Топливно энергетический крмплекс

 
 
 
 

Роль ТЭК в экономике  РФ…………………………………………..2 

Электроэнергетическое хозяйство…………………………………..4

Перспективы электроэнергии………………………………………...16

Топливная промышленность………………………………………….17

Заключение…………………………………………….....................23

Литература…………………………………………………………………24

                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                                

                                                                                       

                                                                           

                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        
 
 

            Топливно-энегетическй комплекс (ТЭК) является структурной важнейшей составляющей экономики России, одним из

ключевых  факторов обеспечения жизнедеятельности  страны. Комплекс производит более четверти промышленной продукции России, существенно влияет на формирование бюджета страны.                                                                                                                                         

        В настоящее время ТЭК определяющим  образом влияет на состояние и перспективы развития национальной экономики, обеспечивая около 1/4производства ВВП, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений.

         Полностью обеспечивая себя топливно-энергетическими  ресурсами, Россия является и крупным экспортером топлива и энергии, они составляют около 60% её экспортного потенциала.

         Топливно-энергетический комплекс имеет большое районо -

образующее  значение. Он создает предпосылки для развития топливоемких  производств и служит базой для формирования промышленных комплексов, в том числе электроэнергетических, нефтехимических, углехимических, газопромышленных. Состояние и технический уровень действующих мощностей топливно-энергетического комплекса становятся в настоящее время критическими. Исчерпали свой проектный ресурс работы более половины оборудования угольной промышленности, 40% газоперекачивающих агрегатов, свыше 60% износа имеет половина оборудования в нефтедобыче и более 40%- в газовой промышленности. Особенно велик износ оборудования в нефтепереработке и электроэнергетике.

          Экологическая политика в топливно-энергетическом комплексе должна быть направлена на сокращение техногенного воздействия на окружающую природу, так как сейчас на его долю приходится около 48% выбросов вредных веществ в атмосферу, 36% сточных вод и свыше 30% твердых отходов от всех загрязнителей.

           Антикризисные меры в отраслях топливно-энергетического комплекса в ближайшие годы предполагают: восстановить докризисный уровень и наращивать добычу газа в освоенных регионах; расширить пропускную способность газопроводов и построить новый экспортный газопровод Ямал в Центральную Европу; замедлить спад добычи нефти и конденсата, провести работы по реконструкции нефтеперерабатывающей промышленности с увеличением глубины переработки нефти до 67%; остановить спад добычи угля при структурной перестройке в сторону увеличения открытой добычи в восточных районах страны.

            Наиболее важные задачи - это формирование топливно-энергетического рынка, контролируемого государством с помощью ценовой и налоговой политики, создание конкурентной среды и привлечение иностранных инвестиций.

             Перспективы развития отраслей  топливно-энергетического комплекса  предполагают проведение энергосберегающей политики, ускорение научно-технического прогресса, ускоренное развитие газовой промышленности, стабильно высокий уровень добычи нефти и газа, увеличение производства моторных топлив, в первую очередь за счет увеличения объема добычи и глубины переработки нефти.

              В результате реализации энергетической  стратегии как одного из этапов долгосрочной государственной энергетической политики в России сложатся эффективно развивающиеся топливно-энергетический комплекс и конкурентный энергетический рынок, удовлетворяющие потребности растущей экономики в энергоресурсах и интегрирующиеся в мировые энергетические рынки.        

Электроэнергетическое хозяйство.

       Электроэнергетика занимается производством и передачей электроэнергии и является важнейшей базовой отраслью промышленности России. От уровня ее развития зависит все народное хозяйство страны.

               Отличительная особенность экономики  России (так же, как и ранее СССР) – более высокая по сравнению с развитыми странами удельная энергоемкость производимого национального дохода (почти в полтора раза выше, чем в США), и поэтому необходимо широко внедрять энергосберегающие технологии и технику. Важную роль электроэнергетика играет в условиях перехода к рыночной экономики: от ее развития во многом зависит выход из экономического кризиса, решение социальных проблем.

             Особенностью электроэнергетики  является то, что ее продукция не может накапливаться для последующего использования, поэтому потребление соответствует производству электроэнергии (с учетом потерь), и во времени. Существуют устойчивые межрайонные связи по ввозу и вывозу электроэнергии. Электроэнергетика является отраслью специализации Приволжского и Сибирского федеральных округов. Крупные электростанции играют значительную районообразующую роль. На их базе возникают энергоемкие и теплоемкие производства (выплавка алюминия, титана, производство химических волокон и др.), например, Саянский ТПК (на базе Саяно-Шушенской ГЭС)- сооружается Саянский алюминиевый завод, завод по обработке цветных металлов, строится молибденовый комбинат, в перспективе намечается строительство электрометаллургического комбината.

               Электроэнергетика вторглась во  все сферы деятельности человека: промышленность и сельское хозяйство,  науку и космос.                                           Немыслим без электроэнергии  и наш быт. Столь широкое  распространение объясняется ее специфическими свойствами:                                                                                                                                                                                        

  • возможностью превращаться практически во все другие виды  энергии (тепловую, механическую, звуковую, световую и др.);          
  • способностью относительно просто передаваться на значительные расстояния в больших количествах;
  • огромными скоростями протекания электромагнитных процессов;
  • способностью к дроблению энергии и изменению параметров – напряжения, частоты.

                Огромную роль электроэнергия  играет в транспортной промышленности. Электротранспорт не загрязняет  окружающую среду. Большое количество  электроэнергии потребляет электрифицированный железнодорожный транспорт, что позволяет повышать пропускную способность дорог за счет увеличения скорости движения поездов, снижать себестоимость перевозок, повышать экономию топлива.

                Становление электроэнергетики  в России началось принятием плана ГОЭЛРО в 1920 году. План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет, предусматривал строительство 10 гидроэлектростанций и 20 паровых электростанций суммарной мощностью 1,5 млн. кВт. Фактически план был реализован за 10 лет - к 1931 г., а к концу 1935 г. вместо 30 выло построено 40 районных электростанций, в том числе Свирская и Волховская гидроэлектростанции, Шатурская ГРЭС на торфе и Каширская ГРЭС на подмосковных углях. Основу плана составили:

  • широкое использование на электростанциях местных топливных ресурсов;
  • создание высоковольтных электрических сетей, объединяющих мощные станции;
  • экономическое использование топлива, достигаемое параллельной работой ТЭС и ГЭС;
  • сооружение ГЭС в первую очередь в районах, бедных органическим топливом.

               План ГОЭЛРО создал базу индустриализации  России. В 1920-е годы наша страна  занимала одно из последних  мест по выработке энергии, а уже в конце 1940-х она заняла первое место в Европе и второе в мире.

              Мощность всех электростанций  России в 2004 г. составила 216,6 млн. кВт. Со вступлением России в рыночные отношения произошли огромные организационные изменения в энергетике. Создана крупнейшая акционерная компания РАО «ЕЭС России», осуществляющая производство, распределение и экспорт электроэнергии. Это крупнейшее в мире централизованно управляемое энергетическое объединение.

              В ведении РАО «ЕЭС России»  находится около 600 ТЭС, более 100 ГЭС и 9 атомных электростанций (АЭС). По сравнению с 1990г. произошло снижение (на 7,6%) производства энергии (таблица 1). В немалой степени это объясняется старением энергетического оборудования.        

             Таблица 1.Производство электроэнергии, млрд. кВт·ч

1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1082 1009 957 876 860 847 834 827 846 878 891 891 916 932
 

                При развитии энергетики огромное  значение придается вопросам  правильного размещения электроэнергетического  хозяйства. Важнейшим условием рационального размещения электрических станций является всесторонний учет потребности в электроэнергии всех отраслей народного хозяйства страны и нужд населения, а также каждого экономического района на перспективу.               

                 Одним из принципов размещения  электроэнергетики на современном  этапе развития рыночного хозяйства  является строительство преимущественно небольших по мощности тепловых электростанций, внедрение новых видов топлива, развитие сети дальних высоковольтных электропередач. В Советском Союзе строились очень крупные электростанции. Наиболее крупные ТЭС мощностью по 2 млн. кВт и более расположены во  многих регионах страны. 

                Важным направлением развития  электроэнергетики было строительство  атомных электростанций, в первую  очередь в районах, испытывающих дефицит топлива. Преимущество атомных электростанций перед другими (тепловыми и гидростанциями) состоит в том, что их можно строить в любом районе независимо от его тепловых или водных ресурсов, поэтому атомные электростанции в своем размещении учитывают потребительский фактор.

             Существенная особенность развития  и размещения электроэнергетики – широкое строительство теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) для теплофикации различных отраслей промышленности и коммунального хозяйства. Под теплофикацией понимается централизованное снабжение теплом городов и промышленных предприятий с одновременным производством электроэнергии.

              ТЭЦ размещаются в пунктах  потребления пара или горячей  воды, поскольку передача тепла  по трубопроводам экономически  целесообразна лишь на небольшие  расстояния. При проектировании и сооружении тепловых электростанций учитываются климатические условия отдельных регионов страны. Это позволяет удешевлять и сокращать сроки строительства.

              Важным направлением в развитии  электроэнергетики является также строительство гидроэлектростанций. По плану ГОЭЛРО еще в 1920-е годы предусматривалось строительство гидроэлектростанций общей мощностью 640 тыс. кВт.

