РУБРИКИ |
Электроэнергетика |
РЕКЛАМА |
|
ЭлектроэнергетикаЭлектроэнергетикаПлан курсовой работы. Введение.
Введение. Электроэнергетика - составляющая часть энергетики, обеспечивающая электрификацию хозяйства страны на основе рационального производства и распределения электроэнергии. Она имеет очень важное преимущество перед энергией других видов - относительную легкость передачи на большие расстояния, распределения между потребителями, преобразования в другие виды энергии (механическую, химическую, тепловую, свет). Специфической особенностью электроэнергетики является то, что ее продукция не может накапливаться для последующего использования, поэтому потребление соответствует производству электроэнергии и во времени, и по количеству (с учетом потерь). Становление электроэнергетики России связано с планом ГОЭЛРО Таким образом, план ГОЭЛРО создал базу индустриализации России, и она вышла на второе место по производству электроэнергии в мире.[1] Доля СССР в мировом производстве электроэнергии в 1988 году составила около 15,5%, а США – 25%. Россия не только полностью обеспечена топливно-энергетическими ресурсами, но и экспортирует их. Последние 50 лет электроэнергетика является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей народного хозяйства России. Основное потребление электроэнергии в настоящее время приходится на долю промышленности, в частности тяжелой индустрии (машиностроения, металлургии, химической и лесной промышленности). В промышленности электроэнергия применяется в действие различных механизмов и самих технологических процессах; без нее невозможно действие современных средств связи и развитие кибернетики, вычислительной и космической техники. Так же велико значение электроэнергии в сельском хозяйстве, транспортном комплексе и в быту. Глава 1. Значение крупных электростанций и узлов. Электроэнергетика отличается большим районообразующим значением. Передача энергии на большие расстояния способствует более эффективному освоению топливно-энергетических ресурсов независимо от их удаленности от места потребления. Электроэнергетика способствует увеличению плотности размещения промышленных предприятий. В местах больших запасов энергетических ресурсов концентрируются энергоемкие (производство алюминия, магния, титана, ферросплавов) и теплоемкие (производство химических волокон, глинозема) производства, в которых доля топливно-энергетических затрат в себестоимости готовой продукции значительно выше, чем в традиционных отраслях. Особенно велика роль электроэнергетики как районообразующего
фактора в Сибири и на Дальнем Востоке. В этих районах она
определяет их специализацию и служит основой для формирования
территориально-промышленных комплексов (ТПК). Например, Саянский ТПК. Крупные промышленные узлы тоже играют районообразующую роль. 1. Иркутско-Черемховский узел. На базе Иркутской ГЭС и ТЭЦ в Иркутске, Шелехово и Ангарске работает алюминиевый завод, предприятия машиностроения, легкой, целлюлозно-бумажной, химической промышленности. 2. Братский узел. Энергия, вырабатываемая Братско-Усть-Илимской ГЭС, обеспечивает работу лесоперерабатывающей и горнодобывающей промышленности, машиностроения и завода ферросплавов. Глава 2. Принципы и факторы размещения электроэнергетики. Принципы размещения производства представляют собой исходные научные положения, которыми руководствуется государство в своей экономической политике. Основные принципы развития электроэнергетики. 1. Концентрация производства электроэнергии путем строительства крупных районных электростанций, использующих дешевое топливо и гидроэнергоресурсы. 2. Комбинирование производства электроэнергии и теплоты (теплофикация городов и индустриальных центров). 3. Широкое освоение гидроресурсов с учетом комплексного решения задач электроэнергетики, транспорта, водоснабжения, ирригации и рыбоводства. 4. Развитие атомной энергетики (особенно в районах с напряженным топливно-энергетическим балансом). 5. Создание энергосистем, формирование высоковольтных сетей. Электроэнергетика характеризуется быстрыми темпами роста и высоким уровнем централизации (районные электростанции производят свыше 90% электроэнергии в стране). На размещение производительных сил также влияют энергоэкономические условия: обеспеченность района энергетическими ресурсами, величина запасов, качество и экономические показатели. Факторами размещения принято считать совокупность условий для
