Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2013 в 13:23, курсовая работа
Цель изучения: Изучить размещение электроэнергетики на территории Российской Федерации.
Задачи изучения:
Рассмотрение типов энергоресурсов и электростанций, а также факторов, влияющих на размещение отраслей электроэнергетики России.
Изучение географии электроэнергетики России: размещения гидроэлектростанций, тепловых и атомных электростанций, а также станций, использующих альтернативные источники энергии.
Анализ проблем и перспектив развития отрасли электроэнергетики в РФ.
Введение………………………………………………..………………………………………..3
1. Типы энергетических ресурсов. факторы, влияющие на размещение электростанций………………………………………………………………………..5
2. размещение электроэнергетики России………………...…………………..8
2.1.Расположение теплоэлектростанций…………………………..….…………………...9
2.2. Размещение гидроэлектростанций …………………………………..……………....12
2.3.Атомные электростанции их размещение на территории России ……..……...…...15
2.4. Размещение электростанций, использующих альтернативные ресурсы……….…17
3. ЭНЕРГОСИСТЕМЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ…………………………...19
4. проблемы и перспективы развития электроэнергетики……...…....21
Заключение……………………………………..……………………………………..……..28
Список использованной литературы………..………….…….………………..30
Значение АЭС особенно велико в западных районах России, значение ТЭС – в срединных, значение ГЭС – в Сибири и на Дальнем Востоке. Это обусловлено факторами, влияющими на размещение электростанций, а также экономическими и социальными факторами.
2.1. Размещение теплоэлектростанций
Основной тип
Наиболее
мощные ТЭС расположены , как
правило, в местах добычи
Преимущества тепловых электростанций по сравнению с другими типами электростанций – в относительно свободном размещении, связанном с широким распространением топливных ресурсов в России; способности вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний ( в отличие от ГЭС). К недостаткам ТЭС можно отнести использование невозобновляемых ресурсов, низкий КПД (у обычной ТЭС – 37-39 %, у ТЭЦ—70%) [9, c. 34], также ТЭС являются загрязнителями атмосферного воздуха (выбрасывают в атмосферу золу, сернистый альдегид, оксиды серы и азота и др.), поглощают огромное количество кислорода и обостряют радиационную обстановку (в частности ТЭС, работающие на угле).
Конденсационные электростанции тяготеют одновременно к источникам топлива и к местам потребления электроэнергии, имеют самое широкое распространение. Насчитывается более 70 КЭС мощностью свыше 1 млн кВт, среди которых крупнейшие (свыше 2 млн кВт) ГРЭС. [9, c. 56]
Основную роль играют мощные ГРЭС, обеспечивающие потребности экономического района и работающие в энергосистемах.
Первая ГРЭС «Электропередача», сегодняшняя
ГРЭС-3, сооружена под Москвой в г. Электрогорске в 1912—1914
В европейской части ГРЭС работают в основном на газе и мазуте, а в азиатской – на угле. Крупные ГРЭС размещаются, как правило, в районах добычи топлива и их мощность превышает 2 млн. кВт каждой. Анализ размещения тепловых электростанций на карте показывает, что в европейской части страны основными ареалами ГРЭС являются наиболее мощные индустриальные экономические районы:
В восточных районах страны крупными тепловыми электростанциями являются ГРЭС на углях Канско-Ачинского бассейна: Назаровская, Березовская ГРЭС-1 и ГРЭС-2, Сургутская, Нижневартовская и Уренгойская ГРЭС. В Дальневосточном районе на местных видах топлива работают крупные Нерюнгринская, Гусиноозерская и Харанорская ГРЭС. (таблица 4)
В общероссийских масштабах наиболее крупными (мощностью более 3,5 млн кВт) являются Сургутская (в Ханты-Мансийском АО), Рефтинская (в Свердловской области) и Костромская ГРЭС. Более 2 млн кВт имеют также ГРЭС Киришская около Санкт-Петербурга, Рязанская, Новочеркасская и Ставропольская на Северном Кавказе, Заинская в Поволжье, Пермская, Троицкая и Ириклинская на Урале, Нижневартовская в Западной Сибири и Березовская в Восточной Сибири. [18, c. 67]Они обеспечивают электроэнергией большинство районов страны.
