География электроэнергетической промышленности. 4

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕМЕРОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра общей и региональной экономики 
 
 

                          

                          Курсовая работа

               по дисциплине «Экономическая география России»

       

              География электроэнергетической

                            промышленности 
 
 
 
 
 

                                                                
 
 
 

                                                                      Проверил: ассистент кафедры Литвак

                                                                      А. И.

                                                                     Выполнила: студентка 1 курса

                                                                      Группы Э-116 Жилкова Ю.А. 
 
 
 

                                               

                                               

                                                    

                                            

                                               

                                                    Кемерово

                                                       2012                                       

СОДЕРЖАНИЕ.

1.Введение……………………………………………………………………………..3

2.Значение и уровень развития электроэнергетической промышленности…

3.Структура и  динамика производства электроэнергии……………………….

4.Структура потребления электроэнергии по отраслям народного хозяйства……

5.Программа   энергосбережения……………………………………………………

6.Типы электростанций…………………………………………………………….

7. Исторические особенности формирования отрасли…………………………….

8. Перспективы развития отрасли. «Второй план ГОЭЛРО»……………………..

9. География крупнейших электростанций по Федеральным округам и субъектам РФ…………………………………………………………………………………..

10.Характеристика  Единой энергосистемы России, реформа  РАО ЕЭС……….

11.Крупнейшие  корпорации в отрасли…………………………………………….

12.Заключение………………………………………………………………………..

13.Список используемой литературы………………………………………………

14.Приложение……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     ВВЕДЕНИЕ 

   Из всех отраслей хозяйственной деятельности человека, энергетика оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Просчёты этой области имеют серьёзные последствия. Тепло и свет в домах, транспортные потоки и работа промышленности – все это требует затрат энергии. Основой энергетики сегодняшнего дня являются топливные запасы угля, нефти и газа, которые удовлетворяют примерно 90% энергетических потребностей человека.

   Наиболее универсальная форма  энергии – электричество. Оно  вырабатывается на электростанциях  и распределяется между потребителями  посредством электрических сетей  коммунальными службами. Потребности  в энергии продолжают постоянно  расти. Наша цивилизация динамична.  Любое развитие требует, прежде  всего энергетических затрат  и при существующих формах  национальных экономик многих  государств можно ожидать возникновения  серьёзных энергетических проблем.  Целью данной работы является  рассмотрение электроэнергетической  промышленности России.

В связи с поставленной целью можно выделить следующие задачи:

1. рассмотреть  значение отрасли;

2. рассмотреть  структуру производства электроэнергии и ее динамику по сравнению с другими странами;

3. рассмотреть  структуру потребления электроэнергии  по отраслям народного хозяйства  в сравнении с зарубежными  странами;

4. ознакомится  с типами электростанций и факторами их размещения;

5. рассмотреть  географию крупнейших электростанций  по регионам России;

6. рассмотреть  проблемы использования нетрадиционных  источников энергии и развития  Единой энергосистемы России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значение  отрасли и уровень  развития в сравнении  с другими   странами по объему производства электроэнергии и на душу                                     

                                           населения. 

Электроэнергетика - это составляющая часть энергетики, обеспечивающая электрификацию хозяйства страны на основе рационального производства и распределения электроэнергии.

