Электроэнергети
ка
Эта статья должна быть вики .
Пожалуйста, помогите улучшить эту статью
или раздел, расширив его.
Электроэнергетикапроизводство и
передача электроэнергии
потребителям. Этот сектор оказывает
значительное влияние на
расположение промышленности в
стране или экономическом регионе.
Этот эффект проявляется в двух
направлениях. Первый - это передача
электроэнергии на большие
расстояния. Это позволит развивать
промышленность во всех регионах
страны. Второе направление -
размещение энергоемких
производств в районах с избыточной
и дешевой выработкой
электроэнергии. Наиболее
энергоемкими отраслями
промышленности являются титан,
алюминий, магний, синтетическое
волокно, синтетический каучук и
синтетический аммиак. 60 000 кВтч
для одной тонны титана, 26 000 кВтч
для магния, Для производства
алюминия требуется 20 000 кВтч
электроэнергии. Это означает, что
если основную часть затрат на
производство составляют затраты на
энергию, такое производство
называется энергоемким. К менее
энергоемким отраслям
промышленности относятся черная
металлургия (кроме
электрометаллургии), производство
соды и бумаги, машиностроение,
мебель, фанера и текстиль. При
размещении электроэнергетики
учитываются следующие факторы: а)
топливные и гидроэнергетические
ресурсы; б) техническое развитие в
производстве и передаче
электроэнергии; в) местонахождение
потребителя. Главной особенностью
этого сектора является то, что
производство электроэнергии
совпадает с ее потреблением. Низкая
стоимость производимой энергии
важна для экономики страны или
экономики экономического региона.
Стоимость электроэнергии зависит от
затрат на добычу и транспортировку
топлива, используемого на
электростанциях. Поэтому стоимость
транспортировки топлива и доставки
электроэнергии потребителю
учитывается при выборе площадки
для строительства электростанций.
Если стоимость транспортировки
топлива превышает стоимость
транспортировки электроэнергии,
электростанция будет построена
ближе к источнику топлива, а если
стоимость транспортировки будет
выше, она будет построена ближе к
потребителю. В некоторых случаях,
когда существует высокий спрос на
электроэнергию, электростанции
строятся для работы на импортном
топливе. В настоящее время
расстояние, на которое можно
передавать электроэнергию,
увеличивается с каждым годом.
Способность передавать
электричество на большие
расстояния делает его лучше других
видов топлива. Это позволит: -
полностью и комплексно
использовать местные виды топлива;
- строительство крупных и мощных
электростанций; - использовать
электроэнергию во всех отраслях
экономики. Электроэнергия
вырабатывается на тепловых
электростанциях (ТЭС),
гидроэлектростанциях (ГЭС),
тепловых электростанциях (ТЭС),
атомных электростанциях (АЭС) и
нетрадиционных электростанциях.
Более 70% мировой электроэнергии
вырабатывается тепловыми
электростанциями. Строятся они
намного быстрее и дешевле. Их
мощность может быть увеличена с 6
млн кВт. Строительство тепловых
электростанций будет включать в
себя ресурсы электроэнергии,
условия производства и
транспортировки, стоимость и сроки
строительства, а также эксплуатацию
станции. Большинство тепловых
электростанций вырабатывают не
только электричество, но и тепло.
Такие электростанции называются
тепловыми электростанциями (ТЭС).
В них при производстве
электроэнергии нагретая вода
направляется на отопительные и
производственные нужды теплиц,
построек. Однако нагретую воду
можно транспортировать только на
расстояние до 20 км, поэтому ВВЭ в
основном строят вблизи
промышленных предприятий и в
крупных городах. Россия - мировой
лидер в этой сфере. Производство
электроэнергии на
гидроэлектростанциях (ГЭС)
основано на мощности непрерывного
потока воды. Поэтому стоимость
производимой ими электроэнергии
невысока. Гидроэлектростанции - это
совокупность конструкций и
оборудования, преобразующих
энергию водного потока в
электричество. На равнинах и в
предгорьях непрерывный поток воды
в основном обусловлен плотинами.
