10 ország villamos energiát generál. Országok A villamos energia exportőrei

10 ország villamos energiát generál. Országok A villamos energia exportőrei

Az elektromos villamosenergia-ipar az üzemanyag és az energia komplexum része, amely abban kialakul, mint néha azt mondják, "felső emelet". Azt mondhatjuk, hogy ez a világgazdaság egyik alapvető iparága. Ez a szerep az emberi tevékenység széles skálájának villamosításának kell lennie. Ezért a világ üzemanyag és energiaegyensúlyának villamosításának szintje, amelyet a villamos energia termelésére fordított elsődleges energiaforrások számával mérnek, egész idő alatt növekszik, és már meghaladta a 2/5 fejlett országokban.
A világ villamosenergia-termelésének dinamikáját a 72. ábrán mutatjuk be, amelyből következik, hogy a XX. Század második felében. - XXI. Század. A villamosenergia-termelés 20-szor nőtt. Egész idő alatt a villamosenergia-kereslet növekedési üteme meghaladta az elsődleges energiaforrások iránti kereslet növekedési ütemét. Az 1990-es évek első felében. Évente 2,5% és 1,5% -kal voltak.
Az előrejelzések szerint 2010-re a globális villamosenergia-fogyasztás 18-19 trillió KWH-ra emelkedhet, és 2020-ig - akár 26-27 trillió kWh. Ennek megfelelően a világ erőműveinek kialakult kapacitása, amelyek már a közepén vannak -1990s gg meghaladta a 3 milliárd kW szintet.
A három fő csoportja országok villamosenergia-termelés a következőképpen oszlik meg: a gazdaságilag fejlett országok 55% -át, a fejlődő - 35 és országok és az átmeneti gazdaságú - 10%. Feltételezzük, hogy a fejlődő országok aránya a jövőben növekedni fog, és 2020-ig már körülbelül 1/2 világméretű villamosenergia-termelést biztosítanak.


94. táblázat.


A nagy földrajzi régiók közötti világ villamosenergia-termelésének eloszlása \u200b\u200bszintén fokozatosan változik. Tehát 1950-ben Észak-Amerika 46% -ot, Nyugat-Európa - 25, Kelet-Európa (a Szovjetunió) - 14, Ázsia - 10, Latin-Amerika, Ausztrália és Óceánia - 2 és Afrika - 1%. 2005-re az Észak-Amerika részesedése 26% -ra csökkent, Nyugat-Európa - akár 20, Kelet-Európa (a FÁK) - 11-re, míg Ázsia részesedése 34-re, Latin-Amerikára emelkedett - akár 5, Afrika, 3%, Share Ausztrália és Óceánia változatlan maradt. Az előrejelzések alapján, 2010-ben az Észak-Amerikában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben villamosenergia-fogyasztás kb. Nyugat-Európában 2800 milliárd kWh, Latin-Amerikában - 1,350 milliárd, Afrikában - 550 milliárd, Közép- és Közel-Keleten - 350 milliárd kWh.
A régiók ilyen sorrendje bizonyos mértékig előre meghatározza a fő országok - villamosenergia-termelők összetételét (94. táblázat).
A 94. táblázat elemzésével nem nehéz megjegyezni, hogy a belépett 18 országból a gazdaságilag kifejlesztett és a 4-re hivatkozik. Általánosságban elmondható, hogy a csoport összetétele hosszú ideig többé-kevésbé stabil marad, de az általa benne lévő országok száma fokozatosan nő. 1985-ben csak 11 volt, majd a USSR, Japán, Kanada és Kína az első ötben szerepel. Az egyik előrejelzés szerint 2020-ban a villamosenergia-termelés az Egyesült Államokban eléri a 4350 milliárd kWh-t, Kínában - 3450 milliárd, Oroszországban - 180 milliárd, Indiában - 1150 milliárd, valamint az EU országaiban - 2115 milliárd kWh. De ezek közül néhány mutató már elavult.
A villamosenergia-termelés indikátora az egy főre jutó arányban az egyik vagy másik országot jellemző legfontosabb mutatók közé tartozik, mivel leginkább a gazdaságának villamosításának mértékét tükrözi. Mivel a villamosenergia-termelés növekedési üteme magasabb, mint az átlagos népesség növekedési üteme, ez a mutató az egész világ fokozatosan növekszik, és most már körülbelül 2500 kWh. A világ 55 országa van, amely minden kontinensét képviseli, zuhanyzóval rendelkezik. Mint lehetséges, az Észak-Amerika gazdaságilag fejlett országai uralkodtak közöttük (Kanada - több mint 16 ezer kWh, USA - mintegy 14 ezer), külföldi Európa (Franciaország - mintegy 9 ezer, Németország - kb. 7 ezer). több mint 9 ezer kWh). De a "világbajnok" közöttük Norvégia volt, ahol a villamos energia zuhanytermesztése meghaladja a 30 ezer kWh! A fejlődő világban, csak nagyon kevés országban, főként olajtermelő, kis népességgel és meglehetősen kifejlett hő és energia - mintegy 14 ezer kWh, Catar - 10 ezer, Szaúd-Arábia, Arabia, UAE, Bahrein - 6- 7,5 ezer kWh ). De a fejlődő országok túlnyomó többsége mutatja az 1000 kWh alatti zuhanytermelés mutatóit, és azt mondja, hogy Banglades az Ázsiában, Szudánban, Tanzániában, Etiópia Afrikában nem éri el a 100 kWh-t.
A villamosenergia-termelés szerkezete szintén nem változatlan marad. A XX. Század közepéig a világ energiafogyasztásának fejlesztésének széntartalmánál a termikus, többnyire a szénnel működő, egy bizonyos vízerőművel rendelkező erőművek részesedése volt. Aztán, mint a vízenergia és az atomenergia kialakulása, a TPP részesedése csökken, és a XXI. Század elején. A globális villamosenergia-termelés megszerezte a 73. ábrán bemutatott struktúrát. Ebből következik, hogy a World Villamosenergia-termelés több mint 2/3-án a TPP és az 1/5-1 / 6 - a HPP és az NPP-en kerül elszámolásra. Az előrejelzések szerint a jövőbeni üzemanyag-felhasználás szerkezete a jövőben meg fog változni: 2010-ben a gáz aránya növekedhet, és az üzemanyagolajcsökkenés frakciója csökkenhet.



