Выполнена в срок! Без нареканий!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Развитие мировой экономики связано с использованием различных энергетических ресурсов. Все этапы научно-технического прогресса, интенсификация общественного производства, повышение качества продукции, улучшение условий труда и другие экономические характеристики зависят от формирования энергетической отрасли.
Добыча топлива и потребление энергии постоянно растут. Выработка электроэнергии из расчета на душу населения в разных странах существенно колеблется: от 28 тыс. кВт-ч в Норвегии до 10-20 кВт- ч в ряде африканских стран.
Как видно из рисунка 1 больше половины мирового производства электроэнергии (62%) приходится на тепловые электростанции (ТЭС), гидроэлектростанции (ГЭС) и атомные электростанции (АЭС) занимают практически одинаковую долю (20 и 18%, соответственно) и около 1% приходится на использование альтернативных источников энергии (геотермальные, приливные, солнечные, ветровые электростанции).
Больше всего электроэнергии на ТЭС вырабатывают США, Китай, Россия, Япония и ФРГ. Вместе с тем в большинстве стран доля ТЭС в энергетической структуре перестала расти. Во многом это объясняется экологическими проблемами, связанными с загрязнениями атмосферу. Однако, экологически чистые ГЭС используют порядка 15% мирового гидропотенциала, что создаёт х орошие перспективы для развития гидроэнергетики. Вместе с тем, в экономически развитых странах этот потенциал использован уже в значительно большей степени (в США на 60, в Японии почти на 70% и в Западной Европе более чем на 75%). Такая же ситуация сложила сь и в европейской части России.
Рисунок 1. – Структура источников мирового производства электроэнергии
Мировую атомную энергетику в настоящее время представляют около 450 атомных реакторов, работающих в 28 странах. За небольшим исключением, все они ра сположены в экономически развитых странах. При этом страны мира существенно различаются по доле АЭС в общей выработке электроэнергии. Во Франции эта доля составляет 77, в Бельгии – 57, в Швеции – 47%, тогда как в США – 19% и в России –11%.
Альтернативные источники пока обеспечивают лишь очень небольшую часть мировой потребности в электроэнергии. Только в некоторых странах Центральной Америки, на Филиппинах и в Исландии существенное значение имеют геотермальные электростанции.
В то же время мировой энергет ический спрос значительно увеличится в ближайшие десятилетия вследствие экономического и демографического роста, особенно в развивающихся странах. Если нынешние тенденции не изменятся, то спрос на энергию будет удовлетворяться в основном за счёт сжигания и скопаемого топлива и, следовательно, наращивания выбросов углекислого газа и связанного с этим риском глобального потепления. Чтобы ограничить эти выбросы и перейти к низкоуглеродным энергетическим технологиям, действия по изменению этой тенденции в настоя щее время необходимы более чем когда-либо. Одним из основных направлений решения этих проблем является развитие ядерной энергетики.
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1. Роль ядерной энергетики в современном энергобалансе. . . . . . . . . . . 3
2. Современное состояние ядерной энергетики за рубежом . . . . . . . . . . 8
3. Современное состояние атомной энергетики в России . . . . . . . . . . . 13
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Источники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Энергия является неотъемлемой частью повседневной жизни людей во всём мире. Без достаточного количества чистой безопасной энергии не сможет функционировать как экономика, так и современное общество. При получении такой энергии приходится сталкиваться с двумя основными проблемами: изменение климата и энергетическая безопасность.
Изменение климата представляет собой значительный риск для мировой экосистемы, мировой экономики и человеческой популяции. Деятельность человека и, в частности выбросы парниковых газов, таких как двуокись углерода, изменяют климат в мире. Около 40% мировых выбросов углекислого газа были созда ны генерацией электроэнергии, получаемой путем сжигания ископаемых органических источников топлива – угля, нефти, газа.
В течение XX века в структуре потребления топлива и энергии произошли очень большие изменения. В середине этого столетия на смену угольн ому этапу пришел нефтегазовый этап, продолжающийся и теперь. В 1995 году в структуре потребления первичных энергетических ресурсов на нефть приходилось 40 %, уголь – 32 %, природный газ – 23 %, гидроэнергию – 3% и атомную энергию – 2%. В первом десятилетии XXI века эта структура существенно не изменилась.
