Виды электростанций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2011 в 23:06, реферат

Описание работы

Более 50 % всей электроэнергии России производится на тепловых электростанциях. Это основной тип электростанций в России. Среди них главную роль играют ГРЭС – государственные районные электростанции, которые обеспечивают потребности экономического района, работающие в энергосистемах.

Файлы: 1 файл

Виды электростанций.doc

— 120.50 Кб (Скачать файл)

Виды  электростанций

Виды электростанций. 
 
1. Тепловые электростанции. Более 50 % всей электроэнергии России производится на тепловых электростанциях. Это основной тип электростанций в России. Среди них главную роль играют ГРЭС – государственные районные электростанции, которые обеспечивают потребности экономического района, работающие в энергосистемах. Большинство городов России снабжаются ТЭС. Часто в городах используются ТЭЦ - теплоэлектроцентрали, производящие не только электроэнергию, но и тепло в виде горячей воды. 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 ориентируются на потребителя и одновременно находятся у источников топливных ресурсов.

2. Гидроэлектростанции. ГЭС производят наиболее дешевую электроэнергию, но имеют довольнотаки большую себестоимость постройки. Именно ГЭС позволили советскому правительству в первые десятилетия советской власти совершить такой прорыв промышленности. 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. Более перспективным является строительство гидроаккумулирующих электростанций — ГАЭС. Их действие основано на цикличном перемещении одного и того же объема воды между двумя бассейнами: верхним и нижним. В ночные часы, когда потребность электроэнергии мала, вода перекачивается из нижнего водохранилища в верхний бассейн, потребляя при этом излишки энергии, производимой электростанциями ночью. Днем, когда резко возрастает потребление электричества, вода сбрасывается из верхнего бассейна вниз через турбины, вырабатывая при этом энергию. Это выгодно, так как остановки ТЭС в ночное время невозможны. Таким образом, ГАЭС позволяет решать проблемы пиковых нагрузок. Важным недостатком ГЭС является сезонность их работы, столь неудобная для промышленности.

3. Атомные электростанции. Первая в мире АЭС - Обнинская была пущена в 1954 году в России. АЭС являются наиболее современным видом электростанций и 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.

Однако работа АЭС сопровождается рядом негативных последствий:

  • 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 геологических стабильных пластах.
  • Катастрофические последствия аварий на наших АЭС –  следствие несовершенной защиты системы.
  • Тепловое загрязнение используемых АЭС водоёмов.

4. Сегодня в  качестве относительно надежной  защиты от обесточивания широко  применяются бензиновые или дизельные генераторные установки, или мини электростанции. Часто таким оборудованием обзаводятся уже во время строительства, если на стройплощадку еще не проведена линия постоянного электроснабжения. Одно и то же автономное устройство, вырабатывающее электрический ток, часто именуют по-разному. Так что в магазине вы можете услышать слова "электрогенераторная система", "электроагрегат", "генераторная установка", "электростанция" и др. В принципе все эти названия уместны. Мы же условимся называть такое оборудование мини-электростанциями. Имеется в виду устройство, в котором двумя главными элементами являются двигатель внутреннего сгорания и электрогенератор.

Pkresurs.ru 
 
 
 

При этом необходимо учитывать следующие факторы: 
* расположение для обеспечения доступа и обслуживания; 
* нагрузку на пол; 
* вибрацию, передаваемую зданию и на пол; 
* вентиляцию помещения; 
* расположение трубопровода для выхлопных газов двигателя и его изоляцию; 
* шум; 
* способ охлаждения двигателя; 
* размер и место расположения топливного бака; 
* параметры дымности и излучений.

Электроустановки  можно располагать в подвале, на любом этаже здания, балконе, пристройке, на крыше.

Обычно для  экономии и удобства обслуживания электроустановку располагают в подвальном помещении. Помещение генераторной должно быть достаточно большим для обеспечения необходимой циркуляции воздуха и прохода вокруг установки для ее обслуживания.

При необходимости  расположения электроустановки снаружи  здания необходимо поместить ее в  защитный кожух (контейнер). Кожух, как правило, служит не только для защиты электроустановки от атмосферного воздействия, но и выполняет функцию защиты от несанкционированного доступа. Соответствующие кожуха могут использоваться для уменьшения акустического шума и вибрации, неизбежных при работе электроустановки.