Számos természetes és gazdasági okok miatt a világ nagy régiók villamosenergia-termelésének termelési struktúrájának mutatói jelentősen eltérhetnek közepes szinten, amint azt a 95. táblázat adatait bizonyítja.
A 95. táblázat elemzése lehetővé teszi, hogy érdekes következtetések legyenek. Először is, az a tény, hogy az afrikai villamosenergia-ipar felé (Dél-Afrika) és a külföldi Ázsia (nagyrészt Kína miatt), de a szén szerepe is jelentősen jelentős Európában és az OECD-csoportban is. Másodszor, a Közel-Kelet-országok villamosenergia-iparága az olaj- és gázon alapul, ahol ezeknek az üzemanyagoknak a legnagyobb termelői vannak; A gázmegosztás szintén nagyon nagy a FÁK-országokban. Harmadszor, a Latin-Amerika régiója élesen kiosztott a vízenergia a globális háttéren, ahol a HPP az összes villamos energia 3/4-et termel. És negyedszer, hogy a részvény az atomerőművek teljes fejlődő vezető az OECD-országokban (más szóval, a Nyugat-országok), majd a FÁK-országok és Kelet-Európában.
Az ilyen szerkezeti kontrasztok még egyértelműen nyilvánvalóak az egyes országok példáira. Ebben a tekintetben három nagy csoportra oszthatók.
Az első csoport országai számára a villamosenergia-termelés dominanciája a sarokon működő TPP-kre, az üzemanyagolajra és a földgázra jellemző. Ez a csoport magában foglalja az Egyesült Államokat, a legtöbb külföldi Európa és a FÁK, Japán, Kína, India, Ausztrália és számos más. A speciális alcsoportok közülük olyan országok alkotják, ahol a TPP az összes villamos energia 95-100% -át adja. Ezek vagy tipikus szén (Lengyelország, Dél-Afrika), vagy jellemzően olaj és gáz (Szaúd-Arábia, UAE, Kuwait, Bahrein, Oman, Irak, Líbia, Algéria, Trinidad és Tobago, Türkmenisztán) országok vagy országok, amelyek az importált üzemanyagra összpontosulnak (Dánia, Írország, Fehéroroszország, Moldova, Izrael, Jordánia, Ciprus, Szingapúr, Szomália, Kuba).
95. táblázat.


* FÁK-országok nélkül. ** FÁK-országok és Kína nélkül.
Ezenkívül ez az alcsoport körülbelül 40 kicsi, főleg szigetet, országot tartalmaz, ahol a TPP részesedése villamosenergia-termelésben érhető el 100% -ot. Mindegyikük az importált, főként a kőolajra, az erőművek üzemanyagára összpontosít. Ezek a Karib-térség országai, az Óceánia szigetei és szigetcsoportjai, valamint a sziget és az Afrikában lévő nem építőipari országok.
A hőenergia adatai elemzésével szem előtt kell tartani, hogy az első tíz vezető ország a villamosenergia-termelés részesedésében kissé eltér az első tíz ország vezetőitől az abszolút termelési mennyiségben. Ez magában foglalja (csökkenő sorrendben) USA, Japán, Oroszország, Kína, Németország, India, Egyesült Királyság, Olaszország, Dél-Afrika és Ausztrália.
A legnagyobb modern TPP-k kapacitása 4-5 millió kW. A sarkon működő TPP-k rendszerint az energia szénbányáiban vagy olyan helyeken helyezkednek el, ahol olcsó vízellátásra szállíthatók. Az olajvisszaverődésen dolgozó TPP-k, leggyakrabban az autópálya gázvezetékeken működő földgázzal együtt működnek.
A második csoport magában foglalja az országokat a vízenergia túlsúlyával. Több mint 50. külföldi Európában (Norvégia - 99,5%, Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Svájc, Lettország) és a külföldi Ázsiában (Koreai Köztársaság, Vietnam, Srí Lanka, Afganisztán) viszonylag nem annyira. De Afrikában, több mint 20 Afrikában, és néhányan közülük (Dr Congo, Zambia, Mozambik, Kamerun, Kongó, Namíbia, Tanzánia), valójában minden villamos energiát termelnek a vízenergia növényeken. Ami a Latin-Amerikát illeti, a vízenergia meghatározza a kontinens minden országában, Kuba, Mexikó és Argentína kivételével. Észak-Amerika országaiból Kanada magában foglalja a második csoportot az Óceániából - Új-Zélandtól, a FÁK-országoktól - Tádzsikisztán, Kirgizisztán és Grúzia.
Ebben az esetben a villamosenergia-termelésben a vízerőművek részarányának első tíz országa is jelentősen különbözik az abszolút méretű tíz országtól. Ez magában foglalja (csökkenő sorrendben) Kanada, USA, Brazília, Kína, Oroszország, Norvégia, Japán, Franciaország, India és Svédország. A legnagyobb modern vízerőművek kapacitása 5-6 millió kW, és néhány akár 10-12 millió kW (96. táblázat).
96. táblázat.


Azonban a nemrégiben a külföldi Európa-i vízerőmű nagyon nagy csatornái, sem Észak-Amerikában sem épülnek fel a hidroxemulációs erőművek (GAES), valamint a kis és alacsony nyomású vízerőművek kialakításával. Nagyrészt annak köszönhető, hogy a külföldi Európa számos országának már több mint 90% -át használta hatékony vízerőpotenciáljának több mint 90% -át, Japán megközelítőleg az Egyesült Államok és Kanada - több mint 1/2.
Mindazonáltal a vízenergia-potenciál továbbfejlesztése továbbra is az energiafejlesztés legfontosabb feladata.
Az 1990-es évek végén. A világ minden táján egy vízenergia-állomást tartottak az építési szakaszban, összesen 100 millió kW-tal. E létesítmények 2/3-án azonban már az Ázsia országaiban és 1/6-ban voltak a Latin-Amerika országaihoz, ahol még mindig fel nem használt hidrekarok vannak. Ha tovább tartják az egyes országokat, először Kínára utalnak, ahol számos nagy hidrosztatás épül fel, beleértve a legnagyobb vízerőműveket ("három szurdok"), amelynek projektkapacitása 18,2 millió kW.
Végül a harmadik csoportot olyan országok alkotják, amelyek az atomerőművekben termelt villamos energia dominanciájával vannak kialakítva. Ez elsősorban Franciaország, Belgium, Szlovákia, Szlovénia és Litvánia külföldi Európában.
A teljes villamosenergia-kereskedelem évente mintegy 500 milliárd kfutó, teljes termelés 3,8% -a. A villamos energia nagy exportőrökében Franciaország, Kanada, Paraguay, Németország, és az importőrök szerepe elsősorban az Egyesült Államok, Németország, Olaszország, Brazília, Svájc.
Oroszország az erőművek teljes kapacitására csak az Egyesült Államoknál alacsonyabb. 440 termikus és hidraulikus erőművel rendelkezik, 132 millió és 44 millió kW és 10 atomerőmű, amelynek kapacitása 22 millió kW. Ezeket az állomások kombinálódnak egymással a rendszerben, amely több mint 220 kV-os feszültséggel rendelkezik, amelynek teljes hossza 150 ezer km. Az orosz erőművek kb. 4/5 az ország egyetlen energiarendszerét (UES) alkotja. Ennek a rendszernek az alapja a nagy és legnagyobb TPP, HPP és NPP, amelynek kapacitása több millió kilowatt. Az ország villamosenergia-ipari iparának mindig vezető lépést tett, de az 1990-es években. A növekedés aránya lelassult - elsősorban a befektetés jelentős csökkentése miatt. A jövőben a villamosenergia-termelés fő szerepe folytatódik a termikus erőművek számára, amelyek több mint 2/3-ot biztosítanak. A hidroszták aránya, amely 1/5 most, enyhén csökkenhet, mivel a vízerőmű építése a legtöbb tőke és lehetetlen a pénzhiány hiányában. A fejlett program azonban még mindig biztosítja a nagy teljesítményű HPP-k építését.
Az orosz villamosenergia-ipar fejlesztésének kilátásai kapcsolódnak ahhoz, hogy számos összetett probléma megoldódjanak. Különösen az a tény, hogy több mint 2/3 része a tárgyi eszközök elhasználódtak, és azok átalakítása szükséges mintegy $ 20 milliárd. Ha egy ilyen rekonstrukció nem hajtunk végre, az ország szembesülhet a hiány a villamos energiát. Ezért döntést hoztak a reform (szerkezetátalakítás) az egyik legnagyobb orosz természetes monopólium - Rao "UES Oroszország".

