Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Энергетика возобновляемых источников

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Дрова и сейчас являются основным источником энергии для российского села, особенно лесной зоны

Древесина
Из возобновляемых ресурсов наиболее широкое применение имеет энергетическое использование древесины в виде дров. Это прежде всего отопление домов, приготовление пищи и подогрев воды в слаборазвитых сельскохозяйственных районах где нет доступа к магистральному природному газу, относительно дорога доставка угля, и имеются значительные лесные запасы. Однако отдача от такого применения чаще всего относительно не велика. Объём таких заготовок оценивается специалистами до 50 млн м³/год, при полном объёме рубок в 350 млн м³ (1996 год) и максимально возобновимом объёме в 800 млн м³/год. Однако освоение данного потенциала в возобновимом виде из-за труднодоступности возможно только при высоких инфраструктурных затратах. Применение естественных лесов в энергетике менее рентабельно, нежели в целлюлозно-бумажной или деревообрабатывающей отраслях.

Наиболее высокая продуктивность, где возможно эффективное выращивание энергетических лесов, отмечается на Северном Кавказе, в Алтайском крае и центре европейской части.

Одним из перспективных направлений развития использования древесины можно считать технологии гидролиза.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Шатурская ГРЭС — крупнейшая в мире электростанция, способная работать на торфе

Торф
До 1990-х годов ощутимую роль в топливной энергетике занимала торфяная промышленность, годовая добыча которой в середине 70-х достигала 90 млн тонн. преимущественно топливного сырья, на середину 2000-х добыча торфа не превышает 5 млн тонн в год. Разведанные запасы торфа свыше 150 млрд т. (40 % влажности), ежегодно образуется до 1 млрд м³ торфа, основные запасы сконцентрированы в западной Сибири и на северо-западе европейской части. Ресурсы торфяных месторождений несколько более концентрированы, однако при этом зачастую ещё более труднодоступны, чем лесные.

Некоторое количество торфа сжигается на электростанциях: Шатурская ГРЭС в 2005 году использовала 0,67 млн т., ТГК-5 в 2006 году применила 0,57 млн т.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

На 2006 в России разведано 56 месторождений термальных вод с дебитом, превышающим 300 тыс. м³/сутки. На 20 месторождениях ведется промышленная эксплуатация, среди них: Паратунское (Камчатка), Казьминское и Черкесское (Карачаево-Черкесия и Ставропольский край), Кизлярское и Махачкалинское (Дагестан), Мостовское и Вознесенское (Краснодарский край). По имеющимся данным, в Западной Сибири имеется подземное море площадью 3 млн м² с температурой воды 70—90 °C. На конец 2005 года установленная мощность по прямому использованию тепла составляет свыше 307 МВт.

Все Российские геотермальные электростанции расположены на территории Камчатки и Курил, суммарный электропотенциал пароводных терм только Камчатки оценивается в 1 ГВт рабочей электрической мощности.
Российский геотермальный потенциал реализован в размере чуть более 80 МВт установленной мощности (2009) и около 450 млн кВт·ч годовой выработки (2009):

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается в размере свыше 50 трлн кВт·ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд кВт·ч/год, то есть около 30 процентов производства электроэнергии всеми электростанциями России.

Особой концентрацией ветропотенциала отличаются побережья Тихого и Арктического океанов, предгорные и горные районы Кавказа, Урала, Алтая, Саян. В приближённых к потребителям и имеющим подходящую инфраструктуру возможно строительство крупных ветропарков, среди них можно выделить побережья Кольского полуострова, Приморья, юга Камчатки, Каспийское и Азовское побережья.

Развитию масштабной ветроэнергетики в стране препятствует относительная доступность природного газа, снижающая интерес к ветрогенерации. Однако в таких отдалённых районах не имеющих газоснабжения и выхода в энергосистему, как например Колыма, или отдельные районы Камчатки — где действует маневренная гидроэнергетика, ветроэлектростанции могут успешно дополнять имеющуюся систему.

Крупнейшие действующие ветропарки расположены в Крыму (Останинская ВЭС мощностью 25 МВт, Сакская ВЭС — 19 МВт и Тарханкутская ВЭС — 15 МВт), Ульяновской области (Ульяновская ВЭС — 35 МВт), Камчатском крае, Чукотском автономном округе (Анадырская ВЭС), Республике Башкортостан (ВЭС Тюпкильды). Часто встречается применение малых ветроустановок без подключения к энергосистеме, в том числе для поднятия грунтовой воды или непосредственной выработки тепла.

Крупнейшие солнечные электростанции расположены в Республике Башкортостан (Бурибаевская, Бугульчанская, Исянгуловская), Оренбургской области, Республике Алтай.

Структура установленной мощности электростанций и производства электроэнергии в России

На конец 2019 г. на долю тепловых электростанций (ТЭС) в России пришлось 69,6 % в структуре установленной мощности и 63,7 % в структуре производства электроэнергии.

В соответствии с приведёнными выше данными СО ЕЭС России в ЕЭС России в структуре установленной мощности ТЭС по технологиям 78,1 % составляют паросиловые турбины, 16 % — парогазовые, 5,2 % газовые и 0,8 % — прочие.

EES EAEC. Динамика установленной мощности-брутто тепловых электростанций России, 1970—2019 гг., млн. кВт

EES EAEC. Динамика производства электроэнергии-брутто тепловыми электростанциями России, 1970—2019 гг., млрд кВт·ч

Крупнейшие конденсационные электростанции (КЭС) и электростанции с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии (ТЭЦ) России (1000 МВт и выше) на конец 2019 г. приведены на карте Google Maps: EES EAEC: Крупнейшие электростанции России

Атомная энергетика как в мире, так и в России берет свое официальное начало с 1 января 1951 г. — начала строительства в Обнинске Калужской области России первой в мире атомной электростанции.

EES EAEC. Динамика установленной мощности-брутто атомных электростанций России (по данным Росстата), 1970—2019 гг., млн кВт

EES EAEC. Динамика производства электроэнергии-брутто на атомных электростанциях России (по данным Росстата), 1970—2019 гг., млрд кВт·ч

Установленная мощность-брутто действующих атомных электростанций на 1 января 2021 г. — 30 497 МВт, или 66,4 % от суммарной установленной мощности реакторов действующих АЭС, эксплуатируемых в границах бывшего СССР с учётом стран Балтии.

На конец 2019 г. на АЭС в России пришлось 11,0 % в структуре установленной мощности и 18,6 % в структуре производства электроэнергии. Динамика установленной мощности-брутто и производства электроэнергии-брутто атомных электростанций за период с 1970 по 2019 гг. приведена в соответствующих диаграммах.

EES EAEC. Динамика установленной мощности-брутто ГЭС России, 1970—2019 гг. (по данным Росстата), млн. кВт

EES EAEC. Динамика производства электроэнергии-брутто ГЭС России, 1970—2019 гг. (по данным Росстата), млрд. кВт·ч

На конец 2019 г. доля гидроэлектростанций в России в структуре установленной мощности электростанций — 18,8 %, в структуре производства электроэнергии — 17,5 %. Уровень использования общего технического гидроэнергопотенциала, рассчитанный исходя из производства электроэнергии-брутто на ГЭС за 2019 год, — 11,5 %.

Данные в этой статье приведены по состоянию на 2007-2010 годы.

Вы можете помочь, обновив информацию в статье.

Из возобновляемых ресурсов наиболее широкое применение имеет энергетическое использование древесины в виде дров. Это прежде всего отопление домов, приготовление пищи и подогрев воды в слаборазвитых сельскохозяйственных районах, где нет доступа к магистральному природному газу, относительно дорога доставка угля и имеются значительные лесные запасы.

До 1990-х годов ощутимую роль в топливной энергетике занимала торфяная промышленность, годовая добыча которой в середине 1970-х достигала 90 млн тонн. преимущественно топливного сырья, на середину 2000-х добыча торфа не превышает 5 млн тонн в год. Разведанные запасы торфа свыше 150 млрд т. (40 % влажности), ежегодно образуется до 1 млрд м³ торфа, основные запасы сконцентрированы в Западной Сибири и на северо-западе Европейской части. Ресурсы торфяных месторождений несколько более концентрированы, однако при этом зачастую ещё более труднодоступны, чем лесные.

Все российские геотермальные электростанции расположены на территории Камчатки и Курил. Крупнейшей геотермальной станцией в стране является Мутновская ГеоЭС на Камчатке. Её проектная мощность составляет 80 МВт, установленная — 50 МВт.

Коммерчески целесообразным является размещение геотермальных установок в Западной Сибири, на Северном Кавказе, Камчатке и Курильских островах; суммарный электропотенциал пароводных терм только Камчатки оценивается в 1 ГВт рабочей электрической мощности.

На 2006 г. в России разведано 56 месторождений термальных вод с дебитом, превышающим 300 тыс. м³/сутки.

На 20 месторождениях ведётся промышленная эксплуатация, среди них: Паратунское (Камчатка), Казьминское и Черкесское (Карачаево-Черкесия и Ставропольский край), Кизлярское и Махачкалинское (Дагестан), Мостовское и Вознесенское (Краснодарский край). По имеющимся данным, в Западной Сибири имеется подземное море площадью 3 млн м² с температурой воды 70—90 °C.

На конец 2005 года установленная мощность по прямому использованию тепла составляет свыше 307 МВт. Российский геотермальный потенциал реализован в размере чуть более 80 МВт установленной мощности (2009) и около 450 млн кВт·ч годовой выработки (2009).

Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела.

Вы можете помочь проекту, обновив её и убрав после этого данный шаблон.

Технический потенциал ветровой энергии России оценивается в размере свыше 50 трлн кВт·ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд кВт·ч/год, то есть около 30 % производства электроэнергии всеми электростанциями России. К перспективным зонам для строительства в Росcии ветрогенераторов относятся побережья морей, острова Северного Ледовитого океана.

Читайте также:  Энергосбыт горячая линия телефон бесплатно

Развитию масштабной ветроэнергетики в стране препятствует относительная доступность природного газа, снижающая интерес к ветрогенерации. Однако в таких отдалённых районах, не имеющих газоснабжения и выхода в энергосистему, как, например, Колыма или отдельные районы Камчатки, где действует маневренная гидроэнергетика, ветроэлектростанции могут успешно дополнять имеющуюся систему.

Установленная мощность действующих ветряных электростанций в стране составляет (на 2018 год) около 134 МВт; суммарная выработка не превышает 200 млн кВт·ч/год.

Наибольшей мощностью обладают (на 2020 год): Адыгейская ВЭС (150 МВт), Ульяновская ВЭС (35 МВт, Ульяновская область).

Крупнейшие действующие ветропарки расположены в Крыму (см. Альтернативная энергетика Крыма), Ульяновской области (Ульяновская ВЭС), Камчатском крае, Чукотском автономном округе (Анадырская ВЭС), Башкирии (ВЭС Тюпкильды).

Крупнейшая солнечная электростанция России, по состоянию на 2021 год, эксплуатируется в Республике Калмыкия, это Аршанская СЭС с установленной мощностью 115,6 МВт, вторая СЭС «Перово» с установленной мощностью 105,6 МВт, третья Старомарьевская СЭС с установленной мощностью 100МВт. Мощность более 50 МВт имеют также Самарская СЭС (Самарская область) — 75 МВт, СЭС «Николаевка» (Крым) — 69,7 МВт, Ахтубинская СЭС (Астраханская область) — 60 МВт, Фунтовская СЭС (Астраханская область) — 60 МВт.

Крупнейшие солнечные электростанции расположены в Башкирии (Бурибаевская, Бугульчанская, Исянгуловская СЭС), Оренбургской области, Республике Алтай.

На 2016 год суммарная установленная мощность электрогенерации в РФ составляла 244,1 гигаватт (для сравнения в США 1072 ГВт, в Китае 1454 ГВт)

Основные источники по установленной мощности:

Производство электроэнергии в 2016 году составило 1064,1 ТВт*ч (для сравнения в США 4047 ТВт*ч., в Китае 5650 ТВт*ч).

По видам энергетики выработка:

.* Данные за 2019 год по 02.2019

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Значительный энергообъект Урала и важнейшая технологическая площадка ядерной промышленности — Белоярская АЭС

Россия обладает технологией ядерной электроэнергетики полного цикла от добычи урановых руд до выработки электроэнергии, обладает разведанными запасами руд, на 2006 год оцениваемыми в 615 тыс. т. урана, а также запасами в оружейном виде. Кроме того страна прорабатывает и промышленно применяет технологию реакторов на быстрых нейтронах, увеличивающую запасы топлива для классических реакторов в несколько раз.

Одна из крупнейших российских атомных электростанций — Балаковская АЭС — работает в базовой части графика нагрузки Объединённой энергосистемы Средней Волги.

В 80-е годы было начато развитие и строительство атомных станций теплоснабжения (Горьковская, Воронежская АСТ) способных резко повысить эффективность ядерной энергетики, и по значению поднять до уровня газовой, однако в 90-х годах проекты были заморожены и де-факто отменены.

В современном виде возможности ядерной технологии и разведанные запасы значительно меньше потенциала запасов природного газа, и всё же высокое значение отрасль получила в европейской части России и особенно на северо-западе, где выработка на АЭС достигает 42 %. В целом же за 2018 год атомными электростанциями выработано рекордное за всю историю отрасли количество электроэнергии — 204,3 млрд кВт·ч, что составило 18,7 % от общей выработки в Единой энергосистеме. Загрузка АЭС составляет чуть более 83% от их мощности — атомные станции работают в базовой части графика энергосистем.

Основная уранодобывающая компания Приаргунское производственное горно-химическое объединение, добывает 93 % российского урана, обеспечивая 1/3 потребности в сырье.

В 2007 году федеральные власти инициировали создание единого государственного холдинга «Атомэнергопром» объединяющего компании Росэнергоатом, ТВЭЛ, Техснабэкспорт и Атомстройэкспорт.

Последние реализованные проекты: Калининская АЭС (блоки №3 (2005), №4 (2012)), Ростовская АЭС (№2 (2010), №3 (2015), №4 (2018)), блок №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 (2016), блок №1 Нововоронежской АЭС-2 (2017). Основные стройки: Нововоронежская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2 и Курская АЭС-2.

Основным научным направлением является развитие технологии управляемого термоядерного синтеза. Россия участвует в проекте международного экспериментального термоядерного реактора.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Крупнейшая по выработке российская гидроэлектростанция — Братская ГЭС обеспечивает дешёвой электроэнергией алюминиевое производство и покрывает пиковый спрос в Сибирской энергосистеме

В 2007 году российскими гидроэлектростанциями выработано 177,7 млрд кВт·ч электроэнергии, что составило 17,8 % всей выработки. На 2010-е годы доля гидроэнергетики в выработке находится на уровне 18-19 %. Загрузка существующих ГЭС составляет 40% от их мощности — гидростанции работают преимущественно в пиковой части графика потребления, особенно в европейской части страны.

