Содержание
Выработка электроэнергии на АЭС 2021, статистика
10.08.2022
Марта М. Господарчик, Департамент ядерной энергии МАГАТЭ
Выработка электроэнергии на атомных электростанциях в Восточной Европе в 2021 году была самой высокой за последнее десятилетие: на 6% выше, чем в 2020 году, и примерно на 15% выше, чем в 2010 году. Кроме того, в последние годы электрогенерация на АЭС демонстрирует устойчивый рост во всем мире, с увеличением более чем на 13% с 2012 года.
Согласно ежегодным данным, представленным в Информационной системе МАГАТЭ по энергетическим реакторам (ПРИС), в условиях глобальных кризисов 2021 года, ядерная энергетика продолжила обеспечивать безопасное и надежное электроснабжение с низким уровнем выбросов, показав второй за последнее десятилетие результат по годовому объему производства атомной энергии, пока мир адаптировался к снятию ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
ПРИС — это всеобъемлющая и общедоступная база данных МАГАТЭ по ядерной энергетике, содержащая статистические данные по эксплуатации атомных электростанций, предоставленные государствами-членами за 2021 год. Теперь она также включает в себя данные из двух ежегодных публикаций МАГАТЭ, новые издания которых были недавно опубликованы на английском языке: «Nuclear Power Reactors in the World» («Ядерные энергетические реакторы в мире»), Reference Data Series No. 2 (RDS-2) и «Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States» («Опыт эксплуатации АЭС в государствах-членах»).
Обширные данные показывают, что ядерная энергетика сыграла ключевую роль в восстановлении мировой экономики в 2021 году, обеспечив стремительный рост производства электроэнергии после резкого падения, обусловленного пандемией COVID-19 и режимом изоляции. Самый значительный рост был отмечен в Азии, где выработка ядерной энергии увеличилась на 10% и достигла самого высокого уровня за последнее десятилетие.
Когда вследствие растущего мирового спроса в 2021 году разразился энергетический кризис, последовавший за продлившейся более года пандемией, ядерная энергетика продемонстрировала свою неизменную надежность, особенно в зимний период. В последние пять лет атомные станции планировали отключение для перегрузки топлива и технического обслуживания в весенний и осенний период (в условиях низкого спроса), чтобы обеспечить подачу достаточного количества электроэнергии зимой. Данные ПРИС об остановах АЭС подтверждают, что коэффициент эксплуатационной готовности (КЭГ) в Западной и Восточной Европе с 2017 года постоянно остается на высоком уровне — от 83% до 90%.
Общее состояние и тенденции в развитии атомной энергетики. По состоянию на конец 2021 года 437 действующих ядерных энергетических реакторов в 32 странах вырабатывали в общей сложности 389,5 ГВт (эл. ). В последнее десятилетие отмечается тенденция постепенного увеличения объема ядерно-энергетических мощностей, который возрос на 20,7 ГВт (эл.) благодаря подключению к сети новых энергоблоков и модернизации существующих реакторов.
В 2021 году общемировой объем ядерно-энергетических мощностей снизился примерно на 3 ГВт (эл.) или на 1% по сравнению с 2020 годом, при этом выработка электроэнергии увеличилось на 4%. В течение этого года 397,6 ГВт (эл.) общей эксплуатационной мощности 447 ядерных реакторов было использовано для выработки электроэнергии, внеся свой вклад в анализ и статистику производства в 2021 году.
В течение всего 2021 года ядерные энергетические реакторы выработали 2653,1 ТВт·ч электроэнергии с низким уровнем выбросов, подачу которой можно регулировать в зависимости от спроса. Это немного больше чем в 2020 году и составляет около 10% от общего объема производства электроэнергии в мире и почти треть мирового производства низкоуглеродной электроэнергии. Наибольший рост производства был отмечен на Ближнем Востоке и в Южной Азии, где было выработано на 20% больше ядерной электроэнергии, чем в 2020 году. Второй год подряд Китай является вторым крупнейшим производителем ядерной энергии после США. Только в Северной Америке произошло снижение производства вследствие сокращения спроса и выбытия мощностей.