Ipar - az anyaggyártás vezető iparága. 370 millió embert foglalkoztat, és a globális GDP-ben való részesedése 34%. A régi iparágak az ipari puccsok során keletkeznek, ezek a régi iparágak közé tartozik a világ üzemanyag- és energiaipari ágazatai.

Fejlesztése során a TEP két fő szakaszát telt el: 19 - kezdete. 20 évszázados. - Szén színpad, és az elejétől. 20 V. - Olaj- és gázfázis. 70 közepén A világban van egy olajválság, vagy közgazdászok szerint az olcsó olaj (1 tonna olaj 70 dollár értékű). Mi a válság oka? Az a tény, hogy tartalékai nem végtelenek, az olajtermelési területek a szélsőséges természeti körülmények körülményeire és a kontinentális polcokra költöztek, emellett olyan fejlődő országok, amelyekben az olaj nagy részét az erőforrások növelésére irányuló küzdelem termeli . Ennek eredményeként az olajárak 10-15 alkalommal emelkedtek. A fejlett országok gazdasága sokkot tapasztalt. Feltételezték, hogy ez az atomenergiára való áttéréshez vezetne. Nem történt meg, az olaj ismét esett (2000-ben - 1 t olajköltsége körülbelül 100 dollárért). Jelenleg az olajárak ingadoznak és nagymértékben függenek a politikai helyzettől a világ egyik részén, mint gazdasági okokból.

Olajipar. Az olajat a világ 80 országában bányái, az éves termelés 3,6 milliárd tonna, és a feltárt tartalékok - 150 milliárd tonna - az olajos olajok 43% -a az Opec-országokra esik. - Az olajbányászolaj 40% -a belép a globális piacra.

Szénipar. A szénbányászat évente 5 milliárd tonna, és a jól ismert tartalékok 1 trillió. 250 millió tonna. A szén azoknál az országokban, ahol bányászott, a kivonott szénnek csak 10% -a megy a globális piacra (exportra), ez annak a ténynek köszönhető, hogy a szén fuvarozása meglehetősen drága. A szén exportja szakosodott: Ausztrália.

Gázipar. A bányászat egy év 2 trillió. M3, és a készletek - 135 billió. M3. - A gáztermelés 60% -a a FÁK-országokra (Oroszország, Üzbegisztán, Türkmenisztánra és az Egyesült Államokra vonatkozik. - Az előállított gáz 20% -a megy a világpiacra. A gáz 75% -át csővezeték-szállítással és 25% -kal szállítják - tartályhajókkal (metánság).

Energia.

Az elektromos villamosenergia-ipar különböző iparágakat és emberi tevékenységeket biztosít. A villamosenergia-ipar az energiaipar energiájának vezető eleme, amely biztosítja az ország gazdaságának villamosítását a villamos energia racionális termelésén és elosztásáról. Az elektromos energiaipar fontos bármely ország gazdaságában, amely A villamos energia ilyen előnyeit az egyéb típusok energiája előtt magyarázza, mivel a hosszú távolságok, a fogyasztók közötti eloszlás, valamint más típusú energiák (mechanikai, termikus, kémiai, fény stb.) A villamos energia megkülönböztető jellemzője a generáció és a fogyasztás egyidejűsége. A világ villamosenergia-termelés dinamikája (év - milliárd kWh):

  • 1890 – 9
  • 1900 – 15
  • 1914 – 38
  • 1950 – 950
  • 1960 – 2300
  • 1970 – 5000
  • 1980 – 8250
  • 1990 – 11 800
  • 2000 – 14 500
  • 2005 – 18 138
  • 2007 – 19 895

Villamosenergia-termelés országonként. A villamos energia nagy része (mintegy 50% - 55%) fejlett országokat termel, bár a fejlődő országokban a villamosenergia-termelés gyorsabban növekszik, mint a fejlett arányok. Az egy főre jutó villamosenergia-termelés legnagyobb exponenzája Norvégiából és Kanadából.

TÓL TŐLthundara-vezetők a villamos energia termelésében

Egy hely

Ország ( vidék)

Villamos termelés, GW· h / év

Év, jegyzetek

- béke 19 894 780 2007
1 USA 4 325 900 2010
2 KNK 4 206 500 2010
3 Japán 1 145 300 2010
4 Oroszország 1 036 800 2010
5 India 922 200 2010
6 Kanada 629 900 2010
7 Németország 621 000 2010
8 Franciaország 573 200 2010
9 A Koreai Köztársaság 497 200 2010
10 Brazília 484 800 2010

Az erőművek típusának földrajza .

Az erőművek leggyakoribb típusai: TPP, HPP és NPP-k. Általában a sarokban lévő villamosenergia-termelés jellemző az Ázsia, Afrika és Közép-Európa országaira. HPP vezet Latin-Amerikában. Az atomerőművek jelentős része a fejlett országokban.

Hőerőművek. A legtöbb villamos energia (2/3) TPP készül, ezek a leggyakoribb erőművek. Egyes országokban a TPP által termelt villamos energia aránya meghaladja a 80% -ot (Lengyelország, Dél-Afrika, Szaúd-Arábia, Líbia, Bahrein, Irak, Dánia). TPPS munka a szén, a kőolajtermékek és a gáz. A földgázon futó TPP-k környezetbarátabbak, mint azok, amelyek a kőolajtermékeken és a szögben dolgoznak.

Hidraulikus erőművek. Azok az országok számára, amelyek a HPP-hez a legtöbb villamos energiát termelik a következők: Norvégia, Svájc, Horvátország, Vietnam, Srí Lanka, Dr Congo, Zambia, Tanzánia, Kamerun, Brazília, Kanada, Panama, Paraguay, Tádzsikisztán. A legnagyobb HPP-t Kínában építették a Jangce-folyó - "három szurdok", amelynek kapacitása több mint 97.000 MW. Általában a legnagyobb HPP-k Kínában és Brazíliában épülnek fel.

