Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
редактир. ответы.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
138.25 Кб
Скачать

22. Особенности отраслевого производства (энергетики)

как объекта организации

Энергетическое производство включает три основные фазы: производство энергии, ее распределение и потребление. Производство энергии осуществляется электрическими станциями; распределение (транспорт) энергии осуществляют энергетические сети.

Особенности электроэнергетики как отрасли обуславливаются спецификой ее основного продукта – электроэнергии, а также характером процесса ее производства и потребления.

Процесс производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии является непрерывным. Эта главная технологическая особенность электроэнергетики вызвана невозможностью крупномасштабно­го коммерческого аккумулирования энергии в сочетании с высо­кой скоростью транспорта энергоносителей. Спрос на энергию в каждый момент времени должен покрываться в соответствии с графиком нагрузки конкретного потребителя.

Невозможность создания запасов готовой продукции в элек­троэнергетике требует наличия резервов генерирующих мощ­ностей, пропускной способности электрических и тепловых сетей, а также запасов топливных ресурсов.

Для обеспечения надежного энергоснабжения и качества электроэнергии в соответствии с требованиями технических регламентов в масштабе всей ЕЭС создана система опера­тивно-диспетчерского управления (ОДУ).

Технологическую основу функционирования электро­энергетики составляют единая национальная электрическая сеть, территориальные распределитель­ные сети, по которым осуществляется передача электрической энергии, и единая система оперативно-диспетчерского управ­ления.

Непрерывный характер производственного процесса обусловливает высокий уровень автоматизации производства и управления технологическим процессом.

Отличительной чертой производственных процессов в энергетике является динамичность, заключающаяся и в скорости протекания процессов, и в постоянном изменении нагрузки под влиянием различных факторов.

Энергетическое оборудование отличается конструктивной сложностью и большой металлоемкостью. В процессе эксплуатации оно подвергается воздействию высоких температур, давлений, химически агрессивных сред, радиоактивности, по­этому при его изготовлении применяются специальные дорогостоящие конструкционные материалы.

Технологическая взаимозаменяемость энергоустановок предопределяет многовариантность принимаемых решений. Установки, вырабатывающие электрическую и тепловую энергию, могут использовать различные первичные энергоресурсы, различаться единичными мощностями, параметрами пара. В системах транспорта электроэнергии возможно при­менение переменного либо постоянного тока разных уровней напряжения.

С учетом указанных ограничений взаимозаменяемость гене­рирующих энергоустановок дает возможность разрабатывать и оценивать различные сценарии развития районных энергоси­стем и формировать для каждой из них оптимальную структуру энергетических мощностей исходя из критериев надежности, экологичности и экономичности энергоснабжения.

Низкий КПД генерирования электроэнергии. Возможности существенного роста КПД электростан­ций, а значит, снижения удельных расходов топлива на произ­водство электроэнергии в обозримой перспективе ограниченны, надо стремиться по возможности сокращать использование в электроэнергетике высококачественных, дорогих и дефицитных видов органического топлива, прежде всего природного газа и мазута.

Энергетика является одним из крупных источников нарушения экологического равновесия в природе. При этом современная энергетика снабжает другие отрасли «экологически чистой» энергией. На стадии потребления электроэнергия – самый экологически чистый энергоноситель.

Специфической особенностью энергетики является постоянно повторяющийся характер ее связи со всеми отраслями.