наиболее рационального выбора места размещения хозяйственного
объекта, группы объектов, отрасли или конкретной территориальной
организации структуры хозяйства республики, экономического района, Непосредственное воздействие на размещение промышленности оказывает сравнительно небольшое число факторов: сырьевой, топливно- энергетический, водный, рабочей силы, потребительский и транспортный. Степень влияния некоторых факторов на размещение электроэнергетики показана в таблице.[2]
Условные обозначения: +++ - решающее влияние; ++ - сильное влияние; + - слабое влияние; - - отсутствие влияния. Глава 3. Экономическая оценка энергетических ресурсов России и их размещение. Энергетические ресурсы на территории России расположены крайне
неравномерно. Основные их запасы сконцентрированы в Сибири и на Одним из самых распространенных источников топлива для
электростанций является уголь. Россия располагает большими запасами
и занимает первое место в мире по разведанным запасам углей. В России разведано несколько сотен месторождений нефти. В
настоящее время главным районом добычи является Западная Сибирь Ресурсами природного газа наиболее хорошо обеспечены Западная Основными запасами торфа обладают Западная Сибирь, Европейский Огромные запасы гидроэнергоресурсов сосредоточены в восточных районах России на Ангаре, Енисее, Оби, Иртыше и в европейской части - на Волге и Каме. Также энергетическими ресурсами являются горючие сланцы, уран, энергия ветра, приливов и отливов, солнечная радиация и внутреннее тепло Земли. Многие из них являются нетрадиционными и пока еще не используются широко. Глава 4. География электроэнергетического хозяйства России. В нашей стране производится и потребляется огромное количество электроэнергии. Она почти полностью вырабатывается тремя основными типами электростанций: тепловыми, атомными и гидроэлектростанциями. Индексы физического объема продукции по отраслям промышленности (1990 = 100).[4]
Производство электроэнергии электростанциями (млрд. кВт-ч).[5]
Проанализировав данные этих таблиц, можно заметить, что производство электроэнергии, достигнув пика в 1990 году, с 1991-го года начало снижаться. Это можно объяснить кризисными явлениями в российской экономике и общим спадом в промышленности (в 1995 году индекс физического объема продукции к 1990 году составил 50, т.е. производство снизилось в два раза). В большей степени это коснулось производства электроэнергии на ТЭС (значительный спад). Меньший спад производства произошел на АЭС, а на ГЭС резко замедлились темпы роста. Итак, основным типом электростанций в России являются тепловые На их размещение влияют топливный и потребительский факторы. Существует несколько принципов классификации ТЭС: 1. ТЭС делятся на конденсационные (КЭС) и ТЭЦ. 2. По виду используемой энергии выделяют установки: А) работающие на традиционном органическом топливе (уголь, торф, сланцы, мазут, природный газ); Б) геотермические (ГТЭС). А) районные ТЭС, начиная с плана ГОЭЛРО, государственные районные электрические станции (ГРЭС); Б) центральные, расположенные вблизи центра энергетических нагрузок. Тепловые электростанции используют широко распространенные топливные ресурсы, относительно свободно размещаются и способны вырабатывать
электроэнергию без сезонных колебаний. Их строительство ведется
быстро и связано с меньшими затратами труда и материальных
средств. Но у ТЭС есть существенные недостатки. Они используют
невозобновимые ресурсы, обладают низким КПД (30-35%), оказывают
крайне негативное влияние на экологическую обстановку. ТЭС всего
