Preview

Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

О эмиссии водяного пара в атмосферу объектами энергетики

https://doi.org/10.15518/isjaee.2024.11.101-109

Аннотация

В настоящее время при рассмотрении проблемы влияния энергетики на изменение климата международное сообщество считает основным фактором, определяющим парниковый эффект и, как следствие, повышение тем­пературы геосферы планеты техногенное повышение содержания в атмосфере углекислого газа. В то же время хорошо известно, что главным парниковым газом, обеспечивающим температурную стабильность планеты, яв­ляются присутствующие в составе атмосферы пары воды.

В данной работе сделана попытка учета дополнительного усиления парникового эффекта с учетом паров воды, поступающих в атмосферу вследствие энергетического производства на электростанциях разного типа, использующих разные виды топлива (газ, уголь, мазут, уран).

Целью работы является расширенное рассмотрение всех основных источников поступления газовых про­дуктов, сопровождающих энергетическое производство, для выбора перспективных технологических решений, препятствующих дальнейшему усилению парникового эффекта и изменению климата.

Об авторах

С. Е. Щеклеин
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Россия

Щеклеин Сергей Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Атомные станции и возобновляемые источники энергии»

Екатеринбург, ул. Мира, 19



А. М. Дубинин
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Россия

Дубинин Алексей Михайлович, профессор кафедры «Теплоэнергетики и Теплотехники», доктор технических
наук

Екатеринбург, ул. Мира, 19



А. Л. Гусев
Институт водородной экономики; Научно-технический центр «ТАТА»; Фермалтех Лимитед; Фермалтех ДОО
Россия

Гусев Александр Леонидович, видный ученый в области альтернативной энергетики и экологии, советский и российский инженер-испытатель ракетной, космической и атомной техники, учредитель и главный редактор Международного научного журнала «Альтернативная энергетика и экология»

452613, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Юности, д. 18, ком. 1,

607190, Нижегородская область, г. Саров, Московская ул., 29, пом. 19,
8240, Европейский Союз, Болгария, область Бургас, г. Несебр, Афродита Палас, комната 19,

85310, Черногория, г. Будва, ул. Пролетарская, 24

Web of Science ResearcherIDF-8048-2014,
Scopus ID: 35589714900,
Sci Profiles: 1840279



Список литературы

1. Shine K., Campargue A., Mondelain D., Ptashnik I. et al. The water vapour continuum in near-infrared windows – Current understanding and prospects for its inclusion in spectroscopic databases // J. Molecular Spectr. – V. 327 (2016).

2. Ptashnik I., Klimeshina T., Solodov A., Vigasin A. Spectral composition of the water vapour self-continuum absorption within 2,7 and 6,25 μm band // J. Quant. Spectr. and Radiative Transfer. – V. 228 (2019).

3. Zhuravleva T., Nasrtdinov I., Chesnokova T., Ptashnik I. Monte-Carlo simulation of thermal radiative transfer in spatially inhomogeneous clouds taking into account the atmospheric sphericity // J. Quant. Spectr. and Radiative Transfer. – V. 236 (2019).

4. Odintsova T., Tretyakov M., Simonova A., Ptashnik I., Pirali O., Campargue A. Measurement and temperature dependence of the water vapor self-continuum between 70 and 700 cm-1 // J. Molec. Structure. – V. 1210 (2021).

5. Simonova A., Ptashnik I., Elsey J., McPheat R., Shine K., Smith K. Water vapour self-continuum in near-visible IR absorption bands: Measurements and semiempirical model of water dimer absorption // J. Quant. Spectr. and Radiat. Transfer. – V. 277 (2022).

6. Болдырев В. М. Похоже, альтернатив для сухих градирен нет // РЭА (Росэнергоатом). – 2008. – № 6.

7. Щеклеин С. Е. Роль энергетики в преодолении климатических угроз // Энергия: экономика, техника, экология. – 2021. – №. 9. – С. 18-30.

8. Лим К. В., Синяков А. А., Ташлыков О. Л. О проблеме снижения выбросов водяных паров, как парниковых газов, при работе ТЭС и АЭС // Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. – Екатеринбург, 2015. – 2015. – С. 314-316.

9. Shcheklein S. E., Dubinin A. M., Alwan N. T. Obtaining fresh water from natural and synthetic fuels in the energy sector // International Journal of Energy Production and Management. – 2021. – Т. 6. – №. 2. – С. 193-201.

10. Рогалев, Н. Д. Перспективные конструктивные решения паровых котлов для энергоблоков с ультрасверхкритическими параметрами пара / Н. Д. Рогалев, В. Б. Прохоров, А. Н. Рогалев, И. И. Комаров, А. А. Кочерова, Д. М. Ростова // Труды международной научно-практической конференции «УгольЭКО-2016». – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – С. 111-120.

11. Митенков Ф. М. и др. Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор – энергоисточник для промышленного производства водорода // Атомная энергия. – 2004. – Т. 97. – №. 6. – С. 432-446.

12. S. Z. Zhiznin, V. M. Timokhov, A. L. Gusev. Economic aspects of nuclear and hydrogen energy in the world and Russia // International Journal of Hydrogen Energy. – Volume 45, Issue 56, 2020, Pages 31353-31366, ISSN 0360-3199, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.08.260. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036031992033319X)

13. S. Z. Zhiznin, N. N. Shvets, V. M. Timokhov, A. L. Gusev. Economics of hydrogen energy of green transition in the world and Russia. Part I // International Journal of Hydrogen Energy. – Volume 48, Issue 57, 2023, Pages 21544-21567, ISSN 0360-3199, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.03.069. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319923010832)

14. Gusev, A. L., 2006. Main environmental problems in nizhny novgorod region and ways to transition to a hydrogen economy // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology (ISJAEE), 1(33), pp.13-24.


Рецензия

Для цитирования:


Щеклеин С.Е., Дубинин А.М., Гусев А.Л. О эмиссии водяного пара в атмосферу объектами энергетики. Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2024;(11):101-109. https://doi.org/10.15518/isjaee.2024.11.101-109

For citation:


Shcheklein S.E., Dubinin A.M., Gusev A.L. On the emission of water vapor into the atmosphere by energy facilities. Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2024;(11):101-109. (In Russ.) https://doi.org/10.15518/isjaee.2024.11.101-109

Просмотров: 25


ISSN 1608-8298 (Print)