Место малой энергетики в энергетике России
К нетрадиционным источникам энергии можно отнести малые гидроэлектростанции, дизельные электростанции, газо-поршневые электростанции, малые АЭС.
Гарантом надежного электроснабжения, теплоснабжения и энергетической безопасности России является единая энергетическая система. Но при этом нельзя недооценивать роль малой энергетики. Малые электростанции в ряде случаев могут успешно решать те же самые задачи нередко с большей эффективностью и с меньшими затратами. Малая энергетика способна снабжать энергией труднодоступные и малоосвоенные районы. Она важна для автономного энергоснабжения. По разным оценкам централизованного электроснабжения не имеют 50-70% территории России. Обеспечить потребителей теплом и электроэнергией можно с помощью малой энергетики. Строительство крупных электростанций в ряде случаев нецелесообразно. Также с экономической точки зрения нецелесообразно прокладывать дорогостоящие теплотрассы и линии электропередач. В централизованных системах энергоснабжения значительная доля тепла теряется безвозвратно. Сначала тепло теряется на самих электростанциях, а затем в электрических сетях и теплоцентралях. Тепловые потери в сетях превышают 16% годового расхода топлива на теплоснабжение. Коэффициент полезного использования топлива на уровне конечного потребителя в системах центрального теплоснабжения находится в пределах 30-50%.
В ряде случаем снизить потери можно при использовании малых источников энергии. Мини ТЭЦ приближены к потребителю и сводят потери при транспортировки энергии к минимуму. КПД лучших современных малых электростанций составляет 80%. Эти станции являются более экологически чистыми по сравнению с крупными электростанциями. Мини ТЭЦ являются наиболее компактными и не требуют больших помещений. Они поставляются в блочно-модульном исполнении и имеют достаточно высокую надежность в работе.
В 60-80-е годы ХХ века энергетика была ориентирована на строительство крупных ТЭС, ГЭС и АЭС. В результате развитие малой энергетики замедлилось, а затем приостановилось.
Так как в настоящее время значительных капиталовложений в энергетику не предвидится, то строительство мини ТЭЦ является реальным способом увеличить производство электроэнергии. Малые электростанции не требуют значительных капиталовложений, длительных сроков окупаемости и строительства. Однако малая энергетика с точки зрения экономики сегодня не всегда выгодна. Инвестиции на 1кВт установленной мощности на малых электростанциях требуются значительно большие чем на крупных. Поэтому нужно искать пути по снижению затрат на эксплуатацию таких станций.
При расширении строительства малых электростанций необходимо решать проблемы, такие как адаптация малых энергетических установок к работе Единой энергетической системы, в условиях параллельной работы и др.
Пока малая энергетика развивается в основном в Европейской части страны. Хотя нужна населения, потребности развития экономики страны требуют производства малой энергетики в Сибири, на Дальнем востоке, в районе Крайнего севера, где нельзя компенсировать нехватку энергии с помощью ЕЭС.
Автономные электростанции необходимы в поселках топливной промышленности и отдаленных поселках.
Анализ состояния действующих автономных систем энергоснабжения(АСЭС) удаленных и труднодоступных регионов показал, что наиболее важными проблемами малой энергетики являются:
ухудшение надежности работы АСЭС из-за высокого износа энергооборудования
неприспособленность многих АСЭС для использования местных топливно-энергетических ресурсов
высокая себестоимость вырабатываемой электроэнергии
нехватка высококвалифицированного персонала
недостаточная защита окружающей среды от вредных выбросов
трудности транспортировки электрооборудования
низкий уровень унификации парка ДВС - электростанций, а также используемых на энергоустановках топлив и масел.
Для развития и совершенствования малой энергетики требуется:
повышение эффективности и надежности АСЭС
снижение энергетический зависимости регионов от завозных топливных ресурсов и вовлечение в структуру топливного баланса местных топливно-энергетических ресурсов
переход к созданию малых электростанций нового поколения с автоматизированным компьютерным управлениям и использованием энергосберегающих экологически чистых технологий
- Южно-Уральский Государственный Университет
- 3.7 Малые аэс…………………………………………………………………...23
- Запасы и ресурсы традиционных и нетрадиционных источников энергии
- Энергоресурсы планеты
- Возможности использования энергоресурсов
- Энергоресурсы России
- Совершенствование способов производства энергии
- 2.1 Получение энергии на тэс
- 2.2 Переменный график электропотребления
- 2.3 Проблемы передачи электроэнергии
- 2.4 Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии
- 2.5 Газотурбинные и парогазовые установки (гту и пгу)
- 2.6 Магнитно-гидродинамические установки (мгду)
- 2.7 Топливные элементы
- 2.8 Тепловые насосы
- Нетрадиционные источники энергии. Энергетические установки малой мощности
- Место малой энергетики в энергетике России
- 3.2 Газотурбинные и парогазовые малые электростанции
- 3.3 Мини тэц
- 3.4 Дизельные электростанции
- 3.5 Газопоршневые электростанции
- 3.6 Малые гибридные электростанции
- 3.7 Малые аэс
- 3.8 Малая гидроэнергетика
- 4 Возобновляемые источники энергии
- 4.1 Проблемы использования возобновляемых источников энергии
- 4.2 Гидроэнергетика
- 4.3 Солнечная энергия
- 4.3.1 Преобразование солнечной энергии в тепловую энергию
- 4.3.2 Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии
- 4.3.3 Термодинамическое преобразование солнечной энергии в электрическую энергию
- 4.3.4 Перспективы развития солнечной энергетики в России
- 4.4 Ветроэнергетика
- 4.4.1 Особенности использования энергии ветра
- 4.4.2 Классификация ветроустановок
- 4.4.3 Производство электроэнергии с помощью вэу
- 4.4.4 Ветроэнергетика России
- 4.5 Геотермальная энергетика
- 4.5.1 Происхождение геотермальной энергии
- 4.5.2 Техника извлечения геотермального тепла
- 4.5.3 Использование геотермальных источников для выработки электроэнергии
- 4.5.4 Использование геотермальных источников для теплоснабжения
- 4.5.5 Влияние геотермальной энергетики на окружающую среду
- 4.5.6 Геотермальная энергетика России
- 4.6 Энергия приливов
- 4.6.1 Причины возникновения приливов
- 4.6.2 Приливные электростанции (пэс)
- 4.6.3 Влияние пэс на окружающую среду
- 4.6.4 Приливная энергетика России
- 4.7 Энергия волн и океанических течений
- 4.7.1 Энергия волн
- 4.7.2. Энергия океанических течений
- 4.8 Тепловая энергия морей и океанов
- 4.8.1 Ресурсы тепловой энергии океана
- 4.8.2 Океанические тепловые электростанции
- 4.9 Использование энергии биомассы
- 4.9.1 Ресурсы биомассы
- 4.9.2 Термохимическая конверсия биомассы (сжигание, пиролиз, газификация)
- 4.9.3 Биотехнологическая конверсия биомассы
- 4.9.4. Экологические проблемы биоэнергетики
- 5 Утилизация твердых бытовых отходов (тбо)
- 5.1 Характеристика твердых бытовых отходов (тбо)
- 5.2 Переработка тбо на полигонах
- 5.3 Компостирование тбо
- 5.4 Сжигание тбо в специальных мусоросжигательных установках