Важнейшие проблемы и основные направления развития и размещения электроэнергетики Российской Федерации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2015 в 12:33, контрольная работа

Описание работы

Основным потребителем электроэнергии остается промышленность, хотя ее удельный вес в общем полезном потреблении электроэнергии значительно снижается. Электрическая энергия в промышленности применяется для приведения в действие различных механизмов и непосредственно в технологических процессах.

Файлы: 1 файл

КР по регионалке.doc

— 451.00 Кб (Скачать файл)

А также несколько малых ГЭС на территории Пермского края (Широковская ГЭС) и Республики Башкортостан (Павловская ГЭС, Юмагузинская ГЭС и Нугушская ГЭС).Кроме того в водном бассейне действуют и менее мощные станции, среди них Иваньковская ГЭС, все Малые ГЭС Московской области, Ново-Цнинская ГЭС и Ново-Тверецкая ГЭС наВышневолоцком водохранилише в Тверской области, Хоробровская ГЭС на р. Нерль в Ярославской области, Ичалковская ГЭС на р. Пьяна в Нижегородской области, историческаяСызранская ГЭС, Очёрская ГЭС в Пермском крае, большинство малых ГЭС Башкортостана и множество других.

Енисейский каскад ГЭС — комплекс гидроэлектростанций на реке Енисей, суммарной мощностью 12,7 гигаватт, и среднегодовой выработкой 45,6 млрд кВт·ч (4,5 % электроэнергии всей страны).

ГЭС находятся на территории Красноярского края и республики Хакасия. Все электростанции спроектированы институтом «Ленгидропроект». ГЭС образуют крупные водохранилища. Состоит из трех ступеней:

  1. Саяно-Шушенская ГЭС (мощность — 6400 МВт);
  2. Майнская ГЭС (мощность — 321 МВт);
  3. Красноярская ГЭС (мощность — 6000 МВт).

Сулакский каскад ГЭС — комплекс гидравлических электростанций в России. Расположен на реке Сулак в Дагестане. Основная часть строительства осуществлена в советский период.

Комплекс ГЭС на реке Сулак, суммарной действующей мощностью 1345,6 МВт, среднегодовой выработкой 3,6803 млрд кВт·ч (0,37% от общего потребления в стране) и состоящий из трех ступеней:

первая ступень — Чиркейская ГЭС, мощностью 1000 МВт и выработкой 2,47 млрд кВт·ч;

  • вторая ступень — Миатлинская ГЭС, мощностью 220 МВт и выработкой 0,69 млрд кВт·ч;
  • третья ступень — комплекс Чирюртских ГЭС, использующих одну плотину и водохранилище, состоящий из четырех станций:
    • Чирюртская ГЭС-1, проектной мощностью в 72 МВт и выработкой 0,386 млрд кВт·ч;
    • Гельбахская ГЭС мощностью 44 МВт и выработкой 0,0915 млрд кВт·ч;.
    • экспериментальная Бавтугайская ГЭС, мощность 0,6 МВт;
    • Чирюртская ГЭС-2 мощностью 9 МВт и выработкой 0,0428 млрд кВт·ч;

Колымский каскад ГЭС -  состоит из Колымской гидроэлектростанции (ГЭС) и строящейся Усть-Среднеканской ГЭС. Обе электростанции находятся на реке Колыма в Магаданской областии спроектированы институтом «Ленгидропроект».

Вилюйский каскад ГЭС — комплекс гидравлических электростанций в России. Расположен на реке Вилюй в Якутии. Основная часть строительства осуществлена в советский период, возведение каскада связывалось с развитием промышленности и освоением значительного природного потенциала Якутии.

Комплекс ГЭС на реке Вилюй, суммарной действующей мощностью 1008 МВт, среднегодовой выработкой 3,91 млрд кВт·ч (0,0391% от общего потребления в стране) и состоящий из двух ступеней:

первая ступень — Вилюйская ГЭС, мощностью 648 МВт и выработкой 2,71 млрд кВт·ч;

вторая ступень — Вилюйская ГЭС-III, мощностью 360 МВт и выработкой 1,2 млрд кВт·ч;

Кубанский каскад ГЭС.

Комплекс ГЭС и ГАЭС на реке Кубань, состоящий из трех групп ГЭС: Куршавской, Барсучковской и Сенгилеевской. В Каскаде Кубанских ГЭС девять гидроэлектростанций и однагидроаккумулирующая станция – все деривационного типа, расположенные в руслах Большого Ставропольского и Невинномысского каналов и являющиеся их составной частью. ГАЭС, ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3 и ГЭС-4 расположены на Большом Ставропольском канале, водозаборный узел канала находится у города Усть-Джегута. Свистухинская, Сенгилеевская, Егорлыкская и Новотроицкая ГЭС работают на воде Невинномысского канала, водозаборный узел которого находится у города Невинномысска. Гидросооружения находятся на территории двух субъектов Российской Федерации – Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.

Бурейский каскад ГЭС.