мира ежегодно выбрасывают в атмосферу 200-250 млн. т золы и около Первостепенную роль среди тепловых установок играют конденсационные электростанции (КЭС). Они тяготеют и к источникам топлива, и к потребителям, и поэтому очень широко распространены. Чем крупнее КЭС, тем дальше она может передавать электроэнергию, т.е. по мере увеличения мощности возрастает влияние топливно- энергетического фактора. Ориентация на топливные базы происходит при наличии ресурсов дешевого и нетранспортабельного топлива (бурые угли Канско-Ачинского бассейна) или в случае использования электростанциями торфа, сланцев и мазута (такие КЭС обычно связаны с центрами нефтепереработки). ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) представляют собой установки по комбинированному производству электроэнергии и теплоты. Их КПД доходит до 70% против 30-35% на КЭС. ТЭЦ привязаны к потребителям, т.к. радиус передачи теплоты (пара, горячей воды) составляет 15-20 км. Максимальная мощность ТЭЦ меньше, чем КЭС. В последнее время появились принципиально новые установки: . газотурбинные (ГТ) установки, в которых вместо паровых применяются газовые турбины, что снимает проблему водоснабжения (на Краснодарской и Шатурской ГРЭС); . парогазотурбинные (ПГУ), где тепло отработавших газов используется для подогрева воды и получения пара низкого давления (на Невинномысской и Кармановской ГРЭС); . магнитогидродинамические генераторы (МГД-генераторы), которые преобразуют тепло непосредственно в электрическую энергию (на ТЭЦ-21 Мосэнерго и Рязанской ГРЭС). В России мощные (2 млн. кВт и более) построены в Центральном районе, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири. На базе Канско-Ачинского бассейна создается мощный топливно- энергетический комплекс (КАТЭК). В проекте предусмотрено строительство восьми ГРЭС мощностью по 6,4 млн. кВт. В 1989 г. был введен в строй первый агрегат Березовской ГРЭС-1 (0,8 млн. кВт).
Геотермические электростанции (ГТЭС), в основе работы которых лежит освоение глубинной теплоты земных недр, напоминают ТЭЦ, но связаны с источником энергии. В России подобные электростанции сооружены на Камчатке: Паужетская (11 тыс. кВт) Атомные электростанции (АЭС) в качестве топлива используют уран. В 1954 году вступила в строй опытная Обнинская АЭС. Затем АЭС сооружались в наиболее густонаселенных и часто уязвимых с экологической точки зрения местах, что вызывало недовольство общественности. Из-за аварии в Чернобыле в 1986 году программа развития атомной энергетики была сокращена. После значительного увеличения производства электроэнергии в 80-е годы темпы роста замедлились, а в 1992-1993 гг. начался спад. При правильной эксплуатации, АЭС – наиболее экологически чистый
источник энергии. Их функционирование не приводит к возникновению Атомные электростанции большой мощности экономичнее КЭС К недостаткам АЭС можно отнести трудности, связанные с захоронением ядерных отходов, катастрофические последствия аварий и тепловое загрязнение используемых водоемов. В 1990 году на атомных электростанциях было произведено около В нашей стране мощные АЭС расположены: в Центральном и Новым в атомной энергетике является создание АТЭЦ и АСТ. На Гидроэлектростанции являются весьма эффективными источниками
энергии. Они используют возобновимые ресурсы - механическую энергию
падающей воды. Необходимый для этого подпор воды создается
плотинами, которые воздвигают на реках и каналах. Гидравлические
установки позволяют сокращать перевозки и экономить минеральное
топливо (на 1 кВт-ч расходуется примерно 0,4 т угля). Они достаточно
просты в управлении и обладают очень высоким коэффициентом
полезного действия (более 80%). Себестоимость этого типа установок в Гидравлические установки представлены гидроэлектростанциями (ГЭС),
гидроаккумулирующими электростанциями (ГАЭС) и приливными
электростанциями (ПЭС). Их размещение во многом зависит от природных условий, например, характера и режима реки. В горных районах
обычно возводятся высоконапорные ГЭС, на равнинных реках действуют
установки с меньшим напором, но большим расходом воды. В целом по России в настоящее время использована 1/5 часть
экономически обоснованного потенциала гидроэнергоресурсов. Аналогичны
показатели по Сибири, но в европейской части страны ресурсы
использованы на 2/5, причем максимальные значения характерны для В данной таблице представлено использование экономического потенциала гидроэнергетических ресурсов по регионам России.[7]
Экономический потенциал районов европейской части России в
