Российские электростанции

Электроэнергетика как подсистема энергетики, охватывающая производство электроэнергии и ее доставку потребителям по линии электропередачи. Классификация и типы электростанций: тепловые, гидроэлектростанции, атомные, описание самых крупных в России.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 18.11.2014
Размер файла 18,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Электроэнергетика - это подсистема энергетики, охватывающая производство электроэнергии на электростанциях и её доставку потребителям по линии электропередачи. Центральными её элементами являются электростанции, которые принято классифицировать по виду используемой первичной энергии и ввиду применяемых для этого преобразователей. Необходимо отметить, что преобладание того или иного вида электростанций в определённом государстве зависит в первую очередь от наличия соответствующих ресурсов.

В 2007 г. мировое производство электроэнергии составляет примерно 19,8 трлн кВт-ч, Большая часть мирового производства электроэнергии приходится на небольшую группу стран, среди которых выделяются США (5112 млрд кВт-ч), Китай (4567), Россия (1142), Япония (1004), Индия (729), Канада (685), Германия (598), Франция (546 млрд кВт-ч). Разрыв в производстве электроэнергии между развитыми и развивающимися странами велик: на ыдолю развитых стран приходится около 65% всей выработки, развивающихся - 22%, стран с переходной экономикой - 13%.

В целом, в мире более 60% всей электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС), около 20% - на гидроэлектростанциях (ГЭС), около 17% - на атомных электростанциях (АЭС) и около 1% - на геотермальных, приливных, солнечных, ветровых электростанциях. Однако в этом отношении наблюдаются большие различия по странам мира. Например, в Норвегии, Бразилии, Китае, Канаде и Новой Зеландии практически вся электроэнергия вырабатывается на ГЭС. В Польше, России, Нидерландах и ЮАР, наоборот, почти всю выработку электроэнергии обеспечивают ТЭС, а во Франции, Швеции, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Республике Корее электроэнергетика в основном базируется на АЭС.

Тепловые электростанции (ТЭС). Занимают лидирующие позиции в российской, и мировой энергетике. Станции наиболее дешевые при строительстве, наименее аварийно-опасные, имеют небольшие сроки строительства, стабиль¬ность работы, но загрязняющие природную среду. Самая крупная станция мира находится в России - Сургутская ГРЭС-2, эксплуатируется с 1986 года, имеет установленную мощность 4,8 ГВт, работает на газе. Немного меньше мощность Сургутской ГРЭС-1 - 3,3 ГВт. Работающая на угле Рефтинская ГРЭС, выдает мощность 3,8 ГВт. Использующая мазут в качестве топлива Костромская ГРЭС, обладает мощностью 3,6 ГВт.

Гидроэлектростанции (ГЭС). Относятся к станциям, использующим возобновляемый источник энергии - воду. Основные преимущества работы ГЭС - низкая себестоимость, экологическая чистота производства, возобновляемость используемых ресурсов. Существенные не¬достатки - длительные сроки строительства и окупаемости капитальных затрат, затопление больших площадей земель, переселение жителей с затапливаемых территорий, требуются большие объемы запасов воды, большая стоимость возведения станций.

В целом в мире и в отдельных его регионах (особенно в Африке, Латинской Америке и Азии) возможности для развития гидроэнергетики далеко еще не исчерпаны. Однако доля ГЭС в электроэнергетике мира в связи с более быстрыми темпами роста мощности ТЭС и АЭС сокращается.

Гигантская ГЭС «Три ущелья», находится в Китае. Мощность 22,4 ГВт, позволяет в год произвести 100 млрд. кВт-ч. При строительстве было переселено с затапливаемых земель 1,3 млн. человек. При возникновении катастрофы с платиной под угрозу затопления попадают 360 млн. жителей, населяющих берега реки Янцзы, ниже плотины. Крупные ГЭС имеют: Парагвай - «Итайпу» мощностью 14 ГВт, Венесуэла - «Гури», мощностью 10,3 ГВт. Крупнейшей авария случилась в Китае в 1975 году, при прорыве плотины погибло около 170 тыс. человек, пострадало еще 11 миллионов.

В России на реке Енисей построены две ГЭС. Самая крупная - Саяно-Шушенская станция имеет проектную мощность 6,4 ГВт, высота плотины 246 м., длинна 1066 м., объем воды 9,1 млн. м3. Вторая - Красноярская ГЭС мощностью 6,0 ГВт.)))) Следующие три крупнейшие станции России сооружены на реке Ангаре с мощностью (ГВт): Братская - 4,5; Усть-Илимская - 3,4; Богучанская - 3,0.

Атомные станции (АЭС). Ядерный реактор впервые был запущен в 1942 году в США. Первая станция мощностью 5 МВт, использующая силу атома, введена в 1954 году в СССР, Калужская область, город Обнинск. Мировые лидеры в выработке ядерной электроэнергии за год (млрд. кВт*ч): США -789, Франция - 427, Япония 274, Россия - 176, Германия - 158. Положительное свойство АЭС, в сравне¬нии с ТЭС, работающими на минеральном топливе, и ГЭС, свобода размещения. Именно этим, прежде всего, объясняется высокий уровень развития атомной энер¬гетики в странах, испытывающих дефицит в минераль¬ном топливе (Франция, Швеция, Финляндия, Бельгия, Швейцария, ФРГ, Великобритания, Япония и др.). По общей мощности АЭС среди стран мира лидируют США. Развитие атомной электроэнергетики во многих стра¬нах мира сдерживается страхом возможных ядерных катастроф, нехваткой капиталов (строительство АЭС весьма капиталоемкое дело). Поэтому доля АЭС, как и ТЭС, особенно велика по группе промышленно разви¬тых стран мира. Крупнейшая в мире АЭС находится в Японии - «Касивадзаки-Карива»: семь кипящих ядерных реакторов, совокупной мощностью 8,2 ГВт. «Фукусима-I», попавшая в аварийную ситуацию после землетрясения, имеет мощность 4,7 ГВт. Наша страна использует девять атомных станций. Крупнейшие атомные станции мощностью 4,0 ГВт: Балаковская, Курская, Ленинградская. Балаковская АЭС.

Достоинства атомных станций:

Отсутствие вредных выбросов;

Выбросы радиоактивных веществ в несколько раз меньше угольной эл. станции аналогичной мощности (зола угольных ТЭС содержит процент урана и тория, достаточный для их выгодного извлечения);

Небольшой объём используемого топлива и возможность его повторного использования после переработки;

Высокая мощность: 1000-1600 МВт на энергоблок;

Низкая себестоимость энергии, особенно тепловой.

(АЭС)

Недостатки атомных станций:

Облучённое топливо опасно, требует сложных и дорогих мер по переработке и хранению;

Нежелателен режим работы с переменной мощностью для реакторов, работающих на тепловых нейтронах;

Последствия возможного инцидента крайне тяжелые, хотя его вероятность достаточно низкая;

Большие капитальные вложения, как удельные, на 1 МВт установленной мощности для блоков мощностью менее 700-800 МВт, так и общие, необходимые для постройки станции, её инфраструктуры, а также в случае возможной ликвидации.

Балаковская АЭС - атомная электрическая станция, расположена рядом с городом Балаково, Саратовской области, на левом берегу Саратовского водохранилища.

Белоярская атомная электростанция им. И.В. Курчатова (БАЭС) - российская атомная электрическая станция, расположена в городе Заречный, в Свердловской области, вторая промышленная атомная станция в стране (после Сибирской).

Билибинская АЭС - атомная электростанция, расположена рядом с городом Билибино, Чукотского автономного округа.

Волгодонская (Ростовская) атомная электростанция - расположена вблизи г. Волгодонск Ростовской области, мощность составляет 1 ГВт.

Калининская атомная электростанция (КАЭС) - атомная электростанция, расположена на севере Тверской области в 125 км от города Тверь. Расстояние до Москвы - 330 км, до Санкт-Петербурга - 400 км. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля и около одноименного города. Общая площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га.

Кольская АЭС - атомная электрическая станция, расположена в 20 км от города Полярные Зори, Мурманской области.

Курская АЭС - атомная электрическая станция в России, расположена в г. Курчатове Курской области, в 40 км к западу от г. Курска на берегу реки Сейм. Станция состоит из четырёх энергоблоков общей мощностью 4 ГВт.

