26.06.2024

Тэс крупные россии: Крупнейшие тепловые электростанции России — EES EAEC. Мировая энергетика

Содержание

Крупнейшие тепловые электростанции России — EES EAEC. Мировая энергетика

ССЫЛКИ
О САЙТЕ

Профессионалам, создавшим топливно-энергетический комплекс и его жемчужину Единую электроэнергетическую систему СССР, 

Коллегам-профессионалам всех других стран мира, несущих свет и тепло своим народам,

РУКОВОДСТВО САЙТА

Инженер-электрик, к.т.н.

ДАНИЛОВ Илья Анатольевич

Главный редактор

Инженер-теплоэнергетик, 

д.э.н., к.т.н.

СЮТКИН Борис Дмитриевич

Научный руководитель

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ТЭС

Крупнейшие тепловые электростанции мира

Tuoketuo TPP (Cnina) — 6720 MW

Surgutskaya GRES-2 (Russia) —  5657,1 MW

Shoaiba power and desalination plant (Saudi Arabia) — 5600 MW

Taichung TPP (Taiwan) — 5500 MW

Kashima TPP (Japan) — 5204 MW

 

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ АЭС

01.01.1951-01.01.2020 

Крупнейшие в мире (6000 МВт и выше) атомные электростанции на 1 января 2020 г.

Kashiwazaki-Kariwa NPP (Japan)  — 8212 MW

Kori NPP — (South Korea) — 7411 MW

Bruce NPP (Canada) — 6827 MW

Yangjiang NPP (China) — 6516 MW

Hanul NPP (South Korea) — 6218 MW

Hanbit NPP South Korea) — 6215 MW

Zaporozhskaya NPP (Ukraine) — 6000 MW

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ГЭС

-2017 гг.

Крупнейшие ГЭС и электростанции мира (10000 МВт и выше) на YouTube
Крупнейшие каскады ГЭС мира
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ВИЭ

1992-2017 гг.

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ГеоТЭС и ГАЭС

КРУПНЕЙШИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МИРА 2018 г.

NASA. Night lights in Google Maps. 

Taken in March 2019

Ранжированы (по убыванию) по объему производства электроэнергии
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КИТАЯ

Электроэнергетический комплекс Китая — первый в мире:

Установленная мощность-брутто электростанций Китая на конец 2018 г. — 1190, 12 ГВт (на конец 2019 — 2010,66 ГВт)

Производство электроэнергии-брутто — 6994,8 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС США

На конец 2018 г. установленная (паспортная) мощность генераторов США — 1196,5 ГВт.

Производство электроэнергии-нетто — 4177,81 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Установленная мощность электростанций на конец 2018 г. — 1037,7 ГВт

Производство электроэнергии-брутто — 3276,8  млрд. кВт∙ч 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДРУГИХ ОТДЕЛЬНЫХ КРУПНЕЙШИХ СТРАН МИРА 2018 г.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИНДИИ

Установленная мощность электростанций — 398,9 ГВт

Производство электроэнергии-брутто — 1483,3 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЯПОНИИ

Установленная мощность-брутто электростанций в 2019 FY — 

306,71 ГВт (на конец 2020 FY- 312,59 ГВт)

Производство электроэнергии-нетто — 903,0 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАНАДЫ

Установленная мощность электростанций — 148,3 ГВт

Производство электроэнергии-брутто — 647,7 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ГЕРМАНИИ

Установленная мощность электростанций — 229,2 ГВт

Производство электроэнергии-брутто — 643,2 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БРАЗИЛИИ

Установленная мощность-брутто электростанций на конец 2018 г. — 

162,84 ГВт (на конец 2019 — 170,12 ГВт)

Производство электроэнергии-брутто — 601,4 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЮЖНОЙ КОРЕИ

Установленная мощность электростанций — 122,9 ГВт

Производство электроэнергии-брутто —  593,4 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ФРАНЦИИ

Установленная мощность электростанций — 133,5 ГВт

Производство электроэнергии-брутто — 581,9  млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Установленная мощность-брутто электростанций на конец 2018 г. — 

85,56 ГВт (на конец 2019 — 85,19 ГВт)

Производство электроэнергии-брутто — 358,9 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Установленная мощность-брутто электростанций — 108,3 ГВт

Производство электроэнергии-брутто — 330,74 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МЕКСИКИ

Установленная мощность-брутто электростанций — 70,05 ГВт

Производство электроэнергии-брутто — 317,3 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТУРЦИИ

Установленная мощность электростанций — 88,6 ГВт

Производство электроэнергии-брутто — 304,8 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИТАЛИИ

Установленная мощность электростанций — 115,2 ГВт

Производство электроэнергии-брутто — 289,7  млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИНДОНЕЗИИ

Установленная мощность-брутто электростанций на конец 2018 г. — 

64,95 ГВт (на конец 2019 — 69,68 ГВт)

Производство электроэнергии-брутто — 283,8 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИСПАНИИ

Установленная мощность электростанций — 103,7 ГВт

Производство электроэнергии-брутто — 274,5 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТАЙВАНЯ

Установленная мощность-брутто электростанций на конец 2018 г. — 52,4 ГВт (на конец 2019 — 55,9 ГВт)

Производство электроэнергии-брутто — 272,5 млрд. кВт∙ч

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АВСТРАЛИИ

Установленная мощность-брутто электростанций — 54,1 ГВт

Производство электроэнергии-брутто —  265,1 млрд. кВт∙ч

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
UNSD
РОССТАТ

 

IMF — International Monetary Fund
BEIS
EUROSTAT

 

                 

   

ИСТОЧНИКИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЕЭК

Исполнительный Комитет СНГ

  

Министерство энергетики РФ

ИСТОЧНИК СНИМКОВ освещенности стран мира

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ И ДРУГИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ

EIA —  энергетический калькулятор

IEA — энергетический калькулятор

КОНВЕРТЕР ДАТ
Как связаться с нами

Крупные ТЭС России: перспективы модернизации


Электроэнергетика
/ Работы

Крупные ТЭС России: перспективы модернизации

19 марта, 2019

ИПЕМ оценил возможность участия генерирующих объектов России свыше 400 МВт в конкурсных отборах по программе модернизации тепловых электростанций (ТЭС) до 2025 года. По прогнозам ИПЕМ, в отборах 2019-2025 годов смогут принять участие 54 ГВт турбинных мощностей крупных ТЭС, а конкуренция между проектами будет невысокой. Результаты исследования Института визуализированы в формате карты, позволяющей наглядно оценить перспективы принятой государством программы.

Согласно утвержденной Правительством РФ программе модернизации ТЭС до 2025 года, проекты по модернизации, прошедшие конкурсный отбор, смогут получить гарантии возврата инвестиций через плату за мощность. К участию в конкурсных отборах будут допущены не все объекты ТЭС, а лишь те, что удовлетворяют определённым критериям. По оценкам Минэнерго России, ожидаемый объем программы модернизации ТЭС должен составить около 40 ГВт.

По данным СО ЕЭС, общая установленная мощность объектов тепловой генерации в РФ по итогам 2018 года составила 164,6 ГВт, средний возраст турбин – около 35 лет (данные Минэнерго России). Исследование ИПЕМ было направлено на оценку 124 ТЭС России с установленной мощностью от 400 МВт, обеспечивающих 75% совокупной мощности этого сегмента генерации.

ИПЕМ проводил оценку на основе критерия наработки турбинного оборудования. Наработка оборудования рассчитывалась на основе его возраста (информация, доступная в открытых источниках) с допущением что коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) за весь период работы составляет 50 % (примерно соответствует КИУМ ТЭС России в последние годы). Более подробная информация о методологии категорирования оборудования ТЭС представлена в таблице:

Методология категорирования оборудования ТЭС

По оценкам ИПЕМ, в 2019 году в конкурсном отборе на модернизацию по критерию наработки турбинного оборудования возможно участие 32 ГВт мощностей крупных ТЭС. Крупнейшими победителями отборов могут стать «Юнипро» (возможен отбор 7,1 ГВт мощностей), «Интер РАО» (6,5 ГВт), «Энел Россия» (5,3 ГВт), «Газпром энергохолдинг» (4,2 ГВт), «Сибирская генерирующая компания» (СГК, 3,3 ГВт) и «Евросибэнерго» (1,6 ГВт).

В 2020-2025 годах ИПЕМ ожидает, что конкурсный отбор по критерию наработки турбинного оборудования пройдут еще 22 ГВт мощностей крупных ТЭС. Крупнейшими победителями отборов в этот период могут стать «Интер РАО» (6,2 ГВт), «Газпром энергохолдинг» (5,3 ГВт), «Энел Россия» (2,9 ГВт), «Татэнерго» (1,7 ГВт) и «Т плюс» (1,3 ГВт).

Всего по критерию наработки турбинного оборудования в программе модернизации ТЭС до 2025 года возможно участие 54 ГВт мощностей крупных ТЭС. Крупнейшими победителями отборов суммарно за 2019-2025 годы могут стать «Интер РАО» (12,7 ГВт), «Газпром энергохолдинг» (9,5 ГВт), «Энел Россия» (8,2 ГВт), «Юнипро» (7,7 ГВт) и СГК (4,4 ГВт).

ИПЕМ также оценил возможность участия в отборах по типу генерации и виду топлива. Так, участие ТЭЦ в конкурсных отборах существенно ограничивается критерием наработки турбинного оборудования: по оценке ИПЕМ, из 48 ГВт крупных ТЭЦ в отборах сможет участвовать лишь 10 ГВт (21%), из 76 ГВт крупных ГРЭС — 44 ГВт (57%). В то же время данный критерий ограничивает возможность участия угольных и газовых ТЭС в программе модернизации в равной степени. По оценке ИПЕМ, из 85 ГВт крупных газовых ТЭС в отборах сможет участвовать 35 ГВт (41%), а из 28 ГВт крупных угольных ТЭС — 13 ГВт (46%).

Результаты проведенного ИПЕМ анализа визуализированы в формате карты, которая была направлена органам федеральной власти, отраслевым объединениям и генерирующим компаниям.


(увеличить)

«При запланированном объеме модернизации до 40 ГВт мы ожидаем невысокий уровень конкуренции в конкурсных отборах, – отметил генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян. – В первой ценовой зоне уровень конкуренции будет выше, чем во второй. В неценовых зонах, в случае распространения программы модернизации ТЭС на них, потенциальный объем соответствующего критериям отбора мощности крупных ТЭС (1,1 ГВт) будет меньше ожидаемой квоты (2 ГВт)».

 

Подписывайтесь и следите за новостями и публикациями ИПЕМ на официальных страницах в Яндекс.Дзен и Facebook!

 

Также по теме:

Аварии на тепловых электростанциях, приведшие к крупным перебоям электроснабжения. Досье — Биографии и справки

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 октября 2017 года на Якутской ГРЭС (ПАО «Русгидро») произошел взрыв резервного источника питания, вызвавший пожар и срабатывание аварийной защиты, в результате чего ГРЭС и Якутская ТЭЦ временно прекратили работу. Электричества на несколько часов лишились более 33 тыс. жилых домов в Якутске и еще четыре муниципальных образования — Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Чурапчинский и Усть-Алданский районы. Кроме того, Якутск и его пригороды оставались без воды и отопления. При аварии на ГРЭС тяжелые ранения получил один человек.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию аварий на ГРЭС и ТЭЦ в РФ, которые привели к крупным (затронувшим более 50 тыс. человек) перебоям электроснабжения.

С 2010 года произошло не менее шести таких случаев (с учетом ЧП 1 октября 2017 года). Благодаря работе Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ при большинстве аварий на электростанциях потребителям удается быстро дать свет от других источников. Однако технологически изолированные от ЕЭС регионы, такие как Якутия, могут оказаться без электричества. В хронологии не учитываются аварии на линиях электропередачи (ЛЭП) и подстанциях, а также аварии, которые незначительно влияли на энергоснабжение потребителей.

13 августа 2011 года в результате внезапной остановки двух блоков Калининградской ТЭЦ-2 (АО «Янтарьэнерго») общей мощностью 900 МВт была полностью прекращена подача электроэнергии почти во всей Калининградской области. Отключение оставило без электричества порядка 900 тыс. человек. Были оперативно подключены резервные источники питания, в результате чего в течение получаса удалось восстановить подачу электроэнергии в Калининграде и других районах.

12 декабря 2011 года почти половина острова Сахалина, в том числе «спальные» районы Южно-Сахалинска, осталась без электричества из-за аварии на Сахалинской ГРЭС (ОАО «Сахалинэнерго», пос. Вахрушев Поронайского района Сахалинской обл.). Повреждение произошло в циркулярной системе (где отработавший в турбинах пар превращается в воду) и привело к снижению рабочей мощности станции. Социально значимые учреждения и объекты жизнеобеспечения острова в результате аварии не пострадали, подача электроэнергии на них не прерывалась. В тот же день нормальный режим функционирования системы был восстановлен.

18 июля 2016 года из-за автоматического отключения котла при введении в работу подогревателя высокого давления произошла остановка Камчатской ТЭЦ-2. В результате без света остались более 280 тыс. жителей Петропавловска-Камчатского, а также Елизовского, Усть-Большерецкого и Мильковского районов. Была приостановлена подача воды части жителей этих районов из-за прекращения работы Елизовского водозабора. В течение нескольких часов электро- и водоснабжение было восстановлено.

22 августа 2016 года на Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел Россия», близ Асбеста, Свердловская область) произошло разрушение изолятора на распределительном устройстве, что привело к короткому замыканию и каскадным отключениям в Единой энергосистеме России. Суммарный дефицит мощности составил 5,8 тыс. МВт, без электроснабжения остались около 600 тыс. человек. Перебои были зафиксированы в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях, а также в Республике Алтай, Хакасии и Бурятии. В частности, прерывалась подача электроэнергии для семи территорий Кемеровской области. (Гурьевск, Белово и Беловский район, Салаир, Топкинский район и Юрга, а также Рудничный и Кировский районы в Кемерове). В результате «просадки напряжения» были остановлены несколько предприятий «Лукойла» и «Сибура», задерживались пассажирские поезда. В тот же день подача электроэнергии возобновилась.

14 ноября 2016 года на Якутской ГРЭС произошла авария, в результате которой от станции отключилась линия электропередачи напряжением 110 кВт. Под ограничение подачи электроэнергии попали потребители Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Горного районов и части Якутска — в общей сложности более 75 тыс. человек. Электроснабжение было восстановлено в тот же день.

Тест по теме:» Электроэнергетика»

Тест «Электроэнергетика России» география 9 класс

1вариант

1. По выработке энергии в России лидируют

А) ТЭС Б) АЭС В) ГЭС Г)СЭС Д) ПЭС

2.Крупнейшая ГЭС России:

А.Волжская им. Ленина, Б.Красноярская, В.Саяно –Шушенская , Г.Усть-Илимская

3. Запасы гидроэнергоресурсов России возрастают:

А.С запада на восток Б.С востока на запад.

4.Крупнейшая в России ТЭС

А) Сочинская Б) Рефтинская В) Сургутская

5. Район действующих ГеоЭС:

А.Северный Кавказ, Б.Нижнее Поволжье, В.Алтай, Г.Камчатка.

