Электроэнергетика мира и России

Содержание

Слайд 5

Электроэнергетика мира, конец 1970-х гг.

Электроэнергетика мира, конец 1970-х гг.

Слайд 6

Мировое производство электроэнергии по регионам

Мировое производство электроэнергии по регионам

Слайд 8

Страны с самым большим производством электроэнергии (миллиарды кВт·ч), 2018 г.

Страны с самым большим производством электроэнергии (миллиарды кВт·ч), 2018 г.

Слайд 10

Страны с самым большим потреблением электроэнергии на душу населения (кВт·ч), 2019 г.

Страны с самым большим потреблением электроэнергии на душу населения (кВт·ч), 2019 г.

Слайд 13

Мировое производство электроэнергии по источнику энергии

Мировое производство электроэнергии по источнику энергии

Слайд 14

Мировое производство электроэнергии по источнику энергии

Мировое производство электроэнергии по источнику энергии

Слайд 15

ТЭС

Преимущества:
строительство обходится дешевле, чем ГЭС и АЭС
многообразие используемого топлива, поэтому размещение отличается

ТЭС Преимущества: строительство обходится дешевле, чем ГЭС и АЭС многообразие используемого топлива,
относительной свободой (в сравнении с ГЭС и др.)

Недостатки:
сильные загрязнители атмосферы
используют невозобновимые природные ресурсы
стоимость выработки электроэнергии выше, чем на ГЭС и АЭС
стоимость электроэнергии привязана к скачкам цен на энергоносители

Слайд 16

Теплоэлектростанции

ТЭС – тепловая электростанция
КЭС – конденсационная электростанция
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
(ГРЭС – государственная

Теплоэлектростанции ТЭС – тепловая электростанция КЭС – конденсационная электростанция ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
районная электростанция)
ТЭС:
работающие на угле
работающие на природном газе
работающие на мазуте
работающие на горючих сланцах, торфе, биомассе, мусоре и др.

Слайд 21

Крупнейшие ТЭС России

Крупнейшие ТЭС России

Слайд 22

ГЭС

Преимущества ГЭС:
1) высокий КПД — 92—94% (у АЭС и ТЭС — около

ГЭС Преимущества ГЭС: 1) высокий КПД — 92—94% (у АЭС и ТЭС
33%),
2) экономичность
относительная дешевизна поддерживающего обслуживания
низкая себестоимость выработанной электроэнергии
3) простота управления
4) длительные сроки эксплуатации (до 100 лет и больше)
5) развитие речного транспорта
6) формирование крупных промышленных центров (энергоёмкая промышленность, пример – цветная металлургия на базе сибирских ГЭС)

Слайд 23

Дамба Гувера
Строительство завершено в 1936 году

Дамба Гувера Строительство завершено в 1936 году

Слайд 26

Недостатки ГЭС:
большие сроки строительства — 15—20 лет (АЭС и ТЭС — несколько

Недостатки ГЭС: большие сроки строительства — 15—20 лет (АЭС и ТЭС —
лет)
большие капиталовложения на этапе строительства
затопление плодородных земель

Слайд 33

Крупнейшие ГЭС мира

Крупнейшие ГЭС мира

Слайд 34

Производство электроэнергии на ГЭС, 2018 г.

Производство электроэнергии на ГЭС, 2018 г.

Слайд 36

Доля ГЭС в общем производстве электроэнергии (%), 2018 г.

Доля ГЭС в общем производстве электроэнергии (%), 2018 г.

Слайд 40

Красноярская ГЭС

Красноярская ГЭС

Слайд 41

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС — индустриальная техногенная катастрофа, произошедшая 17 августа 2009

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС — индустриальная техногенная катастрофа, произошедшая 17 августа 2009
года. В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции нанесён серьёзный ущерб. Работа станции по выработке электроэнергии была приостановлена.
В результате проведённого расследования непосредственной причиной аварии было названо усталостное разрушение шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата, что привело к её срыву и затоплению машинного зала станции.

Слайд 46

Крупнейшие ГЭС России

Крупнейшие ГЭС России

Слайд 47

Чиркейская ГЭС (р. Сулак, Дагестан)

Чиркейская ГЭС (р. Сулак, Дагестан)

Слайд 48

Атомные электростанции (АЭС)

Преимущества АЭС:
универсальность размещения (не требуют массовых перевозок топлива)
экологичность
Недостатки АЭС:
в случае

Атомные электростанции (АЭС) Преимущества АЭС: универсальность размещения (не требуют массовых перевозок топлива)
крупной аварии – масштабная катастрофа
проблема хранения и переработки отработанного топлива

Слайд 49

Обнинская АЭС – первая в мире

Обнинская АЭС – первая в мире

Слайд 51

Количество энергоблоков АЭС, подключаемых к сети и выводимых из эксплуатации в мире

Количество энергоблоков АЭС, подключаемых к сети и выводимых из эксплуатации в мире

Слайд 53

Штаб-квартира МАГАТЭ, Вена

Штаб-квартира МАГАТЭ, Вена

Слайд 54

АЭС мира

АЭС мира

Слайд 55

Число атомных реакторов, 2021 г.

Число атомных реакторов, 2021 г.

Слайд 56

Производство электроэнергии на АЭС, 2018 г.

Производство электроэнергии на АЭС, 2018 г.

Слайд 58

Доля АЭС в общем производстве электроэнергии (%), 2019 г.

Доля АЭС в общем производстве электроэнергии (%), 2019 г.

Слайд 63

Калининская АЭС (Тверская обл.)

Калининская АЭС (Тверская обл.)

Слайд 64

Ростовская АЭС (г. Волгодонск)

Ростовская АЭС (г. Волгодонск)

Слайд 65

Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор)

Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор)

Слайд 66

ПАТЭС «Академик Ломоносов»

ПАТЭС «Академик Ломоносов»

Слайд 69

Альтернативные источники энергии

Альтернативные источники энергии

Слайд 70

Ветровые электростанции (ВЭС)

Преимущества:
общедоступность и неисчерпаемость источника
Недостатки:
шум
птицы

Ветровые электростанции (ВЭС) Преимущества: общедоступность и неисчерпаемость источника Недостатки: шум птицы

Слайд 71

Установленная мощность ВЭС (ГВт)

Установленная мощность ВЭС (ГВт)

Слайд 72

Производство электроэнергии на ВЭС, 2018 г.

Производство электроэнергии на ВЭС, 2018 г.

Слайд 74

Доля ВЭС в общем производстве электроэнергии (%), 2018 г.

Доля ВЭС в общем производстве электроэнергии (%), 2018 г.

Слайд 76

Объём производства и доля ветроэнергетики в потреблении, 2017 г.

Объём производства и доля ветроэнергетики в потреблении, 2017 г.

Слайд 77

https://sdelanounas.ru/blogs/139679/

https://sdelanounas.ru/blogs/139679/

Слайд 78

https://gisre.ru/maps/maps-obj/wind

https://gisre.ru/maps/maps-obj/wind

Слайд 79

Кочубеевская ВЭС – крупнейшая ВЭС России (Ставропольский край)

Кочубеевская ВЭС – крупнейшая ВЭС России (Ставропольский край)

Слайд 80

Солнечные электростанции (СЭС)

Преимущества:
общедоступность и неисчерпаемость источника
теоретически, полная безопасность для окружающей среды
Недостатки:
требуется использование

Солнечные электростанции (СЭС) Преимущества: общедоступность и неисчерпаемость источника теоретически, полная безопасность для
больших площадей земли под электростанции
солнечная электростанция не работает ночью и недостаточно эффективно работает в утренних и вечерних сумерках
мощность электростанции может резко и неожиданно колебаться из-за смены погоды
дороговизна солнечных фотоэлементов
поверхность фотопанелей нужно очищать от пыли и других загрязнений
фотоэлементы содержат ядовитые вещества (проблема переработки)

Слайд 82

Производство электроэнергии на СЭС, 2018 г.

Производство электроэнергии на СЭС, 2018 г.

Слайд 87

Доля CЭС в общем производстве электроэнергии (%), 2018 г.

Доля CЭС в общем производстве электроэнергии (%), 2018 г.

Слайд 88

https://sdelanounas.ru/blogs/139568/

https://sdelanounas.ru/blogs/139568/

Слайд 89

https://gisre.ru/maps/maps-obj/ses

https://gisre.ru/maps/maps-obj/ses

Слайд 90

СЭС Перово (Республика Крым)

СЭС Перово (Республика Крым)

Слайд 91

Несьявеллир ГеоТЭС, Исландия

Несьявеллир ГеоТЭС, Исландия

Слайд 92

Доля ГеоТЭС в общем производстве электроэнергии (%), 2018 г.

Доля ГеоТЭС в общем производстве электроэнергии (%), 2018 г.

Слайд 93

Мутновская ГеоЭС (Камчатский край)

Мутновская ГеоЭС (Камчатский край)

Слайд 94

Приливные электростанции

Преимущества:
экологичность
низкая себестоимость производства энергии
Недостатки:
высокая стоимость строительства
изменяющаяся в течение суток мощность

Приливные электростанции Преимущества: экологичность низкая себестоимость производства энергии Недостатки: высокая стоимость строительства

Слайд 96

Сихвинская ПЭС (Южная Корея) – крупнейшая в мире

Сихвинская ПЭС (Южная Корея) – крупнейшая в мире

Слайд 97

ПЭС «Ля Ранс», Франция

ПЭС «Ля Ранс», Франция