Однако, везде, где рынки электроэнергии были открыты для свободной конкуренции, атомная энергетика оказалась в тяжелом положении. В ближайшее время мировые объемы использования ядерной энергии, по-видимом у, начнут падать, поскольку планируется вывод из строя целого ряда устаревших АЭС. К 2010 г. половина всех действующих реакторов в мире будет иметь возраст 25 лет и более. Предстоит остановить и снять с эксплуатации сотни реакторов.
“Судя по всему, ядерная энергетика достигла своего апогея и теперь предстоит ее постепенный закат” – к такому выводу пришли эксперты Worldwatch Institute , независимого института в Вашингтоне [1].
В начале нынешнего века разница в темпах роста использования различных источников энергии стала еще заметнее, чем в предыдущее десятилетие. Мощность ветряных турбин увеличилась на 32%, а объем продаж солнечных эле ментов – на 43%. Потребление угля упало на 4%, а потребление природного газа увеличилось на 2%, нефти – на 1%. Темпы роста ядерной энергетики составили чуть менее 1%.
Таким образом, текущий этап развития ядерной энергетики подходит к концу. Однако накопле нный научный и промышленный потенциал этой отрасли определяет предпосылки перехода к следующему этапу её развития.
1. Worldwatch Institute. Vital Sings 2001. New York: W.W. Norton&Company, 2001. 53 p.
2. Чупров В.А. Сколько стоит ядерное электричество. – М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2004.
3. Международное состояние и перспективы ядерной энергетики. – http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC54/GC54InfDocuments/Russian/gc54inf-5_rus.pdf.
4. http://www.atomic-energy.ru/news/2012/06/06/33920
5. Меньшиков В.Ф. Атомная энергетика сегодня. – http://www.rus-stat.ru/stat/80Russia_2004-4_81-127.pdf.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Развитие мировой экономики связано с использованием различных энергетических ресурсов. Все этапы научно-технического прогресса, интенсификация общественного производства, повышение качества продукции, улучшение условий труда и другие экономические характеристики зависят от формирования энергетической отрасли.
Добыча топлива и потребление энергии постоянно растут. Выработка электроэнергии из расчета на душу населения в разных странах существенно колеблется: от 28 тыс. кВт-ч в Норвегии до 10-20 кВт- ч в ряде африканских стран.
Как видно из рисунка 1 больше половины мирового производства электроэнергии (62%) приходится на тепловые электростанции (ТЭС), гидроэлектростанции (ГЭС) и атомные электростанции (АЭС) занимают практически одинаковую долю (20 и 18%, соответственно) и около 1% приходится на использование альтернативных источников энергии (геотермальные, приливные, солнечные, ветровые электростанции).
Больше всего электроэнергии на ТЭС вырабатывают США, Китай, Россия, Япония и ФРГ. Вместе с тем в большинстве стран доля ТЭС в энергетической структуре перестала расти. Во многом это объясняется экологическими проблемами, связанными с загрязнениями атмосферу. Однако, экологически чистые ГЭС используют порядка 15% мирового гидропотенциала, что создаёт х орошие перспективы для развития гидроэнергетики. Вместе с тем, в экономически развитых странах этот потенциал использован уже в значительно большей степени (в США на 60, в Японии почти на 70% и в Западной Европе более чем на 75%). Такая же ситуация сложила сь и в европейской части России.
Рисунок 1. – Структура источников мирового производства электроэнергии
Мировую атомную энергетику в настоящее время представляют около 450 атомных реакторов, работающих в 28 странах. За небольшим исключением, все они ра сположены в экономически развитых странах. При этом страны мира существенно различаются по доле АЭС в общей выработке электроэнергии. Во Франции эта доля составляет 77, в Бельгии – 57, в Швеции – 47%, тогда как в США – 19% и в России –11%.