6. Доля электростанций в производстве энергии составляет 66%.

А.ТЭС, Б. ГЭС, В.АЭС,

7. Эта станция работает с помощью ветра.

А.ТЭС, Б. ГЭС, В.АЭС, Г.ВЭУ

8 . К какому типу станций относится Рефтинская, Братская.

А.ТЭС, Б. ГЭС, В.АЭС

9. Экологические последствия, возникающие при строительстве ТЭС:

А.Опасность радиактивного заражения Б.Затопление больших площадей

В. Загрязнение атмосферы продуктами сгорания топлива.

10. Группа электростанций, объединенных линиями электропередач, образуют

__________________________________________

Тест «Электроэнергетика России» география 9 класс

2вариант

1. Наиболее распространенный тип электростанций в России?

А. ГЭС, Б. АЭС, В. ТЭС

2.Крупнейшие ГЭС России построены на реке:

А.Волге, Б.Ангаре, В.Енисее, Г.Оби.

3. Подавляющая часть АЭС размещена в:

А.Европейской части России Б.Азиатской части России.

4. Приливная электростанция

А) Кислогубская, Б) Пенжинская, В)Балаковская

5. Наиболее крупные запасы гидроэнергии сосредоточены

А. Поволжье, Б. Западной Сибири, В. Восточной Сибири

6. Доля электростанций в производстве энергии составляет 14%.

А.ТЭС, Б. ГЭС, В.АЭС

7 . Производит дорогую электроэнергию.

А.ТЭС, Б. ГЭС, В.АЭС

8. К какому типу станций относится Красноярская, Балаковская.

А.ТЭС, Б. ГЭС, В.АЭС

9 . Приводит к замедлению стока, затоплению площадей, загрязнению водохранилищ.

А.ТЭС, Б. ГЭС, В.АЭС,

10. Группа электростанций, объединённых линиями электропередач, образуют

___________________________________________________________________________

Ключ

вопрос

Вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

а

в

а

в

г

а

г

а,б

в

энергосистема

2

а

в

а

б

в

в

в

б,в

б

энергосистема

Самые_мощные_тэс_в_мире

Ответ или решение 1

1) Tuoketuo — это самая большая ТЭС в мире, расположенная в Китае. Её мощность составляет 6600 МВт.

2) ТАЙЧЖУНСКАЯ ТЭС была самой крупной ТЭС в мире до 2011 года. Расположена в Тайване, Китай.

3) СУРГУТСКАЯ ГРЭС-2 — это наибольшая ТЭС в России. Её мощность составляет 5597 МВт.

4) БЕЛХАТУВСКАЯ ТЭС — расположена в Польше и является крупнейшей ТЭС в Европе, которая работает на ископаемом топливе.

5) FUTTSU CCGT POWER PLANT — японская ТЭС. Вторая по мощности газовая ТЭС.

6) FUTTSU CCGT POWER PLANT — китайская ТЭС. Состоит из четырех блоков.

7) Лукомльская ГРЭС — крупнейшая ТЭС Белоруссии.

8) ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2 — казахстанская ТЭС, которая обладает самой высокой дымовой трубой в мире.

9) Экибастузская ГРЭС-2 — одна из самых высоких ТЭС в мире(27 здание по высоте).

10) Рефтинская ГРЭС — самая мощная ТЭС, работающая на угле.

4 сентября 1882 года в 82 нью-йоркских домах загорелись 400 электрических лампочек. Ток для них давала первая в мире ТЭС – тепловая электростанция. Называлась она незатейливо – «Pearl Street Station» («Пёрл Стрит Стейшн», англ. «Станция на Жемчужной улице»). Её придумал и построил легендарный Томас Алва Эдисон.

Электростанция Эдисона работала примерно по той же схеме, по которой многие ТЭС работают и сейчас. Уголь, сжигаемый в топках котлов, нагревал воду, превращая её в перегретый пар. Этот пар вращал вал динамо машин, а те, в свою очередь, вырабатывали ток.

«Pearl Street Station» за два года смогла не только окупить свою работу, но и оправдала затраты на прокладку кабелей. Тогда их клали под землёй, поэтому пришлось перекопать изрядную часть Манхэттена. И несмотря на все затраты – проводку в помещениях также монтировала компания Эдисона, за столь короткий срок ТЭС смогла выйти на нулевую рентабельность и стала давать прибыль.

Эдисон постепенно увеличивал мощность «Pearl Street Station» , пока в 1890 году электростанцию не уничтожил пожар. Сгорело всё, кроме одной динамо-машины, сейчас являющейся ценным экспонатом одного из музеев в США.

Несмотря на недолгий срок работы, «Pearl Street Station» показала эффективность работы подобной схемы. Более того, Эдисон уже тогда догадался, что теплу, которое получается на выходе из динамо-машины, тоже можно найти применением – паром электростанции отапливались несколько соседних домов.

ТЭС Эдисона располагалась в подвале обыкновенного жилого дома. Современные ТЭС – это настоящие гиганты. Над энергозалами площадью в десятки тысяч квадратных метров вздымаются огромные трубы. Высота некоторых из них превышает высоту Эйфелевой башни. Сооружение тепловой электростанции требует огромных затрат и занимает несколько лет.

В современной электроэнергетике на долю ТЭС приходится около двух третей всей вырабатываемой энергии. Чаще всего в виде топлива используется уголь, вторым по популярности источником энергии является природный газ, далее идёт нефть, доля которой в последние годы быстро сокращается.

ТЭС принято делить на два основных вида – те, которые работают и на отопление (ТЭЦ), и «чисто электрические», их называют КЭС или ГРЭС. Крупнейшие в мире тепловые электростанции работают по схеме ГРЭС, то есть используется только вырабатываемая на них электроэнергия.

Самой мощной в мире является электростанция Туокетуо, расположенная в китайской провинции Внутренняя Монголия.

Долгое время эта станция была третьей по мощности, уступая китайской Тайчжунской ТЭС и российской Сургутской ГРЭС-2. Однако после того, как в 2017 году на Туокетуо были введены в строй ещё два блока мощностью по 660 МВт, суммарная мощность 12 энергоблоков станции достигла 6 720 МВт, что сделало её мощнейшей в мире. Сургутская-2 отодвинулась не третье место, но осталось самой мощной в России.

Самые мощные тепловые электростанции России

10. Сургутская ГРЭС-2 (5 600 МВТ)

Сургутская ГРЭС-2 расположена в Ханты-Мансийском автономном округе на берегу Оби примерно на одинаковом расстоянии между Нефтеюганском и Ханты-Мансийском. Строительство станции было начато в 1979 году, первый энергоблок был запущен через шесть лет. В течение 1985 – 1988 годов были введены в эксплуатацию все шесть энергоблоков мощностью по 800 МВт каждый. Все они работают на попутном газе, то есть используют ресурс, который при добыче газа нужно было бы ещё и утилизировать.

Планировалось построить ещё два аналогичных энергоблока, однако уже в 21-м веке было принято решение построить два энергоблока мощностью 400 МВт, работающие на очищенном природном газе. После сдачи в работу этих двух блоков общая мощность Сургутской ГРЭС-2 составила 5 600 МВТ.

9. Рефтинская ГРЭС (3 800 МВт)

Рефтинская ГРЭС – крупнейшая тепловая электростанция в стране, использующая в качестве топлива каменный уголь. Она находится примерно в 100 км от Екатеринбурга.

Строительство ГРЭС продолжалось 17 лет – от забивки первого колышка в 1963 году до ввода в эксплуатацию последнего энергоблока в 1980. Над станцией возвышаются четыре трубы высотой от 180 до 320 метров.

