Электроэнергетика и ее цифровой аспект

Содержание:

  1. Становление и развитие электроэнергетики
  2. География энергоресурсов России
  3. Единая энергетическая система России
  4. Заключение
Предмет: Экономика
Тип работы: Реферат
Язык: Русский
Дата добавления: 29.04.2020

 

 

 

 

  • Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой выпускной квалификационной работой!
  • Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала для самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

 

По этой ссылке вы найдёте много образцов и примеров готовых тем для рефератов по экономике:

 

Рефераты по экономике

 

Посмотрите похожие темы рефератов возможно они вам могут быть полезны:

 

Международная торговля и валютный механизм

Трансформация профессии аудитора в условиях "цифровой экономики"

Региональная экономика Республики Татарстан

Основные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов

 

Введение:

Электроэнергетика ведущее направление энергетики, обеспечивающее электрификацию народного хозяйства. В экономически развитых странах технические средства электроэнергетики объединены в автоматизированные и централизованно управляемые электроэнергетические системы. 

Энергия основа развития производительных сил в любом государстве. Энергетика обеспечивает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транспорта, коммунального хозяйства. Стабильное развитие экономики невозможно без постоянно развивающейся энергетики. 

Электроэнергетика, наряду с другими отраслями народного хозяйства, рассматривается как часть единой народнохозяйственной системы. В настоящее время наша жизнь немыслима без электроэнергии. Электричество вторглось во все сферы человеческой деятельности: промышленность и сельское хозяйство, науку и космос. Без электричества невозможно функционирование современных средств связи и развитие кибернетики, вычислительной техники и космической техники. Также велико значение электроэнергии в сельском хозяйстве, транспортном комплексе и в повседневной жизни. Невозможно представить нашу жизнь без электричества.

Такое широкое использование объясняется его специфическими свойствами: 

  • возможность превращаться практически во все другие виды энергии (тепловую, механическую, звуковую, световую и другие) с наименьшими потерями;
  • возможность относительно легко передаваться на большие расстояния в больших количествах;
  • огромные скорости электромагнитных процессов;
  • возможность разделения энергии и формирование ее параметров (изменение напряжения, частоты).

Промышленность остается основным потребителем электроэнергии, хотя ее доля в общем полезном потреблении электроэнергии значительно снижается. Электроэнергия в промышленности используется для привода различных механизмов и непосредственно в технологических процессах. В настоящее время степень электрификации силового привода в промышленности составляет 80%. При этом около 1/3 электроэнергии расходуется непосредственно на технологические нужды. Отрасли, которые часто не используют электроэнергию напрямую для своих технологических процессов, являются крупнейшими потребителями электроэнергии. 

Становление и развитие электроэнергетики

Становление электроэнергетики в России связано с планом ГОЭЛРО (1920 г.) сроком на 15 лет, предусматривающим строительство 10 гидроэлектростанций общей мощностью 640 тыс. КВт. План был выполнен с опережением графика: к концу 1935 года было построено 40 районных электростанций. Таким образом, план ГОЭЛРО создал основу для индустриализации России, и она заняла второе место по производству электроэнергии в мире. 

В начале XX в. В структуре потребления энергоресурсов уголь занимал абсолютно преобладающее место. Например, в развитых странах к 1950 г. не уголь составлял 74%, а нефть 17% в общем потреблении энергии. При этом основная часть энергоресурсов использовалась внутри стран, где они добывались. 

Среднегодовые темпы роста потребления энергии в мире в первой половине XX века составляли 2–3%, а в 1950–1975 гг. уже 5%. 

Чтобы покрыть рост энергопотребления во второй половине XX века. глобальная структура энергопотребления претерпевает серьезные изменения. В 50-60-е гг. все больше и больше нефти и газа заменяют уголь. В период с 1952 по 1972 год нефть стоила дешево. Цена на него на мировом рынке достигла 14 долларов за тонну. Во второй половине 70-х годов также начинается разработка крупных месторождений природного газа, и его потребление постепенно увеличивается, вытесняя уголь. 

До начала 1970-х годов рост потребления энергии был в основном экстенсивным. В развитых странах его темп фактически определялся темпами роста промышленного производства. Между тем разрабатываемые месторождения начинают истощаться, и импорт энергоресурсов, в первую очередь нефти, начинает расти. 

В 1973 г. разразился энергетический кризис. Мировая цена на нефть подскочила до 250-300 долларов за тонну. Одна из причин кризиса сокращение его добычи в легкодоступных местах и ​​перемещение в районы с экстремальными природными условиями и на континентальный шельф. Другой причиной было стремление основных стран-экспортеров нефти (членов ОПЕК), которые в основном являются развивающимися странами, более эффективно использовать свои преимущества как владельцев основной части мировых запасов этого ценного сырья. 

В этот период ведущие страны мира были вынуждены пересмотреть свои концепции развития энергетики. В результате прогнозы роста энергопотребления стали более умеренными. Энергосбережение заняло важное место в программах развития энергетики. Если до энергетического кризиса 70-х годов потребление энергии в мире прогнозировалось к 2000 году на уровне 20-25 млрд тонн условного топлива, то после него прогнозы корректировались в сторону заметного снижения до 12,4 млрд тонн условного топлива. 

Промышленно развитые страны принимают серьезные меры для обеспечения экономии потребления первичных энергоресурсов. Энергосбережение все больше занимает центральное место в их национальных экономических концепциях. Происходит перестройка отраслевой структуры национальных экономик. Предпочтение отдается малоэнергетическим производствам и технологиям. Сокращаются энергоемкие производства. Энергосберегающие технологии активно развиваются, прежде всего в энергоемких отраслях: металлургия, металлообработка, транспорт. Реализуются масштабные научно-технические программы по поиску и развитию альтернативных энергетических технологий. В период с начала 70-х до конца 80-х гг. энергоемкость ВВП в США снизилась на 40%, в Японии на 30%. 

В этот же период бурно развивалась атомная энергетика. В 1970-х и первой половине 1980-х было введено в эксплуатацию около 65% действующих в настоящее время атомных электростанций в мире. 

В этот период концепция энергетической безопасности государства была введена в политический и экономический обиход. Энергетические стратегии развитых стран направлены не только на сокращение потребления конкретных энергоносителей (угля или нефти), но и в целом на сокращение потребления любых энергоресурсов и диверсификацию их источников. 

В результате всех этих мер в развитых странах заметно снизились среднегодовые темпы роста потребления первичных энергоресурсов: с 1,8% в 80-е годы до 1,45% в 1991-2000 гг. По прогнозу до 2015 г. не превышает 1,25%. 

Во второй половине 80-х годов появился еще один фактор, который сегодня все больше влияет на структуру и тенденции развития топливно-энергетического комплекса. Ученые и политики во всем мире активно говорят о последствиях воздействия на характер антропогенной деятельности человека, в частности о воздействии на окружающую среду объектов топливно-энергетического комплекса. Ужесточение международных требований по охране окружающей среды с целью снижения парникового эффекта и выбросов в атмосферу (по решению конференции в Киото в 1997 г.) должно привести к снижению потребления угля и нефти как наиболее влияющих на окружающую среду. энергоресурсов, а также стимулировать улучшение существующих и создание новых энергоресурсов. 

География энергоресурсов России

Энергетические ресурсы на территории России расположены крайне неравномерно. Их основные запасы сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке (около 93% угля, 60% природного газа, 80% гидроэнергетических ресурсов), а большая часть потребителей электроэнергии находится в европейской части страны. Рассмотрим эту картину подробнее по регионам. 

Российская Федерация состоит из 11 экономических регионов. Значительное количество электроэнергии вырабатывают пять регионов: Центральный, Приволжский, Уральский, Западная Сибирь и Восточная Сибирь. 

Центральный экономический район (ЦЭР) имеет довольно выгодное экономическое положение, но не обладает значительными ресурсами. Запасы топливных ресурсов крайне малы, хотя по их потреблению регион занимает одно из первых мест в стране. Он расположен на пересечении сухопутных и водных дорог, что способствует возникновению и укреплению межрайонных связей. Запасы топлива представлены бурым угольным бассейном Московской области. Условия добычи неблагоприятные, уголь низкого качества. Но с изменением тарифов на энергию и транспорт его роль возросла, поскольку импортный уголь стал слишком дорогим. В регионе достаточно большие, но значительно истощенные запасы торфа. Запасы гидроэнергетики невелики; Созданы водохранилища на Оке, Волге и других реках. Запасы нефти также изучены, но до добычи еще далеко. Можно сказать, что энергоресурсы ЦЭД имеют местное значение, и электроэнергетика не является отраслью его рыночной специализации. 

В структуре электроэнергетики Центрального экономического района преобладают крупные тепловые электростанции. Конаковская и Костромская ГРЭС мощностью 3,6 млн кВт работают в основном на мазуте, Рязанская ГРЭС (2,8 млн кВт) на угле. Также достаточно крупными являются Новомосковская, Черепецкая, Щекинская, Ярославская, Каширская, Шатурская ТЭЦ и Московская ТЭЦ. ГЭС Центрального экономического района небольшие и малочисленные. В районе Рыбинского водохранилища построена Рыбинская ГЭС на Волге, а также Угличская и Иваньковская ГЭС. ГАЭС построена недалеко от Сергиева Посада. В области расположены две крупные атомные электростанции: Смоленская (3 млн кВт) и Калининская (2 млн кВт), а также Обнинская АЭС. 

Все эти электростанции являются частью объединенной энергосистемы, которая не обеспечивает потребности района в электроэнергии. К Центру подключены энергосистемы Поволжья, Урала и Юга. 

Электростанции в регионе распределены довольно равномерно, хотя большинство из них сосредоточено в центре региона. В будущем электроэнергетика Центра экономического развития будет развиваться за счет расширения существующих тепловых электростанций и атомной энергетики. 

Поволжский экономический район специализируется на нефтеперерабатывающей, химической, газовой, перерабатывающей промышленности, производстве строительных материалов и электроэнергии. В структуре экономики выделяется межотраслевой машиностроительный комплекс. 

Важнейшие полезные ископаемые региона нефть и газ. Крупные месторождения нефти расположены в Татарстане (Ромашкинское, Первомайское, Елабужское и др.), В Самарской (Мухановское), Саратовской и Волгоградской областях. Ресурсы природного газа обнаружены в Астраханской области (формируется газопромышленный комплекс), в Саратовской (Курдюмо-Ельшанское и Степановское месторождения) и Волгоградской (Жирновское, Коробовское и др. Месторождения) областях. 

В структуре электроэнергетики находится крупная Заинская ГРЭС (2,4 млн кВт), расположенная на севере области и работающая на мазуте и угле, а также ряд крупных тепловых электростанций. Отдельные малые тепловые электростанции обслуживают в них населенные пункты и промышленность. В области построены две атомные электростанции: Балаковская (3 млн кВт) и Димитровградская АЭС. На Волге построены Самарская ГЭС (2,3 млн кВт), Саратовская ГЭС (1,3 млн кВт), Волгоградская ГЭС (2,5 млн кВт). Нижнекамская ГЭС (1,1 млн кВт) построена на Каме в районе города Набережные Челны. Гидроэлектростанции работают в единой системе. 

Энергетика Поволжья имеет межрайонное значение. Электроэнергия передается на Урал, Донбасс и Центр. 

Особенностью Приволжского экономического района является то, что большая часть промышленности сосредоточена на берегах Волги, важной транспортной артерии. Этим и объясняется концентрация электростанций у рек Волга и Кама. 

Урал один из самых мощных промышленных комплексов страны. Сферы рыночной специализации региона черная металлургия, цветная металлургия, обработка, лесная промышленность и машиностроение. 

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 на Оренбургском газоконденсатном месторождении, крупнейшем в европейской части России Запасы угля небольшие. 

Электроэнергетика и ее цифровой аспект

В Уральском экономическом районе в структуре электроэнергетики преобладают тепловые электростанции. В регионе три крупных ГРЭС: Рефтинская (3,8 млн кВт), Троицкая (2,4 млн кВт) работают на угле, Ириклинская (2,4 млн кВт) на мазуте. Некоторые города обслуживаются Пермской, Магнитогорской, Оренбургской ТЭЦ, Яйвинской, Южноуральской и Кармановской ТЭЦ. Построены гидроэлектростанции на реке Уфе (Павловская ГЭС) и Каме (Камская и Воткинская ГЭС). На Урале есть атомная электростанция Белоярская АЭС (0,6 млн кВт) недалеко от Екатеринбурга. Наибольшая концентрация электростанций находится в центре экономического района. 

Западная Сибирь относится к регионам с высокой обеспеченностью природными ресурсами при дефиците трудовых ресурсов. Он расположен на перекрестке железных дорог и великих сибирских рек, в непосредственной близости от промышленно развитого Урала. 

К отраслям специализации области относятся топливная, горнодобывающая, химическая, энергетическая, промышленность строительных материалов.

Тепловые электростанции играют ведущую роль в Западной Сибири. Сургутская ГРЭС (3,1 млн кВт) расположена в центре области. Основная часть электростанций сосредоточена на юге: в Кузбассе и прилегающих районах. Электростанции обслуживают Томск, Бийск, Кемерово, Новосибирск, а также Омск, Тобольск и Тюмень. Гидроэлектростанция построена на Оби под Новосибирском. В области нет АЭС. 

На территории Тюменской и Томской областей формируется крупнейшая программная целевая ТПК в России на основе уникальных запасов нефти и природного газа в северной и средней частях Западно-Сибирской равнины и значительных лесных ресурсов.

Восточная Сибирь отличается исключительным богатством и разнообразием природных богатств. Здесь сосредоточены огромные запасы угля и гидроэнергетических ресурсов. Наиболее изучены и освоены Канско-Ачинский, Иркутский и Минусинский угольные бассейны. Есть менее изученные месторождения (на территории Тывы, Тунгусский угольный бассейн). Есть запасы нефти. По богатству гидроэнергетических ресурсов Восточная Сибирь занимает первое место в России. Высокая скорость течения Енисея и Ангары создает благоприятные условия для строительства электростанций. 

