АЭС, являющиеся наиболее современным
видом электростанций имеют ряд
существенных преимуществ перед
другими видами электростанций: при
нормальных условиях функционирования
они обсолютно не загрязняют окружающую
среду, не требуют привязки к источнику
сырья и соответственно могут
быть размещены практически везде,
новые энергоблоки имеют мощность
практичеки равную мощности средней
ГЭС, однако коэффициэнт использования
установленной мощности на АЭС (80%) значительно
превышает этот показатель у ГЭС
или ТЭС.
Значительных недостатков
АЭС при нормальных условиях
функционирования практически не
имеют. Однако нельзя не заметить
опасность АЭС при возможных
форс-мажорных обстоятельствах:землетрясениях,
ураганах, и т. п. - здесь старые
модели энергоблоков представляют
потенциальную опасность радиационного
заражения территорий из-за неконтролируемого
перегрева реактора.
3.4 Другие виды
электростанций.
Несмотря на
то, что так называемые “нетрадиционные”
виды электростанций занимают
всего 0.07% в производстве электроэнергии
в России развитие этого направления
имеет большое значение, особенно
учитывая размеры территории
страны. Единственным представителем
этого типа ЭС является Паужетская
ГеоТЭС на Камчатке мощностью
11мвт. Станция эксплуатируется
с 1964 года и устарела как
морально так и физически. В
настоящее время в стадии разработки
находится технический проект
ветроэнергетической электростанции
мощностью в 1 Мвт. на базе
ветрового генератора мощностью
16 Квт, выпускаемого НПО “ВетроЭн”.
Уровень технологических
разработок России в этой области
сильно отстает от мирового. В
удаленных или труднодоступных
районых России, где нет необходимости
строить большую электростанцию,
да и обслуживать ее зачастую
некому, “нетрадиционные” источники
электроэнергии - наилучшее решение.
Данные
о производстве электроэнергии более
чем семистами электростанциями
России приведена в табл. 1.
Единая энергосистема России — один из
крупнейших в мире высокоавтоматизированных
электроэнергетических комплексов, обеспечивающих
производство, передачу и распределение
электроэнергии и централизованное оперативно-диспетчерское
управление этими процессами. В составе
ЕЭС России параллельно работают около
450 крупных электростанций различной ведомственной
принадлежности суммарной мощностью более
200 млн. кВт, эксплуатируются свыше 2,5 млн
км линий электропередачи различных напряжений,
в том числе 30 тыс. км системообразующих
ЛЭП напряжением 500, 750, 1150 кВ.
Данные
о производстве электроэнергии более
чем семистами электростанциями
России приведена в табл. 1. |
|
Таблица
1. Производство электроэнергии в России
электростанциями разных типов |
Глава 4. Текущее положение
в отрасли.
4.1 Энергоемкость
ВПП.
Вследствие спада производства
потребности хозяйства страны в
электроэнергии снизились и поскольку
по прогнозам специалистов такая
ситуация будет продолжаться еще
как минимум 2-3 года и важно не
допустить разрушения системы к
моменту, когда потребности в
электроэнергии снова станут возрастать.
Для поддержания уже существующих
электромощностей необходим ввод 8-9
млн кВт ежегодно, однако из-за проблем
с финансированием и развалом
хозяйственных связей из запланированных
на 92ой
год 8 млн кВт построено и пущено мощностей
лишь чуть более 1 млн кВт.
В настоящее время сложилась
парадоксальная ситуация, когда в
условиях спада производства наращивается
его энергоемкость. По различным
оценкам потенциал энергосбережения
в России составляет от 400 до 600 млн.
тонн условного топлива. А ведь, что
составляет более трети всех потребляемых
сегодня энергоресурсов.
Эти резервы распределяются
по всем этапам от производства,
транспортировки, хранения до
потребителя. Так, суммарные потери
ТЭК составляют 150-170 млн тонн условного
топлива. Очень велико потребление
нефтепродуктов низкой перегонки
в качестве топлива на электростанциях.