Она имеет очень важное преимущество перед энергией других видов - относительную легкость передачи на большие расстояния, распределения между потребителями, преобразования в другие виды энергии (механическую, химическую, тепловую, свет).  
Специфической особенностью электроэнергетики является то, что ее продукция не может накапливаться для последующего использования, поэтому потребление соответствует производству электроэнергии и во времени, и по количеству (с учетом потерь).  
Представить сегодня нашу жизнь без энергетики невозможно .Основное потребление электроэнергии в настоящее время приходится на долю промышленности, в частности тяжелой индустрии (машиностроения, металлургии, химической и лесной промышленности). 
В промышленности электроэнергия применяется в действие различных механизмов и самих технологических процессах; без нее невозможно действие современных средств связи и развитие кибернетики, вычислительной и космической техники. 
Так же велико значение электроэнергии в сельском хозяйстве, транспортном комплексе и в быту.  
Электроэнергетика отличается большим районообразующим значением. Обеспечивая научно-технический прогресс, она решающим образом воздействует не только на развитие, но и на территориальную организацию производительных сил, в первую очередь промышленности.  
Передача энергии на большие расстояния способствует более эффективному освоению топливно-энергетических ресурсов независимо от их удаленности от места потребления.  
Электроэнергетика способствует увеличению плотности размещения промышленных предприятий. 
В местах больших запасов энергетических ресурсов концентрируются энергоемкие (производство алюминия, магния, титана, ферросплавов) и теплоемкие (производство химических волокон, глинозема) производства, в которых доля топливно-энергетических затрат в себестоимости готовой продукции значительно выше, чем в традиционных отраслях. 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
Уровень развития отрасли в сравнении с другими странами и членами СНГ

                             (по  объемам производства  и на душу населения)    
 
Мировое производство электроэнергии составляет примерно 13,5 трлн. кВт-ч, Большая часть мирового производства электроэнергии приходится на небольшую группу стран, среди которых выделяются США (3600 млрд. кВт-ч), Япония (930), Китай (900), Россия (845), Канада, Германия, Франция (около 500 млрд. кВт-ч). Разрыв в производстве электроэнергии между развитыми и развивающимися странами велик: на долю развитых стран приходится около 65% всей выработки, развивающихся - 22%, стран с переходной экономикой - 13%. В целом, в мире более 60% всей электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС), около 20% - на гидроэлектростанциях (ГЭС), около 17% - на атомных электростанциях (АЭС) и около 1% - на геотермальных, приливных, солнечных, ветровых электростанциях. Однако в этом отношении наблюдаются большие различия по странам мира. Например, в Норвегии, Бразилии, Канаде и Новой Зеландии практически вся электроэнергия вырабатывается на ГЭС. В Польше, Нидерландах и ЮАР, наоборот, почти всю выработку электроэнергии обеспечивают ТЭС, а во Франции, Швеции, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Республике Корее электроэнергетика в основном базируется на АЭС .). По общей мощности АЭС среди стран мира лидируют США. Развитие атомной электроэнергетики во многих странах мира сдерживается страхом возможных ядерных катастроф, нехваткой капиталов (строительство АЭС весьма капиталоемкое дело). Поэтому доля АЭС, как и ТЭС, особенно велика по группе промышленно развитых стран мира .  
В России находится много ГЭС, АЭС, ТЭЦ, ГРЭС, которые производят электроэнергию. Так, в 2003 году в России было произведено 889 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 0,2% меньше, чем в 2002 году. Выработка электроэнергии на АЭС в 2003 году выросла на 3,6% и достигла 139,8 млрд кВт-ч.

Производство  электроэнергии в России в январе - июле 2010 года выросло на 5,3% по сравнению  с аналогичным периодом прошлого года и достигло 595 млрд кВт/ч. При этом прирост атомной генерации составил 6,6%, производство энергии тепловыми станциями выросло на 7,8%, а показатели гидроэлектростанций, наоборот, сократились до 95,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.  
В августе 2011 года выработка электроэнергии в России в целом составила 76,6 млрд кВт ч, что на 1% больше, чем в августе 2010 года. С начала 2011 года выработка электроэнергии в России в целом составила 677,87 млрд. кВт ч, что на 1,8% больше, чем в январе — августе 2010 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за восемь месяцев 2011 года составила 664,25 млрд. кВт ч электроэнергии, что на 1,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

Структура производства электроэнергии в России и ее динамика в сравнении с зарубежными странами. 