10 энергоблоков Рефтинской ГРЭС имеют общую мощность 3 800 МВт. Этой энергии хватает на то, чтобы обеспечить половину энергопотребления Свердловской области с её мощной промышленностью.

8. Костромская ГРЭС (3 600 МВт)

Эта электростанция расположена в европейской части России, в Костромской области на берегу Волги. Для выработки электроэнергии на Костромской ГРЭС используется природный газ, в качестве резервного топлива может применяться мазут.

Девять энергоблоков станции вводились в строй с 1969 по 1980-й год. После запуска 9-го энергоблока мощностью 1 200 МВт суммарная мощность Костромской ГРЭС достигла 3 600 МВт.

7. Сургутская ГРЭС-1 (3 268 МВт)

Первая Сургутская ГРЭС старше своей более мощной тёзки почти на полтора десятилетия – её первый энергоблок был запущен в 1972 году. Затем каждый год начиналась эксплуатация ещё одного энергоблока. В итоге их было построено 16. Их общая мощность составляет 3 268 МВт.

40% электроэнергии, вырабатываемой на станции, производится на попутном газе, остальная часть на природном.

6. Пермская ГРЭС (3 260 МВт)

Пермская ГРЭС поднялась на шестое место рейтинга в августе 2017 года. После пуска четвёртого энергоблока мощность станции поднялась до 3 260 МВт. Основным видом топлива для станции, расположенной в 70 км от Перми, является природный газ.

5. Рязанская ГРЭС (3 130 МВт)

Несмотря на название, Рязанская ГРЭС расположена довольно далеко (80 км) от Рязани в городе Новомичуринск. Строительство ГРЭС было начато в 1971 году, завершено через 10 лет.

Изначально станция работала на каменном угле. Однако после модернизации в середине 1980-х годов два энергоблока перевели на природный газ. Всего 6 энергоблоков Рязанской ГРЭС могут вырабатывать 3 130 МВТ электроэнергии. Дымовые трубы электростанции имеют высоту 180 и 320 метров.

4. Киришская ГРЭС (2 600 МВт)

Станция расположена в Ленинградской области, в городе Кириши (это около 150 км от Петербурга). Проект Киришской ГРЭС был утверждён правительством СССР в 1961 году, тогда же и началось строительство. Станция, работавшая на мазуте, дала первый ток в октябре 1965 года.

Киришская ГРЭС уникальна тем, что с начала своей эксплуатации она практически непрерывно достраивается или модернизируется. Процесс прерывался лишь в 1983 – 1999 годах. В остальное время вводились в строй новые мазутные энергоблоки, переводились на природный газ старые, строились парогазовые блоки и т. п. В результате Киришская ГРЭС вышла на мощность 2 600 МВт.

3. Конаковская ГРЭС (2 520 МВт)

С 1965 по 1982 год Конаковская ГРЭС работала на привозном мазуте, сжигая до 10 000 тонн топлива в сутки. Затем её перевели на природный газ. Расположенная в Тверской области электростанция имела проектную мощность 2 400 МВт, однако после модернизации её мощность увеличилась до 2 520 МВт.

2. Ириклинская ГРЭС (2 430 МВт)

Ириклинская ГРЭС была построена на берегу водохранилища, образованного одноимённой гидроэлектростанцией в Оренбургской области. Через семь лет после начала строительства в 1963 году станция, работающая на природном газе, дала первый ток. На максимальную мощность 2 430 МВт Ириклинская ГРЭС вышла в 1979 году. Интересно, что дымовые трубы станции одновременно используются кА опоры линий электропередач.

1. Ставропольская ГРЭС (2 419 МВт)

Самая южная из крупных ТЭС России расположена в посёлке Солнечнодольск Ставропольского края. Как и многие другие ГРЭС, Ставропольская изначально (с 1974 года) работала на мазуте, а в 1980-х годах была переведена на газ. 8 энергоблоков станции вырабатывают 2 419 МВт электроэнергии. В 2010-х годах планировалось построить ещё один энергоблок, но затем это решение отменили.

Можно вечно наблюдать за течением воды и чужой работой, а уж когда вода течет и работает одновременно, то смотрибельность возрастает вдвое. Лучшее место, чтобы скоротать за наблюдениями две вечности – большие ГЭС. Из них и состоит на шесть седьмых топ-7 крупнейших электростанций мира, который мы для тебя сделали, потому что тебе это очень интересно.

В 2015 году человек произвел 24097,7 миллиардов киловатт-часов электричества. В этой цифре суммированы результаты работы примерно 62,5 тысяч электростанций, добывающих энергию для промышленности, твоих девайсов и бытовых приборов откуда только можно: из атома, органического топлива, воды, ветра, солнца. Их общая установленная мощность — шесть тысяч гигаватт. Наибольшим потенциалом — по крайней мере пока — обладает вода. Но пока по структуре производства она всего на третьем месте . Большинство крупнейших электростанций мира — это ГЭС, и только одна АЭС затесалась в список, но обо всем по порядку. Для интриги начнем снизу.

7. «Гран-Кули», США

Эта крупнейшая американская ГЭС стоит на реке Колумбия в штате Вашингтон. Кроме него, она снабжает электроэнергией штаты Орегон, Айдахо, Монтана, Калифорния, Вайоминг, Колорадо, Нью-Мехико, Юта и Аризона. Немного тока достается и Канаде. Когда-то станция была крупнейшей мире по мощности — и даже два раза. Первый — с 1949 года по 1960. Потом ее одна за другой обошли несколько советских ГЭС, но в 1983 году Гранд-Кули вырывается вперед за счет расширения и увеличения мощностей. Через три года ее потеснила с первого места венесуэльская ГЭС «Гури». Окончательная стоимость со всеми достройками составила 730 миллионов долларов — около трех миллиардов по современным меркам.

Это сооружение в два раза выше Ниагарского водопада, а на площади его основания поместились бы все пирамиды Гизы. А звезда американской кантри- и фолк-музыки Вуди Гатри посвятил ГЭС две композиции: «Grand Coulee Dam» и «Roll On, Columbia, Roll On» .

Среднегодовая выработка электричества на «Гранд-Кули» — 20,24 млрд кВт-ч. Этого хватило бы, чтобы покрыть потребление многих отраслей украинской промышленности по состоянию на 2016 год . От одной «Гранд-Кули» могли бы работать наши топливная отрасль и машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленности, пищевая и перерабатывающая, отрасль строительных материалов и другие.

Установленная мощность этой ГЭС после достройки составляет 6809 МВт. Для сравнения: крупнейшая из украинских станций, Запорожская АЭС, имеет мощность в 6000 МВт.

6. «Касивадзаки-Карива», Япония

Крупнейшая в мире АЭС, она и есть та самая единственная атомная станция, которая пока еще составляет конкуренцию ГЭС по установленной мощности. Япония, конечно, не лучшее место для таких сооружений. В 2007 случилось сильное землетрясение с эпицентром в паре десятков километров от станции. Из семи энергоблоков в тот момент работали четыре — все были остановлены. Почва под самими реакторами двигалась, АЭС получила повреждения, в море попала радиоактивная вода, а в атмосферу — радиоактивная пыль. Станцию закрыли для восстановительных и укрепляющих работ — к 2011 году были вновь запущены четыре энергоблока. Но после аварии на «Фукусиме» «Касивадзаки-Карива» оказалась на время в числе полностью закрытых станций — ни один реактор не работал. Сейчас работу станции восстановили — работают все реакторы .

Установленная мощность АЭС — почти 8000 МВт, а ежегодное производство энергии в 1999 году достигало 60,3 млрд кВт-ч. Этого хватило бы, чтобы обеспечить электричеством всех украинцев и всех наших непромышленных потребителей. И еще осталось бы немного — например, на пищевую промышленность.

