Реферат: Применение атомной энергетики в народном хозяйстве
С целью привлечения внешнего финансирования в объекты генерации, а также снижения инвестиционной нагрузки на абонентную плату РАО "ЕЭС России" реализует программу "5000 МВт", которая предполагает ввод 5414 МВт мощностей и привлечение более 2 млрд долл. Срок реализации программы - 2-3 года. Программой инвестиций 2004 г. планировалось освоить капиталовложения на сумму 13,8 млрд руб., ввести 797 МВт генерирующих мощностей, 177,5 км линий электропередачи, 2693 МВА трансформаторной мощности подстанций. В результате реализации программы за 10 месяцев 2004 г. было освоено 10,4 млрд руб. капиталовложений.
В 2005 г. РАО "ЕЭС России" планирует вложить около 19 млрд руб. в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение электростанций. При этом 7,93 млрд руб. планируется израсходовать на инвестиции в гидроэлектростанции, 9,4 млрд руб. - в теплоэлектростанции. Еще 730 млн руб. потребуется на финансирование работ при затоплении территорий после введения в эксплуатацию новых гидроэлектростанций.
Также РАО "ЕЭС России" в 2005 г. планирует израсходовать 34,9 млрд руб. на программу строительства и реконструкции электрических сетей.
До 2006 г. РАО «ЕЭС России» планирует ввести в эксплуатацию 6 тыс. МВт генерирующих мощностей, 7453 км линий электропередачи, 32,1 тыс. МВА трансформаторной мощности подстанций. Для выполнения программы ввода мощностей на теплоэлектростанциях на период до 2006 г. необходимо 37,4 млрд руб., для строительства, технического перевооружения и реконструкции электрических сетей - 84,5 млрд руб., для внедрения автоматизированного коммерческого учета электроэнергии, системы управления режимами и создания информационной среды для функционирования рынка электроэнергии - 13,5 млрд руб.
Все вышеозначенные мероприятия позволяют сделать следующий прогноз объемов производства и потребления энергии в России.
Таблица 3.
Прогноз производства и потребления электроэнергии до 2020 г.
Показатели | 2003 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
Производство электроэнергии, млрд кВтч | 876 | 970-1020 | 1055-1180 | 1135-1370 | 1240-1620 |
Внутреннее потребление электроэнергии, млрд кВтч | 864 | 895-948 | 975-1079 | 1062-1253 | 1156-1509 |
Электроемкость ВВП, кВтч/долл. | 1,37 | 1,32-1,21 | 1,22-1,10 | 1,12-0,99 | 1,04-0,91 |
Теплоемкость ВВП, Гкал/долл. | 2,37 | 2,2-1,95 | 1,9-1,63 | 1,7-1,33 | 1,5-1,07 |
Для завершения строительства гидроэлектростанций до 2010 г. необходимо освоить 116 млрд руб. капвложения, на зоны затопления - 36,5 млрд руб.
В целом можно спрогнозировать результаты реализации Концепции развития энергетики России следующим образом.
Таблица 4.
Результаты реализации Стратегии развития энергетики России
Показатели развития | В 2010 г. | В 2020 г. |
Рост установленной мощности АЭС*, раз | 1,4 | 2,4 |
Рост выработки электроэнергии*, раз | 1,6 | 2,6 |
Рост доли выработки электроэнергии в Европейской части России*, раз | 1,4 | 1,9 |
Прирост замещения газа за счет АЭС, млрд м3/год* | 25 | 63 |
Доля АЭС в приросте энерговыработки*, % | 43 | 56 |
Расчетный тариф АЭС по отношению к ТЭС | 0,6 | - |
Величина снижения тарифа в электроэнергетике за счет АЭС, цент/кВтч | 0,25 | - |
* в сравнении с 2003 г.
Основными направлениями инвестиционной деятельности в энергетике до 2010 г. являются:
1. обеспечение безопасности действующих АЭС;
2. повышение эффективности эксплуатации действующих АЭС - эквивалентно приросту 3 ГВт;
3. модернизация и продление сроков эксплуатации энергоблоков I поколения - сохранение 6 ГВт;
4. рост установленной мощности АЭС до 2011 г. (достройка и строительство новых энергоблоков) - прирост 9 ГВт.
После 2010 г.:
1. воспроизводство выбивающих мощностей АЭС I поколения - замещение 6 ГВт;
2. рост мощностей по новым ядерным технологиям - прирост 22 ГВт (ВВЭР-1500, АТЭЦ, БН-800, БРЕСТ).
Заключение
В настоящей контрольной работе речь шла об оборудовании и технологических процессах производства энергии, о современных технико-экономических показателях и перспективах развития производства в энергетической отрасти России.
В заключении скажем следующие несколько слов.
Рождение энергетики произошло несколько миллионов лет тому назад, когда люди научились использовать огонь. Огонь давал им тепло и свет, был источником вдохновения и оптимизма, оружием против врагов и диких зверей, лечебным средством, помощником в земледелии, консервантом продуктов, технологическим средством и т.д.
На протяжении многих лет огонь поддерживался путем сжигания растительных энергоносителей (древесины, кустарников, камыша, травы, сухих водорослей и т.п.), а затем была обнаружена возможность использовать для поддержания огня ископаемые вещества: каменный уголь, нефть, сланцы, торф.
Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, газа и др.) конечны. Конечны также и запасы ядерного топлива - урана и тория, из которого можно получить в реакторах-размножителях плутоний. Практически неисчерпаемы запасы термоядерного топлива - водорода, однако управляемые термоядерные реакции пока не освоены, и неизвестно когда они будут использованы для промышленного получения энергии в чистом виде, т.е. без участия в этом процессе реакторов деления.
В связи с указанными проблемами становится все более необходимым использование нетрадиционных энергоресурсов, в первую очередь солнечной, ветровой, геотермальной энергии, наряду с внедрением энергосберегающих технологий.
Список литературы
1. Васильева И.Н. Экономические основы технологического развития: учебное пособие. – М.: Банки и биржи, 1995.
2. Городецкий А., Павленко Ю. Реформирование естественных монополий. // Вопросы экономики. – 2005. - №1.
3. Городецкий А., Френкель А. Демонополизация и развитие конкуренции в российской экономике // Вопросы Экономики. – 2005, №5. – С. 48-57.