За последние  десятилетия структура производства электроэнергии в России медленно изменяется. На современном этапе развития топливно-энергетического  комплекса тепловые электростанции составляют около 70%; гидравлические – 20%; атомные – 10%.  
Тепловые электростанции. Этот вид электростанций отличается надежностью, отработанностью процесса. Производство постоянно, нет сезонности, основную роль играют мощные ГРЭС.  
Крупные ГРЭС размещаются, как правило, в районах добычи топлива и их мощность превышает 2 млн. кВт каждой. Важным принципом современного развития и размещения тепловых электростанций является изменение топливного баланса в пользу большего использования газа. Все в меньшей степени будет использоваться в качестве котельно-печного топлива нефть, а также уголь .  
В Восточно-Сибирском федеральном округе страны крупными тепловыми электростанциями являются ТЭС Канско-Ачинского ТПК: Назаровская, Красноярская, Березовская. Мощность Березовской ГРЭС-1 планировалась на уровне 6,4 млн. кВт/ч. Первый блок построен и вырабатывает электроэнергию. Целый куст ГРЭС строится на попутном и природном газе Западно-Сибирского ТПК. Две Сургутские ГРЭС имеют суммарную мощность более 6 млн. кВт. Вводятся в строй очередные блоки третьей Сургутской, Нижневартовской и Уренгойской ГРЭС .  
Гидравлические электростанции. ГЭС являются весьма эффективными источниками энергии, поскольку используют возобновимые ресурсы, обладают простотой управления и имеют высокий КПД (более 80%). В результате себестоимость производимой на ГЭС энергии в 5-6 раз ниже, чем на ТЭС.   
Крупнейшими гидроэлектростанциями являются ГЭС Восточно-Сибирского федерального округа: Саяно-Шушенская, Красноярская, Братская, Усть-Илимская. Мощные ГЭС европейской части страны созданы на равнинных реках, в условиях мягких грунтов. Это, прежде всего, ГЭС на Волге: в Волгограде, Самаре, Саратове, Чебоксарах, Воткинске и др., всего 13 гидроузлов общей мощностью 11, 5 млн. кВт.  
В европейской части страны перспективно развитие нового вида гидроэлектростанций – гидроаккумулирующих (ГАЭС). Электроэнергия на ГАЭС производится за счет перемещения массы воды между двумя бассейнами, размещенными в разных уровнях и соединенных водопроводами. В ночное время, за счет излишков электроэнергии, вырабатываемой на постоянно работающих ТЭС и ГЭС, вода из нижнего бассейна по водопроводам, работающим как насосы, закачивается в верхний бассейн. В часы дневных пиковых нагрузок, когда энергии в сети не хватает, вода из верхнего бассейна по водопроводам, работающим уже как турбины, сбрасывается в нижний бассейн с выработкой энергии. Это один из немногих способов аккумуляции электроэнергии и поэтому ГАЭС строятся в районах ее наибольшего потребления. В эксплуатацию введена Загорская ГАЭС, общая мощность которой составляет 1,2 млн. кВт.  
Атомные электростанции. Важной особенностью развития электроэнергетики на современном этапе является строительство АЭС. Их доля в суммарной выработке электроэнергии в нашей стране составляет 13%.  
В настоящее время в России на 9 атомных станциях эксплуатируется 29 энергоблоков. Крупнейшими АЭС являются Санкт-Петербургская (г. Сосновый Бор) – 4 млн. кВт (РБМК); Курская (г. Курчатов) – 4 млн. кВт (РБМК); Балаковская (Саратовская обл.) – 4 млн. кВт (ВВЭР); Смоленская – 3 млн. кВт (РБМК); Тверская (г. Удомля) – 2 млн. кВт (ВВЭР);Нововоронежская – 1,8 млн. кВт (ВВЭР); Кольская (г. Кандалакша) – 1,8 млн.кВт (ВВЭР). 
 

     Структура потребления электроэнергии по отраслям народного  хозяйства в сравнению с другими странами. 

В отраслевой структуре  потребления электроэнергии в России не произошло каких-либо существенных изменений за последние два года.

