Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2015 в 16:58, курсовая работа
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой сложную и развитую систему добычи природных энергетических ресурсов, их обогащения, преобразования в мобильные виды энергии и энергоносителей, передачи и распределения, потребления и использования в о всех отраслях национального хозяйства. Объединение таких разнородных частей в единый национально-хозяйственный комплекс объясняется их технологическим единством.
1. Введение. 3
2. Теоретическая часть. 5
2.1 Электроэнергетическая отрасль 5
2.2 Предприятие в экономике отрасли. Виды структур предприятий. 6
2.3 Источники и причины рыночной (монопольной) власти.
Показатели монопольной власти. Индекс Лерпера. 9
2.4 Вертикальные ограничения на рынках и проблемы, решаемые
с их помощью. 12
3. Практическая часть. 16
4. Литература 19
Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Кафедра экономики отраслей и рынков.
Контрольная работа
По дисциплине: Экономика отрасли.
На тему: «Электроэнергетика – концентрация фирм в отрасли»
Выполнила:
Проверил: преподаватель
Содержание:
1. Введение.
2. Теоретическая часть.
2.1 Электроэнергетическая отрасль
2.2 Предприятие в экономике
2.3 Источники и причины рыночной (монопольной) власти.
Показатели монопольной власти. Индекс Лерпера.
2.4 Вертикальные ограничения на рынках и проблемы, решаемые
с их помощью.
3. Практическая часть.
4. Литература
История экономики энергетики началась практически в начале ХХ века трудами известного учёного Г.М.Кржижановского, сформулировавшего основные понятия об энергетике как о единой, неразрывной «энергетической цепочке» от природного энергетического ресурса и до потребления топлива и энергии включительно. Комплексный, систематический подход определяет основные положения и особенности экономики энергетики, которая всегда была экономикой топливно-энергетического комплекса с акцентом на самую развитую и сложную часть – электроэнергетику.
Приступая к изучению экономики любой отрасли материального производства, необходимо иметь представление о её роли в системе национального хозяйства страны, взаимодействии и взаимозависимости с другими отраслями, производственными комплексами, а также непроизводственными структурами.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой сложную и развитую систему добычи природных энергетических ресурсов, их обогащения, преобразования в мобильные виды энергии и энергоносителей, передачи и распределения, потребления и использования в о всех отраслях национального хозяйства. Объединение таких разнородных частей в единый национально-хозяйственный комплекс объясняется их технологическим единством.
Электроэнергетика является важнейшей составной частью ТЭК страны, обладает рядом специфических черт, делающих её непохожей ни на одну отрасль промышленности. По существу, она должна быть признана отраслью национального хозяйства, поскольку пронизывает все его сферы. Главными отличительными особенностями электроэнергетики считают:
Эти специфические условия породили отраслевые традиции в организации электроэнергетики, при этом главной особенностью является создание и функционирование единой энергетической системы страны.
Основной структурой электроэнергетической отрасли являются электрические станции различных типов. В предложенном задании два раздела – первый теоретический, в котором мы дадим характеристику предприятий в отрасли, а во втором, практическом разделе, сделаем расчёт о концентрации фирм в отрасли.
2. Теоретическая часть.
2.1 Электроэнергетическая отрасль
- централизованное снабжение электроэнергией;
- разнообразные способы
- единое оперативное управление;
- межсистемные связи
2. Слабые стороны:
- износ производственных фондов;
- не до укомплектованность
- невозможность запасать
- большие затраты на
- большие потери энергии в электрических сетях;
- зависимость объёмов
- необходимость оценки объёмов
производства и потребления
- монополизация рынка.
3. Возможности:
- повышение надёжности
- создание выгодных режимов работы электростанций;
- планирование
- снижение себестоимости;
- использование вторичных
- обеспечение экономической
- использования различных
- повышение эффективности
- ликвидация мелких
4. Угрозы:
- загрязнение окружающей среды;
- экологические и
- экономический ущерб от не до получения электроэнергии;
Основой структуры электроэнергетической отрасли являются электрические станции различных типов.
По первичному энергоресурсу, потребляемому для производства электрической (иногда также и тепловой) энергии, электростанции можно поделить на: тепловые (топливные) – (ТЭС), в том числе теплоэлетроцентрали –(ТЭЦ) и конденсационные электростанции – (КЭС), атомные – (АЭС), гидравлические – (ГЭС), прочие (солнечные, геотермальные, приливные, ветряные и другие).
Все перечисленные типы электростанций обладают разными экономическими показателями и поэтому имеют несколько разные области применения. Главными показателями, определяющими всю экономику энергетического производства, являются капитальные затраты или для сравнения разных электростанций удельные капиталовложения, руб/кВт, и годовые расходы по эксплуатации или себестоимость производства единицы энергии, коп/кВт.ч. Все другие технико-экономические показатели так или иначе агрегируются именно в этих.
Таблица 3.1 Основные технико-экономические показатели электростанций различных типов (средние ориентировочные показатели 1992 г.)
Тип электростанций |
Удельные капиталовложения |
Себестоимость производства э электроэнергии | ||
руб/кВт |
% |
коп/кВт*ч |
% | |
ТЭЦ |
2500 |
170 |
10 |
74 |
КЭС |
1500 |
100 |
12-15 |
100 |
ГТУ |
4000-7000 |
270-470 |
20-40 |
150-300 |
АЭС |
2000-3000 |
130-200 |
12-15 |
100 |
ГЭС |
7000-10000 |
470-670 |
1-5 |
7-37 |
Прочие, в том числе: |
5000-20000 |
330-1300 |
100-1000 |
740-7400 |
солнечные термические |
4500-6000 |
300-400 |
23-28 |
170-210 |
полупроводниковые |
3700-6500 |
250-430 |
22-30 |
160-220 |
геотермальные |
2500-3200 |
160-210 |
23-30 |
170-220 |
океанические термические |
5300-10000 |
350-700 |
40-55 |
300-400 |
Себестоимость производства энергии зависит на 60-80% от стоимости потребляемого топлива (кроме ГЭС). Поэтому главным показателем экономичности работы любой тепловой электростанции является его удельный расход на выработку и отпуск единицы.
Наиболее распространенными, вырабатывающими около 80% электроэнергии, являются тепловые электростанции (ТЭС). Они подразделяются на станции теплофикационные (ТЭЦ) и конденсационные (КЭС). ЭС в зависимости от начального давления применяемого пара делятся на:
1. ТЭС низкого давления 1,3 – 2,5 МПа.
Практически не применяются, хотя
в связи с тенденциями к
созданию на предприятиях
2. ТЭС среднего давления 2,5 -4,5 Мпа.
Считаются устаревшими, но кое-где
ещё сохранились. Как правило, на
этих станциях проводилась
3. ТЭС высокого давления – 9 Мпа.
4. ТЭС сверхвысокого давления – 13 -24 Мпа.
Повышение экономичности ТЭС – глобальная задача человечества (т.к. ТЭС даже теоретически не может быть больше 40-45%), наиболее известный и проверенный путь её решения – теплофикация, создание ТЭЦ, а в последнее время – парогазовых котлов.
Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), предназначенные для совместной комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, различаются по типу установленных на них турбогенераторов: противодавленческие, пройдя которые пар подается потребителям тепловой энергии; имеются также противодавленческие турбины с регулируемым производственным отбором; турбины с регулируемыми отборами пара и конденсацией.
Конденсационные электростанции (КЭС) различаются по общей установленной мощности турбогенераторов 150, 300,500,8001200 МВт.
В последнее время всё большее распространение получают газотурбинные электростанции и установки (ГТУ), отличающиеся большой манёвренностью при низкой экономичности. Они также, как и ГЭС, используются для покрытия пиковой части графиков нагрузок. Однако их технико-экономические показатели наихудшие среди тепловых электростанций, а удельные расходы топлива – выше.
Атомные электростанции (АЭС), являющиеся, по существу, тепловыми станциями, в которых пар получается не при сжигании топлива, а при освобождении внутриатомной энергии, различаются по типам ядерных реакторов ( в том числе на быстрых или на медленных нейтронах), мощности и некоторым другим признакам.
Гидроэлектростанции бывают двух типов: собственно ГЭС и гидроаккумулирующие (ГАЭС), созданные специально для регулирования графика нагрузки. Гидростанции являются единственными источниками энергии, использующими возобновляемые природные энергоресурсы – естественный речной водоток.
Информация о работе Электроэнергетика – концентрация фирм в отрасли