Крупнейшая компания оператор гидроэлектростанций — РусГидро владеет половиной гидрогенерирующих мощностей. Другие крупные гидрогенерирующие компании — ЕвроСибЭнерго и ТГК-1.

Последние введённые в строй крупные объекты гидроэнергетики: Загорская (2000), Бурейская (2007), Богучанская (2014), Гоцатлинская (2015), Нижнебурейская (2016) и Зеленчукская (2017) станции.

Перспективное развитие гидроэнергетики связывают с освоением сибирского потенциала, ведётся достройка Колымского каскада, в проектах Нижнезейские ГЭС, Нижнеангарские или Среднеенисейская ГЭС.

Осваивается потенциал Северного Кавказа — в строительстве пиковые Зарамагские, в планах дальнейшее строительство Сулакского каскада, развитие Кубанского каскада, малой гидроэнергетики в Северной Осетии и Дагестане.

Особое значение имеет развитие выравнивающих мощностей в основных потребляющих регионах — ведётся строительство Загорской ГАЭС-2, в планах Ленинградская ГАЭС.

Огромным потенциалом 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. Существует проект мощной (11,4 ГВт) Мезенской ПЭС и Пенжинской ПЭС.

Энергетические системы (ОЭС)

Вся энергосистема России состоит из единой энергетической системы (ЕЭС) и территориально изолированных энергосистем.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

ЕЭС включает 71 региональную энергосистему, которые образуют 7 объединенных энергетических систем (ОЭС):

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Все системы соединяются высоковольтными линиями передачи электроэнергии с напряжением 220-750 кВ и более. Они функционируют в синхронном режиме. По данным на 2020 год мощность всех электростанций страны составила 246 342, 45 МВт.

Преимущества единой энергетической системы России:

Управление энергетической системой осуществляется филиалами АО «СО ЕЭС».Вместе с ЕЭС нашей страны функционируют энергосистемы Белоруссии, Казахстана, Украины, Азербайджана, Литвы, Грузии, Латвии, Эстонии, Монголии. Через казахскую энергосистему параллельно с российской ЕЭС работают системы Киргизии и Узбекистана. А через украинскую энергосистему осуществляется связь с системой Молдавии.

К числу основных технологически территориальных изолированных энергетических систем относят:

Отрасли экономики

Читать: 3 мин.

Какое направление обучения выбрать? В какой сфере экономики работать? Ситуация в российской энергетике сегодня. Насколько перспективно выбирать профессии в ТЭК и какие компетенции развивать, чтобы в будущем работать в энергетике?

Профессия — это не только специальность в вузе, но и ее применение в конкретной отрасли. Так, можно стать инженером в авиастроении, в медицине, сельском хозяйстве или в энергетике. Мы продолжаем цикл статей об отраслях экономики, чтобы вы знали, куда интереснее и перспективнее пойти работать именно вам. Сегодня сфокусируемся на топливно-энергетической промышленности в России.

Что такое топливно-энергетическая промышленность как отрасль экономики страны

Топливно-энергетическая промышленность, или топливно-энергетический комплекс — ТЭК, — это система производств по переработке и транспортировке энергетических ресурсов. ТЭК снабжает людей теплом, электричеством и топливом, для этого он использует как невозобновляемые (нефть, газ, торф, уголь, атом), так возобновляемые ресурсы (энергия солнца, ветра, воды).

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

нефтяная, угольная, газовая, торфяная промышленность, ядерная энергетика, гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная и геотермальная энергетика.
инженер-энергетик, инженер-механик, инженер-электрик, инженер по промышленной безопасности, дозиметрист, бурильщик, монтажник оборудования электростанций, водитель бензовоза.

Топливно-энергетическая отрасль сегодня

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

На данный момент наиболее потребляемые в мире ресурсы — это нефть, уголь и газ. Но из-за их ограниченности и неравномерности расположения на планете их стоимость на мировом рынке все время меняется, что в итоге влияет на внешнюю политику стран. Для России продукция ТЭК является первичной статьей внешней торговли — 60% всего экспорта приходится на топливо, газ, нефть, уголь, электроэнергию.

В так называемом «энергобалансе» России (на 2020-й год) разные источники энергии представлены неравномерно. Большую часть энергетической мощности дают тепловые электростанции, 20% — гидроэлектростанции (102 в России), 12% — атомные станции (их в России 10), на возобновляемые источники энергии приходится меньше 1% всей вырабатываемой энергии (ВЭИ). Поэтому наиболее перспективной для трудоустройства были и остаются те компании, которые занимаются добычей, переработкой нефтегазового сырья.