5. «Тукуруи», Бразилия

Все, больше никаких АЭС и присущих им апокалипсисов — дальше в топе будут только гидроэлектростанции. Открывает первую пятерку ГЭС, расположенная в бразильском штате Токантис на одноименной реке. Запущенная в 1984 году, станция «Тукуруи» стала первым крупномасштабным проектом такого рода в бразильской части дождевых лесов Амазонки. В тех же лесах в 1985 году снимали приключенческий фильм «Изумрудный лес», и в этом кино можно увидеть ГЭС.

Дамба «Тукуруи» протянулась на 11 километров и достигает 78 метров в высоту. Станция способна сбрасывать 120 тысяч кубометров воды — самая большая в мире пропускная способность. Объем резервуаров ГЭС — 45 триллионов литров, и это второй показатель на планете.

На «Тукуруи» установлены 25 турбин, мощность станции составляет 8370 МВт. Ежегодно она вырабатывает 21,4 млрд кВт-ч — большую часть этой энергии потребляют предприятия алюминиевой промышленности. ГЭС могла бы с лихвой обеспечить электричеством всех украинских коммунально-бытовых потребителей. Строительство станции обошлось в 5,5 миллиарда долларов (7,5 миллиарда с учетом начисленных процентов).

4. «Гури», Венесуэла

До 2000 года эта ГЭС носила имя Рауля Леона, президента Венесуэлы, при котором в 1963 году началось строительство. Сейчас она официально называется в честь Симона Боливара, национального героя страны и видного деятеля войны за независимость испанских колоний. Во многом именно ему Венесуэла обязана провозглашением независимости, а сегодня страна сильно зависит от ГЭС его имени. В 2013 году несколько штатов остались без света из-за пожара, возникшего в окрестностях «Гури». Она на две трети покрывает потребности Венесуэлы в электричестве и продает часть выработанного тока в Бразилию и Колумбию.

В плане ежегодной выработки — это уже другая лига. Сооружение в среднем производит 47 млрд кВт-ч в год — чуть-чуть больше намотала в прошлом году вся украинская промышленность.

За сутки станция вырабатывает количество энергии, эквивалентное 300 тысячам баррелей нефти. Установленная мощность «Гури» — 10235 МВт, а по объему резервуара она в разы превосходит любую гидроэлектростанцию мира — 136,2 триллиона литров. Это самый большой в Венесуэле пресноводный водоем и 11-е по величине озеро из созданных человеком, а сама станция была крупнейшей в мире с 1986 года по 1989.

Стоимость этой станции — отдельный вопрос. Посчитать ее точно — сложно, потому что строительство шло долго, а Венесуэла за это время пережила экономический кризис. Курс доллара к боливару менялся часто и сильно, а в последние годы строительства местная валюта дешевела ежедневно. EDELCA, одна из крупнейших венесуэльских компаний по производству электричества того времени, в 1994 году оценила стоимость начального этапа в 417 миллионов долларов, а заключительную фазу строительства — в 21,1 миллиарда непереводимых уже ни во что боливаров.

3. «Силоду», Китай

Эта станция стоит на реке Янцзы, в ее верхнем течении. Название сооружению дал близлежащий город. Кроме основного предназначения, «Силоду» помогает контролировать сток речной воды в этом месте, а саму воду очищает от ила. Строительство началось в 2005 году, но прерывалось из-за того, что не были толком ясны экологические последствия запуска ГЭС. Видимо, их все же посчитали благоприятными или как минимум не неблагоприятными. В 2013 году в эксплуатацию ввели первую турбину, а полностью станция заработала год спустя. Работы обошлись в 6,2 миллиарда долларов.

«Силоду» оборудована 18 турбинами по 770 МВт каждая — общая установленная мощность составляет 13860 этих самых МВт. Ежегодная выработка достигает 55,2 млрд кВт-ч — больше, чем использовала вся промышленность Украины в 2016 году. Дамба «Силоду» возвышается на 285,5 метра — четвертая по высоте в мире.

2. «Итайпу», Бразилия и Парагвай

Если бы этот список составлялся с 1989 года по 2007, то «Итайпу» шла бы последним, то есть первым номером — в тот период она была крупнейшей по установленной мощности. При этом станция все еще сохраняет лидерство по ежегодной выработке, в два раза превосходя предыдущую ГЭС, «Силоду». ГЭС стоит на реке Парана, по которой проходит часть бразильско-парагвайской границы. Эксплуатирует сооружение компания, принадлежащая обеим странам, и оба государства получают от нее энергию. «Итайпу» поставляет 71,4% потребляемого Парагваем электричества, а для Бразилии эта цифра составляет 16,4%. Некоторые генераторы работают на частоте парагвайской сети, другие — на бразильской. При этом бразильцы импортируют ту часть энергии, которую не используют парагвайцы — для этого установлены преобразователи с одной частоты на другую.

Строительство обошлось в 19,6 миллиарда долларов. На станции работают 20 турбин по 700 МВт каждая, общая установленная составляет 14000 МВт — примерно как две с половиной Запорожских АЭС.

Более чем в три раза «Итайпу» превосходит ЗАЭС и по ежегодной выработке: в 2016 году бразильско-парагвайская ГЭС произвела 103 млрд кВт-ч энергии. Этот показатель близок к общеукраинскому нетто потреблению (без учета технологических потерь).

В 1994 году Американское общество гражданских инженеров включило «Итайпу» в свой список Семи чудес современного мира — топ строительных достижений ХХ столетия. Вместе с ГЭС в этом перечне, например, оказались тоннель через Ла-Манш, небоскреб «Эмпайр Стэйт Билдинг» и Панамский канал. А в 1989 году современный композитор классической музыки Филип Гласс посвятил «Итайпу» одноименную часть своей симфонической трилогии. Звучит произведение величественно и даже как-то устрашающе — пугает сильнее, чем жуткое начало бетховенской Пятой симфонии. Ну ты знаешь, вот это: «та-да-да-дам, та-да-да-дам».

1. «Три ущелья», Китай

Где еще могли построить сооружение, возведение которого потребовало переселения 1,3 миллиона человек — почти два Львова? Это было наиболее масштабное переселение в связи со строительством, сама станция — одно из крупнейших в мире сооружений любого назначения, ее плотина тоже входит в число самых больших. Стоило это все 27,6 миллиарда долларов. Строительство на реке Янцзы началось в 1992 году, а потом, с 2003 по 2012, агрегаты ГЭС вводили в эксплуатацию.

На «Трех ущельях» установлены 34 турбины общей мощностью в 22500 МВт — в полтора с лишним раза мощнее ближайшего преследователя, «Итайпу». По годовой выработке за 2016 год китайская станция, правда, немного уступила бразильско-парагвайской — 93,5 млрд кВт-ч. Дело тут не в конструкции или чем-то еще: просто Парана круче и работоспособнее Янцзы. Предполагалось, что сооружение будет покрывать 20% потребности Китая в электричестве, но потребление росло слишком быстро. В итоге «Три ущелья» не дают и двух процентов, но зато полностью покрывают годовой рост потребления. Кроме того, появление ГЭС со всей ее инфраструктурой улучшило условия судоходства в этой части реки — грузооборот вырос в десять раз.

Наконец, работа китайской ГЭС увеличила продолжительность земных суток. Поднимая 39 миллиардов килограмм на высоту в 175 метров над уровнем моря и удаляя таким образом всю эту массу воды от центра Земли, китайцы увеличили момент инерции планеты. Вращение замедлилось, сутки стали длиннее на 0,06 микросекунды, а сама Земля слегка сплющилась у полюсов и закруглилась посередине. Подтверждено учеными — и не британскими, а НАСА.

