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本书以火力发电厂环境影响评价的基本理论秘方法为基础,根据我国建设项目环境影响评价发展的实际需要,结合实际工程项目环境影响评价工作酌实践经验和在高校的教学体会,按照国家有关法规、标准;技术导则和最新学科研究成果编写而成。全书主要介绍了火力发电江腥:环境影响评价的理论、方法和评价程序广泛并有重点地讨论了然煤搏燃油发电工程和核屯工程的特征及其环境影响评价技术,并列举了大量的实例说明各种火力发电工程环境影响评价的步骤和方法,便于读者对所学知识进行巩固和提高。
本书可作为环境科学与工程、市政工程和水利土木工程等领域的科研人员、技术人员和管理人员参考,也可供高等院校相关专业的师生参阅。
1 概述
1.1 建设项目环境影响评价的主要内容与工作程序
1.1.1 建设项目环境影响评价的主要内容
1.1.2 建设项目环境影响评价的工作程序
1.2 火力发电工程相关法规与政策
1.2.1 火力发电工程相关法规
1.2.2 火力发电工程相关政策
1.2.3 火力发电工程环境影响评价相关行业规范
1.3 火力发电工程相关环境标准
1.3.1 火力发电工程相关污染物排放标准
1.3.2 火力发电工程相关环境质量标准
1.3.3 海洋生态评价标准
1.3.4 核电工程相关环境标准
1.4 我国火力发电厂概况及污染物排放状况
1.4.1 我国燃煤火力发电厂概况及污染现状
1.4.2 我国核电发展情况
思考练习题
2 火力发电工程特征分析
2.1 工程分析概述
2.1.1 工程分析的作用
2.1.2 工程选址的环境可行性
2.1.3 工程分析应遵循的技术原则
2.1.4 工程分析的方法
2.1.5 工程分析的主要工作内容
2.2 燃煤、燃油发电工程特征分析
2.2.1 工程概况
2.2.2 产污环节分析
2.2.3 污染物分析
2.2.4 清洁生产水平分析
2.3 核动力发电工程特征分析
2.3.1 核电概述
2.3.2 核电厂的工程特征分析
思考练习题
3 火力发电工程环境影响预测与评价
3.1 燃煤、燃油发电工程对大气环境的影响
3.1.1 燃煤、燃油发电工程大气污染物的生成及其危害
3.1.2 燃煤、燃油发电工程大气污染物允许排放量计算
3.1.3 燃煤、燃油发电工程大气污染预测模式
3.1.4 燃煤、燃油发电工程大气环境影响评价的基本原则和内容
3.2 燃煤、燃油发电工程对水环境的影响
3.2.1 燃煤、燃油发电工程水污染物的生成及其危害
3.2.2 燃煤、燃油发电工程温排水影响预测模式
3.2.3 燃煤、燃油发电工程水环境影响评价的基本原则和内容
3.3 燃煤、燃油发电工程对声环境的影响
3.3.1 燃煤、燃油电厂的噪声源
3.3.2 火电厂机
环境影响评价工程师,是从工程的预设就开始进行厂址选择,工厂布局,环境影响预测与评估的工作,要求为有必要的建设项目出环境影响报告书,环境影响报告表等.这个是2005年才刚刚开始设立的工程师,非常非常难考...
根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》去申请。附《建设项目环境影响评价资质管理办法》 第一章 总 则 第一条 为加强建设项目环境影响评价管理,提高环境影响评价工作质量,维护环境影响评价行业...
就是环境影响评价工程师的简称。环境影响评价工程师,英文名称:Environmental Impact Assessment Engineer,是指取得《中华人民共和国环境影响评价工程师职业资格证书》,...
住宅小区环境影响评价中社会环境影响评价内容和方法的探讨
以贵阳市青海住宅小区环境影响评价为例,论述住宅区建设项目环境影响评价中社会环境影响评价应包括的内容,评价中应采取的方法,以及应得出的结论及其分析。强调社会环境影响评价内容和方法在住宅区环境影响评价中的重要性和必要性。
小水电站环境影响评价内容探讨
小水电站工程环境影响评价按有关规范规定为报告表 ,但其大纲内容不适合山区小水电站环评。通过总结 3 0余座小水电站环评实践 ,探讨了小水电站环评基本内容应包括 :环境影响分析与预测评价、涉及生态影响因子范围、环境保护措施、公众参与等 ,从技术角度能满足环保管理部门的审批要求
2014年3月27日,《洋工程环境影响评价技术导则》发布。
2014年10月1日,《洋工程环境影响评价技术导则》实施。
煤炭直接燃烧排放的
对电站附近环境造成粉煤灰污染,对人们的生活及植物的生长造成不良影响。全国每年产生1500万吨烟尘。
发电的汽轮机通常选用水作为冷却介质,一座1000MW火力发电厂每日的耗水量约为 十万吨。全国每年消耗5000万吨标准煤。
火力发电污染严重,电力工业已经成为中国最大的污染排放产业之一。
利用压力转换技术提高发电效率;对烟尘采用脱硫除尘处理或改烧天然气;气轮机改用空气冷却,储电设备对稳定电压的消耗减小到极致;此外,产生的沸水能量利用率应在现有基础上大大提高,不仅仅局限于循环利用水资源和供暖,应考虑与热能源转化站进行合作。
由于地球上化石燃料的短缺,人类正尽力开发核能发电、核聚变发电以及高效率的太阳能发电等,以求最终解决人类社会面临的能源问题。最早的火力发电是1875年在巴黎北火车站的火电厂实现的。随着发电机、汽轮机制造技术的完善,输变电技术的改进,特别是电力系统的出现以及社会电气化对电能的需求,20世纪30年代以后,火力发电进入大发展的时期。火力发电机组的容量由200兆瓦级提高到300~600兆瓦级(50年代中期),到1973年,最大的火电机组达1300兆瓦。大机组、大电厂使火力发电的热效率大为提高,每千瓦的建设投资和发电成本也不断降低。到80年代后期,世界最大火电厂是日本的鹿儿岛火电厂,容量为4400兆瓦。但机组过大又带来可靠性、可用率的降低,因而到90年代初,火力发电单机容量稳定在300~700兆瓦。其所占中国总装机容量约在70%以上。火力发电所使用的煤,占工业用煤的50%以上。目前我国发电供热用煤占全国煤炭生产总量的50%左右。大约全国90%的二氧化硫排放由煤电产生,80%的二氧化碳排放量由煤电排放。
火力发电按其作用分单纯供电的和既发电又供热的。按原动机分汽轮机发电、燃气轮机发电、柴油机发电。按所用燃料分,主要有燃煤发电、燃油发电、燃气发电。为提高综合经济效益,火力发电应尽量靠近燃料基地进行。在大城市和工业区则应实施热电联供。