top of page
Больше бесплатных полезных материалов в моих телеграм-каналах

Топливно-энергетический комплекс России

Состав комплекса


ТЭК сложная межотраслевая система добычи и производства топлива и энергии (электроэнергии и тепла), их транспортировки, распределения и использования.

Топливно-энергетический комплекс:

  • Топливная промышленность: нефтяная, газовая, угольная, торфяная, сланцевая

  • Электроэнергетика: ТЭС, АЭС, ГЭС, альтернативная энергетика (СЭС, ВЭС, ГеоЭС, ПЭС и др.)


ТЭК тесно связан с разными межотраслевыми комплексами. Он использует продукцию металлургического, машиностроительного комплексов и т. д. Перевозкой грузов ТЭК занимается трубопроводный, железнодорожный, морской транспорт, электроэнергия передаётся по ЛЭП.


Для учёта добычи различных видов топлива, производства энергии и распределения их между потребителями составляют топливно-энергетический баланс (ТЭБ).

Топливно-энергетический баланс это соотношение производства (приходная часть) и использования (расходная часть) всех видов энергии.

Топливная промышленность

Топливная промышленность совокупность отраслей промышленности, занятых добычей и переработкой различных видов топлива; включает нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую, газовую, угольную, торфяную и сланцевую промышленность.

Нефтяная промышленность


Основные ресурсы сосредоточены в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции на шельфе Карского моря. Велики запасы Волго-Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций. В других районах России запасы нефти имеются на Северном Кавказе, в Прикаспийской низменности, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Якутии (Вилюйская котловина), на о. Сахалин.


Перспективными районами нефтедобычи являются шельфовые зоны Баренцева, Каспийского, Охотского, Берингова и Чукотского морей. Но добыча нефти на шельфе сопряжена с рядом трудностей: суровые климатические условия, дополнительные затраты и специализированное оборудование, возможные экологические последствия.


Главная цель переработки нефти получение нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут и различные масла) на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Большая часть НПЗ (80%) размещена в европейской части страны:
крупнейшие из них в Киришах, Москве, Ярославле, Рязани, Саратове, Кстове, Волгограде. Стратегическим направлением нефтеперерабатывающей промышленности является строительство новых заводов вдоль магистральных нефтепроводов.


Главное направление нефтепотоков от месторождений Западной Сибири на запад. В Поволжье нефтепроводы смыкаются с более старыми и от Альметьевска (Татарстан) разветвляются.


Газовая промышленность


Это самая молодая и быстроразвивающаяся отрасль топливной промышленности России. Она обеспечивает потребителей дешёвым топливом и служит ценным источником сырья для производства синтетических материалов и минеральных удобрений.



Россия занимает лидирующее место в мире по разведанным запасам газа и его добыче. Особенно выделяется Западно-Сибирская база, промышленные запасы природного газа которой составляют более 60 % (92 % общероссийской добычи) всех ресурсов страны.


Вторая газоносная база — Урало-Поволжская, на которую приходится 6 % добычи. Газ здесь содержит много ценных компонентов: серу, гелий, пропан и другие, поэтому для его переработки построены газоперерабатывающие заводы. Углеводороды природного газа используются как сырьё для химической промышленности. На основе природного газа производят также азотные удобрения.


В европейской части страны формируется Тимано-Печорская база, доля которой в общероссийской добыче составляет всего 1%.


Россия богата запасами попутного нефтяного газа, который представляет собой ценное сырьё для химической промышленности. В отличие от природного газа, применение попутного газа ограничено районами добычи (между Волгой и Уралом, на Северном Кавказе, в Западной Сибири).


Угольная промышленность


Россия обладает огромными запасами угля (2 место в мире по разведанным запасам), но месторождения размещены крайне неравномерно. Основная их часть находится в Сибири и на Дальнем Востоке.



Угольные бассейны России:

  • Кузнецкий бассейн (Кемеровская область) Обладает крупными запасами высококачественного каменного угля, в том числе коксующегося, который служит для производства угольного концентрата, востребованного в металлургической промышленности. Уголь добывается как открытым, так и подземным способом. Основная часть углей бассейна потребляется в Западной Сибири, на Урале, а также в европейской части России. В последнее время растёт экспорт энергетического угля.