По сравнению  с США и странами Западной Европы в России сохраняется большая  доля электроемких сырьевых отраслей экономики, дающих подавляющую или  большую часть продукции на экспорт (топливная промышленность, цветная и черная металлургия ,производство строительных материалов, химическая и нефтехимическая

промышленность, производство в лесной ,деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, лёгкая промышленность, электроэнергетика составило 46,7% от всей структуры в целом. По потреблению электроэнергии в промышленности Россия занимает 4-е место, уступая Китаю - в 4 раза ,США- в 3 раза, Японии- примерно в 1,2 раза. Потребление электроэнергии в сельском хозяйстве составляет

1,9%, в строительстве  1,0%, на транспорт приходится 8,7%, быт  и сфера услуг 23,1%, собственность  и производственные нужды электростанций 6,4%, потери в сетях составляют 12,2%.

Программа энергосбережения.

Программа энергосбережения- это документ, регламентирующий деятельность организации (учреждения) в области энергосбережения, с утверждёнными сроками реализации энергосберегающих мероприятий и их финансовым обоснованием.

Основные задачи, которые призвана решить программа энергосбережения:

  • пересмотр тарифов, учитывая реальные затраты на производство и транспортировку электроэнергии, и решение проблем неплатежей за ее предоставление. Решение данной задачи является действенным стимулом для экономии электроэнергии, как конкретными потребителями, так и отраслями;
  • обеспечение и открытость производимых действий различных организаций, производящих и поставляющих электроэнергию;
  • создание эффективной системы финансирования с учетом рационального использования всех имеющихся источников средств;
  • расширение используемых возможностей для управления энергосбережением у потребляющих организаций и на конкретных объектах.

Программа энергосбережения реализуется с целью:

  • покрытия потребностей конкретного объекта, для которого разработана программа энергосбережения, в топливно-энергетических ресурсах за счет их экономии.
  • введения в использование специально разработанного энергосберегающего оборудования, конструкций и материалов, технических приборов, что также способствует экономии электроэнергии;
  • улучшения экологической ситуации в регионе нахождения объекта, в результате снижения выброса парниковых газов.

    Типы  электростанций .Факторы их размещения.  

Основными типами электростанций в России являются тепловые, гидравлические, а также атомные. 

В России около 75% энергии производится на тепловых электростанциях(ТЭС).Преимущественное развитие тепловой электроэнергетики объясняется высокой обеспеченностью страны топливными ресурсами и рядом особенностей, характерных для этого вида электростанций. Тепловые электростанции в отличии от гидроэлектростанций размещаются более свободно, вырабатывают электроэнергию без сезонных колебаний, строятся значительно быстрее и дешевле.Среди тепловых электростанций различают конденсационные (КЭС)и теплоэлектроцентрали(ТЭЦ).

Конденсационные электростанции (КЭС) размещают или у источников топлива (уголь ,газ ,торф ,сланцы) или в местах потребления электроэнергии.

Теплоэлектростанции (ТЭЦ)-предприятия комбинированного типа ,производят наряду с электроэнергией теплоту (пара, горячей воды). ТЭЦ  размещаются только у потребителей, так как радиус передачи тепла невелик.(максимум 20-25 км). Главные недостатки в работе тепловых электростанций –использование на возобновляемых топливных ресурсов, крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду (выбрасывают в атмосферу большое количество золы, вредных веществ, поглащает громадные порции кислорода и т.д).

Атомные электростанции (АЭС) производят электроэнергию более дешевую , чем ТЭЦ, работающие на угле или мазуте, в отличие от последних, не дают выбросов в атмосферу .Главный фактор размещения атомных электростанций, использующих в своей работе высоко транспортабельное, ничтожное по весу топливо (для полной годовой нагрузки АЭС требуется всего несколько килограммов урана).

