Слайд 1
Энергетика России
Автор проекта: Газизов Рим Альбертович
Руководитель проекта: Соколова А.И.
Слайд 2Цель проекта:
Выяснить возможности использования в России альтернативных источников энергии наряду с
традиционными.
Слайд 3Задачи:
1. Рассмотреть достижения России в энергетике.
2. Исследовать альтернативные источники энергии.
3. Сделать
вывод о перспективе развития энергетики.
Слайд 4Энергетика России сегодня.
Первая российская электростанция появилась в Петербурге в 1879 году
и предназначалась для освещения Литейного моста.
Всего в России 1175 электростанций, из них 50 — особо крупные гидро- и теплоэлектростанции, с установленной мощностью более 1ГВт, генерирующих около половины всей электроэнергии страны, и 10 атомных электростанций, на долю которых приходится 11,3% генерируемой электроэнергии.
Слайд 5
- Мощность всех электростанций России 223 ГВт.
- Годовое производство электроэнергии 1
053,4 млрд кВт·ч.
- Протяженность линий электропередач всех классов напряжений 2,6 млн км.
Слайд 6
Наибольшее развитие и распространение в России получили тепловые электростанции, работающие на
органическом топливе (газ, уголь), преимущественно паротурбинные.
Самой большой ТЭС на территории России является крупнейшая на Евразийском континенте Сургутская ГРЭС-2 (5600 МВт), работающая на природном газе. Из электростанций, работающих на угле, наибольшая установленная мощность у Рефтинской ГРЭС (3800 МВт).
В настоящий момент основной задачей развития тепловой генерации является обеспечение технического перевооружения и реконструкции действующих электростанций, а также ввод новых генерирующих мощностей с использованием передовых технологий в производстве электроэнергии.
Слайд 8Переместимся внутрь энергоблоков ПСУ. На фото машинный зал, в котором расположено
6 паровых турбин К-800-240-5 (800 МВт)
Слайд 9-Перспективы топливной энергетики в России заключаются в использовании научных достижений для
уменьшения потери топлива и сырья и вовлечения в эксплуатацию новых месторождений.
- Топливно-энергетическая промышленность оказывает значительное негативное влияние на окружающую среду: при добыче полезных ископаемых нарушается почвенный покров, целые природные ландшафты. При добыче и транспортировке нефти и газа происходит загрязнение атмосферы, почв и Мирового океана.
-Важное значение в развитии энергетики будет иметь снижение выбросов вредных газов и примесей в атмосферу, и в первую очередь выбросы СО2.
Слайд 10У России большой гидроэнергетический потенциал. По обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами Россия занимает
второе место в мире, превосходя США, Бразилию, Канаду. В настоящее время на территории России работают 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт.
Перспективное развитие гидроэнергетики связывают с освоением сибирского, Северного Кавказа потенциалов.
Огромным ресурсом обладают множественные российские морские и океанические заливы с высокими, достигающими высоты в 10 метров приливами. С 1968 года действует экспериментальная приливная электростанция — Кислогубская мощностью 1,7 МВт, планируется строительство опытной Северной ПЭС в 12 МВт.
Слайд 11Кислогубская приливная электростанция
Слайд 12
Крупнейшая по выработке российская гидроэлектростанция — Братская ГЭС обеспечивает дешёвой электроэнергией алюминиевое
производство и покрывает пиковый спрос в Сибирской энергосистеме
Слайд 13Вклад в энергетику России вносит и Чувашия.
Чебоксарская ГЭС расположена в
среднем течении реки Волги, в окрестностях Новочебоксарска, в 11 километрах ниже по течению от Чебоксар. Чебоксарская ГЭС имеет установленную мощность 1404 МВт и входит в число крупнейших гидроэлектростанций России.
Слайд 14Атомная энергетика.
Россия обладает технологией ядерной
электроэнергетики полного цикла от добычи урановых руд до выработки электроэнергии.
Слайд 15Первая в мире промышленная атомная электростанция мощностью 5 МВт была запущена
27 июня 1954 года в СССР, в городе Обнинске, расположенном в Калужской области.
Слайд 16
В 2007 году Россия приступила к строительству первой в мире плавающей
АЭС, позволяющей решить проблему нехватки энергии в отдалённых прибрежных районах страны[7]. Строительство столкнулось с задержками. По разным оценкам, первая плавающая АЭС заработает между 2016 и 2019 годами.
Слайд 17
Ядерная энергетика остаётся предметом острых дебатов. Опасность связана с проблемами утилизации
отходов, авариями, приводящими к экологическим и техногенным катастрофам, а также с возможностью использовать повреждение этих объектов — как оружие массового поражения. Возможная утечка ядерного топлива из сферы производства электроэнергии и его использовании для производства ядерного оружия служит постоянным источником общественной озабоченности, политических интриг и поводов к военным акциям.
Слайд 18
Другой проблемой ядерной энергетики является тепловое загрязнение. По мнению некоторых специалистов,
атомные электростанции, «в расчете на единицу производимой электроэнергии», выделяют в окружающую среду больше тепла, чем сопоставимые по мощности ТЭС. В качестве примера можно привести проект строительства в бассейне Рейна нескольких атомных и теплоэлектростанций. Расчеты показали, что, в случае запуска всех запланированных объектов, температура в ряде рек поднялась бы до 45°С, уничтожив в них всякую жизнь.
