Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции / Тема 11 География промышленности России.doc
Скачиваний:
282
Добавлен:
22.06.2014
Размер:
445.95 Кб
Скачать

4.3 Электроэнергетика

Электроэнергетика - другая составная часть ТЭК, задача которой – выработка электроэнергии на электростанциях и передача ее потребителям по линиям электропередач (ЛЭП). Кроме того, энергетика производит и доводит до потребителей горячую воду и пар.

Электроэнергетика – единственная отрасль промышленности, продукцию которой нельзя хранить, нельзя «запасать впрок». В каждую минуту должно производиться столько энергии, сколько потребляется, иначе возможны аварии, либо отключения потребителей. Поэтому в энергосистеме предусматриваются резервные мощности, линиями электропередач объединяются электростанции разных типов. Так произошло формирование Единой энергетической системы страны (ЕЭС). ЕЭС России является крупнейшей в мире энергосистемой. Благодаря ЕЭС потребители обеспечиваются электричеством высокой степенью надежности даже при неполадках на какой-либо из станций. Кроме того, энергосистема позволяет регулировать потребление энергии в разные часы суток, также использовать разницу во времени для переброски энергии из одной части России в другую.

Электроэнергетика обеспечивает успешное развитие экономики страны и должна опережать рост других отраслей производства, однако в последние десятилетия темпы развития электроэнергетики в России заметно снизились. Тем не менее, Россия производит около 915 млрд кВт.ч электроэнергии и занимает четвертое место в мире после США, Китая и Японии, хотя совсем недавно занимала второе место. При этом до 30% мощностей электростанций России находятся в резерве.

Структура производства электроэнергии выглядит следующим образом: ТЭС = 66%; ГЭС = 17%; АЭС = 17%. Альтернативные источники дают менее 1% электроэнергии.

3.3.1 Теплоэлектроэнергетика

Большая часть электроэнергии России вырабатывается на тепловых электростанциях (около 66 %). ТЭС могут быть созданы как в районах добычи топлива, так и в районах потребления, то есть вблизи крупных промышленных районов и городов. Работают они на традиционных видах топлива — на угле, мазуте и газе.

Тепловые электростанции бывают двух видов: конденсационные и теплоэлектроцен­трали (ТЭЦ). В конденсационных станциях прошедший через турбину отработанный пар охлаждается, конденсируется и затем вновь поступает в котел. В теплоэлектроцентралях пар используется для отопления. Эти станции (ТЭЦ) вырабатывают как электроэнергию, так и тепло.

Конденсационные электростанции размещаются как правило вблизи месторождений топлива (ресурсный фактор) и являются более мощными, чем ТЭЦ. Это обычно крупные государственные районные электростанции (ГРЭС), обслуживающие значительные территории.

ТЭЦ строятся, как правило, в городах (потребительский фактор).

В целом ТЭС размещены практически повсеместно в освоенных районах.

Крупнейшими тепловыми электростанциями России являются Сургутская (4,8 млн кВт), Костромская, Рефтинская.

Теплоэлектростанции, работающие на угле, особенно высокозольном, чрезмерно загрязняют атмосферу. Поэтому в стране предусматривается внедрение новых технологий сжигания угля и перевод ТЭС на использование газа, которые почти не загрязняют воздушную оболочку Земли.

Таким образом, положительными сторонами теплоэлектростанций можно считать:

  • относительно быстрое и дешевое строительство;

  • работа в постоянном режиме.

Отрицательными сторонами являются:

  • использование в качестве топлива исчерпаемых ресурсов, требующих больших затрат на добычу и перевозку;

  • загрязнение атмосферы.