Размещение электроэнергетики России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2011 в 21:02, курсовая работа

Описание работы

Электроэнергетика как часть ТЭК. Виды и особенности электроэнергетики. Проблемы и перспективы развития

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………….3
1. Роль электроэнергетики в рациональном размещении отраслей хозяйственного комплекса и развитии экономики страны
1.1. Электроэнергетика как составная часть топливно-энергетического комплекса страны (ТЭК)……………………………………………………….…..4
1.2. Разработка плана ГОЭЛРО – начальный этап становления электроэнергетики в России……………………………………………………….4
1.3. Особенность и многоплановость электроэнергетики в экономическом развитии страны…………………………………………………………………….6
2. Типы электростанций и особенности их размещения по регионам РФ
2.1. Основные типы электростанций………………………………………...9
2.2. Альтернативные источники энергии…………………………………...14
2.3. Основные показатели развития и размещения
энергосистемы страны…………………………………………………………….16
3. Проблемы развития энергетического хозяйства в условиях формирования рыночной экономики
3.1 Последствия рыночных преобразований для развития электроэнергетики страны………………………………………………………..20
3.2. Процесс реформирования энергоотрасли……………………………..22
3.3. Концепция энергетической безопасности…………………………….25
3.4. Энергетический потенциал Тульской области……………………….28
Заключение………………………………………………………………………..32
Список использованной литературы…………………………………………….33
Приложение 1……………………………………………………………………...35
Приложение 2……………………………………………………………………...37

Файлы: 1 файл

Курсовая работа География.doc

— 184.50 Кб (Скачать файл)

    - развитие электронного транспорта  расширяет плотность размещение  промышленных предприятий;

    - служит одной из основ формирования  территориально-производственных, в  том числе промышленных, комплексов [14, с. 154].

    Огромную  роль электроэнергетика играет в  транспортной промышленности. Электротранспорт не загрязняет окружающую среду. 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.

    Электроэнергия  в быту является основным фактором обеспечения комфортабельной жизни  людей. Уровень развития электроэнергетики отражает уровень развития производительных сил общества  и возможности научно-технического прогресса [8, с. 149-150].  
 
 
 
 
 
 
 
 

    2. Типы электростанций  и особенность  их размещения  по регионам РФ

2.1. Основные типы  электростанций  в России подразделяются на:

  • тепловые ТЭС;
  • гидравлические ГЭС;
  • атомные АЭС;

   а) Тепловые электростанции ТЭС – основной  тип электростанций в России, работающие на органическом топливе (уголь, мазут, газ, торф). На их долю приходится около 68% производства электроэнергии. Основную роль играют мощные (более 2 млн кВт) ГРЭС – государственные районные электростанции, обеспечивающие потребности экономического района и работающие в энергосистемах [8, с. 153].

   Преимуществом ТЭС по сравнению с другими  электростанциями является возможность производить относительно дешевую электроэнергию на агрегатах с высокой удельной производительностью. Кроме того, производство электроэнергии на ТЭС определенного типа – теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) – сопряжено с производством и отпуском тепла горячей воды для теплофикации промышленности и коммунального хозяйства. Последнее особенно важно в условиях России с ее суровым климатом и продолжительным (7-8 месяцев) отопительным сезоном [6, с. 441].

   К недостаткам относятся: использование  невозобновимых топливных ресурсов, низкий КПД, крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду. КПД обычной ТЭС – 37-39%. Несколько больший КПД имеют ТЭЦ.

   На  размещение тепловых электростанций оказывают основное влияние топливный и потребительский факторы.  Наиболее мощные из них располагаются, как правило, в местах добычи топлива: чем крупнее электростанция, тем дальше она может передавать электроэнергию. ТЭС ориентированы на потребителя и одновременно находятся у источников топливных ресурсов. Потребительскую ориентацию имеют электростанции, использующие высококалорийное топливо, которое экономически выгодно транспортировать. Электростанции, работающие на мазуте, располагаются преимущественно в центрах нефтеперерабатывающей промышленности. Крупнейшие ГРЭС  приводятся в таблице 1 [8, с. 154-155].

                       Размещение ГРЭС  мощностью более  2 млн кВт                      таблица 1

Федеральный округ ГРЭС Установленная мощность, млн кВт Топливо
Центральный Костромская

Рязанская

Конаковская

3,6

2,8

3,6

Мазут

Уголь

Мазут, газ

Уральский Сургутская 1

Сургутская 2

Рефтинсая

Троицкая

Ириклинская

3,3

4,8

3,8

2,4

2,4

Газ

Газ

Уголь

Уголь

Мазут

Приволжский Заинская 2,4 Мазут
Сибирский Назаровская 6,0 Уголь
Южный Ставропольская 2,1 Мазут, газ
Северо-Западный Киришская 2,1 Мазут

   В обозримом будущем теплоэнергетика  сохранит ведущую роль в выработке  электроэнергии и тепла в стране [6, с. 441]. В перспективе доля ТЭС  в приросте производства электроэнергии должна составить 78-85%

   Развитие  теплоэнергетики связывается с  серьезным ухудшением среды обитания человека. Электростанции выбрасывают в окружающую среду много пыли, углекислого газа тепла, что способствует образованию парникового эффекта. Воздействие на среду также зависит от вида топлива. Самыми «чистыми» считаются станции, работающие на угле. Наибольший ущерб природе приносят станции, работающие на угле [8, с. 155].

   б) Гидравлические электростанции (ГЭС) На территории России сосредоточено 12% мировых запасов гидроэнергии, и экономический гидроэнергетический потенциал ее при современном развитии техники оценивается в 1100 млрд кВт∙ч. Но размещение его по территории страны крайне неравномерно. По производству электроэнергии на гидростанциях Россия занимает третье место в мире, уступая Канаде и США [6, с. 442].

