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)
Федеральный округ АЭС Установленная мощность, млн кВт
Северо-Западный  Ленинградская 4,0
  Кольская  1,76
Центральный  Курская 4,0
  Нововоронежская 1,8
  Смоленская  3,0
 
 
Калининская 2,0
Приволжский Балаковская 3,0
Уральский  Белоярская 0,6
Дальневосточный Билибинская 0,048
 

Были пересмотрены принципы размещения АЭС с учетом потребности района в электроэнергии, природных условий (в частности, достаточного количества воды), плотности  населения, возможности обеспечения  защиты людей от недопустимого радиационного воздействия при тех или иных ситуациях. Принимается во внимание вероятность возникновения на предполагаемой территории землетрясений, наводнений, наличие близких грунтовых вод. АЭС должны размещаться не ближе 25 км от городов с численностью более 100 тыс. жителей, АСТ - не ближе 5 км. Ограничивается суммарная мощность электростанций: АЭС- 8 млн кВт, АСТ - 2 млн кВт.

Преимущества  АЭС состоят в том, что их можно  строить в любом районе независимо от его энергетических ресурсов; атомное  топливо отличается большим содержанием энергии (в 1 кг основного ядерного топлива - урана - содержится энергии столько же, сколько в 2500 т угля).  К тому же АЭС не дают выбросов в атмосферу в условиях безаварийной работы (в отличие от ТЭС) и не поглощают кислород.

К негативным последствиям работы АЭС относятся:

- Трудности в  захоронении радиоактивных отходов.  Для их вывоза со станции  сооружаются контейнеры с мощной  защитой и системой охлаждения. Захоронение производится в земле  на больших глубинах в геологически  стабильных пластах;

- Катастрофические  последствия аварий на наших  АЭС вследствие несовершенной  системы защиты;

- Тепловое загрязнение  используемых АЭС водоемов.

Функционирование  АЭС как объектов повышенной опасности  требует участи государственных  органов власти и управления в формировании направлений развития, выделений необходимых средств. 

5.4 Альтернативные источники  энергии 

В последние  время в России возрос интерес  к использованию альтернативных источников энергии - солнца, ветра, внутреннего  тепла Земли, морских проливов. Уже построены электростанции на нетрадиционных источниках энергии. Например, на энергии приливов работают Кислогубская и Мезенская электростанции на Кольском полуострове.

Термальные горячие  воды используются для горячего водоснабжения гражданских объектов и в теплично-парниковых хозяйствах. На Камчатке на р. Паужетка построена геотермальная электростанция (мощность 5 мВт).

Крупными объектами  геотермального теплоснабжения являются теплично-парниковые комбинаты - Паратунский  на Камчатке и Тернапрский в Дагестане. Ветровые установки в жилых поселках Крайнего Севера используются для защиты от коррозии магистральных газо и нефтепроводов, на морских промыслах.

Разработана программа, по которой планируется построить  ветровые электростанции - Колмыцкую, Тувинскую, Магаданскую, Приморскую и геотермальные электростанции - Верхнее-Мугимовскую, Океанскую. На юге России, в Кисловодске, предполагается сооружение первой в стране опытно-экспериментальной электростанции, работающей на солнечной энергии. Ведутся работы по вовлечению в хозяйственный оборот такого источника энергии, как биомасса. По данным экспертов, ввод в эксплуатацию таких электростанций позволит к 2010 довести долю нетрадиционной и малой энергетики в энергобалансе России до 2%.

6. Историко-географические особенности развития электроэнергетики в России. 

6.1. План ГОЭЛРО и география электростанций.

Развитие электроэнергетики  России связано с планом ГОЭЛРО (1920 г.), рассчитанным на 10-15 лет, предусматривающий строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью1,75 млн. кВт. В числе прочих намечалось построить Штеровскую, Каширскую, Горьковскую, Шатурскую и Челябинскую районные тепловые электростанции, а также ГЭС — Нижегородскую, Волховскую (1926), Днепровскую, две станции на реке Свирь и т.д. В рамках этого проекта было проведено экономическое районирование, был выделен транспортно-энергетический каркас территории страны. Проект охвативосел восемь основных экономических районов (Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Кавказский и Туркестанский). В тоже время велось развитие транспортной системы страны (магистрализация старых и строительство новых железнодорожных линий, сооружение Волго-Донского канала).

 Кроме строительств электростанций, план ГОЭЛРО предусматривал сооружение сети высоковольтных линий электропередач. Уже в 1922 году была введена первая в стране линия электропередачи напряжением 110 кВ - Каширская ГРЭС, Москва, а в 1933 году принята в эксплуатацию еще более мощная линия - 220 кВ - Нижнесвирская ГЭС, Ленинград. В тот же период началось объединение по сетям электростанций Горького и Иваново, создание энергетической системы Урала.  
Реализация Плана ГОЭЛРО потребовала огромных усилий, напряжения всех сил и ресурсов страны. Уже к 1926 г. была выполнена программа "А" плана электростроительства, и к 1930 г. были достигнуты основные показатели Плана ГОЭЛРО по программе "Б''. План ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России. К концу 1935 г., т.е. 15-летию плана ГОЭЛРО, вместо 30 запроектированных, было построено 40 районных электростанций общей мощностью 4,5 млн. кВт. Россия располагала мощной разветвленной сетью высоковольтных линий электропередач. В стране функционировали 6 электросистем с годовой производительностью свыше 1 млрд. кВт-ч.