Ленинградская АЭС расположена в 80 км западнее города Санкт-Петербурга на побережье Финского залива в г. Сосновый Бор.

Нововоромнежская АЭС - атомная электрическая станция, расположена рядом с городом Нововоронеж, Воронежской области.

Обнинская АЭС - первая в мире атомная электростанция.

Запущена 27 июня 1954 года в Обнинске (тогда поселок Обнинское Калужской области). Была оснащена одним реактором АМ-1 («атом мирный») мощностью 5 МВт.

Сибирская АЭС, расположенная в г. Северске (Томск-7) Томской области, является второй атомной электростанцией в СССР, и первой промышленной атомной электростанцией в стране (реактор в Обнинске имел мощность всего 5 МВт). Её главным назначением являлась наработка плутония для Сибирского химического комбината (в его состав станция входит как подразделение «Реакторный завод»), вырабатываемые тепло и электроэнергия были только полезным побочным продуктом.

Смоленская АЭС - атомная электрическая станция, расположена в 3 км от города Десногорск Смоленской области.

Альтернативная энергетика. К ней относятся способы генерации электроэнергии, имеющие ряд достоинств по сравнению с «традиционными», но по разным причинам не получившие достаточного распространения. Основными видами альтернативной энергетики являются: Ветроэнергетика - использование кинетической энергии ветра для получения электроэнергии; Гелиоэнергетика - получение электрической энергии из энергии солнечных лучей;

Общими недостатками ветро- и гелиоэнергетики являются относительная маломощность генераторов при их дороговизне. Также в обоих случаях обязательно нужны аккумулирующие мощности на ночное (для гелиоэнергетики) и безветренное (для ветроэнергетики) время;

Геотермальная энергетика - использование естественного тепла Земли для выработки электрической энергии. По сути геотермальные станции представляют собой обычные ТЭС, на которых источником тепла для нагрева пара является не котёл или ядерный реактор, а подземные источники естественного тепла. Недостатком таких станций является географическая ограниченность их применения: геотермальные станции рентабельно строить только в регионах тектонической активности, т.е., там, где естественные источники тепла наиболее доступны;

Водородная энергетика - использование водорода в качестве энергетического топлива имеет большие перспективы, т.к. водород имеет очень высокий КПДсгорания, и его ресурс практически не ограничен;

Стоит также отметить альтернативные виды гидроэнергетики: приливную и волновую энергетику. В этих случаях используется естественная кинетическая энергия морских приливов и ветровых волн соответственно.

электростанция тепловой атомный энергетика

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Электроэнергетика как отрасль промышленности. Структура основных потребителей электроэнергии. Типы электростанций, их характеристика. Расположение крупнейших электростанций Российской Федерации. Виды альтернативных источников энергии, их применение.

    презентация [5,6 M], добавлен 11.06.2011

  • Передача электроэнергии от электростанции к потребителям как одна из задач энергетики. Эффективность передачи электроэнергии на расстояние. Тенденция к увеличению напряжения как к главному средству повышения пропускной способности линии электропередач.

    реферат [21,3 K], добавлен 19.01.2014

  • Атомные электростанции (АЭС)–тепловые электростанции, которые используют тепловую энергию ядерных реакций. Ядерные реакторы, используемые на атомных станциях России: РБМК, ВВЭР, БН. Принципы их работы. Перспективы развития атомной энергии в РФ.

    анализ книги [406,8 K], добавлен 23.12.2007

  • Существующие источники электроэнергии, типы электростанций. Современные проблемы развития энергетики. Альтернативные источники энергии и их типология. Устройство и принцип работы морской волновой электростанции, расчет ее производительности и мощности.

    курсовая работа [862,7 K], добавлен 28.03.2016

  • Физические основы ядерной энергетики. Основы теории ядерных реакторов - принцип вырабатывания электроэнергии. Конструктивные схемы реакторов. Конструкции оборудования атомной электростанции (АЭС). Вопросы техники безопасности на АЭС. Передвижные АЭС.

    реферат [62,7 K], добавлен 16.04.2008

  • Описание крупнейших приливных электростанций в мире. Ознакомление с историей создания Кислогубской приливной электростанции, "Ля Ранс" и Сихвинской. Экологическая безопасность приливной электростанции. Создание в России ортогонального гидроагрегата.