При имеющем место дефиците
моторного топлива такая политика
крайне неоправданна. Принимая во
внимание значительную разницу
цен между мазутом и моторным
топливом в качестве топлива
для котлов теплостанций гораздо
эффективнее использовать газ
или уголь, однако при использовании
последнего большое значение
приобретают экологические факторы.
Очевидно,что эти направления
должны развиваться в равной
степени, так как экономическая
конъюнктура может существенно
меняться даже в энергетике
и однобокое развитие отрасли
никак не может способствовать
ее процветанию. Газ гораздо эффективнее
использовать в качестве химического
топлива(сейчас газа сжигается 50% от всего
призводимого в стране), чем сжигать его
на ТЭЦ.
4.2 Экологические
аспекты развития электроэнергетики.
Выброс вредных веществ
в окружающую среду на единицу
продукции превышает аналогичный
показатель на западе в 6-10 раз.
Экстенсивное развитие производства,
ускоренное наращивание огромных
мощностей привело к тому, что
экологический фактор долгое
время учитывался крайне мало
или вовсе не учитывался. Наиболее
неэкологичны угольные ТЭС, вблизи
них радиационный уровень в
несколько раз превышает уровень
радиации в непосредственной
близости от АЭС. Использование
газа в ТЭС гораздо эффективнее,
чем мазута или угля: при сжигании
1 тонны условного топлива образуется
1.7 тонны СО2 против 2.7 тонны
при сжигании мазута или угля. Экологические
параметры установленые ранее не обеспечивали
полной экологической чистоты,в соответствии
с ними строилось большинство электростанций.
Новые стандарты экологической чистоты
вынесены в специальную государственную
программу “Экологически чистая энергетика”.
С учетом требований этой программы уже
подготовлено несколько проектов и десятки
находятся в стадии разработки. Так, существует
проект Березовской ГРЭС-2 с блоками по
800 Мвт и рукавными фильтрами улавливания
пыли, проект ТЭЦ с парогазовыми установками
мощностью по 300 Мвт, проект Ростовской
ГРЭС, включающий в себя множество принципиально
новых технических решений.
4.3 Проблемы развития
ядерной энергетики.
После катастрофы
на Чернобыльской АЭС под влиянием
общественности в России были
существенно приторможены темпы
развития атомной энергетики. Существовавшая
ранее программа ускоренного
достижения суммарной мощности
АЭС в 100 млн кВт (США уже
достигли этот показатель) была фактически
законсервирована. Огромные прямые убытки
повлекло закрытие всех строившихся в
России АЭС, станции, признанные зарубежными
экспертами как вполне надежные, были
заморожены даже в стадии монтажа оборудования.
Однако, последнее время положение начинает
меняться: в июне 93го
года пущен 4ый
энергоблок Балаковской АЭС, в ближайшие
несколько лет планируется пуск еще нескольких
атомных станций и дополнительных энергоблоков
принципиально новой конструкции. Известно,
что себестоимость атомной энергии значительно
превышает себестоимость электроэнергии,
полученной на тепловых или гидравлических
станциях, однако использование энергии
АЭС во многих конкретных случаях не только
незаменимо, но и является экономически
выгодным - в США АЭС за период с 58го
года по настоящий момент АЭС принесли
60 млрд долларов чистой прибыли. Большое
преимущество для развития атомной энергетики
а России создают недавно принятые российско-американские
соглашения о СНВ-1 и СНВ-2, по которым будут
высвобождаться огромные количества оружейного
плутония, невоенное использование которого
возможно лишь на АЭС. Именно благодаря
разоружению традиционно считавшаяся
дорогой электроэнергия получаемая от
АЭС может стать примерно в два раза дешевле
электроэнергии ТЭС.
Российские и зарубежные
ученые-ядерщики в один голос говорят,
что для радиофобии, возникшей
после чернобыльской аварии серьезных
оснований научно-технического характера
не существует. Как сообщила правительственная
коммисия по проверке причин аварии на
Чернобыльской АЭС, авария произошла
вследствие грубейших нарушений
порядка управления атомным реактором
РБМК-1000 оператором и его помочниками,
имевшими крайне низкую квалификацию.