  • Канско-Ачинский бассейн (Красноярский край) Здесь неглубоко залегают мощные пласты бурого угля, который добывают открытым способом, отсюда — низкая себестоимость. Он используется преимущественно для производства электроэнергии на местных крупных ТЭС.

  • Печорский бассейн (Республика Коми) Здесь залегают ценные коксующиеся угли, которые целесообразно добывать для предприятий Европейского Севера, несмотря на сложные природные условия.

  • Донецкий бассейн (Европейский Юг) Ведётся добыча антрацита — каменного угля высокого качества.

  • Южно-Якутский угольный бассейн (Республика Саха (Якутия)) Располагает значительными запасами не только энергетического, но и коксующегося угля высокого качества. Значение бассейна возросло в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали. Введено в эксплуатацию Эльгинское месторождение коксующегося угля. Южно-Якутский уголь в основном экспортируется в Японию через порт Ванино.


Электроэнергетика


Электроэнергетика — составная часть ТЭК, задача которой состоит в выработке электроэнергии на различных видах электростанций и её передаче на расстояние потребителю по линиям электропередачи (ЛЭП).

Современная энергосистема России располагает 846 крупными электростанциями, общей мощностью более 250 ГВт. Выработка электрической энергии в 2019 г. достигла 1096 млрд. кВт·ч, что на 0,4% больше аналогичного показателя в 2018 г.


По объёмам выработки электроэнергии в стране лидируют северные регионы, где большая часть тепла затрачивается на отопление: Тюменская, Свердловская и Иркутская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский АО.



Тепловые электростанции


Тепловая электростанция — электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счёт преобразования химической энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию вращения вала электрогенератора.

Ведущую роль в России играют тепловые электростанции. ТЭС, работающие на угле, являются причиной смога в городах. Самые экологически чистые ТЭС работают на газе.


Тепловые электростанции:

  • конденсационные (КЭС), в т. ч. ГРЭС — вырабатывают только электроэнергию

  • теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) — вырабатывают электроэнергию и тепло


Крупнейшие ТЭС России:

  • Сургутская - 1 (Ханты - Мансийский АО, топливо — нефть)

  • Рефтинская (Свердловская обл., топливо — уголь)

  • Костромская (Костромская обл., топливо — природный газ)

  • Сургутская - 2 (Ханты - Мансийский АО, топливо — нефть)

  • Рязанская (Рязанская обл., топливо — природный газ и уголь)


Гидроэлектростанции


Гидравлическая электростанция — электростанция, использующая в качестве источника энергии движение водных масс в русловых водотоках и приливных движениях.

На ГЭС производится почти 1/6 часть электроэнергии в стране. Мощные ГЭС могут быть построены только на крупных равнинных реках или на горных реках с большим перепадом высот.


Крупнейшие ГЭС России

Волго-Камский каскад

Ангаро-Енисейский каскад

прочие крупные ГЭС

  • Волжская
(Волгорадская область)

  • Саратовская
(Саратовская область)

  • Жигулёвская
(Самарская область)

  • Чебоксарская
(Республика Чувашия)

  • Саяно-Шушенская
(Республика Хакасия)

  • Богучанская
(Красноярский край)

  • Братская
(Иркутская область)

  • Усть-Илимская
(Иркутская область)

  • Зейская
(Амурская область)

  • Бурейская 
(Амурская область)

  • Чиркейская
(Республика Дагестан)

  • Загорская ГАЭС (Московская область)


Атомные электростанции


Атомные электростанции — комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений, предназначенный для производства электрической энергии. В качестве топлива станция использует уран-235. Наличие ядерного реактора отличает АЭС от других электростанций.

АЭС не требуют большого количества топлива, как ТЭС, поэтому их размещают в районах, где требуется много электроэнергии, а топливно-энергетических ресурсов недостаточно (Европейская часть России), или в труднодоступных районах, где строительство других типов электростанций невозможно или нецелесообразно (Дальний Восток).



Единая энергосистема


Электроэнергетическая система — совокупность объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, связанных общим режимом работы в едином технологическом процессе производства, передачи и потребления электрической энергии в условиях централизованного управления в электроэнергетике.

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит 911 электростанций мощностью свыше 5 МВт каждая. На 1 января 2023 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 247 601,8 МВт.



Альтернативная энергетика


  • солнечная энергетика

В Оренбургской, Самарской областях, Республиках Алтай, Башкортостан, Калмыкия и Крым работают крупные СЭС. Производство солнечных панелей представлено в Новочебоксарске (Чувашская Республика).


  • ветровая энергетика

Развивается в Ульяновской области, Ставропольском крае, в Адыгее, Крыму, Якутии и на Чукотке. В Ульяновске и Таганроге (Ростовская область) создаются производства по выпуску оборудования для ветровых электростанций.


  • геотермальная энергетика

На Камчатке и Курилах имеются источники термальных вод. Именно в этом регионе работают 4 электростанции (Мутновская, Верхнемутновская и Паужетская в Камчатском крае, и Менделеевская в Сахалинской области) небольшой мощности.


  • приливная энергетика

Единственная действующая приливная электростанция — Кислогубская, расположена в Мурманской области.


Преимущества и недостатки электростанций


Тепловые элекстростанции

преимущества

недостатки

  • Сравнительно дёшевое и быстрое сооружение

  • Достаточно дешёвое топливо

  • Круглогодичная выработка электроэнергии, без сезонных колебаний

  • Могут быть построены как возле месторождений топливных ресурсов, так и возле крупных центров потребления энергии

  • Требуют для своего обслуживания значительного количества персонала

  • Довольно сложно регулируются: чтобы остановить/ запустить ТЭС на полную мощность, требуется несколько дней

  • Используют исчерпаемые виды минерального топлива (уголь, газ)

  • Довольно низкий коэффициент использования топлива (не более 40% у ТЭС и 70% у ТЭЦ)

  • Большие объёмы отходов, выбрасываемых в атмосферу и загрязняющих окружающую среду

Гидроэлекстростанции

преимущества

недостатки

  • Используют неисчерпаемый источник энергии

  • Требуют минимального количества обслуживающего персонала

  • Очень хорошо регулируются

  • Имеют высокий коэффициент полезного действия (более 80%)

  • Низкая себестоимость выработки электроэнергии

  • Высокие затраты времени и средств на сооружение

  • Подвержены влиянию сезонного режима рек

  • При строительстве ГЭС на равнинных реках водохранилищами затапливаются большие площади земель

  • На горных реках опасны из-за высокой сейсмичности районов

Атомные элекстростанции

преимущества

недостатки

  • Не требуется постоянных и объёмных поставок топлива

  • Могут быть построены в любых энергодефицитных районах

  • При безаварийной работе практически не воздействуют на окружающую среду

  • Выбросы радиоактивных веществ в несколько раз меньше угольной электростанции аналогичной мощности

  • Возможность аварий с самыми тяжёлыми последствиями

  • Очень плохо регулируются: для их полной остановки или включения требуется несколько недель

  • Не разработаны технологии переработки радиоактивных отходов

Приливные электростанции

преимущества

недостатки

  • Экологичность

  • Низкая себестоимость производства энергии

  • Не изымаются большие территории для возведения станции

  • Высокая стоимость строительства

  • Изменяющаяся в течение суток мощность

Геотермальные электростанции

преимущества

недостатки

  • Неисчерпаемость ресурсов

  • Независимость от внешних условий, времени суток и года

  • Возможность комплексного использования термальных вод для нужд теплоэлектроэнергетики и медицины

  • Высокая минерализация термальных вод большинства месторождений и наличие токсичных соединений и металлов, что исключает в большинстве случаев сброс термальных вод в природные водоемы

Ветровые электростанции

преимущества

недостатки

  • Не загрязняют окружающую среду вредными выбросами

  • Использование неисчерпаемого источника энергии

  • Нестабильность выработки электроэнергии

  • Шумовое загрязнение и создание помех различным системам связи

  • Вред птицам, если ВЭС размещаются на путях миграции и гнездования

  • Изъятие больших площадей для установки

  • Сложная и дорогая переработка ветрогенераторов

Солнечные электростанции

преимущества

недостатки

  • Бесшумная работа станций

  • Использование неисчерпаемого источника энергии

  • Изъятие больших площадей для установки станции

  • Высокая стоимость установки

  • Зависит от погодных условий и географического положения


bottom of page