г. вступил в строй Волжский автомобильный завод им. 50-летия СССР. За последние годы заводами автомобильной промышленности освоены многие образцы модернизированной и новой автомобильной техники, в том числе для сельского хозяйства, строительства, торговли, нефтегазовой и лесной промышленности. Мир автомобильного транспорта разнообразен, но “сердцем” подавляющего большинства транспортных средств, служит тепловой двигатель. [1], [4].

Цели: обобщить знания учащихся о транспортных средствах; выяснить роль тепловых и других двигателей в жизни мирового сообщества, раскрыть сущность связанных с ними экологических проблем и убедиться в жизненной важности бережного отношения к окружающей нас природе.

Задачи: проследить исторический опыт человечества по использованию и применению ДВС; провести исследование, подтверждающее влияние транспорта на окружающую среду; оценить пути решения экологических проблем.

Актуальность проблемы: актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством автомобильного транспорта и решением проблемы его воздействия на качество городской среды и здоровье населения.

Глава 1. Литературный обзор

1.1 Влияние транспорта на окружающую среду

Как известно, экологическая обстановка на Земле и в нашей стране продолжает ухудшаться: озоновая дыра в Антарктике не уменьшается, а загрязненность Мирового океана и воздушной оболочки планеты повышается.

Известно, что более 60 млн. тонн вредных веществ выбрасывают в атмосферу ежегодно наши промышленные предприятия, около 37 млн. тонн таких веществ попадает в нее вместе с выхлопными газами автотранспорта, примерно 30 млрд. м3 воды, загрязненной промышленными и бытовыми отходами, стекает в реки, озера, моря. В более чем 100 городах, где проживает приблизительно 50 млн. человек, предельно допустимые концентрации вредных веществ, превышены в 10 (и больше!) раз.

Автомобили на сегодняшний день в России – главная причина загрязнения воздуха в городах. Сейчас в мире их насчитывается более полумиллиарда. В России автомобиль имеет каждый десятый житель, а в больших городах – каждый пятый. Выбросы от автомобилей в городах особенно опасны тем, что загрязняют воздух в основном на уровне 60-90 см. от поверхности земли и, особенно на участках автотрасс, где стоят светофоры. Автомобили выбрасывают в атмосферу диоксид и оксид углерода, оксиды азота, формальдегид, бензол, бензопирен, сажу (всего около 300 различных токсичных веществ). При истирании автомобильных шин об асфальт атмосфера загрязняется резиновой пылью, вредной для здоровья человека. Автомобиль расходует огромное количество кислорода. За неделю в среднем легковой автомобиль выжигает столько кислорода, сколько его четыре пассажира расходуют на дыхание в течение года. С ростом числа автомобилей уменьшается площадь, занятая растительностью, которая дает кислород и очищает атмосферу от пыли и газа, все больше места занимают площадки для парковок, гаражи и автомобильные дороги. На свалках скапливаются изношенные шины, ржавые корпуса. Впрочем, старые кузова автомобилей можно увидеть и во дворах и на пустырях.

Автомобили загрязняют почву. Одна тонна бензина, сгорая, выделяет 500-800 кг. вредных веществ. Если двигатель машины работает на бензине, с добавлением свинца, то они загрязняют почву этим тяжелым металлом вдоль дороги в полосе шириной 50-100 м, а если дорога идет вверх, и двигатель работает с нагрузкой, и загрязненная полоса имеет ширину до 400 м! Свинец, загрязняющий почву, накапливается растениями, которыми питаются животные. С молоком и мясом металл попадает в организм человека и может стать причиной тяжелых болезней.

Волгоградская область относится к территории с невысокой плотностью дорожной сети (всего 72 км. на 100 км2), однако в расчете на одного жителя в год выбрасывается до 126 кг. вредных веществ в атмосферу. Количество автомобильного транспорта, по данным Волгоградского областного Госкомстата, по сравнению с 2002 г., увеличилось на 1900 ед. Объем выбросов от автотранспорта (без учета транзитного) составляет 563,05 тыс. тонн в год. Вступая в трудовую жизнь люди должны иметь четкое представление о том, что природные ресурсы не бесконечны и технология любой продукции должна удовлетворять такому основному, с экологической точки зрения, требованию, как минимальное потребление материалов и энергии. Они хорошо должны знать законы природы, понимать взаимосвязь природных явлений, уметь предвидеть и оценивать последствия вмешательства в естественное течение процессов. У них должно быть сознание приоритетности решения экологических проблем при осуществлении любых проектов, создании машин и механизмов, при всяком хозяйственном начинании, а также твердое убеждение в том, что без уверенности в безвредности для окружающей среды того или иного мероприятия оно не должно реализоваться. При этом важно укрепить такую жизненную позицию: небрежное, безответственное отношение к природе безнравственно; чувство ценности окружающей нас природы обогащает духовный мир человека, возвышает его моральные принципы. Ведь, по словам писателя С.П. Залыгина, “отношение человека к окружающей среде – это уже и сам человек, его характер, его философия, его душа, его отношение к другим людям”. [2]

1.2 Двигатели внутреннего сгорания

В настоящее время существует большое количество устройств, использующих тепловое расширение газов. К таким устройствам относятся карбюраторный двигатель, дизели, турбореактивные двигатели и т.д. Тепловые двигатели могу быть разделены на две основные группы:

. Двигатели с внешним сгоранием – паровые машины, паровые турбины, двигатели Стирлинга и т.д.

. Двигатели внутреннего сгорания. В качестве энергетических установок автомобилей наибольшее распространение получили двигатели внутреннего сгорания, в которых процесс сгорания топлива с выделением теплоты и превращением ее в механическую работу происходит непосредственно в цилиндрах. Отсюда и происходит название этого двигателя. Двигатели внутреннего сгорания работают на жидком топливе (бензин, керосин, нефть) или на горючем газе. На большинстве современных автомобилей установлены двигатели внутреннего сгорания. Наиболее экономичными являются поршневые и комбинированные двигатели внутреннего сгорания. Они имеют достаточно большой срок службы, сравнительно небольшие габаритные размеры и массу. Основным недостатком этих двигателей следует считать возвратно-поступательное движение поршня, связанное с наличием кривошипно-шатунного механизма, усложняющего конструкцию и ограничивающего возможность повышения частоты вращения, особенно при значительных размерах двигателя. А теперь немного о первых ДВС. Первый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) был создан в 1860 г. французским инженером Этьеном Ленуаром (1822-1900), но эта машина была еще весьма несовершенной, её мощность была около 12 л. с. Двигатель представлял собой одноцилиндровую машину двойного действия, работавшую на смеси воздуха и светильного газа с зажиганием от постороннего источника. В 1862 г. французский изобретатель Альфонс Бо де Роша (1815-1891) предложил использовать в двигателе внутреннего сгорания четырехтактный цикл:

Рефераты:  Учебное пособие: Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии -

) всасывание;

) сжатие;

) горение и расширение;

) выхлоп. Эта идея была использована немецким изобретателем Н. Отто, построившим в 1878 г. первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. КПД такого двигателя достигал 22%, что превосходило значения, полученные при использовании двигателей всех предшествующих типов. Быстрое распространение ДВС в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и стационарной энергетике была обусловлена рядом их положительных особенностей. Осуществление рабочего цикла ДВС в одном цилиндре с малыми потерями и значительным перепадом температур между источником теплоты и холодильником обеспечивает высокую экономичность этих двигателей. Высокая экономичность – одно из положительных качеств ДВС. Среди ДВС дизель в настоящее время является таким двигателем, который преобразует химическую энергию топлива в механическую работу с наиболее высоким кпд в широком диапазоне изменения мощности. Это качество дизелей особенно важно, если учесть, что запасы нефтяных топлив ограниченны. К положительным особенностям ДВС стоит отнести также то, что они могут быть соединены практически с любым потребителем энергии.

Это объясняется широкими возможностями получения соответствующих характеристик изменения мощности и крутящего момента этих двигателей. Рассматриваемые двигатели успешно используются на автомобилях, тракторах, сельскохозяйственных машинах, тепловозах, судах, электростанциях и т.д. Следовательно, ДВС отличается хорошей приспособляемостью к потребителю. Сравнительно невысокая начальная стоимость, компактность и малая масса ДВС позволили широко использовать их на силовых установках, находящих широкое применение и имеющих небольшие размеры моторного отделения. Установки с ДВС обладают большой автономностью. Даже самолеты с ДВС могут летать десятки часов без пополнения горючего. Важным положительным качеством ДВС является возможность их быстрого пуска в обычных условиях. Двигатели, работающие при низких температурах, снабжаются специальными устройствами для облегчения и ускорения пуска. После пуска двигатели сравнительно быстро могут принимать полную нагрузку. ДВС обладают значительным тормозным моментом, что очень важно при использовании их на транспортных установках. Положительным качеством дизельных двигателей является способность одного двигателя работать на многих топливах. Так известны конструкции автомобильных многотопливных двигателей, а также судовых двигателей большой мощности, которые работают на различных топливах – от дизельного до котельного мазута. Но, наряду с положительными качествами, ДВС обладают рядом недостатков: ограниченная по сравнению, например с паровыми и газовыми турбинами, агрегатная мощность, высокий уровень шума, относительно большая частота вращения коленчатого вала при пуске и невозможность непосредственного соединении его с ведущими колесами потребителя, токсичность выхлопных газов, возвратно – поступательное движение поршня, ограничивающее частоту вращения и являющиеся причиной появления неуравновешенных сил инерции и моментов от них. Но невозможно было бы создание двигателей внутреннего сгорания, их развития и применения, если бы не эффект теплового расширения. Ведь в процессе теплового расширения, нагретые до высокой температуры, газы совершают полезную работу. Вследствие быстрого сгорания смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, резко повышается давление, под воздействием которого происходит перемещение поршня в цилиндре. А это-то и есть та самая нужная технологическая функция, т.е. силовое воздействие, создание больших давлений, которая выполняет тепловое расширение, и ради которой это явление применяют в различных технологиях и в частности в ДВС. [4]

1.3 Основы устройства поршневых ДВС

Поршневые ДВС состоят из механизмов и систем, выполняющих заданные им функции и механизмов, взаимодействующих между собой. Основными частями такого двигателя являются кривошипно-шатунный механизм и газораспределительный механизм, а также системы питания, охлаждения, зажигания и смазочная система. Кривошипно-шатунный механизм преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. Механизм газораспределения обеспечивает своевременный впуск горючей смеси в цилиндр и удаление из него продуктов сгорания. Система питания предназначена для приготовления и подачи горючей смеси в цилиндр, а также для отвода продуктов сгорания. Смазочная система служит для подачи масла к взаимодействующим деталям с целью уменьшения силы трения и частичного их охлаждения, наряду с этим циркуляция масла приводит к смыванию нагара и удалению продуктов износа. Система охлаждения поддерживает нормальный температурный режим работы двигателя, обеспечивая отвод теплоты от сильно нагревающихся при сгорании рабочей смеси деталей цилиндров поршневой группы и клапанного механизма.

Система зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя.

Внутри цилиндра перемещается поршень с компрессионными (уплотнительными) кольцами, имеющий форму стакана с днищем в верхней части. Поршень через поршневой палец и шатун связан с коленчатым валом, который вращается в коренных подшипниках, расположенных в картере. Коленчатый вал состоит из коренных шеек, щек и шатунной шейки. Цилиндр, поршень, шатун и коленчатый вал составляют так называемый кривошипно-шатунный механизм. Сверху цилиндр накрыт головкой с клапанами и, открытие и закрытие которых строго согласовано с вращением коленчатого вала, а следовательно, и с перемещением поршня. Перемещение поршня ограничивается двумя крайними положениями, при которых его скорость равна нулю. Крайнее верхнее положение поршня называется верхней мертвой точкой (ВМТ), крайнее нижнее – нижней мертвой точкой (НМТ).

1.4 Принцип работы ДВС

Действие поршневого двигателя внутреннего сгорания основано на использовании работы теплового расширения нагретых газов во время движения поршня от ВМТ к НМТ. Нагревание газов в положении ВМТ достигается в результате сгорания в цилиндре топлива, перемешанного с воздухом. При этом повышается температура газов и давления. Так как давление под поршнем равно атмосферному давлению, а в цилиндре оно намного больше, то под действием разницы давлений поршень будет перемещаться вниз, при этом газы – расширятся, совершая полезную работу. Вот здесь-то и дает о себе знать тепловое расширение газов, здесь и заключается его технологическая функция: давление на поршень. Чтобы двигатель постоянно вырабатывал механическую энергию, цилиндр необходимо периодически заполнять новыми порциями воздуха через впускной клапан и топливо через форсунку или подавать через впускной клапан смесь воздуха с топливом. Продукты сгорания топлива после их расширения удаляются из цилиндра через впускной клапан. Эти задачи выполняют механизм газораспределения, управляющий открытием и закрытием клапанов, и система подачи топлива. [3]

1.5 Принцип действия четырехтактного карбюраторного двигателя

Рабочим циклом двигателя называется периодически повторяющийся ряд последовательных процессов, протекающих в каждом цилиндре двигателя и обуславливающих превращение тепловой энергии в механическую работу. Если рабочий цикл совершается за два хода поршня, т.е. за один оборот коленчатого вала, то такой двигатель называется двухтактным. Автомобильные двигатели работают, как правило, по четырехтактному циклу, который совершается за два оборота коленчатого вала или четыре хода поршня и состоит из тактов впуска, сжатия, расширения (рабочего хода) и выпуска. В карбюраторном четырехтактном одноцилиндровом двигателе рабочий цикл происходит следующим образом:

. Такт впуска. По мере того, как коленчатый вал двигателя делает первый полуоборот, поршень перемещается от ВМТ к НМТ, впускной клапан открыт, выпускной клапан закрыт. В цилиндре создается разряжение 0,07-0,095 МПа, вследствие чего свежий заряд горючей смеси, состоящий из паров бензина и воздуха, засасывается через впускной газопровод в цилиндр и, смешиваясь с остаточными отработавшими газами, образует рабочую смесь.

. Такт сжатия. После заполнения цилиндра горючей смесью при дальнейшем вращении коленчатого вала (второй полуоборот) поршень перемещается от НМТ к ВМТ при закрытых клапанах. По мере уменьшения объема температура и давление рабочей смеси повышается.3. Такт расширения или рабочий ход. В конце такта сжатия рабочая смесь воспламеняется от электрической искры и быстро сгорает, вследствие чего температура и давление образующихся газов резко возрастает, поршень при этом перемещается от ВМТ к НМТ. В процессе такта расширения шарнирно связанный с поршнем шатун совершает сложное движение и через кривошип приводит во вращение коленчатый вал. При расширении газы совершают полезную работу, поэтому ход поршня при третьем полуобороте коленчатого вала называют рабочим. В конце рабочего хода поршня, при нахождении его около НМТ открывается выпускной клапан, давление в цилиндре снижается до 0,3-0,75 МПа, а температура до 950-1200 С.4. Такт выпуска. При четвертом полуобороте коленчатого вала поршень перемещается от НМТ к ВМТ. При этом выпускной клапан открыт, и продукты сгорания выталкиваются из цилиндра в атмосферу через выпускной газопровод. [3]

1.6. Причины загрязнения воздуха отработавшими газами автомобилей

Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и неравномерном сгорании топлива. Всего 15% его расходуется на движение автомобиля, а 85 % “летит на ветер”. К тому же камеры сгорания автомобильного двигателя – это своеобразный химический реактор, синтезирующий ядовитые вещества и выбрасывающий их в атмосферу. Даже невинный азот из атмосферы, попадая в камеру сгорания, превращается в ядовитые окислы азота.

Рефераты:  Здоровье и окружающая среда

тепловой двигатель окружающая среда

В отработавших газах двигателя внутреннего сгорания (ДВС) содержится свыше 170 вредных компонентов, из них около 160 – производные углеводородов, прямо обязанные своим появлением неполному сгоранию топлива в двигателе. Наличие в отработавших газах вредных веществ обусловлено в конечном итоге видом и условиями сгорания топлива.

Отработавшие газы, продукты износа механических частей и покрышек автомобиля, а также дорожного покрытия составляют около половины атмосферных выбросов антропогенного происхождения. Наиболее исследованными являются выбросы двигателя и картера автомобиля. В состав этих выбросов, помимо азота, кислорода, углекислого газа и воды, входят такие вредные компоненты, как окись. Двигаясь со скоростью 80-90 км/ч в среднем, автомобиль превращает в углекислоту столько же кислорода, сколько 300-350 человек. Но дело не только в углекислоте. Годовой выхлоп одного автомобиля – это 800 кг окиси углерода, 40 кг окислов азота и более 200 кг различных углеводородов. В этом наборе весьма коварна окись углерода. Из-за высокой токсичности её допустимая концентрация в атмосферном воздухе не должна превышать 1 мг/м3. Известны случаи трагической гибели людей, запускавших двигатели автомобилей при закрытых воротах гаража. В одноместном гараже смертельная концентрация окиси углерода возникает уже через 2-3 минуты после включения стартера. В холодное время года, остановившись для ночлега на обочине дороги, неопытные водители иногда включают двигатель для обогрева машины. Из-за проникновения окиси углерода в кабину такой ночлег может оказаться последним.

Окислы азота токсичны для человека и, кроме того, обладают раздражающим действием. Особо опасной составляющей отработавших газов являются канцерогенные углеводороды, обнаруживаемые, прежде всего, на перекрёстках у светофоров (до 6,4 мкг/100 м3, что в 3 раза больше, чем в середине квартала).

При использовании этилированного бензина автомобильный двигатель выбрасывает соединения свинца. Свинец опасен тем, что способен накапливаться, как во внешней среде, так и в организме человека.

Уровень загазованности магистралей и при магистральных территорий зависит от интенсивности движения автомобилей, ширины и рельефа улицы, скорости ветра, доли грузового транспорта и автобусов в общем потоке и других факторов. При интенсивности движения 500 транспортных единиц в час концентрация окиси углерода на открытой территории на расстоянии 30-40 м от автомагистрали снижается в 3 раза и достигает нормы. Затруднено рассеивание выбросов автомобилей на тесных улицах. В итоге практически все жители города испытывают на себе вредное влияние загрязнённого воздуха.

Из соединений металлов, входящих в состав твёрдых выбросов автомобилей, наиболее изученными являются соединения свинца. Это обусловлено тем, что соединения свинца, поступая в организм человека и теплокровных животных с водой, воздухом и пищей, оказывают на него наиболее вредное действие. До 50 % дневного поступления свинца в организм приходится на воздух, в котором значительную долю составляют отработавшие газы автомобилей.

Поступления углеводородов в атмосферный воздух происходит не только при работе автомобилей, но и при разливе бензина. По данным американских исследователей в Лос-Анджелесе за сутки испаряется в воздух около 350 тонн бензина. И повинен в этом не столько автомобиль, сколько сам человек. Чуть-чуть пролили при заливке бензина в цистерну, забыли плотно закрыть крышку при перевозке, плеснули на землю при заправке на автозаправочной станции, и в воздух потянулись различные углеводороды.

Каждый автомобилист знает: вылить из шланга весь бензин в бак практически невозможно, какая-то часть его из ствола “пистолета” обязательно выплёскивается на землю. Немного. Но сколько сегодня у нас автомобилей? И с каждым годом их число будет расти, а, значит, будут увеличиваться и вредные испарения в атмосферу. Лишь 300 г. бензина, пролитого при заправке автомобиля, загрязняют 200 тысяч кубических метров воздуха. Самый простой путь решения проблемы – создать заправочные автоматы новой конструкции, не позволяющие пролиться на землю даже одной капле бензина. [8]

1.7 Альтернативные виды топлива

До конца XX столетия двигатель внутреннего сгорания остаётся основной движущей силой автомобиля. В связи с этим единственный путь решения энергетической проблемы автомобильного транспорта – это создание альтернативных видов топлива. Новое горючее должно удовлетворить очень многим требованиям: иметь необходимые сырьевые ресурсы, низкую стоимость, не ухудшать работу двигателя, как можно меньше выбрасывать вредных веществ, по возможности сочетаться со сложившейся системой снабжения топливом и др.

В значительно, больших масштабах в качестве топлива для автомобилей будут использоваться заменители нефти: метанол и этанол, синтетические топлива, получаемые из углей. Их использование поможет существенно снизить токсичность и отрицательное воздействие автомобиля на окружающую среду.

Использование спиртов в качестве автомобильного топлива требует незначительной переделки двигателя. Например, для работы на метаноле достаточно перерегулировать карбюратор, установить устройство для стабилизации запуска двигателя и заменить некоторые подверженные коррозии материалы более стойкими. Учитывая ядовитость чистого метанола, необходимо предусмотреть тщательную герметизацию топливоподающей системы автомобиля.

Сделать двигатель “чистым” нетрудно. Надо лишь перевести его с бензина на сжатый воздух. Но эта идея не выдержала критики, когда речь заходит об автомобильных двигателях: далеко на таком “горючем” не уедешь. И американские специалисты предложили заменить сжатый воздух жидким азотом. Они даже разработали конструкцию автомобиля, в котором азот, расширяясь при испарении, будет толкать три поршня двигателя. А чтобы процесс испарения шёл активнее, азот предлагают впрыскивать в особую подогревательную камеру, где сжигается небольшое количество дизельного топлива. Такая схема при достаточной мощности обеспечит запас хода до 500 км. Уголь является самым распространенным из не возобновляемых источников энергии. Ещё в 30-е годы в Германии было налажено производство синтетического автомобильного топлива из угля. Был даже период, когда за счёт него удовлетворялось около 50% потребности страны в бензине и дизельном топливе.

Однако к 1953 году почти все установки по получению синтетического топлива Европе были закрыты из-за нерентабельности, что объяснялось низкими ценами на импортируемую нефть. В настоящее время интерес к синтетическому топливу из угля проявляется во многих странах.

В последнее время широкое распространение получила идея использования чистого водорода в качестве альтернативного топлива. Интерес к водородному топливу объясняется тем, что в отличие от других это самый распространённый в природе элемент.

Водород – один из главных претендентов на звание топлива будущего. Для получения водорода могут быть применены различные термохимические, электрохимические и биохимические способы с использованием энергии Солнца, атомных и гидравлических электростанций и т.д.

Экологические преимущества водорода доказаны в ходе различных испытаний.

В каком виде можно применять водород? Газообразный, даже сильно сжатый водород невыгоден, так как для его хранения нужны баллоны большой массы.

Более реальный вариант – использование жидкого водорода. Правда, в этом случае необходимо устанавливать дорогостоящие криогенные баки со специальной термоизоляцией. [8]

Глава 2. Экологическая безопасность

2.1 Защита окружающей среды

Сотрудник ГИБДД: Снижению вредных выбросов автомобилей способствует:

.Равномерное движение машин на улицах, ликвидация заторов, сокращение задержек транспорта на перекрестках. Большую роль в этом играет светофор. Благодаря светофору автомобили меньше простаивают на перекрестках, вхолостую расходуя горючее и загрязняя воздух отработанными газами.

2.Предельная скорость движения в городе установлена не 80 км/ч и не 50 км/ч, а 60 км/ч, т.к. при этой скорости происходит минимум вредных выбросов.

.Важен вывод из городской черты грузовых транзитных потоков: в нашей области это выполняется.

.В некоторых городах России есть микрорайоны, куда въезд автотранспорта предельно ограничен и где люди ходят только пешком. Жаль, но в нашем городе таких микрорайонов нет.

.Каждый водитель должен знать, что причины “дымления автомобилей следующие: неисправность двигателя, не отлаженность систем питания и зажигания. Если все автомобильные двигатели будут правильно отрегулированы, то выброс вредных веществ в атмосферу уменьшится в 5-6 раз. Нежелание лишний час покопаться в двигателе приводит к тому, что автомобиль неделями, а то и месяцами ” развозит” по улицам ядовитый чад. Плохо накаченные шины не только быстрее изнашиваются, но и увеличивают сопротивление движению, а значит, сжигается больше горючего. Неумелое поведение водителя за рулем: неправильный выбор скорости движения, резкие разгоны и торможения, превышения установленной скорости, увеличение частоты вращения на холостом ходу – все это приводит к загрязнению атмосферы. Значит, нужна разъяснительная работа среди водителей.

.Для контроля над техническим состоянием автомобилей есть диагностические станции: “ВАЗ-сервис, “ГАЗ-сервис и др. Такие диагностические станции должны иметь транспортные предприятия, но в наше время это многим не по карману.

Графики убедительно иллюстрируют, что увеличивающиеся год от года выбросы тепловыми двигателями (ДВС, ТЭС) только одного углекислого газа ведут к серьезным экологическим проблемам.