Буре́йская гидроэлектроста́нция — крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке России. Расположена на реке Бурея, вАмурской области у посёлка Талакан. Водохранилище ГЭС расположено на территории двух субъектов федерации — Амурской области и Хабаровского края. Является верхней ступенью Бурейского каскада ГЭС. Имея установленную мощность 2010 МВт, Бурейская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций России. По состоянию на 2011 год, Бурейская ГЭС выведена на полную мощность, но продолжает находиться в завершающей стадии строительства, сдача её в постоянную эксплуатацию запланирована на 2013 год. 

Нижне-Бурейская гидроэлектростанция (Нижнебурейская ГЭС) — строящаяся ГЭС на реке Бурея в Амурской области, у посёлка Новобурейский. Входит в Бурейский каскад ГЭС, контррегулирующая станция Бурейской ГЭС.Планируемые мощность ГЭС — 320 МВт, среднегодовая выработка — 1,6 млрд кВт·ч.

В приложении 2 указаны номера каскадных электростанций показанных на картосхеме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Важнейшие проблемы и основные направления развития и размещения электроэнергетики Российской Федерации

Основные проблемы развития электроэнергетики России связаны: с технической отсталостью и износом фондов отрасли, несовершенством хозяйственного механизма управления энергетическим хозяйством, включая ценовую и инвестиционную политику, ростом неплатежей энергопотребителей. В условиях кризиса экономики сохраняется высокая энергоемкость производства.

В настоящее время более 18% электростанций полностью выработали свой расчетный ресурс установленной мощности. Очень медленно идет процесс энергосбережения. Правительство пытается решить проблему  разных сторон: одновременно идет акционирование отрасли (51% акций остается у государства), привлекаются иностранные инвестиции и начала внедряться программа по снижению энергоемкости производства.

В качестве основных задач развития российской энергетики можно выделить следующее: 1) снижение энергоемкости производства; 2) сохранение единой энергосистемы России; 3) повышение коэффициента используемой мощности энергосистемы; 4) полный переход к рыночным отношениям, освобождение цен на энергоносители, полный переход на мировые цены, возможный отказ от клиринга; 5) скорейшее обновление парка энергосистемы; 6) приведение экологических параметров энергосистемы к уровню мировых стандартов.

Сейчас перед отраслью стоит ряд проблем. Важной является экологическая проблема. На данном этапе, в России выброс вредных веществ в окружающую среду на единицу продукции превышает аналогичный показатель на западе в 6-10  раз.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу энергокомпаниями РАО «ЕЭС России» в 2005-2007 г.г. (SO2, NO2, твердых частиц), тыс. тонн. (рис. 1)

Рисунок 1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Снижение выбросов  в атмосферу в 2007 г. по сравнению с 2006 г. объясняется уменьшением доли сжигания топлива  (мазута и угля) с высоким содержанием серы и золы.

Снижение выбросов  в атмосферу в 2007 г. по сравнению с 2006 г. объясняется уменьшением доли сжигания топлива  (мазута и угля) с высоким содержанием серы и золы.

За 2007 год энергокомпании РАО ЕЭС России добились следующих производственно-экологических показателей:

 

 Рисунок 2 - производственно-экологических показатели РАО ЕЭС России

 

Экстенсивное развитие производства, ускоренное наращивание огромных мощностей привело к тому, что экологический фактор долгое время учитывался крайне мало или вовсе не учитывался. Наиболее не экологична угольная ТЭС, вблизи них радиоактивный уровень в несколько раз превышает уровень радиации в непосредственной близости от АЭС. Использование газа в ТЭС гораздо эффективнее, чем мазута или угля; при сжигании 1 тонны условного топлива образуется 1,7 тонны углерода против 2,7 тонны при сжигании мазута или угля. Экологические параметры, установленные ранее не обеспечивают полной экологической чистоты, в соответствии с ними строилось большинство электростанций.

Новые стандарты экологической чистоты вынесены в специальную государственную программу “Экологически чистая энергетика”. С учетом требований этой программы уже подготовлено несколько проектов и десятки находятся в стадии разработки. Так, существует проект Березовской ГРЭС-2 с блоками на 800 мВт и рукавными фильтрами улавливания пыли, проект ТЭС с парогазовыми установками мощностью по 300 мВт, проект Ростовской ГРЭС, включающий в себя множество принципиально новых технических решений. Отдельно рассмотрим проблемы развития атомной энергетики.

Атомная промышленность и энергетика рассматриваются в Энергетической стратегии (2005-2020гг.) как важнейшая часть энергетики страны, поскольку атомная энергетика потенциально обладает необходимыми качествами для постепенного замещения значительной части традиционной энергетики на ископаемом органическом топливе, а также имеет развитую производственно-строительную базу и достаточные мощности по производству ядерного топлива. При этом основное внимание уделяется обеспечению ядерной безопасности и, прежде всего безопасности АЭС в ходе их эксплуатации. Кроме того, требуется принятие мер по заинтересованности в развитии отрасли общественности, особенно населения, проживающего вблизи АЭС.

