1. Минимальные затраты на перевозку топлива. 2. Возможность размещения практически в любом месте. 3. Низкая себестоимость электроэнергии. 4. Экологически чистое производство. 5. Работают на невозобновимых ресурсах.
6. Относительно низкая стоимость строительства. 7. Возможность использования различных видов топлива. Закрепление. Заполните таблицу, вставив цифру каждого утвержде- ния в соответствующую ячейку. Тип электростанцийПреимуществаНедостатки ТЭС ГЭС АЭС Альтернативные (ветровые, солнечные, приливные, геотермальные)
8. Возможность комплексного использования водохранилищ (обеспечение хозяйства водой, разведение рыбы, орошение земель, развитие судоходства). 9. Возникновение экологической катастрофы в случае аварии. 10.Проблема утилизации и захоронения отходов. 11.Затопление плодородных земель и населенных пунктов. 12.Высокая стоимость и продолжительность строительства.
13.Препятствуют естественным миграциям рыб. 14.Заболачивание территорий. 15.Сильное загрязнение атмосферы. 16.Высокие расходы на транспортировку топлива. 17.Высокая себестоимость электроэнергии. 18.Возможность использования на ограниченных территориях. 19.Изменяют режим рек, влияют на климат территории.
Виды электростанций 11 класс
20. Небольшая мощность. Тип электростанцийПреимуществаНедостатки ТЭС2, 6,75, 15, 16, 17 ГЭС3, 811, 12, 13, 14, 18,19 АЭС1, 2, 75, 9, 10 Альтернативные (ветровые, солнечные, приливные, геотермальные) 3, 418, 20
Электрические станции играют очень важную роль в современном мире. Характеристика электростанций
различного типа позволяет определить их конкретное предназначение и предельные возможности.
Мощность – ключевой параметр бытовой электростанции
Главным техническим параметром любой энергетической установки является мощность
. Производители бытовых электростанций обозначают предельный уровень мощности, который достигается только в непродолжительные временные промежутки. Для подсчета реального уровня мощности необходимо дополнительно учитывать коэффициент мощности. Реальная производительность, как правило, меньше максимальной и определяется в киловаттах.
Бытовые электростанции разных типов обладают следующей мощностью:
- Бензиновые: 15-20 кВт
- Дизельные: до 3000 кВт
Генераторы с различной отдачей отличаются друг от друга по габаритам, весу, стоимости и прочим параметрам. При выборе бытовой электростанции следует рассматривать все характеристики в совокупности, включая коэффициент полезного действия, указываемый в предоставляемой документации на агрегат.
Как работают ТЭС на газе

По сравнению с угольными ТЭЦ, ТЭС, где установлены газотурбинные установки, намного более компактны и экологичны. Достаточно сказать, что такой станции не нужен паровой котел. Газотурбинная установка – это по сути тот же турбореактивный авиадвигатель, где, в отличие от него, реактивная струя не выбрасывается в атмосферу, а вращает ротор генератора. При этом выбросы продуктов сгорания минимальны.
Виды электростанций
Характеристика промышленных электростанций
Промышленными называются энергоустановки, включенные в состав производственных предприятий. Их основное предназначение заключается в энергоснабжении соответствующих предприятий и прилегающих территорий. К принципиальным особенностям промышленных станций относятся:
По виду производимой энергии промышленные станции подразделяются на следующие группы:
- Вырабатывающие только электрическую энергию
- Снабжающие потребителей электро- и тепловой энергией
- Дополнительно снабжающие потребителей сжатым воздухом
В зависимости от типа установленного двигателя, выделяют электростанции с паровыми или газовыми турбинами, двигателями внутреннего сгорания, локомобилями.
Помимо мощности и типа станции, существует ряд других параметров и характеристик. От фазности станции зависит возможность подключения отдельных приборов-потребителей. Существуют однофазные и трехфазные автономные энергоустановки. В трехфазной установке мощность распределяется равномерно между всеми фазами.
Не менее важной характеристикой является частота вырабатываемого установкой тока. В соответствии со стандартами этот показатель составляет 50 Гц в России. В других странах, включая Японию, Канаду и Соединенные Штаты, данный параметр может достигать 60 Гц. Максимальная сила вырабатываемого тока энергетических установок определяется в амперах. Не допускается подключать к энергоустановке нагрузку, ампераж потребления которой превышает предельную возможность передачи тока агрегатом.
Учитывая все характеристики электростанций, удастся обеспечить их максимальную производительность и стабильную работу на протяжении долгого времени. В зависимости от наличия или отсутствия конкретных технических характеристик необходимо регулировать нагрузку на станцию.
Топливно-знергетический комплекс ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА Учитель географии Головко О.Н 2011-2012 уч. год
Цели урока: Показать значение, роль и состав электроэнергетики России Сформировать представление об основных типах электростанций и их размещении Выявить проблемы электроэнергетики Развивать умение работать с различными источниками географической информации.
Практическое задание: Пользуясь текстом учебника и картами атласа, дайте характеристику ТЭС, ГЭС и АЭС по плану: Доля от общего объема электроэнергии, производимой в стране Недостатки ЭС Достоинства Факторы размещения Крупнейшие электростанции (показать на карте)
Информацию оформить в виде таблицы Тип ЭС Доля % Достоинства Недостатки Факторы размещения Крупнейшие ЭС
Теплоэлектростанции (ТЭС) Сургутская ТЭС
Таблица: Тип ЭС Доля % Достоинства Недостатки Факторы размещения Крупнейшие ЭС ТЭС 65 Стоимость и время строительства невелики, используются разные виды топлива, дешевый вид электроэнергии Использование исчерпаемых ресурсов, сильное загрязнение окружающей среды (воздух, почва) Топливный Потребления (вблизи газопроводов) Сургутская
Гидроэлектростанции (ГЭС) Красноярская ГЭС
Определите районы с наибольшими запасами гидроэнергии В каких районах затраты на производство минимальны? В каких районах наиболее перспективно строительство ГЭС?
Таблица: Тип ЭС Доля % Достоинства Недостатки Факторы размещения Крупнейшие ЭС ГЭС 19 Не загрязняет атмосферу, используются возобновимые ресурсы, самый дешевый вид электроэнергии Строительство долго и дорого, водохранилища затапливают с/хоз. угодья, изменяют микроклимат территорий, гидрологический режим, «мертвая вода» На реках с большим падением, в малообжитых, горных районах Саяно-Шушенская, Краснояр-ская
Атомные электростанции (АЭС) Билибинская АЭС
Таблица: Тип ЭС Доля % Достоинства Недостатки Факторы размещения Крупнейшие ЭС АЭС 16 Экономичность Опасность радиоактивного загрязнения при авариях, проблема захоронения ядерных отходов Отсутствие других источников энергии, потребительский Курская, Смоленская, Тверская, Кольская, Нововоронежская, Билибинская
Почему человечество ищет нетрадиционные источники энергии?
Приливные электростанции (ПЭС) Кислогубская ПЭС Кислогубская ПЭС
Геотермальные электростанции (ГеоЭС) Мутновская ГеоЭС
Выводы: Электроэнергетика использует природные ресурсы, как исчерпаемые так и неисчерпаемые. Электроэнергетика является загрязнителем окружающей среды Для уменьшения нагрузки на природу необходимо бережное и экономное расходование электроэнергии, а также более широкое применение нетрадиционных источников: энергии солнца, ветра, приливов и отливов.
Источники информации: В.И. Дронов, В.Я. Ром. География. Россия.
Население и хозяйство. Учебник для 9 класса

Нетрадиционные способы производства электроэнергии

Производство электроэнергии возможно и другими методами. Большинство из них тоже являются вариантами природопользования, что решает вопрос с топливом. Однако они не так распространены из-за невысокой производительности.
- Ветроэнергетика – используют силу потока воздуха. Ветер крутит лопасти турбин, вырабатывается электричество. Существенный минус установки: полная зависимость от силы ветра. Плюс: даровая энергия и абсолютная экологичность. В Дании 48% электричества получают с помощью автономных ветровых установок.
- Биотопливо – модифицированная тепловая станция, использует в качестве топлива отходы: стружку, паллеты, лузгу, солому, синтез-газ и прочее.
- Гелиоэнергетика – производство электроэнергии обеспечивает излучение солнца. Принцип работы разный. Солнечный коллектор нагревает воду для отопления. При нагреве воды до пара можно использовать последний для получения электричества. В энергетической башне пары воздуха сильно нагреваются в очень большом парнике. Кинетическую энергию восходящего потока воздуха преобразователь превращает в электричество.
- Геотермальная станция – рациональный, пассивный вариант. Для нагрева воды для отопления и даже для получения тока используется разница между температурой почвы выше и ниже уровня замерзания.

Предварительный просмотр:
Технологическая карта урока
Топливно-энергетический комплекс. Электроэнергетика
Тип урока: комбинированный
- Показать значение, роль и состав электроэнергетики России
- Сформировать представление об основных типах электростанций и их размещении
- Выявить проблемы электроэнергетики
- Развивать умение работать с различными источниками географической информации.
- Формировать экологическую культуру, сознание бережного и экономного расходования электроэнергии.
Виды деятельности учащихся:
фронтальный опрос по пройденному материалу; самостоятельная групповая работа (или работа в парах) с учебником: с текстом, наглядным и картографическим материалом; анализ карт, составление систематизирующей таблицы.
В связи с недостатком местных потребителей и энергосистем, существуют предложения дискретной работы электростанции на энергоёмкий потребитель — регулятор, например, производство водорода, который затем транспортируется к возможным потребителям. Рассматриваются также варианты экспорта электроэнергии в страны южной Азии.
Кислогубская ПЭС — экспериментальная приливная электростанция расположенная в губе Кислая Баренцева моря вблизи поселка Ура-Губа Мурманской области. Первая и единственная приливная электростанция России. Состоит на государственном учёте как памятник науки и техники.
Новые технологии сжигания угля
КПД современных ТЭЦ ограничен 34 %. Абсолютное большинство тепловых электростанций до сих пор работают на угле, что объясняется весьма просто — запасы угля на Земле по-прежнему громадны, поэтому доля ТЭС в общем объеме выработанной электроэнергии составляет около 25 %.
Процесс сжигания угля многие десятилетия остается практически неизменным. Однако и сюда пришли новые технологии.
Чистое сжигание угля (Clean Coal)

Особенность данного метода состоит в том, что вместо воздуха в качестве окислителя при сжигании угольной пыли используется выделенный из воздуха чистый кислород. В результате, из дымовых газов удаляется вредная примесь – NОx. Остальные вредные примеси отфильтровываются в процессе нескольких ступеней очистки. Оставшийся на выходе СО2 закачивается в емкости под большим давлением и подлежит захоронению на глубине до 1 км.
Метод «oxyfuel capture»

Здесь также при сжигании угля в качестве окислителя используется чистый кислород. Только в отличие от предыдущего метода в момент сгорания образуется пар, приводящий турбину во вращение. Затем из дымовых газов удаляются зола и оксиды серы, производится охлаждение и конденсация. Оставшийся углекислый газ под давлением 70 атмосфер переводится в жидкое состояние и помещается под землю.
Метод «pre-combustion»
Уголь сжигается в «обычном» режиме – в котле в смеси с воздухом. После этого удаляется зола и SO2 – оксид серы. Далее происходит удаление СО2 с помощью специального жидкого абсорбента, после чего он утилизируется путем захоронения.
Общие сведения
Мощность станции — 1,7 МВт (первоначально 0,4 МВт).
Станция установлена в узкой части губы Кислая, высота приливов в которой достигает 5 метров. Конструктивно станция состоит из двух частей — старой, постройки 1968 года, и новой, постройки 2006 года. Новая часть присоединена к одному из двух водоводов старой части. В здании ПЭС размещено два ортогональных гидроагрегата — один мощностью 0,2 МВт (диаметр рабочего колеса 2,5 м, находится в старом здании) и один ОГА-5,0 м мощностью 1,5 МВт (диаметр рабочего колеса 5 м, находится в новом здании). Гидротурбины изготовлены ФГУП «ПО Севмаш» генераторы — ООО «Русэлпром
Кислогубская ПЭС принадлежит ОАО «РусГидро» в лице его 100 % дочернего общества — ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
Защитные механизмы АЭС
Все атомные электростанции в обязательном порядке оснащаются комплексными системами безопасности, например:
- локализующие – ограничивают распространение вредоносных веществ в случае аварии, повлекшей выброс радиации;
- обеспечивающие – подают определённое количество энергии для стабильной работы систем;
- управляющие – служат для того, чтобы все защитные системы функционировали нормально.
Кроме того, реактор может аварийно остановиться в случае чрезвычайной ситуации. В этом случае автоматическая защита прервет цепные реакции, если температура в реакторе продолжит подниматься. Эта мера впоследствии потребует серьезных восстановительных работ для возвращения реактора в строй.
После того как в Чернобыльской АЭС произошла опасная авария, причиной которой оказалось несовершенство конструкции реактора, стали больше внимания уделять защитным мерам, а также провели конструкторские работы для обеспечения большей надежности реакторов.
Факты и заблуждения
Малое распространение ветроэнергетических установок и отсутствие опыта общения с ними породили массу заблуждений относительно свойств и воздействия ВЭС на организм человека. Так, широко распространено мнение о необычайно высоком уровне шума, производимого работающим ветрогенератором. Действительно, определенный шум имеется, но его уровень гораздо ниже, чем принято считать. Так, шум от промышленных моделей на расстоянии 200-300 м воспринимается на слух так же, как звук от работающего бытового холодильника.
Другая проблема, которую необоснованно раздувают несведущие люди — создание непреодолимых помех радио и телевизионным сигналам. Этот вопрос был решен раньше, чем о нем узнали пользователи — каждый мощный промышленный ветряк снабжен качественным фильтром радиопомех, способным полностью исключить влияние устройства на эфир.
Люди, живущие поблизости от турбин, будут постоянно находиться в зоне мерцания тени. Это термин, обозначающий некомфортное ощущение от мигающих световых проявлений. Вращающиеся лопасти создают такой эффект, но его значение сильно преувеличено. Даже самые чувствительные люди всегда могут попросту отвернуться от турбины, если случилось оказаться поблизости от нее.
Существуют и другие, надуманные и вполне реально существующие факты, касающиеся работы ВЭС, их воздействия на организм человека и окружающую природу. Част из них является обычными слухами, другая часть настолько преувеличена, что не заслуживает даже обсуждения. Ветроэнергетика — полноценная отрасль, способная решать вопросы энергообеспечения как в солидных масштабах, так и в пределах маленького дачного домика.
Энергетические системы (ОЭС)
Вся энергосистема России состоит из единой энергетической системы (ЕЭС) и территориально изолированных энергосистем.
ЕЭС включает 71 региональную энергосистему, которые образуют 7 объединенных энергетических систем (ОЭС):
- Востока;
- Урала;
- Сибири;
- Юга;
- Средней Волги;
- Северо-Запада;
- Центра.

Все системы соединяются высоковольтными линиями передачи электроэнергии с напряжением 220-750 кВ и более. Они функционируют в синхронном режиме. По данным на 2021 год мощность всех электростанций страны составила 246 342, 45 МВт.
Преимущества единой энергетической системы России:
- снижение суммарного максимума нагрузки ЕЭС Российской Федерации на 5 ГВт;
- применение высокоэффективного крупноблочного оборудования;
- уменьшение потребности электрических станций в мощности на 10-12 ГВт;
- оптимизация распределения нагрузки между электростанциями, что позволило сократить расход топлива.
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:
- Камчатский край;
- Магаданскую область;
- Северную часть республики Саха (Якутию);
- Сахалинскую область;
- Чукотский автономный округ;
- Таймырский автономный округ.
Примеры СЭС
Теперь, давайте, рассмотрим примеры солнечных электростанций, которые есть в мире.
ТОП 5 самых мощных СЭС в мире
Группа СЭС в штате Гуджарат (Индия)
Этот комплекс электростанций находится в штате Гуджарат. В этом проекте объединены 46 объектов, перерабатывающих солнечную энергию, общей мощностью 856,81 мегаватт. Самым мощным является «Солнечный парк» на севере Гуджарат в местечке Чаранка.
Индия ставит перед собой амбициозную цель – добиться 15 процентов электроэнергии из альтернативных источников. И комплекс СЭС является одним из шагов в этом направлении. В разработке и строительстве этого проекта принимали участие десятки компаний из различных стран.
Star
СЭС находится в США (штат Калифорния). Объект был запущен в конце прошлого года. Строительство было запущено в 2011 году в районе Antelope Valley. При строительстве станции использовано 3800 тысяч солнечных панелей. Пятая часть этих панелей находится на шасси и имеют возможность поворачиваться вслед за солнцем.

Год назад в США построили СЭС Star в Калифорнии
Суммарная мощность электростанции составляет 579 мегаватт. Этого хватит, чтобы закрыть потребности в электроэнергии для города с населением 75 тысяч человек.
Topaz
Электростанция также находится в Калифорнии и была запущена в 2014 году. Её построила и эксплуатирует американская компания First Solar. Topaz – это один из крупнейших проектов в сфере солнечной энергетики. Стоимость строительства этой станции составляет 2,5 миллиарда долларов.
В состав СЭС вошли 9 миллионов солнечных модулей. Они выполнены из теллурида кадмия. Суммарная мощность составляет 550 мегаватт электроэнергии. Властями Калифорнии к 2021 году поставлена задача обеспечения электроэнергией из альтернативных источников на 33 процента от всего вырабатываемого объёма.
Sunlight Farm
Ещё одна СЭС в Калифорнии, которая была запущена в прошлом году. Этот проект расположен в пустыне Мохаве рядом с Национальным Лесным Парком. Мощность Sunlight Farm составляет 550 мегаватт. В её составе работает около девяти миллионов тонкопленочных фотоэлектрических панелей.
Ivanpah
И замыкает пятёрку проект из той же США суммарной мощностью 397 мегаватт, который был построен в 2013 году. Эта электростанция относится к термально-концентрирующим башенного типа. Ivanpah находится неподалёку от Лас-Вегаса в штате Невада. Первоначально проект проектировался на большую мощность, но затем его урезали, чтобы не он не оказал вредного воздействия на жизнь пустынной черепахи. Общая мощность электростанции 397 МВт.

Солнечная электростанция Ivanpah
В состав станции входят около 170 тысяч гелиостатов, фокусирующих солнечную энергию на три энергетические вышки. Первый год работы станции показал, что энергии было выработано лишь 50% от заявленной мощности. Причиной тому стали разнообразные погодные сюрпризы.
Солнечные станции в России
На территории России самые мощные СЭС расположены в Крыму. «Перово» рассчитана на 100 мегаватт, а «Охотниково» на 80. Обе станции были построены во время, когда Крым находился в составе Украины. После этого в строй были введены ещё 2 СЭС. Одна в Николаевке общей мощностью 69,7, а вторая во Владиславовке мощностью 110 мегаватт. В системе энергоснабжения Крыма солнечная энергия занимает существенную долю, сравнимую с тепловыми станциями.
В других регионах России можно отметить Кош-Агачскую СЭС. Она находится в республике Алтай. Эта станция заработала в 2014 году. В её составе работает 20880 фотомодулей суммарной мощностью 5 мегаватт. Годом раньше заработала солнечная электростанция такой же мощностью в дагестанском Каспийске. В будущем планируется нарастить её мощность до 9 мегаватт.
В Якутии была построена станция мощностью 1 мегаватт, что является рекордом для СЭС за полярным кругом.
В планах строительство СЭС на Ставрополье мощностью 75 мегаватт. Кроме того, компания Xevel собирается развернуть несколько солнечных электростанций на территории Сибири. Их общая мощность составит более 250 МВт. СЭС собираются расположить на побережье Северного Ледовитого океана, на территориях по границам Монголии, Казахстана, Китая. Электростанции от Xevel должны появиться в Забайкалье и Омске.
В силу климатических условий Россия не входит в страны, где высокий процент использования солнечной энергии. Но постепенно солнечные электростанции строятся и есть определённые проекты на будущее.
Источник: apsvet.ru
Основные типы электростанций и их характеристики
В России для выработки электроэнергии используется примерно 1/3 энергоресурсов, добываемых в стране для внутреннего потребления.
Предприятие, производящее электроэнергию или одновременно электроэнергию и тепло, называется электрической станцией.
В настоящее время электроэнергию вырабатывают электростанции следующих типов:
— ТЭС – тепловая электрическая станция, преобразующая тепловую энергию в электрическую;
— ГЭС – гидроэлектростанция, преобразующая энергию движения воды в электрическую;
— ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция, преобразующая механическую энергию движения воды, накопленную в искусственном водоеме, в электрическую;
— АЭС – атомная электростанция, преобразующая атомную энергию ядерного топлива в электроэнергию;
— ДЭС – дизельная электростанция, преобразующая энергию жидкого топлива дизельного двигателя в электрическую;
— ГТЭС – геотермальная электростанция, преобразующая тепло земных недр в электрическую;
— ПЭС – приливная электростанция, преобразующая энергию морских приливов и отливов в электрическую;
— СЭС – солнечная электростанция (гелиоэлектростанция), преобразующая солнечную энергию в электрическую;
— ВЭС – ветроэлектростанция, преобразующая энергию ветра в электрическую.
Принципы работы электростанций традиционной энергетики изложены в Приложении 1.
Основной тип электростанций в России тепловые, работающие на органическом топливе (уголь, газ, мазут, сланцы, торф). Они производят 2/3 всей электроэнергии.
Тепловые электростанции (ТЭС) делятся на паротурбинные (с паровой турбиной в качестве первичного двигателя) и газотурбинные (с газовыми турбинами). В свою очередь паротурбинные подразделяются на конденсационные электростанции (КЭС), служащие для выработки только электроэнергии, и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), на которых вырабатывается как электрическая, так и тепловая энергия. ТЭЦ имеют более высокий КПД (60-70%) по сравнению с КЭС (30-40%), но их главный недостаток – привязка (по территории и режиму) к тепловым потребителям.
Положительные качества тепловых электростанций по сравнению с другими типами: относительно свободное размещение, связанное с широким распространением топливных ресурсов в России; способность вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний (в отличие, например, от ГЭС).
Отрицательные качества: используют не возобновляемые топливные ресурсы, обладают низкой маневренностью (разворот турбин и набор нагрузки из холодного состояния требует 3-10 часов времени); оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
ТЭС нашей страны в отличие от зарубежных до сих пор не оснащены сколько-нибудь эффективными системами очистки уходящих газов от оксидов серы и азота. ТЭС, работающие на природном газе, экологически существенно чище угольных, мазутных и сланцевых, но огромный экологический вред наносит природе прокладка газопроводов, особенно в северных районах.
На размещение тепловых электростанций оказывают основное влияние топливный и потребительский факторы. Наиболее мощные ТЭС расположены, как правило, в местах добычи топлива. Электростанции, работающие на мазуте, располагаются преимущественно в центрах нефтеперерабатывающей промышленности.
Топливный баланс электростанций Европейской части России характеризуется преобладанием газа и мазута, а ТЭС восточных районов будут базироваться в основном на угле открытой добычи (Канско-Ачинского и других месторождений).
Основную роль в электроэнергетике страны играют мощные (более 2 млн. кВт) ГРЭС – государственные районные электростанции, работающие в составе Единой энергосистемы (ЕЭС) России.
Гидроэлектростанции (ГЭС) занимают второе место (после ТЭС) по выработке электроэнергии в России (свыше 15 %). Они преобразуют энергию воды в электрическую энергию, то есть используют возобновляемый энергоресурс. ГЭС просты в управлении, благодаря чему количество персонала на ГЭС в 15-20 раз меньше, чем на ТЭС, имеют высокий КПД — до 85%. В результате производимая на ГЭС энергия самая дешевая, в среднем ее себестоимость в 5-6 раз ниже, чем на ТЭС. Огромное достоинство ГЭС — высокая маневренность, т.е. постоянная готовность к пуску и непродолжительность самого запуска (3-5 минут), что позволяет их эффективно использовать для покрытия пиков суточного графика нагрузки энергосистемы, когда имеющихся в наличии мощностей ТЭС не хватает.
Преимущества ГЭС велики, но, тем не менее, преобладающим является строительство тепловых станций, требующих существенно меньших капиталовложений и времени на их сооружение.
К недостаткам ГЭС следует отнести:
— территориальную привязанность к местности, где есть гидроресурсы и условия для строительства ГЭС;
— связь строительства с затоплением обширных территорий и выводом из пользования огромных сельскохозяйственных площадей, а также с нанесением ущерба рыбному хозяйству, нарушением экологического равновесия;
— реализацию полной мощности ГЭС лишь в многоводный период, т.е. только в течение части года.
Для гидростроительства в нашей стране характерно сооружение на реках каскадов гидроэлектростанций. Каскад — группа ГЭС, расположенных ступенями по течению водного потока для последовательного использования его энергии.
Самые крупные ГЭС России входят в состав Ангаро-Енисейского каскада: Саяно-Шушенская (6,4 млн. кВт), Красноярская (6,0 млн.кВт), Братская (4,6 млн. кВт), Усть-Илимская (4,3 млн. кВт). Сооружается Богучанская ГЭС (4 млн. кВт). Общая мощность каскада в настоящее время 22 млн. кВт.
В Европейской части страны создан крупный каскад ГЭС на Волге. В его состав входят: Иваньковская, Угличская, Рыбинская, Саратовская, Волжская и другие электростанции.
Весьма перспективным является строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Их действие основано на цикличном перемещении одного и того же объема воды между двумя бассейнами — верхним и нижним.
В ночные часы, когда потребность в электроэнергии мала, эта вода перекачивается из нижнего водохранилища в верхнее, потребляя при этом излишки энергии, производимой электростанциями ночью. Это выгодно, так как остановка тепловых станций в ночное время невозможна.
Днем, когда резко возрастает потребление электричества, вода сбрасывается из верхнего бассейна вниз через турбины, вырабатывающие электроэнергию. Таким образом, ГАЭС позволяют решать проблемы пиковых нагрузок в энергосистеме. ГАЭС как источники пиковой мощности независимы от естественных колебаний речного стока. Кроме того, в отличие от ГЭС, их строительство вызывает значительно меньшее затопление земельных площадей под водохранилища.
В настоящее время эксплуатируется Загорская ГАЭС (1,2 млн. кВт), строится Центральная ГАЭС (3,6 млн. кВт).
Атомные электростанции (АЭС) занимают третье место по количеству вырабатываемой в России электроэнергии. На их долю приходится немногим более 1/10 объема получаемой электроэнергии, тогда как в США — 1/5, Германии свыше 1/3, а во Франции — более 3/4. Ранее планировалось, что удельный вес АЭС в производстве электроэнергии у нас в стране достигнет в 90-х годах 20 %, однако Чернобыльская катастрофа вызвала сокращение программы атомного строительства.
На территории Европейской части страны действуют мощные АЭС: Калининская (2 млн. кВт), Смоленская (3 млн. кВт), Нововоронежская
(2,5 млн. кВт), Курская (4 млн. кВт), Ленинградская (4 млн. кВт), Белоярская на Урале (860 тыс. кВт) и др.
Новым в атомной энергетике является создание АТЭЦ (атомные теплоэлектроцентрали) и АСТ (атомные станции теплоснабжения). На АТЭЦ, как и на обычной ТЭЦ, производится и электрическая, и тепловая энергия, а на ACT — только тепловая. АТЭЦ в настоящее время действует в поселке Билибино (Чукотка), АСТ в Воронеже, Нижнем Новгороде.
— при правильной эксплуатации АЭС — наиболее экологически чистые источники энергии. Их выбросы в атмосферу в условиях безаварийной работы значительно меньше, чем у ТЭС, они не поглощают кислород, их функционирование не приводит к возникновению «парникового» эффекта, который является главным образом следствием массового сжигания органического топлива (угля, нефти, газа) на ТЭС.
К отрицательным качествам АЭС следует отнести:
— трудности в захоронении радиоактивных отходов. Для их вывоза со станции сооружаются контейнеры с мощной защитой и системой охранения. Захоронение производится в земле на больших глубинах и геологически стабильных пластах;
— катастрофические последствия аварий на наших АЭС вследствие несовершенной системы защиты;
— тепловое загрязнение используемых АЭС водоемов.
Дизельные электростанции (ДЭС) работают на жидком топливе (дизельное топливо, соляровое масло, моторное топливо). Основным элементом ДЭС является дизель-генератор, состоящий из дизельного двигателя, электрического синхронного генератора переменного тока, систем охлаждения, смазки и пульта управления.
ДЭС используют в качестве:
— основных источников электроснабжения в наиболее отдаленных районах, где сооружение сетей энергосистем экономически не оправдано на данном этапе;
— резервных или аварийных источников для питания энергий ответственных потребителей, не допускающих перерыва в электроснабжении.
ДЭС подразделяются на стационарные и передвижные. Мощность стационарных ДЭС достигает 4000-5000 кВт, а передвижных от 12 до 1000 кВт.
Преимущества ДЭС следующие:
— компактность, что позволяет размещать их в небольших по габаритам зданиях и помещениях (отсюда низкие капиталовложения на их сооружение);
— малая металлоемкость и низкая потребность в воде;
— постоянная готовность к пуску и непродолжительность самого запуска;
Основной недостаток ДЭС – потребность в привозном топливе и необходимость его доставки и хранения.
Традиционные для современной большой энергетики способы получения электрической энергии сопровождаются большими потерями и основаны на расточительном использовании органического топлива (нефти, газа, угля и т.д.). Истощение запасов традиционных энергоресурсов, целесообразность использования органического топлива в качестве сырья для химической промышленности, возрастание теплового и примесного загрязнения окружающей среды диктует необходимость более широкого использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии: энергии Солнца, ветра, приливов, геотермальных и др. Уже построены электростанции на этих нетрадиционных источниках энергии.
Геотермальные электростанции используют тепло земных недр в качестве источника энергии. Известно, что в среднем на каждые 30-
40 метров вглубь земли температура возрастает на 1 °С. Следовательно, на глубине 3-4 км вода закипает, а на глубине 10-15 км температура земли достигает 1000-1200 °С. В некоторых частях планеты температура горячих источников достаточно высока в непосредственной близости от поверхности. Эти районы наиболее благоприятны для сооружения геотермальных станций. Так, в Новой Зеландии на геотермальных станциях вырабатывается 40 % всей электроэнергии, в Италии – 6 %. В России первая геотермальная теплоэлектростанция Паужетская ГТЭС (мощностью 11 тыс. кВт) сооружена на Камчатке.
Приливные электростанции используют энергию напора, который создается между морем и отсеченным от него заливом (бассейном) во время прилива (и в обратном направлении при отливе).
В настоящее время в России действует опытная Кислогубская ПЭС (1,2 тыс. кВт) у Северного побережья Кольского полуострова, разрабатываются проекты ряда ПЭС, бассейны которых предполагаются в районах Белого и Охотского морей.
Гелио- и ветроэлектростанции и установки также относят к нетрадиционной энергетике.
Лет 50 назад на волне увлечения гигантизмом были уничтожены ветряные и водяные мельницы и большинство малых электростанций. В наши дни поворот к использованию энергии ветра, солнца, воды происходит на новом, более высоком уровне развития науки и техники. И только в этом смысле их можно назвать нетрадиционными.
Главная область применения нетрадиционной энергетики — это энергоснабжение небольших производств и предприятий, а также удовлетворение бытовых нужд человека в зонах так называемого автономного энергоснабжения, т.е. в районах, не связанных с энергосистемами.
Нетрадиционная энергетика может быть составной частью «большой» энергетики, как стали заметной частью ветроэлектростанции и «фермы», и геотермальные электростанции в энергосистемах штата Калифорния (США), в Дании, Исландии и др.
Как уже было сказано выше, экономический потенциал возобновляемых энергоресурсов в России составляет примерно 300 млн. тонн условного топлива (т.у.т) в год, т.е. четверть общего годового потребления энергоресурсов страны. Однако в настоящее время в энергобалансе России на долю нетрадиционных источников приходится менее 1 % всей производимой энергии.
Введение в топливно-энергетический комплекс России нетрадиционных возобновляемых природных ресурсов следует рассматривать как один из важнейших путей совершенствования внутренней структуры ТЭК, систем, топливо- и энергоснабжения с целью повышения их качества, экономичности, экологичности, надежности и энергетической безопасности.
По многим причинам традиционные источники энергии будут дорожать, так как:
— существующие (а, в особенности, перспективные) места добычи органического топлива нуждаются все в больших инвестициях, поскольку находятся в отдаленных, труднодоступных районах, не имеющих развитой инфраструктуры;
— создаваемые ядерные реакторы с повышенной безопасностью будут более дорогими, увеличивая стоимость электроэнергии, производимой на атомной электростанции;
— сооружение крупных гидроэлектростанций (ГЭС) требует сегодня дорогостоящих мер по повышению их экологичности;
— более строгими являются требования по охране окружающей среды (требования по восстановлению ландшафтов, допустимые объемы вредных выбросов и т.п.), требующие огромных средств для их реализации.
В связи с этим удорожанием объективно возрастает интерес к использованию нетрадиционных природных ресурсов.
На территории России (в том числе лесных) имеется значительное количество изолированных рассредоточенных потребителей, энергоснабжение которых целесообразно осуществлять только от автономных источников. В современных условиях обеспечение энергией таких потребителей становится все более проблематичным.
В качестве источников энергии при этом чаще всего выступают дизельные электростанции, работающие на жидком органическом топливе (дизельном топливе и пр.). Для них главная проблема на сегодняшний день – дальний транспорт жидкого топлива. Низкий уровень транспортной инфраструктуры, многозвенность и сезонность завоза жидкого топлива приводит к его резкому удорожанию. У наиболее отдаленных потребителей транспортная составляющая стоимости привозного топлива достигает 70-80%, а иногда и более того.
Имея в виду перспективу развития энергоснабжения изолированных потребителей было бы неверно ограничиваться лишь применением традиционных дизельных электростанций. Исследования показывают, что в этом случае целесообразным становится применение нетрадиционных возобновляемых природных источников энергии, которые могут быть применены как вместо, так и в сочетании с традиционными источниками энергии. В качестве вариантов энергоисточников при этом могут рассматриваться в первую очередь малые и микроГЭС, гелио- и ветроэнергетические установки, энергоустановки, использующие тепло земли, а также энергоустановки, использующие древесину.
Энергоустановки на основе возобновляемых природных ресурсов нужны не для того, чтобы непременно вытеснить эксплуатируемые дизельные электростанции (ДЭС). Их следует рассматривать, как дополнение к ДЭС, позволяющее обеспечить высокую надежность энергоснабжения при значительной экономии жидкого топлива.
Актуальность развития и использования нетрадиционной энергетики определяется не только сегодняшним днем, а той ролью, которую она будет играть через 10-15 лет. Она должна использоваться там, где:
— низкая плотность населения России (Сибирь, Дальний Восток, Якутия, Бурятия, Алтай, Север), вследствие чего экономически не выгодно сооружение крупных электростанций и мощных линий электропередачи;
— низка надежность местных электросетей (сельские и лесные районы), где средства нетрадиционной энергетики будут играть роль резерва;
— зоны массового отдыха со сложной экологической обстановкой;
— существует проблема создания комфортных условий для индивидуального жилья, мест временной работы и отдыха и садово-огородных домов.
3.5.3. Состав и преимущества энергообъединений
Под электроэнергетической системой понимается совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенных для производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электроэнергии и находящихся под единым оперативным управлением.
К элементам электроэнергетической системы относятся:
— генераторы, осуществляющие преобразование механической энергии в электрическую;
— трансформаторы, преобразующие величины напряжений и токов;
— линии электропередачи (ЛЭП), предназначенные для транспортировки электроэнергии на расстояние;
— всевозможное вспомогательное оборудование, а также устройства управления и регулирования.
Элементы электрической системы связаны единством происходящих в них процессов. Расход угля, газа или какого-либо органического топлива на ТЭС или расход воды на ГЭС зависит от потребления электроэнергии в системе.
Для графического изображения электроэнергетических систем, а также отдельных ее элементов и связи между элементами используют общепринятые условные обозначения (рис. 3.1).
Рис.3.1. Условные обозначения некоторых основных элементов электрической системы
Примерная схема электроэнергетической системы приведена на рис.3.2.
В этой системе электрическая энергия вырабатывается на электростанциях различных типов: атомной (АЭС), гидравлической (ГЭС), тепловой (КЭС и ТЭЦ). На каждой электростанции генераторное напряжение 10 кВ повышается с целью передачи электроэнергии на расстояния, измеряемые десятками и сотнями километров. На подстанциях ТП-1, ТП-2, ТП-3 напряжение повышается до 220 киловольт, а на ТП-6 – до 110 кВ.
Подстанции ТП-4 и ТП-5 связывают линии электропередачи 220 кВ с районной сетью 110 кВ, которая представляет собой замкнутую кольцевую схему, образованную линиями Л1, Л2, Л4, Л5.
Такая схема обеспечивает повышенную надежность электроснабжения, так как выход из строя любой из этих линий не прекращает подачу электроэнергии от источников. При этом энергия подается по другой из этих линий (неповрежденной).
На распределительных пунктах РП-1 и РП-2 электроэнергия распределяется по отходящим ЛЭП без ее трансформации. Линии Л1, Л2, …, Л9 являются линиями электропередачи напряжением 110 кВ, а Л10 – ЛЭП 220 кВ.
На главной понизительной подстанции (ГПП) напряжение 110 кВ понижается до уровня 10 кВ. Это напряжение подается в распределительную сеть с помощью кабельных линий (КЛЭП) и воздушных (ВЛЭП) линий на подстанции ТП-7, ТП-8 и др., где 10 кВ в свою очередь понижают до 0,4 кВ, то есть до напряжения электропотребителей.
Схема на рис. 3.2 представлена в однолинейном изображении, хотя элементы электроэнергетической системы, работающей на переменном токе, имеют, как правило, трехфазное исполнение.
Часть электрической системы, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, содержащая подстанции (ТП), линии электропередачи (ЛЭП), распределительные пункты (РП) и распределительные устройства (РУ), называются электрической сетью.
Электрические сети подразделяют по ряду признаков, таких, как:
1. Напряжение сети.
Сети могут быть низковольтными напряжением до 1000 Вольт и высоковольтными напряжением 1000 Вольт и выше. Элементы современных электрических сетей выполняются на различные величины номинальных напряжений. Существует шкала стандартных номинальных напряжений: 0,22; 0,38; 0,66; 3; 6; 10; 20; 35; 110; 150;220;330;500; 750; 1150 кВ.
Сети могут быть постоянного и переменного тока. Электрические сети выполняются в основном на переменном токе. Среди потребителей, работающих на переменном токе, наиболее распространены асинхронные электродвигатели.
По этому признаку различают сети распределительные, которые выполняют функции распределения электроэнергии между отдельными потребителями; районные сети, которые предназначены для соединения крупных электрических станций и подстанций и выполняются на напряжение 35 кВ и выше; сети напряжением 330, 500, 750 и 1150 кВ относят к межсистемным связям, так как они в основном предназначаются для соединения крупных электроэнергетических систем.
4. Конструктивное выполнение линий.
ЛЭП могут быть воздушными и кабельными (КЛЭП и ВЛЭП).
Необходимость сооружения ЛЭП объясняется выработкой электроэнергии в основном на крупных электростанциях, удаленных от потребителей.
Заметим, что чем большее количество электроэнергии надо передать и чем больше длина ЛЭП, тем выше должно быть напряжение линии электропередачи для обеспечения необходимого уровня пропускной способности ЛЭП /9/.
Важнейшим параметром режима электроэнергетической системы является частота. В энергетических системах России и Европы частота переменного тока 50 Герц, а в США и Японии — 60 Герц. В моторном электроинструменте, а также в автономных электроустановках, самолетах, кораблях используют более высокие частоты 200, 400 Герц, что позволяет уменьшать габариты электрических машин. Для многих потребителей и отраслей промышленности зачастую целесообразно использование нестандартной частоты. Значение частоты выбирается путем проведения технико-экономических расчетов. Более подробно основные параметры синусоидального тока рассмотрены в Приложении 2.
На первой стадии развития электроэнергетика представляла собой совокупность отдельных электростанций, каждая из которых через собственную сеть передавала электроэнергию потребителям, не связанным между собой.
Процесс объединения электростанций на параллельную работу и образование первых энергетических систем начался в нашей стране в соответствии с планом ГОЭЛРО (Государственным планом электрификации России), который был утвержден в 1920 г. VIII Всероссийским съездом Советов. Этот план положил начало I-му этапу развития энергетики России, длившемуся до конца пятидесятых годов.
Этим планом предусматривалось построить за 10-15 лет тридцать электростанций мощностью 1500 — 1750 тыс. кВт, а выработку электроэнергии планировалось довести до 8,8 млрд. кВт∙ч. Для сравнения сейчас в России вырабатывается электроэнергии примерно в 100 раз больше. В те далекие годы цифры, намеченные планом, казались гигантскими, фантастическими.
Недруги, говоря в то время о плане ГОЭЛРО, подменяли слово «электрификация» словом «электрофикция». К разработке плана ГОЭЛРО были привлечены лучшие научные силы России во главе с Г.М. Кржижановским. Выполнение плана ГОЭЛРО позволило построить в СССР современную промышленность и выстоять в тяжелейшей войне в истории человечества – Великой отечественной войне.
План ГОЭЛРО стал крупнейшим примером интеграции государства и электроэнергетики.
Электроэнергетика стала одной из первых отраслей, открывших для себя закон экономии на масштабах производства. Так одна крупная электростанция оказывалась намного более экономичной, чем несколько мелких станций той же суммарной мощности. Поэтому основными принципами электроэнергетики стали:
− оптимизация графика нагрузки. Она состоит в том, что постоянная часть графика, называемая базовой, обслуживается маломаневренными электростанциями – АЭС, угольными ТЭС, а пиковая (переменная) часть нагрузки покрывается высокоманевренными ГЭС и газовыми ТЭС.
Стремление к максимальной реализации этих принципов привело к формированию энергосистем.
К 1935 году в России уже работали 6 энергосистем с годовой выработкой электроэнергии свыше 1 млрд. кВт∙ч. каждая. В последующем отдельные энергетические системы в свою очередь также объединились, образуя более крупные энергетические системы. Кольцо ЛЭП, сформированное вокруг Москвы в соответствии с планом ГОЭЛРО, стало впоследствии ядром Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) страны. Тенденция к образованию по возможности наиболее крупных энергетических объединений проявляется практически во всех странах.
Общее стремление к объединению энергетических систем вызвано огромными преимуществами крупных систем по сравнению с отдельными станциями.
Создание объединенных энергетических систем позволяет:
1. Повысить экономичность выработки электроэнергии. Вследствие неравномерности графиков нагрузок изолированные станции должны работать в течение некоторого времени суток с недогрузкой, т.е. в неэкономичном режиме. В энергосистемах при уменьшении нагрузки часть станций может быть отключена, а для оставшихся можно обеспечить наиболее экономические режимы работы. Кроме того, различные станции имеют неодинаковые экономические показатели выработки электроэнергии. Поэтому с возрастанием нагрузки в системе стремятся в первую очередь увеличить выработку электроэнергии на станциях с лучшими экономическими показателями.
2. Уменьшить суммарную установленную мощность электростанций. Установленная мощность электростанций в системе должна быть достаточной для покрытия максимальных нагрузок потребителей. Максимум суммарной нагрузки энергосистемы всегда меньше, чем сумма максимумов нагрузок отдельных потребителей.
Это объясняется несовпадением отдельных максимумов из-за различных условий работы потребителей. В энергетических системах, охватывающих обширные географические районы, несовпадение максимумов вызвано расположением нагрузок в различных часовых поясах. Например, объединение потребителей, размещенных в Европейской и Сибирской частях страны, позволит получить более равномерный суммарный график нагрузки и таким образом потребует строительства меньшего количества электростанций.
3. Уменьшить требуемый резерв мощности.
В условиях энергосистемы нет необходимости иметь резерв на каждой электростанции, входящей в систему. При параллельной работе электрических станций резервная мощность может быть существенно уменьшена, при этом роль резервных отводится, как правило, наименее экономичным электростанциям.
4. Повысить надежность электроснабжения потребителей. При возникновении аварий энергосистема располагает существенно большими возможностями для того, чтобы оставшиеся без электроэнергии потребители были автоматически подключены к неповрежденным источникам электроэнергии.
5. Увеличить единичные мощности агрегатов.
С возрастанием мощностей агрегатов улучшаются их технические характеристики и снижаются удельные затраты, связанные с выработкой и потреблением электроэнергии.
6. Повысить качество электроэнергии.
К показателям качества относятся величина напряжения, форма кривой напряжения и тока, симметрия векторов напряжений трехфазной системы и частота. Чем выше качество электроэнергии, тем выше экономические показатели работы электроприемников.
7. Получить дополнительные возможности для оптимального управления режимами работы электрических станций, электрических сетей и потребителей, т.е. всей электроэнергетической системы.
Источник: megalektsii.ru
Какие типы электростанций используются для производства энергии?

С ростом спроса на электроэнергию по всему миру, здесь мы более подробно рассмотрим типы электростанций, используемых для производства различных видов энергии в мире.
Ядерная, геотермальная, солнечная энергия и уголь — это лишь некоторые из различных форм производства энергии в мире.
Мировой спрос на энергию вырос в прошлом году на 2,3%, при этом различные формы выработки электроэнергии использовались для удовлетворения растущей квоты в мире.
Согласно отчету Международного энергетического агентства, природный газ составил 45% роста потребления энергии в прошлом году, причем на ископаемое топливо в общей сложности пришлось 70%, поскольку выработка солнечной и ветровой энергии увеличилась на 31% .
Мировое потребление угля выросло на 0,7%, что обусловлено почти исключительно азиатскими странами, в первую очередь Китаем и Индией.
Атомная энергия, тем временем, удовлетворяла 9% мирового спроса на электроэнергию и выросла на 3,3% в прошлом году, так как мировое поколение превзошло уровни до Фукусимы, несмотря на новые поступления в Китай и Японию.
Здесь мы описываем различные типы электростанций, каждый из которых должен генерировать энергию.
Типы электростанций для производства энергии
Атомная электростанция
Используя реакцию ядерного деления и уран в качестве топлива, атомные электростанции вырабатывают большое количество электроэнергии.
Поскольку атомные электростанции выделяют низкие выбросы парниковых газов, энергия считается экологически чистой.
По сравнению с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная энергия и энергия ветра, выработка электроэнергии на атомных электростанциях также считается более надежной.
Хотя инвестиции в создание атомных электростанций огромны, затраты на их эксплуатацию невелики.
Ядерные источники энергии также имеют более высокую плотность, чем ископаемое топливо, и выделяют огромное количество энергии.
Из-за этого атомные электростанции требуют небольшого количества топлива, но вырабатывают огромное количество энергии, что делает их особенно эффективными после запуска.
![]()
Гидроэлектростанции
Гидроэлектричество производится за счет использования гравитационной силы проточной воды.
По сравнению с электростанциями, работающими на ископаемом топливе, гидроэлектростанции выделяют меньше парниковых газов.
Однако строительство гидроэлектростанций и плотин требует огромных инвестиций.
Согласно отчету о состоянии гидроэнергетики Международной ассоциации гидроэнергетики за 2017 год, в 2016 году была введена в эксплуатацию 31,5 ГВт гидроэнергетической мощности, в результате чего совокупная установленная мощность в мире составила 1246 ГВт.
На долю одного Китая пришлось почти треть мировых гидроэнергетических мощностей, и в этом году он добавил около 11,74 ГВт новых мощностей.
Угольные электростанции
По данным Всемирной угольной ассоциации, электростанции, работающие на угле, в настоящее время производят 41% мировой электроэнергии, причем почти половина этого объема приходится на один только Китай.
Угольные электростанции используют энергетический уголь в качестве источника для выработки электроэнергии и, следовательно, выделяют значительное количество вредных газов в атмосферу.
Стремясь сократить выбросы парниковых газов, многие развитые страны уже объявили о планах по прекращению эксплуатации угольных электростанций.
В ноябре 2016 года правительство Канады объявило о планах по поэтапному отказу от своих угольных электростанций к 2030 году.
В том же месяце правительство Великобритании наметило планы поэтапного отказа от электростанций, работающих на угле, к 2025 году, и множество других европейских стран последовало их примеру.
![]()
Дизельные электростанции
С дизельным топливом в качестве топлива, этот тип электростанции используется для небольшого производства электроэнергии.
Они устанавливаются в местах, где нет простого доступа к альтернативным источникам питания, и в основном используются в качестве резервного источника бесперебойного питания при возникновении перебоев.
Дизельные установки — https://energodizel.com/ — требуют установки только небольшой площади и обладают более высоким тепловым КПД по сравнению с угольными электростанциями.
Из-за высоких затрат на техническое обслуживание и цен на дизельное топливо электростанции не завоевали популярности с той же скоростью, что и другие типы электростанций, таких как паровые и гидроэлектростанции.
Геотермальные электростанции
Три основных типа геотермальных электростанций включают в себя сухие паровые электростанции, электростанции мгновенного испарения и электростанции с двойным циклом, которые используют паровые турбины для производства электроэнергии.
По данным отчета Геотермальной энергетической ассоциации, по состоянию на май 2015 года в 24 странах были установлены общие геотермальные мощности в 12,8 ГВт.
Геотермальные электростанции считаются экологически чистыми и выделяют меньше вредных газов по сравнению с угольными электростанциями.
![]()
Электростанции комбинированного цикла
Используя как газовые, так и паровые турбины, электростанции с комбинированным циклом производят большее количество электроэнергии из одного источника топлива по сравнению с традиционной электростанцией.
Они улавливают тепло от газовой турбины для увеличения выработки электроэнергии, а также выделяют небольшое количество вредных газов в атмосферу.
Солнечные электростанции
Солнечные энергетические установки преобразуют энергию солнца в тепловую или электрическую энергию, используя один из самых чистых и богатых источников возобновляемой энергии.
Как правило, они не требуют высоких эксплуатационных расходов и служат в течение 20-25 лет.
В 2014 году Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что к 2050 году солнечные фотоэлектрические и солнечные тепловые батареи будут составлять примерно 16 и 11%, соответственно, для мирового потребления электроэнергии, а солнечная энергия станет крупнейшим в мире источником электроэнергии.
Однако первоначальные затраты, связанные с установкой солнечных электростанций, высоки, а установка солнечных энергетических систем требует много места.
Солнечные тепловые электростанции
Солнечная тепловая система представляет собой систему гигантских зеркал, расположенных таким образом, чтобы концентрировать солнечные лучи на очень маленькой площади для создания значительного количества тепла, создавая тем самым пар для питания турбины, вырабатывающей электричество.
![]()
Ветряные электростанции
В последние годы наблюдается быстрый рост числа ветряных электростанций по всему миру, подкрепленный технологическим прогрессом.
Поскольку ветер является естественным источником энергии, нет никаких ограничений в использовании его силы.
Эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием ветряных электростанций, являются низкими после монтажа ветряных турбин, и они, как правило, считаются экономически эффективными.
Ветряные электростанции также могут быть построены на сельскохозяйственных землях, не прерывая сельскохозяйственную деятельность.
Тем не менее, обслуживание ветряных турбин может варьироваться, поскольку некоторые из них нуждаются в частой проверке, а проекты ветроэнергетики обычно требуют огромных капитальных затрат.
Приливные электростанции
Приливная энергия генерируется путем преобразования энергии от силовых приливов в энергию, и ее производство считается более предсказуемым по сравнению с энергией ветра и солнечной энергии.
Несмотря на это, приливная мощность все еще не используется широко, даже когда первая в мире крупная приливная электростанция была введена в эксплуатацию в 1966 году.
Однако ожидается, что усиление внимания к выработке энергии из возобновляемых источников ускорит разработку новых методов использования энергии приливов.
Хотя развитие приливной силы находится на начальной стадии, по оценкам, оно обладает огромным потенциалом во всем мире.
Источник: via-midgard.com
