23
Электроэнергия в Москве

Электроэнергия в Москве

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Электроэнергия в Москве

Электроэнергия в Москве

Page 2: Электроэнергия в Москве

МЭК — кольцевая сеть электроснабжения Москвы. Является системообразующей сетью Московской энергосистемы. Эксплуатируется с 1950—1960-х годов.МЭК образовано высоковольтными линиями электропередачи (напряжение 500 кВ) и группой мощнейших подстанций (ПС), расположенных как в черте города, так и в Московской области. Основная задача этих узловых подстанций — понижение напряжения с 500 до 220 и 110 кВ и передача его на узловые распределительные подстанции.

Московское энергетическое кольцо

Page 3: Электроэнергия в Москве

Электроэнергия в кольцо поступает от Волжско-Камских гидроэлектростанций, Калининской АЭС, Костромской ГРЭС по

линиям 750 и 500 кВ и от ближайших электростанций в Рязанской, Тульской и Калужской областях — по линиям 220 кВ.

Page 4: Электроэнергия в Москве

Один из самых старых способов выработки электроэнергии - трансформация потенциальной энергии падающей воды в

электроэнергию. Энергию воды человек научился использовать очень давно. Прототипом

гидроэлектростанции можно считать водяные мельницы. В настоящий момент во всем мире 20% электроэнергии

вырабатывается гидроэлектростанциями.

ГИДГОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Page 5: Электроэнергия в Москве

Волжско-Камский каскад ГЭС — каскад водохранилищ и гидроэлектростанций в Волжском речном бассейне. На начало 2010-х в бассейне построено около 800 водохранилищ общей полезной ёмкостью около 100 км³, позволяющие регулировать до 40 % среднегодового стока реки (254 км³). Суммарная установленная электрическая мощность ГЭС в бассейне Волги превышает 11 400 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии — 38,5 млрд кВт⋅ч, что составляет почти 4 % всей выработки электростанций в стране.

Page 6: Электроэнергия в Москве

Атомная электростанция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используются ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом)

Атомная электростанция

Page 7: Электроэнергия в Москве

(КАЭС) — атомная электростанция, расположена на севере Тверской области в 120 км от города Тверь. Расстояние до Москвы — 360 км, до Санкт-Петербурга — 320 км. Общая площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га. Станция состоит из четырёх энергоблоков, с реакторами типа ВВЭР-1000, электрической мощностью 1000 МВт, которые были введены в эксплуатацию в 1985, 1987, 2005 и 2012 годах.

Калининская атомная электростанция

Page 8: Электроэнергия в Москве

Тепловые электростанции

Большую часть электроэнергии, производимой в мире, вырабатывают тепловые электростанции (ТЭС).Принцип работы ТЭС основан на преобразовании тепловой энергии в механическую, а затем – в электрическую. В топке котельного агрегата сжигают топливо, чтобы привести в движение первичный двигатель, который, в свою очередь, заведет электрогенератор. Так, в самых распространенных в мире паротурбинных ТЭС, сжигая топливо, получают водяной пар высокого давления. Он приводит в движение ротор паровой турбины, соединенный с ротором электрического генератора.

Page 9: Электроэнергия в Москве

Костромская ГРЭС — тепловая электростанция

Тепловая электростанция, расположена в Волгореченске Костромской области, на правом берегу Волги. Станция была введена в эксплуатацию в 1969 году. Станция является пионером в освоении отечественных энергоблоков 300 МВт и энергоблока с уникальной одновальной турбиной (моноблок) мощностью 1200 МВт. Электроэнергия Костромской ГРЭС поставляется в 40 регионов России и в страны ближнего зарубежья.

Page 10: Электроэнергия в Москве

Очень многие полагают, что ГЭС — это где-то очень далеко от Москвы, в Сибири или в крайнем случае на Волге. Однако, мало кто знает, что на территории самой Москвы находится не много,

ни мало — 5 гидроэлектростанций (из которых 4 — в работоспособном состоянии). Конечно, по

размерам им далеко до гигантов Сибири и Волги, но тем не менее они работают, и очень давно.

Сходненская ГЭС Карамышевская ГЭС Перервинская ГЭСРублевский гидроузел

Page 11: Электроэнергия в Москве

Сходненская ГЭССамая мощная московская ГЭС — Сходненская. Расположена она на Северо-Западе Москвы, в Южном Тушино, недалеко от впадения в Москву-реку р.Сходни. Гидроэлектростанция является частью комплекса сооружений канала им.Москвы и использует перепад высот между Химкинским водохранилищем и р.Москвой.

Page 12: Электроэнергия в Москве

Карамышевская ГЭС

Карамышевская ГЭС на р.Москве, расположенная на западе города, в районе Нижних Мневиков и гребного канала. Основная функция Карамышевского гидроузла — обеспечение судоходства по р.Москве, ну а попутно создаваемый напор ок.5 м используется для выработки электроэнергии на малой ГЭС.

Page 13: Электроэнергия в Москве

Перервинская ГЭС

Еще одна ГЭС расположена ниже по течению Москвы-реки. Это Перервинская ГЭС на юго-востоке Москвы, в районе Люблино и Южного речного порта. Перервинскую плотину построили еще в 1870-х годах, но в 1930-х ее разобрали и построили новый гидроузел, в состав которого включили и ГЭС.

Page 14: Электроэнергия в Москве

Рублевский гидроузелПоследняя московская ГЭС принадлежит Мосводоканалу и

находится на территории Рублевского гидроузла, осуществляющего забор воды в водопроводную систему города.

Расположена она на западе Москвы за МКАДом, на границе с Московской областью. Это самая старая ГЭС Москвы (построена в 1932 году), и самая маломощная — по разным источникам, ее мощность составляет 450-630 кВт. В 2012 году Мосводоканал планирует произвести реконструкцию этой станции с полной

заменой оборудования.

Page 15: Электроэнергия в Москве

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) — разновидность тепловой электростанции, которая производит не только электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и промышленных объектов). 

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)

Теплоэнергетический комплекс Москвы включает в себя

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) ОАО "Мосэнерго"

Page 16: Электроэнергия в Москве

Как можно экономить электричество? Да просто помните, что:

Около 40% потребляемой электроэнергии

расходуется на освещение

Обычные лампочки лишь 90% энергии превращают

в тепло и «пускают на ветер», только 10%

энергии преобразуют в свет

Энергосберегающие лампы потребляют энергии в 3-10 раз

меньше;

Срок службы энергосберегающей

лампы в 6-10 раз дольше, чем у

обычной.

С использованием энергосберегающих ламп

расходы на электроэнергию можно сократить в 2-3 раза;

Page 17: Электроэнергия в Москве
Page 18: Электроэнергия в Москве

Экономить электричество в освещении можно с помощью диммера (светорегулятора) – устройства, благодаря которому можно изменять напряжение источника света (лампы, светильника и т.д.), с целью изменения ее яркости. Но помните, что диммеры не подходят для работы с энергосберегающими лампами.

Page 19: Электроэнергия в Москве

В быту наибольшее количество энергии потребляют приборы с нагревательными

функциями – электрочайник, микроволновая печь, утюг, обогреватель и т.п.

Page 20: Электроэнергия в Москве

При стирке старайтесь загружать полную машину белья, а при неполной загрузке использовать программы экономной стирки.

Ставьте холодильник подальше от батареи, стиральной и посудомоечной машины – от всего, что выделяет тепло. Нельзя ставить в холодильник еще не остывшую еду.

Page 21: Электроэнергия в Москве

Включенные «для фона» приборы (телевизор, магнитофон, компьютер) бесполезно тратят ваши деньги. Если с помощью компьютера вы только слушаете музыку, занимаясь другим делом, выключите монитор. Этим вы сэкономите значительную часть энергии; недостаточно просто выключить телевизор или компьютер – в режиме ожидания они всё равно потребляют электричество (за год – до 300 рублей!);

Page 22: Электроэнергия в Москве

Нужно следить за счётчиком электроэнергии! Только исправный прибор способен

достоверно отразить количество использованного электричества

Page 23: Электроэнергия в Москве