Электроэнергетика России. 4
Московский
институт Экономики,
Менеджмента и
Права.
Экономический
факультет
Экономическая география и региональная экономика
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
«ЭЛЕКРОЭНЕРГЕТИКА
РОССИИ»
План работы:
1. Вступление
2. Типы и виды электростанций.
Тепловые электростанции
Гидравлические электростанции
Атомные электростанции
3. Энергосистемы
4. Концепция энергетической политики России в новых
экономических условиях.
5.
Заключение.
1. Вступление
Электроэнергетика - отрасль промышленности, занимающаяся производством электроэнергии на электростанциях и передачей ее потребителям, является также одной из базовых отраслей тяжёлой промышленности.
Энергетика является основой развития производственных сил в любом государстве. Энергетика обеспечивает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транспорта, коммунальных хозяйств. Стабильное развитие экономики невозможно без постоянно развивающейся энергетики.
Энергетическая
промышленность является
Российская энергетика - это 600 тепловых, 100 гидравлических, 9 атомных электростанций. Общая их мощность по состоянию на октябрь 1993го года составляет 210 млн. квт. В 1992 году они выработали около 1 триллиона кВт/ч электроэнергии и 790 млн. Гкал тепла. Продукция ТЭК составляет лишь около 10% ВПП страны, однако доля комплекса в экспорте составляет около 40%(в основном за счет экспорта энергоносителей).
Таблица 1 – Производство электроэнергии в России, млрд кВт . ч. *
Годы | |||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| Всего: | 1082 | 1068 | 1008 | 957 | 876 | 860 | 847 |
| Тепловые:
ГЭС АЭС |
797
167 119 |
780
168 120 |
715
173 120 |
663
175 119 |
601
177 97, 8 |
583
177 99, 5 |
583
155 109 |
Положение в электроэнергетике
России сегодня близко к
Одной из составляющих энергетической политики России и ее регионов должно стать формирование нового механизма управления функционированием и развитием электроэнергетического комплекса. Это необходимо проводить в рамках осуществляемых в стране общих экономических реформ с учетом особенностей эл. энергетического комплекса. Поскольку эти и другие необходимые основы рыночной экономики пока не сформированы, и это потребует длительного времени, то невозможность саморегулирования на рыночных принципах должна быть компенсирована сильным государственным регулированием экономических процессов. Единственным известным на данный момент выходом из противоречия между целью (создание эффективной рыночной экономики) и объективной необходимостью сохранения централизованного управления является создание двухсекторной экономики, в которой параллельно функционирует рыночный и государственно управляемые секторы. Рыночный сектор должен формироваться, прежде всего, в отраслях, близких к конечной продукции (торговля, легкая и пищевая промышленности, сельское хозяйство, строительство), а также, по мере готовности, и в других производствах, где отсутствует (или относительно легко может быть разрушен) монополизм и сбои в работе которых не ведут к большим ущербам и к дестабилизации экономики.
Электроэнергетика обладает рядом особенностей, обусловливающих необходимость сохранения в ближайшей перспективе необходимость сохранения преимущественно государственного управления его функционированием и развитием. К ним относятся :
-
особая важность для населения и всей
экономики обеспечения
надежного энергоснабжения:
- высокая капиталоемкость и сильная инерционность развития электроэнергетики;
- высокий уровень опасности объектов электроэнергетики для населения и природы.
- монопольное положение отдельных предприятий и систем по технологическим условиям, а так же вследствие сложившейся в нашей стране высокой концентрации мощностей электроэнергетики
- отсутствие необходимых для рыночной экономики резервов в производстве и транспорте энергоресурсов:
2.Типы и виды электростанций.
Преимущества и недостатки.
Теплоэнергетика
Около
75% всей электроэнергии России производится
на тепловых электростанциях. Это основной
тип электростанций в России. Среди
них главную роль играют мощные (более
2 млн кВт) ГРЭС – государственные районные
электростанции, обеспечивающие потребности
экономического района, работающие в энергосистемах.
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. На размещение тепловых
электростанций оказывает основное влияние
топливный и потребительский факторы.
Наиболее мощные ТЭС расположены в местах
добычи топлива. Тепловые электростанции,
использующие местные виды топлив (торф,
сланцы, низкокалорийные и многозольные
угли), ориентируются на потребителя и
одновременно находятся у источников
топливных ресурсов.