Не следует  забывать, что воздушный поток  в основном направлен через радиатор из установки, и поэтому не следует  располагать перед радиатором предметы, создающие преграду воздушному потоку. По этой же причине не следует контейнер с электроустановкой ставить радиатором к стене. Если это технически трудновыполнимо, следует устроить выносной радиатор или организовать тоннель для отвода воздуха, применив лопатки для направления воздушного потока. После прочтения данного материала может создаться впечатление, что резервная электроустановка является сложным механизмом требующим к себе постоянного и неотрывного внимания, сложна в установке и эксплуатации. Однако это далеко не так. Как правило, грамотно выбранная и квалифицированно установленная электроустановка, эксплуатируемая подготовленным персоналом, никаких сложностей в эксплуатации не вызывает и благодаря малой наработке очень долго служит без ремонта.

 
 
www.news.elteh.ru 
 
 
 

Типы  электростанций.

ТЭС (тепловые)

66–68%  

ТЭС – тепловые, вырабатывают электрическую энергию;

ТЭЦ – электроцентрали, вырабатывающие электроэнергию + тепло (расстояние передачи тепла не более 20-30 км);

ГРЭС – государственные  районные электростанции.  

Уголь, газ, мазут, торф => по этому можно строить везде.        
 
 
 
 
 

– быстро строят, и строительство обходится дешевле, чем строительство ГЭС и АЭС;

– разнообразное  сырьё;

– способность  вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний;

– КПД – 33%.

ГЭС (гидравлические)

17–18%

1.Виды  электростанций:

ГЭС – гидроэлектростанция  на равнинных и горных реках;

ГАЭС -гидроаккумулирующая  станция (Загорская);

ПЭС – приливная  электростанция (высоту приливов и  отливов).  

2.Сырьё:

Вода равнинных  и горных рек.

Движение воды во время приливов и отливов.

3.Качественная  характеристика.  

Преимущества:

– высокий КПД  – 92-94%;

– экономичны, простота управления;

– обслуживает  сравнительно немногочисленный персонал;

– маневренны при  изменении нагрузки выработки электроэнергии;

– длительный срок эксплуатации (до 100 и более лет);

– низкая себестоимость  электроэнергии;

– ГЭС – комплексное  гидротехническое сооружение;

– регулирует стоки;

– плотина используется для транспортных связей между берегами (таблица);

– около них  образуются промышленные центры (Тольятти, Набережные Челны, Балаково);

– процесс выработки  электроэнергии не сопровождается загрязнением окружающей среды;

АЭС (атомные)

14–15%  

АЭС – атомная  электростанция, вырабатывает электроэнергию;

АЭЦ – атомная  электроцентраль (тепло + энергия).     
 
 
 

Ядерное топливо (плутоний и уран). При расходе 1 кг урана образуется энергии как  при сгорании 2500 кг угля.     
 
 
 

– на 20-30 тонн ядерного топлива АЭС работает несколько  лет;

– в высшей степени  концентрированное и транспортабельное топливо;

– маневренность;

– размещение (там, где нужна электроэнергия, но нет  других источников сырья (мало)).

– КПД – 80%;

– дешёвая электроэнергия;

– сравнительно небольшие затраты при строительстве;

– работа станции  не приводит к усилению парникового эффекта.

– процесс выработки  электроэнергии не сопровождается загрязнением окружающей среды;

Недостатки:   

 Несмотря  на неоспоримые преимущества  электростанций в добыче энергии  перед топливной промышленностью  и необходимостью их существования  и востребованность, у них всё же существует целый ряд серьёзных проблем и недостатков, требующих внимательного изучения и решения.

1. Работают  на невозабновимых ресурсах.

2.   Дают много отходов (самые чистые на природном газе).

3. Режим работы  меняется медленно (для разогрева котла необходимо 2-3 суток).

4. Энергия дорогая,  так как для эксплуатации станции,  добычи и транспортировки топлива  требуется много людей.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Канаковская ГРЭС

Костромская ГРЭС

Сургутская ГРЭС

Рефтинская ГРЭС

Ириклинская ГРЭС

Берёзовская ГРЭС

Заинская ГРЭС

1. Длительное  и дорогое строительство (15-20 лет).

2. Строительство  сопровождается затоплением огромных  площадей плодородных земель. В  зоне затопления оказываются  сотни деревень и даже городов.

3. Водохранилища  изменяют речной сток, климат.

4. Вода в водохранилищах  быстро загрязняется, так как  идёт накопление отходов. Прошедшая  через турбину   вода становится «мёртвой», поскольку в ней погибают микроорганизмы.

5. Проявление  «капризности» по выбору места  строительства.  

4. География электростанций.