Что строят сейчас

В ближайшие несколько лет этот список изменится примерно наполовину — будут достроены три большие ГЭС, которые войдут в топ-7.

На втором месте окажется станция китайская «Байхэтань», которую предполагают закончить в 2021 году. Ее установленная мощность составит 16000 МВт.

В пятерку войдет бразильская ГЭС «Белу Монти», которая частично введена в эксплуатацию в мае 2016 года. Все агрегаты заработают только в 2019 году — тогда установленная мощность составит 11233 МВт.

Годом позже китайцы достроят и полностью запустят еще одно свое сооружение — гидроэлектростанцию «Удундэ». Ее проектная мощность — 10200 МВт. Надеемся, что с Землей все будет в порядке.

Страны лидеры по производству электроэнергии в мире — Тюлягин

Приветствую, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим о электроэнергии и о ее производстве и потреблении в странах мира. Сегодняшний мир, мировое хозяйство и экономика стран и весь человеческий быт неразделимо связан с электроэнергией.

Содержание статьи:

Электроэнергия — что это такое и как измеряется

Изначально, электроэнергия — это физический термин, однако он используется повсеместно для определения на бытовом и техническом уровне количества выдаваемой электрической энергии в сеть и потребляемой человеком. Электроэнергию принято измерять в киловатт-час.
В сегодняшней экономике электроэнергия является таким же товаром как нефть, золото, одежда и так далее. Основными игроками на рынке электроэнергии являются ее производители и генераторы, энергосбытовые компании и розничные потребители.

Производство электроэнергии

К сожалению или к счастью, электроэнергия — это продукт человеческого труда, которы невозможно получить напрямую — его надо произвести. Производят электроэнергию из первичных источников энергии, например нефть, уголь, газ, уран, энергия солнца, текущей и падающей воды, ветра и т.д.
Производство электроэнергии происходит на электростанциях. На электростанциях энергия вырабатывается генераторами, которые приводятся в дейтсвие за счет тепловых двигателей либо других средств (например ветра или воды).

Первые электростанции в основном использовали гидроэнергию и уголь. Современное производство энергии использует более разнообразные источники 0 уголь, газ, атомная энергия, ветер, нефть, солнечная энергия, гидроэнергия, энергия приливов и другие типы. Однако, по-прежнему доля угольных электростанций в мировой электроэнергетике преобладает.
Количество произведенной электроэнергии является одним из важнейших показателей уровня развития страны и ее экономики, точно также как и другие показатели, например ВВП страны.

АЭС по странам

Виджаялакшми Кинхал, 14 марта 2019 в World Facts

Атомная электростанция Каттеном во Франции, ведущий производитель электроэнергии из ядерной энергетики.

Производство электроэнергии с помощью ядерных реакторов началось в 1950-х годах.Ядерная энергия получается путем деления или расщепления изотопов крупных атомов, таких как уран или плутоний. Сейчас он обеспечивает около 4% мировой электроэнергии и является четвертым по величине источником энергии. В 99 лет в Соединенных Штатах больше атомных электростанций, чем где-либо в мире.

Атомная энергетика в меняющемся мире

У ядерной энергетики много преимуществ и недостатков. Хотя производство ядерной энергии дешево, срок эксплуатации атомной станции ограничен.Таким образом, трудно окупить капиталоемкую установку. Более того, завод нужно демонтировать, а ядерные отходы утилизировать долгое время, прежде чем они перестанут быть радиоактивными.

Имея 58 ядерных реакторов, Франция произвела достаточно ядерной энергии, чтобы обеспечить около 78% ее потребностей в электроэнергии. Это страна-лидер по использованию ядерной энергии для производства электроэнергии. Он также экспортирует излишки ядерной энергии в соседние Швейцарию, Италию и Бельгию.Доля использования ядерной энергии для производства электроэнергии колеблется в пределах 41-60% для Бельгии, Венгрии, Словакии, Швеции, Южной Кореи, Болгарии и Украины. Доля электроэнергии, произведенной из ядерных источников, колеблется от 30-40% для Чехии, Финляндии, Швейцарии, Болгарии, Армении и Словении и 16-20% для Германии, России, Канады, Великобритании, США и Румынии. Крупнейшие производители ядерной энергии — это развитые страны или страны с переходной экономикой.

Как видно из таблицы, большинство этих стран расположены в Европе, две в Северной Америке, две в Азии и одна в Южной Америке.США и Украина, пострадавшие от крупных ядерных катастроф, увеличивают долю ядерной энергетики в производстве энергии. США, у которых есть 99 реакторов, делают ставку на ядерную энергетику, чтобы достичь своих целей по выбросам углерода к 2050 году. Авария на Три-Майл-Айленд в 1979 году остановила добавление новых реакторов на многие десятилетия, и производство было увеличено только за счет улучшения существующих реакторов. Украина, которая пострадала от Чернобыля, самой страшной ядерной катастрофы всех времен, планирует добавить еще 11 реакторов к своим существующим 15 АЭС, чтобы удвоить ядерную мощность.

Будущее атомной энергетики

После ядерной катастрофы на Фукусиме-Дайичи в 2011 году Германия, Швейцария и Бельгия приняли решение полностью остановить ядерное производство к 2022, 2035 и 2025 годам соответственно. Французы хотят снизить свою зависимость от ядерной энергетики до 50%. Правительство Испании планирует закрыть свои ядерные реакторы, когда у них будет достаточно электроэнергии от солнечной и ветровой энергии.С другой стороны, многие страны, такие как Финляндия, США, Швеция, Канада, Украина, Россия и, возможно, Южная Корея. намерены увеличить долю ядерной энергетики в производстве электроэнергии. Ведущие международные организации, ООН и Всемирный банк, которые хотят всеобщего доступа к электроэнергии, не поддерживают ядерную энергетику, учитывая риски, связанные с ее использованием. Однако на конференции по климату в Париже (COP21) 195 стран решили разрешить использование ядерной энергии для борьбы с изменением климата.

Страны с наибольшим количеством АЭС

Рейтинг Страна Атомные электростанции
1 США 99
2 Франция 58
3 Япония 42
4 Китай 39
5 Россия 35
6 Корея, Республика 25
7 Индия 22
8 Канада 19
9 Украина 15
10 Великобритания 15
11 Швеция 9
12 Германия 8
13 Бельгия 7
14 Испания 7
15 Чешская Республика 6
16 Тайвань 6
17 Пакистан 5
18 Швейцария 5
19 Финляндия 4
20 Венгрия 4
21 Словакия 4
22 Аргентина 3
23 Бразилия 2
24 Болгария 2
25 Мексика 2
26 Румыния 2
27 Юг Африка 2
28 Армения 1
29 Иран 1
30 Нидерланды 1
31 Словения 1

Россия и Китай составляют документы по плану строительства двух новых реакторов на Тяньваньской АЭС

Business

Получить короткий URL

«Росатом» сообщил, что Россия и Китай планируют оперативную подготовку документов по строительству двух новых реакторов на крупнейшей атомной электростанции Китая.

МОСКВА (Sputnik) — Россия и Китай планируют оперативную подготовку документов по строительству двух новых реакторов на крупнейшей атомной электростанции Китая, сообщил во вторник Росатом.

«Главы правительств поддерживают совместное строительство двух реакторов российского дизайна на площадке Тяньваньской атомной электростанции и планируют поручить эксплуатационный проект для подписания межправительственного протокола по проекту, а также будут способствовать заключению соответствующего контрактов «, — говорится в сообщении Росатома.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Китая Ли Кэцян в понедельник выступили с совместным заявлением, в котором объявили о развитии стратегического сотрудничества в области использования ядерной энергии в мирных целях.

