Баннер 11

Дети категории

73. Железо и сталь

73. Железо и сталь (4)

Баннер 11

 

73. Железо и сталь

Редактор главы: Августин Моффит


Содержание

Рисунки и таблицы

Металлургическая промышленность
Джон Масаитис

Прокатные станы
Х. Шнайдер

Проблемы и закономерности в области здравоохранения и безопасности

Вопросы окружающей среды и общественного здравоохранения

таблицы

Щелкните ссылку ниже, чтобы просмотреть таблицу в контексте статьи.

1. Извлекаемые побочные продукты коксовых печей
2. Отходы, образующиеся и перерабатываемые при производстве стали в Японии

цифры

Наведите курсор на миниатюру, чтобы увидеть подпись к рисунку, щелкните, чтобы увидеть рисунок в контексте статьи.

ИРО10Ф13ИРО10Ф14ИРО010Ф4ИРО010Ф1ИРО10Ф16ИРО10Ф12ИРО010Ф3ИРО10Ф11ИРО010Ф7ИРО010Ф8ИРО010Ф9ИРО010Ф5ИРО020Ф1ИРО200Ф1

Просмотр элементов ...
74. Добыча полезных ископаемых

74. Добыча полезных ископаемых (17)

Баннер 11

 

74. Добыча полезных ископаемых

Редакторы глав:  Джеймс Р. Армстронг и Раджи Менон


 

Содержание 

Рисунки и таблицы

Горное дело: обзор
Норман С. Дженнингс

Разведка
Уильям С. Митчелл и Кортни С. Митчелл

Виды добычи угля
Фред В. Германн

Методы подземной добычи
Ханс Хамрин

Подземная добыча угля
Саймон Уолкер

Методы открытой разработки
Томас А. Хетмон и Кайл Б. Дотсон

Управление открытой добычей угля
Пол Уэсткотт

Переработка руды
Сидней Эллисон

Подготовка угля
Энтони Д. Уолтерс

Наземный контроль в подземных шахтах
Люк Бошан

Вентиляция и охлаждение в подземных шахтах
МДж Хоус

Освещение в подземных шахтах
Дон Троттер

Средства индивидуальной защиты в горнодобывающей промышленности
Питер В. Пикерилл

Пожары и взрывы в шахтах
Кейси С. Грант

Обнаружение газов
Пол Маккензи-Вуд

Готовность к чрезвычайным ситуациям
Гэри А. Гибсон

Опасности для здоровья при добыче полезных ископаемых
Джеймс Л. Уикс

таблицы

Щелкните ссылку ниже, чтобы просмотреть таблицу в контексте статьи.

1. Коэффициенты расчетного количества воздуха
2. Мощность воздушного охлаждения с поправкой на одежду
3. Сравнение шахтных источников света
4. Нагрев угля-иерархия температур
5. Критические элементы/подэлементы аварийной готовности
6. Аварийные средства, оборудование и материалы
7. Матрица обучения готовности к чрезвычайным ситуациям
8. Примеры горизонтального аудита планов действий в чрезвычайных ситуациях
9. Распространенные названия и воздействие опасных газов на здоровье

цифры

Наведите курсор на миниатюру, чтобы увидеть подпись к рисунку, щелкните, чтобы увидеть рисунок в контексте статьи.

МИН010F3МИН010F4МИН020F2МИН020F7МИН020F4МИН020F6МИН20F13МИН20F10МИН040F4 МИН040F3МИН040F7МИН040F1МИН040F2МИН040F8МИН040F5


Нажмите, чтобы вернуться к началу страницы

Просмотр элементов ...
75. Разведка и распределение нефти

75. Разведка и распределение нефти (1)

Баннер 11

 

75. Разведка и распределение нефти

Редактор глав:  Ричард С. Краус


 

Содержание 

Разведка, бурение и добыча нефти и природного газа
Ричард С. Краус

таблицы

Щелкните ссылку ниже, чтобы просмотреть таблицу в контексте статьи.

1. Свойства и бензиновый потенциал сырой нефти
2. Состав сырой нефти и природного газа
3. Состав природного газа и газа нефтепереработки
4. Типы платформ для подводного бурения

цифры

Наведите курсор на миниатюру, чтобы увидеть подпись к рисунку, щелкните, чтобы увидеть рисунок в контексте статьи.

OED010F1OED010F2OED010F3OED010F4OED010F5OED010F7OED010F8

Просмотр элементов ...
76. Производство и распределение электроэнергии

76. Производство и распределение электроэнергии (7)

Баннер 11

 

76. Производство и распределение электроэнергии

Редактор глав:  Майкл Крейн


 

Содержание 

Рисунки и таблицы

Общий Профиль
Майкл Крейн

Производство гидроэлектроэнергии
Нил Макманус

Производство электроэнергии на ископаемом топливе
Энтони В. Джексон

Атомная энергетика

В. Г. Морисон

Безопасность производства, передачи и распределения электроэнергии: пример США
Джанет Фокс

опасности
Майкл Крейн

Вопросы окружающей среды и общественного здравоохранения
Александр С. Питтман-младший

таблицы

Щелкните ссылку ниже, чтобы просмотреть таблицу в контексте статьи.

1. Контроль химических и биологических опасностей
2. Контроль физических угроз и угроз безопасности
3. Характеристики АЭС (1997 г.)
4. Основные потенциальные опасности для окружающей среды

цифры

Наведите курсор на миниатюру, чтобы увидеть подпись к рисунку, щелкните, чтобы увидеть рисунок в контексте статьи.

POW040F2POW040F4

Просмотр элементов ...

Вся деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду. Величина и последствия каждого воздействия различаются, и законы об охране окружающей среды были созданы для регулирования и минимизации этих воздействий.

Производство электроэнергии имеет несколько основных потенциальных и реальных опасностей для окружающей среды, включая выбросы в атмосферу и загрязнение воды и почвы (таблица 1). Особую озабоченность вызывают заводы, работающие на ископаемом топливе, из-за их выбросов в воздух оксидов азота (см. «Озон» ниже), оксидов серы и проблемы «кислотных дождей», двуокиси углерода (см. «Глобальное изменение климата» ниже) и твердых частиц. которые недавно были вовлечены в проблемы с дыханием.

Таблица 1. Основные потенциальные экологические опасности производства электроэнергии

Тип растения

воздуха

Воды*

Почва

Ископаемое топливо

НЕТ2

Печатные платы

ясень

 

SO2

Растворители

асбест

 

макрочастиц

Драгоценные металлы

Печатные платы

 

CO

Масло

Растворители

 

CO2

Кислоты/основания

Драгоценные металлы

 

Летучие органические соединения

углеводороды

Масло

     

Кислоты/основания

     

углеводороды

Ядерный

То же, что и выше, плюс радиоактивное излучение

   

Гидро

В основном фильтрат из почвы в воду за плотинами

Нарушение среды обитания диких животных

   

* Должны включать такие «локальные» эффекты, как повышение температуры водоема, принимающего сбросы с предприятий, и сокращение популяции рыб из-за механического воздействия систем забора питательной воды.

 

Проблемы с атомными станциями связаны с долгосрочным хранением ядерных отходов и возможностью катастрофических аварий, связанных с выбросом радиоактивных загрязнителей в воздух. Авария 1986 года в Чернобыле на Украине является классическим примером того, что может произойти, если принять неадекватные меры предосторожности на атомных станциях.

Что касается гидроэлектростанций, основные проблемы связаны с выщелачиванием металлов и нарушением водной и наземной среды обитания диких животных. Это обсуждается в статье «Гидроэлектроэнергетика» в этой главе.

Электромагнитные поля

Усилия по исследованию электромагнитных полей (ЭМП) во всем мире растут с тех пор, как в 1979 году было опубликовано исследование Вертхаймера и Липера. Это исследование показало связь между детским раком и проводами, расположенными рядом с домами. Исследования, проведенные после этой публикации, были безрезультатными и не подтвердили причинно-следственную связь. Фактически, эти последующие исследования указали на области, в которых необходимы более глубокое понимание и более качественные данные, чтобы иметь возможность делать разумные выводы из этих эпидемиологических исследований. Некоторые из трудностей проведения качественного эпидемиологического исследования связаны с проблемами оценки (т. е. измерения воздействия, характеристик источника и уровней магнитных полей в жилых помещениях). Несмотря на то, что в самом последнем исследовании, опубликованном Национальным исследовательским советом Национальной академии наук (1996 г.), было установлено, что нет достаточных доказательств, чтобы считать электрические и магнитные поля опасными для здоровья человека, этот вопрос, вероятно, останется в центре внимания общественности до тех пор, пока не будет широко распространенное беспокойство смягчается будущими исследованиями и исследованиями, которые не показывают никакого эффекта.

Глобальное изменение климата

За последние несколько лет повысилась осведомленность общественности о влиянии человека на глобальный климат. Считается, что примерно половина всех выбросов парниковых газов в результате деятельности человека приходится на углекислый газ ( CO2). Много исследований по этому вопросу на национальном и международном уровне проводилось и продолжается. Поскольку коммунальные предприятия вносят значительный вклад в выбросы CO.2 в атмосферу, любое нормотворчество для контроля CO2 релизы могут серьезно повлиять на отрасль производства электроэнергии. Рамочная конвенция ООН об изменении климата, План действий США по изменению климата и Закон об энергетической политике 1992 г. создали мощные движущие силы для энергетической отрасли, чтобы понять, как ей, возможно, придется реагировать на будущее законодательство.

В настоящее время некоторые примеры областей исследований, проводимых в настоящее время, включают: моделирование выбросов, определение последствий изменения климата, определение затрат, связанных с любыми планами управления изменением климата, какую выгоду люди могут получить от сокращения выбросов парниковых газов и прогнозирование изменения климата. .

Основной причиной беспокойства по поводу изменения климата являются возможные негативные последствия для экологических систем. Считается, что неуправляемые системы являются наиболее чувствительными и имеют наибольшую вероятность значительного воздействия в глобальном масштабе.

Опасные загрязнители воздуха

Управление по охране окружающей среды США (EPA) направило в Конгресс США промежуточный отчет об опасных загрязнителях воздуха коммунальных предприятий, который требовался в соответствии с поправками к Закону о чистом воздухе 1990 года. Агентство по охране окружающей среды должно было проанализировать риски, связанные с паровыми электростанциями, работающими на ископаемом топливе. EPA пришло к выводу, что эти выбросы не представляют опасности для здоровья населения. В отчете отложены выводы о ртути до проведения дополнительных исследований. Всестороннее исследование электростанций, работающих на ископаемом топливе, проведенное Исследовательским институтом электроэнергетики (EPRI), показывает, что более 99.5% электростанций, работающих на ископаемом топливе, не дают риска рака выше порогового значения 1 на 1 миллион (Lamarre 1995). Это сравнимо с риском из-за всех источников выбросов, который, как сообщается, достигает 2,700 случаев в год.

Озон

Снижение уровня озона в воздухе является серьезной проблемой во многих странах. Оксиды азота ( NOx) и летучие органические соединения (ЛОС) производят озон. Поскольку электростанции, работающие на ископаемом топливе, составляют большую часть общего мирового выброса NO.x выбросов, они могут рассчитывать на ужесточение мер контроля, поскольку страны ужесточают экологические стандарты. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будут более точно определены входные данные для фотохимических сеточных моделей, которые используются для моделирования переноса тропосферного озона.

 

Исправления сайта

Коммунальным предприятиям приходится смириться с потенциальными затратами на реабилитацию площадки завода по производству промышленного газа (MGP). Площадки изначально были созданы за счет производства газа из угля, кокса или нефти, что привело к удалению каменноугольной смолы и других побочных продуктов на месте в большие лагуны или пруды или к использованию за пределами участка для захоронения. Места захоронения такого рода потенциально могут загрязнять грунтовые воды и почву. Определение масштабов загрязнения подземных вод и почв на этих участках и способов их оздоровления экономически эффективным способом еще некоторое время оставит этот вопрос нерешенным.

 

Назад

Страница 3

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: МОТ не несет ответственности за контент, представленный на этом веб-портале, который представлен на каком-либо языке, кроме английского, который является языком, используемым для первоначального производства и рецензирования оригинального контента. Некоторые статистические данные не обновлялись с тех пор. выпуск 4-го издания Энциклопедии (1998 г.)».

Содержание: