рефераты

рефераты

 
 
рефераты рефераты

Меню

Электроэнергетика Российской Федерации рефераты

Электроэнергетика Российской Федерации

Министерство образования РФ

Самарская государственная экономическая академия




Кафедра экономической и социальной географии






Курсовая работа

на тему: “Электроэнергетика Российской Федерации”






Выполнил студент 1 курса

факультета коммерции и маркетинга

дневной факультет

кл-2

Сатдаров Руслан


Научный руководитель: Попов Е.А.


Оценка_________

Члены комиссии_________

Дата защиты__________



Самара 2000

Рецензия:

































Содержание.

Введение_____________________________________3

Глава 1. Значение электроэнергетики в народном хозяйстве страны  __________________________________5

Глава 2.Факторы и особенности развития и размещения электростанций.

2.1. Типы электростанций. ______________________8

2.2.  Факторы, влияющие на размещение электрических

станций._____________________________________16

Глава 3. Экономическая оценка деятельности электро-

энергетики __________________________________19

Глава 4. Проблемы и перспективы развития энергетики

                 ___________________________________22

Заключение_________________________________30

Карт-схема__________________________________32

Список литературы___________________________33                         



































Введение.

Электроэнергетика - отрасль промышленности, занимающейся производством электроэнергии на электростанциях и передача ее потребителям.

Энергетика - важнейшая часть жизнедеятельности человека. Она является основой развития производительных сил в любом государстве. Энергетика обеспечивает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транспорта, коммунальных хозяйств. Стабильное развитие невозможно без постоянного развивающейся энергетики.

  Энергетическая промышленность является частью топливно-энергетического комплекса и одной из базовых отраслей тяжелой промышленности.

   Российская энергетика - это 600 тепловых 100 гидравлических, 9 атомных электростанции. Общая их мощность по состоянию на декабрь 1996 года составляет 214,5 млн. квт1. В 1997 году выработали 834 млрд. квт.ч2  электроэнергии и 587 млн. Гкал3 тепла.

   В последнее пятидесятилетие электроэнергетика была в нашей стране одной из наиболее динамично развивающих отраслей. Она опережала по темпам развития как промышленность в целом ,  так и тяжелую индустрию.

1,2,3   Однако последние годы характеризовались снижением темпов увеличения производства электроэнергии.

    Многие из гигантов электроэнергетики размещены неравномерно, экономически и географически неправильно, но это не уменьшает ценность таких объектов - сейчас их не перенесешь и не профилируешь.

    Текущей задачей российской электроэнергетики являются правильное и целесообразное использование ресурсов уже имеющихся предприятий этой отрасли.  


1.Значение электроэнергетики  в народном хозяйстве

страны.


Электроэнергетика наряду с другими отраслями  народного хозяйства рассматривается как часть единой народно- хозяйственной экономической системы. В настоящее время без электрической энергии наша жизнь немыслима. Электроэнергетика вторглась во все сферы деятельности

человека: промышленность и сельское хозяйство, науку и космос . Представить без электроэнергии наш быт также  невозможно . Столь широкое распространение объясняется ее специфическими свойствами:

-возможности превращаться практически во все другие

 виды энергии (тепловую, механическую, звуковую, световую и другие) ;

-способности относительно просто передаваться на значительные расстояния в больших количествах;

-огромным скоростям протекания электромагнитных процессов;

-способности к дроблению энергии и образование ее параметров (изменение напряжения, частоты) .

    Основным потребителем электроэнергии остается промышленность, хотя ее удельный вес в общем полезном

потреблении электроэнергии по стране значительно снижается . Электрическая энергия в промышленности применяется для приведения в действие различных механизмов и непосредственно в технологических процессах . В настоящее время коэффициент электрификации силового

привода в промышленности составляет 80% . При этом около 1/3 электроэнергии расходуется непосредственно на технологические нужды . За последние годы отрасли промышленности потребили : 

  Таблица 1. “Количество потребления    электроэнергии в промышленности.”1

Отрасль     промышленности

Потребление электроэнергии, млрд. квт/ч.


1995г

1996г

1997г

1998г

1999г

1 Всего по промышленности

671

648

632

611

593

В том числе:


черная металлургия

84

80

76

72

70

цветная металлургия

76

74

72

70

66

химическая промышленность

74

70

70

64

62

нефтехимическая промышленность

72

68

65

65

64

топливная промышленность

91

91

88

82

80

машиностроение и металлообработка

94

93

90

87

84

остальные отрасли

180

172

171

171

167


 В сельском хозяйстве электроэнергия применяется для обогрева теплиц и помещений для скота, освещения, автоматизации ручного труда на фермах .

  Огромную роль электроэнергия играет в транспортном комплексе . Большое количество электроэнергии потребляет электрифицированный железнодорожный транспорт, что позволяет повышать пропускную способность дорог за счет увеличения скорости движения поездов, снижать себестоимость перевозок, повышать экономию топлива . Электрифицированный номинал железных дорог в России, составлял по протяженности 38% всех железных дорог страны и около 3%1железных дорог мира, обеспечивает 63%2 грузооборота железных дорог России и 1/43 мирового грузооборота железнодорожного транспорта .

   Электроэнергия в быту является основной частью обеспечения комфортабельной жизни людей . Многие бытовые приборы (холодильники, телевизоры, стиральные машины, утюги и другие) были созданы благодаря развитию электротехнической промышленности .

   Электрификацию не минули тенденции торможения, которые действуют в народном хозяйстве в последнее время . Вот уже многие годы не увеличивается прирост потребления электроэнергии . Из-за недостатка мощностей и дефицита топлива на электростанциях нарушается нормальное энергоснабжение народного хозяйства . В последние годы недостаточными темпами осуществляется разработка и внедрение прогрессивных электротехнологий и новейшего электрооборудования во многих отраслях народного хозяйства .

  Сегодня по потреблению электроэнергии на душу населения

Россия уступает 17 странам мира, среди которых США, Франция, Германия, от многих из этих стран отстает по уровню электровооруженности труда в промышленности и сельском хозяйстве . Потребление электроэнергии в быту и сфере услуг в России 2-5 раз ниже, чем в других развитых

странах . При этом эффективность и результативность использования электроэнергии в России заметно меньше, чем в ряде других стран .

   Таблица 2. Потребление электроэнергии.1

Годы

потребление электроэнергии, млн. квт/ч


всего

в промышленности

в сельском хозяйстве

в транспортном комплексе

в других отраслях

1995г

856,4

   447,0

    97,7

     68,4

 243,3

1996г

840,4

   440,2

    88,6

     65,2

 246,4

1997г

827,7

   424,9

    85,9

     64,4

 254,0

1998г

835,7

   439,6

    81,0

     62,1

 253,0

1999г

820,8

   432,5

    79,6

     58,3

 250,4


   Электроэнергетика - важнейшая часть жизнедеятельности человека . Уровень ее развития отражает уровень развития производительных сил общества и возможности научно-технического прогресса .

2. Факторы и особенности развития и размещения электростанций.

2.1 Типы электростанций.

  Основными типами электростанций в России являются тепловые, гидравлические, а также атомные .1

  Таблица 3. “Доля тепловых, атомных и гидравлических электростанций в суммарной выработке электроэнергии в России.”11


1980г

1985г

1990г

1992г

1998г

ТЭС

77,2

73,1

73,7

69,9

68,9

АЭС

6,7

10,3

10,9

12,3

12,6

ГЭС

16,1

16,6

15,4

17,8

18,5


  Большинство станций в России- тепловые. Принцип работы тепловых станций основан на последовательном преобразовании химической энергии топлива в тепловую и

электрическую энергию для потребителей. Основным оборудованием ТЭС является котел, турбина, генератор. В котле при сжигании топлива выделяется тепловая энергия, которая преобразуется в энергию водяного пара. В турбине водяной пар превращается в механическую энергию вращения. Генератор превращает энергию вращения в электрическую. Тепловая энергия для нужд потребления может быть взята в виде пара из турбины либо котла. Тепловые электростанции работают на органическом топливе (уголь, мазут, газ, сланцы, торф). Среди них главную роль, следует отметить, играют мощные (более 2 млн. Квт) ГРЭС- государственные районные электростанций обеспечивающие потребности экологического района, работающие в энергосистемах.

  Таблица 4. “ГРЭС мощностью более 2 млн. Квт”1

Экономический район

ГРЭС

Установленная мощность, млн. квт

 

ТОПЛИВО

Центральный

Костромская

       3,6

      мазут


Вяземская

       2,8

      уголь


Конаковская

       3,6

мазут, газ

 Уральский

Рефтинская

       3,8

     уголь


Троицкая

      2,4

      уголь


Ириклинская

      2,4

     мазут

Поволжский

Заинская

      2,4

мазут, уголь

Восточно-Сибирский

Назаровская

      6,0

   


Западно-Сибирский

Сургутская

ГРЭС-1

      3,1

      газ

Северо-Кавказский

Ставропольская

      2,1

мазут, газ

Северо-западный

Киришская

      2,1

     мазут


 Тепловые электростанции имеют как свои преимущества, так и недостатки. Положительным по сравнению с другими типами электростанций является относительно свободное размещение, связанное с широким распространением топливных ресурсов в России; способность вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний. К отрицательным относятся следующие факторы: ТЭС обладает низким коэффициентом полезного действия, если последовательно оценить различные этапы преобразования энергии, то увидим, что не более 32% энергии топлива превращается в электрическую. Топливные ресурсы нашей планеты ограничены, поэтому нужны электростанции, которые не будут использовать органическое топливо. Кроме того, ТЭС

оказывает крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Тепловые электростанции всего мира, в том числе и России выбрасывает в атмосферу ежегодно 200-250 млн. Тонн  золы и около 60 млн. Тонн сернистого ангидрида, они поглощают огромное количество кислорода.  Несмотря на отмеченные недостатки, в ближайшей перспективе доля ТЭС в приросте производства электроэнергии должна составить 78%-85%.

   По количеству вырабатываемой энергии на втором месте находятся гидравлические электростанции (ГЭС).

   Гидравлические электростанции используют для выработки электроэнергии гидроэнергетические ресурсы,1

то есть силу падающей воды. Потенциальные гидроэнергетические ресурсы крупных и средних рек России

составляет по мощности 273,4 млн. Квт1 со среднегодовой выработкой 23,95,  1млрд квт/ч2.

   Существует три основных вида ГЭС:

1) Гидроэлектрические станции.

   Технологическая схема их работы довольна проста. Естественные водные ресурсы реки преобразуются в гидроэнергетические ресурсы с помощью строительства гидротехнических  сооружений. Гидроэнергетические ресурсы используются в турбине и превращаются в механическую энергию, механическая энергия используется

Страницы: 1, 2, 3, 4


 © 2010 Все права защищены.