Эта статья об отрасли народного хозяйства О науке см Энергетика наука Энерге тика область хозяйственно экономической дея
Энергетика

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, передачи, накопления и использования энергетических ресурсов всех видов.

Целью использования энергетики является обеспечение производства энергии путём преобразования первичной, природной энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию. При этом производство энергии чаще всего происходит в несколько стадий:
- получение и концентрация энергетических ресурсов, примером может послужить добыча, переработка и обогащение ядерного топлива;
- передача ресурсов к энергетическим установкам, например доставка газа, угля, мазута на тепловую электростанцию;
- преобразование с помощью электростанций первичной энергии во вторичную, например, химической энергии угля в электрическую и тепловую энергию;
- передача вторичной энергии потребителям, например по линиям электропередачи.
Электроэнергетика
Доли в % различных источников в мировом производстве электроэнергии в 2019 году (IEA, 2021) Уголь/Торф (36,7 %) Природный газ (23,5 %) Гидро (16,0 %) Ядерная (10,3 %) Ветровая (5,3 %) Нефть (2,8 %) Солнечная (2,6 %) Биотопливо и энергия из отходов (2,4 %) Геотермальная, приливная и прочие (0,5 %)
Электроэнергетика — это подсистема энергетики, охватывающая производство электроэнергии на электростанциях и её доставку потребителям по линии электропередачи. Центральными её элементами являются электростанции, которые принято классифицировать по виду используемой первичной энергии и виду применяемых для этого преобразователей. Преобладание того или иного вида электростанций в определённом государстве зависит в первую очередь от наличия соответствующих ресурсов. Электроэнергетику принято делить на традиционную и нетрадиционную. В 2019 году 26,8 % мирового потребления электроэнергии было удовлетворено из возобновляемых источников энергии, вместе с ядерной энергетикой — 37,1 %.
Год | Сжигание угля | Сжигание природного газа | ГЭС | АЭС | Сжигание нефти | Прочие | Всего в год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 38,3 % | 12,1 % | 20,9 % | 3,3 % | 24,8 % | 0,6 % | 6 131 ТВт*ч |
2019 | 36,7 % | 23,5 % | 16,0 % | 10,3 % | 2,8 % | 10,7 % | 27 044 ТВт*ч |
Традиционная электроэнергетика
Характерной чертой традиционной электроэнергетики является её давняя и хорошая освоенность, она прошла длительную проверку в разнообразных условиях эксплуатации.
Основную долю электроэнергии во всём мире получают именно на традиционных электростанциях, их единичнаяэлектрическая мощность очень часто превышает 1000 Мвт. Традиционная электроэнергетика делится на несколько направлений.
Тепловая энергетика
В этой отрасли производство электроэнергии производится на тепловых электростанциях (ТЭС), использующих для этого химическую энергию органического топлива. Они делятся на:
- Паротурбинные электростанции, на которых энергия преобразуется с помощью паротурбинной установки;
- Газотурбинные электростанции, на которых энергия преобразуется с помощью газотурбинной установки;
- Парогазовые электростанции, на которых энергия преобразуется с помощью парогазовой установки.
Теплоэнергетика в мировом масштабе преобладает среди традиционных видов, на базе угля вырабатывается 46 % всей электроэнергии мира, на базе газа — 18 %, ещё около 3 % — за счет сжигания биомасс, нефть используется для 0,2 %. Суммарно тепловые станции обеспечивают около 2/3 от общей выработки всех электростанций мира
На 2013 год, средний КПД тепловых электростанций был равен 34 %, при этом наиболее эффективные угольные электростанции имели КПД в 46 %, а наиболее эффективные газовые электростанции — 61 %.
Энергетика таких стран мира, как Польша и ЮАР практически полностью основана на использовании угля, а Нидерландов — газа. Очень велика доля теплоэнергетики в Китае, Австралии, Мексике.

Гидроэнергетика
В этой отрасли электроэнергия производится на гидроэлектростанциях (ГЭС), использующих для этого энергию водного потока.
ГЭС преобладает в ряде стран — в Норвегии и Бразилии вся выработка электроэнергии происходит на них. Список стран, в которых доля выработки ГЭС превышает 70 %, включает несколько десятков.
Ядерная энергетика

Отрасль, в которой электроэнергия производится на атомных электростанциях (АЭС), использующих для этого энергию управляемой цепной ядерной реакции деления, чаще всего урана и плутония.
По доле АЭС в выработке электроэнергии первенствует Франция, около 70 %. Преобладает она также в Бельгии, Республике Корея и некоторых других странах. Мировыми лидерами по производству электроэнергии на АЭС являются США, Франция и Япония.
Альтернативная энергетика

Большинство направлений альтернативной энергетики основаны на вполне традиционных принципах, но первичной энергией в них служат либо источники локального значения, например ветряные, геотермальные, либо источники находящиеся в стадии освоения, например топливные элементы или источники, которые могут найти применение в перспективе, например термоядерная энергетика. Характерными чертами альтернативной энергетики является её экологическая чистота, чрезвычайно большие затраты на (например для солнечной электростанции мощностью 1000 МВт требуется покрыть весьма дорогостоящими зеркалами площадь около 4-х км²) и малая единичная мощность.
Направления альтернативной энергетики:
- Ветроэнергетика
- Солнечная энергетика
- Малые гидроэлектростанции
- Геотермальная энергетика
- Биоэнергетика
- Установки на топливных элементах
- Водородная энергетика
- Термоядерная энергетика.
Также можно выделить важное из-за своей массовости понятие — малая энергетика, этот термин не является в настоящее время общепринятым, наряду с ним употребляются термины локальная энергетика, распределённая энергетика, и др. Чаще всего так называют электростанции мощностью до 30 МВт с агрегатами единичной мощностью до 10 МВт. К ним можно отнести как экологичные виды энергетики, перечисленные выше, так и малые электростанции на органическом топливе, такие как дизельные электростанции (среди малых электростанций их подавляющее большинство, например в России — примерно 96 %), газопоршневые электростанции, газотурбинные установки малой мощности на дизельном и газовом топливе.
Согласно данным BP, в 2019 году доля альтернативных возобновляемых источников энергии (без ГЭС) составила 10,8 % в мировой генерации электричества, впервые обойдя атомную энергию по этому показателю. В 2019 году общая установленная мощность всей ветроэнергетики мира составила 651 ГВт. В 2019 году количество электрической энергии, произведённой всеми ветрогенераторами мира, составило 1430 тераватт-часов (5,3 % всей произведённой человечеством электрической энергии). В 2019 году общая установленная мощность всех работающих солнечных панелей на Земле составила 635 ГВт. В 2019 году всего работающие солнечные панели на Земле произвели 2,7 % мировой электроэнергии.
По состоянию на 2020 год суммарная мировая установленная мощность возобновляемой энергии (включая гидроэнергетику) — 2838 ГВт (гидроэнергетика обеспечивает производство до 41 % возобновляемой и до 16,8 % всей электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигает 1170 ГВт), а суммарная мировая установленная мощность возобновляемой энергии (без гидроэнергетики) — 1668 ГВт. На 2020 год суммарная мировая установленная мощность солнечной энергетики достигает 760 ГВт..
Суммарная мировая установленная мощность ветроэнергетики (на 2020 год) достигает 743 ГВт, что эквивалентно годовым выбросам углерода в во всей Южной Америке или более 1,1 миллиарда тонн C02 в год.. Суммарная мировая установленная мощность биоэнергетики (на 2020 год) достигает 145 ГВт.; суммарная мировая установленная мощность геотермальной энергетики — 14,1 ГВт.
Электрические сети

Электрическая сеть — совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии. Электрическая сеть обеспечивает выдачу мощности электростанций, её передачи на расстояние, преобразование электрических параметров (напряжения, тока) на подстанциях и её распределение по территории до непосредственных потребителей электроэнергии.
Электрические сети современных энергосистем являются многоступенчатыми, то есть электроэнергия претерпевает большое количество преобразований на пути от источников электроэнергии к её потребителям. Также для современных электрических сетей характерна многорежимность, — это разнообразие загрузки элементов сети в течение суток и в течение года, а также разнообразие режимов, возникающих при выводе различных элементов сети в плановый ремонт и при их аварийных отключениях. Эти и другие характерные черты современных электросетей делают их структуры и конфигурации весьма сложными и различными.
Теплоэнергетика

Жизнь современного человека связана с широким использованием не только электрической, но и тепловой энергии. Для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно дома, на работе, в любом общественном месте, все помещения должны отапливаться и снабжаться горячей водой для бытовых целей. Так как это напрямую связано со здоровьем человека, в развитых государствах пригодные температурные условия в различного рода помещениях регламентируются санитарными правилами и стандартами. Такие условия могут быть реализованы в большинстве стран мира только при постоянном подводе к объекту отопления (теплоприёмнику) определённого количества тепла, которое зависит от температуры наружного воздуха, для чего чаще всего используется горячая вода с конечной температурой у потребителей около 80—90 °C. Также для различных технологических процессов промышленных предприятий может требоваться так называемый производственный пар с давлением 1—3 МПа. В общем случае снабжение любого объекта теплом обеспечивается системой, состоящей из:
- источника тепла, например котельной;
- тепловой сети, например из трубопроводов горячей воды или пара;
- теплоприёмника, например батареи водяного отопления.
Централизованное теплоснабжение

Характерной чертой централизованного теплоснабжения является наличие разветвлённой тепловой сети, от которой питаются многочисленные потребители (заводы, здания, жилые помещения и пр.). Для централизованного теплоснабжения используются два вида источников:
- Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ);
- Котельные, которые делятся на:
- Водогрейные;
- Паровые.
Децентрализованное теплоснабжение
Систему теплоснабжения называют децентрализованной, если источник теплоты и теплоприёмник практически совмещены, то есть тепловая сеть или очень маленькая, или отсутствует. Такое теплоснабжение может быть индивидуальным, когда в каждом помещении используются отдельные отопительные приборы, например электрические, или местным, например обогрев здания с помощью собственной малой котельной. Обычно теплопроизводительность таких котельных не превышает 1 Гкал/ч (1,163 МВт). Мощность тепловых источников индивидуального теплоснабжения обычно совсем невелика и определяется потребностями их владельцев. Виды децентрализованного отопления:
- Малые котельные;
- Электрическое, которое делится на:
- Прямое;
- Аккумуляционное;
- Теплонасосное;
- Печное.
Тепловые сети
Тепловая сеть — сложное инженерно-строительное сооружение, служащее для транспорта тепла с помощью теплоносителя, воды или пара, от источника, ТЭЦ или котельной, к тепловым потребителям.
От прямой сетевой воды с помощью магистральных теплопроводов горячая вода подаётся в населённые пункты. Магистральные теплопроводы имеют ответвления, к которым присоединяется разводка к тепловым пунктам, в которых находится теплообменное оборудование с регуляторами, обеспечивающими снабжение потребителей тепла и горячей воды. Тепловые магистрали соседних ТЭЦ и котельных для повышения надёжности теплоснабжения соединяют перемычками с запорной арматурой, которые позволяют обеспечить бесперебойное теплоснабжение даже при авариях и ремонтах отдельных участков тепловых сетей и источников теплоснабжения. Таким образом, тепловая сеть любого города является сложным комплексом теплопроводов, источников тепла и его потребителей.
Энергетическое топливо

Так как большинство из традиционных электростанций и источников теплоснабжения выделяют энергию из невозобновляемых ресурсов, вопросы добычи, переработки и доставки топлива чрезвычайно важны в энергетике. В традиционной энергетике используются два принципиально отличных друг от друга видов топлива.
Органическое топливо
В зависимости от агрегатного состояния органическое топливо делится на газообразное, жидкое и твёрдое, каждое из них в свою очередь делится на естественное и искусственное. Доля такового топлива в мировом энергобалансе составляла в 2000 году около 65 %, из которых 39 % приходились на уголь, 16 % на природный газ, 9 % на жидкое топливо(2000 г.). В 2010 году по данным BP доля ископаемого органического топлива 87 %, в том числе: нефть 33,6 %, уголь 29,6 % газ 23,8 %.Tо же по данным «Renewable21» 80,6 %, не считая традиционной биомассы 8,5 %.
Газообразное
Естественным топливом является природный газ, искусственным:
- Генераторный газ;
- Коксовый газ;
- Доменный газ;
- Продукты перегонки нефти;
- Газ подземной газификации;
- Биогаз;
- Синтез-газ.
Жидкое
Естественным топливом является нефть, искусственным называют продукты его перегонки:
- Бензин;
- Керосин;
- Соляровое масло;
- Мазут.
Твёрдое
Естественным топливом являются:
- Ископаемое топливо:
- Торф;
- Бурый уголь;
- Каменный уголь;
- Антрацит;
- Горючий сланец;
- Растительное топливо:
- Дрова;
- Древесные отходы;
- Топливные брикеты;
- Топливные гранулы.
Искусственным твёрдым топливом являются:
- Древесный уголь;
- Кокс и полукокс;
- Углебрикеты;
- Отходы углеобогащения.
Ядерное топливо
В использовании ядерного топлива вместо органического состоит главное и принципиальное отличие АЭС от ТЭС. Ядерное топливо получают из природного урана, который добывают:
- В шахтах (Франция, Нигер, ЮАР);
- В открытых карьерах (Австралия, Намибия);
- Способом подземного выщелачивания (Казахстан, США, Канада, Россия).
Для использования на АЭС требуется обогащение урана, поэтому его после добычи отправляют на обогатительный завод, после переработки на котором 90 % побочного обеднённого урана направляется на хранение, а 10 % обогащается до нескольких процентов (3—5 % для энергетических реакторов). Обогащённый диоксид урана направляется на специальный завод, где из него изготавливают цилиндрические таблетки, которые помещают в герметичные циркониевые трубки длиной почти 4 м, ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы). По нескольку сотен ТВЭЛов для удобства использования объединяют в ТВС, тепловыделяющие сборки.
Энергетические системы

Энергетическая система (энергосистема) — в общем смысле совокупность энергетических ресурсов всех видов, а также методов и средств для их получения, преобразования, распределения и использования, которые обеспечивают снабжение потребителей всеми видами энергии. В энергосистему входят системы электроэнергетическая, нефте- и газоснабжения, угольной промышленности, ядерной энергетики и другие. Обычно все эти системы объединяются в масштабах страны в единую энергетическую систему, в масштабах нескольких районов — в объединённые энергосистемы. Объединение отдельных энергоснабжающих систем в единую систему также называют межотраслевым топливно-энергетическим комплексом (ТЭК), оно обусловлено прежде всего взаимозаменяемостью различных видов энергии и энергоресурсов.
Часто под энергосистемой в более узком смысле понимают совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, которые соединены между собой и связаны общими режимами непрерывных производственных процессов преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии, что позволяет осуществлять централизованное управление такой системой. В современном мире снабжение потребителей электроэнергией производится от электростанций, которые могут находиться вблизи потребителей или могут быть удалены от них на значительные расстояния. В обоих случаях передача электроэнергии осуществляется по линиям электропередачи. Однако в случае удалённости потребителей от электростанции передачу приходится осуществлять на повышенном напряжении, а между ними сооружать повышающие и понижающие подстанции. Через эти подстанции с помощью электрических линий электростанции связывают друг с другом для параллельной работы на общую нагрузку, также через тепловые пункты с помощью теплопроводов, только на гораздо меньших расстояниях связывают между собой ТЭЦ и котельные. Совокупность всех этих элементов называют энергосистемой, при таком объединении возникают существенные технико—экономические преимущества:
- существенное снижение стоимости электро- и теплоэнергии;
- значительное повышение надёжности электро- и теплоснабжения потребителей;
- повышение экономичности работы различных типов электростанций;
- снижение необходимой резервной мощности электростанций.
Такие огромные преимущества в использовании энергосистем привели к тому, что уже к 1974 году лишь менее 3 % всего количества электроэнергии мира было выработано отдельно работавшими электростанциями. С тех пор мощность энергетических систем непрерывно возрастала, а из более мелких создавались мощные объединённые системы.
См. также
- Альтернативная энергетика
- Мировое потребление энергии
- Энергетический кризис
- (en:Electricity pricing)
- (en:Cost of electricity by source)
- Газопоршневая электростанция
Примечания
- Под общей редакцией чл.-корр. РАН Е. В. Аметистова. том 1 под редакцией проф. А. Д. Трухния // Основы современной энергетики. В 2-х томах. — Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. — ISBN 978 5 383 00162 2.
- World gross electricity production, by source, 2019 – Charts – Data & Statistics Архивная копия от 13 августа 2021 на Wayback Machine - IEA
- 2017 Key World Energy Statistics (PDF). http://www.iea.org/publications/freepublications/ 30. IEA (2017). Дата обращения: 20 февраля 2018. Архивировано из оригинала 15 ноября 2017 года.
- BP Statistical Review of World Energy June 2019 . Дата обращения: 5 декабря 2020. Архивировано 26 декабря 2019 года.
- Statistical Review of World Energy. 2021 Архивная копия от 16 января 2023 на Wayback Machine // BP
- То есть, мощность одной установки (или энергоблока).
- Классификация Российской Академии Наук, которая ей всё же считается достаточно условной.
- Это самое молодое направление традиционной электроэнергетики, возраст которого немногим более 20 лет.
- Данные за 2011 год.
- World Energy Perspective Cost of Energy Technologies (англ.). ISBN 978 0 94612 130 4 11. WORLD ENERGY COUNCIL, Bloomberg (2013). Дата обращения: 29 июля 2015. Архивировано из оригинала 1 мая 2015 года.
- World Energy Perspective (англ.) 5. Мировой энергетический совет (2013). Дата обращения: 20 октября 2019. Архивировано 20 октября 2019 года.
- До недавнего закрытия своей единственной Игналинской АЭС, наряду с Францией по этому показателю также лидировала Литва.
- Веников В. А., Путятин Е. В. Введение в специальность: Электроэнергетика. — Москва: Высшая школа, 1988.
- Энергетика в России и в мире: проблемы и перспективы. М.:МАИК «Наука/Интерпереодика», 2001.
- Эти понятия могут различно трактоваться.
- Данные за 2005 год
- Михайлов А., д. т. н., проф.; Агафонов А., д. т. н., проф., Сайданов В., к. т. н., доц. Малая энергетика России. Классификация, задачи, применение // Новости Электротехники : Информационно-справочное издание. — Санкт-Петербург, 2005. — № 5. Архивировано 20 декабря 2010 года.
- Global Wind Report 2019 | Global Wind Energy Council . Дата обращения: 15 июля 2021. Архивировано 29 июня 2021 года.
- Источник . Дата обращения: 15 июля 2021. Архивировано 19 сентября 2020 года.
- PHOTOVOLTAICS REPORT 4. (16 сентября 2020). Дата обращения: 15 июля 2021. Архивировано 9 августа 2014 года.
- BP Global: Solar energy . Дата обращения: 15 июля 2021. Архивировано 6 декабря 2018 года.
- Источник . Дата обращения: 13 августа 2021. Архивировано 15 июня 2021 года.
- Global Wind Report 2021 Архивная копия от 11 августа 2021 на Wayback Machine | [англ.]
- ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения
- Под общей редакцией чл.-корр. РАН Е. В. Аметистова. том 2 под редакцией проф. А. П. Бурмана и проф. В. А. Строева // Основы современной энергетики. В 2-х томах. — Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. — ISBN 978 5 383 00163 9.
- Например СНИП 2.08.01-89: Жилые здания Архивная копия от 9 марта 2016 на Wayback Machine или ГОСТ Р 51617-2000: Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия. Архивная копия от 27 сентября 2017 на Wayback Machine в России
- В зависимости от климата в некоторых странах нет такой необходимости.
- Архивированная копия . Дата обращения: 4 декабря 2014. Архивировано 15 декабря 2012 года.
- Диаметром около 9 мм и высотой 15—30 мм.
- Т. Х. Маргулова. Атомные электрические станции. — Москва: ИздАТ, 1994.
- Энергосистема — статья из Большой советской энциклопедии.
- ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения
- Не более нескольких километров.
- Под редакцией С.С.Рокотяна и И.М.Шапиро. Справочник по проектированию энергетических систем. — Москва: Энергоатомиздат, 1985.
Ссылки
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Eta statya ob otrasli narodnogo hozyajstva O nauke sm Energetika nauka Energe tika oblast hozyajstvenno ekonomicheskoj deyatelnosti cheloveka sovokupnost bolshih estestvennyh i iskusstvennyh podsistem sluzhashih dlya preobrazovaniya peredachi nakopleniya i ispolzovaniya energeticheskih resursov vseh vidov Krupnejshaya v mire GES Tri ushelya v Kitae Celyu ispolzovaniya energetiki yavlyaetsya obespechenie proizvodstva energii putyom preobrazovaniya pervichnoj prirodnoj energii vo vtorichnuyu naprimer v elektricheskuyu ili teplovuyu energiyu Pri etom proizvodstvo energii chashe vsego proishodit v neskolko stadij poluchenie i koncentraciya energeticheskih resursov primerom mozhet posluzhit dobycha pererabotka i obogashenie yadernogo topliva peredacha resursov k energeticheskim ustanovkam naprimer dostavka gaza uglya mazuta na teplovuyu elektrostanciyu preobrazovanie s pomoshyu elektrostancij pervichnoj energii vo vtorichnuyu naprimer himicheskoj energii uglya v elektricheskuyu i teplovuyu energiyu peredacha vtorichnoj energii potrebitelyam naprimer po liniyam elektroperedachi ElektroenergetikaOsnovnaya statya Elektroenergetika Doli v razlichnyh istochnikov v mirovom proizvodstve elektroenergii v 2019 godu IEA 2021 Ugol Torf 36 7 Prirodnyj gaz 23 5 Gidro 16 0 Yadernaya 10 3 Vetrovaya 5 3 Neft 2 8 Solnechnaya 2 6 Biotoplivo i energiya iz othodov 2 4 Geotermalnaya prilivnaya i prochie 0 5 Elektroenergetika eto podsistema energetiki ohvatyvayushaya proizvodstvo elektroenergii na elektrostanciyah i eyo dostavku potrebitelyam po linii elektroperedachi Centralnymi eyo elementami yavlyayutsya elektrostancii kotorye prinyato klassificirovat po vidu ispolzuemoj pervichnoj energii i vidu primenyaemyh dlya etogo preobrazovatelej Preobladanie togo ili inogo vida elektrostancij v opredelyonnom gosudarstve zavisit v pervuyu ochered ot nalichiya sootvetstvuyushih resursov Elektroenergetiku prinyato delit na tradicionnuyu i netradicionnuyu V 2019 godu 26 8 mirovogo potrebleniya elektroenergii bylo udovletvoreno iz vozobnovlyaemyh istochnikov energii vmeste s yadernoj energetikoj 37 1 Dolya razlichnyh istochnikov v mirovom proizvodstve elektroenergii God Szhiganie uglya Szhiganie prirodnogo gaza GES AES Szhiganie nefti Prochie Vsego v god1973 38 3 12 1 20 9 3 3 24 8 0 6 6 131 TVt ch2019 36 7 23 5 16 0 10 3 2 8 10 7 27 044 TVt chTradicionnaya elektroenergetika Gradirni neobhodimyj element mnogih elektrostancij mira Harakternoj chertoj tradicionnoj elektroenergetiki yavlyaetsya eyo davnyaya i horoshaya osvoennost ona proshla dlitelnuyu proverku v raznoobraznyh usloviyah ekspluatacii Osnovnuyu dolyu elektroenergii vo vsyom mire poluchayut imenno na tradicionnyh elektrostanciyah ih edinichnayaelektricheskaya moshnost ochen chasto prevyshaet 1000 Mvt Tradicionnaya elektroenergetika delitsya na neskolko napravlenij Teplovaya energetika Osnovnaya statya Teploenergetika V etoj otrasli proizvodstvo elektroenergii proizvoditsya na teplovyh elektrostanciyah TES ispolzuyushih dlya etogo himicheskuyu energiyu organicheskogo topliva Oni delyatsya na Paroturbinnye elektrostancii na kotoryh energiya preobrazuetsya s pomoshyu paroturbinnoj ustanovki Gazoturbinnye elektrostancii na kotoryh energiya preobrazuetsya s pomoshyu gazoturbinnoj ustanovki Parogazovye elektrostancii na kotoryh energiya preobrazuetsya s pomoshyu parogazovoj ustanovki Teploenergetika v mirovom masshtabe preobladaet sredi tradicionnyh vidov na baze uglya vyrabatyvaetsya 46 vsej elektroenergii mira na baze gaza 18 eshyo okolo 3 za schet szhiganiya biomass neft ispolzuetsya dlya 0 2 Summarno teplovye stancii obespechivayut okolo 2 3 ot obshej vyrabotki vseh elektrostancij mira Na 2013 god srednij KPD teplovyh elektrostancij byl raven 34 pri etom naibolee effektivnye ugolnye elektrostancii imeli KPD v 46 a naibolee effektivnye gazovye elektrostancii 61 Energetika takih stran mira kak Polsha i YuAR prakticheski polnostyu osnovana na ispolzovanii uglya a Niderlandov gaza Ochen velika dolya teploenergetiki v Kitae Avstralii Meksike Krupnaya kanadskaya GES Ser Adam Bek na Niagarskom vodopade Gidroenergetika Osnovnaya statya Gidroenergetika V etoj otrasli elektroenergiya proizvoditsya na gidroelektrostanciyah GES ispolzuyushih dlya etogo energiyu vodnogo potoka GES preobladaet v ryade stran v Norvegii i Brazilii vsya vyrabotka elektroenergii proishodit na nih Spisok stran v kotoryh dolya vyrabotki GES prevyshaet 70 vklyuchaet neskolko desyatkov Yadernaya energetika Balakovskaya AES nochyu Osnovnaya statya Yadernaya energetika Otrasl v kotoroj elektroenergiya proizvoditsya na atomnyh elektrostanciyah AES ispolzuyushih dlya etogo energiyu upravlyaemoj cepnoj yadernoj reakcii deleniya chashe vsego urana i plutoniya Po dole AES v vyrabotke elektroenergii pervenstvuet Franciya okolo 70 Preobladaet ona takzhe v Belgii Respublike Koreya i nekotoryh drugih stranah Mirovymi liderami po proizvodstvu elektroenergii na AES yavlyayutsya SShA Franciya i Yaponiya Alternativnaya energetika Vetrogeneratory v GermaniiOsnovnaya statya Alternativnaya energetika Bolshinstvo napravlenij alternativnoj energetiki osnovany na vpolne tradicionnyh principah no pervichnoj energiej v nih sluzhat libo istochniki lokalnogo znacheniya naprimer vetryanye geotermalnye libo istochniki nahodyashiesya v stadii osvoeniya naprimer toplivnye elementy ili istochniki kotorye mogut najti primenenie v perspektive naprimer termoyadernaya energetika Harakternymi chertami alternativnoj energetiki yavlyaetsya eyo ekologicheskaya chistota chrezvychajno bolshie zatraty na naprimer dlya solnechnoj elektrostancii moshnostyu 1000 MVt trebuetsya pokryt vesma dorogostoyashimi zerkalami ploshad okolo 4 h km i malaya edinichnaya moshnost Napravleniya alternativnoj energetiki Vetroenergetika Solnechnaya energetika Malye gidroelektrostancii Geotermalnaya energetika Bioenergetika Ustanovki na toplivnyh elementah Vodorodnaya energetika Termoyadernaya energetika Takzhe mozhno vydelit vazhnoe iz za svoej massovosti ponyatie malaya energetika etot termin ne yavlyaetsya v nastoyashee vremya obsheprinyatym naryadu s nim upotreblyayutsya terminy lokalnaya energetika raspredelyonnaya energetika i dr Chashe vsego tak nazyvayut elektrostancii moshnostyu do 30 MVt s agregatami edinichnoj moshnostyu do 10 MVt K nim mozhno otnesti kak ekologichnye vidy energetiki perechislennye vyshe tak i malye elektrostancii na organicheskom toplive takie kak dizelnye elektrostancii sredi malyh elektrostancij ih podavlyayushee bolshinstvo naprimer v Rossii primerno 96 gazoporshnevye elektrostancii gazoturbinnye ustanovki maloj moshnosti na dizelnom i gazovom toplive Soglasno dannym BP v 2019 godu dolya alternativnyh vozobnovlyaemyh istochnikov energii bez GES sostavila 10 8 v mirovoj generacii elektrichestva vpervye obojdya atomnuyu energiyu po etomu pokazatelyu V 2019 godu obshaya ustanovlennaya moshnost vsej vetroenergetiki mira sostavila 651 GVt V 2019 godu kolichestvo elektricheskoj energii proizvedyonnoj vsemi vetrogeneratorami mira sostavilo 1430 teravatt chasov 5 3 vsej proizvedyonnoj chelovechestvom elektricheskoj energii V 2019 godu obshaya ustanovlennaya moshnost vseh rabotayushih solnechnyh panelej na Zemle sostavila 635 GVt V 2019 godu vsego rabotayushie solnechnye paneli na Zemle proizveli 2 7 mirovoj elektroenergii Po sostoyaniyu na 2020 god summarnaya mirovaya ustanovlennaya moshnost vozobnovlyaemoj energii vklyuchaya gidroenergetiku 2838 GVt gidroenergetika obespechivaet proizvodstvo do 41 vozobnovlyaemoj i do 16 8 vsej elektroenergii v mire ustanovlennaya gidroenergeticheskaya moshnost dostigaet 1170 GVt a summarnaya mirovaya ustanovlennaya moshnost vozobnovlyaemoj energii bez gidroenergetiki 1668 GVt Na 2020 god summarnaya mirovaya ustanovlennaya moshnost solnechnoj energetiki dostigaet 760 GVt Summarnaya mirovaya ustanovlennaya moshnost vetroenergetiki na 2020 god dostigaet 743 GVt chto ekvivalentno godovym vybrosam ugleroda v vo vsej Yuzhnoj Amerike ili bolee 1 1 milliarda tonn C02 v god Summarnaya mirovaya ustanovlennaya moshnost bioenergetiki na 2020 god dostigaet 145 GVt summarnaya mirovaya ustanovlennaya moshnost geotermalnoj energetiki 14 1 GVt Elektricheskie seti Elektricheskaya podstanciya v Bagdade Irak Osnovnaya statya Elektricheskaya set Elektricheskaya set sovokupnost podstancij raspredelitelnyh ustrojstv i soedinyayushih ih linij elektroperedachi prednaznachennaya dlya peredachi i raspredeleniya elektricheskoj energii Elektricheskaya set obespechivaet vydachu moshnosti elektrostancij eyo peredachi na rasstoyanie preobrazovanie elektricheskih parametrov napryazheniya toka na podstanciyah i eyo raspredelenie po territorii do neposredstvennyh potrebitelej elektroenergii Elektricheskie seti sovremennyh energosistem yavlyayutsya mnogostupenchatymi to est elektroenergiya preterpevaet bolshoe kolichestvo preobrazovanij na puti ot istochnikov elektroenergii k eyo potrebitelyam Takzhe dlya sovremennyh elektricheskih setej harakterna mnogorezhimnost eto raznoobrazie zagruzki elementov seti v techenie sutok i v techenie goda a takzhe raznoobrazie rezhimov voznikayushih pri vyvode razlichnyh elementov seti v planovyj remont i pri ih avarijnyh otklyucheniyah Eti i drugie harakternye cherty sovremennyh elektrosetej delayut ih struktury i konfiguracii vesma slozhnymi i razlichnymi TeploenergetikaTEC v Finlyandii Osnovnaya statya Teploenergetika Sm takzhe Teplosnabzhenie Zhizn sovremennogo cheloveka svyazana s shirokim ispolzovaniem ne tolko elektricheskoj no i teplovoj energii Dlya togo chtoby chelovek chuvstvoval sebya komfortno doma na rabote v lyubom obshestvennom meste vse pomesheniya dolzhny otaplivatsya i snabzhatsya goryachej vodoj dlya bytovyh celej Tak kak eto napryamuyu svyazano so zdorovem cheloveka v razvityh gosudarstvah prigodnye temperaturnye usloviya v razlichnogo roda pomesheniyah reglamentiruyutsya sanitarnymi pravilami i standartami Takie usloviya mogut byt realizovany v bolshinstve stran mira tolko pri postoyannom podvode k obektu otopleniya teplopriyomniku opredelyonnogo kolichestva tepla kotoroe zavisit ot temperatury naruzhnogo vozduha dlya chego chashe vsego ispolzuetsya goryachaya voda s konechnoj temperaturoj u potrebitelej okolo 80 90 C Takzhe dlya razlichnyh tehnologicheskih processov promyshlennyh predpriyatij mozhet trebovatsya tak nazyvaemyj proizvodstvennyj par s davleniem 1 3 MPa V obshem sluchae snabzhenie lyubogo obekta teplom obespechivaetsya sistemoj sostoyashej iz istochnika tepla naprimer kotelnoj teplovoj seti naprimer iz truboprovodov goryachej vody ili para teplopriyomnika naprimer batarei vodyanogo otopleniya Centralizovannoe teplosnabzhenie Novosibirskaya TEC 5 Harakternoj chertoj centralizovannogo teplosnabzheniya yavlyaetsya nalichie razvetvlyonnoj teplovoj seti ot kotoroj pitayutsya mnogochislennye potrebiteli zavody zdaniya zhilye pomesheniya i pr Dlya centralizovannogo teplosnabzheniya ispolzuyutsya dva vida istochnikov Teploelektrocentrali TEC Kotelnye kotorye delyatsya na Vodogrejnye Parovye Decentralizovannoe teplosnabzhenie Sistemu teplosnabzheniya nazyvayut decentralizovannoj esli istochnik teploty i teplopriyomnik prakticheski sovmesheny to est teplovaya set ili ochen malenkaya ili otsutstvuet Takoe teplosnabzhenie mozhet byt individualnym kogda v kazhdom pomeshenii ispolzuyutsya otdelnye otopitelnye pribory naprimer elektricheskie ili mestnym naprimer obogrev zdaniya s pomoshyu sobstvennoj maloj kotelnoj Obychno teploproizvoditelnost takih kotelnyh ne prevyshaet 1 Gkal ch 1 163 MVt Moshnost teplovyh istochnikov individualnogo teplosnabzheniya obychno sovsem nevelika i opredelyaetsya potrebnostyami ih vladelcev Vidy decentralizovannogo otopleniya Malye kotelnye Elektricheskoe kotoroe delitsya na Pryamoe Akkumulyacionnoe Teplonasosnoe Pechnoe Teplovye seti Osnovnaya statya Teplovaya set Teplovaya set slozhnoe inzhenerno stroitelnoe sooruzhenie sluzhashee dlya transporta tepla s pomoshyu teplonositelya vody ili para ot istochnika TEC ili kotelnoj k teplovym potrebitelyam Ot pryamoj setevoj vody s pomoshyu magistralnyh teploprovodov goryachaya voda podayotsya v naselyonnye punkty Magistralnye teploprovody imeyut otvetvleniya k kotorym prisoedinyaetsya razvodka k teplovym punktam v kotoryh nahoditsya teploobmennoe oborudovanie s regulyatorami obespechivayushimi snabzhenie potrebitelej tepla i goryachej vody Teplovye magistrali sosednih TEC i kotelnyh dlya povysheniya nadyozhnosti teplosnabzheniya soedinyayut peremychkami s zapornoj armaturoj kotorye pozvolyayut obespechit besperebojnoe teplosnabzhenie dazhe pri avariyah i remontah otdelnyh uchastkov teplovyh setej i istochnikov teplosnabzheniya Takim obrazom teplovaya set lyubogo goroda yavlyaetsya slozhnym kompleksom teploprovodov istochnikov tepla i ego potrebitelej Energeticheskoe toplivoOsnovnaya statya Toplivo Gazovyj fakel v Tailande Tak kak bolshinstvo iz tradicionnyh elektrostancij i istochnikov teplosnabzheniya vydelyayut energiyu iz nevozobnovlyaemyh resursov voprosy dobychi pererabotki i dostavki topliva chrezvychajno vazhny v energetike V tradicionnoj energetike ispolzuyutsya dva principialno otlichnyh drug ot druga vidov topliva Organicheskoe toplivo V zavisimosti ot agregatnogo sostoyaniya organicheskoe toplivo delitsya na gazoobraznoe zhidkoe i tvyordoe kazhdoe iz nih v svoyu ochered delitsya na estestvennoe i iskusstvennoe Dolya takovogo topliva v mirovom energobalanse sostavlyala v 2000 godu okolo 65 iz kotoryh 39 prihodilis na ugol 16 na prirodnyj gaz 9 na zhidkoe toplivo 2000 g V 2010 godu po dannym BP dolya iskopaemogo organicheskogo topliva 87 v tom chisle neft 33 6 ugol 29 6 gaz 23 8 To zhe po dannym Renewable21 80 6 ne schitaya tradicionnoj biomassy 8 5 Gazoobraznoe Estestvennym toplivom yavlyaetsya prirodnyj gaz iskusstvennym Generatornyj gaz Koksovyj gaz Domennyj gaz Produkty peregonki nefti Gaz podzemnoj gazifikacii Biogaz Sintez gaz Zhidkoe Estestvennym toplivom yavlyaetsya neft iskusstvennym nazyvayut produkty ego peregonki Benzin Kerosin Solyarovoe maslo Mazut Tvyordoe Estestvennym toplivom yavlyayutsya Iskopaemoe toplivo Torf Buryj ugol Kamennyj ugol Antracit Goryuchij slanec Rastitelnoe toplivo Drova Drevesnye othody Toplivnye brikety Toplivnye granuly Iskusstvennym tvyordym toplivom yavlyayutsya Drevesnyj ugol Koks i polukoks Uglebrikety Othody ugleobogasheniya Yadernoe toplivo Osnovnaya statya Yadernoe toplivo V ispolzovanii yadernogo topliva vmesto organicheskogo sostoit glavnoe i principialnoe otlichie AES ot TES Yadernoe toplivo poluchayut iz prirodnogo urana kotoryj dobyvayut V shahtah Franciya Niger YuAR V otkrytyh karerah Avstraliya Namibiya Sposobom podzemnogo vyshelachivaniya Kazahstan SShA Kanada Rossiya Dlya ispolzovaniya na AES trebuetsya obogashenie urana poetomu ego posle dobychi otpravlyayut na obogatitelnyj zavod posle pererabotki na kotorom 90 pobochnogo obednyonnogo urana napravlyaetsya na hranenie a 10 obogashaetsya do neskolkih procentov 3 5 dlya energeticheskih reaktorov Obogashyonnyj dioksid urana napravlyaetsya na specialnyj zavod gde iz nego izgotavlivayut cilindricheskie tabletki kotorye pomeshayut v germetichnye cirkonievye trubki dlinoj pochti 4 m TVELy teplovydelyayushie elementy Po neskolku soten TVELov dlya udobstva ispolzovaniya obedinyayut v TVS teplovydelyayushie sborki Energeticheskie sistemyKanada Massivy opor linij elektroperedachi uhodyat za gorizont Energeticheskaya sistema energosistema v obshem smysle sovokupnost energeticheskih resursov vseh vidov a takzhe metodov i sredstv dlya ih polucheniya preobrazovaniya raspredeleniya i ispolzovaniya kotorye obespechivayut snabzhenie potrebitelej vsemi vidami energii V energosistemu vhodyat sistemy elektroenergeticheskaya nefte i gazosnabzheniya ugolnoj promyshlennosti yadernoj energetiki i drugie Obychno vse eti sistemy obedinyayutsya v masshtabah strany v edinuyu energeticheskuyu sistemu v masshtabah neskolkih rajonov v obedinyonnye energosistemy Obedinenie otdelnyh energosnabzhayushih sistem v edinuyu sistemu takzhe nazyvayut mezhotraslevym toplivno energeticheskim kompleksom TEK ono obuslovleno prezhde vsego vzaimozamenyaemostyu razlichnyh vidov energii i energoresursov Chasto pod energosistemoj v bolee uzkom smysle ponimayut sovokupnost elektrostancij elektricheskih i teplovyh setej kotorye soedineny mezhdu soboj i svyazany obshimi rezhimami nepreryvnyh proizvodstvennyh processov preobrazovaniya peredachi i raspredeleniya elektricheskoj i teplovoj energii chto pozvolyaet osushestvlyat centralizovannoe upravlenie takoj sistemoj V sovremennom mire snabzhenie potrebitelej elektroenergiej proizvoditsya ot elektrostancij kotorye mogut nahoditsya vblizi potrebitelej ili mogut byt udaleny ot nih na znachitelnye rasstoyaniya V oboih sluchayah peredacha elektroenergii osushestvlyaetsya po liniyam elektroperedachi Odnako v sluchae udalyonnosti potrebitelej ot elektrostancii peredachu prihoditsya osushestvlyat na povyshennom napryazhenii a mezhdu nimi sooruzhat povyshayushie i ponizhayushie podstancii Cherez eti podstancii s pomoshyu elektricheskih linij elektrostancii svyazyvayut drug s drugom dlya parallelnoj raboty na obshuyu nagruzku takzhe cherez teplovye punkty s pomoshyu teploprovodov tolko na gorazdo menshih rasstoyaniyah svyazyvayut mezhdu soboj TEC i kotelnye Sovokupnost vseh etih elementov nazyvayut energosistemoj pri takom obedinenii voznikayut sushestvennye tehniko ekonomicheskie preimushestva sushestvennoe snizhenie stoimosti elektro i teploenergii znachitelnoe povyshenie nadyozhnosti elektro i teplosnabzheniya potrebitelej povyshenie ekonomichnosti raboty razlichnyh tipov elektrostancij snizhenie neobhodimoj rezervnoj moshnosti elektrostancij Takie ogromnye preimushestva v ispolzovanii energosistem priveli k tomu chto uzhe k 1974 godu lish menee 3 vsego kolichestva elektroenergii mira bylo vyrabotano otdelno rabotavshimi elektrostanciyami S teh por moshnost energeticheskih sistem nepreryvno vozrastala a iz bolee melkih sozdavalis moshnye obedinyonnye sistemy Sm takzheEnergetika Mediafajly na VikiskladePortal Energetika Alternativnaya energetika Mirovoe potreblenie energii Energeticheskij krizis en Electricity pricing en Cost of electricity by source Gazoporshnevaya elektrostanciyaPrimechaniyaPod obshej redakciej chl korr RAN E V Ametistova tom 1 pod redakciej prof A D Truhniya Osnovy sovremennoj energetiki V 2 h tomah Moskva Izdatelskij dom MEI 2008 ISBN 978 5 383 00162 2 World gross electricity production by source 2019 Charts Data amp Statistics Arhivnaya kopiya ot 13 avgusta 2021 na Wayback Machine IEA 2017 Key World Energy Statistics neopr PDF http www iea org publications freepublications 30 IEA 2017 Data obrasheniya 20 fevralya 2018 Arhivirovano iz originala 15 noyabrya 2017 goda BP Statistical Review of World Energy June 2019 neopr Data obrasheniya 5 dekabrya 2020 Arhivirovano 26 dekabrya 2019 goda Statistical Review of World Energy 2021 Arhivnaya kopiya ot 16 yanvarya 2023 na Wayback Machine BP To est moshnost odnoj ustanovki ili energobloka Klassifikaciya Rossijskoj Akademii Nauk kotoraya ej vsyo zhe schitaetsya dostatochno uslovnoj Eto samoe molodoe napravlenie tradicionnoj elektroenergetiki vozrast kotorogo nemnogim bolee 20 let Dannye za 2011 god World Energy Perspective Cost of Energy Technologies angl ISBN 978 0 94612 130 4 11 WORLD ENERGY COUNCIL Bloomberg 2013 Data obrasheniya 29 iyulya 2015 Arhivirovano iz originala 1 maya 2015 goda World Energy Perspective angl 5 Mirovoj energeticheskij sovet 2013 Data obrasheniya 20 oktyabrya 2019 Arhivirovano 20 oktyabrya 2019 goda Do nedavnego zakrytiya svoej edinstvennoj Ignalinskoj AES naryadu s Franciej po etomu pokazatelyu takzhe lidirovala Litva Venikov V A Putyatin E V Vvedenie v specialnost Elektroenergetika Moskva Vysshaya shkola 1988 Energetika v Rossii i v mire problemy i perspektivy M MAIK Nauka Interpereodika 2001 Eti ponyatiya mogut razlichno traktovatsya Dannye za 2005 god Mihajlov A d t n prof Agafonov A d t n prof Sajdanov V k t n doc Malaya energetika Rossii Klassifikaciya zadachi primenenie Novosti Elektrotehniki Informacionno spravochnoe izdanie Sankt Peterburg 2005 5 Arhivirovano 20 dekabrya 2010 goda Global Wind Report 2019 Global Wind Energy Council neopr Data obrasheniya 15 iyulya 2021 Arhivirovano 29 iyunya 2021 goda Istochnik neopr Data obrasheniya 15 iyulya 2021 Arhivirovano 19 sentyabrya 2020 goda PHOTOVOLTAICS REPORT neopr 4 16 sentyabrya 2020 Data obrasheniya 15 iyulya 2021 Arhivirovano 9 avgusta 2014 goda BP Global Solar energy neopr Data obrasheniya 15 iyulya 2021 Arhivirovano 6 dekabrya 2018 goda Istochnik neopr Data obrasheniya 13 avgusta 2021 Arhivirovano 15 iyunya 2021 goda Global Wind Report 2021 Arhivnaya kopiya ot 11 avgusta 2021 na Wayback Machine angl GOST 24291 90 Elektricheskaya chast elektrostancii i elektricheskoj seti Terminy i opredeleniya Pod obshej redakciej chl korr RAN E V Ametistova tom 2 pod redakciej prof A P Burmana i prof V A Stroeva Osnovy sovremennoj energetiki V 2 h tomah Moskva Izdatelskij dom MEI 2008 ISBN 978 5 383 00163 9 Naprimer SNIP 2 08 01 89 Zhilye zdaniya Arhivnaya kopiya ot 9 marta 2016 na Wayback Machine ili GOST R 51617 2000 Zhilishno kommunalnye uslugi Obshie tehnicheskie usloviya Arhivnaya kopiya ot 27 sentyabrya 2017 na Wayback Machine v Rossii V zavisimosti ot klimata v nekotoryh stranah net takoj neobhodimosti Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 4 dekabrya 2014 Arhivirovano 15 dekabrya 2012 goda Diametrom okolo 9 mm i vysotoj 15 30 mm T H Margulova Atomnye elektricheskie stancii Moskva IzdAT 1994 Energosistema statya iz Bolshoj sovetskoj enciklopedii GOST 21027 75 Sistemy energeticheskie Terminy i opredeleniya Ne bolee neskolkih kilometrov Pod redakciej S S Rokotyana i I M Shapiro Spravochnik po proektirovaniyu energeticheskih sistem Moskva Energoatomizdat 1985 SsylkiV state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 28 oktyabrya 2021