Atomerőművek. Az atomerőművek villamosenergia-termelő országok: Franciaország, Belgium, Litvánia, Szlovénia. A modern erőművek kellően versenyképesek: Ne dobja az üvegházhatást okozó gázokat a légkörbe (ellentétben a TPP-vel), sok villamos energia elég idő alatt termel. De tekintettel néhány katasztrófára, amely az atomerőműben (beleértve a Fukushim atomerőművet is), sok ország felülvizsgálta az ilyen típusú állomásokhoz való hozzáállásukat, a használatuk teljes elutasításáig.

Alternatív villamosenergia-ipar. Alternatív energia - olyan ígéretes módok, amelyek nem gyakoriak az energia előállítására, amelyek nem gyakoriak, és a hagyományos felhasználásuk jövedelmezősége miatt érdekesek, és általában alacsony kockázatot jelentenek a környezet és a kimeríthetetlenség kárára. A hullámok, a geotermikus energia, a szél, a napsütéses stb.

  • A geotermikus energiát aktívan használják Izlandon, Franciaországban, Japánban, Kínában, az USA-ban, Új-Zélandon.
  • Szélerőművek (VES): USA, Németország, Dánia, Norvégia, Spanyolország.
  • Napenergia berendezések (SES): USA, Japán, Izrael, Ciprus, Törökország.
  • Time erőművek (PES): Kanada, Franciaország, USA, Kína, India, Dél-Korea.

Villamosenergia-kereskedelem.

Mint más áruk, a villamos energia eladható.

  • Az utóbbi években a villamosenergia-export a világon a következőképpen terjed ki: a villamosenergia-export vezetője Franciaország, amely több mint 70 milliárd kWh villamos energiát értékesít.
  • A következő nagy exportőr Németországban 65,4 milliárd kWh mennyiségben értékesített villamos energiával.
  • Emellett a Paraguay, Kanada és Svájc is szerepel a nagy exportőrök listáján, amelyek exportálják a villamos energiát 45,6 milliárd kWh, 42,7 milliárd kWh és 31,1 milliárd kWh.
  • Az Orosz Föderáció a nagyméretű villamosenergia-exportőrök nyolcadik helyén található, amely több mint 23 milliárd kWh-t exportál.

Független munka és házi feladat:

A világ első erőművet Sigmund Schuhekt 1878-ban tervezték és építették, hogy megvilágítsák a barkarhof udvarán lévő barnítót a bajor város ettalban. Ezen az erőműben 24 dinamoelektromos generátort telepítettek gőzmotorral.

Az első kísérlet a történelemben részvételével villamosenergia végzett a görög filozófus, Fales Miletsky, elveszti borostyán (megkövesedett gyanta) a szőr. Ezt a jelenséget statikus elektromosságként magyarázták. A "villamosenergia" szó tehát az Elektron görög szóból származik, ami azt jelenti, hogy borostyán fordítva.

A villamos energia többféleképpen is generálható. A legelterjedtebb módszer az elektromágneses indukció módszere. Ebben a módszerben a termikus motorok, a hidroelektromos energia, az árapályok és énekek energiája, vagy a szélenergia energiája gyorsítja, és az elektromos generátort forgatja, amely villamos energiát termel. A villamosenergia-termelés legnagyobb része pontosan ez a módszer.

Az alábbi táblázat ad adatokat az éves tiszta villamosenergia-termelésből, valamint az egy főre jutó éves számítás a tíz országból származó villamosenergia-termelés lakosságának fői számításánál.

Ország Tiszta termelés (milliárd kw / h)

Per fő. (Kw / h)

Kína 5 649
5010
USA 4 297 13536
India 1 208
1 108
Oroszország 1 064 7188
Japán 1 061 7960
Kanada 615 18481
Németország 614 7102
Franciaország 555 8808
Brazília 582 2893
Dél-Korea 517 9704

* Minden számot 2015-re adunk.

Top 10 villamosenergia-termelési országok

Kína

Az első helyen Kína villamosenergia-termeléssel 5,649 milliárd kilowattóra van. Ez belép az első három országba, amely bőséges a szén- és vízerőforrás-erőforrásokkal rendelkezik. A kínai villamosenergia-ágazat 1996 áprilisában nagy áttörést tapasztalt, amikor a "villamosenergia-törvényt" végrehajtották. Ez a törvény biztosítja az optimális fejlődését villamosenergia-ipar által a megfelelő szabályozás a termelés, elosztás és villamosenergia-fogyasztás. A törvény célja a villamosenergia-iparággal kapcsolatos befektetők, vezetők és fogyasztók jogi jogainak védelme is.

Az amerikai kormány által végzett villamosenergia-termelést körülbelül 4,297 milliárd kilowattóra becslések szerint, ami a világ második villamosenergia-gyártója. Az Egyesült Államokban villamos energia létrehozására használt energiaforrások közé tartoznak a hőforrások, a vízerőmű, a szélenergia, az atomerőmű, a geotermikus energia és más megújuló források.

India

Tiszta energia-előállítás 1208 milliárd kilowattóra évente, mint az 2015-ben, India harmadik helyen áll a listán a világ tíz legnagyobb villamosenergia-termelő. A legtöbb, alig több mint 50%, az India tápellátása szénerőművekből származik. A vízenergia és a megújuló energiaforrások kisebb részesedést tesznek. India generáló kapacitása ismételten nőtt az elmúlt két évtizedben. Ez a növekedés lehetővé tette Indiát, hogy az egyik leggyorsabban növekvő piacok legyen a villamos energia előállításához. A gazdaság gyors növekedése, a népesség jövedelme és a városok fejlődése lendületet adott az Indiában lévő villamosenergia-ágazat fejlődéséhez.

Oroszország

Oroszország a széntartalmú második legnagyobb ország. Oroszország 2015-ben gyártott 1,064 milliárd kilowattórát. Hazánk villamos energiát termel főként földgázból és szénből. A villamos energia több mint 60% -a termikus erőművekben készül. Az oroszországi villamos energia egyéb forrása: atomreaktorok, vízerőművek, szél és egyéb megújuló erőforrások. Oroszország ötödik legnagyobb hidroelektromos energia generátor a világon. Oroszország ismert, hogy exportáljon áramot az olyan országok számára, mint Lengyelország, Lettország, Finnország, Törökország, Litvánia és Ukrajnába.

Japán

Japán - amely 2015-ben 1,061 milliárd kilowattórával állított elő a nettó villamos energiát - nemcsak önellátó, ha áramellátásra kerül; De ez az energiaágazatban szükséges berendezések nagy exportőre is. A Japánban lévő villamosenergia-ágazat jelentősen hivatkozik a nukleáris erőforrásokra, valamint az atomenergiára. A szeizmikus tevékenység azonban veszélyes volt, és a legtöbb NPP-t kénytelenek bezárni. Japán bányák a vízenergia legtöbb villamos energiával, más megújuló energiaforrásokkal együtt, például biomassza (fa, fű, trágya stb.), Szél, napenergia stb.

Kanada

Kanada az ebben a listában a hatodik pozícióban teljesíti a 2015-ben 615 milliárd kilowattóra termelését. A megújuló források és az atomerőmű mellett a vízenergia fontos szerepet játszik a villamos energia termelésében Kanadában. Az elektromos energiatermelés egyéb forrása a szélenergia, a szén és a földgáz, a fa, a kőolajtermékek és a kokszok közé tartozik.

