Энергосистемы. Влияние электростанций на окружающую среду

Содержание

Слайд 2

Сегодня на уроке Негативное влияние электростанций на окружающую среду. 2. Энергосистемы. 1.

Сегодня на уроке

Негативное влияние электростанций на окружающую среду.

2.

Энергосистемы.

1.

Слайд 3

Зачем создаются энергосистемы?

Зачем создаются энергосистемы?

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Энергосистемы Повышают надёжность электроснабжения потребителей Обеспечивают повышение экономичности производства и распределения электроэнергии в целом по энергосистеме

Энергосистемы

Повышают надёжность электроснабжения потребителей

Обеспечивают повышение экономичности производства и распределения электроэнергии в

целом по энергосистеме
Слайд 11

Слайд 12

Энергосистемы Повышают надёжность электроснабжения потребителей Обеспечивают повышение экономичности производства и распределения

Энергосистемы

Повышают надёжность электроснабжения потребителей

Обеспечивают повышение экономичности производства и распределения электроэнергии в

целом по энергосистеме

Улучшают качество электроэнергии, т. е. обеспечивают поддержание напряжения и частоты в пределах, нормированных ГОСТ

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Украина Литва Латвия Эстония Беларусь Азербайджан Монголия Казахстан Финляндия Норвегия Китай

Украина

Литва

Латвия

Эстония

Беларусь

Азербайджан

Монголия

Казахстан

Финляндия

Норвегия

Китай

Слайд 17

Единая энергетическая система России — совокупность производственных и иных имущественных объектов

Единая энергетическая система России —

совокупность производственных и иных
имущественных объектов электроэнергетики,
связанных единым процессом производства
и

передачи электрической энергии в условиях
централизованного оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике России.
Слайд 18

ЕЭС России охватывает практически всю обжитую территорию страны и является крупнейшим в мире централизованно управляемым энергообъединением.

ЕЭС России охватывает практически всю обжитую территорию страны и является крупнейшим

в мире централизованно управляемым энергообъединением. 
Слайд 19

Преимущества ЕЭС Снижение суммарного максимума нагрузки ЕЭС России на 5 ГВт

Преимущества ЕЭС

Снижение суммарного максимума нагрузки ЕЭС России на 5 ГВт

Сокращение потребности

в установленной мощности электростанций на 10—12 ГВт

Оптимизация распределения нагрузки между электростанциями в целях сокращения расхода топлива

Применение высокоэффективного крупноблочного генерирующего оборудования

Поддержание высокого уровня надёжности и отказоустойчивости  энергетических объединений

Слайд 20

Слайд 21

220 кВ 330 кВ 500 кВ 750 кВ

220 кВ

330 кВ

500 кВ

750 кВ

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Тепловые электростанции — электростанции, вырабатывающие электроэнергию посредством преобразования химической энергии топлива

Тепловые электростанции —

электростанции, вырабатывающие электроэнергию посредством преобразования химической энергии топлива в

механическую энергию вращения вала электрогенератора.
Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

CO SO2 V2O5 NO

CO

SO2

V2O5

NO

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника энергии энергию водных

Гидроэлектростанция (ГЭС) —

электростанция, использующая в качестве источника энергии энергию водных масс в русловых

водотоках и приливных движениях.
Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Атомная электростанция (АЭС) — ядерная установка, использующая для производства электрической (в

Атомная электростанция (АЭС) —

ядерная установка, использующая для
производства электрической (в некоторых
случаях тепловой) энергии ядерный реактор

или
реакторы и содержащая комплекс необходимых
сооружений и оборудования.
Слайд 40

Слайд 41

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария.

Слайд 42

Слайд 43