Электроэнергетика России. Подготовила Студентка группы Э122б Арсёнова В.

Содержание

Слайд 2

Отрасль промышленности, занимающаяся производством электроэнергии на электростанциях и передачей ее потребителям,

Отрасль промышленности, занимающаяся производством электроэнергии на электростанциях и передачей ее потребителям,

является также одной из базовых
отраслей тяжёлой
промышленности.

Электроэнергетика

Слайд 3

Это: 600 тепловых, 100 гидравлических, 9 атомных электростанций. Общая их мощность

Это:
600 тепловых,
100 гидравлических,
9 атомных электростанций.
Общая их мощность

составляет 210 млн. кВт.

Российская энергетика

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

- особая важность для населения и всей экономики обеспечения надежного энергоснабжения;

- особая важность для населения и всей экономики обеспечения надежного

энергоснабжения;
- высокая капиталоемкость и сильная инерционность развития электроэнергетики;
- высокий уровень опасности объектов электроэнергетики для населения и природы.
- монопольное положение отдельных предприятий и систем по технологическим условиям, а так же вследствие сложившейся в нашей стране высокой концентрации мощностей электроэнергетики
- отсутствие необходимых для рыночной экономики резервов в производстве и транспорте энергоресурсов.

Электроэнергетика обладает рядом особенностей:

Слайд 7

Теплоэнергетика ( ТЭЦ, ТЭС ) Гидроэнергетика ( ГЭС ) Атомная энергетика ( АЭС ) виды электростанций:

Теплоэнергетика
( ТЭЦ, ТЭС )
Гидроэнергетика
( ГЭС )
Атомная энергетика

( АЭС )

виды электростанций:

Слайд 8

Слайд 9

Тепловая энергетика

Тепловая энергетика

Слайд 10

Тепловые электростанции (ТЭС), действующие на территории России, можно классифицировать по следующим

Тепловые электростанции (ТЭС), действующие на территории России, можно классифицировать по следующим

признакам:
по источникам используемой энергии — органическое топливо, геотермальная энергия, солнечная энергия;
по виду выдаваемой энергии — конденсационные, теплофикационные;
по использованию установленной электрической мощности и участию ТЭС в покрытии графика электрической нагрузки — базовые (не менее 5000 ч использования установленной электрической мощности в году), полупиковые или маневренные (соответственно 3000 и 4000 ч в году), пиковые (менее 1500—2000 ч в году).


Слайд 11

тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, различаются по технологическому признаку: паротурбинные

тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, различаются по технологическому признаку:
паротурбинные (с

паросиловыми установками на всех видах органического топлива: угле, мазуте, газе, торфе, сланцах, дровах и древесных отходах, продуктах энергетической переработки топлива и т. д.);
дизельные;
газотурбинные;
парогазовые.
Слайд 12

Самой большой ТЭС на территории России является крупнейшая на Евразийском континенте

Самой большой ТЭС на территории России является крупнейшая на Евразийском континенте

Сургутская ГРЭС-2 (5600 МВт), работающая на природном газе (ГРЭС — аббревиатура, сохранившаяся с советских времен, означает государственную районную электростанцию). Из электростанций, работающих на угле, наибольшая установленная мощность у Рефтинской ГРЭС (3800 МВт). К крупнейшим российским ТЭС относятся также Сургутская ГРЭС-1 и Костромская ГРЭС, мощностью свыше 3 тыс. МВт каждая
Слайд 13

Гидроэнергетика

Гидроэнергетика

Слайд 14

У России большой гидроэнергетический потенциал, что подразумевает значительные возможности развития отечественной

У России большой гидроэнергетический потенциал, что подразумевает значительные возможности развития отечественной

гидроэнергетики. На территории России сосредоточено около 9 % мировых запасов гидроресурсов. По обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами Россия занимает второе место в мире. В настоящее время общий теоретический гидроэнергопотенциал России определён в 2900 млрд кВт*ч годовой выработки электроэнергии или 170 тыс. кВт*ч на 1 кв. км территории. Однако сейчас освоено лишь 20 % этого потенциала. Одним из препятствий развития гидроэнергетики является удалённость основной части потенциала, сконцентрированной в центральной и восточной Сибири и на Дальнем Востоке, от основных потребителей электроэнергии.
Слайд 15

на территории России работают 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая

на территории России работают 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая

установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России составляет примерно 46 ГВт (5 место в мире). В 2011 году российскими гидроэлектростанциями выработано 153 млрд кВт/ч электроэнергии. В общем объёме производства электроэнергии в России доля ГЭС в 2011 году составила 15,2 %
Слайд 16

Атомная энергетика

Атомная энергетика

Слайд 17

Россия обладает технологией ядерной электроэнергетики полного цикла от добычи урановых руд

Россия обладает технологией ядерной электроэнергетики полного цикла от добычи урановых руд

до выработки электроэнергии. На сегодняшний день в России эксплуатируется 10 атомных электростанций (АЭС) — в общей сложности 33 энергоблока установленной мощностью 23,2 ГВт, которые вырабатывают около 17 % всего производимого электричества. В стадии строительства — ещё 5 АЭС.
Широкое развитие атомная энергетика получила в европейской части России (30 %) и на Северо-Западе (37 % от общего объёма выработки электроэнергии)
Слайд 18

1. Снижение энергоемкости производства, за счет внедрения новых технологий. 2. Сохранение

1. Снижение энергоемкости производства, за счет внедрения новых технологий.
2. Сохранение единой

энергосистемы России.
3. Повышение коэффициента используемой мощности электростанций.
4. Полный переход к рыночным отношениям, освобождение
цен на энергоносители, полный переход на мировые цены, возможный отказ от клиринга.
5. Скорейшее обновление парка электростанций.
6. Приведение экологических параметров электростанций к уровню мировых стандартов.

В качестве основных задач развития российской энергетики можно выделить следующие :

Слайд 19