Большую роль в аварии сыграла
и состоявшаяся незадолго до нее
передача станции из Минсредмаша,
накопившего к тому времени огромный
опыт управления ядерными объектами
в МинЭнерго, где такового совсем
не было. К настоящему времени система
безопасности реактора РБМК существенно
улучшена : усовешенствованна защита активной
зоны от пережога, ускорена система срабатывания
аварийных сенсоров. Журнал Scientific American
признал эти усовершенствования решающими
для безопасности реактора. В проектах
нового поколения атомных реакторов основное
внимание уделяется надежному охлаждению
активной зоны реактора. Последние несколько
лет сбои в работе российских АЭС происходят
редко и классифицируются как крайне незначительные.
Развитие атомной энергетики
в России неотвратимо и это
сейчас понимает большинство
населения, да и сам отказ
от ядерной энергетики потребовал
бы колоссальных затрат. Так, если
выключить сегодня все АЭС,
потребуется дополнительно около
100 млн. тонн условного топлива,
которое просто неоткуда взять.
Принципиально новое направление
в развитии энергетики и возможной
замене АЭС представляют исследования
по безтопливным электрохимическим
генераторам.
Потребляя натрий, содержащийся
в морской воде в избытке этот
генератор имеет КПД около 75%.
Продуктом реакции здесь является
хлор и кальцинированная сода, причем
возможно последующее использование
этих веществ в промышленности.
Восемь из девяти
АЭС входят в концерн “РосЭенегроАтом”.
Девятая - Ленингадская, вышла из
концерна и эксплуатируется самостоятельно.
Средний коэффициент
использованной мощности АЭС
по стране составил 67%, однако
на 6 реакторах он был выше 80%.
К 2000 году планируется увеличение
производства электроэнергии на АЭС
с сегодняшних 22 Гвт до 28 Гвт.
- Таблица 4. Перспективы развития атомной энергетики, 1993-2010.
Наименование блока АЭС |
Мощносїть МВт |
1993-1995 |
1996-2000 |
2001-2005 |
2006-2010 |
Завершаемые |
|
|
|
|
|
Курская, 5 |
1000 |
X |
- |
- |
- |
Калининская, 3 |
1000 |
Х |
- |
- |
- |
Замещающие выводимые
из эксплуатации |
|
|
|
|
|
Билибинская, 5 |
32 |
- |
- |
Х |
- |
Билибинская, 6 |
32 |
- |
- |
Х |
- |
Билибинская, 7 |
32 |
- |
- |
- |
Х |
Нововоронежская, 6 |
1000 |
- |
- |
Х |
- |
Нововоронежская, 7 |
1000 |
- |
- |
Х |
- |
Кольская, 5 |
630 |
- |
- |
Х |
- |
Кольская, 6 |
630 |
- |
- |
Х |
- |
Кольская, 7 |
630 |
- |
- |
- |
Х |
Планируемые энергоблоки |
|
|
|
|
|
Балаковская, 5 |
1000 |
Х |
- |
- |
- |
Балаковская, 6 |
1000 |
Х |
- |
- |
- |
Воронежская АСТ, 1 |
500 |
- |
Х |
- |
- |
Воронежская АСТ, 2 |
500 |
- |
Х |
- |
- |
Южно-Уральская, 1 |
800 |
- |
Х |
- |
- |
Южно-Уральская, 2 |
800 |
- |
- |
Х |
- |
Южно-Уральская, 3 |
800 |
- |
- |
Х |
- |
Белоярская, 4 |
800 |
- |
Х |
- |
- |
Планируемые АЭС и АСТ |
|
|
|
|
|
Дальневосточная, 1 |
600 |
- |
- |
Х |
- |
Дальневосточная, 2 |
600 |
- |
- |
- |
Х |
Приморская, 1 |
600 |
- |
- |
Х |
- |
Приморская, 2 |
600 |
- |
- |
- |
Х |
Хабаровская АСТ, 1 |
500 |
- |
- |
Х |
- |
Хабаровская АСТ, 2 |
500 |
- |
- |
Х |
- |
Сосновый Бор, 1 |
630 |
- |
Х |
- |
- |
Хранение отработанного
ядерного топлива |
|
|
|
|
|
Смоленская ХОЯТ |
- |
Х |
- |
- |
- |
Глава 5. Концепция
энергетической политики России в новых
экономических условиях.