Согласно заявлению, Россия и Китай планируют начать совместное строительство на других китайских АЭС и намерены развивать сотрудничество по плавучим атомным электростанциям и реакторам на быстрых нейтронах.

Россия и Китай много лет развивают сотрудничество в ядерной сфере.Два реакторных блока Тяньваньской АЭС были построены Россией и введены в эксплуатацию в 2006 и 2007 годах. В настоящее время строятся третий и четвертый блоки Тяньваньской АЭС, при этом обсуждаются перспективы российско-китайского совместного строительства дополнительных блоков.

В апреле Росатом открыл свой региональный центр в Китае с целью укрепления нынешних позиций российского государственного агентства по атомной энергии на китайском ядерном рынке и поиска новых возможностей для развития бизнеса как в энергетической, так и в неэнергетической сферах.

Внесены поправки в правила для вспомогательных электростанций

Нью-Дели: Министерство энергетики внесет изменения в правила для вспомогательных электростанций, чтобы предотвратить их неправильное использование, и отменит чрезмерные сборы за свободную торговлю электроэнергией, чтобы обеспечить более дешевую альтернативу энергии для промышленности.

Высокопоставленный правительственный чиновник сказал, что министерство скоро выпустит новый проект по усилению норм. Министр финансов Нирмала Ситхараман в своем выступлении по бюджету заявила, что Центр будет работать со штатами над устранением барьеров, таких как надбавки за перекрестное субсидирование, нежелательные пошлины на продажи в открытом доступе или внутреннюю генерацию для промышленных и других оптовых потребителей электроэнергии.

Генеральный секретарь Индийской ассоциации производителей электроэнергии в неволе Раджив Агравал сказал, что правительству также следует заняться проблемами наличия угля. «Это дальновидный со стороны министра финансов … Пришло время правительству устранить и другие дискриминационные меры и препятствия на пути к глобальной конкурентоспособности, а именно взимать с собственных генераторов электроэнергии на 20-140% более высокие затраты на уголь по сравнению с другими энергоносителями. производителей », — сказал он.

В прошлом году министерство предложило избавиться от лазеек в нормах, касающихся внутренних и групповых внутренних генерирующих электростанций, после жалоб на фиктивные проекты, создаваемые во избежание дополнительных сборов. Изменения могут привести к корректировке капитала и долей участия в существующих проектах внутренней мощности более 5 000 МВт.

Правительство предложило изменить определение «собственности» на внутренние электростанции, которое теперь должно определяться с точки зрения стоимости капитала вместе с правом голоса, а не только с точки зрения количества акций.

Внутренние электростанции Группы, работающие на угле, солнечной энергии и ветре, в большом количестве работают в штатах Карнатака, Харьяна, Раджастан, Махараштра и Тамил Наду.Эта концепция была разработана отраслями, чтобы избежать перекрестного субсидирования платежей, взимаемых при продаже электроэнергии между штатами. Однако, как и открытый доступ, он также рассматривается как угроза государственному дискомфорту.

Открытый доступ, как следует из названия, означает предоставление покупателям возможности выбора источника электроэнергии и предоставление им права на систему передачи и распределения для передачи электроэнергии.

Государства опасаются потерять своих высокооплачиваемых промышленных потребителей на спотовых рынках и, таким образом, взимают сборы с таких сделок.Открытый доступ был объявлен реформой в Законе об электроэнергии 2003 года.

В предлагаемой новой тарифной политике правительство предлагает отменить сборы за перекрестное субсидирование, взимаемые с крупных потребителей электроэнергии. Центр предлагает предоставлять прямые льготы целевым потребителям. Тарифная политика также предлагает штрафовать распределительные компании за безвозмездное отключение нагрузки.

Чем солнечная электростанция Rewa соответствует аналогичным установкам в Индии и за рубежом?

Автор: Экономическое бюро ENS, редакция Explained Desk | Нью-Дели |
Обновлено: 12 июля 2020 г., 14:18:32

Вид на проект солнечной электростанции мощностью 750 МВт, торжественное открытие премьер-министром Нарендрой Моди посредством видеоконференцсвязи, в Реве.(Фото PTI)

Солнечная электростанция Rewa мощностью 750 мегаватт в Мадхья-Прадеше была посвящена стране премьер-министром Нарендрой Моди в пятницу (10 июля). Солнечная электростанция была построена компанией Rewa Ultra Mega Solar Limited, совместным предприятием Мадхья-Прадеш Urja Vikas Nigam Limited и Индийской корпорацией солнечной энергии (SECI). Проект также получил финансовую помощь в размере 138 миллионов рупий от центрального правительства.

Завод состоит из трех солнечных энергоблоков, которые расположены на участке земли площадью 500 га в солнечном парке площадью 1500 га.Mahindra Renewables Pvt, Arinsun Clean Energy Pvt и ACME Jaipur Solar Power Pvt — три компании, получившие мандат на строительство трех энергоблоков, большая часть оборудования для которых поступает из Китая.

Это самая большая солнечная электростанция в Азии?

Солнечная электростанция мощностью 750 МВт является довольно большой по масштабу и, как ожидается, резко сократит выбросы в стране на сумму, эквивалентную 15 лакх тоннам углекислого газа в год. Но хотя это одна из крупнейших однопроцентных солнечных электростанций в Индии, она не является крупнейшей в Азии.

Вторая по величине в мире фотоэлектрическая электростанция досталась солнечному парку Бхадла мощностью 2245 МВт в районе Джодхпур в штате Раджастан и солнечному парку Павагада в районе Тумкур, Карнатака, мощностью 2050 МВт. По данным Bloomberg New Energy Finance, девять солнечных электростанций больше, чем в Rewa.

📢 Express Explained теперь в Telegram.Нажмите здесь, чтобы присоединиться к нашему каналу (@ieexplained) и оставаться в курсе последних новостей

Солнечная электростанция Rewa будет снабжать энергией Мадхья-Прадеш, а также метро Дели. (Фото PTI)

Что входит в состав установки?

В проекте три блока по 250 МВт каждый. Процесс обратного аукциона в торгах для проектов был впервые опробован в Индии для этого проекта, при этом Mahindra Renewables, ACME Solar Holdings и Solengeri Power стали победителями по трем единицам проекта по тарифам 2 рупия. 979, 2,970 и 2,974 рупий соответственно за первый год.

Международная финансовая корпорация, компания группы Всемирного банка, инвестировала в проект около 440 миллионов долларов или 2800 крор рупий, а Power Grid Corporation of India разработала межгосударственную систему электропередачи 220/400 кВ в зеленом коридоре для облегчения эвакуации электроэнергии. с сайта проекта потребителям.

В проекте три блока по 250 МВт каждый. (Фото PTI)

Кто будет покупать электроэнергию в проекте?

Это первый солнечный проект в Индии, где различные категории потребителей заключили контракты на покупку электроэнергии — Madhya Pradesh Power Management Company Limited (которая будет получать 76 процентов электроэнергии от станции) и Delhi Metro Rail Corporation (DMRC является потребитель открытого доступа).Это также первый проект, получивший финансирование от Всемирного банка и Фонда чистых технологий в Индии.

📣 Индийский экспресс теперь в Telegram. Нажмите здесь, чтобы присоединиться к нашему каналу (@indianexpress) и оставаться в курсе последних новостей

Чтобы получить все самые свежие разъясненные новости, загрузите приложение Indian Express.

© Индийский экспресс (П) Лтд.

Перевести текст на русский язык.Гидроэлектростанции построены на реке

.

Гидроэлектростанции построены на реках. Гидроэлектростанции большой мощности обычно располагаются на значительном удалении от потребителей электроэнергии.

