Энергетика

Содержание

Слайд 2

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — это сложная система, включающая совокупность производств, процессов,

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — это сложная система, включающая совокупность производств, процессов, материальных

устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как первичных ТЭР, так и преобразованных видов энергоносителей. В него входят:
нефтяная промышленность
угольная промышленность
газовая промышленность
электроэнергетика
Слайд 3

Основными факторами, которые будут определять развитие ТЭК в первой четверти XXI

Основными факторами, которые будут определять развитие ТЭК в первой четверти XXI

века, являются:

динамика спроса на топливно-энергетические ресурсы и углеводородное сырье внутри страны, обусловленная темпами роста национальной экономики и ее удельной энергоемкостью, а также ценами на энергоносители;
масштабы реализации ресурса и энергосберегающих технологий как в энергетическом секторе, так и в других секторах экономики;
состояние мировой экономической и энергетической конъюнктуры, степень интеграции в мировое энергетическое пространство;
устойчивое развитие минерально-сырьевой базы;
формирование благоприятного инвестиционного климата с учетом совершенствования налогового, ценового и таможенного регулирования;
создание экономических стимулов для уменьшения воздействия энергетики на окружающую природную среду;
масштабы использования научно-технических достижений в ТЭК и подготовка перехода к энергетике будущего.
Поставленная задача достижения качественно нового состояния ТЭК диктует жесткие требования к выбору мер государственногорегулирования и взаимной ответственности всех участников процесса.

Слайд 4

Развитие ГЭС Гидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция) — электростанция, в качестве источника

Развитие ГЭС

Гидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока) — электростанция, в

качестве источника энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.
Особенно быстро гидроэнергетика начала развиваться в послевоенные годы, и в настоящее время мощность гидроэлектростанций России составляет свыше 30 млн. квт с выработкой электроэнергии до 120 млрд. квт - ч. Гидроэлектростанции, используя непрерывно возобновляющиеся энергетические ресурсы рек, являются высокорентабельным и долговечным источником электроснабжения народного хозяйства. Они отличаются надежностью в работе и низкой стоимостью вырабатываемой электроэнергии. Высокая маневренность гидроэлектростанций и готовность их немедленно принимать нагрузку имеют особенно важное значение при работе гидроэлектростанции в энергосистеме для покрытия пиков электропотребления и .выравнивания графикоз нагрузки системы. В связи с этим, а также учитывая достаточные запасы гидроэнергетических ресурсов, в ближайшие годы намечается продолжение роста общей мощности гидроэлектростанций. Такое развитие отечественной гидроэнергетики может быть обеспечено только строительством в основном крупных многоагрегатных гидроэлектростанций с установкой на них мощных уникальных гидроагрегатов.
Слайд 5

Саяно-Шушенская ГЭС

Саяно-Шушенская ГЭС

Слайд 6

ГЭС Преимущества: использование возобновляемой энергии; очень дешевая электроэнергия; работа не сопровождается

ГЭС

Преимущества:
использование возобновляемой энергии;
очень дешевая электроэнергия;
работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу;
быстрый (относительно

ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей мощности после включения станции.
Слайд 7

ГЭС Недостатки: затопление пахотных земель; строительство ведется только там, где есть

ГЭС

Недостатки:
затопление пахотных земель;
строительство ведется только там, где есть большие запасы энергии воды;
горные

реки опасны из-за высокой сейсмичности районов;
экологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистемэкологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рекэкологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепейэкологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыбэкологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминацияэкологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночныхэкологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных водных животных, повышение агрессивности компонентов гнусаэкологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных водных животных, повышение агрессивности компонентов гнуса (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезновение мест гнездованияэкологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных водных животных, повышение агрессивности компонентов гнуса (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезновение мест гнездования многих видов перелетных птицэкологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных водных животных, повышение агрессивности компонентов гнуса (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезновение мест гнездования многих видов перелетных птиц, недостаточное увлажнение пойменнойэкологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных водных животных, повышение агрессивности компонентов гнуса (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезновение мест гнездования многих видов перелетных птиц, недостаточное увлажнение пойменной почвы, негативные растительные сукцессииэкологические проблемы: сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных водных животных, повышение агрессивности компонентов гнуса (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезновение мест гнездования многих видов перелетных птиц, недостаточное увлажнение пойменной почвы, негативные растительные сукцессии (обеднение фитомассы), сокращение потока биогенных веществ в океаны.
Слайд 8

ТЭС Тепловая электростанция (ТЭС), электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования

ТЭС

Тепловая электростанция (ТЭС), электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования

тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива. Первые ТЭС появились в конце 19 в. (в 1882 — в Нью-Йорке, 1883 — в Петербурге, 1884 — в Берлине) и получили преимущественное распространение. В середине 70-х гг. 20 в. ТЭС — основной вид электрических станций.
Слайд 9

Преимущества: Топливо, которое идет в ход на ТЭС, относительно дешевое. Требует

Преимущества:
Топливо, которое идет в ход на ТЭС, относительно дешевое.
Требует

меньше затрат.
Вырабатывает помимо электроэнергии воду и пар, что можно использовать для отопления или в других технологических процессах.
Слайд 10

Недостатки: Топливо при сгорании выделяет дым и гарь, что загрязняет атмосферу.

Недостатки:
Топливо при сгорании выделяет дым и гарь, что загрязняет атмосферу.

Слайд 11

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА Эле́ктроэнерге́тика — отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Эле́ктроэнерге́тика —
отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт

электроэнергии, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии. Электроэнергетика является наиболее важной отраслью энергетики, что объясняется такими преимуществами электроэнергии перед энергией других видов, как относительная лёгкость передачи на большие расстояния, распределения между потребителями, а также преобразования в другие виды энергии (механическую, тепловую, химическую, световую и др.). Отличительной чертой электрической энергии является практическая одновременность её генерирования и потребления, так как электрический ток распространяется по сетям со скоростью, близкой к скорости света.
Слайд 12

Ядерная энергетика Ядерная энергетика (Атомная энергетика) — это отрасль энергетики, занимающаяся

Ядерная энергетика

Ядерная энергетика (Атомная энергетика) — это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрическойэто

отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловойэто отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии.
 К ней относятся атомные электростанции (АЭС К ней относятся атомные электростанции (АЭС). На практике ядерную энергетику часто считают подвидом тепловой электроэнергетики, так как, в целом, принцип выработки электроэнергии на АЭС тот же, что и на ТЭС. Только в данном случае тепловая энергия выделяется не при сжигании топлива, а при делении атомных ядер в ядерном реакторе. Дальше схема производства электроэнергии ничем принципиально не отличается от ТЭС: пар нагревается в реакторе, поступает в паровую турбину и т. д. Из-за некоторых конструктивных особенностей АЭС нерентабельно использовать в комбинированной выработке, хотя отдельные эксперименты в этом направлении проводились.
Слайд 13

АЭС Преимущества: Низкое загрязнение окружающей среды (исключая аварии) Неограниченный ресурс работы,

АЭС

Преимущества:
Низкое загрязнение окружающей среды (исключая аварии)
Неограниченный ресурс работы, в сравнении с

другими типами АЭС может служить намного дольше.
Слайд 14

АЭС Недостатки: Проблема с захоронением радиоактивных отходов. Повышенная опасность при авариях.

АЭС

Недостатки:
Проблема с захоронением радиоактивных отходов.
Повышенная опасность при авариях.
Высокая стоимость и

сложность строительства.
Аварийная нестабильность.
Слайд 15

Альтернативная энергетика Альтернативная энергетика — совокупность перспективных способов получения, передачи и

Альтернативная энергетика

Альтернативная энергетика — совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии,

которые распространены не так широко, как традиционные совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования и, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде.
Слайд 16

Примечания Зелёным шрифтом обозначены нетрадиционные способы использования энергии. Зелёным цветом залиты возобновляемые источники энергии.

Примечания
Зелёным шрифтом обозначены нетрадиционные способы использования энергии.
Зелёным цветом залиты возобновляемые источники энергии.

Слайд 17

Ветроэнергетика — отрасль энергетикиотрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергииотрасль энергетики,

Ветроэнергетика — отрасль энергетикиотрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергииотрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс

в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенераторотрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельницаотрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница (для преобразования в механическую энергию), парус (для использования в транспорте) и другими.
Слайд 18

Солнечная энергетика —направление альтернативной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения

Солнечная энергетика —направление альтернативной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии излучения для получения энергии в

каком-либо виде. Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии и является «экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы использования. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии.
Слайд 19

Приливная электростанция (ПЭС) — особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов —

Приливная электростанция (ПЭС) — особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов — особый вид гидроэлектростанции,

использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли — особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Приливные электростанции строят на берегах морей, где гравитационные силы Луны — особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Приливные электростанции строят на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды. 
Слайд 20

Значение ТЭК в экономике России.

Значение ТЭК в экономике России.