Работа в ТЭК и уровень зарплат

Главными действующими игроками электроэнергетического рынка России за последние 15 лет стали государственные корпорации с их дочерними компаниями. Это корпорации «Газпром», «Роснефть», «Россети», «Росатом», «Русгидро», «ЕвроСибЭнерго», «Татэнерго» и другие. Поэтому, если вы планируете работать в ТЭК, то искать вакансии придется именно в таких крупных компаниях.

Условия для работы в разных корпорациях могут отличаться, но в целом вы можете рассчитывать на работу со стабильной зарплатой, хорошим социальным пакетом, с возможностями корпоративного обучения и льготного кредитования сотрудников. По отзывам сотрудников, работа в такой компании 1-2 года уже дает плюс к вашему резюме. К отрицательным сторонам работы в корпорации относится «бюрократия», невозможность (или очень ограниченная возможность) влиять на итоговый результат проекта, большое число начальников.

Читайте также:  Филиал оао "мрск урал" работает в энергетической промышленности

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

На примере корпорации «Газпром», где работает больше 400 000 сотрудников, можно оценить средние зарплаты по отрасли, они значительно выше средних зарплат в стране. Важно учесть, что многие сотрудники корпорации работают в сложных климатических условия и поэтому получают надбавки и компенсационные выплаты.

На март 2021 года в компании «Газпром» открыты 1404 вакансии. Наибольшее количество требуемых сотрудников (491 вакансия) относится к сфере IT и автоматизации, но найти подходящую позицию в крупной корпорации можно с любой специальностью: в компании необходимы не только программисты, бурильщики или инженеры, но и маркетологи, PR-специалисты, туристические агенты и даже преподаватели математики.

Ученые давно задумались об альтернативных источниках энергии и эффективном использовании бесплатной и более экологичной энергии солнца, ветра и воды. К 2025 году в Объединенных Арабских Эмиратах планируется завершить строительство города Масдар, полностью обеспечиваемого солнечной энергией. Основные тенденции в электроэнергетике — это переход на возобновляемые энергоресурсы, разработка технологий хранения энергии и создание локальных энергосистем для домов, районов и поселков в любых климатических условиях. Дома в городе будущего будут использовать автономные солнечные батареи или энергию «пойманных» молний, перераспределять энергию между собой при возникновении излишков. А машины на бензине и дизеле уступят место электромобилям.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

В нашей стране переход к альтернативной энергетике ожидать в ближайшее время не приходится из-за того, что невозобновляемые источники энергии уже разработаны, останутся выгоднее по цене и не потребуют дополнительных инвестиций для исследования. «Зеленая энергетика», несмотря на ее перспективность, пока не может существовать без государственных инвестиций. В 2009 году Правительство РФ подписало документ о повышении энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования ВЭИ — возобновляемых источников энергии (документ). По плану уже в 2010-м году 1,5% всей электроэнергии в стране должно было приходиться на ВЭИ, а к 2024-му году эта цифра должна дорасти до 4,5%, но реальных предпосылок для этого пока нет. Возможно, именно у вас получится кардинально изменить подход к «зеленой энергетике» в России.

Профессии будущего в энергетике:

• Специалист по локальным системам энергоснабжения
• Инженер-проектировщик систем рекуперации (разрабатывает системы восстановления и вторичного использования энергии)
• Электрозаправщик (обслуживает инфраструктуру электрозаправок)
• Энергоаудитор (консультирует потребителей, оптимизирует энергопотери)

Как развиваться в сфере энергетики

Если ты уже уверен(а), что хочешь связать жизнь с энергетикой, то, возможно, еще в школе стоит перейти в специализированный класс при выбранной корпорации. Так, есть проекты «Газпром-классы», «Роснефть-классы», «Школа Росатома» и т.д. Или, что более важно, развивайся в той специальности, которую потом захочешь применить на работе в ТЭК.

Вернуться к списку статей

Подписка на дайджест новостей

Объёмы производства электроэнергии

Современный энергетический комплекс России по объему производства и экспорта электроэнергии занимает 4 место в мире. Эта одна из базовых областей, которая обеспечивает государство энергетическими ресурсами. В отрасли энергетики занято более 2 млн. человек.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Единица измерения объема электроэнергии – Вт(ватт) и КВт (киловатт). В промышленных масштабах используют МВт (мегаватт) – 1 млн. ватт, ГВт (гигаватт) – 1 млрд. ватт.

Энергосистема включает в себя сотни электрических станций, работающих на различных видах топлива.