Разработки коллективов
отраслевых и академических институтов
легли в основу Концепции энергетической
политики России в новых экономических
условиях. Концепция была представлена
на рассмотрение в Правительство России
рядом организаций - Минтопэнерго, Минэкономики,
Миннауки России и Российской академей
наук. Правительство Российской Федерации
одобрило основные положения концепции
на заседании правительства от 10.10.92 и
после доработки проект документа был
передан в Верховный Совет России.
Для реализации энергетической
политики России в рамках комплексной
энергетической программы было
предложено несколько конкретных
федеральных, межотраслевых и
научно-технических программ. Среди
основных программ предложены
следующие :
- Национальная программа энергосбережения. Результатом осуществления этой программы должна явиться ежегодная экономия в 50-70 млн. тонн условного топлива к 2010 году. В подпрограмме предлагается несколько принципиально новых мер экономии первичных энергоресурсов, но и по замещению дефицитных видов энергоносителей на более дешевые и доступные. Предлагается, например, модернизировать нефтеперабатывающие заводы, улучшить переработку природного газа. Также здесь предлагается полностью использовать попутный газ, который в настоящее время попросту сжигается в факелах. Предполагается, что эти меры дадут эффект, соизмеримый с ежегодными размерами рентных платежей отраслей ТЭК.
- Национальная программа повышения качества энергоснабжения. Здесь предусмотрено повышение потребление энергии в бытовом секторе, газификация целых регионов, средних и малых населенных пунктов в сельской местности.
- Национальная программа по защите окружающей среды от вредных воздействий энергетики. Целью программы является снижение в несколько раз выбросов газов в атмосферу, прекращение сброса вредных веществ в водоемы. Полностью отвергается здесь и идея равнинных ГЭС.
- Национальная программа поддержки обеспечивающих ТЭК отраслей. Здесь предусматривается развитие энергостроения, предусмотренна подпрограмма по улучшению подготовки специалистов.
- Газоэнергетическая программа “Ямал”. Программа предусматривает развитие газовой промышленности, рост производства конденсата и углубление нефтепереработки, реконструкцию электроэнергетики и системы теплоснабжения.
- Программа освоения восточно-сибирской нефтегазовой провинции. Предполагается создать новый нефтегазодобывающий регион с годовой добычей 60-100 млн. тонн нефти,20-50 млрд. м3 газа, мощную нефте- и газотерерабатывающую промышленность. Развитие восточно-сибирской нефтегазовой провинции позволит Росии выйти на азиатско-тихокеанский рынок энергоносителей с экспортом 10-20 млн. тонн нефти и 15-20 млрд. м3 природного газа в Китай, Корею, Японию.
- Программа повышения безопасности и развития ядерной энгетики. Предусмотрено использование компонентов ядерного оружия в электроэнергетике, создать более безопасные реакторы для АЭС.
- Программа создания Канско-Ачинского угольно-энергетичекого комплекса, ориентированного нп экологически приемлемое и экономически эффективное использование бурого угля для производства электроэнергии в огромном регионе России: от Урала и Поволжья на западе до Приморья на востоке.
- Программа альтернативного моторного топлива. Предусмотрен крупномастабный перевод транспорта на сжиженый газ.
- Программа использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. При вводе мировых цен на энергоносители независимое энергоснабжение котеджей, ферм и даже отдельностоящих городских домов становится экономически выгодным. Планировалось, что рост использования нетрадиционных возобновляемых видов энергоресурсов для местного энергоснабжения к 2010 году достигнет 10-15 млн. тонн условного топлива.
- Научно-техническая программа “Экологически чистая энергетика” на период 1993-2000 г.г. Предусмотрено создание технологий и оборудования, с помощью которых стала обеспечена безопасность , в том числе экологическая при производстве топлива, электрической и тепловой энергии.