Németország

Nem elég, hogy Németország a világ legnagyobb országa a villamos energia termelésére a nem vizes eszközök és a megújuló források felhasználásával, szintén a szélhatalom második legnagyobb gyártója. Németország 2015-ben 614 milliárd kilowattórát gyártott, és a hetedik helyen található a tíz vezető globális villamosenergia-termelő között. A fosszilis tüzelőanyagok, a bioüzemanyagok, a szél és a napenergia fosszilis típusai a Németországban villamos energia létrehozására használt források egyike.

Franciaország

2015-ben Franciaország tiszta villamosenergia-termelést kapott 555 milliárd kilowattóra, ami a nyolcadik ebben a listában. Az elsődleges energiaforrás Franciaországban az atomenergia. A teljes villamosenergia-termelés több mint 75% -a esik az atomerőművekre. Ennek köszönhetően a franciaországi nukleáris energiát "sikertörténetnek" nevezik, amely hatékony, szabad szén-dioxidot, olcsó és környezetbarát villamosenergia-termelést biztosít. 2012-ben Franciaország volt a villamos energia legnagyobb exportőre.

Brazília

Brazília a legnagyobb villamosenergia-piac Dél-Amerikában. A legnagyobb kapacitása a vízkészletek. A brazil elektromos iparág erősen függ a vízenergia. 2015-ben 582 milliárd kilowattórát eredményezett. Az elektromos energia több mint 80% -a vízenergia szükséges. Ez a szélsőséges függőség a hidroelektromos energiától brazilia veszélyezteti a villamosenergia-hiányosságot a szárazság alatt. Egyéb villamos energiaforrások közé tartozik az atomerő, a bioüzemanyag, a földgáz, a szén, az olaj és a szélenergia.

Dél-Korea

A villamosenergia-termelők listájának tizedik pozíciójában dél-koreai tiszta villamosenergia-termeléssel, 2015-ben 517 milliárd kilowattóra van. A villamosenergia-termelés több mint kétharmada a hőerőművekre esik. Hátrányok A vízenergia és más megújuló források felhasználásának hátrányai az atomenergia kialakításával és fejlesztésével elégedettek voltak.

A villamosenergia-termelés különböző módszerei

Az elektromos energia más típusú energiájából származó fő módszerek:

  • Elektromágneses indukció
    A Faraday törvény alapján ez a villamosenergia-termelés leggyakrabban használt formája, ahol a kinetikus energiát villamos energiává alakítják át.
  • Statikus elektromosság
    <В этом методе, электричество генерируется путем физического разделения и переноса заряда. Примером может служить молния.
  • Elektrokémia
    Mivel a név azt jelenti, ez a módszer villamos energiát termel a kémiai energia elektromos átalakításával. Példa az akkumulátor.
  • Fotoelektromos hatás
    Ebben a módszerben az áramot elektromos energiává alakítják. Példa a napelemek.
  • Termoelektromos hatás
    A hőmérsékletkülönbség közvetlenül átalakul villamos energiává a termoelektromos hatás. Példa a termoelement.
  • Piezoelektromos hatás
    Ebben a módszerben a villamos energiát mechanikai deformációból állítják elő elektromosan anizotróp molekulákba.
  • Nukleáris transzformáció
    A töltött részecskék generálása és felgyorsítása, például az alfa-részecske sugárzás, villamos energiát generál ebben a módszerben.

Ma nem csak nehéz, de lehetetlen elképzelni az életet villamos energia nélkül. Ugyanakkor igaz, hogy a levegőszennyezés több mint 80% -a a villamosenergia-termelés miatt következik be. Bár elképzelhetetlen, villamos energia nélkül működik, a legfontosabb dolog, hogy ne tegye túlságosan, és az elektromos áram előállítását az ésszerű ellenőrzéshez, miközben még mindig lehetséges, és erre szüksége lesz az LPP-hez, amelyet az LPP-nek választhat, hogy kapcsolatba léphet a vállalathoz "

3. Az erőművek típusának földrajza

Az erőművek leggyakoribb típusai: TPP, HPP és NPP-k.

Ábra. 1. villamosenergia-termelési struktúra erőművek által

Általában a sarokban lévő villamosenergia-termelés jellemző az Ázsia, Afrika és Közép-Európa országaira. HPP vezet Latin-Amerikában. Az atomerőművek jelentős része a fejlett országokban.

4. Hőerőművek

A villamos energia nagy része (2/3) termel TPPEzek a leggyakoribb erőművek. Egyes országokban a TPP által termelt villamos energia aránya meghaladja a 80% -ot (Lengyelország, Dél-Afrika, Szaúd-Arábia, Líbia, Bahrein, Irak, Dánia). TPPS munka a szén, a kőolajtermékek és a gáz. A földgázon futó TPP-k környezetbarátabbak, mint azok, amelyek a kőolajtermékeken és a szögben dolgoznak.

5. Hidraulikus erőművek

Azoknak az országoknak, amelyek a legtöbb villamos energiát termelik HPP A következők: Norvégia, Svájc, Horvátország, Vietnam, Srí Lanka, Drong, Zambia, Tanzánia, Kamerun, Brazília, Kanada, Panama, Paraguay, Tádzsikisztán. A legnagyobb HPP-t Kínában építették a Jangce-folyó - "három szurdok", amelynek kapacitása több mint 97.000 MW. Általában a legnagyobb HPP-k Kínában és Brazíliában épülnek fel.

6. atomerőmű

Olyan országok, amelyek a legtöbb villamos energiát termelik atomerőmű: Franciaország, Belgium, Litvánia, Szlovénia. A modern erőművek kellően versenyképesek: Ne dobja az üvegházhatást okozó gázokat a légkörbe (ellentétben a TPP-vel), sok villamos energia elég idő alatt termel. De tekintettel néhány katasztrófára, amely az atomerőműben (beleértve a Fukushim atomerőművet is), sok ország felülvizsgálta az ilyen típusú állomásokhoz való hozzáállásukat, a használatuk teljes elutasításáig.

7. Alternatív villamosenergia-ipar

alternatív energia- Az energia előállításának ígéretes módja, amely nem olyan széles, mint a hagyományos, de érdekességeik a felhasználás jövedelmezősége, és általában alacsony kockázatot jelent a környezet és a kimeríthetetlenség. A hullámok energiája , geotermikus energia, szél, napenergia és stb.

A geotermikus energiát aktívan használják Izlandon, Franciaországban, Japánban, Kínában, az USA-ban, Új-Zélandon.

Ábra. 2. GEOTES Izlandon

Szélerőművek (VES): USA, Németország, Dánia, Norvégia, Spanyolország.

Napenergia berendezések (SES): USA, Japán, Izrael, Ciprus, Törökország.

Ábra. 3. Solar Power Station

Time erőművek (PES): Kanada, Franciaország, USA, Kína, India, Dél-Korea.

