Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции / Лекция 1 Развитие мировой гидроэнергетики и гидроэнергетики России.docx
Скачиваний:
50
Добавлен:
06.11.2017
Размер:
4.11 Mб
Скачать

1.2 Структура и объёмы генерации в России

В настоящее время в Российской Федерации электроэнергия вырабатывается в основном на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях. Выработка электроэнергии на иных типах генерирующего оборудо­вания (ветряные, солнечные, приливные геотермальные электростанции) незначительна.

Основу электроэнергетики России составляет тепловая генерация: по данным Системного оператора, на начало 2012 года на тепловые электростанции, включая электростанции промышленных предприятий, приходи­лось более 2/3 (67,9%) установленной мощности единой энергосистемы. На гидроэлектростанции приходилось 20,4% установленной мощности, на атомные электростанции - 11,2%. В топливном балансе электроэнергетики доминирует природный газ (около 68% удельного веса в топливном балансе), на уголь приходится порядка 25% удельного веса

В 2011 году выработка электроэнергии всеми электростанциями России составила 1019,4 млн. МВт*ч. Тепловыми электростанциями выработано 692,3 млн. МВт'ч (67,9% суммарной выработки), гидроэлектро­станциями - 154,5 млн. МВт*ч (15,2%), атомными электростанциями - 172,5 млн. МВт*ч (16,9%).

Рис. 2 установленная мощность и выработка электроэнергии по типам электростанций в 2011 году

Структура выработки существенно отличается от структуры установленной мощности - доля гидроэлек­тростанций в выработке электроэнергии заметно ниже их доли в установленной мощности, у атомных станций соотношение обратное. Атомные электростанции характеризуются наиболее высоким коэффициентом исполь­зования установленной мощности (КИУМ) среди всех типов электростанций - 81,4%, для тепловых и гидроэлек­тростанций КИУМ составляет 52,9% и 39,9% соответственно. Атомные энергоблоки относятся к наименее манев­ренным типам генерирующего оборудования и работают преимущественно в базовом режиме, в то время как гидроагрегаты благодаря способности быстро менять режимы работы часто используются в качестве резервных, пиковых и регулирующих мощностей.

Рис. 3 Структура установленной мощности по объединенным энергосистемам в 2011 году

Крупнейшие электростанции России

Расположение электростанций диктуется прежде всего потребностями экономики и населения страны, по возможности недалеко от основных потребителей энергии. Как следствие, строятся они в основном в традицион­ных промышленных районах и вблизи крупных городов. Исключением являются гидроэлектростанции, располо­жение которых диктуется в первую очередь природными условиями - наличием подходящих для строительства ГЭС участков на крупных реках. Самые мощные ГЭС расположены на сибирских реках, и в этом случае не элек­тростанции следовали за потребителями, а потребители (в основном характеризующиеся высокой энергоемко­стью предприятия по производству первичного алюминия) располагались рядом с электростанциями.

Электростанцией с наибольшей установленной мощностью - 6,4 ГВт - в России до аварии в 2009 году была Саяно-Шушенская ГЭС, расположенная на Енисее. По состоянию на июнь 2012 года введены в строй агрегаты суммарной установленной мощностью 3,2 ГВт. До восстановления Саяно-Шушенской ГЭС крупнейшей электро­станцией России является построенная на той же реке Красноярская ГЭС (6 ГВт).

Три крупные ГЭС расположена на реке Ангаре: Братская с установленной мощностью 4,5 ГВт, Усть-Илимская (3,4 ГВт) и Богучанская (3 ГВт - в процессе строительства).

В России находится крупнейшая в мире тепловая электростанция - Сургутская ГРЭС-2 с установленной мощностью 5,6 ГВт. Установленная мощность Сургутской ГРЭС-1 - 3,3 ГВт, обе электростанции работают на газовом топливе.

Крупнейшая угольная ТЭС - Рефтинская ГРЭС мощностью 3,8 ГВт.

Использующая мазут в качестве топлива Костромская ГРЭС обладает установленной мощностью 3,6 ГВт. Крупнейшие атомные станции мощностью 4,0 ГВт: Балаковская, Курская, Ленинградская АЭС.

Рис. 4

Структура и объёмы потребления в России

В структуре потребления электрической энергии большая часть - 54,3% - приходилась в 2010 году на про­мышленность и коммунальное хозяйство, в том числе 11,3% пришлось на добывающие отрасли, 30,3% - на обра­батывающую промышленность. Потребление населения составило 12,5%, транспорта и связи - 8,7%, сельского хозяйства -1,7%, строительства -1 %. На потери пришлось 10,3% от общего объема потребления электрической энергии.

В географическом разрезе (по федеральным округам) максимальная доля от суммарного объема потре­бления в Российской Федерации пришлась на Сибирский федеральный округ - 21,4%. Доля Центрального фе­дерального округа составила 20,3%, Приволжского - 17,9%, Уральского - 17,7%, Северо-Западного - 10,4%, Южного - 6%, Дальневосточного - 4,2%, Северо-Кавказского - 2,2%.

Следует отметить, что структура потребления электрической энергии по регионам может существенно от­личаться в зависимости от местных условий. Так, если в Чеченской Республике и Республике Дагестан доля на­селения в суммарном потреблении электрической энергии составляла в 2010 году 36,5% и 33,1% соответствен­но, то в Республике Хакасия и Тюменской области - 4,3% и 5,3%. Доля потребления электрической энергии промышленностью колебалась от 86% в Республике Хакасия до 5,6% в Чеченской республике.

Рис. 5

Динамика потребления электрической энергии и мощности в Российской Федерации демонстрирует паде­ние с 1990 по 1998 годы, и постепенный рост спроса с 1999 года, с падением в 2009 году.

В целом динамика электропотребления совпадает с динамикой промышленного производства. Наиболее быстрое падение потребления отмечалось в 1991-1994 годах, наиболее тяжелых для российской экономики. После кризиса 1998 года начинается десятилетний период экономического роста, сопровождающийся ростом спроса на электрическую энергию.

Динамика потребления электрической энергии и мощности в 1990-2010 гг представлена на рис.6

Рис. 6