значительной мере использован, в то время как в восточных районах,
обладающих огромными гидроэнергетическими ресурсами, его использование невелико (за исключением Восточной Сибири). Гидростроительство в Можно предположить, что в ближайшие годы не произойдет резкого
усиления эксплуатации гидроресурсов Западной Сибири и Дальнего Самые мощные ГЭС сооружены на Волге, Каме, Ангаре, Енисее, Оби и Иртыше. Гидроузлы – соединения нескольких сооружений по использованию вод реки для производства электроэнергии, судоходства, водоснабжения и орошения земель – также широко распространены. Каскад гидроузлов сооружен на Волге. Каскад гидроэлектростанций представляет собой группу ГЭС, расположенных ступенями по течению водного потока с целью полного последовательного использования его энергии. Установки в каскаде обычно связаны общностью режима, при котором водохранилища верхних ступеней регулирующе влияют на водохранилища нижних ступеней. В составе каскада, созданного на Волге, действуют такие
гидроэлектростанции, как: Иваньковская, Угличская, Рыбинская, Каскады гидроэлектростанций на реках европейской части страны находятся в районах с огромным промышленным потенциалом, а их значение состоит в том, чтобы свести к минимуму дефицит электроэнергии. Но массовое строительство ГЭС на равнинных реках повлекло за собой негативные последствия, связанные с возникновением крупных водохранилищ и затоплением ценных сельскохозяйственных земель, нарушением экологического равновесия, переносом населенных пунктов. На основе ГЭС восточных районов формируются промышленные комплексы, специализирующиеся на энергоемких производствах. В Сибири сосредоточены наиболее эффективные по технико-
экономическим показателям ресурсы. Одним из примеров этого может
служить Ангаро-Енисейский каскад, в состав которого входят самые
крупные гидроэлектростанции страны: Саяно-Шушенская (6,4 млн. кВт), При высокой неравномерности суточного потребления электроэнергии
важную роль играет строительство ГАЭС – гидроаккумулирующих
электростанций. Их действие основано на цикличном перемещении одного и того же объема воды между верхним и нижним бассейнами. Эти
установки способны успешно решать проблему «пиковых нагрузок»,
поглощая излишки электроэнергии или вырабатывая ее днем, когда
нагрузки резко возрастают. ГАЭС мало зависят от естественных
колебаний речного стока и, в отличие от ГЭС, их строительство
вызывает меньшее затопление земель. В России построена Загорская Приливные электростанции (ПЭС). Они используют энергию напора,
который создается между морем и отсеченным от него заливом во
время прилива (и в обратном направлении при отливе). При работе Функционирование тепловых, атомных и гидравлических электростанции негативно влияет на состояние окружающей среды. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется изучению возможностей использования
нетрадиционных, альтернативных источников энергии. Практическое
применение уже получили энергия приливов и отливов и внутреннее
тепло Земли. Ветровые энергоустановки имеются в жилых поселках Глава 4. Характеристика структуры энергетики ведущих регионов. Российская Федерация состоит из 11 экономических районов. По
данным этой диаграммы можно выделить районы, в которых
вырабатывается значительное количество электроэнергии. Их пять: Центральный экономический район (ЦЭР) имеет довольно выгодное
экономическое положение, но не обладает значительными ресурсами. Запасы топлива представлены Подмосковным буроугольным бассейном. В хозяйстве Центрального экономического района преобладает
промышленность. К отраслям рыночной специализации относятся:
машиностроение и металлообработка (ИД = 1,3), легкая промышленность В структуре электроэнергетики Центрального экономического района
преобладают крупные тепловые электростанции. Конаковская и ГЭС Центрального экономического района невелики и