В числе пяти временны́х этапов развития и функционирования электроэнергетики России, четыре пришлось на советский период:

1921—1940 гг. — план ГОЭЛРО. Опережающее развитие энергетики. Строительство 30 крупных районных станций. Развитие централизованного энергоснабжения. Использование местных видов топлива. Если в 1921 г. выработка электроэнергии на электростанциях России (в границах бывшего СССР) составляла 0,5 млрд кВт·ч, то уже к 1940 г. в бывшем СССР она достигла 48,6 млрд кВт·ч, а в России (в действующих границах) — 30,8 млрд кВт·ч;

1941—1950 гг. — во время Великой Отечественной войны разрушено 60 электростанций. На конец 1941 г. в бывшем СССР установленная мощность сокращается почти в 2 раза. Однако в 1946 г. по установленной мощности и объёму производства электроэнергии в бывшем СССР достигаются показатели довоенного уровня. В России уже в 1944 г. производство электроэнергии превысило довоенный объём и составило 32,7 млрд кВт·ч;

1951—1965 гг. — концентрация энергоснабжения за счет создания объединённых энергосистем (ОЭС), строительство мощных тепловых электростанций. Начало развития атомной энергетики. Формирование Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) СССР (1956 г.), ОЭС «Мир» (1962) в рамках стран-членов СЭВ. На конец 1950 г. производство электроэнергии в России составило 63,4 млрд кВт·ч и в 1965 г. — 332,8 млрд кВт·ч;

1966—1991 гг. — внедряется блочная схема компоновки электростанций. Единичная мощность блоков непрерывно повышается. Используется пар сверхкритических параметров. Создается Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ЕЭС СССР. Завершается формирование ОЭС «Мир» (1972) и ЕЭС СССР (1978). Строительство ЛЭП ультравысокого напряжения. Если в 1965 г., объём производства электроэнергии был равен 332,8 млрд кВт·ч, спустя 25 лет в 1990 г. выработка электроэнергии составила 1082,2 млрд кВт·ч. К этому временному этапу относится и начало внедрения рыночных отношений — создается федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности (ФОРЭМ).

*Примечание: В границах бывшего СССР

Типы электростанций

Электростанция – это огромный энергетический комплекс, в состав которого входят установки, оборудование, аппаратура, используемые для получения, преобразования и транспортировки электроэнергии. Все составляющие расположены в специальных зданиях, строениях и компактно размещены на общей территории.

На сегодняшний день на территории современной России функционирует 846 крупных электростанций. Их общая мощность рассчитана на выработку  250 ГВт электрической энергии.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

В зависимости от источника энергии выделяют следующие типы электростанций.

Тепловые электростанции (ТЭС)

ТЭС – преобладающий тип электростанций. На их долю приходится 2/3 от всего объема производства электроэнергии в стране. Их расположение по России зависит от экономического потенциала региона (шт.):

  • Центр – 74;
  • Средняя Волга – 36;
  • Урал – 98;
  • Северо-Запад – 41;
  • Крым – 10;
  • Сибирь – 53;

Кроме того 25 ТЭС функционируют на Сахалине, Камчатке, Чукотке, территории децентрализованного электроснабжения. На расположение ТЭС влияет сырьевой и потребительский фактор. На потребителя ориентированы Рязанская, Костромская, Конаковская, Заинская, Рефтинская, Троицкая ТЭС. На базе сырья функционируют Назаровская, Сургутская, Березовская, Харанорская, Гусиноозерская, Ирша-Бородинская ТЭС.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Существует несколько типов тепловых электростанций:

Для ТЭС характерно много недостатков:

В России сформирована централизованная система теплоснабжения. Интересно, что источником тепловой энергии служат сами же ТЭС и большие котельные. На их долю приходится 92,4% производства от всей потребляемой тепловой энергии.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

В качестве сырья для ТЭС используют:

  • природный газ – 73%;
  • мазут – 3%;
  • торф – 1%.

Сейчас тепловая энергетика в России находится на стадии усовершенствования. Старое оборудование, которое износило себя за несколько десятилетий, заменяется более современным. Устанавливаются новые энергоблоки с производительностью до 800 МВт.

В Российской Федерации крупнейшими тепловыми электростанциями являются:

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Гидроэлектростанции (ГЭС)

ГЭС – это второй по значимости тип электростанций в России. Для работы используется энергия воды, которая преобразуется в электрический ток. Вода – это возобновляемый ресурс, а для управления станцией не нужно большого количества людей.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

В нашей стране большая часть ГЭС сосредоточена в Сибири и на Востоке. Реки там имеют мощный энергетический потенциал.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Электричество, получаемое на ГЭС, считается самым дешевым. Его стоимость в 5-6 раз меньше того, которое вырабатывают на ТЭС. Чтобы запустить гидроэлектростанцию, потребуется не более 5 минут. Однако и у ГЭС тоже есть свои недостатки:

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

На мощных российских реках строят каскады из ГЭС. Самые известные — Ангаро-Енисейский каскад (включает Красноярскую, Братскую, Усть-Илимскую и Саяно-Шушенскую ГЭС) и Волжский каскад (включает Угличскую, Рыбинскую, Саратовскую, Иваньковскую, Волжскую ГЭС).

Крупнейшие гидроэлектростанции России:

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Атомные электростанции (АЭС)

АЭС – один из 3 основных типов электростанций в России. На их долю приходится около 19% всей производимой электроэнергии в стране. На таких станциях атомная энергия преобразуется в электрическую. В качестве топлива используется уран.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Основные недостатки атомных электростанций:

На данный момент в России функционирует 11 атомных электростанций, состоящих из 38 энергоблоков общей мощностью 30,3 ГВт. Самая первая АЭС была запущена в 1954 году в Обнинске, в 2002 году ее полностью остановили. На базе Обнинской АЭС планируется создание музея.