Строительство новых установок. По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупная мощность 56 реакторов, строящихся в 19 странах составляла 58,1 ГВт (эл.). По количеству реакторов, одновременно строящихся в одной стране, данные ПРИС показывают, что Китай, Индия и Россия занимают первые места в этом списке: по состоянию на июль 2022 года в Китае на стадии строительства находилось 17 реакторов, в Индии — 8, в России— 4. Установленная энергетическая мощность строящихся станций в последние годы оставалась преимущественно стабильной, за исключением постоянного роста в Азии, где с 2005 года к энергосистеме было подключено 70 реакторов с общей мощностью 63,6 ГВт (эл. ). В 2021 году Россия начала строительство реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем под названием Брест-ОД-300 мощностью 300 МВт (эл.). В Европе Республика Турция начала строительство третьего энергоблока (1114 МВт (эл.)) АЭС «Аккую», расположенной на побережье Средиземного моря. В том же году в Китае началось строительство шести реакторов общей мощностью 5,6 ГВт (эл.): «Чанцзян-3» (1000 МВт (эл.)), «Чанцзян-4» (1000 МВт (эл.)), «Линлун-1» (100 МВт (эл.)), «Санаоцунь -2» (1117 МВт (эл.)), «Тяньвань-7» (1171 МВт (эл.)) и «Сюдабу-3» (1200 МВт (эл.)), а в Индии началось строительство двух новых реакторов ВВЭР, «Куданкулам-5» и «Куданкулам-6», мощностью 917 МВт (э) каждый.
Дополнительные мощности и подключенные к сети энергоблоки. В 2021 году к сети было подключено 6 новых реакторов с суммарной мощностью в 5,2 ГВт (эл.), в том числе: 2,3 ГВт (эл.) — 3 реактора в Китае: 1000 МВт (эл.) на «Тяньвань-6» (PWR), 1061 МВт (э) на «Хунъяньхэ-5» (PWR) и 200 МВт (эл. ) на модульном высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе нового поколения «Шидаовань-1». В Индии была подключена АЭС «Какрапар-3» (PHWR) мощностью 630 МВт (эл.), а в Пакистане — АЭС «Карачи-2» (PWR) мощностью 1017 МВт (эл.). Наконец, в Объединенных Арабских Эмиратах к сети был подключена АЭС «Барака-2» (PWR) мощностью 1310 МВт (эл.).
Вывод мощностей и постоянные остановы. В 2020 году во всем мире были окончательно остановлены десять реакторов с суммарной мощностью 8,7 ГВт (эл.). Примерно 5,1 ГВт (эл.) от общего вывода мощности приходится на три реактора в Германии – «Брокдорф» (PWR, 1410 МВт (эл.)), «Гронде» (PWR, 1360 МВт (эл.)) и «Гундремминген-С» (BWR, 1288 МВт (эл.)), а также три реактора в Соединенном Королевстве: реакторы B-1 и B-2 АЭС «Дандженесс» (GCR, каждый по 545 МВт (эл.)) и «Хантерсон B-1» (GCR, 490 МВт (эл.)). Кроме этого, первый ядерный реактор Пакистана «Карачи-1» (PHWR, 985 МВт (эл.)), подключенный к сети более 50 лет назад, был выведен из эксплуатации. Также после 45 лет работы был остановлен «Курск-1» (LWGR, 925 МВт (эл.)) в России, за которым последовал «Гошэн-1» (BWR, 985 МВт (эл.)) на Тайване, Китай.
Типы эксплуатируемых реакторов. По состоянию на конец 2021 года примерно 89,9% действующих ядерно-энергетических мощностей приходилось на реакторы с легководным замедлителем и теплоносителем, 6,2% — на реакторы с тяжеловодным замедлителем и теплоносителем, 1,9% — на легководные реакторы с графитовым замедлителем и 1,6% — на газоохлаждаемые реакторы. В 2021 году был также подключен высокотемпературный модульный реактор с шаровыми твэлами «Шидаовань-1» мощностью 200 МВт (эл.), который относится к четвертому поколению высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов.
Неэлектрические применения. Что касается неэлектрических применений ядерной энергии, то в 2021 году 61 ядерный энергетический реактор в 10 странах выработал 2167,2 ГВт·ч теплового эквивалента электрической энергии. Свыше 89% неэлектрических применений приходилось на Европу, где 54 реактора мощностью в 40,6 ГВт (эл.) выработали 3007,4 ГВт·ч теплового эквивалента электрической энергии для нужд централизованного теплоснабжения и технологического нагрева. Оставшиеся 11% были выработаны 7 реакторами в Азии, мощностью 4,5 ГВт (эл.) для генерации 249 ГВт·ч теплового эквивалента электрической энергии для опреснения воды и технологического нагрева.
Сроки эксплуатации. По состоянию на конец 2021 года АЭС вырабатывали энергию на протяжении уже более 67 лет, и совокупный срок их эксплуатации во всем мире составил 19,170 реакторо-лет: 637 реакторов в 35 странах имели суммарную мощность 485,4 ГВт (эл.). Из них 199 реакторов с совокупной мощностью 95,8 ГВт (эл.) были окончательно остановлены.
Около 66% всех реакторных мощностей (257 ГВт (эл.), 289 реакторов) находятся в строю более 30 лет, более 23% (91,2 ГВт (эл.) 117 реакторов) — более 40 лет, а 1,9% (7,3 ГВт (эл. ), 13 реакторов) — более 50 лет. Стареющие АЭС необходимо заменять новыми или модернизированными ядерными установками, чтобы компенсировать запланированное выбытие мощностей, а также способствовать повышению глобальной энергетической безопасности, достижению целей в области устойчивого развития и борьбы с изменением климата. Энергопредприятия, правительства и другие заинтересованные стороны вкладывают средства в программы долгосрочной эксплуатации и управления старением все большего числа ядерных энергетических реакторов во всем мире, чтобы обеспечить их устойчивую работу и постепенный переход к новым мощностям.
Производительность энергоблоков. Несмотря на устаревание, действующие АЭС продолжают демонстрировать высокие показатели общей надежности и производительности. Коэффициент использования установленной мощности — это отношение фактической энерговыработки реакторной установки к потенциальной энерговыработке при работе на паспортной (предельной) мощности в течение года. Высокий коэффициент свидетельствует о хороших эксплуатационных характеристиках. В 2021 году средний коэффициент использования мощности во всем мире составил 85,6%, что соответствует уровню последних лет. Реакторы с водой под давлением (PWR) и корпусные тяжеловодные реакторы (PHWR) были наиболее эффективными типами реакторов с 2011 года, со средними коэффициентами мощности 82% и 81%, соответственно.
Еще одним показателем, позволяющим измерять производительность ядерных реакторов, является коэффициент эксплуатационной готовности (КЭГ) — отношение энергии, которую можно было бы произвести с использованием имеющейся мощности в течение определенного периода времени, к энергии, которую можно было бы произвести на предельной мощности. В 2020 году средневзвешенный КЭГ составлял 77,6%, при этом половина ядерных реакторов работала с КЭГ выше 86%. Операторы установок заранее готовятся к плановым отключениям для перегрузки топлива и технического обслуживания в сезоны с низким спросом, чтобы максимизировать доступность энергии в сезоны с высоким спросом.
Статистика ПРИС показывает, что средняя продолжительность полных плановых остановов в 2021 году была самой короткой за последнее десятилетие благодаря оптимизации технического обслуживания и проверок, а также совершенствованию управления, культуры безопасности и кадровой политики.
Средняя продолжительность полных плановых остановов в 2021 году составила 24 дня по сравнению с 51 днем в 2020 году. В основном они были связаны с осмотром, техническим обслуживанием или ремонтом в сочетании с перегрузкой топлива. Продолжительность незапланированных остановов по причинам, находящимся под контролем руководства предприятия, также сократилась в 2021 году, в среднем до 4 дней по сравнению с 8 днями в 2020 году. Основными причинами незапланированных остановов были проблемы, связанные с оборудованием или сбои в его работе. Незапланированные остановы по внешним причинам, вызванные в основном регулированием нагрузки или резервным остановом из-за снижения спроса на энергию, сократились в среднем до 4 дней в 2021 году по сравнению с 9 днями в 2020 году. Гибкая эксплуатация АЭС позволила удовлетворить потребности операторов электросетей и продемонстрировала возможность интеграции ядерной энергетики в устойчивые энергетические системы будущего, которые, как ожидается, будут в значительной степени опираться на гибкие технологии генерации базовой нагрузки.