Альтернативные источники пока обеспечивают лишь очень небольшую часть мировой потребности в электроэнергии. Только в некоторых странах Центральной Америки, на Филиппинах и в Исландии существенное значение имеют геотермальные электростанции.
В то же время мировой энергет ический спрос значительно увеличится в ближайшие десятилетия вследствие экономического и демографического роста, особенно в развивающихся странах. Если нынешние тенденции не изменятся, то спрос на энергию будет удовлетворяться в основном за счёт сжигания и скопаемого топлива и, следовательно, наращивания выбросов углекислого газа и связанного с этим риском глобального потепления. Чтобы ограничить эти выбросы и перейти к низкоуглеродным энергетическим технологиям, действия по изменению этой тенденции в настоя щее время необходимы более чем когда-либо. Одним из основных направлений решения этих проблем является развитие ядерной энергетики.
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1. Роль ядерной энергетики в современном энергобалансе. . . . . . . . . . . 3
2. Современное состояние ядерной энергетики за рубежом . . . . . . . . . . 8
3. Современное состояние атомной энергетики в России . . . . . . . . . . . 13
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Источники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Энергия является неотъемлемой частью повседневной жизни людей во всём мире. Без достаточного количества чистой безопасной энергии не сможет функционировать как экономика, так и современное общество. При получении такой энергии приходится сталкиваться с двумя основными проблемами: изменение климата и энергетическая безопасность.
Изменение климата представляет собой значительный риск для мировой экосистемы, мировой экономики и человеческой популяции. Деятельность человека и, в частности выбросы парниковых газов, таких как двуокись углерода, изменяют климат в мире. Около 40% мировых выбросов углекислого газа были созда ны генерацией электроэнергии, получаемой путем сжигания ископаемых органических источников топлива – угля, нефти, газа.
В течение XX века в структуре потребления топлива и энергии произошли очень большие изменения. В середине этого столетия на смену угольн ому этапу пришел нефтегазовый этап, продолжающийся и теперь. В 1995 году в структуре потребления первичных энергетических ресурсов на нефть приходилось 40 %, уголь – 32 %, природный газ – 23 %, гидроэнергию – 3% и атомную энергию – 2%. В первом десятилетии XXI века эта структура существенно не изменилась.
Однако, везде, где рынки электроэнергии были открыты для свободной конкуренции, атомная энергетика оказалась в тяжелом положении. В ближайшее время мировые объемы использования ядерной энергии, по-видимом у, начнут падать, поскольку планируется вывод из строя целого ряда устаревших АЭС. К 2010 г. половина всех действующих реакторов в мире будет иметь возраст 25 лет и более. Предстоит остановить и снять с эксплуатации сотни реакторов.
“Судя по всему, ядерная энергетика достигла своего апогея и теперь предстоит ее постепенный закат” – к такому выводу пришли эксперты Worldwatch Institute , независимого института в Вашингтоне [1].
В начале нынешнего века разница в темпах роста использования различных источников энергии стала еще заметнее, чем в предыдущее десятилетие. Мощность ветряных турбин увеличилась на 32%, а объем продаж солнечных эле ментов – на 43%. Потребление угля упало на 4%, а потребление природного газа увеличилось на 2%, нефти – на 1%. Темпы роста ядерной энергетики составили чуть менее 1%.
Таким образом, текущий этап развития ядерной энергетики подходит к концу. Однако накопле нный научный и промышленный потенциал этой отрасли определяет предпосылки перехода к следующему этапу её развития.
1. Worldwatch Institute. Vital Sings 2001. New York: W.W. Norton&Company, 2001. 53 p.
2. Чупров В.А. Сколько стоит ядерное электричество. – М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2004.
3. Международное состояние и перспективы ядерной энергетики. – http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC54/GC54InfDocuments/Russian/gc54inf-5_rus.pdf.
4. http://www.atomic-energy.ru/news/2012/06/06/33920
5. Меньшиков В.Ф. Атомная энергетика сегодня. – http://www.rus-stat.ru/stat/80Russia_2004-4_81-127.pdf.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
400 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85120 Рефератов — поможем найти подходящую