                 Гидроэнергетическое строительство  развертывалось быстрыми темпами. За предвоенный период были построены ГЭС общей мощностью свыше 1 млн. кВт (Волховская, Свирская и др.).

                  В практической работе по размещению  электростанций большое значение  имеет кооперирование гидроэлектростанций  с тепловыми электростанциями. Это  обусловлено тем, что выработка  электроэнергии на гидростанциях  сильно колеблется в течение  года в связи с изменениями водного режима рек. Объединение тепловых и гидравлических электростанций в одной энергосистеме позволяет компенсировать недостатки в выработке энергии на гидростанциях в маловодные периоды года за счет электроэнергии, вырабатываемой на тепловых электростанциях.

                    Структура выработки электроэнергии  примерно следующая: 66-68% производят тепловые электростанции, около 18% гидростанции, остальное атомные.    

Тепловые  электростанции (ТЭС).

             Основной тип электростанций в России – тепловые, работающие на органическом топливе (уголь, мазут, сланцы, торф). На их долю приходится около 68% производства электроэнергии. Основную роль играют мощные (более 2 млн. кВт) ГРЭС - государственные районные электростанции, обеспечивающие потребности экономического района и работающие в энергосистемах.  

            На размещение тепловых электростанций  оказывают основное влияние топливный и потребительский факторы. Они ориентированы на потребителя и одновременно находятся у источников топливных ресурсов. Потребительскую ориентацию имеют электростанции, использующие высококалорийное топливо, которое экономически выгодно транспортировать. Электростанции, работающие на мазуте, располагаются преимущественно в центрах нефтеперерабатывающей промышленности. Крупнейшие ГРЭС приводятся в таблице 2.

Таблица 2.Размещение ГРЭС мощностью более 2 млн. кВт

Федеральный    округ  
Название  ГРЭС
Установленная мощность,       млн. кВт  
Топливо
 
Центральный
Костромская 3,6 Мазут
Рязанская 2,8 Уголь
Конаковская 3,6 Мазут, газ
 
 
Уральский
Сургутская 1 3,3 Газ
Сургутская 2 4,8 Газ
Рефтинская 3,8 Уголь
Троицкая 2,4 Уголь
Ириклинская 2,4 Мазут
Приволжский Заинская 2,4 Мазут
Сибирский Назаровская 6,0 Уголь
Южный Ставропольская 2,1 Мазут, газ
Северо-Западный  
Киришская
 
2,1
 
Мазут
 

               Крупными тепловыми электростанциями  являются Березовская ГРЭС-1 и ГРЭС-2, работающие на углях Канско-Ачинского бассейна, Сургутская ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Уренгойская ГРЭС – на газе.

              Преимущества тепловых электростанций  по сравнению с другими типами  электростанций – это относительно  свободное размещение, связанное  с широким распространением топливных  ресурсов в России; способность  вырабатывать электроэнергию без  сезонных колебаний (в отличие  от ГЭС). К недостаткам относятся:  использование невозобновимых топливных ресурсов, низкий КПД, крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду. КПД обычной ТЭС – 37-39%.

               Тепловые электростанции всего  мира выбрасывают в атмосферу ежегодно 200-250 млн.т. золы и около 60 млн.т. сернистого ангидрида; кроме того, они поглощают огромное количество кислорода. К настоящему времени установлено, что радиоактивный фон вокруг тепловых электростанций, работающих на угле, в мире в среднем в 100 раз выше, чем вблизи АЭС такой же мощности (так как обычный уголь в качестве микропримесей почти всегда содержит уран-238, торий-232 и радиоактивный изотоп углерода). ТЭС нашей страны в отличие от зарубежных до сих пор не оснащены сколько-либо эффективными системами очистки уходящих газов от оксидов серы и азота. ТЭС, работающая на природном газе, экологически значительно чище угольных, мазутных и сланцевых, но огромный экологический вред наносит природе прокладка газопроводов, особенно в северных районах.

           Несмотря на отмеченные недостатки, в перспективе доля ТЭС в  приросте производства электроэнергии  должна составить 78-85%.

           Топливный баланс тепловых электростанций  России характеризуется преобладанием газа и мазута. Тепловые электростанции восточных районов будут базироваться в основном на угле, прежде всего на дешевом угле открытой добычи Канско-Ачинского бассейна.

Гидравлические электростанции (ГЭС).

           ГЭС находятся на втором месте по количеству вырабатываемой электроэнергии (в 2004 году около 21,0%). Гидроэлектростанции являются весьма эффективным источником энергии, поскольку используют возобновимые ресурсы, они просты в управление (количество персонала на ГЭС в 15-20 раз меньше, чем на ГРЭС) и имеют высокий КПД - более 80%. В результате производимая на ГЭС энергия самая дешевая.

            Строительство ГЭС требует длительных сроков и больших удельных капиталовложений, связано с потерями земель на равнинах, наносит ущерб рыбному хозяйству. Доля участия ГЭС в выработке электроэнергии существенно меньше их доли в установленной мощности, что объясняется тем, что их полная мощность реализуется лишь в короткий период, причем, только в многоводные годы, поэтому, несмотря на обеспеченность России гидроэнергетическими ресурсами, ГЭС не могут служить основой выработки электроэнергии в стране.

              Наиболее мощные ГЭС (таблица  3) построены в Сибири, где освоение  гидроресурсов наиболее эффективно.

Таблица 3.ГЭС мощностью более 2 млн. кВт

Федеральный округ Название ГЭС Установленная        мощность, млн. кВт
 
Сибирский
Саяно-Шушенская 6,4
Красноярская 6,0
Братская 4,5
Усть-Илимская 4,3
Приволжский Волжская (Волгоград) 2,5
Волжская (Самара) 2,3
 

                ГЭС можно разделить на две  основные группы: расположенные на крупных равнинных реках и на горных реках. В нашей стране большая часть ГЭС сооружалась на равнинных реках. Равнинные водохранилища обычно велики по площади и изменяют природные условия на значительных территориях: ухудшается санитарное состояние водоемов; нечистоты, которые раньше выносились реками, накапливаются в водохранилищах.

               Самые крупные ГЭС в стране  входят в состав Ангаро-Енисейского  каскада: Саяно-Шушенская, Красноярская - на Енисее, Иркутская, Братская, Усть-Илимская, - на Ангаре, строится  Богучанская ГЭС (4 млн. кВт).

                В Европейской части страны  создан крупный каскад ГЭС  на Волге. В его состав входят  Иваньковская, Угличская, Рыбинская,  Городецкая, Чебоксарская, Волжская (вблизи Самары), Саратовская, Волжская (вблизи Волгограда) ГЭС.

              Весьма перспективным является  строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Их действие основано на циклическом перемещении одного и того же объема воды между двумя бассейнами – верхним и нижним. В ночные часы, когда потребность в электроэнергии мала, эта вода перекачивается из нижнего водохранилища в верхний, потребляя при этом излишки энергии, производимой ночью. Днем, когда резко возрастает потребление электричества, вода сбрасывается из верхнего бассейна вниз через турбины, вырабатывающие энергию. В России, особенно в ее Европейской части, остро стоит проблема создания маневренных электростанций, в том числе ГАЭС. Построена Загорская ГАЭС (1,2 млн. кВт), строится Центральная ГАЭС (3,6 млн. кВт).

Атомные электростанции

                 Доля атомных электростанций в суммарной выработке электроэнергии  - более 14% (в США – 19,6%, в Великобритании – 18,9, в ФРГ – 34, в Бельгии – 65, во Франции – свыше 76%). Фактически удельный вес АЭС составляет только 10,5%. Чернобыльская катастрофа вызвала сокращение программы атомного строительства, с 1986 г. в эксплуатацию были введены только четыре энергоблока. В настоящее время ситуация меняется: правительством РФ было принято специальное постановление, фактически утвердившее программу строительства новых АЭС.

                  Сейчас в России действуют  девять АЭС (таблица 4). Еще четырнадцать  АЭС и АСТ (атомных станций  теплоснабжения) находятся в стадии проектирования, строительства или временного законсервированы.

Таблица 4.Мощность действующих АЭС.

Федеральный округ АЭС Установленная

мощность, млн. кВт

Северо-Западный Ленинградская 4,0
Кольская 1,76
 
Центральный
Курская 4,0
Нововоронежская 1,8
Смоленская  3,0
Калининская  2,0
Приволжский Балаковская 4,0
Уральский Белоярская 0,6
Дальневосточный Билибинская 0,048

                             

                 В настоящее время введена  практика международной экспертизы  проектов и действующих АЭС.  В результате проведенной экспертизы были приняты решения: выведены из эксплуатации два блока Воронежской АСТ, планируется вывод Белоярской АЭС, законсервирована практически готовая Ростовская АЭС, пересматривается еще ряд проектов. Было установлено, что места расположения АЭС выбраны неудачно, а качество их сооружения и оборудования не всегда отвечало нормативным требованиям. 

                Были пересмотрены принципы размещения  АЭС с учетом потребности района  в электроэнергии, природных условий  (в частности, достаточное количество воды), плотности населения. При этом принимается во внимание вероятность возникновения на предполагаемой площади землетрясений, наводнений, наличие близких грунтовых вод. АЭС должны размещаться не ближе 25 км от городов с численностью более 100 тыс. жителей, для АСТ – не ближе 5 км; ограничивается суммарная мощность электростанций: АЭС – 8 млн. кВт, АСТ – 2 млн. кВт.

Топливно энергетический крмплекс