Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2011 в 21:23, реферат
Электрические энергосети Японии объединяют десять региональных энергокомпаний. Кроме этого в стране действуют независимые производители электроэнергии, самым крупным из которых является работающая под торговой маркой J-Power компания Electric Power Development Co. Установленная мощность японских электростанций, объединенных в энергосистему, составляет почти 279 ГВт. По выработке электроэнергии лидируют территориальные компании Tokyo Electric Power (TEPCO) – 26%, Kansai Electric Power – 13%, Chubu Electric Power – 12%, Также многие промышленные потребители страны имеют собственные генерирующие мощности. Перетока электроэнергии между Японией и соседними странами нет. Энергосистема Японии обеспечивает только внутренние потребности страны и сильно зависит от импорта топливно-энергетических ресурсов.
Электрические энергосети Японии объединяют десять региональных энергокомпаний. Кроме этого в стране действуют независимые производители электроэнергии, самым крупным из которых является работающая под торговой маркой J-Power компания Electric Power Development Co. Установленная мощность японских электростанций, объединенных в энергосистему, составляет почти 279 ГВт. По выработке электроэнергии лидируют территориальные компании Tokyo Electric Power (TEPCO) – 26%, Kansai Electric Power – 13%, Chubu Electric Power – 12%, Также многие промышленные потребители страны имеют собственные генерирующие мощности. Перетока электроэнергии между Японией и соседними странами нет. Энергосистема Японии обеспечивает только внутренние потребности страны и сильно зависит от импорта топливно-энергетических ресурсов.
В
2006 году установленная мощность электростанций,
работающих на угле, составляла 62 535 МВт,
на нефти – 61 476 МВт, природном газе
– 53 257 МВт, атомных станций – 49 580
МВт, гидроэлектростанций – 47 292 МВт.
Установленная мощность электростанций
в энергосистеме к настоящему
времени диверсифицирована по видам
топлива в достаточной мере: пять
основных источников первичной энергии
(нефть, газ, уголь, атомная энергия,
гидроэнергия) представлены в генерирующих
мощностях почти равными
Конечно,
электроэнергетика Японии не является
«беспроблемной». Фактически энергосистема
страны разделена на две: в северо-восточной
части главного острова Хонсю (энергетические
зоны Токио и Тохоку) и на острове
Хоккайдо рабочая частота составляет
50 Гц, в юго-западной части Хонсю
(энергетические зоны Хокурику, Тюбу, Кансай,
Тюгоку), а также на островах Кюсю,
Сикоку и Окинава – 60 Гц. Связь
между двумя системами
Стартовавшие в Японии в 1990-е годы реформы по дерегуляции (отмена регулирования, контроля, например, отмена мер, сдерживающих свободную конкуренцию на рынках) и либерализации (снятие или сокращение ограничений на экономическую деятельность) отрасли ознаменовали начало движения к энергетике, построенной на принципах конкурентного рынка. Однако воспринимаемая как «гайацу» – давление из-за рубежа, перестройка энергетики не была осуществлена полностью. Некоторые японские исследователи вообще считают, что первая волна реформ завершилась провалом. По их мнению, Япония так и не стала располагать ни одной крупной компанией, которая была бы сильным игроком на международных рынках первичных энергоресурсов, а энергетические потребности второй экономики в мире не обеспечены.
Однако
сегодня необходимость привлечь
в энергетику ресурсы частного сектора,
снизив тем самым уровень
Либерализация
в японской электроэнергетике, так
же как в других сегментах топливно-
В 2000 году
началась либерализация рынка
Власти Японии при каждом удобном случае утверждают, что проводящаяся в отрасли реформа по дерегуляции и либерализации даст отрасли новые ресурсы роста. И действительно, как мы видим, либерализация вроде бы приоткрывает внутренний энергетический рынок Японии для иностранных компаний. Однако нелишне помнить, что правительство Японии исторически проводит достаточно жесткую энергетическую политику, которую многие называют «конвоем». Ни одна из компаний топливно-энергетического сектора не осмелилась бы на переговоры без четкого одобрения властей. Поэтому вхождение иностранной компании на закрытый энергетический рынок Японии означает, что на это была получена санкция самого высокого уровня.