немногочисленны. В районе Рыбинского водохранилища построена В районе есть две крупные атомные электростанции: Смоленская (3 млн. кВт) и Калининская (2 млн. кВт), а также Обнинская АЭС. Все названные электростанции входят в объединенную энергосистему, которая не удовлетворяет потребности района в электроэнергии. К Электростанции в районе распределены достаточно равномерно, хотя большинство сконцентрировано в центре региона. В перспективе электроэнергетика ЦЭР будет развиваться за счет расширения действующих тепловых электростанций и атомной энергетики. Поволжский экономический район специализируется на нефтяной и нефтеперерабатывающей, химической (ИД = 1,8), газовой, обрабатывающей промышленности (ИД = 1,06), производстве строительных материалов и электроэнергетике (ИД = 1,16). В структуре хозяйства выделяется межотраслевой машиностроительный комплекс. АПК района имеет всероссийское значение. Важнейшими полезными ископаемыми района являются нефть и газ. В структуре электроэнергетики выделяются крупная Заинская ГРЭС В районе построено две атомных электростанции: Балаковская (3 млн. кВт) и Димитровградская АЭС. На Волге построены Самарская ГЭС (2,3 млн. кВт), Саратовская ГЭС Энергетика Поволжья имеет межрайонное значение. Электроэнергия передается на Урал, в Донбасс и Центр. Особенностью Поволжского экономического района является то, что большая часть промышленности сосредоточена по берегам Волги, важной транспортной артерии. И этим объясняется концентрация электростанций у рек Волги и Камы. Индустриальный комплекс Урала – один из самых мощных в стране. Топливные ресурсы Урала очень разнообразны: уголь, нефть,
природный газ, горючие сланцы, торф. Нефть, в основном,
сосредоточена в Башкортостане, Удмуртии, Пермской и Оренбургской
областях. Природный газ добывается в крупнейшем в европейской части В Уральском экономическом районе в структуре электроэнергетики
преобладают тепловые электростанции. В регионе три крупных ГРЭС: Гидроэлектростанции построены на реке Уфе (Павловская ГЭС) и На Урале есть атомная электростанция – Белоярская АЭС (0,6 млн. кВт) около города Екатеринбурга. Наибольшая концентрация электростанций – в центре экономического района. Западная Сибирь относится к районам с высокой обеспеченностью природными ресурсами при дефиците трудовых ресурсов. Она расположена на перекрестке железнодорожных магистралей и великих сибирских рек в непосредственной близости от индустриально развитого Урала. В регионе к отраслям специализации относятся топливная (ИД = В Западной Сибири ведущая роль также принадлежит тепловым
электростанциям. Сургутская ГРЭС (3,1 млн. кВт) расположена в центре
региона. Основная же часть электростанций сосредоточена на юге: в Гидроэлектростанция построена на Оби около Новосибирска. Атомных электростанций в районе нет. На территории Тюменской и Томской областей формируется
крупнейший в России программно-целевой ТПК на основе уникальных
запасов нефти и природного газа в северной и средней частях Восточная Сибирь отличается исключительным богатством и
разнообразием природных ресурсов. Здесь сосредоточены огромные запасы угля и гидроэнергетических ресурсов. Наиболее изученными и
освоенными являются Канско-Ачинский, Иркутский и Минусинский угольный бассейны. Есть менее изученные месторождения (на территории Тывы, По богатствам гидроэнергетических ресурсов Восточная Сибирь
занимает в России первое место. Высокая скорость течения Енисея и К отраслям рыночной специализации Восточной Сибири относятся электроэнергетика (ИД = 2,1), цветная металлургия (ИД = 3,2), добывающая (ИД = 1,9) и топливная (ИД = 1,2) промышленность. Важнейшей областью рыночной специализации является электроэнергетика. Еще сравнительно недавно эта отрасль была развита слабо и тормозила развитие промышленности региона. За последние 30 лет на базе дешевых угольных и гидроэнергетических ресурсов была создана мощная электроэнергетика, и район занял ведущее место в стране по производству электроэнергии на душу населения. На Енисее построены Усть-Хантайская ГЭС, Курейская ГЭС, Майнская В районе построены мощные Назаровская ГРЭС (6 млн. кВт),