К отраслям рыночной специализации Восточной Сибири относятся электроэнергетика, цветная металлургия, горнодобывающая и топливная промышленность.

Важнейшая сфера рыночной специализации электроэнергетика. До сравнительно недавнего времени эта отрасль была слабо развита и препятствовала развитию промышленности в регионе. За последние 30 лет на базе дешевого угля и гидроэнергетических ресурсов создана мощная электроэнергетика, а по производству электроэнергии на душу населения регион занял лидирующее место в стране. 

На Енисее построены Усть-Хантайская ГЭС, Курейская ГЭС, Майнская ГЭС, Красноярская ГЭС (6 млн кВт) и Саяно-Шушенская ГЭС (6,4 млн кВт). Большое значение имеют гидроэлектростанции, построенные на Ангаре: Усть-Илимская ГЭС (4,3 млн кВт), Братская ГЭС (4,5 млн кВт) и Иркутская ГЭС (600 тыс. КВт). Богучановская ГЭС находится в стадии строительства. Также были построены Мамаканская ГЭС на реке Витим и каскад Вилюйских ГЭС. 

В области построена мощная Назаровская ГРЭС (6 млн кВт), работающая на угле; Березовская (проектная мощность 6,4 млн кВт), Читинская и Ирша-Бородинская ГРЭС; Норильская и Иркутская ТЭЦ. Также были построены тепловые электростанции для обслуживания таких городов, как Красноярск, Ангарск, Улан-Удэ. В области нет АЭС. 

Электростанции являются частью единой энергосистемы Средней Сибири. Энергетика Восточной Сибири создает особенно благоприятные условия для развития в регионе энергоемких производств: металлургии легких металлов и ряда химических производств. 

Единая энергетическая система России

Для более рационального, комплексного и экономичного использования всего потенциала России создана Единая энергетическая система (ЕЭС). В его составе более 700 крупных электростанций общей мощностью более 250 млн кВт (84% мощности всех электростанций страны). Управление РАО ЕЭС осуществляется из единого центра. 

Единая энергетическая система имеет ряд очевидных экономических преимуществ. Мощные линии электропередачи (ЛЭП) значительно повышают надежность электроснабжения народного хозяйства. Они согласовывают годовой и суточный графики потребления электроэнергии, улучшают экономические показатели электростанций и создают условия для полной электрификации территорий, где отсутствует электричество. 

В состав ЕЭС бывшего СССР входили электростанции, которые распространяли свое влияние на площади более 10 миллионов км2 с населением около 220 миллионов человек.

Объединенные энергетические системы (ЕЭС) Центра, Поволжья, Урала, Северо-Запада, Северного Кавказа входят в ЕЭС европейской части. Их связывают высоковольтные магистрали Самара Москва (500 кВт), Москва Санкт-Петербург (750 кВт), Волгоград Москва (500 кВт), Самара Челябинск и др. 

Есть множество тепловых электростанций (КЭС и ТЭЦ), работающих на угле (Подмосковье, Урал и др.), Сланце, торфе, природном газе и мазуте, а также атомных электростанциях. Гидроэлектростанции имеют большое значение, покрывая пиковые нагрузки крупных промышленных площадей и узлов. 

Россия экспортирует электроэнергию в Беларусь и Украину, откуда идет в страны Восточной Европы и Казахстан.

Заключение

РАО "ЕЭС России", как лидеру отрасли среди бывших советских республик, удалось синхронизировать энергосистемы 14 стран СНГ и Балтии, в том числе пяти стран-участниц ЕврАзЭС, и тем самым выйти на финальный этап формирования единого рынка электроэнергии. В 1998 году только семь из них работали параллельно. 

Взаимная выгода, которую наши страны получают от параллельной работы энергосистем, очевидна. Надежность электроснабжения потребителей повысилась (в свете недавних аварий в США и Западной Европе это имеет большое значение), а также уменьшился объем резервной мощности, необходимой каждой стране на случай сбоев в электроснабжении. Наконец, созданы условия для взаимовыгодного экспорта и импорта электроэнергии. Таким образом, РАО "ЕЭС России" уже импортирует дешевую таджикскую и киргизскую электроэнергию через Казахстан. Эти поставки чрезвычайно важны для энергодефицитных регионов Сибири и Урала; они также позволяют «размывать» федеральный оптовый рынок электроэнергии, сдерживая рост тарифов внутри России. С другой стороны, РАО "ЕЭС России" одновременно экспортирует электроэнергию в те страны, где тарифы в несколько раз выше, чем в среднем по стране, например, в Грузию, Беларусь, Финляндию. К 2007 году ожидается синхронизация энергосистем России и Европейского Союза, что откроет огромные перспективы для экспорта электроэнергии из стран ЕврАзЭС в Европу.