Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2012 в 19:34, контрольная работа
Электростанциями называются предприятия или установки, предназначенные для производства электроэнергии. Топливом для электрических станций служат природные богатства — уголь, торф, вода, ветер, солнце, атомная энергия и др.
Введение………………………………………………………………………………………..3
1.Значение электроэнергетики в экономике России………………………………………...4
2. Характеристика основных топливно – энергетических ресурсов России………………7
3. Принципы развития и размещения электроэнергетического хозяйства………………..9
4. Единая энергетическая система России – значение и проблемы, ее связи с энергосистемами других стран………………………………………………………………14
5. Экологические проблемы, связанные с развитием электроэнергетики и направления перспективного развития и размещения электростанций России…………………………16
Заключение…………………………………………………………………………………….25
Карта размещения электроэнергетики России………………………………………………26
Литература……………………………………………………………………………………..27
Основными запасами торфа обладают Западная Сибирь, Европейский Север, Урал, Северо-Западный, Центральный районы. В электроэнергетике торф служит топливом для ТЭС.
Огромные запасы гидроэнергоресурсов сосредоточены в восточных районах России на Ангаре, Енисее, Оби, Иртыше и в европейской части - на Волге и Каме.
Также энергетическими
Принципы развития и размещения электроэнергетического хозяйства
Принципы размещения производства представляют собой исходные научные положения, которыми руководствуется государство в своей экономической политике.
Основные принципы развития электроэнергетики.
Электроэнергетика
На размещение производительных сил также влияют энергоэкономические условия: обеспеченность района энергетическими ресурсами, величина запасов, качество и экономические показатели.
Факторами размещения принято считать совокупность условий для наиболее рационального выбора места размещения хозяйственного объекта, группы объектов, отрасли или конкретной территориальной организации структуры хозяйства республики, экономического района, ТПК.
Непосредственное воздействие на размещение промышленности оказывает сравнительно небольшое число факторов: сырьевой, топливно-энергетический, водный, рабочей силы, потребительский и транспортный.
Степень влияния некоторых
факторов на размещение электроэнергетики
показана в таблице.
Отрасль | Сырьевой | Топл.-энерг. | Трудовой | Потреб. |
Вся электроэнер. | --------------- | ++ | --------------- | ++ |
КЭС | --------------- | ++ | --------------- | ++ |
ТЭЦ | --------------- | ---------------- | --------------- | +++ |
ГЭС | --------------- | +++ | ---------------- | --------------- |
АЭС | --------------- | --------------- | ---------------- | +++ |
Условные обозначения: +++ - решающее влияние;
- - отсутствие влияния.
Теплоэнергетика.
Около 75% всей электроэнергии России производится на тепловых электростанциях. Большинство городов России снабжаются именно ТЭС. Часто в городах используются ТЭЦ - теплоэлектроцентрали, производящие не только электроэнергию, но и тепло в виде горячей воды. Такая система является довольно-таки непрактичной т.к. в отличие от электрокабеля надежность теплотрасс чрезвычайно низка на больших расстояниях, эффективность централизованного теплоснабжения сильно при передаче также понижается. Подсчитано, что при протяженности теплотрасс более 20 км (типичная ситуация для большинства городов) установка электрического бойлера в дельно стоящем доме становится экономически выгодна.
Размещение ТЭЦ и ТЭС.
На территории России в 90 г. вырабатывалось 1 100 млрд. Квт/ч. Из них на долю ТЭС и ТЭЦ приходилось около 72-75%. Основная доля СССР приходилась на Россию. Основные факторы размещения:
1. Сырьевой фактор.
2. Потребительский фактор.
ТЭЦ и ТЭС размещались на 50% под воздействием сырьевого фактора.
Проблема размещения ТЭС и ТЭЦ заключалась в приближении новых ТЭС и ТЭЦ к сырью. Основные электростанции размещались возле крупных промышленных центров (Канаповская ТЭС). ТЭЦ в отличии от ГЭС вырабатывают не только энергию, но и пар, горячую воду. А так как эти продукты часто используются в химии, нефтехимии, лесопереработке, промышленности, сельском хозяйстве, то это дает ТЭЦ существенные плюсы.
Часто фактор сырья преобладает над потребительским фактором, поэтому многие ТЭС и ТЭЦ размещены за несколько сотен километров от потребителя.
ГЭС производят наиболее дешевую электроэнергию, но имеют доволен-таки большую себестоимость постройки. Именно ГЭС позволили советскому правительству в первые десятилетия советской власти совершить такой прорыв в промышленности.
Современные ГЭС позволяют
Атомная энергетика.
Первая в мире АЭС - Обнинская была пущена в 1954 году в России. Персонал 9 российских АЭС составляет 40.6 тыс. человек или 4% от общего числа населения занятого в энергетике. 11.8% или 119.6 млрд. Квч. всей электроэнергии, произведенной в России выработано на АЭС. Только на АЭС рост производства электроэнергии сохранился.
Таблица.. Действующие АЭС России и их характеристики.
АЭС | Номер блока | Тип реактора | Электрич. мощность | Год ввода в эксплуатцию | Срок вывода |
Белоярская | 1
2 3 |
АМБ
АМБ БН-600 |
100
160 600 |
1963
1967 1980 |
1980*
1989* 2010 |
Билибинская | 1
2 3 4 |
ЭГП
ЭГП ЭГП ЭГП |
12
12 12 12 |
1974
1974 1975 1976 |
2004
2004 2005 2006 |
Балаковская | 1
2 3 4 |
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000 ВВЭР-1000 ВВЭР-1000 |
1000
1000 1000 1000 |
1985
1987 1988 1993 |
2015
2017 2019 2023 |
Калининская | 1
2 |
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000 |
1000
1000 |
1984
1986 |
2014
2016 |
Кольская | 1
2 3 4 |
ВВЭР-440
ВВЭР-440 ВВЭР-440 ВВЭР-440 |
440
440 440 440 |
1973
1974 1981 1984 |
2003
2004 2011 2014 |
Курская | 1
2 3 4 |
РБМК-1000
РБМК-1000 РБМК-1000 РБМК-1000 |
1000
1000 1000 1000 |
1976
1978 1983 1985 |
2006
2008 2013 2015 |
Ленинградская | 1
2 3 4 |
РБМК-1000
РБМК-1000 РБМК-1000 РБМК-1000 |
1000
1000 1000 1000 |
1973
1975 1979 1981 |
2003
2005 2009 2011 |
Нововоронежская | 1
2 3 4 5 |
В-1
В-3 ВВЭР-440 ВВЭР-440 ВВЭР-1000 |
210
365 440 440 1000 |
1964
1969 1971 1972 1980 |
1984*
1990* 2001 2002 2010 |
Смоленская | 1
2 3 |
РБМК-1000
РБМК-1000 РБМК-1000 |
1000
1000 1000 |
1982
1985 1990 |
2012
2015 2020 |
АЭС,
являющиеся наиболее современным видом
электростанций имеют ряд существенных
преимуществ перед другими
Значительных недостатков АЭС
при нормальных условиях
Другие виды электростанций.
Несмотря на то, что так называемые
“нетрадиционные” виды
Единая энергетическая система России – значение и проблемы, ее связи с энергосистемами других стран
Энергосистема - группа электростанций разных типов и мощностей, объединенная линиями электропередач и управляемая из единого центра.
ЕЭС - единый объект управления,
электростанции системы
Объективной особенностью продукции электроэнергетики является невозможность ее складирования или накопления, поэтому основной задачей энергосистемы является наиболее рациональное использование продукции отрасли. Электрическая энергия, в отличие от других видов энергии, может быть конвертирована в любой другой вид энергии с наименьшими потерями, причем ее производство, транспортировка и последующая конвертация значительно выгоднее прямого производства необходимого вида энергии из энергоносителя. Отрасли, зачастую не использующие электроэнергию напрямую для своих технологических процессов являются крупнейшими потребителями электроэнергии.
ЕЭС России - сложнейший автоматизированый комплекс электрических станций и сетей, объединенный общим режимом работы с единым центром диспетчерского управления (ДУ). Основные сети ЕЭС России напряжением от 330 до 1150 кВ объединяют в параллельную работу 65 региональных энергосистем от западной границы до Байкала. Структура ЕЭС позволяет функционировать и осуществлять управление на 3х уровнях: межрегиональном (ЦДУ в Москве), межобластном (объединенные диспетчерские управления) и областном (Местные ДУ). Такая иерархическая структура в сочетании с противоаварийной интеллектуальной автоматикой и новейшими компьютерными системами позволяет быстро локализовать аварию без значительного ущерба для ЕЭС и зачастую даже для местных потребителей. Центральный диспетчерский пункт ЕЭС в Москве полностью контролирует и управляет работой всех станций, подключенных к нему.
Единая Энергосистема распределена по 7 часовым поясам и тем самым позволяет сглаживать пики нагрузки электросистемы за счет “перекачки” избыточной электроэнергии в другие районы, где ее недостает. Восточные регионы производят электроэнергии гораздо больше, чем потребляют сами. В центре же России наблюдается дефицит электроэнергии, который пока не удается покрыть засчет передачи энергии из Сибири на запад. К удобствам ЕЭС можно также отнести и возможность размещения элекростанции вдалеке от потребителя. Транспортировка электроэнергии обходиться во много раз дешевле, чем транспортировка газа, нефти или угля и при этом происходит мгновенно и не требует дополнительных транспортных затрат.
Если бы ЕЭС не существовало, то понадобилось бы 15 млн кВт дополнительных мощностей.
Российская энергосистема
Несмотря на распад Единой
Энергосистемы СССР
Информация о работе Развитие и размещение электроэнергетики России