   Гидроэлектростанции являются весьма эффективным источником энергии, поскольку используют возобновимые ресурсы, они просты в управлении и имеют высокий КПД – более 80%. В результате производимая на ГЭС энергия – самая дешевая. К огромным достоинствам ГЭС относится высокая маневренность, т.е. возможность практически мгновенного автоматического запуска и отключения любого требуемого количества агрегатов.

   В практической работе по размещению электростанций большое значение имеет кооперирование ГЭС с тепловыми электростанциями. Это обусловлено тем, что выработка электроэнергии на гидростанциях сильно колеблется в течение года в связи с изменениями водного режима рек. Объединение ТЭС и ГЭС в одной энергосистеме позволяет компенсировать недостаток в выработке энергии на гидростанциях в маловодные периоды года за счет электроэнергии, вырабатываемой на тепловых электростанциях

   Строительство ГЭС требует длительных сроков и  больших удельных капиталовложений, связано с потерями земель на равнинах, наносит ущерб рыбному хозяйству. Крупный недостаток ГЭС заключается в сезонности их работы, что неудобно для промышленности.

   Гидростроительство  в нашей стране характеризовалось  сооружением на реках каскадов гидроэлектростанций. Помимо получения гидроэнергии каскады  решали проблемы снабжения населения и производства водой, устранения паводков, улучшения транспортных условий. Но создание каскадов привело и к негативным последствиям: потере ценных сельскохозяйственных земель, нарушению экологического равновесия.

   Самые крупные ГЭС в стане входят в состав Ангаро-Енисейского каскада: Саяно-Шушнская, Красноярская – на Енисее; Иркутская, Братская, Усть-Илимская – на Ангаре; строится Богучанская ГЭС. 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).

   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. Оно менее рентабельно, чем на крупных [8, с. 155-157].

   Особый  вид ГЭС – гидроаккумулирующие  электростанции (ГАЭС), основное назначение которых – снятие пиковых нагрузок в сетях путем выработки  электроэнергии в необходимое время. Строительство ГАЭС считается наиболее экономичным рядом с атомными электростанциями.

     Наиболее перспективными районами  России для развития электроэнергетики  считаются Восточная Сибирь и  Дальний Восток. В Восточной Сибири  сосредоточена 1/3  потенциала  энергоресурсов России. На Дальнем Востоке используется только 3% имеющегося потенциала гидроэнергоресурсов из ¼ имеющихся. Построенные в Западной и Восточной Сибири мощнейшие ГЭС, несомненно нужны, и это – важнейший ключ к развитию Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, а также Уральского экономических районов [6, с. 443-444].

     в) Атомные электростанции (АЭС) В советский период, особенно начиная с 70-х годов, был взят курс на создание крупномасштабной ядерной энергетики. И считалось, что именно за атомными электростанциями будущее электроэнергетики. АЭС в своем размещении учитывают потребительский фактор.

   Первая  атомная электростанция в Обнинске построена в СССР в 1954г., на два  года первой английской и на три  года раньше США. Развитие ядерной энергетики в России шло быстро до Чернобыльской катастрофы, последствия которой затронули 11 областей бывшего СССР с населением свыше 17 млн. человек. После катастрофы на Чернобыльской АЭС под влиянием общественности в России приторможены темпы развития атомной энергетики [6, с. 444]. В настоящее время ситуация меняется. Правительством РФ было принято специальное постановление, фактически утвердившее программу строительства новых АЭС до 2010 г. Первоначальный ее этап – модернизация действующих энергоблоков и ввод в эксплуатацию новых, которые должны заменить выбывающие после 2000г. блоки Билибинской, Новоронежской и Кольской АЭС.  
 

   Сейчас  в России действует 9 АЭС (таблица 2)             

                                    Мощность действующих  АЭС                                      таблица 2

Федеральный округ Название  АЭС Установленная мощность, млн кВт
Северо-Западный Ленинградская

Кольская

4,0

1,76

Центральный Курская

Новоронежская

Смоленская

Калининская

4,0

1,8

3,0

2,0

Приволжский Балаковская 3,0
Уральский Белоярская 0,6
Дальневосточный Билибинская 0,048

     Станции Северо-Западного и Центрального  округа расположены в районах,  не имеющих собственных запасов  топлива, но нуждающихся в больших  количествах электроэнергии. Еще  четырнадцать АЭС и АСТ (атомных  станций теплоснабжения) находятся в стадии проектирования, строительства или временно законсервированы.

   В настоящее время пересмотрены принципы размещения АЭС с учетом потребности  района в электроэнергии, природных  условий, плотности населения, возможности  обеспечения защиты людей от недопустимого радиационного воздействия при тех или иных аварийных ситуациях. Принимается во внимание вероятность возникновения на предполагаемой территории землятресений, наводнений, наличие близких грунтовых вод. Ограничивается суммарная мощность электростанций: АЭС – 8 млн кВт, АСТ – 2 млн кВт.

   Новым в атомной энергетике является создание АТЭЦ и АСТ (атомная станция теплоснабжения). На АТЭЦ, как и на обычной ТЭЦ, производится и электрическая, и  тепловая энергия, а на АСТ – только тепловая.

   Преимущества АЭС состоят в том, что их можно строить в любом районе независимо от его энергетических ресурсов; атомное топливо отличается большим содержанием энергии. АЭС не дают выбросов в атмосферу в условиях безаварийной работы, не поглощают  кислород.

Информация о работе Размещение электроэнергетики России