В последнее время появились принципиально новые установки на ТЭС:
К тепловым электростанциям относятся также и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обеспечивающие теплом предприятия и жильё, с одновременным производством электроэнергии. На ТЭЦ максимальный высокий коэффициент полезного действия (кпд) использования топлива. ТЭЦ размещаются в пунктах потребления пара и горячей воды, поскольку радиус передачи тепла невелик (10—12 км). Создание ТЭЦ возможно только вблизи потребительского тепла – в городах, в поселках при больших заводах и фабриках. В настоящее время на ТЭЦ приходится около 1/3 мощности всех паровых турбин.[13, c.67] Появились крупные ТЭЦ мощностью более 1 млн. кВт, такие как ТЭЦ-21, ТЭЦ-22 и ТЭЦ-23 Мосэнерго и Нижнекаменская ТЭЦ. Самый мощный узел ТЭЦ расположен в Москве и её окрестностях.
2.2. Размещение
Гидравлические установки представлены гидроэлектростанциями (ГЭС) и гидроаккумулирующими электростанциями (ГАЭС). Их размещение во многом зависит от природных условий, например, характера и режима реки. В горных районах обычно возводятся высоконапорные ГЭС, на равнинных реках действуют установки с меньшим напором, но большим расходом воды. Гидростроительство в условиях равнин сложнее из-за преобладания мягких оснований под плотинами и необходимости иметь крупные водохранилища для регуляции стока. Сооружение ГЭС на равнинах вызывает затопление прилегающих территорий, что приносит значительный материальный ущерб. Строительство ГЭС требует решения целого комплекса проблем (орошение земель, развитие водного транспорта и рыбного хозяйства, охрана окружающей среды), и лучшим решением является каскадный принцип строительства, когда ГЭС "нанизываются" на реку. ГЭС выгодно строить на горных реках с большим падением и расходом воды. Российские же ГЭС в большинстве своем равнинные, а следовательно, низконапорные и малоэффективные.
В целом по России в настоящее время использована 1/5 часть экономически обоснованного потенциала гидроэнергоресурсов. [9, c. 78]
Гидравлические электростанции (ГЭС) находятся на втором месте по количеству вырабатываемой энергии (в 2008—18 %). [13, c. 89]. Гидроэлектростанции являются весьма эффективным источником энергии, поскольку используют возобновляемые источники энергии, они просты в управлении (количество персонала на ГЭС в 15-20 раз меньше, чем на ГРЭС) и имеют высокий кпд (более 80%). В итоге производимая на ГЭС энергия самая дешевая, себестоимость производимой на ГЭС энергии в 5-6 раз ниже, чем на ТЭС. Но ГЭС имеют и ряд недостатков: требуют очень больших затрат времени и средств на свое сооружение, подвержены влиянию сезонности режима рек, прямая зависимость от водных ресурсов, загрязнение окружающей среды и водохранилищами затапливаются большие площади ценных приречных земель.
Гидроэнергоресурсы, привязанные к рекам, распределяются неравномерно по территории страны. Нaиболее знaчительными потенциaльными гидроэнергоресурсaми рaсполaгaют регионы средней и восточной Сибири, имеющие горный рельеф, множество мaлых и средних рек, a тaкже тaкие речные гигaнты, кaк Енисей, Aнгaрa, Ленa, Aмур. Нa остaльной территории стрaны по гидроэнергетическому потенциaлу выделяются горные республики Северного Кaвкaзa, зaпaдный мaкросклон Урaльского хребтa и Кольский полуостров. Минимaльным потенциaлом рaсполaгaют зaсушливые рaйоны югa России и рaвнин Зaпaдной Сибири. Гидроэнергетический потенциaл нa знaчительной чaсти территории стрaны не используется вообще. В регионaх Сибири лишь Aнгaрский и Енисейский кaскaды ГЭС позволяют использовaть чaсть потенциaлa нaиболее крупных рек. Нa остaльной территории Сибири использовaние свободной энергии движения воды имеет лишь точечный хaрaктер (Новосибирскaя, Усть-Хaнтaйскaя, Зейскaя, Вилюйскaя ГЭС и др.). Нa европейской территории стрaны мaксимaльно возможное количество электроэнергии извлекaется в нижнем течении Волги, хотя потенциaл гидроэнергетики здесь не столь велик из-зa рaвнинного рельефa. В то же время больший по суммaрной мощности, но дисперсно рaспределенный потенциaл рек Кaвкaзa и зaпaдного Урaлa используется слaбее. Необходимо подчеркнуть, что энергодефицитное хозяйство Приморья вообще не имеет ГЭС, хотя этот регион рaсполaгaет большими гидроэнергоресурсaми. По-видимому это связaно с крaйним непостоянством режимa рек в условиях муссонного климaтa с регулярно проходящими тaйфунaми, что ведет к существенному удорожaнию строительствa в связи с проблемaми безопaсности.