Как показывают имеющиеся данные, ядерные энергетические реакторы продолжают демонстрировать высокие стандарты надежности и безопасности. Приведенный ниже график свидетельствует о том, что начиная с 2011 года количество внеплановых остановов на каждые 7000 часов (приблизительно один год) эксплуатации на энергоблок постепенно сокращается. Уменьшение числа внеплановых остановов — результат постоянного совершенствования эксплуатации и технического обслуживания АЭС.
Более подробные статистические данные по ядерной энергетике и соответствующие графики имеются в базе данных ПРИС Агентства. МАГАТЭ занимается развитием и ведением ПРИС с 1969 года, опираясь на информацию, поступающую от официально назначенных партнеров в различных странах мира.
Кроме того, на основе данных ПРИС готовятся три ежегодные публикации МАГАТЭ:
- «Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States» («Опыт эксплуатации АЭС в государствах-членах»), в которой содержится историческая сводка об эксплуатационных характеристиках отдельных АЭС в течение срока их службы и приводятся соответствующие цифры;
- «Nuclear Power Reactors in the World» («Ядерные энергетические реакторы в мире»), Reference Data Series No. 2 (RDS-2), в которой представлены самые последние данные по реакторам, имеющиеся в распоряжении МАГАТЭ, и обобщена информация об эксплуатируемых, строящихся и остановленных реакторах на конец 2019 года, а также приведены данные об их производительности и технических характеристиках.
Инфографика ПРИС «Nuclear Power Status» («Положение дел в ядерной энергетике») дает наглядное представление о состоянии мировой ядерной энергетики. В ней в обобщенном виде представлены изменения в статусе, региональные статистические данные, информация об опыте эксплуатации, статистические данные по странам и другие ключевые факты.
Примечания:
- В настоящую публикацию включены информация и данные, полученные МАГАТЭ по 31 мая 2022 года включительно. Любые изменения, информация о которых была получена после этой даты, отражены в базе данных ПРИС.
10.08.2022
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Archives — Nidec Industrial Solutions
СУДОХОДСТВО
Share on
НАША СТАТИСТИКА
Обзор
Электротехнические комплекты для выработки электроэнергии
История работы компании Nidec Industrial Solutions в судовой отрасли насчитывает более столетия до начала работы с компанией Ansaldo, только что вышедшей на судостроительный рынок. Сегодня наши электрические системы устанавливаются во всем мире, помогая управлять самой разной техникой – от круизных лайнеров и транспортных судов до научно-исследовательских и морских рабочих судов.
Мы поставляем полные электротехнические комплексы для производства электроэнергии, включая главные распределительные щиты с интегрированным управлением питанием, а также силовые и вспомогательные распределительные трансформаторы.
Мы применяем гибкий подход, быстро реагируя на все более сложные и требовательные запросы владельцев современных морских судов.
Play Video
НАДЕЖНОСТЬ
Прочная конструкция для сложных условий эксплуатации
ГИБКОСТЬ
Модульная конструкция для любых целей, а также ноу-хау в области углубленной системной интеграции
ПАРТНЕРЫ
Весь спектр электротехнических систем «под ключ» и комплексных электротехнических систем изготавливается на 9 производственных площадках
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Индивидуальное проектирование экономически эффективных решений
ПОДДЕРЖКА
Наши 18 сервисных центров готовы обеспечивать круглосуточное обслуживание и удаленный мониторинг в масштабах всего мира
обнаружить
ВАЛОГЕНЕРАТОРЫ
Валогенераторы для дизельных и турбинных судовых силовых установок
Валогенераторы с переменной скоростью разрабатываются и проектируются нами для использования с традиционными дизельными или турбинными двигателями судов. Система питает сеть при номинальном напряжении, частоте и мощности в пределах требуемого диапазона оборотов гребного винта.
Может работать в одиночку или параллельно с дизель-генераторами судна. Активная и реактивная нагрузка контролируется судовой системой управления питанием (PMS). Валогенераторная система обеспечивает реактивную мощность без необходимости использования синхронного компенсатора.
Такое решение приводит к значительной экономии инвестиций в капитальное оборудование и снижает расход топлива в течение всего срока службы судна.
Суммарная выработка электроэнергии системой за 2018 год
Тип топлива | Калифорния Генерация в штате (ГВтч) |
Процент штата Калифорния Поколение в штате |
Северо-западный импорт (ГВтч) | Юго-западный импорт (ГВтч) | Энергетическая смесь Калифорнии (ГВтч) | Калифорния Power Mix |
---|---|---|---|---|---|---|
Уголь | 294 | 0,15% | 399 | 8 740 | 9 433 | 3,30% |
Большой гидроагрегат | 22 096 | 11,34% | 7 418 | 985 | 30 499 | 10,68% |
Природный газ | 90 691 | 46,54% | 49 | 8 904 | 99 644 | 34,91% |
Ядерный | 18 268 | 9,38% | 0 | 7 573 | 25 841 | 9,05% |
Масло | 35 | 0,02% | 0 | 0 | 35 | 0,01% |
Прочее (нефтяной кокс/отходящее тепло) | 430 | 0,22% | 0 | 9 | 439 | 0,15% |
Возобновляемые источники энергии | 63 028 | 32,35% | 14 074 | 12 400 | 89 502 | 31,36% |
Биомасса | 5 909 | 3,03% | 772 | 26 | 6 707 | 2,35% |
Геотермальная | 11 528 | 5,92% | 171 | 1 269 | 12 968 | 4,54% |
Малая ГЭС | 4 248 | 2,18% | 334 | 1 | 4 583 | 1,61% |
Солнечная | 27 265 | 13,99% | 174 | 5 094 | 32 533 | 11,40% |
Ветер | 14 078 | 7,23% | 12 623 | 6 010 | 32 711 | 11,46% |
Неуказанные источники питания | Н/Д | Н/Д | 17 576 | 12 519 | 30 095 | 10,54% |
Всего | 194 842 | 100,00% | 39 517 | 51 130 | 285 488 | 100,00% |
Источник: Форма отчетности владельцев электростанций CEC-1304 и Положение об отчетности SB 1305.
Генерация в штате – сообщается о генерации от блоков мощностью один мегаватт и выше.
Данные на 24 июня 2019 г.
Обзор за год
Общая выработка электроэнергии в системе представляет собой сумму всей выработки электроэнергии в штате коммунального масштаба плюс чистый импорт электроэнергии. В 2018 году общая выработка электроэнергии в Калифорнии составила 285 488 гигаватт-часов (ГВтч), что на 2 процента, или 6 549 ГВтч, меньше, чем в 2017 году. На категории выработки электроэнергии в Калифорнии, не выделяющие CO2 (атомная, крупная гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии), приходилось 53 процента ее выработки. , по сравнению с 56 процентами в 2017 году. В результате генерация в штате упала на 6 процентов (11,494 ГВтч) до 194 842 ГВтч. Это снижение было частично связано с уменьшением выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях по мере того, как в штат возвращались засушливые условия. Чистый импорт увеличился на 6 процентов (4 944 ГВтч) до 90 648 ГВтч, что частично компенсировало снижение.
Общее снижение общей выработки электроэнергии в системе Калифорнии в 2018 году соответствует тенденциям, наблюдаемым в спросе на энергию. В последние годы спрос на электроэнергию не изменился или немного снизился, поскольку программы повышения энергоэффективности привели к экономии энергии в конечном потреблении, а потребители устанавливают солнечные фотоэлектрические (PV) системы без счетчика (BTM), которые напрямую вытесняют генерацию, поставляемую коммунальными предприятиями. В 2018 году солнечная выработка BTM оценивалась в 13 582 ГВтч, что на 20 процентов больше, чем в 2017 году. Сильный рост солнечной фотоэлектрической энергии оказал заметное влияние на нагрузку, обслуживаемую коммунальными службами, и, следовательно, на общую сводку по выработке электроэнергии в системе.
В Калифорнии установлено около 80 000 МВт электрогенерирующих мощностей, установленных по всему штату среди более чем 1500 электростанций, использующих широкий спектр технологий. Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии составляет 26 500 МВт, из них почти 12 000 МВт – солнечные и 6 000 МВт – ветряные. Крупные гидроэлектростанции, которые считаются ресурсом с нулевым выбросом углерода, обеспечивают дополнительные 12 000 МВт мощности, в то время как последняя оставшаяся в эксплуатации атомная электростанция в Калифорнии, Diablo Canyon, обеспечивает 2400 МВт. Электростанции, работающие на природном газе, составляют 41 000 МВт или около половины общей генерирующей мощности штата, но их энергия вытесняется гидроэлектростанциями во влажные годы, когда весенний сток со снежного покрова обилен. Огромный рост возобновляемой генерации в коммунальном масштабе также помог снизить зависимость штата от природного газа, отдав предпочтение тем электростанциям, которые могут обеспечить возможности быстрого наращивания мощности для интеграции ветровой и солнечной генерации, заменив при этом использование устаревших парогенераторов, которые медленно реагируют. к изменению условий сети.
Требования к представлению данных для общего производства электроэнергии в системе ограничены проектами с паспортной мощностью 1 МВт и более. Поскольку большинство солнечных фотоэлектрических систем, установленных в жилых домах и коммерческих зданиях, имеют мощность менее 1 МВт, они обычно считаются распределенной генерацией и не обязаны отчитываться перед Комиссией по энергетике. Дополнительную информацию о распределенной генерации можно найти на странице «Прогресс отслеживания возобновляемых источников энергии» Комиссии по энергетике.
Температуры, осадки и лесные пожары
Большое разнообразие климатических и погодных систем Калифорнии также играет большую роль в том, как различные генерирующие ресурсы формируют годовой баланс электроэнергии. В 2018 году средняя температура в Калифорнии была четвертой самой высокой с 1895 года. Во многих городах и районах температура была выше средней, включая Фресно, Лос-Анджелес, Сакраменто, Сан-Диего и Сан-Франциско, а в Лос-Анджелесе и Сан-Диего был пятый и шестой самый теплый год. с 1946 года соответственно. Способствуя общенациональной тенденции, среднегодовая температура на прилегающих территориях США продолжала повышаться, поскольку температура была на 1,5 ° по Фаренгейту выше, чем в 2017 году, 22-й год подряд с температурами выше среднего.
Общее количество осадков в 2018 году на прилегающей территории США было на 4,6 дюйма выше среднего, что стало самым влажным за последние 35 лет. Средний показатель по стране был обусловлен экстремальными погодными явлениями на восточном побережье, где в девяти штатах выпало рекордное количество осадков. Калифорния, однако, отличалась от Восточного побережья, поскольку в Южной Калифорнии продолжались засушливые условия с температурами выше среднего и количеством осадков ниже нормы. Северная Калифорния также начала 2018 год с более высоких температур и условий снежного покрова ниже нормы, но поздние весенние штормы, называемые атмосферными реками, способствовали общему количеству осадков в регионе.
Атмосферные реки представляют собой длинные узкие полосы влаги из тропиков, которые питают огромные дождевые штормы. В среднем Калифорния получает около 75 процентов годового количества осадков с ноября по март, при этом эти атмосферные реки обеспечивают до половины годового количества осадков в штате и почти 40 процентов снежного покрова Сьерра-Невады. Тем не менее, показатели снежного покрова, измеренные 1 апреля 2018 года, по-прежнему составляли всего 58 процентов от среднего значения для водного 2018 года. Период с декабря по февраль был пятым самым засушливым периодом за всю историю наблюдений для водораздела Сакраменто, периодом, который обычно должен быть самым влажным временем года.
Засушливые годы в Калифорнии с 2012 по 2016 год создали очень засушливые условия для растительности, за которыми последовал влажный год выше среднего в 2017 году. Это способствовало быстрому росту трав и подлеска, которые в конечном итоге стали топливом для рекордных пожаров во второй половине 2017; рекорды, которые будут побиты еще более разрушительными лесными пожарами в 2018 году, когда в штат вернутся более сухие условия.
Пожар в комплексе Мендосино в июле 2018 года уничтожил более 450 000 акров, по сравнению с предыдущим рекордом Томаса Файра в 280 000 акров всего шестью месяцами ранее. Комплексный пожар Мендосино охватил около 700 квадратных миль и сжег 280 строений в округах Колуса, Гленн, Лейк и Мендосино. Также в июле пожар Карр в округах Шаста и Тринити охватил почти 230 000 акров, в основном уничтожив город Кесвик и более 1600 строений. Самый разрушительный пожар в Калифорнии произошел в ноябре, когда пожар в лагере в округе Бьютт распространился на более чем 150 000 акров. Пожар в лагере в конечном итоге уничтожил город Парадайз, что привело к гибели 85 человек и потере более 18 000 построек.