Производственный процесс на этих заводах довольно прост: вода поступает в рабочий рабочий орган гидротурбины, воздействует на лопасти рабочего колеса и вращает рабочий рабочий орган и вал турбины.

Вал генератора соединен с валом рабочего колеса турбины.Разница в уровне воды влияет на мощность электростанции, т.е. величина напора и суточный приток воды значительно колеблются в зависимости от сезона.

На электростанциях разной конструкции и разного типа производственный процесс отличается. На атомных электростанциях, например, все не так просто, как на гидроэлектростанциях.

2. Закончите предложения, используя правильный вариант:

1.Гидроэлектростанции а) на реках.

построены б) на водопадах.

2. Электростанции большой мощности а) на небольшом удалении от потребителей электроэнергии

расположены б) на значительном удалении от потребителей

мощности

3. Производственный процесс в а) очень сложен.

растений б) довольно просто.

4.Мощность установки а) остается постоянной.

б) существенно меняется.

c) зависит от разницы в воде

уровень.

5. Суточный приток воды а) колеблется в соответствии с

.

расход.

б) колеблется в зависимости от сезона.

6. Производственный процесс а) зависит от конструкции

завод.

б) одинакова на разных электростанциях

строений.

3. Парная работа. Задайте эти вопросы своему однокласснику и попросите его / ее ответить на них:

1. На каких участках строятся гидроэлектростанции?

2. Находятся ли крупнотоннажные станции далеко от потребителей электроэнергии?

3. Производственный процесс на заводах простой или сложный?

4.Что влияет на мощность завода?

5. В зависимости от каких факторов меняется суточный приток воды?

6. Зависит ли производственный процесс на заводе от его конструкции?

7. Знаете ли вы, что тепловая электростанция редко имеет КПД более 40%?

4. Запишите русские эквиваленты этих словосочетаний. Затем
переведите их обратно на английский язык.

бегунок

рабочий стол турбины

вал турбины

уровень воды

напор воды

электростанция большой мощности

величина водяного напора

суточный приток воды

Вал рабочего колеса турбины

Дата: 13.12.2015; просмотр: 913;

Природа России: места, растения и животные

У России самая большая территория в мире.Он занимает третью часть континента Евразия — 23% территории Восточной Европы и 76% — северной части Азии. В России широкий спектр погодных условий и рельефа. В целом 70% территории страны равнинное, а южные и восточные районы — горные.

Хребты Большого Кавказа простираются в южной части европейской части России. В южной и северо-восточной Сибири есть несколько горных хребтов, а также на Дальнем Востоке России. Полуостров Камчатка — край вулканов.Некоторые из них активны. Страна омывается Тихим и Северным Ледовитым океанами, а также Черным, Балтийским и Азовским морями.

( Горного Алтая )

Россия расположена в четырех климатических зонах: арктической, субарктической, умеренной и частично субтропической. Кроме того, погодные условия меняются из-за особенностей рельефа и близости к основным водоемам. Средние температуры января колеблются от 6 ° C (43 ° F) до -50 ° C (-58 ° F).Среднее значение июля составляет от 1 ° C (34 ° C) до 25 ° C (77 ° C), а годовое количество осадков составляет 150-2000 мм (6-78 дюймов). Около 65% территории страны имеют участки вечной мерзлоты.

Места в России

Природные достопримечательности России многочисленны и разнообразны, равно как и ее обширные территории, люди и погода. Есть реки, горы, побережья, острова и огромные области нетронутой природы, особенно в азиатской части страны.

Ленские столбы

( Ленские столбы, Олекминский район, Якутия.Автор: SilentSpider )

Ленские столбы — захватывающие скальные образования на берегу реки Лена недалеко от Якутска. Своеобразные отвесные скалы высотой 150-300 м (492-984 футов) тянутся на 180 км (112 миль). Формирование столбов произошло около 500 миллионов лет назад.

Озеро Элтон

( Ширококлювый кулик Calidris falcinellus на озере Эльтон летом. Автор: Чеканов Павел )

Самое большое соленое озеро России находится в Волгоградской области, недалеко от границы с Казахстаном.Его площадь составляет 152 км, 2 (58 кв. Миль), а глубина — всего 60 см (2 фута). Летом оно может стать в 1,5 раза более соленым, чем Мертвое море. В таких условиях выживают только бактерии и одноклеточные водоросли.

Долина гейзеров

( Вид на Долину Гейзеров, Камчатка. Автор: Роберт Нанн, )

У восточного побережья полуострова Камчатка находится второе по величине гейзерное поле в мире. Есть более 20 крупных гейзеров и многочисленные горячие источники, извергающие воду или пар.К сожалению, добраться до него обычным транспортом практически невозможно.

Chara Sands

( Чарские пески, Каларский район: вид с самолета. Автор: Альварец )

Среди густой тайги, заснеженных гор и бескрайних болот Сибири — местная пустыня. Chara Sands имеет площадь 50 км 2 (19 кв. Миль). Переходной зоны между окрестными лесами и пустыней нет.

Пещера Орды

( Вход в Ординскую пещеру.Автор: Максимович Николай )

Под западным Уралом находится самая длинная подводная пещера из кристального гипса. Вода в пещере исключительно прозрачная, прозрачная и имеет температуру 4 ° C (39 ° F). Подводная часть пещеры простирается на 4,8 км (3 мили), что делает ее одной из самых длинных подводных пещер в мире.

Флора России

( Березовая роща)

Флора России включает 11 тысяч видов растений, более 10 тысяч видов водорослей и около 5 тысяч видов лишайников.Для России характерно несколько типов растительности: тундра, лес, степь, пустыня, луг и болото.

( Сосновые боры)

Растения тундры приспособились к короткой и прохладной растительности, поэтому большинство из них являются многолетними. Леса занимают около 45% территории страны, из них до 80% — хвойные.

( Кавказ, Краснодарский край )

Широколиственные леса распространены на Восточно-Европейской равнине, в северных частях Дальнего Востока России и на нижних склонах Большого Кавказа.

( Вид на Оку, Центральная Россия )

Зона степей покрывает ковыль, овсяница волжская, июнь, бобовые и другие луговые растения. Большинство степей используется в сельскохозяйственных целях, поэтому локаций с оригинальной природой этого биома осталось не так много. Пустыни в Прикаспийской низменности покрыты растениями, приспособившимися к постоянному недостатку воды. У них сильно развитые корни и небольшие остатки листьев, например, полыни, полыни или полыни.

Животный мир России

( Стрекоза сидит на палке)

Насекомые — самые распространенные и изменчивые представители фауны России, позвоночные животные менее разнообразны.

( Бабочка на цветке, Московская область )

В полях, на цветочных лугах много стрекоз, бабочек, пчел, шмелей, комаров и других луговых и лесных насекомых.

С другой стороны, здесь обитает 1450 видов рыб и более 700 видов птиц.Также здесь обитает 350 видов млекопитающих, а общее количество видов земноводных и рептилий составляет 160, так что общее разнообразие живых существ впечатляет.

( Белый медведь )

Большинство арктических животных обитает на северных побережьях Северного Ледовитого океана. Здесь обитают тюлени, моржи, белые медведи и множество птичьих колоний.

( Рыжий лис )

В тундре обитают лемминги, зайцы, волки, песцы, белые куропатки, полярные совы и северные олени.

( Серый волк )

Тайга — естественная среда обитания медведей, волков, рысей, куниц, соболей, лосей, кабанов, белок и бурундуков. В широколиственных лесах много оленей, косуль и лосей.

( Белый аист )

Степь удобна для обитания самых разных птиц: степных орлов, большой и малой дрофы, европейских перепелов, евразийских жаворонков и малой пустельги.

( Ежик )

Грызуны представлены сусликами, хомяками и полосатыми полевыми мышами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *