Ресурсний підхід до охорони природи

Содержание

Слайд 2

РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО ОХОРОНИ ПРИРОДИ Скоро модуль!!!

РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО ОХОРОНИ ПРИРОДИ

Скоро модуль!!!

Слайд 3

Природні ресурси – об`єкти і сили природи, які використовуються суспільством для

Природні ресурси – об`єкти і сили природи, які використовуються суспільством для

задоволення матеріальних, наукових та культурних потреб.
Слайд 4

3 групи природних ресурсів, що споживає людське суспільство сировинні ресурси для

3 групи природних ресурсів, що споживає людське суспільство

сировинні ресурси для виробництва;


енергетичні ресурси, необхідні для транспорту та побутових потреб;
харчові ресурси.
Слайд 5

Сировина, що використовується легкою, харчовою промисловістю належить до відновних природних ресурсів.

Сировина, що використовується легкою, харчовою промисловістю належить до відновних природних ресурсів.

! Надзвичайно важливе співвідношення темпів споживання та відновлення !
Слайд 6

Важка індустрія базується переважно на викопній сировині. ! ці ресурси невідновні

Важка індустрія базується переважно на викопній сировині. ! ці ресурси невідновні

!

Метали, мінерали та інші багатства надр використовують
в 3 етапи – їх знаходять, добувають, переробляють.

Одним з основних принципів сталого розвитку є використання вторинної сировини – повторне використання промислових та побутових відходів.

Слайд 7

Проблема енегретики Населення на Землі подвоюється кожні 40-50 р. Споживання енергії

Проблема енегретики

Населення на Землі подвоюється
кожні 40-50 р.

Споживання енергії подвоюється
Кожні 10-15 р.

Деяке

уповільнення темпів росту енергоспоживаня у розвинутих країнах компенсується ростом енергоозброєності країн третього світу.
Слайд 8

Модель світового споживання енергії Світове споживання енергії у 1800 - 1990

Модель світового споживання енергії

Світове споживання енергії у 1800 - 1990

Слайд 9

Модель світового споживання енергії Ріст споживання енергії з 1970, прогноз до 2025

Модель світового споживання енергії

Ріст споживання енергії з 1970, прогноз до 2025


Слайд 10

People and Planet 1 control max 10% Людство зараз контролює близько 8% енергії біосфери

People and Planet

1 control max 10%

Людство зараз контролює близько 8% енергії

біосфери
Слайд 11

Спалювання палива дає 90% енергії в світі. 3 основні причини, які

Спалювання палива дає 90% енергії в світі.

3 основні причини, які обумовлюють

необхідність знаходити принципово нові джерела енергії:
можливість повного виснаження запасів нафти та газу;
потреба в нафті, газі та кам’яному вугіллі як в цінній сировині для хімічної промисловості;
небезпека забруднення довкілля.

3 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
ПАЛИВО ВОДА АТОМ

Слайд 12

Екологічні питання енергетики Який вплив на біосферу та окремі її елементи

Екологічні питання енергетики

Який вплив на біосферу та окремі її елементи мають

основні види сучасної (теплової, гідро-, атомної) енергетики?
Чи можливо зменшити негативний сплив на довкілля традиційних методів отримання та використання енергії?
Які можливості виробництва енергії за рахунок нетрадиційних ресурсів, таких як: енергія сонця, вітру, термальних вод, припливів, які належать до невичерпних та відновних ресурсів?
Слайд 13

ТЕС (експлуатація) Більшість сучасних потужних ТЕС є паротурбінними. На ТЕЦ 80

ТЕС (експлуатація)

Більшість сучасних потужних ТЕС є паротурбінними.

На ТЕЦ 80 %

енергії згоряння палива використо­вують за прямим призначенням.

500—560 °С

100 °С

ККД – max 35%

За рахунок спалювання палива
Виробляється 90% енергії загалом
Та 80-85% електроенергії.

Слайд 14

ТЕС (проблеми) ТЕС викидають в атмосферу: 50% СО2, 50% SO2, 35%

ТЕС (проблеми)

ТЕС викидають в атмосферу:
50% СО2, 50% SO2, 35% NxOy, 35%

пилу

ТЕС, яка працює на вугіллі, викидає в атмосферу більше радіоактивних речовин, ніж АЕС такої самої потужності.

Видобуток, перевезення, палива, а також утворенням, складування та утилізація відходів

“Чистота палива”

Що буде через 50 років?

Слайд 15

ГЕС Дармова енергія; Відсутні шкідливі викиди; Перекриває “пікові навантаження”; Покращується навігація;

ГЕС

Дармова енергія;
Відсутні шкідливі викиди;
Перекриває “пікові навантаження”;
Покращується навігація;
Запаси води.

виробляють 5-6% електроенергії в

світі
Слайд 16

ГЕС Пікове навантаження з 18.00 до 20.00 у будні дні

ГЕС

Пікове навантаження
з 18.00 до 20.00 у будні дні

Слайд 17

ГЕС (проблеми) затоплення значних площ; підтоплення; абразія; руйнування міграційних шляхів; евтрофікація;

ГЕС (проблеми)

затоплення значних площ;
підтоплення;
абразія;
руйнування міграційних шляхів;
евтрофікація;
зміна гідробіологічного режиму;
небезпека техногенних аварій;
міжнародні

конфлікти.
Слайд 18

Аварія на Саяно-Шушенській ГЕС Будівництво розпочато 1968 Запущений перший агрегат 1978

Аварія на Саяно-Шушенській ГЕС

Будівництво розпочато 1968
Запущений перший агрегат 1978
Висота греблі 245

м
10 гідроагрегатів по 640 МВт

Аварія сталася 19 серпня 2009
Загинуло 75 людей
В Єнісей потрапило 45 куб.м. турбінного масла
Загинуло 400 тон промислової форелі
Затрати на відновлення складуть 40 млрд.руб

Слайд 19

АЕС 0,5 кг ядерного палива = 1000 тон вугілля; радіоактивні викиди

АЕС

0,5 кг ядерного палива = 1000 тон вугілля;
радіоактивні викиди в 2-4

рази менші, ніж від ТЕС такої ж потужності;
практично не виділяє хімічних забруднень;
запасів ядерного пального в у сотні разів більше, ніж органічного.

виробляють 15-17% електроенергії в світі

Слайд 20

жахливі наслідки аварій; відпрацьоване паливо; руйнування екосистем в місцях добування палива та розміщення АЕС. АЕС (проблеми)

жахливі наслідки аварій;
відпрацьоване паливо;
руйнування екосистем в місцях
добування палива та розміщення

АЕС.

АЕС (проблеми)

Слайд 21

Фукусіма - 1 Введена в експлуатацію у 1971 6 енергоблоків мали

Фукусіма - 1

Введена в експлуатацію у 1971
6 енергоблоків мали сумарну потужність

4,7 ГВт
Одна з 25 найкрупніших АЕС світу

Аварія сталася 11 березня 2011
Внаслідок землетрусу зупинилось 3 енергоблоки
Цунамі призвело до втрати енегропостачання
системи охолодження.

Слайд 22

Альтернативна енергетика вітрові електростанції; сонячні батареї; припливи та відпливи; геотермальна енергія; біопаливо.

Альтернативна енергетика

вітрові електростанції;
сонячні батареї;
припливи та відпливи;
геотермальна енергія;
біопаливо.

Слайд 23

ЕНЕРГІЯ ВІТРУ

ЕНЕРГІЯ ВІТРУ

Слайд 24

ЕНЕРГІЯ ВІТРУ Висока вартість; надлишок енергії у вітряну погоду і нестача

ЕНЕРГІЯ ВІТРУ

Висока вартість;
надлишок енергії у вітряну погоду і нестача її в

період безвітря;
повітряний гвинт треба підняти на достатню висоту;
1 ТЕС може замінити тисячі ВЕС;
потребує акумулювання;
небезпека для птахів.
Слайд 25

ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ сонячний потік більш, ніж у 5000 разів перевищує енергію,

ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ

сонячний потік більш, ніж у 5000 разів перевищує енергію, що

використовує людство;
виняткова екологічна чистота;
доступна всюди крім полярних областей.

ККД до 20%;
найбільша матеріалоємність;
потребує значних площ;
потребує акумулювання.

Слайд 26

ЕНЕРГІЯ ПРИПЛИВІВ І ВІДПЛИВІВ потужність близько 1 млрд. кВт, що більше

ЕНЕРГІЯ ПРИПЛИВІВ І ВІДПЛИВІВ

потужність близько 1 млрд. кВт, що більше за

сумарну потужність усіх річок світу.

можна застосовувати в місцях зі значним перепадом рівнів;
морська вода спричиняє корозію;
біоперешкоди;
руйнування прибережних екосистем.

