Termisk förorening: Effekter, orsaker och kontroll av termisk förorening | Tal

ADVERTISERINGAR:

Termisk förorening: Effekter, orsaker och kontroll!

En ökning av den optimala vattentemperaturen genom industriella processer (stålverk, elkraftverk och kärnkraftverk) kan kallas ”termisk förorening”. Många industrier genererar sin egen kraft och använder vatten för att kyla sin generator.

ADVERTISERINGAR:

Detta varma vatten släpps ut i systemet där det hämtades, vilket orsakar en uppvärmningstrend av ytvatten. Om systemet spolas dåligt kan det leda till en permanent temperaturhöjning. Om vattnet släpps ut i det välspolade systemet uppstår dock ingen permanent temperaturhöjning.

Effekter:

Många organismer dödas omedelbart av det varma vattnet vilket resulterar i en hög dödlighet. Det kan medföra andra störningar i ekosystemet. Fiskens ägg kan kläckas för tidigt eller misslyckas med att kläckas överhuvudtaget. Det kan förändra organismernas dygns- och säsongsbeteende och metaboliska reaktioner. Det kan leda till oplanerad migration av vattenlevande djur.

Makrofytiska populationer kan också förändras. Eftersom temperaturen är en viktig begränsande faktor kan allvarliga förändringar åstadkommas även av en liten temperaturökning i en population. För att minimera termiska föroreningar bör varmvatten kylas innan det släpps ut från fabriker, och det bör vara förbjudet att ta bort skogstäckningar och återflöden från bevattning.

Causer eller källor till termisk förorening:

De olika orsakerna till termiska föroreningar är följande:

(1) Koleldade kraftverk:

ÅTERKÄNNANDE:

Vissa värmekraftverk använder kol som bränsle. Koleldade kraftverk utgör den största källan till termiska föroreningar.

(2) Industriella avloppsvatten:

Industrier som genererar el kräver stora mängder kylvatten för att avlägsna värme. Andra industrier som textil-, pappers-, massa- och sockerindustri avger också värme i vattnet, men i mindre utsträckning.

(3) Kärnkraftverk:

Kärnkraftverk släpper ut en stor mängd outnyttjad värme och spår av giftiga radiokärnor i närliggande vattendrag. Utsläpp från kärnreaktorer och bearbetningsanläggningar är också ansvariga för att öka temperaturen i vattendrag.

(4) Vattenkraft:

Generering av vattenkraft resulterar också i negativ termisk belastning av vattenförekomster.

(5) Avloppsvatten från hushåll:

RÅDGÅNGAR:

Hushållsavloppsvatten släpps ofta ut i floder, sjöar, kanaler eller vattendrag utan rening. Det kommunala avloppsvattnet har normalt en högre temperatur än mottagande vatten. När temperaturen i mottagarvattnet ökar minskar halten löst syre (DO) och syrebehovet ökar, vilket leder till att anaeroba förhållanden uppstår.

Kontroll av termisk förorening:

Kontroll av termisk förorening är nödvändig eftersom dess skadliga effekter på det akvatiska ekosystemet kan vara skadliga i framtiden. Hållbara lösningar för kroniska termiska utsläpp i vattenförekomster är följande:

(1) Kyldammar:

Kyldammar eller reservoarer utgör den enklaste metoden för att kontrollera termiska utsläpp. Uppvärmda avloppsvatten på vattenytan i kyldammar maximerar avledningen av värme till atmosfären och minimerar vattenytan och vattenvolymen. Detta är den enklaste och billigaste metoden som kyler vattnet till en mycket låg temperatur. Tekniken i sig är dock mindre önskvärd och ineffektiv när det gäller kontakten mellan luft och vatten.

(2) Kyltorn:

Användning av vatten från vattenkällor för kylningsändamål, med efterföljande återföring till vattenförekomsten efter att ha passerat genom kondensatorn benämns som kylprocess. För att göra kylprocessen mer effektiv är kyltorn konstruerade för att kontrollera vattentemperaturen. Faktum är att kyltorn används för att avleda den återvunna spillvärmen så att problemen med termisk förorening elimineras.

(3) Konstgjord sjö:

RÅDGÅNGAR:

Konstgjorda sjöar är konstgjorda vattenförekomster som erbjuder möjliga alternativ till en gång genom kylning. Det uppvärmda avloppsvattnet kan släppas ut i sjön i ena änden och vattnet för kylning kan tas ut i den andra änden. Värmen avges så småningom genom avdunstning.

Dessa sjöar måste föryngras kontinuerligt. Ett antal metoder har föreslagits och utvecklats för att omvandla värmeutsläpp från kraftverk till användbara värmeresurser för att maximera nyttan.

Some of the potential physical applications for thermal discharge (rejected heat) of power plants are:

i. Industrial and space heating.

ADVERTISEMENTS:

ii. Biological applications such as soil warming.

iii. Fish culture, livestock shelters and for heating greenhouses.

Most of these potential physical applications are of colder regions or locations.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.