Потребление электроэнергии в Беларуси

Электрическая энергия обладает неоспоримыми преимуществами перед всеми другими видами энергии. Ее можно передавать по проводам на огромные расстояния со сравнительно малыми потерями и удобно распределять между потребителями. Главное же в том, что эту энергию с помощью достаточно простых устройств легко превратить в любые другие формы: механическую, внутреннюю (нагревание тел), энергию света и т. д.

 Переменный ток  имеет то преимущество перед  постоянным, что напряжение и силу тока можно в очень широких пределах трансформировать почти без потерь энергии. Такие преобразования необходимы во многих электро- и радиотехнических устройствах. Но особенно большая необходимость в трансформации напряжения и тока возникает при передаче электроэнергии на большие расстояния. 

Использование электроэнергии

Главным потребителем электроэнергии является промышленность, на долю которой приходится около 70% производимой электроэнергии. Крупным  потребителем является также транспорт. Все большее количество железнодорожных  линий переводится на электрическую  тягу. Почти все деревни и села получают электроэнергию от государственных  электростанций для производственных и бытовых нужд. О применении электроэнергии для освещения жилищ и в  бытовых электроприборах знает  каждый.

 Большая часть  используемой электроэнергии сейчас  превращается в механическую  энергию. Почти все механизмы  в промышленности приводятся  в движение электрическими двигателями.  Они удобны, компактны, допускают  возможность автоматизации производства.

 Около трети  электроэнергии, потребляемой промышленностью,  используется для технологических  целей (электросварка, электрический  нагрев и плавление металлов, электролиз и т. п.).

 Современная цивилизация  немыслима без широкого использования  электроэнергии. Нарушение снабжения  электроэнергией большого города  при аварии парализует его  жизнь.

  Научно-технический прогресс невозможен без развития энергетики, электрификации. Для повышения производительности труда первостепенное значение имеет механизация и автоматизация производственных процессов, замена человеческого труда (особенно тяжелого или монотонного) машинным. Но подавляющее большинство технических средств механизации и автоматизации (оборудование, приборы, ЭВМ) имеет электрическую основу. Особенно широкое применение электрическая энергия получила для привода в действие электрических моторов. Мощность электрических машин (в зависимости от их назначения) различна: от долей ватта (микродвигатели, применяемые во многих отраслях техники и в бытовых изделиях) до огромных величин, превышающих миллион киловатт (генераторы электростанций).

 Энергетическая  промышленность является частью  топливно-энергетической промышленности  и неразрывно связана с другой  составляющей этого гигантского  хозяйственного комплекса  - топливной промышленностью.

 В настоящее время без электрической энергии наша жизнь немыслима. Электроэнергетика вторглась во все сферы деятельности человека: промышленность и сельское хозяйство, науку и космос. Представить без электроэнергии наш быт также невозможно. Столь широкое распространение объясняется ее специфическими свойствами:

  • возможности превращаться практически во все другие виды энергии (тепловую, механическую, звуковую, световую и другие);
  • способности относительно просто передаваться на значительные расстояния в больших количествах;
  • огромным скоростям протекания электромагнитных процессов;
  • способности к дроблению энергии и образование ее параметров (изменение напряжения, частоты).
 

Электроэнергия в  промышленности

 Основным потребителем  электроэнергии остается промышленность, хотя ее удельный вес в общем  полезном потреблении электроэнергии  во всём мире значительно снижается.  Электрическая энергия в промышленности  применяется для приведения в  действие различных механизмов  и непосредственно в технологических  процессах. В настоящее время  коэффициент электрификации силового  привода в промышленности составляет 80%. При этом около 1/3 электроэнергии  расходуется непосредственно на технологические нужды. 

Электроэнергия в  сельском хозяйстве

 В сельском  хозяйстве электроэнергия применяется  для обогрева теплиц и помещений  для скота, освещения, автоматизации ручного труда на фермах.

 

Электроэнергия и  транспорт

Огромную роль электроэнергия играет в транспортном комплексе. 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. Электрифицированный  номинал железных дорог в России, составлял по протяженности 38% всех железных дорог страны и около 3% железных дорог мира, обеспечивает 63% грузооборота железных дорог России и 1/4 мирового грузооборота железнодорожного транспорта. В Америке и, особенно в странах Европы, эти показатели несколько выше. 

Электроэнергия в  быту

 Электроэнергия  в быту является основной частью  обеспечения комфортабельной жизни  людей. Многие бытовые приборы  (холодильники, телевизоры, стиральные  машины, утюги и другие) были созданы  благодаря развитию электротехнической  промышленности. 