8. Villamosenergia-kereskedelem

Mint más áruk, a villamos energia eladható. Az elmúlt években az elmúlt években a világban a villamosenergia-export a következőképpen terjed ki: a villamos energia exportjának vezetője Franciaország, amely több mint 70 milliárd kW villamos energiát értékesít, a következő nagy exportőr Németországban, a villamos energiában értékesített villamos energiával értékesített 65,4 milliárd kWh . Emellett a Paraguay, Kanada és Svájc is szerepel a nagy exportőrök listáján, amelyek exportálják a villamos energiát 45,6 milliárd kWh, 42,7 milliárd kWh és 31,1 milliárd kWh. Az Orosz Föderáció a nagyméretű villamosenergia-exportőrök nyolcadik helyén található, amely több mint 23 milliárd kWh-t exportál.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |

A világ 20 országa a villamos energia legnagyobb exportjával

Ország Villamos energia exportja, milliárd km
1. Németország 61,7
2. Franciaország 58,7
3. Kanada 55,7
4. Svájci 32,7
5. USA 24,1
6. Cseh Köztársaság 20,0
7. Oroszország 18,6
8. Norvégia 17,3
9. Spanyolország 16,9
10. Kína 16,6
11. Ausztria 14,9
12. Svédország 14,7
13. Dél-Afrika 14,2
14. Ukrajna 12,6
15. Szerbia 12,1
16. Mozambik 11,8
17. Üzbegisztán 11,5
18. Dánia 11,4
19. Lengyelország 9,7
20. Hollandia 9,3

20 ország a világ a legnagyobb export a villamos energia Wikipedia
Site Search:

A világ energia gazdasági jellemzői

Világtermelés és villamosenergia-fogyasztás.

A villamosenergia-iparág a nemzetgazdaság egyik leggyorsabban növekvő területe. Ez annak köszönhető, hogy a fejlődés szintje a gazdaság egészének sikeres fejlődésének egyik meghatározó tényezője.

Ezt azzal magyarázza, hogy a mai villamos energia a leginkább univerzális energia.

A múlt század közepéhez képest a villamosenergia-termelés több mint 15-szer nőtt, és most körülbelül 14,5 milliárd négyzetmétert jelent, és ez a fogyasztás növekedése miatt a legnagyobb fejlődő országok az iparosítás útján haladnak.

Tehát az elmúlt 5 évben az energiafogyasztás Kínában 76% -kal nőtt India - 31% -kal, Brazíliával - 18% -kal nőtt. 2007-ben, szemben a 2002-hez képest, az abszolút energiafogyasztás Németországban csökkent - 5,8% -kal, az Egyesült Királyságban - 2,7% -kal, Svájc - 2,0, Franciaországban - 0,6% -kal.

Ugyanakkor az amerikai energiafogyasztás tovább emelkedett.

Ugyanakkor az amerikai energiafogyasztás tovább emelkedett. Most évente 4 milliárd négyzetmétert termelnek. Kínában 7,7% -a az éves fejlődés 1,3 milliárd négyzetméter, Indiában - 6,8%, Brazíliában - 6,1% (2008. júniusának, a világenergia bp statisztikai felülvizsgálata).

A villamos energia általános generációja szerint a régiók így helyezhetők el: Észak-Amerikában, Nyugat-Európában, Ázsiában, CIS, ahol a vezetés 800 millió mutatóval rendelkezik Oroszországgal.

sQ ∙ h évente, Latin-Amerika, Afrika, Ausztrália.

Azokban az országokban, az első csoport, amelynek nagy részét a villamos energiát a TPP (dolgozik a sarokban, fűtőolaj, földgáz). Ez magában foglalhatja az Egyesült Államokat, a legtöbb Nyugat-Európa és Oroszország legtöbb országát.

A második csoport olyan országokat tartalmaz, ahol szinte minden villamos energiát termesztenek a TPP-en.

Dél-Afrika, Kína, Lengyelország, Ausztrália (főként szén, mint az üzemanyag) és Mexikó, Hollandia, Románia (gazdag olaj- és gáz).

A harmadik csoportot olyan országok alkotják, amelyekben a HPP részesedése nagy vagy nagyon nagy (Norvégiában 99,5%).

Ez Brazília (kb. 80%), Paraguay, Honduras, Peru, Kolumbia, Svédország, Albánia, Ausztria, Etiópia, Kenya, Gabon, Madagaszkár, Új-Zéland (kb. 90%). De az energiatermelés abszolút mutatói szerint a HPP a világ, Kanada, USA, Oroszország, Brazília vezet a világhoz. A vízenergia jelentősen bővíti kapacitásait a fejlődő országokban.

A negyedik csoport az atomenergia magas arányú országokból áll. Ez Franciaország, Belgium és a Koreai Köztársaság.

Üzemanyag-ipar a világon

A világ energia alapja az üzemanyag-ipar 3 iparága.

Olajipar a világon

A jelenlegi szakaszban ez a globális üzemanyag és az energiaipar vezető iparága.

2007-ben az olajtermelés 0,2% -kal 3,6 milliárdra csökkent.

tonna. 2006-hoz képest, az interregionális olajellátás a "BP" szerint 2,6% -kal nőtt, és elérte az 1984 millió tonnát

Az olajtartalékok földrajzi eloszlása \u200b\u200btekintetében a fejlődő országok részesedése e tartalékokban 86%. A legnagyobb olajkészletek a külföldi Ázsia (70% -os cisz) határain belül koncentrálnak. Különösen itt van a közép- és a közel-kelet, ahol a tartalékok mintegy 60% -a és a globális olajtermelés több mint 40% -a koncentrálódik.

A régió országai vannak állapotok a legnagyobb olajtartalékok: Szaúd-Arábiában (több mint 35 milliárd tonna), Irak (több mint 15 milliárd tonna), Kuvait (több mint 13 milliárd tonna), az Egyesült Arab Emírségek és Irán (körülbelül 13 milliárd tonna). Más ázsiai országokból Kína és Indonézia megkülönböztethető az olajtartalékoktól.

Latin-Amerikában az olajtartalékok a világ körülbelül 12% -a. A mai napig Venezuela itt van kiemelve (több mint 11 milliárd.

tonna), Mexikó (kb. 4 milliárd tonna).

Afrika a világolaj-tartalékok mintegy 7% -át teszi ki. Nagyságuk szerint Líbia megkülönböztethető (az általános-poin-tartalékok 40% -a), Algéria, Egyiptom, Nigéria.

Ami a FÁK-t illeti, a részesedése 6% -ra becsülhető. Azonban Oroszország különböző becslésekre 6,7-27 milliárd tonna.

A teljes olajat 80 országban bányászják.

A legnagyobb közülük az 1. táblázatban látható

Asztal 1.

A legnagyobb olajtermelők 2007-ben millió tonna.

A világ gázipara

Mivel a magas fogyasztói tulajdonságok, alacsony termelési költségek és a szállítás, széles körben alkalmazható számos területen az emberi tevékenység, a földgáz különleges helyet foglal el az üzemanyag és az energia és nyersanyag bázis.

A mai napig a földgáztermelés körülbelül 5,5-szer nőtt, és évente 2,4 trillió m³.

A feltárt földgáztartalékok körülbelül 150 trillió m³ értékre becsülik.

A földgáz felfedezett tartalékai (a térfogata egész idő alatt növekszik), a FÁK és a délnyugati ázsiai ázsiai (a világállományok 40% -a), az egyes országokból - Oroszországból, ahol a világ egyharmadára koncentrálódik Tartalékok vagy 50 trillió m³ (közel 90% -a állományok CIS) és Irán (a világ 15% -a).

A világ "Top Tíz" gáztermelő országai Oroszország (kb. 600 milliárd.

m³), Egyesült Államok (550 milliárd m³), \u200b\u200bKanada (170 milliárd m³), \u200b\u200bTürkmenisztán, Hollandia, Egyesült Királyság, Üzbegisztán, Indonézia, Algéria, Szaúd-Arábia. A legnagyobb gáz fogyasztói (kb. 650 milliárd m³), \u200b\u200bOroszország (350 milliárd m³), \u200b\u200bEgyesült Királyság (kb. 90 milliárd m³) és Németország (kb. 80 milliárd m³).

Szénipar a világon

Annak ellenére, hogy a szén-fogyasztás csökkenése ellenére a szénipar továbbra is a világ energia egyik vezető iparágak.

Az olajiparhoz képest jobban biztosítja az erőforrásokat.

Jelenleg évente mintegy 5 milliárd tonna szenet állítanak elő.

Ne feledje, hogy a föld a földön sokkal nagyobb, mint az olaj és a földgáz.

A megerősített gáztartalékok fogyasztásának jelenlegi szintjével elegendőnek kell lennie 67 év, olaj - 41 évig, és szén - 270 évig.

Az előrejelzés a földön a földön több mint 14,8 billióbb. tonna, és a világ ipari szén-tartalékok - több mint 1 billió. tonna. Ugyanakkor a világszén-tartalékok háromnegyede a korábbi USSR, az USA és Kína országaira esik.

A globális szénpiac jelenleg versenyképesebb, mint az olaj és a gáz, mivel a betétek és a szénbányászat szinte minden kontinensen és régióban található.

A szén különösen fontos szerepet fog játszani azon régiók villamosenergia-iparában, ahol kevés alternatív üzemanyag van. Összehasonlító olcsóság miatt ez az energiahivatal továbbra is különösen fontos az ázsiai országok fejlődéséhez.

A szén a világ leggyakoribb energiaforrása, és a világ energiájában való részesedése meghaladja a 24% -ot (2030-ra várhatóan 28% -ig növeli megosztását), ez a második hely az olaj után (36%).

A kőszén kb. 13% -át a kohászati \u200b\u200bvállalatok használják.

A szénbányászat vezető országai a 2. táblázatban kerülnek bemutatásra

2. táblázat: Szénbányászati \u200b\u200bvezetők 2006-ban millió tonna.

A World Coal tartalékok 1,2 billió.

t. A világszínkartalékok körülbelül háromnegyede csökken az egykori Szovjetunió, az USA és Kína országaira. Ugyanakkor a világ szénforrásainak egyharmada, vagy 173 milliárd tonna, az Oroszország mélységeire koncentrálódik, és 34 milliárd tonna Kazahsztánban

Ellentétben az olaj és a gáz az export esetében van egy kis része a kivonott szén - 10%. A Nemzetközi Szén Intézet szerint a szén fő exportőijei Ausztrália (2006-ban 231 millió tonna), Indonézia (108 millió).

tonna) és Oroszország (76 millió tonna). A széntermékek fő fogyasztói japánok (2006-ban 178 millió tonna) és Dél-Korea (77 millió tonna).

Kína a legnagyobb szén fogyasztó (2006-ban 2,4 milliárd tonna), amely az ország energiájának nagy részéhez kapcsolódik. A Kína napi, a szénfogyasztás Kínában 2010-re eléri a 2,87 milliárdot.

Tengerentúli Ázsia (a világ termelés 40% -a), Nyugat-Európa, Észak-Amerika (egy kicsit több mint 20%) és a FÁK országai vezetnek a szénbányászat régiók között.

Azonban az atomerőművek aránya szerint a villamos energia általános termelésében, a világ országai nagyon különböznek egymástól. Ljubljanában Litvániaez a részesedés 82%, a Franciaország- 77, V Belgium- 55, v Svédország- 53%, míg a USA- 20%, IN Oroszország— 14%.

Eddig az alternatív források csak a globális villamosenergia-kereslet kis részét biztosítják. Csak egyes országokban Közép-Amerika,a Fülöp-szigetekés V. IzlandA geotermikus erőművek nagyon fontosak.

⇐ Előző123456789Next ⇒

Benyújtási dátum: 2015-05-30; Látogatások: 1326; A közzétett anyagok megsértik a szerzői jogot?

| | A személyes adatok védelme

Nem találta meg, amit keresettél? Használja a keresést.

A világ első erőművet Sigmund Schuhekt 1878-ban tervezték és építették, hogy megvilágítsák a barkarhof udvarán lévő barnítót a bajor város ettalban. Ezen az erőműben 24 dinamoelektromos generátort telepítettek gőzmotorral.

Az első kísérlet a történelemben részvételével villamosenergia végzett a görög filozófus, Fales Miletsky, elveszti borostyán (megkövesedett gyanta) a szőr. Ezt a jelenséget statikus elektromosságként magyarázták. A "villamosenergia" szó tehát az Elektron görög szóból származik, ami azt jelenti, hogy borostyán fordítva.

A villamos energia többféleképpen is generálható. A legelterjedtebb módszer az elektromágneses indukció módszere. Ebben a módszerben a termikus motorok, a hidroelektromos energia, az árapályok és énekek energiája, vagy a szélenergia energiája gyorsítja, és az elektromos generátort forgatja, amely villamos energiát termel. A villamosenergia-termelés legnagyobb része pontosan ez a módszer.

Az alábbi táblázat ad adatokat az éves tiszta villamosenergia-termelésből, valamint az egy főre jutó éves számítás a tíz országból származó villamosenergia-termelés lakosságának fői számításánál.

Ország Tiszta termelés (milliárd kw / h)

Per fő. (Kw / h)

Kína 5 649
5010
USA 4 297 13536
India 1 208
1 108
Oroszország 1 064 7188
Japán 1 061 7960
Kanada 615 18481
Németország 614 7102
Franciaország 555 8808
Brazília 582 2893
Dél-Korea 517 9704

* Minden számot 2015-re adunk.

Top 10 villamosenergia-termelési országok

Kína

Az első helyen Kína villamosenergia-termeléssel 5,649 milliárd kilowattóra van. Ez belép az első három országba, amely bőséges a szén- és vízerőforrás-erőforrásokkal rendelkezik. A kínai villamosenergia-ágazat 1996 áprilisában nagy áttörést tapasztalt, amikor a "villamosenergia-törvényt" végrehajtották. Ez a törvény biztosítja az optimális fejlődését villamosenergia-ipar által a megfelelő szabályozás a termelés, elosztás és villamosenergia-fogyasztás. A törvény célja a villamosenergia-iparággal kapcsolatos befektetők, vezetők és fogyasztók jogi jogainak védelme is.

Az amerikai kormány által végzett villamosenergia-termelést körülbelül 4,297 milliárd kilowattóra becslések szerint, ami a világ második villamosenergia-gyártója. Az Egyesült Államokban villamos energia létrehozására használt energiaforrások közé tartoznak a hőforrások, a vízerőmű, a szélenergia, az atomerőmű, a geotermikus energia és más megújuló források.

India

Tiszta energia-előállítás 1208 milliárd kilowattóra évente, mint az 2015-ben, India harmadik helyen áll a listán a világ tíz legnagyobb villamosenergia-termelő. A legtöbb, alig több mint 50%, az India tápellátása szénerőművekből származik. A vízenergia és a megújuló energiaforrások kisebb részesedést tesznek. India generáló kapacitása ismételten nőtt az elmúlt két évtizedben. Ez a növekedés lehetővé tette Indiát, hogy az egyik leggyorsabban növekvő piacok legyen a villamos energia előállításához. A gazdaság gyors növekedése, a népesség jövedelme és a városok fejlődése lendületet adott az Indiában lévő villamosenergia-ágazat fejlődéséhez.

Oroszország

Oroszország a széntartalmú második legnagyobb ország. Oroszország 2015-ben gyártott 1,064 milliárd kilowattórát. Hazánk villamos energiát termel főként földgázból és szénből. A villamos energia több mint 60% -a termikus erőművekben készül. Az oroszországi villamos energia egyéb forrása: atomreaktorok, vízerőművek, szél és egyéb megújuló erőforrások. Oroszország ötödik legnagyobb hidroelektromos energia generátor a világon. Oroszország ismert, hogy exportáljon áramot az olyan országok számára, mint Lengyelország, Lettország, Finnország, Törökország, Litvánia és Ukrajnába.

Japán

Japán - amely 2015-ben 1,061 milliárd kilowattórával állított elő a nettó villamos energiát - nemcsak önellátó, ha áramellátásra kerül; De ez az energiaágazatban szükséges berendezések nagy exportőre is. A Japánban lévő villamosenergia-ágazat jelentősen hivatkozik a nukleáris erőforrásokra, valamint az atomenergiára. A szeizmikus tevékenység azonban veszélyes volt, és a legtöbb NPP-t kénytelenek bezárni. Japán bányák a vízenergia legtöbb villamos energiával, más megújuló energiaforrásokkal együtt, például biomassza (fa, fű, trágya stb.), Szél, napenergia stb.

Kanada

Kanada az ebben a listában a hatodik pozícióban teljesíti a 2015-ben 615 milliárd kilowattóra termelését. A megújuló források és az atomerőmű mellett a vízenergia fontos szerepet játszik a villamos energia termelésében Kanadában. Az elektromos energiatermelés egyéb forrása a szélenergia, a szén és a földgáz, a fa, a kőolajtermékek és a kokszok közé tartozik.

Németország

Nem elég, hogy Németország a világ legnagyobb országa a villamos energia termelésére a nem vizes eszközök és a megújuló források felhasználásával, szintén a szélhatalom második legnagyobb gyártója. Németország 2015-ben 614 milliárd kilowattórát gyártott, és a hetedik helyen található a tíz vezető globális villamosenergia-termelő között. A fosszilis tüzelőanyagok, a bioüzemanyagok, a szél és a napenergia fosszilis típusai a Németországban villamos energia létrehozására használt források egyike.

Franciaország

2015-ben Franciaország tiszta villamosenergia-termelést kapott 555 milliárd kilowattóra, ami a nyolcadik ebben a listában. Az elsődleges energiaforrás Franciaországban az atomenergia. A teljes villamosenergia-termelés több mint 75% -a esik az atomerőművekre. Ennek köszönhetően a franciaországi nukleáris energiát "sikertörténetnek" nevezik, amely hatékony, szabad szén-dioxidot, olcsó és környezetbarát villamosenergia-termelést biztosít. 2012-ben Franciaország volt a villamos energia legnagyobb exportőre.

Brazília

Brazília a legnagyobb villamosenergia-piac Dél-Amerikában. A legnagyobb kapacitása a vízkészletek. A brazil elektromos iparág erősen függ a vízenergia. 2015-ben 582 milliárd kilowattórát eredményezett. Az elektromos energia több mint 80% -a vízenergia szükséges. Ez a szélsőséges függőség a hidroelektromos energiától brazilia veszélyezteti a villamosenergia-hiányosságot a szárazság alatt. Egyéb villamos energiaforrások közé tartozik az atomerő, a bioüzemanyag, a földgáz, a szén, az olaj és a szélenergia.

Dél-Korea

A villamosenergia-termelők listájának tizedik pozíciójában dél-koreai tiszta villamosenergia-termeléssel, 2015-ben 517 milliárd kilowattóra van. A villamosenergia-termelés több mint kétharmada a hőerőművekre esik. Hátrányok A vízenergia és más megújuló források felhasználásának hátrányai az atomenergia kialakításával és fejlesztésével elégedettek voltak.

A villamosenergia-termelés különböző módszerei

Az elektromos energia más típusú energiájából származó fő módszerek:

  • Elektromágneses indukció
    A Faraday törvény alapján ez a villamosenergia-termelés leggyakrabban használt formája, ahol a kinetikus energiát villamos energiává alakítják át.
  • Statikus elektromosság
    <В этом методе, электричество генерируется путем физического разделения и переноса заряда. Примером может служить молния.
  • Elektrokémia
    Mivel a név azt jelenti, ez a módszer villamos energiát termel a kémiai energia elektromos átalakításával. Példa az akkumulátor.
  • Fotoelektromos hatás
    Ebben a módszerben az áramot elektromos energiává alakítják. Példa a napelemek.
  • Termoelektromos hatás
    A hőmérsékletkülönbség közvetlenül átalakul villamos energiává a termoelektromos hatás. Példa a termoelement.
  • Piezoelektromos hatás
    Ebben a módszerben a villamos energiát mechanikai deformációból állítják elő elektromosan anizotróp molekulákba.
  • Nukleáris transzformáció
    A töltött részecskék generálása és felgyorsítása, például az alfa-részecske sugárzás, villamos energiát generál ebben a módszerben.

Ma nem csak nehéz, de lehetetlen elképzelni az életet villamos energia nélkül. Ugyanakkor igaz, hogy a levegőszennyezés több mint 80% -a a villamosenergia-termelés miatt következik be. Bár elképzelhetetlen, villamos energia nélkül működik, a legfontosabb dolog, hogy ne tegye túlságosan, és az elektromos áram előállítását az ésszerű ellenőrzéshez, miközben még mindig lehetséges, és erre szüksége lesz az LPP-hez, amelyet az LPP-nek választhat, hogy kapcsolatba léphet a vállalathoz "