    реферат [271,4 K], добавлен 29.04.2015

  • Разработка концепции развития топливно-энергетического комплекса Украины. Производство электроэнергии в 2012 году. Основные типы электростанций. Структура суточного энергопотребления промышленного энергорайона. Специфика использования атомной энергетики.

    контрольная работа [169,3 K], добавлен 20.02.2015

  • Мировые лидеры в производстве ядерной электроэнергии. Классификация атомных электростанций. Принцип их действия. Виды и химический состав ядерного топлива и суть получения энергии из него. Механизм протекания цепной реакции. Нахождение урана в природе.

    презентация [4,3 M], добавлен 07.02.2016

  • Электроэнергетика - основа функционирования экономики и жизнеобеспечения. Динамика производства и потребления электроэнергии в Российской Федерации. Основные топливно-энергетические ресурсы: нефть, газ, уголь, сланцы, ядерное топливо. Типы электростанций.

    реферат [29,6 K], добавлен 16.12.2010

  • Схема работы атомных электростанций. Типы и конструкции реакторов. Проблема утилизации ядерных отходов. Принцип действия термоядерной установки. История создания и разработка проекта строительства первой океанской электростанции, перспективы применения.

    реферат [27,0 K], добавлен 22.01.2011

  • Значение электроэнергетики в экономике России. Анализ потребления энергии в Камчатском крае. Спрос на электроэнергию по изолированным узлам региона. Анализ изношенности оборудования тепловых электростанций. Проблемы возведения мини атомных электростанций.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 28.05.2014

  • История рождения энергетики. Виды электростанций и их характеристика: тепловая и гидроэлектрическая. Альтернативные источники энергии. Передача электроэнергии и трансформаторы. Особенности использования электроэнергетики в производстве, науке и быту.

    презентация [51,7 K], добавлен 18.01.2011

  • История создания промышленных атомных электростанций. Принцип работы АЭС с двухконтурным водо-водяным энергетическим реактором. Характеристика крупнейших электростанций мира. Влияние АЭС на окружающую среду. Перспективы использование ядерной энергии.

    реферат [299,9 K], добавлен 27.03.2015

  • Существующие источники энергии. Типы электростанций. Проблемы развития и существования энергетики. Обзор альтернативных источников энергии. Устройство и принцип работы приливных электростанций. Расчет энергии. Определение коэффициента полезного действия.

    курсовая работа [82,0 K], добавлен 23.04.2016

  • Генерация электроэнергии как ее производство посредством преобразования из других видов энергии, с помощью специальных технических устройств. Отличительные признаки, приемы и эффективность промышленной и альтернативной энергетики. Типы электростанций.

    презентация [2,0 M], добавлен 11.11.2013

  • Особенности развития нетрадиционной электроэнергетики. Технический потенциал ветроэнергетики, волновых энергетических установок, солнечной и геотермальной энергетики, производства биодизеля из рапса, малой гидроэнергетики, морских электростанций России.

    реферат [86,4 K], добавлен 28.04.2013

  • Производство электрической энергии. Основные виды электростанций. Влияние тепловых и атомных электростанций на окружающую среду. Устройство современных гидроэлектростанций. Достоинство приливных станций. Процентное соотношение видов электростанций.

    презентация [11,2 M], добавлен 23.03.2015

  • История и перспективы развития атомной электроэнергетики. Основные типы атомных электростанций (АЭС), анализ их преимуществ и недостатков, а также особенности выбора для них реактора. Характеристика атомного комплекса РФ и действующих АЭС в частности.

    курсовая работа [701,2 K], добавлен 02.11.2009

  • Характеристика назначения и принципа действия трансформаторов - устройств, которые составляют основу систем передачи электроэнергии от электростанций в линии электропередачи. Импульсные и пик-трансформаторы, умножители частоты, стабилизаторы напряжения.

    реферат [16,6 K], добавлен 13.03.2011

  • Традиционные методы производства электроэнергии. Электростанции, использующие энергию течений. Приливные, волновые, геотермальные и солнечные электростанции. Способы получения электроэнергии. Проблемы развития альтернативных источников электроэнергии.

    презентация [2,5 M], добавлен 21.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.