Слайд 27

ЕНЕРГІЯ МОРСЬКИХ ХВИЛЬ «ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ–ЗМІЇ»

ЕНЕРГІЯ МОРСЬКИХ ХВИЛЬ

«ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ–ЗМІЇ»

Слайд 28

ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ Постійне джерело дармового тепла Не скрізь доступна.

ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ

Постійне джерело дармового тепла

Не скрізь доступна.

Слайд 29

БІОМАСА – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ відновне джерело енергії; дозволяє утилізувати відходи; високі

БІОМАСА – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ

відновне джерело енергії;
дозволяє утилізувати відходи;
високі перспективи в плані

зниження парникового ефекту.

дороговартісні установки.

Слайд 30

БІОМАСА – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ відходи лісової і деревопереробної промисловості, харчові відходи,

БІОМАСА – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ

відходи лісової і деревопереробної промисловості,
харчові відходи,
органічні

добрива,
солома,
сільськогосподарські технічні культури,
стічні води харчової промисловості,
відходи каналізації.
Слайд 31

БІОМАСА – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ Основне джерело енергії в країнах екваторіального поясу.

БІОМАСА – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ

Основне джерело енергії в країнах екваторіального поясу.
35%

- країни що розвиваються,
12% - в світі.
1 млрд. т. рослинної маси = 25% світового видобутку нафти.
Потенційні ресурси рослинної маси - 100 млрд. т.
Слайд 32

БІОМАСА – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ Посадки так названих енергетичних лісів на площі

БІОМАСА – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ

Посадки так названих енергетичних лісів на площі 10

млн. га можуть дати біля 143 млн. т. дров і приблизно стільки ліпідів і етанолу для моторного палива.

Для створення плантацій енергетичних лісів у помірній кліматичній зоні найбільш перспективними є швидкоростучі види тополі, верби, а на півдні – акації та евкаліпту.

Слайд 33

БІОГАЗ При бродінні в метан переходить більше 80% енергії, яка була

БІОГАЗ

При бродінні в метан переходить більше 80% енергії, яка була акумульована

в органіці.

Може використовуватися вторинна біомаса: комунальні стоки, відходи мікробіологічної, харчової, молочної промисловості, гній.

Слайд 34

БІОГАЗ Діяльність біогазової установки стає економічно доцільною, коли вона працює на переробці постійного потоку біомаси.

БІОГАЗ

Діяльність біогазової установки стає економічно доцільною, коли вона працює на переробці

постійного потоку біомаси.
Слайд 35

БІОПАЛИВО При урожайності насіння рапсу 30 ц/га,можна отримати 1т моторного палива

БІОПАЛИВО

При урожайності насіння рапсу 30 ц/га,можна отримати 1т моторного палива та

2 т високоякісних кормів.

Невелика добавка біодизеля в солярку зменшує шкідливі викиди на 50-70%.

Слайд 36

БІОПАЛИВО Світове виробництво біодизеля складає 1,7 млн.т./рік. В т.ч. в Євросоюзі

БІОПАЛИВО

Світове виробництво біодизеля складає 1,7 млн.т./рік. В т.ч. в Євросоюзі –

1,5 млн.т./рік
За прогнозами до 2020р. воно складе 23 млн.т.
Слайд 37

БІОПАЛИВО Бразилія реалізує крупні проекти з виробництва етилового спирту з біомаси.

БІОПАЛИВО

Бразилія реалізує крупні проекти з виробництва етилового спирту з біомаси. Це

забезпечує 13% загальних потреб енергоресурсів та 20% потреб рідкого палива.

За прогнозами світове виробництво спирту дійде до 2020р до 120 млн.т.

Слайд 38

1-е покоління біопалива виробляють із їстівних компонентів рослинної сировини

1-е покоління біопалива виробляють із їстівних компонентів рослинної сировини

Слайд 39

Для виробництва біопалива 2-го покоління використовують неїстівні залишки рослинної сировини Технології

Для виробництва біопалива 2-го покоління використовують неїстівні залишки рослинної сировини

Технології

для виробництва багатьох видів біопалива 2-го покоління, як-от біоводень, біометанол, диметилфуран, біодиметиловий ефір, суміш спиртів, біодизель, ще остаточно не відпрацьовані.
Слайд 40

3-є покоління біопалива, як вважають, варто виробляти з водоростей, перероблення яких

3-є покоління біопалива, як вважають, варто виробляти з водоростей, перероблення яких

дасть змогу отримати різні види палива з накопиченої біомаси .