География электроэнергетической промышленности России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2011 в 14:20, курсовая работа

Описание работы

Основной целью данной курсовой работы является изучение принципов функционирования рассматриваемой отрасли в современных условиях, выявления основных проблем, связанных с экономическими, географическими, экологическими факторами и пути их преодоления.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………3

1.Роль и место электроэнергетики в топливно-энергетическом комплексе и экономике……………………………………………………………….4
2.Уровень развития электроэнергетики в России в сравнении с другими странами (объем производства на ушу населения)……………………6
3.Структура производства электроэнергии, динамика ее развития
в сравнении с другими странами. ……………………………………...8

4.Структура потребления элекроэнергии по отраслям народного хозяйства в сравнении с другими странами. Программа энергосбережения………………………………………………………10
5.Типы электростанций: их достоинства и недостатки, факторы размещения……………………………………………………………..12
1.Тепловая электростанция
2.Гидравлическая электростанция
3.Атомная электростанция
4.Альтернативные источники энергии
6.Исторические особенности формирования электроэнергетики……17
1.План ГОЭЛРО и география электростанции
2.Развитие электроэнергетики в 50-70-е годы
7.Перспективы развития отрасли. «Второй план ГОЭЛРО».
8.Регионообразующее значений крупнейших электростанций.
9.Характеристика Единой системы России, реформа РАО ЕЭС.
10.Крупнейшие корпорации отрасли
Заключение

Список литературы

Файлы: 1 файл

ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ.doc

— 170.50 Кб (Скачать файл)
  • Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)- часть энергетического хозяйства от добычи (производства) энергетических ресурсов, их обогащения, преобразования и распределения до получения  энергоносителей потребителями. Объединение разнородных частей в единых хозяйственный комплекс объясняется их технологическим единством, организационными взаимосвязями и экономической взаимозависимостью;
  • Электроэнергетика – часть ТЭК, обеспечивающая производство и распределение электроэнергии;
  • Централизованное теплоснабжение – часть ТЭК, которая производит и распределяет пар и горячую воду от источников общего пользования;
  • Теплофикация – часть электроэнергетики и централизованного теплоснабжения, обеспечивающая комбинирование (совместное) производство электроэнергии, пар и орячей воды на теплоэлектростанциях (ТЭЦ) и магистральный транспорт тепла.

Электроэнергетическое производство ( генерация, передача,  распределение, сбыт электрической и бытовой энергии), как и всякое другое производство состоит из тех этапов: подготовка производства, собственно производство, поставка продукции.

Подготовка производства осуществляется в технико-экономическом  и технологическом аспектах. К первой группе относится подготовка персонала, ресурсов ( финансовых и материальных) и оборудования электростанций и сетей (электрических и тепловых). Среди этой деятельности, типичной для большинства промышленных отраслей, специфическими для электроэнергетики являются:

Подготовка энергетических ресурсов ( создание запасов энергетического  топлива на складах ТЭС, накопление воды в водохранилищах ГЭС, перезарядка  реакторов АЭС) и проведение ремонтов основного оборудования электростанций и сетей, а также проверка, реконструкция и совершенствование средств оперативно-технологического (диспетчерского) и автоматического управления. Такая работа связанная с режимами электростанций и энергообъединений, проводится по согласованию с соответствующими диспетчерскими службами. Ко второй группе относится технологическая подготовка производства, тесно связанная с коммерческой деятельностью. При этом планируются режимы работы электростанций, обеспечивающие надежное энергосбережение потребителей и эффективное функционирование соответствующего хозяйствующего субъекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

В ходе реформы  меняется структура отрасли: происходит осуществление разделения естественно-монопольных функций (передача электроэнергии по магистральным ЛЭП, распределение электроэнергии по низковольтным ЛЭП и оперативно-диспечерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис), и вместо прежних вертикально-интергрированных компаний ( «АО-Энерго»), выполнявших все эти функции, создаются стуктуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

     Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании становятся частными и конкурируют друг с другом. В эстественномонопольных сферах  происходит  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Типы электростанций, их достоинства  и недостатки, факторы  размещения.

За последние  десятилетия структура производства электроэнергии в России постепенно изменяется. На современном этапе развития топливно-энергетического комплекса основную долю в производстве электроэнергии занимают тепловые электростанции - 66,34%, потом идут  гидроэлектростанции - 17,16% и  наименьшую долю в производстве электроэнергии занимают атомные электростанции - 16,5%.

Таблица№3: Динамика производства, по видам электростанций.

Производство  электроэнергии Млрд. кВт.ч Уд. вес, %
Электроэнергетика 915 100%
Атомные электростанции 150 16,5%
Тепловые  электростанции 607 66,34%
Гидроэлектростанции 157 17,16%
 

5.1 Тепловая электростанция – это электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива.

Тепловые  электростанции преобладают в России. Тепловые электростанции работают на органическом топливе (уголь, газ, мазут, сланец и торф). На их долю приходится около 67 % производства электроэнергии. Главную роль играют мощные (более 2 млн кВт) ГРЭС (государственные районные электростанции), которые обеспечивают потребности экономического района и работают  в энергосистемах.