“См. Приложение 8”.

2.2 Меры предосторожности

Рекомендации врача:

ñнаучится дышать носом.

ñчаще освобождать слизистую носа от накопившейся пыли.

ñвоздерживайтесь от занятий оздоровительным бегом на городских улицах.

ñвблизи автомагистралей вдохи надо делать неглубокие, поверхностные.

ñпитьевую воду надо отстаивать.

ñфрукты, овощи перед употреблением нужно тщательно мыть.

Заключение

В наше время люди, принимающие ответственные технические решения, должны владеть основами естественных наук, быть экологически грамотными, осознавать свою ответственность за действия и понимать, какой вред они могут принести природе. По нашему мнению автомобиль в жизни и деятельности современной цивилизации просто необходим. Но всякие недоработки научно-технического прогресса необходимо устранять своевременно с той целью, чтобы сохранить в чистоте окружающую среду. Человек должен понять, что жизнь на Земле зависит от его отношения к природе, от гармонии между ними.

Рефераты:  Биологическое разнообразие и методы его оценки. Курсовая работа (т). Экология. 2014-05-01

Когда огромный мир противоречий, Насытится бесплатною игрой, – Как бы прообраз боли человечной, Из бездны вод встает передо мной.

И в этот час печальная природа, Лежит вокруг, вздыхая тяжело, И не мила ей дикая свобода, Где от добра неотделимо зло.

Н. Заболоцкий

Поэтому всем вам необходимо задуматься над вопросом: автомобиль – это добро или зло? Решение этой проблемы в первую очередь зависит от нас с вами.

Экологические проблемы связанные с применением тепловых машин

Государственное  образовательное 
учреждение среднего          
профессионального образования

         «Дальневосточный Технический Колледж»

                
Реферат

             
Тема: «Экологические проблемы связанные 
с применением тепловых машин»

Работу выполнил:

студент 1 курса 711 группы

Жерж Георгий Работу проверил                                            
преподаватель:

     Г. Уссурийск            2021 г.

ВВЕДЕНИЕ 

Существует 
неразрывная взаимосвязь и взаимозависимость 
условий обеспечения теплоэнергопотребления
и загрязнения окружающей среды.
Взаимодействие этих двух факторов жизнедеятельности 
человека и развитие производственных
сил привлекает постепенное внимание
к проблеме взаимодействия теплоэнергетики 
и окружающей среды.

На 
ранней стадии развития теплоэнергетики 
основным проявлением этого внимания
был поиск в окружающей среде 
ресурсов, необходимых для обеспечения 
теплоэнергопотребления и стабильного 
теплоэнергоснабжения предприятий 
и жилых зданий. В дальнейшем границы 
проблемы охватили возможности более 
полного использования природных 
ресурсов путём изыскания и рационализации
процессов и технологии, добычи и 
обогащения, переработки и сжигания
топлива, а также совершенствования 
теплоэнергетических установок.

С ростом
единичных мощностей блоков, теплоэнергетических 
станций и теплоэнергетических 
систем, удельных и суммарных уровней 
теплоэнергопотребления, возникла задача
ограничения загрязняющих выбросов
в воздушный бассейн, а также 
более полного использования 
их естественной рассеивающей способности.

На 
современном этапе проблема взаимодействия
теплоэнергетики и окружающей среды 
приобрела новые черты, распространяя 
своё влияние на громадные объемы
атмосферы Земли.

Ещё
более значительные масштабы развития
теплоэнергопотребления в обозримом 
будущем предопределяют дальнейший
интенсивный рост разнообразных 
воздействий на атмосферу.

Принципиально
новые стороны проблемы взаимодействия
теплоэнергетики и окружающей среды 
возникли в связи с развитием 
ядерной теплоэнергетики.

Важнейшей
стороной проблемы взаимодействия теплоэнергетики 
и окружающей среды в новых 
условиях является всё более возрастающее
обратное влияниеопределяющая роль
условий окружающей среды в решении 
практических задач теплоэнергетики
(выбор типа теплоэнергетических 
установок, дислокация предприятий, выбор 
единичных мощностей энергетического 
оборудования и многое другое).

1. Общая характеристика теплоэнергетики 
и её выбросов.

Теплоэнергетика
является одной из основных составляющих
энергетики и включает в себя процесс 
производства тепловой энергии, транспортировки,
рассматривает основные условия 
производства энергии и побочные
влияния отрасли на окружающую среду,
организм человека и животных.

Как отмечает Ю.В. Новиков, по суммарным 
выбросам вредных веществ в атмосферу 
теплоэнергетика занимает первое место 
среди отраслей промышленности.

Если паровой котёл – «сердце»
электростанции, то вода и водяной 
пар – её «кровь». Они циркулируют 
внутри установок, крутят лопатки турбин.
Так вот эту «кровь» удалось 
сделать суперкритической, в несколько 
раз увеличив её температуру и 
давление. Благодаря этому КПД 
электростанций существенно вырос.
В таких экстремальных условиях
обычные металлы выжить не могли.
Потребовалось создать принципиально 
новые, так называемые конструкционные 
материалы для сверхкритических
температур.