Гидравлические электростанции (ГЭС) используют возобновляемые ресурсы, обладают простотой управления,очень высоким КПД полезного действия(80%), высокой маневренностью в работе .В результате себестоимость производимой на ГЭС энергии в 5-6 раз ниже, чем на ТЭС .Доля ГЭС в суммарной выработке электроэнергии в России составляет примерно 19%.Определяющее влияние на размещение гидроэлектростанций оказывают размеры запасов гидроресурсов, природные(рельеф местности, характер реки, её режим и др.) и хозяйственные(размер ущерба от затопления территории, связанного с созданием плотины и водохранилища ГЭС, ущерба рыбному хозяйству и др.), условия их использования.

Многочисленные тепловые, атомные и гидроэлектростанции России объединены линиями высоковольтных электропередач в единую энергетическую систему (ЕЭС). 
 

Исторические  особенности формирования отрасли. План ГОЭРО и география электростанций.

ГОЭЛРО (сокр. от Государственная комиссия по электрификации России)  
План ГОЭЛРО — первый единый государственный перспективный план восстановления и развития народного хозяйства РСФСР. Разработан в 1920 г. под руководством В. И. Ленина Государственной комиссией по электрификации России. План ГОЭЛРО предусматривал коренную реконструкцию хозяйства на базе электрификации. В основном выполнен к 1931 г. Первенец ГОЭЛРО — Волховская ГЭС в Ленинградской области.

Комиссию  по разработке плана электрификации возглавил Г.М. Кржижановский. К работе комиссии было привлечено около 200 учёных и инженеров. В декабре 1920 г. выработанный комиссией план был одобрен VIII Всероссийским  съездом Советов, через год его  утвердил IX Всероссийский съезд  Советов. 
 

В основу плана ГОЭЛРО были положены следующие  принципы: 
1. Техническое перевооружение всех отраслей народного хозяйства на базе использования электрической энергии. 
2. Строительство крупных электрических станций и высоковольтных электрических сетей; объединение электрических станций между собой и создание электроэнергетических систем. 
3. Использование для электростанций местных топливных ресурсов и гидроресурсов. 
4. Оборудование крупных электрических станций по последнему слову новейшей энергетической техники. 
5. Рациональное размещение энергетического хозяйства по стране; сооружение электростанций на окраинах и в новых индустриальных районах.

 
План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, реализовал ленинские идеи электрификации всей страны и создания крупной индустрии. В области электроэнергетического хозяйства план состоял из программы А, рассчитанной на восстановление и реконструкцию довоенной электроэнергетики, и программы Б, предусматривавшей строительство 30 районных электрических станций (20 тепловых и 10 ГЭС). Общая мощность 30 районных электростанций составляла 1750 тыс. квт. Предусматривалось сооружение мощных районных тепловых электростанций: Штеровской, Каширской, Кизеловской, Горьковской, Шатурской, Челябинской и др. Топливной базой тепловых электростанций должны были служить местные виды топлива (торф, подмосковный и уральский уголь, отсевы донецких углей, сланцы). Электростанции намечалось оборудовать крупными для того времени котлами и турбинами. 
 
Одной из основных идей плана являлось широкое использование огромных гидроэнергоресурсов страны. Намечалось сооружение Волховской ГЭС, Днепровской ГЭС, двух ГЭС на р. Свирь и др. Темпы роста мощности электростанций должны были значительно опережать темпы роста промышленного производства. Намечено было довести суммарную годовую выработку электроэнергии до 8,8 млрд. квт•ч против 1,9 млрд. квт•ч, которые вырабатывались в России в 1913. 
План был разработан по 8 основным экономическим районам (Северному, Центрально-промышленному, Южному, Приволжскому, Уральскому, Западно-Сибирскому, Кавказскому, Туркестанскому) с учётом их природных, сырьевых и энергетических ресурсов и специфических национальных условий. 
Осуществление плана ГОЭЛРО началось в трудных условиях Гражданской войны и хозяйственной разрухи. Ценой героических усилий велось строительство первенцев энергетики — Шатурской и Каширской ГРЭС и Волховской ГЭС. План ГОЭЛРО был выполнен по основным показателям уже к минимальному сроку, на который он был рассчитан (1931). Годовое производство электроэнергии в СССР достигло 10,7 млрд. квт•ч, установленная мощность районных электростанций — 2105 тыс. квт. К 1935 план ГОЭЛРО был значительно перевыполнен по всем основным показателям. Мощность районных электростанций составила 4,34 млн. квт в 1935, в 2,5 раза больше, чем по плану ГОЭЛРО, а общий объём промышленной продукции увеличился против 1913 в 5,7 раза вместо 1,8—2 раза по плану. План ГОЭЛРО был перевыполнен по добыче угля, нефти, торфа, железной и марганцевой руды, производству чугуна и стали.

География электростанций.

Тепловые  электростанции(ТЭЦ):

  • Конаковская ГРЭС
  • Костромская ГРЭС
  • Сургутская ГРЭС
  • Рефтинская ГРЭС
  • Ириклинская ГРЭС
  • Берёзовская ГРЭС
  • Заинская ГРЭС

Гидравлические  электростанции(ГЭС):

  • Саяно-Шушенская
  • Красноярская
  • Иркутская
  • Волгоградская
  • Братская
  • Бурейская
  • Загорская ГАЭС

Атомные электростанции(АЭС):

  • Коьская-Полярные Зори
  • Ленинградская-Сосновый бор
  • Калининская-Удомля
  • Курская-Курчатов
  • Балаковская
  • Смоленская-Десногорск
  • Белоярская-Заречный

    Развитие электроэнергетики в 50 – 70-е годы.

      Постоянное  повышение доли электроэнергии в  конечном потреблении энергии(с 5-6% в 1960до 15-18% в 1975) является важной тенденцией развития Электроэнергетика. Так ,за 20 лет (начало 50-х-начало 70-х гг.)уровень потребления подведённой электроэнергии по всем группам процессов(силовым, высокотемпературным и др.)повысился на 350 млрд.квт*ч, прирост полезного потребления электроэнергии составил 200 млн.Гкал.,что обеспечело эффект в 12-13 млрд.руб.К 1977 в СССР завершена экономически обоснованная электрификация силовых стационарных процессов. Возросло использование электроэнергии в промышленности на технологические нужды.(в т.ч. особенно в станкостроении, электротехнической и химической промышленности и в цветной металлургии),на ж.-д. транспорте (доля перевозок по электрифицированным железным дорогам составила около 50%);на нужды городского и трубопроводного транспорта, с.-х. производства, быта. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

География крупнейших электростанций по Федеральным округам  и субъектам РФ.

Центрально-Черноземный район беден топливно-энергетическими ресурсами. Основу его энергетического хозяйства составляет атомная энергетика (Нововоронежская и Курская АЭС). 
Северо-Западный экономический район. Большая часть потребности в топливе (уголь, нефть, природный газ) удовлетворяется за счет поступления из других районов. Интенсивно используется и местное топливо (торф, сланцы). В производстве электроэнергии велика роль тепловых (Ленинградская ТЭЦ, Псковская, Северная ГРЭС и др.) и атомных (Ленинградская АЭС) электростанций.  
Северный экономический район. Большую часть электроэнергии вырабатывают Кольская АЭС и Печорская ГРЭС. На севере Мурманской области в губе Кислой создана приливная электростанция (Кислогубская ПЭС).  
Северо-Кавказский экономический район. Основные районы добычи нефти - Дагестан, Чечня, природного газа - Ставропольский и Краснодарский края, угля - Ростовская область.  
Большую часть электроэнергии производят тепловые электростанции (Новочеркасская, Шахтинская, Краснодарская, Ставропольская, Невинномысская, Грозненская ГРЭС).  
Волго-Вятский экономический район (ВВЭР). Масштабы добычи местного топлива (торф, сланцы) и производства электроэнергии (Нижегородская и Чебоксарская ГЭС, Балахнинская ГРЭС и др.) не покрывают все потребности района. Много топлива (уголь, нефть, газ) и электроэнергии поступает из других районов.  
Поволжский экономический район. Ее основу составляет каскад ГЭС, расположенных на Волге и Каме (Волгоградская, Самарская, Саратовская, Нижнекамская). В составе электроэнергетики также тепловые (Заинская, Волгоград¬ская ГРЭС и др.) и атомные (Балаковская и Димитровградская АЭС).  
Уральский экономический район. Добычу нефти ведут на месторождениях Пермской области, Удмуртии и Башкортостана, природного газа - Оренбургской области. Масштабы разработок угля на Урале (Кизеловский каменноугольный, Челябинский, Богословский и Южноуральский буроуголъный бассейны) невелики. 
Большую часть электроэнергии вырабатывают тепловые электростанции (Рефтинская, Троицкая, Ирклинская, Южно-Уральская, Средне-Уральская и др.). 
В составе электроэнергетики Урала есть также несколько крупных ГЭС (Боткинская, Камская и др.), атомная электростанция (Белоярская АЭС).