Для обеспечения запланированных темпов развития атомной энергетики после 2020 г., сохранения и развития экспортного потенциала уже в настоящее время требуется усиление геологоразведочных работ, направленных на подготовку резервной сырьевой базы природного урана.

Максимальный вариант роста производства электроэнергии на АЭС соответствует как требованиям благоприятного развития экономики, так и прогнозируемой экономически оптимальной структуре производства электроэнергии с учетом географии ее потребления. При этом экономически приоритетной зоной размещения АЭС являются европейские и дальневосточные регионы страны, а также северные районы с дальнепривозным топливом. Меньшие уровни производства энергии на АЭС могут возникнуть при возражениях общественности против указанных масштабов развития АЭС, что потребует соответствующего увеличения добычи угля и мощности угольных электростанций, в том числе в регионах, где АЭС имеют экономический приоритет.

Основные задачи по максимальному варианту: строительство новых АЭС с доведением установленной мощности атомных станций до 32 ГВт в 2010 г. и до 52,6 ГВт в 2020 г.; продление назначенного срока службы действующих энергоблоков до 40-50 лет их эксплуатации с целью максимального высвобождения газа и нефти; экономия средств за счет использования конструктивных и эксплуатационных резервов.

В этом варианте, в частности, намечена достройка в 2000-2010 годы 5 ГВт атомных энергоблоков (двух блоков – на Ростовской АЭС и по одному – на Калининской, Курской и Балаковской станциях) и новое строительство 5,8 ГВт атомных энергоблоков (по одному блоку на Нововоронежской, Белоярской, Калининской, Балаковской, Башкирской и Курской АЭС). В 2011 – 2020 гг. предусмотрено строительство четырех блоков на Ленинградской АЭС, четырех блоков на Северо-Кавказской АЭС, трех блоков Башкирской АЭС, по два блока на Южно-Уральской, Дальневосточной, Приморской, Курской АЭС –2 и Смоленской АЭС – 2, на Архангельской и Хабаровской АТЭЦ и по одному блоку на Нововоронежской, Смоленской и Кольской АЭС – 2.

Одновременно в 2010 – 2020 гг. намечено вывести из эксплуатации 12 энергоблоков первого поколения на Билибинской, Кольской, Курской, Ленинградской и Нововоронежской АЭС.

Основные задачи по минимальному варианту – строительство новых блоков с доведением мощности АЭС до 32 ГВт в 2010 г. и до 35 ГВт в 2020 г. и продление назначенного срока службы действующих энергоблоков на 10 лет.

Основой электроэнергетики России на всю рассматриваемую перспективу останутся тепловые электростанции, удельный вес которых в структуре установленной мощности отрасли составит к 2010 г. 68%, а к 2020 г. – 67-70% (2000 г. – 69%). Они обеспечат выработку, соответственно, 69% и 67-71% всей электроэнергии в стране (2000 г. – 67%).

Учитывая сложную ситуацию в топливодобывающих отраслях и ожидаемый высокий рост выработки электроэнергии на тепловых электростанциях (почти на 40-80 % к 2020 г.), обеспечение электростанций топливом становится в предстоящий период одной из сложнейших проблем в энергетике.

Суммарная потребность для электростанций России в органическом топливе возрастет с 273 млн т у.т. в 2000 г. до 310-350 млн т у.т. в 2010 г. и до 320-400 млн т у.т. в 2020 г. Относительно не высокий прирост потребности в топливе к 2020 г. по сравнению с выработкой электроэнергии связан с практически полной заменой к этому периоду существующего неэкономичного оборудования на новое высокоэффективное, что требует осуществления практически предельных по возможностям вводов генерирующей мощности. В высоком варианте в период 2011-2015 гг. на замену старого оборудования и для обеспечения прироста потребности предлагается вводить 15 млн кВт в год и в период 2016-2020 гг. до 20 млн кВт в год. Любое отставание по вводам приведет к снижению эффективности использования топлива и соответственно к росту его расхода на электростанциях, по сравнению с определенными в Стратегии уровнями.

Необходимость радикального изменения условий топливного обеспечения тепловых электростанций в европейских районах страны и ужесточения экологических требований обусловливает существенные изменения структуры мощности ТЭС по типам электростанций и видам используемого топлива в этих районах. Основным направлением должно стать техническое перевооружение и реконструкция существующих, а также сооружение новых тепловых электростанций. При этом приоритет будет отдан парогазовым и экологически чистым угольным электростанциям, конкурентоспособным в большей части территории России и обеспечивающим повышение эффективности производства энергии. Переход от паротурбинных к парогазовым ТЭС на газе, а позже – и на угле обеспечит постепенное повышение КПД установок до 55 %, а в перспективе до 60 % что позволит существенно снизить прирост потребности ТЭС в топливе.

Информация о работе Важнейшие проблемы и основные направления развития и размещения электроэнергетики Российской Федерации