Львиная доля электроэнергии вырабатывается
в мире на тепловых и атомных станциях,
где рабочим телом служит водяной 
пар. Переход на его сверхкритические
параметры (температуру и давление)
позволил повысить КПД с 25 до 40%, что 
дало огромную экономию первичных энергоресурсов
– нефти, угля, газа – и в короткий
срок многократно повысило энерговооружённость 
нашей страны. Это стало реальным
во многом благодаря основополагающим
исследованиям А.Е. Шейндлина теплофизических 
свойств водяного пара в сверхкритических
состояниях. Параллельно с ним 
многие учёные мира вели разработки в 
этом направлении, но решение удалось 
найти отечественному энергетику. Им
разработаны не имевшие аналогов
в мире методики и экспериментальные 
установки. Результаты расчётов А.Е. Шейндлина 
стали основой для строительства 
электростанций во многих странах. В 1961
г. Шейндлин создал Институт высоких 
температур, который стал одним из
ведущих научных центров РАН.

Международный комитет по присуждению 
премии «Глобальная энергия» определил 
трёх лауреатов. Премиальный фонд 2004
г. в размере 900 тыс. долларов был поделен
между ними. Премия «За разработку физико-технических
основ и создание энергетических реакторов
на быстрых нейтронах» присуждена академику
РАН Федору Нитенкову и профессору Леонарду
Дж. Коху (США). Премии «За фундаментальные
исследования теплофизических свойств
веществ при предельно высоких температур
для энергетики» удостоен академик РАН
Александр Шейндлин.

2. Воздействие 
на атмосферу при использовании 
твердого топлива. 

Предприятия угольной промышленности
оказывают существенное отрицательное 
влияние на водные и земельные 
ресурсы. Основные источники выброса 
вредных веществ в атмосферу 
– промышленные, вентиляционные и 
аспирационные системы шахт и 
обогатительных фабрик и др.

Загрязнение воздушного бассейна в 
процессе открытой и подземной добычи
угля, транспортировки и обогащения
каменного угля вызвано буровзрывными 
работами, работой двигателей внутреннего 
сгорания и котельных, пылением угольных
складов и породных отвалов и 
другими источниками.

В 2002 году объём выбросов вредных 
веществ в атмосферу от предприятий 
отрасли возрос относительно 1995 года
на 30 процентов, главным образом, из-за
вновь учитываемых выбросов метана
от вентиляционных и дегазационных 
установок на шахтах.

По объёму выбросов вредных веществ 
угольная отрасль занимает шестое место 
в промышленности Российской Федерации
(вклад на уровне 5%). Степень улавливания 
и обезвреживания загрязняющих веществ 
крайне низка (9,1%), при этом не улавливаются
углеводороды и ЛОС.

В 2002 году выросли выбросы углеводородов
(на 45,5 тыс. т), метана (на 40,6 тыс. т.), сажи
(на 1,7 тыс. т), ряда других веществ; отмечено
снижение выбросов ЛОС (на 5,2 тыс. т), диоксида
серы (на 2,8 тыс. т), твёрдых веществ (на
2,2 тыс. т).

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. Между 
тем электрофильтры для золоулавливания 
производит лишь один Семибратовский
завод, удовлетворяя ежегодные потребности 
в них не более чем на 5%.

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. т золы, шлаков и
газообразных веществ.

В США каменный уголь продолжает
оставаться основным видом топлива 
для электростанций. К концу столетия
все электростанции там должны стать 
экологически чистыми, предстоит повысить
КПД до 50% и более (сейчас 35%). Чтобы 
ускорить внедрение технологий очистки 
угля, ряд угольных, энергетических
и машиностроительных компаний при 
поддержке федерального правительства 
разработал программу, на реализацию которой 
потребуется 3,2 млрд. долларов. В течение
20 лет только в США новые технологии будут
внедрены на существующих электростанциях
общей мощностью 140 тыс. МВт и на новых
переоборудуемых электростанциях общей
мощностью 170 тыс. кВт.

Экологические
технологии сжигания топлива. Традиционный
диффузионный способ сжигания даже высококачественных
углеводородных топлив приводит к загрязнению
окружающей атмосферы главным образом
оксидами азота и канцерогенными веществами.
В связи с этим необходимы экологически
чистые технологии сжигания этих видов
топлива: с высоким качеством распыления
и смешения с воздухом до зоны горения
и интенсивным сжиганием обедненной, предварительно
перемешанной, топливно-воздушной смеси,
оптимальная с термохимической точки
зрения камера сжигания (КС) должна обеспечивать
предварительное испарение топлива, полное
и равномерное перемешивание его паров
с воздухом и устойчивое сжигание обедненной
горючей смеси при минимальном времени
её пребывания в зоне горения.

В этом плане гораздо эффективнее 
традиционного диффузного гибридный 
способ сжигания, представляющий комбинацию
диффузной зоны с каналом для 
предварительного испарения и перемешивания 
топлива с воздухом.

Разработаны технологии сжигания угля
в котлах с циркулирующим кипящим 
слоем, где достигается эффект связывания
экологически опасных примесей серы.
Эта технология внедрена при реконструкции 
Шатурской, Черепетской и Интинской 
ГРЭС. В Улан-Удэ строится ТЭЦ 
с современными котлами. Институтом
«Теплоэлектропроект» разработана 
технология газификации угля: сжигается 
не сам уголь, а выделенный из него
газ. Это экологически чистый процесс,
но пока он, как и любая новая 
технология, дорог. В будущем будут 
внедрены технологии газификации даже
нефтяного кокса.

При сжигании угля в псевдосжиженном 
слое выброс в атмосферу соединений
серы уменьшается на 95%, а окислов 
азота – на 70%.

Очистка дымовых газов. Для очистки 
дымовых газов применяется известково-каталитический
двухступенчатый метод с получением
гипса, основанный на поглощении диоксида
серы известняковой суспензией в 
две ступени контакта. Подобная технология,
как свидетельствует мировой 
опыт, наиболее распространена на тепловых
электростанциях, сжигающих жидкое
и твёрдое топливо с различным 
содержанием серы в нём, и обеспечивает
степень очистки газов от окислов 
серы не ниже 90-95%. Большое количество
отечественных электростанций работают
на топливе со средним и высоким 
содержанием серы в нем, поэтому 
этот метод должен получить широкое 
распространение в отечественной 
энергетике. У нас в стране практически 
отсутствовал опыт очистки дымовых 
газов от сернистого ангидрида мокрым
известняковым способом.

На долю ТЭС приходится около 70%
выбросов оксидов азота в атмосферу.
В США и Японии методы очистки 
дымовых газов от оксидов азота 
нашли широкое применение, в этих
странах работает более 100 установок,
в которых используется метод 
селективного каталитического восстановления
оксидов азота аммиаком на платино-ванадиевом
катализаторе, правда, стоимость этих
установок очень высока, а срок
службы катализатора – незначителен.

В последние годы в США фирмой
«Genesis Research of Arizona» разработана технология
получения так называемого самоочищающегося
угля. Такой уголь лучше горит, и при его
использовании в дымовых газах оказывается
на 80% меньше диоксида серы, дополнительны
же расходы составляют лишь часть затрат
на установку скрубберов. Технология получения
самоочищающегося угля включает две стадии.
Первоначально от угля посредством флотации
отделяются примеси, затем уголь размалывается
в порошок и добавляется в шлам, при этом
уголь всплывает и примеси тонут. На первой
стадии удаляется почти вся неорганическая
сера, а органическая остается. На второй
стадии порошкообразный уголь соединяется
с химическими веществами, название которых
является коммерческой тайной, а затем
уплотняется в комки величиной с виноградину.
При сгорании эти химические вещества
вступают в реакцию с органической серой,
причем сера надежно изолирована, что
исключает ее попадание в атмосферу. Комки
такого модифицированного угля можно
транспортировать, хранить и применять
как обычный уголь.

Парогазовые системы. Эффективная 
комплексная система, обеспечивающая
не только улавливание вредных примесей
из дымовых газов ТЭС, но и одновременно
снижающих примерно на 20% удельный расход
топлива на производство электроэнергии,
разработана в Энергетическом институте 
Г.Н. Кржижановского. Суть ее в том, что 
перед сжиганием в топке паровых 
котлов ТЭС уголь газифицируют, очищают 
от твердых (содержащих вредные вещества)
примесей и направляют в газовые 
турбины, где продукты сгорания с 
температурой 400-500 градусов Цельсия 
сбрасываются в обычные паровые 
котлы. Подобные парогазовые системы 
широко используют энергетики ряда стран 
для уменьшения выброса в атмосферу.

Глубокая комплексная переработка 
угля. За рубежом интенсивно ведутся 
работы по отработке технологий и 
оборудования газификации угля для 
полного обеспечения промышленности
в горючих газах, синтез-газе и 
водороде. В Нидерландах введена 
в действие демонстрационная установка 
кислородной газификации угля для 
энергоблока мощностью 250 МВт. Намечен 
ввод четырех подобных установок 
от 175 до 330 МВт в Европе, десяти установок 
от 100 до 500 МВт в США и одной 
установки мощностью 400 МВт в Японии.
Процессы газификации при высоких 
температурах и давлениях дают возможность 
перерабатывать угли широкого ассортимента.
Известны исследования по высокоскоростному 
пиролизу и каталитической газификации,
реализация которых сулит огромные
выгоды.

Необходимость углубления переработки 
угля продиктована предшествующим ходом 
развития тепло- и электроэнергетики:
наилучшие результаты достигаются 
при комбинированной переработке 
угля в электричество и тепло.
Качественный скачок в использовании 
угля связан с его комплексной 
переработкой в рамках гибких технологий.
Решение этой сложной проблемы потребует 
новых технологических установок 
для энергохимических комплексов, которые 
обеспечат повышение экономичности 
ТЭС, снижение капитальных удельных
затрат и кардинальное решение вопросов
экологии.

Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий