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Este mensaje fue editado por Zhang Xiaopeng el 1 de julio de 2016, a las 17:40. A partir de hoy, analizaremos juntos los ejercicios reales de los exámenes relacionados con la evaluación ambiental de los años anteriores. Por ahora, no analizaremos los ejercicios del año 2016 (yo mismo no estoy muy seguro al respecto: lol). Espero que todos participen activamente; así podremos aprender juntos ¡ ¡ Para facilitar la resolución de los ejercicios, solo enumeraré los puntos clave relacionados con las preguntas del caso. Si desea consultar el contenido completo del caso, puede descargar los exámenes anteriores desde Internet. Contenido del caso del proyecto de cogeneración térmica del tercer ejercicio de 2013: Existe escasez de recursos hídricos en la zona; la principal fuente de agua para la ciudad es el agua subterránea. En la región ya se han formado grandes áreas de embudos de descenso del nivel del agua subterránea. En la parte noroeste de la ciudad hay un embalse con una capacidad de 3,2×107 m³. Su función principal es la prevención de inundaciones, el suministro de agua a la ciudad y el abastecimiento de agua para la agricultura. La planta de tratamiento secundario de aguas residuales existente en la ciudad se encuentra en la parte sur del área urbana, y su capacidad de tratamiento es de 1,0×105 t/d. Una vez tratadas, las aguas residuales se utilizan nuevamente en la zona industrial ubicada al suroeste de la ciudad. Se planea construir por fases un proyecto de cogeneración de calor y electricidad en el área industrial del suroeste de la ciudad. En la primera fase, se planea construir una unidad de cogeneración de 350 MW, acompañada por una caldera de carbón en polvo con una capacidad de 1160 t/h. Se pretende utilizar un sistema de enfriamiento por circulación secundaria para el enfriamiento de los gases de escape de la turbina, acompañado de una torre de enfriamiento con ventilación natural. (Los métodos habituales de enfriamiento de los gases de escape de las turbinas son el enfriamiento directo con agua, el enfriamiento por aire y el enfriamiento por circulación secundaria de agua fría). El agua utilizada en la producción incluye principalmente el agua para los sistemas químicos, el agua para los sistemas de enfriamiento por circulación y el agua para los sistemas de desulfurización. La cantidad de agua dulce necesaria es de 4,04×105 t/a, 2,89×106 t/a y 2,90×105 t/a, respectivamente. Se pretende obtener este agua de los embalses. El agua para el consumo diario proviene de las aguas subterráneas. Título: Proponer un plan de optimización del uso del agua para este proyecto y exponer las razones. Respuesta: 1. Se propone cambiar el sistema de enfriamiento del vapor de la turbina, que actualmente es por circulación secundaria, por un sistema de enfriamiento por aire. Razón: Las ciudades del norte sufren escasez de agua, por lo que se fomenta el uso del enfriamiento por aire, ya que este método constituye una medida para ahorrar agua. 2. El agua para la producción pasará a ser el agua reutilizada de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas; los embalses del noroeste servirán como fuente de agua de reserva, y está prohibida la extracción de aguas subterráneas. Razón: La cantidad de agua disponible en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas es más que suficiente para satisfacer las necesidades de agua para la producción en este proyecto. 1,0×105*365 > 4,04×105 + 2,89×106 + 2,90×105. Además, se debe utilizar, en la medida de lo posible, agua residual tratada para fines de producción. Razón: las aguas residuales generadas por las centrales eléctricas son fáciles de tratar, lo que permite lograr cero emisiones. Análisis de la respuesta: La información proporcionada en la pregunta es extensa y dispersa. El punto clave aquí es el orden de uso del agua: agua reciclada > agua superficial > aguas subterráneas. Según la información dada, hay escasez de recursos hídricos en la zona; la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad son las aguas subterráneas. Además, existen grandes áreas donde se ha producido un descenso en el nivel de las aguas subterráneas. Por lo tanto, está prohibido extraer aguas subterráneas.
La última edición de este mensaje fue realizada por wangld el 30-6-2016 a las 16:34. 1. Se propone cambiar el sistema de enfriamiento del vapor de la turbina, que actualmente es de tipo de ciclo secundario, por un sistema de enfriamiento por aire. Razón: Las ciudades del norte sufren escasez de agua, por lo que se fomenta el uso del enfriamiento por aire, ya que este método constituye una medida para ahorrar agua. 2. El agua para la producción pasará a ser el agua reutilizada de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas; los embalses del noroeste servirán como fuente de agua de reserva, y está prohibida la extracción de aguas subterráneas. Razón: La cantidad de agua disponible en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas es más que suficiente para satisfacer las necesidades de agua para la producción en este proyecto. 1,0×105*365 > 4,04×105 + 2,89×106 + 2,90×1053. Además, se debe utilizar preferentemente el agua residual tratada para fines de producción. Razón: las aguas residuales generadas por las centrales eléctricas son fáciles de tratar, lo que permite lograr cero emisiones.
1. Se propone cambiar el sistema de enfriamiento del vapor de la turbina, que actualmente es de ciclo secundario, por un sistema de enfriamiento por aire. Razón: Las ciudades del norte sufren escasez de agua, por lo que se fomenta el uso del enfriamiento por aire, ya que este método constituye una medida para ahorrar agua. 2. El agua para la producción pasará a ser el agua reutilizada de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas; los embalses del noroeste servirán como fuente de agua de reserva, y está prohibida la extracción de aguas subterráneas. Razón: La cantidad de agua disponible en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas es más que suficiente para satisfacer las necesidades de agua para la producción en este proyecto. 1,0×105*365 > 4,04×105 + 2,89×106 + 2,90×105. Además, se debe utilizar, en la medida de lo posible, agua residual tratada para fines de producción. Razón: las aguas residuales generadas por las centrales eléctricas son fáciles de tratar, lo que permite lograr cero emisiones. Análisis de la respuesta: La información proporcionada en la pregunta es extensa y dispersa. El punto clave aquí es el orden de uso del agua: agua reciclada > agua superficial > aguas subterráneas. Según la información dada, hay escasez de recursos hídricos en la zona; la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad son las aguas subterráneas. Además, existen grandes áreas donde se ha producido un descenso en el nivel de las aguas subterráneas. Por lo tanto, está prohibido extraer aguas subterráneas.
1. Se propone cambiar el sistema de enfriamiento del vapor de la turbina, que actualmente es de ciclo secundario, por un sistema de enfriamiento por aire. Razón: Las ciudades del norte sufren escasez de agua, por lo que se fomenta el uso del enfriamiento por aire, ya que este método constituye una medida para ahorrar agua. 2. El agua para la producción pasará a ser el agua reutilizada de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas; los embalses del noroeste servirán como fuente de agua de reserva, y está prohibida la extracción de aguas subterráneas. Razón: La cantidad de agua disponible en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas es más que suficiente para satisfacer las necesidades de agua para la producción en este proyecto. 1,0×105*365 > 4,04×105 + 2,89×106 + 2,90×105. Además, se debe utilizar, en la medida de lo posible, agua residual tratada para fines de producción. Razón: las aguas residuales generadas por las centrales eléctricas son fáciles de tratar, lo que permite lograr cero emisiones. Análisis de la respuesta: La información proporcionada en la pregunta es extensa y dispersa. El punto clave aquí es el orden de uso del agua: agua reciclada > agua superficial > aguas subterráneas. Según la información dada, hay escasez de recursos hídricos en la zona; la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad son las aguas subterráneas. Además, existen grandes áreas donde se ha producido un descenso en el nivel de las aguas subterráneas. Por lo tanto, está prohibido extraer aguas subterráneas. Eh, las respuestas ya están todas ahí; no se han ocultado bien
1. Se propone cambiar el sistema de enfriamiento del vapor de la turbina, que actualmente es de ciclo secundario, por un sistema de enfriamiento por aire. Razón: Las ciudades del norte sufren escasez de agua, por lo que se fomenta el uso del enfriamiento por aire, ya que este método constituye una medida para ahorrar agua. 2. El agua para la producción pasará a ser el agua reutilizada de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas; los embalses del noroeste servirán como fuente de agua de reserva, y está prohibida la extracción de aguas subterráneas. Razón: La cantidad de agua disponible en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas es más que suficiente para satisfacer las necesidades de agua para la producción en este proyecto. 1,0×105*365 > 4,04×105 + 2,89×106 + 2,90×105. Además, se debe utilizar, en la medida de lo posible, agua residual tratada para fines de producción. Razón: las aguas residuales generadas por las centrales eléctricas son fáciles de tratar, lo que permite lograr cero emisiones. Análisis de la respuesta: La información proporcionada en la pregunta es extensa y dispersa. El punto clave aquí es el orden de uso del agua: agua reciclada > agua superficial > aguas subterráneas. Según la información dada, hay escasez de recursos hídricos en la zona; la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad son las aguas subterráneas. Además, existen grandes áreas donde se ha producido un descenso en el nivel de las aguas subterráneas. Por lo tanto, está prohibido extraer aguas subterráneas.
1. Se propone cambiar el sistema de enfriamiento del vapor de la turbina, que actualmente es de ciclo secundario, por un sistema de enfriamiento por aire. Razón: Las ciudades del norte sufren escasez de agua, por lo que se fomenta el uso del enfriamiento por aire, ya que este método constituye una medida para ahorrar agua. 2. El agua para la producción pasará a ser el agua reutilizada de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas; los embalses del noroeste servirán como fuente de agua de reserva, y está prohibida la extracción de aguas subterráneas. Razón: La cantidad de agua disponible en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas es más que suficiente para satisfacer las necesidades de agua para la producción en este proyecto. 1,0×105*365 > 4,04×105 + 2,89×106 + 2,90×105. Además, se debe utilizar, en la medida de lo posible, agua residual tratada para fines de producción. Razón: las aguas residuales generadas por las centrales eléctricas son fáciles de tratar, lo que permite lograr cero emisiones.
El agua para la producción en este proyecto pasará a ser el agua reciclada proveniente de plantas de tratamiento de aguas residuales de segundo nivel de la ciudad; los embalses del noroeste servirán como fuente de agua de reserva. Se prohíbe la extracción de aguas subterráneas (en las zonas del oeste con escasez de agua). Es viable utilizar el agua tratada en las plantas de tratamiento de aguas residuales de segundo nivel de la ciudad como agua para fines productivos, por las siguientes razones: (1) El agua tratada por estas plantas puede ser reutilizada, y su punto de descarga se encuentra en la zona industrial donde se desarrolla este proyecto. Según el enunciado, las plantas de tratamiento secundario de aguas residuales existentes, una vez que hayan cumplido con los estándares de calidad, suministran el agua para su reutilización en la zona industrial ubicada al suroeste de la ciudad. Este proyecto también se encuentra dentro de esa zona industrial al suroeste de la ciudad, por lo que es factible instalar redes de tuberías para ello. (2) La cantidad de agua tratada por las plantas de tratamiento de aguas residuales de segundo nivel de la ciudad puede satisfacer las necesidades de agua para la producción en este proyecto. La capacidad de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales es de 365×105 t/a (1,0×105 t/d). Por su parte, la cantidad de agua dulce necesaria para las operaciones del proyecto es de 35,84×105 t/a, lo que representa solo el 9,8% de la capacidad de tratamiento de la planta. Esto es suficiente para satisfacer las necesidades de agua del proyecto.
Se debe utilizar, en la medida de lo posible, agua de proceso tratada para el consumo en la producción
Se debe cambiar el agua utilizada en la producción de este proyecto por agua reciclada proveniente de plantas de tratamiento de aguas residuales de segundo nivel. Además, se pueden utilizar los embalses del noroeste como fuente de agua de reserva. Dado que en las regiones del oeste donde hay escasez de agua ya existen grandes fosas de descenso del nivel freático, no es posible extraer agua subterránea para su uso. Es viable utilizar el agua reciclada proveniente de las plantas de tratamiento de aguas residuales de segundo nivel de la ciudad como agua para fines productivos, por las siguientes razones: (1) El agua tratada por estas plantas puede ser reutilizada, y su punto de descarga se encuentra en la zona industrial donde se desarrolla este proyecto. Según lo indicado, las plantas de tratamiento secundario de aguas residuales existentes, una vez que hayan cumplido con los estándares requeridos, suministran el agua tratada a las zonas industriales ubicadas en el suroeste de la ciudad. Este proyecto también se encuentra dentro de esa zona industrial del suroeste, por lo que es viable instalar redes de tuberías para ello. (2) La cantidad de agua tratada por las plantas de tratamiento secundario de aguas residuales urbanas puede satisfacer las necesidades de agua para la producción en este proyecto. La capacidad de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales es de 365×105 t/a (1,0×105 t/d). Por su parte, la cantidad de agua dulce necesaria para las operaciones de este proyecto es de 35,84×105 t/a, lo que representa solo el 9,8% de la capacidad de tratamiento de la planta de aguas residuales. Esto es suficiente para satisfacer las necesidades de agua del proyecto.
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