Здание ГЭС находится рядом с
плотиной или внутри нее, а в
некоторых случаях ниже плотины. В
горных реках он часто
вырабатывается
гидроэлектростанциями. Здание ГЭС
находится намного ниже плотины, в
некоторых случаях под землей. Сток
реки регулируется в течение года за
счет строительства водохранилищ
для полного использования энергии.
При строительстве крупных
гидроэлектростанций речная вода
используется как для
транспортировки, так и для орошения,
а также для водоснабжения. Такие
сооружения называют
гидроэлектростанциями.
Гидроэлектростанции вырабатывают
электроэнергию, Орошение земель,
водоснабжение фермерских хозяйств
и населения, развитие судоходства и
рыболовства. Строятся
гидроаккумуляционные
электростанции (ГАЭС), новый тип
гидроэлектростанций. Они построены
из-за неравномерного использования
электроэнергии в энергосистемах.
ГАЭС аккумулируют энергию,
вырабатываемую другими ГЭС,
используя излишки электроэнергии
из систем, построенных для
перекачки воды со станции в бассейн
над ней (например, в ночное время).
Когда спрос на электроэнергию
увеличивается, вода в этом бассейне
высвобождается, и генерируемый ток
генерирует электричество в ГАЭС. На
одной реке можно создать несколько
каскадов электростанций. Это дает
наилучшие возможности для
многократного использования
водных ресурсов. Например, на реке
Чирчик построено 19 электростанций,
на Волге - 12. 65%
гидроэнергетических ресурсов
находятся в развивающихся странах,
но их использование невелико.
Уровень использования
гидроэнергетических ресурсов очень
высок в США, России и Норвегии. В
Норвегии 99,5% электроэнергии
вырабатывается
гидроэлектростанциями.
Большинство гидроэлектростанций
(более 200) расположены под землей.
Около 20% мировой электроэнергии
вырабатывается
гидроэлектростанциями. Атомные
электростанции (АЭС) производят 15-
17% мировой электроэнергии.
Атомные электростанции не имеют
собственных источников энергии и
дороги в топливе. тем не менее, он
построен в районах, где есть большой
спрос на электроэнергию. Его сырьем
является уран. Атомные
электростанции сейчас строятся
более чем в 30 странах мира. Первая
АЭС построена в России (Обнинская
АЭС). Соединенные Штаты, Франция,
Япония, Германия и Россия являются
ведущими производителями
электроэнергии в мире, при этом
более 70 процентов Франции
вырабатывает электроэнергию.
Нетрадиционные электростанции
включают солнечные электростанции
(SPS), ветровые электростанции
(SHES), геотермальные
электростанции (GeES), плавучие
электростанции (QES), морские
электростанции (OES) и другие.
Соединенные Штаты, Франция,
Япония, Германия и Россия являются
ведущими производителями
электроэнергии в мире, при этом
более 70 процентов Франции
вырабатывает электроэнергию.
Нетрадиционные электростанции
включают солнечные электростанции
(SPS), ветровые электростанции
(SHES), геотермальные
электростанции (GeES), плавучие
электростанции (QES), морские
электростанции (OES) и другие.
Соединенные Штаты, Франция,
Япония, Германия и Россия являются
ведущими производителями
электроэнергии в мире, при этом
более 70 процентов Франции
вырабатывает электроэнергию.
Нетрадиционные электростанции
включают солнечные электростанции
(SPS), ветровые электростанции
(SHES), геотермальные
электростанции (GeES), плавучие
электростанции (QES), морские
электростанции (OES) и другие.
Получено
от «
https://uz.wikipedia.org/w/index
.php?
title=Elektr_enyergiyasi_sanoati
&oldid=2011495
»
Последнее издание было сделано PlanespotterA320 3 года назад.
Текст находится под лицензией CC BY-SA 3.0
(если не указано иное).
Do'stlaringiz bilan baham: |