  Западно-Сибирский экономический район.Западная Сибирь - основная топливная база России и СНГ (по поставкам и добыче нефти, природного газа и угля). Главные районы добычи нефти - Среднее Приобье (Нижневартовский и Сургутский районы) и Приуралье (Шаимский район). Добыча природного газа сконцентрирована на севере (Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье, Губкинское и др. месторождения), угля - на юге (Кузнецкий бассейн) района. На угле Кузбасса, попутном нефтяном, природном газе и нефти Тюменской области созданы крупные тепловые электростанции (Беловская, Томь-Усинская, Южно-Кузбасская, Сургутская, Нижневартовская, Уренгойская ГРЭС и др.), газобензиновые (Нижневартовск, Правдинск) и нефтеперерабатывающие (Омск) заводы. Нефть, природный газ и уголь в большом количестве вывозятся в другие районы [3]. 
Черная металлургия в Западной Сибири представлена Новокузнецким и Западно-Сибирским металлургическими комбинатами, заводом ферросплавов в Новокузнецке, Новосибирским и Гурьевским передельными заводами. Предприятия отрасли используют железные руды Горной Шории и Хакасии, кокс - Кузбасса. 
Восточно-Сибирский экономический район. Ее развитию в районе способствуют наличие огромных запасов угля и гидроресурсов рек, благоприятные горно-геологические условия залегания угля (большая мощность угольных пластов, небольшая глубина их залегания и т. д.), гидрологические и инженерно-геологические условия строительства ГЭС (естественная зарегулированность рек, скальный фундамент и др.) 
Здесь производят самые дешевые в федерации уголь и электроэнергию. 
На большинстве угольных бассейнов (Канско-Ачинский, Иркутско-Черемховский, Минусинский) и месторождений (Читинская область, Бурятия) разработки угля ведутся открытым (карьерным) способом. В местах добычи угля созданы мощные тепловые (Назаровская, Березовская и Ирша-Бородинская ГРЭС в Красноярском крае; Гусино-Озерская ГРЭС в Бурятии, Харанорская ГРЭС в Читинской области), а на Ангаре и Енисее - крупные гидроэлектростанции (Саяно-Шушенская, Красноярская, Братская, Усть-Илимская, Богучанская, Иркутская ГЭС). 
Дальневосточный экономический район. Ведущие отрасли - угольная и нефтяная. Разработки угля ведутся в Южно-Якутском (Нерюнгринский разрез), Райчихинском, Сучанском и др. бассейнах и месторожде¬ниях, нефть добывают на Сахалине (Оха). В бассейне реки Вилюй добывают природный газ. 
Электростанции района - Нерюнгринская и Приморская ГРЭС, Билибинская АЭС, Зейская, Колымская и Вилюйская ГЭС, Паужетская ГТЭС (на Камчатке). 
 
 
 
 

География электроэнергетической промышленности. 4