В
Японии в настоящее время
В качестве источников альтернативной энергии достаточно давно и успешно используются солнце, вода, ветер, движение и органические отходы. В общем, ни одна сфера на Земле не осталась в стороне от производства даровой энергии. Между тем доля альтернативной энергетики по-прежнему недопустимо мала, и более 80% тепла и электричества мы получаем от переработки углеводородов. Именно поэтому японские ученые решили освоить один из наиболее перспективных, но труднодоступных источников энергии — солнечное излучение в космосе. Недавно японские корпорации Mitsubishi и IHI признались, что совместно разрабатывают проект по созданию первого в мире космического генератора электроэнергии. Разработчики планируют в течение ближайших 30 лет разместить на орбите планеты генератор, который, улавливая излучение, будет постоянно производить электричество, передаваемое на Землю.
История: развитие ядерной программы и политики . Свои исследовательские программы в области атомной энергетики Япония начала в 1954 г., выделив на эту отрасль 230 млн. иен. В 1955 г. в силу вошёл Основной закон об атомной энергии, который строго ограничивает использование ядерной технологии в мирных целях. Этот закон направлен на обеспечение трёх принципов – демократических методов, независимого управления и прозрачности, – являющихся основой научно-исследовательской деятельности в ядерной отрасли, а также содействия международному сотрудничеству. Торжественное открытие Комиссии по атомной энергии в 1956 г. способствовало развитию атомной энергетики и утилизации. Также в рамках Основного закона об атомной энергии в 1956 г. были созданы несколько других связанных с этой отраслью организаций: Агентство науки и техники, НИИ атомной энергии Японии (JAERI) и Корпорация ядерного топлива. Свой первый коммерческий атомный реактор Япония импортировала из Великобритании. «Токай-1» («Tokai-1»), реактор «Magnox» на 160 МВт с газовым охлаждением, был построен компанией «GEC» и начал свою работу в июле 1966 г., проработав до марта 1998 г. После того, как этот объект был завершён, строились только легководные реакторы с использованием обогащённого урана (Ð) или же реакторы с водой под давлением. В 1970 г. были построены три таких реактора и началась их промышленная эксплуатация. Затем последовал период, в котором японские коммунальные предприятия приобрели чертежи у американских продавцов и построили по ним объекты в сотрудничестве с японскими компаниями, которые впоследствии получили лицензии на строительство аналогичных станций в Японии. К концу 1970-х гг. японская промышленность в значительной степени создала свои собственные мощности ядерного потенциала и сегодня Япония занимается экспортом технологий и участвует в разработке новых конструкций реакторов, которые могут быть использованы в Европе.
Из-за
проблем с надёжностью ранних
реакторов на протяжении 1975-1977 гг. они
требовали длительных отключений при
среднем коэффициенте использования
мощности 46% (в 2001 г., к примеру, средний
коэффициент использования
Япония
вынуждена обеспечивать около 80% своих
потребностей в энергии за счёт импорта.
Её первый промышленный ядерный реактор-
Список
литературы:
1. Баланчевадзе В. И., Барановский А. И. и др.; Под ред. А. Ф. Дьякова. Энергетика сегодня и завтра. – М.: Энергоатомиздат, 1990.
2. Более чем достаточно. Оптимистический взгляд на будущее энергетики мира/ Под ред. Р. Кларка: Пер. с англ. – М., 1994.
3.
Источники энергии. Факты,
4. Кириллин В. А. Энергетика. Главные проблемы: В вопросах и ответах. – М.: Знание, 1997.
5. Мировая энергетика: прогноз развития до 2020 г./ Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Старшикова. – М.: Энергия, 1990.
6.
Нетрадиционные источники
7. Энергетические ресурсы мира/ Под ред. П.С.Непорожнего, В.И. Попкова. – М, 1995.
8. Юдасин Л. С.. Энергетика: проблемы и надежды. – М.: Просвещение, 1990.