Тепловые электростанции отличаются надежностью, проработаностью процесса. Наиболее актуальны электростанции, использующие высококалорийное топливо, потому что его экономически выгодно транспортировать.

Основными факторами  размещения являются топливный и  потребительский. Мощные электростанции, как правило, располагаются у  источников добычи топлива: чем крупнее  электростанция, тем дальше она может  передавать электроэнергию. Те электростанции, которые работают на мазуте, в основном, располагаются в центрах нефтеперерабатывающей промышленности. 

Таблица№4: Размещение ГРЭС мощностью более 2 млн кВт

Федеральный округ 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 Мазут
Южный Ставропольская 2,1 Мазут, газ
Северо-Западный Киришская 2,1 Мазут
 

Преимущества  тепловых электростанций в том, что  они относительно свободно располагаются, в связи с широким распространением топливных ресурсов в России; к  тому же они способны вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний (в отличие от ГЭС). К недостаткам тепловых электростанций можно отнести: использование невозобновимых топливных ресурсов, низкий КПД и крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду (КПД обычной ТЭС - 37-39%). Несколько большой КПД имеют ТЭЦ - теплоэлектроцентрали, обеспечивающие теплом предприятия и жилье с одновременным производством электроэнергии. Топливный баланс тепловых электростанций России характеризуется преобладанием газа и мазута.

Тепловые электростанции всего мира выбрасывают в атмосферу  ежегодно 200-250 млн т золы и около 60 млн т сернистого ангидрид, к  тому же они поглощают огромное количество кислорода.  

5.2 Гидравлическая электростанция (ГЭС) – это электростанция, преобразующая механическую энергию потока воды в электрическую энергию, посредством гидравлических турбин, приводящих во вращение электрические генераторы.

 ГЭС являются  эффективным источником энергии,  потому что используют возобновимые  ресурсы, к тому же они просты в управлении (количество персонала на ГЭС в 15-20 раз меньше, чем на ГРЭС) и имеют высокий КПД - более 80%. В итоге производимая на ГЭС энергия является самой дешевой. Самым большим достоинством ГЭС является высокая маневренность, т.е. возможность практически мгновенного автоматического запуска и отключения требуемого количества агрегатов. Это позволяет использовать мощные гидроэлектростанции либо в качестве максимально маневренных «пиковых» электростанций, которые  обеспечивают устойчивую работу крупных энергосистем, либо «покрывать» плановые пики суточного графика нагрузки энергосистемы, когда имеющихся в наличии мощностей ТЭС не хватает.

Более мощные ГЭС  построены в Сибири, т.к. там освоение гидроресурсов наиболее эффективно: удельные капиталовложения в 2-3 раза ниже и себестоимость электроэнергии в 4-5 раз меньше, чем в Европейской части страны.

Таблица№5: ГЭС мощностью более 2 млн кВт 

Федеральный округ 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

Гидростроительство  в нашей стране характеризуется  сооружением на реках каскадов гидроэлектростанций. Каскад – это группа ГЭС, расположенная  ступенями по течению водного потока для последовательного использования его энергии. Помимо получения электроэнергии каскады решают проблемы снабжения населения и производства водой, устранения упадков, улучшения транспортных условий. Наиболее 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). Весьма перспективным является строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Их действие основано на цикличном перемещении одного и того же объема воды между двумя бассейнами - верхним и нижним. ГАЭС позволяют решать проблемы пиковых нагрузок, маневренности использования мощностей энергосетей. В России, остро стоит проблема создания маневренности электростанций, в том числе ГАЭС. Построены Загорская ГАЭС (1,2 млн кВт), строится Центральная ГАЭС (3,6 млн кВт).

Гидроэнергетику нельзя считать экологически чистой. Строительство плотин и водохранилищ резко меняет режим рек и  это  разрушает водные экосистемы.  

5.3 Атомная электростанция  (АЭС )- это ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающиеся в пределах определенной проектом территории, на которой для осуществления этой цели используются ядерный реактор и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимым персоналом.

 После катастрофы на Чернобыльской АЭС сократилась  программа атомного строительства, с 1986 г. в эксплуатацию ввели только четыре энергоблока. Сейчас ситуация меняется: правительством РФ было принято специальное постановление, которое утвердило программу строительства новых АЭС до 2010 г. Первоначальный ее этап - модернизация действующих энергоблоков и ввод в эксплуатацию новых, которые должны заменить выбывающие после 2000 г. блоки Билибинской, Нововоронежской и Кольской АЭС.

На данный момент в России действует девять АЭС. Еще  четырнадцать АЭС и АСТ (атомных  станций теплоснабжения) находятся  в стадии проектирования, строительства  или временно законсервированы.

Таблица№6: Мощность действующих АЭС  

Информация о работе География электроэнергетической промышленности России