От суммарного потенциального размера гидроэнергетических ресурсов России приходится на Дальневосточную зону – 53%, Восточно-Сибирский район- 26%, Центральный район – 1%. [11, c. 135]. Практически отсутствуют гидроэнергетические ресурсы в Центрально-Черноземном районе.
Освоение гидроресурсов
Активное строительство ГЭС в России началось с 1920-х гг. в процессе реализации плана ГОЭЛРО. Для советского гидроэлектростроительства было характерно сооружение каскадов ГЭС. Каскад ГЭС – это группа ГЭС, расположенных по течению реки. В каскадах ГЭС электростанции располагаются ступенями по течению реки, и каждая из них использует энергию водного стока. Каскады ГЭС сооружены на Волге и Каме, на Иртыше, на Ангаре и Енисее, на мелких реках Карелии и Кольского полуострова, на притоках Амура, на Вилюе, на Свири. На крупных равнинных реках созданы гидроузлы, состоящие из плотины, водохранилища, шлюзов. Возведение гидроузлов позволяет одновременно решать несколько задач: вырабатывать электроэнергию, орошать земли, обеспечивать хозяйство водой, улучшать условия судоходства, способствовать поддержанию рыбоводства и рыболовства.
Основные каскады ГЭС находятся в:
Наиболее мощным в России является Ангаро-Енисейский каскад ГЭС (мощностью около 22 млн кВт), состоящий из пяти станций, четыре из которых являются крупнейшими в России. Это Саянская (6,4 млн кВт ) и Красноярская ГЭС (6.0 млн кВт ) на Енисее, Братская (4.3 млн кВт ) и Усть-Илимская (4.3 млн кВт ) ГЭС на Ангаре. На ангаре действуют также Иркутская ГЭС и продолжается сооружение Богучанской ГЭС. [13, c. 45] (таблица 4)
Мощные ГЭС европейской части страны созданы на равнинных реках, в условиях мягких грунтов. Большую мощность имеет Волго-Камский каскад ГЭС (около 11,5 млн кВт ), включающий 11 электростанций. Самыми крупными в его составе являются Волжская (2,5 млн кВт ) и Волгоградская (2,3 млн кВт ) ГЭС. [15, с. 3]
Мощность более 2 млн кВт будут иметь также Бурейская ГЭС на Дальнем Востоке, на которой действует пока только первая очередь. Мощные электростанции действуют на Оби (Новосибирская), Дону (Цимлянская в Ростовской области ), Зее (Зейская в Амурской области).
Разновидностью ГЭС являются также гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). В европейской части страны очень перспективно развитие данного вида электростанций. ГАЭС требуют постройки не одного, а двух водохранилищ на разных уровнях..Во время пика потребления энергии (днём) они работают как обычные ГЭС, а во время спада потребления (ночью) ГАЭС гасят пики потребления и обеспечивают большую равномерность работы других станций. ГАЭС сооружаются около крупных городов, где наблюдается наибольшая разница между пиками и спадами потребления энергии. Они могут строиться на любых реках, но работают они только во взаимодействии со станциями других типов. В России построена Загорская ГАЭС, мощностью 1,2 млн. кВт (крупная ГАЭС находится около города Сергиев Посад в Московской области) и строится Центральная ГАЭС (3,6 млн. кВт). [13, c. 135]