Слайд 19Альтернативные источники энергии
Ветроэнергетика
Солнечная энергетика
Геотермальная энергетика
Слайд 20Ветроэнергетика
Установленная мощность ветряных электростанций в стране составляет около 16,5 МВт, суммарная
выработка не превышает 25 млн кВт·ч/год. Самая крупная ветроэлектростанция России (5,1 МВт) расположена в районе посёлка Куликово Зеленоградского района Калининградской области.
Слайд 21Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является
следствием активности Солнца. Технический потенциал ветровой энергии России оценивается свыше 50000 млрд кВт⋅ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд кВт⋅ч/год, то есть около 30 процентов производства электроэнергии всеми электростанциями России.
Ветрогенераторы, производя энергию, не загрязняют атмосферу вредными выбросами.
К недостаткам устройств по производству ветряной энергии можно отнести непостоянство силы ветра и малую мощность единичного ветрогенератора. Также ветрогенераторы известны тем, что производят много шума, вследствие чего их стараются строить вдали от мест проживания людей.
Слайд 22Небольшие ветроэлектростанции будут экономически эффективны, если будут соблюдены следующие условия:
1.Ветер в
вашем месторасположении дует стабильно и много дней в году;
2.Есть достаточно места для установки ветряка;
3.Ваши затраты на электроэнергию высоки;
4.Вы не подключены к питающей сети или она находится далеко от вас;
Слайд 23Солнечная энергетика
Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения:
1. Фотовольтаика — получение
электроэнергии с помощью фотоэлементов;
2. Гелиотермальная энергетика — нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла.
3. Термовоздушные электростанции
4. Солнечные аэростатные электростанции
Слайд 24«Солнечный» дом
Автобус на солнечных
батареях
Слайд 25 В России перспективы
развития солнечной энергетики остаются неопределёнными, страна многократно отстаёт от уровня генерации европейских стран. Доля солнечной генерации составляет менее 0,001 % в общем энергобалансе. К 2020 году запланирован ввод около 1,5—2 ГВт мощностей.
Крупнейшие солнечные электростанции расположены в Крыму («Владиславовка», «Перово», «Охотниково», «Николаевка», «Митяево»).
Слайд 26
В Чувашии в городе Новочебоксарске начато производство солнечных батарей. Солнечные фотоэлектрические
элементы предназначены для солнечных электростанций с расчетной мощностью 25 МВт.
Слайд 27Трассу в Чувашии осветили фонарями на солнечных батареях
Слайд 28Солнечная энергия
Плюсы :
- Отсутствие загрязнения окружающей среды
- Отсутствие вредного воздействия
на человека
- Сохранение природных ресурсов
Солнечная энергия - это чистый, дешевый и безопасный источник энергии, доступный всем.
Минусы:
- Зависимость от погоды и времени суток.
- Как следствие необходимость аккумуляции энергии.
- Высокая стоимость конструкции.
- Необходимость постоянной очистки отражающей поверхности от пыли.
- Нагрев атмосферы над электростанцией.
Слайд 29Солнечные батареи
Достоинства:
1.Простота и полное отсутствие подвижных деталей.
2.Простой монтаж и минимальные требования
к обслуживанию во время эксплуатации.
3.Энергия вырабатывается сразу в виде электричества.
4. Способны работать даже в пасмурную погоду.
5. Экологичны.
Недостатки:
1. Зависимость от погоды и времени суток
2. Невысокий КПД.
3. Чувствительность к высокой температуре.
4. Чувствительность к загрязнению.
5. Дорогие.
Слайд 30Экономический расчет
Затрата на установку солнечных батарей для общежития техникума – 933000
руб.
Окупаемость 3.8 года.
Срок годности солнечных батарей – 15 лет.
Вывод: исходя из наших расчётов, солнечные установки для техникума выгодны. Но, если учесть, что на нашей широте 2 месяца (декабрь и январь) считаются несолнечными, то совсем отказаться от традиционных источников энергии мы не имеем возможности.
Слайд 31Геотермальная энергетика
В вулканических районах циркулирующая вода перегревается выше температуры кипения на
относительно небольших глубинах и по трещинам поднимается к поверхности, иногда проявляя себя в виде гейзеров. Доступ к подземным тёплым водам возможен при помощи глубинного бурения скважин. Более чем такие паротермы распространены сухие высокотемпературные породы, энергия которых доступна при помощи закачки и последующего отбора из них перегретой воды. Высокие горизонты пород с температурой менее 100 °C распространены и на множестве геологически малоактивных территорий, потому наиболее перспективным считается использование геотерм в качестве источника тепла.
Слайд 32По данным института вулканологии Дальневосточного Отделения Российской Академии наук, геотермальные ресурсы
Камчатки оцениваются в 5000 МВт.[10] Российский потенциал реализован только в размере не многим более 80 МВт установленной мощности (2009) и около 450 млн. кВт·ч годовой выработки.
Развитие геотермальной энергетики в России поможет во многом разрешить проблему электрификации районов Крайнего Севера; районов, не связанных сетями общего пользования; повысить до цивилизованного уровня надёжность и качество электроснабжения регионов, дефицитных по электрической энергии и органическим ресурсам; улучшить экологическую обстановку по стране.
Слайд 33Мутновская ГеоЭС расположена к северо-востоку от вулкана Мутновский в юго-восточной части
полуострова Камчатка на отметке 780 метров от уровня моря в 116 км от Петропавловска-Камчатского. Геотермальные электростанции обеспечивают до 30 % энергопотребления центрального Камчатского энергоузла. Это позволяет значительно ослабить зависимость полуострова от дорогостоящего привозного топлива.