Наука и электроэнергия

  В наши дни  без науки не обходится ни  одна сфера жизни общества: экономика,  политика, культура, образование и  т.д. И не удивительно, что  наука непосредственно влияет  на развитие энергетики и сферу  применения электроэнергии. С одной  стороны наука способствует расширению  сферы применения электрической  энергии и тем самым увеличивает  ее потребление, но с другой  стороны в эпоху, когда неограниченное  использование не возобновляемых  энергетических ресурсов несет  опасность для будущих поколений,  актуальными задачами науки становятся  задачи разработки энергосберегающих  технологий и внедрение их в жизнь.   К примеру, около 80% прироста ВВП развитых стран достигается за счет технических инноваций, основная часть которых связана с использованием электроэнергии.  
 

Производство  и потребление  электроэнергии в  Беларуси

 Показатели электробаланса  Республики Беларусь характеризуют процесс развития электроэнергетики и основных отраслей экономики.  

Таблица: Электробаланс народного хозяйства Республики Беларусь (млрд. КВт - часов)

  1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009                  
Произведено электроэнергии 39,5 24,9 26,1 31,2 31,0 31,8 31,8 35,1 30,4                
Получено  из других государств 14,2 10,1 10,0 8,0 9,1 10,1 9,4 7,1 8,4                
Потреблено  электроэнергии 49,0 32,1 33,3 34,5 35,0 36,1 36,1 37,0 34,9                
      в том числе:                                  
промышленностью и строительством 27,5 13,8 16,0 16,7 17,0 17,7 17,8 18,3 16,4                
сельским  хозяйством 7,0 4,8 3,9 3,2 3,2 3,4 3,3 3,4 3,4                
транспортом 3,1 1,8 1,9 2,1 2,1 2,0 1,8 1,8 1,6                
другими отраслями 7,1 8,1 8,1 8,9 9,1 9,2 9,5 9,8 10,0                
потери  в электросетях общего пользования 4,3 3,6 3,4 3,6 3,6 3,8 3,7 3,7 3,5                
Отпущено  электроэнергии за пределы республики 4,7 2,9 2,8 4,7 5,1 5,8 5,1 5,2 3,9                

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2010. Мн. 2010 

 Производство  электроэнергии неуклонно росло в каждом десятилетии начиная с 1928 и до 1990 гг. В 70-х годах республика создала прочную собственную электроэнергетическую базу. Основным потребителем электроэнергии стала промышленность. Сельское хозяйство, транспорт, другие отрасли народного хозяйства потребляли электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем промышленность. В 1985 г. промышленность потребила 23,1 млрд. КВтч электроэнергии, а все остальные потребители 12,7 млрд. КВтч.

 Две отрасли, строительство и промышленность, забирали электроэнергию у сельского хозяйства, транспорта. В то же время потребление в других отраслях, в первую очередь в жилищно-коммунальном хозяйстве неуклонно росло. Изменить структуру потребления электроэнергии за счет роста ее производства даже в плановой экономике не удавалось.

 В 1990 г. было произведено 39,5 млрд. КВтч электроэнергии. Далее начинается падение производства электроэнергии до 25-26 млрд. КВтч в год. В связи с этим резко меняется структура потребления электроэнергии. Промышленность и строительство в 1995 г . потребляют 13,8 млрд. КВтч, а все остальные отрасли 14,7 Млрд. КВтч. В 2005 г . по сравнению с 1995 г . производство электроэнергии выросло на 6,0 млрд. КВтч, что позволило увеличить на 2,2 млрд. КВтч потребления электроэнергии промышленностью. Потребление электроэнергии в сельском хозяйстве несколько сократилось. Другие потребители, а среди них главный – жилищно-коммунальное хозяйство, остались на стабильной отметке. Общая же тенденция у этих потребителей выражает постоянный рост, таковой она должна быть и в будущем, так как изменение в отрицательную сторону вызовет негативные социальные последствия.

 В 2005 г. произвели  30,9 млрд. КВтч, а потребили тоже 30,9 млрд. КВтч, это очень напряженный баланс.

 Переход к рыночной  экономике изменил структуру  потребления электроэнергии. Причина  сокращения потребления состоит  главным образом в резком повышении  цен на все энергоресурсы. Этот  фактор будет действовать постоянно.  Также для Беларуси неизбежными становятся сокращение энергоемкого производства, а некоторые виды промышленного производства вообще нужно ликвидировать.

 Беларусь связана  с энергосистемами России (две  линии на 330 КВ и линия на 750 КВ), стран Балтии (четыре линии  на 330 КВ и линия на 750 КВ), Украины  (две линии на 330 КВ) и Польши (линия  на 220 КВ). Через Беларусь пролегает  самый краткий путь с Востока  на Запад. 

 Объединенная  энергосистема БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) обслуживает  территорию в 383 тыс. км с  населением 17,5 млн. человек. Суммарная  установленная мощность БРЭЛЛ  составляет более 34,4 тыс. МВт,  суммарная годовая выработка  – около 115 млрд. КВтч, потребление - более 125 млрд. КВтч. Общая протяженность высоковольтных системообразующих линий напряжением 330 КВ и выше составляет около 60 тыс. км.

 До 2004 г. около  70% необходимой экономике электроэнергии  вырабатывала белорусская энергетическая  система, а 30% составлял импорт  России и Литвы. Модернизация  Березовской и Лукомльской ГРЭС позволила увеличить мощность отечественной энергосистемы на 5%. В феврале 2004 г. Беларусь прекратила импорт электроэнергии из России в связи с ростом цены, но в августе импорт был возобновлен. В результате производство электроэнергии в 2004 г. выросло на 17,3% за счет увеличения сжигания природного газа.

 Примерно 50% белорусских  электростанций работает в комбинированном  режиме, производя одновременно  и электроэнергию и теплоэнергию. Поэтому импорт электроэнергии, особенно в летнее время, экономически целесообразен, поскольку российская электроэнергия получается дешевле белорусской, а часть станций может не работать и производить плановый ремонт.

 В 2006 году импорт  электроэнергии из РФ и Украины  составил 5,5 млрд. КВтч, в том числе до 2,5 млрд. КВтч – из Украины.

 В 2005 году предприятие  «Белэнерго» увеличили выработку электроэнергии до 30,9 млрд. КВтч – на 2,7% больше, чем в 2006 году. Экспортировано белорусской электроэнергии в Польшу – более 1 млрд. КВтч. Впервые в 2006 году осуществлялись поставки электроэнергии в Калининградскую область, объем составил 67,9 млн. КВтч.

 Производство  электроэнергии по областям республики  сложилось к концу ХХ века  и остается неизменным. На первом  месте находится Витебская обл. (14372 киловатт – час, в 2005 г.), далее идет г. Минск (5601), Брестская обл. (3435), Гомельская (2782), Минская обл. (2112), Могилевская обл. (1704) и Гродненская обл. (985).

 Управление и  координацию деятельности в электроэнергетике  осуществляют Министерство энергетики, а также концерн «Белэнерго». 
 
 
 
 
 
 

Экономия  при потребление электроэнергии в быту

С каждым годом на бытовые нужды расходуется всё  большая доля электроэнергии, газа, тепла, воды; в огромных масштабах  растёт применение бытовой электрифицированной  техники. Так экономия становится важнейшим источником роста производства. Расчёты показали, а практика подтвердила, что каждая единица денежных средств, истраченных на мероприятия, связанные с экономией электроэнергии, даёт такой же эффект, как в два раза большая сумма, израсходованная на увеличение её производства.

 Коммунально-бытовое  хозяйство является на сегодня  довольно крупным потребителем топлива и энергии: на его долю приходится около 20% топливно-энергетических ресурсов. Из них около 40% расхода электроэнергии приходится на электробытовые приборы, 30% расходуется на освещение и более 12% - на приготовление пищи.

 Самыми крупными  потребителями электроэнергии в  коммунально-бытовом хозяйстве являются  жилые дома. В них ежегодно  расходуется в среднем 400 кВт*ч на человека, из которых примерно 280 кВт*ч потребляется внутри квартиры на освещение и бытовые приборы различного назначения и 120 кВт*ч – в установках инженерного оборудования и освещения общедомовых помещений.

 Среднее потребление  электроэнергии бытовыми приборами  (из расчёта на семью из 4 человек) приведено в таблице

Прибор  Установленная мощность, кВт Годовое потребление, кВт*ч Среднее число часов  работы в год
Электроплита 5,8 1100 1400
Холодильник 0,15 450 3000
Телевизор 0,2  300 1500
Утюг  1 100 200
Пылесос                           0,6 60 100
Стиральная  машина        0,35 45 120

 

Потребность в энергии постоянно увеличивается. Электростанции работают с полной нагрузкой, особенно напряжённо – в осенне-зимний период года в часы наибольшего потребления электроэнергии: с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00. И в это напряжённое время где-то столь необходимые для производства киловатт-часы тратятся напрасно. В пустующих помещениях горят электрические лампы, бесцельно работают конфорки электоплит, светятся экраны телевизоров. Установлено, что 15-20% потребляемой в быту электроэнергии пропадает из-за небережливости потребителей.

 Простота и  доступность электроэнергии породили  у многих людей представление  о неисчерпаемости наших энергетических  ресурсов, притупили чувство необходимости её экономии.

 Между тем,  электроэнергия сегодня дорожает. Поэтому старый призыв «Экономьте  электроэнергию!» стал ещё более  актуальным.  

Экономия  электроэнергии при приготовлении пищи

 Правильная эксплуатация  бытовых электроприборов заключает  в себе большие резервы экономии электроэнергии.

 Самыми энергоёмкими  потребителями являются электроплиты. Годовое потребление электроэнергии  ими составляет 1200-1400 кВт. 

 Технология приготовления  пищи требует включения конфорки  на полную мощность только  на время, необходимое для закипания.  Варка пищи может происходить  при меньших мощностях. Суп  совершенно не обязательно должен  кипеть ключом: он от этого  быстрее не сварится, потому что  выше 100 0С вода всё равно не  нагреется. Зато при интенсивном  кипении она будет очень активно  испаряться, унося около 0,6 кВт*ч на каждый литр выкипевшей воды. То, что должно вариться долго, следует варить на маленькой конфорке, нагретой до минимума, и обязательно при закрытой крышке. Варка пищи на малых мощностях значительно сокращает расход электроэнергии, поэтому конфорки электроплит снабжают переключателями мощности. Также для снижения расхода электроэнергии на приготовление пищи на электроплитах надо применять специальную посуду с утолщённым обточенным дном диаметром, равным или несколько большим диаметра конфорки.

 Исследования  показали, что наиболее часто  пользуются конфорками мощностью  1500 Вт. Это вызывает перерасход  электроэнергии, да и срок службы  этих теплонапряжённых конфорок меньше, чем у конфорок мощностью 1000 Вт. Учитывая это обстоятельство, следует подумать о том, какую включать конфорку. Если, например, готовится небольшое количество пищи, лучше поставить кастрюлю на малую конфорку. При этом потеряется лишь несколько минут, так как максимальная мощность нужна только при закипании.

 Особо следует  остановиться на кипячении воды  на электрической плите. Для  рационального использования энергии  необходимо налить воды ровно  столько, сколько потребуется для данного случая. Совершенно неразумно наливать полный чайник, а впоследствии его подогревать.

 Одним из условий  улучшения работы электрочайника  и посуды является своевременное  удаление накипи. Накипь обладает  малой теплопроводностью, поэтому  вода в посуде с накипью  нагревается медленно. Кроме того, изолированные от воды слоем  накипи стенки посуды нагреваются  до высоких температур, при этом  железо постепенно окисляется, что  приводит к быстрому прогоранию  посуды.

 Ещё один весомый  резерв экономии электроэнергии - использование специализированных  приборов для приготовлению пищи. Эти приборы предназначены для приготовления отдельных видов блюд. Блюда получаются лучшего качества, чем приготовленные на плите, а энергии затрачивается меньше. Имея набор таких приборов, можно свести пользование электроплитой к минимуму. В набор могут входить электросковорода, электрокастрюля, электрогриль, электротостер, электрошашлычница, электрочайник, электросамовар, электрокофейник.

 Значительные  удобства, экономию времени и  энергии даёт применение скороварок. Их использование примерно примерно в три раза сокращает время приготовления блюд и упрощает технологию. Расход электроэнергии при этом сокращается в два раза. Эти преимущества скороварок обеспечиваются её герметичностью и особым тепловым режимом - температура 120 0С при избыточном давлении пара.

 Неоспоримые преимущества  имеют и микроволновые печи, получившие  в последнее время широкое  распространение. В них разогрев  и приготовление продуктов происходят  за счёт поглощения ими энергии  электромагнитных волн. Причём продукт  подогревается не с поверхности,  а сразу по всей его толще.  В этом заключается эффективность  этих печей. При эксплуатации  микроволновой печи необходимо  помнить, что она боится недогрузки, когда излученная электромагнитная  энергия ничем не поглощается.  Поэтому во время работы печи  нужно держать в ней стакан  воды. 

Экономия  электроэнергии при  пользовании радиотелевизионной аппаратурой

 Радиотелевизионная  аппаратура – значительный потребитель  электроэнергии. Если считать, что  в среднем телевизоры в наших  домах бывают включены 4 часа в сутки, то ежегодно расходуется около 30 миллиардов кВт*ч электроэнергии. Для рациональной работы ридиотелевизионной аппаратуры надо создать условия для ее лучшего охлаждения, а именно: не ставить вблизи электроотопительных приборов, не накрывать различного рода салфетками, производить систематическую очистку от пыли, не устанавливать в ниши мебельных стенок.

 Большое количество  электроэнергии тратится на длительную  работу радиотелевизионной аппаратуры, работающей часто одновременно  в нескольких комнатах квартиры. Расчеты показывают, что если  бы удалось снизить осветительную  нагрузку и время просмотра  телепередач в каждой семье  на 10% или 40 – 60 минут, то в  расчете на каждую квартиру  потребление электроэнергии в  быту могло бы уменьшиться  на 50 кВт*ч, или на 4% современного уровня. Для прослушивания передач информационного характера целесообразно использование радиотрансляционной сети. Многие электронные приборы – видеомагнитофоны, приемники, проигрыватели – после выключения продолжают работать в дежурном режиме. Табло прибора при этом становится электронными часами. Это, конечно, удобно. Мощность «дежурного» устройства невелика – каких-нибудь 10 – 15 Вт. Но за месяц непрерывной работы оно «съест» уже довольно ощутимое количество электроэнергии – около 10 кВт*ч.  

  Экономия электроэнергии  при пользовании электробытовыми приборами

 Холодильник –  энергоемкий прибор. Поскольку холодильники  постоянно включены в сеть, они потребляют столько же , а то и больше энергии, сколько электроплиты: компрессорный холодильник - 250 – 450 кВт*ч, абсорбционный - 500 – 1400 кВт*ч в год.

 Холодильник следует  ставить в самое прохладное  место кухни (ни в коем случае  не к батарее, плите), желательно  возле наружной стены, но ни  вплотную к ней. Чем ниже  температура теплообменника, тем  эффективнее он работает и  реже включается. При снижении  температуры теплообменника с  21 до 20 градусов, холодильник начинает  расходовать электроэнергии на 6% меньше. Ледяная «шуба», нарастая  на испарители, изолирует его  от внутреннего объема холодильника, заставляя включаться чаще и  работать каждый раз больше. Чтобы  влага из продуктов не намерзала  на испарители, следует хранить  их в коробках, банках и кастрюлях,  плотно закрытых крышками, или  завернутыми в фольгу. А регулярно  оттаивая и просушивая холодильник  можно сделать его гораздо экономичнее.

 Стиральные машины  – наиболее экономичные с точки  зрения потребления электроэнергии  автоматические машины, включение  и выключение которых производиться  строго по программе. Они рассчитаны  на единовременную загрузку определенной массы сухого белья. Перегружать машину не следует: ее мотору будет тяжело работать, а белье плохо отстирается. Не следует думать, что загрузив бак машины лишь наполовину, можно добиться экономии энергии и повысить качество стирки. Половина мощности машины уйдет на то, чтобы вхолостую гонять воду в баке, а белье чище все равно не станет.

 Мощность утюга  довольно велика – около киловатта.  Чтобы добиться некоторой экономии, белье должно быть слегка влажным:  пересушенное или слишком мокрое  приходится гладить дольше, тратя  лишнюю энергию. Массивный утюг  можно выключить незадолго до  конца работы: накопленного им  тепла хватит еще на несколько минут.

 Для эффективной  работы пылесоса большое значение  имеет хорошая очистка пылесборника. Забитые пылью фильтры затрудняют  работу пылесоса, уменьшают тягу  воздуха. Для их очистки надо  обзавестись щетками двух типов:  плоской широкой и узкой длинной.  Такими щетками легко удалять  пыль как с пылесборника, так и с матерчатых фильтров.

 Повышенный расход электроэнергии вызывает применение электроотопительных приборов (каминов, радиаторов, конвекторов и др.) дополнительно к системе центрального отопления, в котором часто нет необходимости, если выполнить простейшие мероприятия, а именно своевременно подготовить окна к зиме; привести в порядок до наступления холодов оконные задвижки; покрыть полы толстыми коврами или половиками; расставить мебель так, чтобы не препятствовать циркуляции теплого воздуха от батареи; гардины должны быть не очень длинными, чтобы не закрывать батареи центрального отопления; убрать лишнюю краску с батарей. 
 


Потребление электроэнергии в Беларуси