Таблица 2. ГРЭС мощностью более 2 млн кВт
| Экономический район | ГРЭС | Мощность, млн кВт | Топливо |
| Центральный Уральский Поволжский Восточно-Сибирский Западно-Сибирский Северо-Кавказский Северо-Западный |
Костромская
Вяземская Конаковская Рефтинская Троицкая Ириклинская Заинская Назаровская Сургутская ГРЭС 1 Ставропольская Киришская |
3, 6
2, 8 3, 6 3, 8 2, 4 2, 4 2, 4 6, 0 3, 1 2, 1 2, 1 |
мазут
уголь мазут, газ уголь уголь мазут мазут, уголь уголь газ мазут, газ мазут |
Крупными тепловыми
Гидроэнергетика
ГЭС производят наиболее дешевую электроэнергию, но имеют довольно-таки большую себестоимость постройки. Именно ГЭС позволили советскому правительству в первые десятилетия советской власти совершить такой прорыв в промышленности.
Современные ГЭС позволяют
Таблица 3. ГЭС мощностью более 2 млн кВт
| Экономический район | ГЭС | Мощность, млн кВт |
| Восточно-Сибирский Поволжский |
Саяно-Шушенская
Красноярская Братская Усть-Илимская Волжская (Волгоград) Волжская (Самара) |
6, 4
6, 0 4, 5 4, 3 2, 5 2, 3 |
ГЭС можно разделить на две основные группы: ГЭС на крупных равнинных реках и ГЭС 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 водоёмов.
Весьма
перспективным является строительство
гидроаккумулирующих
Важным
недостатком ГЭС является сезонность
их работы, столь неудобная для промышленности.
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. Квт. всей электроэнергии, произведенной в России выработано на АЭС. Планировалось, что удельный вес АЭС в производстве электроэнергии достигнет в СССР в 1990 г. 20%, фактически было достигнуто только
12,3%. Чернобыльская
катастрофа вызвала сокращение программы
атомного строительства, с 1986 г. в эксплуатацию
были введены только 4 энергоблока. АЭС,
являющиеся наиболее современным видом
электростанций имеют ряд существенных
преимуществ перед другими видами электростанций:
при нормальных условиях функционирования
они абсолютно не загрязняют окружающую
среду, не требуют привязки к источнику
сырья и соответственно могут быть размещены
практически везде, новые энергоблоки
имеют мощность практически равную мощности
средней ГЭС, однако коэффициент использования
установленной мощности на АЭС (80%) значительно
превышает этот показатель у ГЭС или ТЭС.
Таблица 4. Мощность действующих АЭС
| Экономический район | Название АЭС |
Мощность, млн кВт |
| Северо-Западный
Центрально-Черноземный Центральный Поволжский Северный Уральский Дальневосточный |
Ленинградская
Курская Нововоронежская Смоленская Калининская Балаковская Кольская Белоярская Библинская |
4, 0
4, 0 1, 8 3, 0 3, 0 3, 0 1, 76 0, 6 0, 048 |
Значительных недостатков АЭС при нормальных условиях функционирования практически не имеют, но работа АЭС сопровождается рядом негативных последствий:
1. Существующие трудности в использовании атомной энергии – захоронение радиоактивных отходов. Для вывоза со станций сооружаются контейнеры с мощной защитой и системой охлаждения. Захоронение производится в земле, на больших глубинах в геологически стабильных пластах.
2. Катастрофические последствия аварий на наших АЭС – следствие несовершенной защиты системы.
3. Тепловое загрязнение используемых АЭС водоёмов.
Функционирование АЭС, как
Другие виды электростанций.
Несмотря на то, что так называемые
“нетрадиционные” виды
Уровень технологических
3.
Энергосистемы.
Для более экономичного, рационального и комплексного использования общего потенциала электростанций нашей страны создана Единая энергетическая система (ЕЭС), в которой работают свыше 700 крупных электростанций, имеющих общую мощность свыше 250 млн кВт (т. е. 84% мощности всех электростанций страны). Управление ЕЭС осуществляется из единого центра, оснащенного электронно-вычислительной техникой.
Энергосистема - группа электростанций разных типов и мощностей, объединенная линиями электропередач и управляемая из единого центра.
ЕЭС - единый объект управления, электростанции системы работают параллельно.
Объективной особенностью
ЕЭС России - сложнейший автоматизированный комплекс электрических станций и сетей, объединенный общим режимом работы с единым центром диспетчерского управления (ДУ). Основные сети ЕЭС России напряжением от 330 до 1150 квт 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 за счет передачи энергии из Сибири на запад. К удобствам ЕЭС можно также отнести и возможность размещения электростанции 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 обоснованно
Несмотря на распад Единой
Энергосистемы СССР, большинство
энергосистем ныне независимых
республик все еще находятся
под оперативным управлением
ЦДУ РФ. Большинство независимых
государств имеют отрицательное сальдо
в торговом балансе электроэнергии
с Россией. Так, по данным от 7.12.93 Казахстан
должен России около 150 млрд. рублей, а
Украина и Белоруссия вместе - около 170
млрд., причем ни один должник в настоящее
время не имеет финансовых возможностей
выплатить России эти суммы.
5. Концепция энергетической политики России в новых экономических условиях.
Разработки коллективов отраслевых и академических институтов легли в основу Концепции энергетической политики России в новых экономических условиях. Концепция была представлена на рассмотрение в Правительство России рядом организаций - Минтопэнерго, Минэкономики, Миннауки России и Российской академией наук. Правительство Российской Федерации одобрило основные положения концепции на заседании правительства от 10.10.92 и после доработки проект документа был передан в Верховный Совет России.
Для
реализации энергетической
1. Национальная программа энергосбережения. Результатом осуществления этой программы должна явиться ежегодная экономия в 50-70 млн. тонн условного топлива к 2010 году. В подпрограмме предлагается несколько принципиально новых мер экономии первичных энергоресурсов, но и по замещению дефицитных видов энергоносителей на более дешевые и доступные. Предлагается, например, модернизировать нефтеперерабатывающие заводы, улучшить переработку природного газа. Также здесь предлагается полностью использовать попутный газ, который в настоящее время попросту сжигается в факелах. Предполагается, что эти меры дадут эффект, соизмеримый с ежегодными размерами рентных платежей отраслей ТЭК.
2. Национальная программа повышения качества энергоснабжения. Здесь предусмотрено повышение потребление энергии в бытовом секторе, газификация целых регионов, средних и малых населенных пунктов в сельской местности.
3. Национальная программа по защите окружающей среды от вредных воздействий энергетики. Целью программы является снижение в несколько раз выбросов газов в атмосферу, прекращение сброса вредных веществ в водоемы. Полностью отвергается здесь и идея равнинных ГЭС.
4. Национальная программа поддержки обеспечивающих ТЭК отраслей. Здесь предусматривается развитие энергостроения, предусмотрена подпрограмма по улучшению подготовки специалистов.
5. Газоэнергетическая программа “Ямал”. Программа предусматривает развитие газовой промышленности, рост производства конденсата и углубление нефтепереработки, реконструкцию электроэнергетики и системы теплоснабжения.
6.
Программа освоения
Восточно-Сибирской
нефтегазовой провинции. Предполагается
создать новый нефтегазодобывающий регион
с годовой добычей 60-100 млн. тонн нефти,20-50
млрд. м3 газа, мощную нефте- и газоперерабатывающую
промышленность. Развитие Восточно-Сибирской
нефтегазовой провинции позволит России
выйти на азиатско-тихоокеанский рынок
энергоносителей с экспортом 10-20 млн. тонн
нефти и 15-20 млрд. м3 природного газа
в Китай, Корею, Японию.
7. Программа повышения безопасности и развития ядерной энергетики. Предусмотрено использование компонентов ядерного оружия в электроэнергетике, создать более безопасные реакторы для АЭС.
8. Программа создания Канско-Ачинского угольно-энергетичекого комплекса, ориентированного на экологически приемлемое и экономически эффективное использование бурого угля для производства электроэнергии в огромном регионе России: от Урала и Поволжья на западе до Приморья на востоке.
9. Программа альтернативного моторного топлива. Предусмотрен крупномасштабный перевод транспорта на сжиженный газ.
10. Программа использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. При вводе мировых цен на энергоносители независимое энергоснабжение коттеджей, ферм и даже отдельно стоящих городских домов становится экономически выгодным. Планируется, что рост использования нетрадиционных возобновляемых видов энергоресурсов для местного энергоснабжения к 2000 году достигнет 10-15 млн. тонн условного топлива.
11.
Научно-техническая
программа “Экологически
чистая энергетика”
на период 1993-2000 г.г.
Предусмотрено создание технологий и
оборудования, с помощью которых должна
быть обеспечена безопасность , в том числе
экологическая при производстве топлива,
электрической и тепловой энергии.

- Электроэнергетика России
- Электроэнергетика России и СНГ
- Электроэнергетика России и СНГ
- Электроэнергетика СССР
- Электроэнергетические ресурсы Казахстана
- Электроэнергетическое хозяйство РФ
- Электроэнергия в животноводстве
- Электроэнергетика Беларуси
- Электроэнергетика Беларуси. Настоящее и будущее
- Электроэнергетика в дореволюционной России
- Электроэнергетика в России
- Электроэнергетика мира
- Электроэнергетика. Нетрадиционные источники получения электроэнергии
- Электроэнергетика России