Читайте также:  Новосибирскэнергосбыт личный кабинет для физических лиц вход по лицевому счету

На территории России построили единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию – ПАТЭС. Она состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока «Академик Ломоносов».

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

АЭС в Российской Федерации помогают в борьбе с глобальным потеплением. Благодаря им ежегодно предотвращается выброс в атмосферу 210 млн. тонн углекислого газа.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Крупнейшая в России тепловая электростанция — Сургутская ГРЭС-2 обеспечивает электроэнергией важнейший для России нефтегазовый промысел в Западной Сибири, сжигает ценное нефтехимическое сырьё и автомобильное топливо — Нефтяной газ

Значение электроэнергетики в экономике России, так же как и её общественной жизни трудно переоценить — это основа всей современной жизни.

По важному показателю — выработке на одного жителя в 2005 году страна находилась приблизительно на одном уровне с такими энергоимпортирующими государствами как Германия и Дания, имеющими меньшие транспортные потери и затраты на отопление. Однако после спада в 90-х с 1998 года потребление постоянно растёт, в частности в 2007 году выработка всеми станциями единой энергосистемы составила 997,3 млрд кВт·ч (1 082 млрд кВт·ч в 1990 году).

Производство электроэнергии в 2017 году составило 1,091 трлн кВт·ч, что на 0,1% выше уровня 2016 года.

В структуре потребления выделяется промышленность — 36 %, ТЭК — 18 %, жилой сектор — 15 % (несколько заместивший в 90-х провал потребления в промышленности), значительны потери в сетях, достигающие 11,5 %. По регионам структура резко отличается — от высокой доли ТЭК в западной Сибири и энергоёмкой промышленности в Сибирской системе, до высокой доли жилого сектора в густонаселённых регионах европейской части.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

В 2003 году начат процесс реформирования «ЕЭС России». Основными вехами реформирования электроэнергетики стали завершение формирования новых субъектов рынка, переход к новым правилам функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии, принятие решения об ускорении темпов либерализации, размещение на фондовом рынке акций генерирующих компаний. Осуществлена государственная регистрация семи оптовых генерирующих компаний (ОГК) и 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК). В отдельную Федеральную сетевую компанию (ФСК ЕЭС), контролируемую государством, выделена основная часть магистральных и распределительных сетей.

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Железнодорожный транспорт — крупный и особенно важный для хозяйства страны потребитель энергии

Кроме того действуют и более независимые или изолированные энергокомпании «Янтарьэнерго», «Якутскэнерго», «Дальневосточная энергетическая компания», «Татэнерго», «Башкирэнерго», «Иркутскэнерго» и «Новосибирскэнерго».

В 2008 году владельцем акций межрегиональных сетевых компаний по распределению энергетических ресурсов стал «Холдинг МРСК».

Крупными игроками российской электроэнергетики с конца 2007 года стали германская компания E.ON, теперь контролирующая один из крупнейших энергоактивов — ОГК-4, итальянская ENEL теперь ключевой акционер ОГК-5. С 2008 года финский концерн Fortum контролирует бывшую ТГК-10.

Техническое развитие классической электроэнергетики России связывается введением в энергосистему более эффективных и маневренных парогазовых установок в том числе и в составе теплоцентралей.

Распределение электрогенерирующих производств по России

EES EAEC. Распределение установленной мощности электростанций по округам России за 2019 г., проценты

EES EAEC. Ранжирование установленной мощности электростанций регионов России за 2019 год (в порядке убывания), МВт

На конец 2019 года в составе ЕЭС России работали семь объединённых энергосистем (ОЭС). Параллельно работают ОЭС Центра, ОЭС Cредней Волги, ОЭС Урала, ОЭС Северо-Запада, ОЭС Юга, ОЭС Сибири. Параллельно работающие в составе ОЭС Востока энергосистемы образуют отдельную синхронную зону.

Другие важнейшие разделы и сектора энергетики

Основой топливной и в целом внутренней энергетики на 2010-е остаётся эксплуатация значительных газовых месторождений Западной Сибири (Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, в перспективе Бованенковское). В 2005 году добыча газа составила около 590 млрд м³, внутреннее потребление составило 386 млрд м³ — более половины всего энергопотребления в стране. Запасы природного газа на 2005 год оцениваются в размере 47,82 трлн м³, экспорт достигает значений 187 млрд м³/год. Кроме важнейших внутренних газопроводов «Средняя Азия — Центр», «Северное Сияние» и «Кавказ — Центр» для обеспечения надёжности поставок используются хранилища газа, из которых крупнейшее в Европе Касимовское ПХГ имеет рабочий объём 8,5 млрд м³. Действует сеть из более чем 218 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Крупнейшая газодобывающая и газотранспортная компания — государственная акционерная компания «Газпром».