Общие показатели индустриализации страны также существенно  превысили проектные задания  и СССР вышел по уровню промышленного  производства на 1-е место в Европе, и на 2-е место в мире.

Таблица№7: Выполнение плана  ГОЭЛРО.

Показатель 1913 1920 План  ГОЭЛРО 1930 1935 Год выполнения плана  ГОЭЛРО
Валовая продукция промышленности (1913-I) 1 0,14 1,8-2 2,5 5,8 1929-1930
Мощность  районных электростанций (млн.квт) 0,2 0,25 1,75 1,4 4,1 1931
Производство  электроэнергии (млрд. квт. ч.) 2,0 0,5 2,8 8,4 28,3 1931
Уголь (млн. т.) 29,2 8,7 62,3 47,8 109,8 1932
Нефть (млн. т.) 10,3 3,9 16,4 18,5 25,2 1929-1930
Торф (млн. т.) 1,7 1,4 18,4 8,1 18,5 1934
Железная  руда (млн. т.) 9,2 0,16 19,6 13,7 26,3 1934
Чугун (млн. т.) 4,2 0,12 9,2 5,0 12,5 1934
Сталь (млн. т.) 4,3 0,19 6,5 5,8 12,6 1933
Бумага (тыс. т.) 269,2 30,3 683,5 435,3 648,8 1936

6.2. Развитие электроэнергетики  в 50-70 годах. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Регионообразующее значение крупнейших электростанций (конкретные примеры). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Характеристика Единой  энергосистемы России, реформа РАО ЕЭС.

Энергосистема - это группы электростанций разных типов, которые объединенны высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП) и управляемые из одного центра. Энергосистемы в электроэнергетике России объединяют производство, передачу и распределение электроэнергии между потребителями. В энергосистеме для каждой электростанции есть возможность выбрать наиболее экономичный режим работы.

Для более экономного использования потенциала электростанций России создана Единая энергетическая система (ЕЭС), в которой входят более 700 крупных электростанций, на которых сосредоточено 84% мощности всех электростанций страны. Объединенные энергетические системы (ОЭС) Северо-Запада, Центра, Поволжья, Юга, Северного Кавказа, Урала входят в ЕЭС европейской части. Они объединены такими высоковольтными магистралями, как Самара - Москва (500 кВ), Самара - Челябинск, Волгоград - Москва (500 кВ), Волгоград - Донбасс (800 кВ), Москва - Санкт-Петербург (750 кВ).

Главная цель создания и развития Единой энергетической системы России состоит в обеспечении надежного и экономичного электроснабжения потребителей на территории России с максимально возможной реализацией преимуществ параллельной работы энергосистем.

Единая энергетическая система России входит в состав крупного энергетического объединения - Единой энергосистемы (ЕЭС) бывшего СССР, включающего также энергосистемы независимых государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины и Эстонии. С ЕЭС продолжают синхронно работать энергосистемы семи стран восточной Европы - Болгарии, Венгрии, Восточной части Германии, Польши, Румынии, Чехии и Словакии.

Электростанции, входящие в ЕЭС, вырабатывают более 90% электроэнергии, которая производится в независимых государствах - бывших республиках СССР. Объединение энергосистем в ЕЭС обеспечивает снижение необходимой суммарной установленной мощности электростанций, за счет совмещения максимумов нагрузки энергосистем, которые имеют разницу поясного времени и отличия в графиках нагрузки; к тому же сокращает требуемую резервную мощность на электростанциях; осуществляет наиболее рациональное использование располагаемых первичных энергоресурсов с учетом изменяющейся топливной конъюнктуры; удешевляет  энергетическое строительство и улучшает экологическую ситуацию.

Система российской электроэнергетики характеризуется  довольно сильной региональной раздробленностью вследствие современного состояния  линий высоковольтных передач. В  настоящее время энергосистема Дальнего района не соединена с остальной частью России и функционирует независимо. Соединение энергосистем Сибири и Европейской части России также очень ограничено. Энергосистемы пяти европейских регионов России (Северо-Западного, Центрального, Поволжского, Уральского и Северо-Кавказского) соединены между собой, но пропускная мощность здесь в среднем намного меньше, чем внутри самих регионов. Энергосистемы этих пяти регионов, а также Сибири и Дальнего Востока рассматриваются в России как отдельные региональные объединенные энергосистемы. Они связывают 68 из 77 существующих региональных энергосистем внутри страны. Остальные девять энергосистем полностью изолированы.

Преимущества  системы ЕЭС, унаследовавшей инфраструктуру от ЕЭС СССР, заключаются в выравнивании суточных графиков потребления электроэнергии, в том числе за счет ее последовательных перетоков между часовыми поясами, улучшении экономических показателей электростанций, создании условий для полной электрификации территорий и всего народного хозяйства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Крупнейшие  корпорации в отрасли.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  литературы

Информация о работе География электроэнергетической промышленности России