работающая на угле; Березовская (проектная мощность – 6,4 млн. кВт), Также тепловые электростанции построены для обслуживания таких городов, как Красноярск, Ангарск, Улан-Удэ. Атомных электростанций в районе нет. Электростанции входят в объединенную энергосистему Центральной Электроэнергетика в Восточной Сибири создает особо благоприятные условия для развития в регионе энергоемких производств: металлургии легких металлов и ряда отраслей химической промышленности. Для более рационального, комплексного и экономичного использования общего потенциала России создана Единая энергетическая система (ЕЭС). В ней работают свыше 700 крупных электростанций, имеющих общую мощность более 250 млн. кВт (84% мощности всех электростанций страны). Управление ЕЭС осуществляется из единого центра. Единая энергетическая система имеет ряд очевидных экономических преимуществ. Мощные ЛЭП (линии электропередачи) существенно повышают надежность снабжения народного хозяйства электроэнергией. Они выравнивают годовые и суточные графики потребления электроэнергии, улучшают экономические показатели электростанций и создают условия для полной электрификации районов, где ощущается недостаток электроэнергии. В состав ЕЭС бывшего СССР входили электростанции, которые распространяли свое влияние на территорию свыше 10 млн. км2 с населением около 220 млн. человек. Объединенные энергетические системы (ОЭС) Центра, Поволжья, Урала, Здесь действуют многочисленные тепловые электростанции (КЭС и Россия экспортирует электроэнергию в Беларусь и на Украину, откуда она идет в страны Восточной Европы, и в Казахстан. Глава 6. Современные проблемы размещения электроэнергетики в условиях перехода к рынку и перспективы дальнейшего развития. С начала 90-х топливно-энергетический комплекс подвержен
кризисным явлениям. В отдельных районах наблюдается дефицит
электроэнергии. Возросли требования охраны окружающей среды. России
нужна новая энергетическая политика, которая была бы достаточно
гибкой. Необходимо привести в соответствие с мировыми ценами
стоимости энергоносителей, акционировать предприятия топливно-
энергетического комплекса с привлечением денежных средств населения,
отечественных коммерческих структур и иностранных инвесторов. Энергосберегающая политика подразумевает коренное совершенствование структуры энергопотребления, экономию топлива и энергии во всех отраслях народного хозяйства и переход на энергосберегающие технологии. В перспективе возможно снижение доли мазута в топливном балансе электростанций благодаря строительству атомных электростанций и ТЭС, работающих на углях открытой добычи (канско-ачинских). Увеличение
значения природного газа благоприятно отразится на экологической
обстановке. Освоение гидроэнергоресурсов восточных районов России и
строительство там крупных ГЭС; увеличение доли АЭС в структуре
энергетики европейской части и повышение их надежности; сооружение Также новая энергетическая программа должна учитывать возможности использования нетрадиционных ресурсов и вторичных источников энергии. Заключение. Таким образом, мы видим, что у электроэнергетики есть множество альтернативных путей развития. Она совершенствуется вместе с
производительными силами и обществом. До появления электротранспорта
электроэнергетика ориентировалась на потребителей и использовала
привозное топливо. Эта отрасль промышленности развивалась
преимущественно на Урале, в Поволжье и в Центральном районе. Список использованной литературы. 1. Большая Советская Энциклопедия. 2. География России. Атлас. Роскартография, 1998 г. 3. Гуляева К. А. Экономическая география и региональная экономика (программа курса и методические указания по выполнению курсовых работ). Н. Новгород, 1996 г. 4. Майоров Т. С. Справочник школьника по географии. 5. Размещение производительных сил. Под редакцией В. В. Кистанова. 6. Региональная экономика. Под редакцией проф. Т. Г. Морозовой. М.: 7. Регионоведение. Под редакцией проф. Т. Г. Морозовой. М.: «Банки и биржи», издательское объединение «Юнити», 1998 г. 8. Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1976 г. 9. Российский статистический ежегодник. М., 1996 г. 10. Россия в цифрах. М., 1996 г. 11. Сборник статистических материалов. М., 1991 г. 12. СССР и зарубежные страны. М., 1990 г. 13. Страны-члены СНГ. Статистический ежегодник. 1992 г. 14. Хрущев А. Т. География промышленности СССР. М.: 15. Шелест В. А. Экономика размещения электроэнергетики ----------------------- ----------------------- [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic]???
|
|
© 2000 |
|