Современное состояние и перспективы развития атомной отрасли

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 09:36, курсовая работа

Краткое описание

Мир сегодня меняется очень динамично как в плане появления новых стран, вставших на путь бурного экономического развития, так и в плане растущего потребления энергоресурсов в развитых странах.
Россия остается одной из ведущих энергетических держав мира, поскольку стремится удовлетворить постоянно растущую потребность в энергии. Вопрос о развитии атомной отрасли как одной из надежных источников энергии приобретает все большую актуальность в настоящее время.

Содержание работы

Введение
1 Теоретические аспекты исследования атомной отрасли как вида экономической деятельности
1.1 Атомная отрасль: понятие, сущность и структура.
1.2 Функционирование и развитие атомной отрасли: факторы и условия
1.3 Развитие атомной отрасли в России: исторический аспект
2 Анализ современного состояния атомной отрасли Российской Федерации
2.1 Общая характеристика современного состояния атомной отрасли
2.2 Тенденции и факторы развития атомной отрасли в Российской Федерации
3 Перспективы развития атомной отрасли в Российской Федерации
Заключение

Содержимое работы - 1 файл

Оглавление-2003.doc

— 581.50 Кб (Скачать файл)

На Украине высокая степень зависимости от атомной энергетики, доля которой в энергетическом балансе составляет около 50%; планы государства до 2030 года требуют существенного расширения строительства новых объектов.

Объединенные Арабские Эмираты - новый участник рынка атомной энергетики. Планы строительства трех коммерческих АЭС до 2020 года могут быть отложены.

США - идеальный рынок для строительства новых объектов; правительство по-прежнему оказывает поддержку отрасли, демонстрирующей высокие темпы развития.

Из таблицы 3 видно, такие страны как США, Франция, Япония, Россия, Германия, Корея, Украина, Канада, Великобритания, Швейцария занимают лидирующие позиции по количеству установленных мощностей. Доля установленных мощностей 10 лидирующих стран изображена на рисунке 3.


Рисунок 3 Страны, лидирующие по количеству установленных мощностей, % (без учета аварии на АЭС Фукусима – 1)

На 1 марта 2011 года в мире функционирует 443 атомных реактора в 31 стране общей установленной мощностью 377,5 ГВт. Самым большим парком в мире обладают США, где работают 104 атомных энергоблока мощностью 100,7 ГВт, что составляет 26,7% от общей установленной мощности. За ними следует Франция 58 энергоблоков мощностью 46,8 ГВт, что составляет12,4% от общей. В Японии 54 энергоблока мощностью24,2ГВт, что составляет 12,4% от общей (без учета аварии на АЭС Фукусиме-1).

Россия, располагающая 10 действующими АЭС, на которых эксплуатируется 32 энергоблока общей мощностью 24,2 ГВт, занимает четвертое место в мире по установленной мощности АЭС и доля установленной мощности от общей составляет 6,4%. В связи с аварией на АЭС Фукусима – 1, Россия теперь занимает третье место.

Российские АЭС функционируют в режиме «базовой загрузки», что обеспечивает стабильную динамику выработки и наиболее высокий по сравнению с другими видами генерации показатель загрузки мощностей. При этом атомная генерация является одной из наиболее эффективных с точки зрения операционных затрат, что обеспечивает высокую норму прибыли. Отличительной особенностью атомной генерации по сравнению с другими видами генерации является практически полное отсутствие чувствительности к балансу спроса или предложения электроэнергии. В силу технических особенностей (большая мощность отдельных энергоблоков и сложности, связанные с их остановкой) АЭС отличаются практически полным отсутствием маневренности, в силу чего имеют статус генерирующих объектов, работающих в режиме «базовой загрузки» - мощности АЭС загружаются в приоритетном порядке. Как следствие, атомные станции имеют довольно стабильную динамику выработки и наиболее высокие показатели КИУМ (коэффициент использования установленной мощности) по сравнению с другими видами генерации.

В период с 2000 по 2003 год наблюдался стабильный рост выработки электроэнергии, так за данный период прирост составил 8,5% (рисунок 4)

Рисунок 4 Выработка электроэнергии АЭС России, млрд. кВт.ч

Продолжительные остановки АЭС на ремонтные работы по требованию надзорных органов в Японии привели к снижению выработки электроэнергии на атомных станциях страны в 2004 г. примерно на 83 млрд. кВт/ч по сравнению 2003 г. При этом средний коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) японских АЭС упал с 77% до 59%. Этот фактор стал основной причиной сокращения выработки электроэнергии на АЭС в мире, в том числе и в России.