Второй по значению для внутренней энергетики подотраслью является нефтяная промышленность, обеспечившая на 2005 год внутреннее потребление в размере около 110 млн т нефти и газового конденсата, что составило около 20 % полного потребления энергоресурсов.

Автомобильный транспорт — один из крупнейших конечных потребителей энергии

Крупнейшие нефтяные месторождения — Самотлорское, Приобское, Русское, Ромашкинское. Запасы жидких углеводородов на 2007 год оцениваются в размере не менее 9,5 млрд т, экспорт достигает значений 330 млн т/год.

Крупнейшие нефтяные компании России: государственные — «Роснефть» и «Газпром нефть», частные — «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть». Основную долю (93 %) транспорта жидких углеводородов контролирует государственная компания «Транснефть», оперирующая магистральными нефтепроводами. Крупную сеть нефтепродуктопроводов контролирует также государственная компания «Транснефтепродукт», ранее отдельная, а с 16 апреля 2007 года входящая в состав «Транснефти».

В стране действует 32 крупных нефтеперерабатывающих завода, общая их мощность составляет около 300 млн т, рабочая мощность на 2009 год — около 261 млн т.

На внутренний рынок в 2010 году было поставлено около 33 млн т дизельного топлива, 29 млн т бензина, 6,6 млн т мазута и 5 млн т керосина. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы: Киришский НПЗ (рабочей мощностью 22 млн т), Омский НПЗ (19,5 млн т) и Нижегородский НПЗ (19 млн т).

Инновационные энергетические проекты России. Привлечение иностранных партнеров

Соглашение по реализации проекта было подписано в ноябре 2019 года между Санкт-Петербургом, «Газпром нефтью» и Агентством по технологическому развитию.

Проект Энерготехнохаба предусматривает создание цифрового центра по разработке новых решений в энергетическом секторе, в том числе в нефтегазовой промышленности. После регистрации на онлайн-платформе, компании получат доступ к бизнес-планам и в дальнейшем смогут предлагать свои разработки.

Интерес к проекту проявили более 20 компаний из различных стран. К созданию хаба подключились четыре петербургских вуза: «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», «ИТМО», «Технологический институт и ГУАП». Планируется, что к 2030 году количество высокотехнологических компаний в Санкт-Петербурге увеличится в шесть раз.

Добыча угля и других горючих ископаемых

Несколько меньшую роль играет угольная промышленность, в 2005 году обеспечившая около 18 % потребности в топливе, поставив около 148 млн т топливного угля. Доказанные и разрабатываемые запасы угля в стране на 2006 год составляют около 157 млрд т, экспорт достигает 80 млн т/год. Крупнейшие разрабатываемые месторождения энергетического угля — месторождения Кузбасса и месторождения Канско-Ачинского угольного бассейна (Березовское, Бородинское, Назаровское).

Крупнейшие угледобывающие компании «СУЭК», «Кузбассразрезуголь», «Южкузбассуголь», «Южный Кузбасс».

Страна обладает значительными запасами горючих сланцев. Разведано около 35,47 млрд т, из них доказанных: в Ленинградской области — 3,6 млрд т, в Поволжье — 4,5 млрд т и республике Коми в Вычегодском бассейне — 2,8 млрд т. На Ленинградском и Кашпирском месторождениях имеются мощности, однако на 2007 год добыча практически не ведётся. Имеются крупные запасы природных битумов.

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.

Перспективы развития электроэнергетики

Отрасль электроэнергетики регулярно требует от государства действий, направленных на ее будущее развитие. Программа развития электроэнергетики должна способствовать выходу на новый уровень, обеспечивать национальную безопасность и соответствовать социально-экономическому статусу страны.

Чтобы достичь поставленных задач, предусмотрены следующие меры:

Цели и перспективы развития электроэнергетики в России:

Развитие современной электроэнергетики России активно продолжается. Строятся и вводятся в эксплуатацию усовершенствованные новые электростанции. В стране проводят реформы для преобразования отрасли. Государство выделяет субсидии для реконструкции и модернизации действующих станций.

Альтернативные (нетрадиционные) источники энергии – процессы и вещества, существующие в природном пространстве, с помощью которых можно получать необходимую энергию. Простыми словами – это возобновляемые источники энергии. К ним относят:

Использование альтернативных источников энергии позволяет снизить зависимость человека от невозобновляемых  ресурсов. Кроме того такие источники положительно сказываются на экологии окружающей среды.

Итак, давайте посмотрим, какие же альтернативные источники энергии используются в нашей стране:

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

Что входит в энергетическую систему россии и Единую энергетическийсистему России

  • http://www.histant.ru/sites/default/files/inafran/Rassohin_disser.pdf С. 174
  • Ежегодник России 1997.
  • Ежегодник России 2002.
  • RUSSIA — International energy data and analysis / EIA, July 28, 2015
  • Russia: Energy overview / BBC, 13 February 2006

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *