Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практические по сазоновой.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.43 Mб
Скачать

Задание 6.

 В России до сих пор не получила широкого распространения технология сайклинга – обратной закачки в пласт части добытого газа. Такая процедура применяется для сохранения и поддержки постоянного пластового давления, благодаря чему повышается эффективность добычи нефти и газового конденсата.

В других лидирующих газодобывающих странах технология сайклинга получила достаточно широкое распространение, лидерами среди таких стран являются Алжир, Венесуэла, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. А на Соединенные Штаты Америки, приходится более 25 % мировых объемов газа, который закачивается по процедуре сайклинга. В целом, десятая часть мирового объема добытого газа используется для последующей закачки в пласт.

Отказ от развития указанной технологии Российскими компаниями в будущем может сказаться на общей эффективности добычи газа и сопутствующих углеводородов, особенно по мере выработки ресурса газовых месторождений.

Во-вторых, добыча природного газа в России, пока не отличается экономностью технологических процессов. Так большая часть сопутствующего газа нефтяных месторождений просто сжигается в факелах. Связано это с необходимостью возведения дополнительных перерабатывающих комплексов для получения из него сырья для химической промышленности. Данные затраты нефтяные компании считают неоправданными и попросту сжигают ценный ресурс. Объемы сжигаемого российскими компаниями в факелах природного газа с 1999 по 2003 годы увеличились с 1,3 до 2,4% от валовой добычи. Эти данные говорят о нежелании активно модернизировать технологии добычи и переработки, применяемые российскими компаниями. В этой связи, наглядным примером является снижение аналогичных показателей в тот же период в США с 1 до 0,4%.

Располагая уникальными запасами природного газа, оставаясь мировым лидером по объемам его добычи, России необходимо постоянно развивать и модернизировать газовую отрасль, чтобы обеспечить рациональное использование своих богатств.

Тема 6. Электроэнергетика

Цель: Выявить и проанализировать основные технологические стадии выработки и транспортировки электроэнергии

Задание 1.

Виды электростанций.

ТЭС (тепловые)

ГЭС (гидравлические)

АЭС (атомные)

66–68%

17–18%

14–15%

 

1.Виды электростанций:

 

ТЭС – тепловые, вырабатывают электрическую энергию;

ГЭС – гидроэлектростанция на равнинных и горных реках;

АЭС – атомная электростанция, вырабатывает электроэнергию;

ТЭЦ – электроцентрали, вырабатывающие электроэнергию + тепло (расстояние передачи тепла не более 20-30 км);

ГАЭС -гидроаккумулирующая станция (Загорская);

АЭЦ – атомная электроцентраль (тепло + энергия).

ГРЭС – государственные районные электростанции.

ПЭС – приливная электростанция (высоту приливов и отливов).

 

 

 

 

Уголь, газ, мазут, торф => по этому можно строить везде.

2.Сырьё:

 

 

Вода равнинных и горных рек.

 

 

Движение воды во время приливов и отливов.

Ядерное топливо (плутоний и уран). При расходе 1 кг урана образуется энергии как при сгорании 2500 кг угля.

 

3.Качественная характеристика.

 

 

 

 

 

Преимущества:

 

 

– высокий КПД – 92-94%;

 

– быстро строят, и строительство обходится дешевле, чем строительство ГЭС и АЭС;

– экономичны, простота управления;

– на 20-30 тонн ядерного топлива АЭС работает несколько лет;

– разнообразное сырьё;

– обслуживает сравнительно немногочисленный персонал;

– в высшей степени концентрированное и транспортабельное топливо;

– способность вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний;

– маневренны при изменении нагрузки выработки электроэнергии;

– маневренность;

– КПД – 33%.

– длительный срок эксплуатации (до 100 и более лет);

– размещение (там, где нужна электроэнергия, но нет других источников сырья (мало)).

 

– низкая себестоимость электроэнергии;

– КПД – 80%;

 

– ГЭС – комплексное гидротехническое сооружение;

– дешёвая электроэнергия;

 

– регулирует стоки;

– сравнительно небольшие затраты при строительстве;

 

– плотина используется для транспортных связей между берегами (таблица);

– работа станции не приводит к усилению парникового эффекта.

 

– около них образуются промышленные центры (Тольятти, Набережные Челны, Балаково);

– процесс выработки электроэнергии не сопровождается загрязнением окружающей среды;

 

– процесс выработки электроэнергии не сопровождается загрязнением окружающей среды;

 

Задание 2.

Рассчет: М=10400м\с*120м=12480000

Задание 3.

Рассчет:

8*5100*75=3060000,

8*500*75=300000

8*31000*75=18600000.

Задание 4.

Рисунок : Энергосистема России.

Задание 5.

  1. ТЭС Загрязняют среду, используют невоспроизводимые ресурсы. Дешево стоят, могут размешаться повсеместно. Основным типом электростанций в России являются тепловые (ТЭС) . Эти установки вырабатывают примерно 67% электроэнергии России.  На их размещение влияют топливный и потребительский факторы. Наиболее мощные электростанции располагаются в местах добычи топлива. ТЭС, использующие калорийное, транспортабельное топливо, ориентированы на потребителей.  Теплоэлектростанции на традиционных видах топлива (угле, газе, мазуте, торфе) могут быть двух видов: конденсационные (когда прошедший через турбину отработанный пар охлаждается, конденсируется и вновь поступает в котел) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) , в которых отработанный пар затем используется для отопления. ТЭЦ строят обычно в крупных городах, поскольку передача пара или го­рячей воды пока возможна на расстояние не более 20 км.  Конденсационные электростанции, обслуживающие большие территории, называют государственными районными электростанциями (ГРЭС) . Самые крупные. Сургутская-2,Рефтинская, Костромская, Сургутская-1.  2.ГидроЭлектростанции ГЭС, выгодно строить на полноводных горных реках, но имеются также и на равнинных. В горных районах обычно возводятся высоконапорные ГЭС, на равнинных реках действуют установки с меньшим напором, но большим расходом воды. Низкая себестоимость энергии, не загрязняет природу, возобновляемые ресурсы, можно быстро вкл и выкл, использование в период пиковых нагрузок, низкая себестоимость. Длительная и дорогая стройка, занимает большую территорию, не дает плыть рыбам. По установленной мощности (в Мвт) различают ГЭС мощные (свыше 250), средние (до 25) и малые (до 5) Самые мощные ГЭС сооружены на Волге, Каме, Ангаре, Енисее, Оби и Иртыше. Каскад гидроэлектростанций представляет собой группу ГЭС, расположенных ступенями по течению водного потока с целью полного последовательного использования его энергии. Саяно-Шушенская (6,4 млн. кВт) , Красноярская (6 млн. кВт) , Братская иркустк (4,6 млн. кВт) , Усть-Илимская иркутск (4,3 млн. кВт) . Строится Богучановская ГЭС (4 млн. кВт) . Общая мощность каскада в настоящее время – более 20 млн. кВт.  3.Атомные станции. (АЭС) в России пока используются для выработки электроэнергии (а не для отопления, хотя уже есть проекты АСТ — атомных станций теплоснабжения) . Отсутствие вредных выбросов, малые объема топлива, после ее переработки можно использовать еше раз, низкая себестоимость энергии. Опасны, сложная система переработки топлива, дорогие. Балаковская АЭС Саратов, Ленинградская АЭС, Курская АЭС, Смоленская АЭС, Калининская Аэс Тверь.  Основными особенностями размещения АЭС является их удаление от населенных пунктов, которых не видно в непосредственной близости на снимках. Ленинградская АЭС расположена в 80 км западнее Санкт-Петербурга на южном берегу Электроэнергия Балаковской АЭС - самая дешевая среди всех АЭС и тепловых электростанций России. Коэффициент использования установленной мощности на АЭС составляет более 80 %.