По карте  атласа, по 7 станций 

(определяем)

Саяно-Шушенская(6400 МВт)

Красноярская (6000 МВт)

Иркутская

Волгоградская

Братская

Бурейская

Загорская ГАЭС

1. АЭС таят  в себе большой разрушительный  потенциал: крупная авария способна  вывести из хозяйственного использования тысячи километров территории (Чернобыль).

2. Проблема утилизации  ядерного отработанного топлива  в специальных могильниках.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кольская –  Полярные Зори

Ленинградская–Сосновый  бор

Калининская  - Удомля

Курская – Курчатов

Балаковская

Смоленская –  Десногорск

Белоярская –  Заречный

 
 
 

Выводы к таблице:

Таким образом, электроэнергетика как отрасль  хозяйства объединяет процессы генерирования, передачи, трансформации и потребления  электроэнергии. Одна из главных специфических особенностей отросли в том, что её продукция не может накапливаться для последующего потребления, использования: производство энергии в каждый момент времени должно соответствовать размерам потребления.

Вторая особенность  – универсальность энергии, т.е. она обладает одинаковыми свойствами независимо от того, каким образом она произведена – на тепловых, атомных или гидравлических.

Передача энергии  осуществляется мгновенно.

Средняя себестоимость  производства электроэнергии: 

                                 копеек за кВт · ч           2004 г.                    

АЭС (в Европейской  части)                               19,2

ТЭС на газе                                                           23,6

ТЭС на мазуте                                                        72,7

ТЭС на угле                                                           44,5 
 
 
 
 

3. Развитие и размещение основных типов электростанций в России

Факторы размещения предприятий электроэнергетики, ведущие  факторы: сырьевой и потребительский

ТЭК – ведущий  фактор потребительский

КЭС (конденсационные) – ориентированы на источники сырья и потребителя

АЭС – на потребителя (уран – дешевое сырье)

ГЭС – ориентация на крупные реки (Волга, Енисей)

Геотермальные ЭС – на сырьё

Гелио ЭС – солнечная  энергия

Ветровые ЭС – наличие ветра

Принципы развития электроэнергетики в России:

Концентрация  производства электроэнергии путём  строительства крупных ЭС использующих дешёвое топливо и гидра энергоресурсы

Комбинированное производство эл. Энергиии тепла.

Широкое освоение гидро энергоресурсов с учётом комплексного решения задач.

Развитие атомной  энергетики.

Учёт экологических  требований при создании объектов электроэнергетики

Создание энергосистем формирующих единую высоковольтную сеть страны.

Цели создания эн. системы:

Перераспределение нагрузки, обеспечение экономического режима использования эл. Энергии. Эн. система – это взаимообусловленное в пределах определенной территории сочетание ЭС разных типов работающих на общую нагрузку.

В России 70 районов  эн. Систем, они образуют районные энергосистемы (Центральная, Уральская, Сибирская) 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие  и размещение основных типов электростанций в России

 

В последующие  годы электроэнергетика развивалась  быстрыми темпами, строились линии  электропередач (ЛЭП). Одновременно с  гидравлическими и тепловыми  электростанциями стала развиваться атомная энергетика.

Тепловые электростанции (ТЭС). Основной тип электростанций в России - тепловые, работающие на органическом топливе (уголь, мазут, газ, сланцы, торф). Среди них главную роль играют мощные (более 2 млн кВт) ГРЭС - государственные районные электростанции, обеспечивающие потребности экономического района, работающие в энергосистемах.

На размещение тепловых электростанция оказывает  основное влияние топливный и  потребительский факторы. Наиболее мощные ТЭС расположены, как правило, в местах добычи топлива. Тепловые электростанции, использующие местные виды топлива (торф, сланцы, низкокалорийные и многозольные угли), ориентируются на потребителя и одновременно находятся у источников топливных ресурсов. Потребительскую ориентацию имеют электростанции, использующие высококалорийное топливо, которое экономически выгодно транспортировать. Что же касается тепловых электростанций, работающих на мазуте, то они располагаются преимущественно в центрах нефтеперерабатывающей промышленности.

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

На базе Канско-Ачинского  бассейна создается мощный территориально-производственный комплекс. Проект ТПК предполагал создание на территории около 10 тыс. км2 вокруг Красноярска 10 уникальных сверхмощных ГРЭС по 6,4 млн кВт. В настоящее время число запланированных ГРЭС уменьшено пока до 8 (по экологическим соображениям - выбросы в атмосферу, скопления золы в огромных количествах).

Информация о работе Виды электростанций