По требованию надзорных органов была осуществлена проверка и ремонт верхней и нижней частей корпусов реакторов, что привело к сокращению выработки электричества на АЭС в России на 4,7 млрд кВт/ч при снижении общего среднего КИУМ с 90% до чуть выше 87%.

На стабильный рост производства электроэнергии на российских АЭС в 2008 году не повлиял и кризис. Та как в России фактор развитости структуры рынка менее важен, поскольку инвестиции в виде прямых капиталовложений или путем создания государственных энергетических компаний осуществляются при мощной государственной поддержке.

Объем производства на российских атомных электростанциях в 2010 году достиг исторического рекорда (рисунок 4) и составил 170,1млрд.кВт.ч. Кроме того, впервые в истории АЭС выработали за год больше электроэнергии, чем ГЭС.

В 2010 году российская электроэнергетика работала в условиях увеличивающегося спроса на электроэнергию за счет посткризисных восстановительных процессов в экономике, а также за счет климатического форс-мажора. В январе-феврале 2010 года средняя температура в рамках Единой энергосистемы была на 5.5 градуса ниже, чем за тот же период 2009 года. Аномальные морозы вызвали увеличение потребления электроэнергии в этот период более чем на 6% по сравнению с январем-февралем 2009 года. Аномальная жара в июле-августе также привела к росту потребления электроэнергии в Европейской части России. Выработка на АЭС составила в 2010 году 170.1 млрд. кВт ч, что на 4.1% больше, чем в 2009 году.

Очевидно, что запланированные в энергетической стратегии России темпы ежегодного роста выработки электроэнергии отстают от реальных темпов, что является дополнительным фактором роста капитализации российских компаний энергетики.

На сегодняшний день в нашей стране эксплуатируется 10 атомных электростанций в общей сложности 31 энергоблок установленной мощностью 23,2 ГВт (таблица 4)

Таблица 4 Действующие атомные электростанции в Российской Федерации

Название АЭС

Количество энергоблоков

Мощность, МВТ

Доля установленных мощностей на АЭС, %

Вход в эксплуатацию, год

Блаковская АЭС

4

4000

17,2

1985, 1987, 1988,1993

Белоярская АЭС

1

600

2,6

1980

Билибинская АЭС

4

48

0,2

1974, 1974, 1975, 1976

Волгодонская АЭС

1

1000

4,3

2001

Калининская АЭС

3

3000

12,9

1984, 1986, 2004

 

Кольская АЭС

 

4

1760

7,6

1973, 1974, 1981, 1984

Продолжение таблицы 4

Курская АЭС

4

4000

17,2

1976, 1979, 1983, 1985

Ленинградская АЭС

4

4000

17,2

1973, 1975, 1979, 1981

Нововоронежская АЭС

3

2834

12,2

1971, 1972, 1980

Смоленская АЭС

3

2000

8,6

1982, 1985, 1990

Всего мощностей

-

23242

100,0

-

 

В структуре установленных мощностей АЭС наибольшая доля, до 17%, приходится на Балаковскую, Курскую и Ленинградскую АЭС, каждая из которых включает по 4 энергоблока общей установленной мощностью 4000 МВт (рисунок 5).

Рисунок 5 Структура установленных мощностей АЭЯ России, %

На втором месте - Калининская АЭС, доля установленных мощностей, которой составляет 12,9%. На третьем месте – Смоленская АЭС, доля которой составляет 8,6%. Наименьшую долю установленных мощностей занимает Белоярская АЭС-0,2% от общей установленной мощности, установленных на АЭС.

Для АЭС важным показателем является не только доля установленной мощности, но и доля вырабатываемой электроэнергии (таблица 6)

Таблица 6 Выработка электроэнергии российскими АЭС за март 2011 года

Название АЭС

Выработка электроэнергии, млрд. кВТ

Доля выработки электроэнергии, %

Блаковская АЭС

3,15

19,8

Белоярская АЭС

0,45

2,8

Билибинская АЭС

0,015

0,1

Волгодонская АЭС

1,53

9,6

Калининская АЭС

2,268

14,2

Кольская АЭС

1,01

6,3

Курская АЭС

3,08

19,3

Ленинградская АЭС

2,28

14,3

Нововоронежская АЭС

0,62

3,9

Смоленская АЭС

1,52

9,5

Всего

1592

100

Информация о работе Современное состояние и перспективы развития атомной отрасли