Пожар в лагере повлиял на качество воздуха в близлежащих регионах, поскольку дым распространился по Центральной долине. Столичный округ Сакраменто по управлению качеством воздуха зафиксировал 13 дней подряд нездоровых дней Spare-the-Air. Показания уровня PM 2,5 в воздухе достигли пика 314 за 24-часовой период четверга, 15 ноября 2018 г., что является вторым по величине показателем с 2003 г. Показания PM 2,5 в нескольких районах Сакраменто превысили 400 в ночные часы из-за низкого инверсионные слои, слабые ветры и низкие температуры.
Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях падает, в то время как солнечная энергия и ветер усиливаются
В 2018 году Калифорния пережила 34-й самый засушливый год с 1895 года, когда в штат вернулись засушливые условия. В результате годовая выработка гидроэлектроэнергии упала на 40 процентов до 26 344 ГВтч по сравнению с уровнем 2017 года. Как показано на Рисунке 1, месячная выработка гидроэлектроэнергии была значительно ниже исторического уровня и ниже среднего в каждый месяц, кроме апреля и сентября, по сравнению с месячными данными с 2001 года9.0322
Рисунок 1: Сравнение производства гидроэлектроэнергии с историческими максимумами и минимумами.
Производство электроэнергии в Калифорнии на природном газе было таким же, как и в 2017 году, составляя почти 47 процентов производства электроэнергии в штате или 90 691 ГВтч. Импортная газовая генерация внесла дополнительные 8 953 ГВтч. В результате природный газ составил 99 644 ГВтч или около 35% энергетического баланса Калифорнии.
Калифорнийские предприятия по обслуживанию нагрузки (LSE) сообщили о 8 739 ГВтч импортированной энергии с гидроэлектростанций за пределами штата в 2018 году, в результате чего общий объем гидроэлектроэнергии в штате достиг 35 083 ГВтч, что составляет около 12 процентов энергетического баланса Калифорнии. Производство солнечной энергии в штате продолжало быстро расти, увеличившись на 12 процентов (2,934 ГВтч) по сравнению с предыдущим годом до 27 265 ГВтч. Ветровая генерация в штате выросла на 9 процентов, достигнув 14 078 ГВтч. Импортированная солнечная и ветровая энергия увеличила общее количество по категории до 32 533 ГВтч и 32 711 ГВтч соответственно. Солнечная и ветровая генерация теперь составляют 23 процента энергетического баланса Калифорнии.
Несмотря на то, что общий объем производства энергии из возобновляемых источников, как показано в California Power Mix, в настоящее время составляет 31 процент, эту цифру не следует использовать для отслеживания прогресса штата в рамках программы Renewables Portfolio Standard (RPS). Причина двоякая. Во-первых, RPS основан на розничных продажах, которые не учитывают энергию, используемую для подачи и перекачки воды, потери при передаче и распределении, а также самоснабжение города, например, уличное освещение. Суммарная выработка электроэнергии в системе включает эти потери и использование энергии, измеренные на входе в электростанцию. Во-вторых, программа RPS требует проверки приемлемости возобновляемой энергии, закупаемой LSE, и позволяет использовать кредиты на возобновляемую энергию (REC). Поскольку LSE разрешено выводить из эксплуатации РЭК для выполнения требований по закупкам ПЭС в течение 36 месяцев с момента выработки электроэнергии, заявки на закупку могут включать РЭК, созданные в предыдущие годы. Дополнительные сведения о программе RPS см. на странице «Стандарт портфеля возобновляемых источников энергии» (RPS).
Что такое неуказанная сила?
Неуказанная мощность относится к электроэнергии, которая не связана с конкретным генерирующим объектом, например электроэнергия, проданная посредством сделок на открытом рынке. Неуказанные источники энергии обычно представляют собой смесь типов ресурсов и могут включать возобновляемые источники энергии. В эту категорию также могут входить закупки на спотовом рынке, оптовые закупки энергии и закупки у источников электроэнергии, где первоначальный источник топлива больше не может быть определен. Как уже упоминалось, он также может включать возобновляемую энергию от сертифицированного объекта возобновляемой энергии, который был продан отдельно от его атрибутов возобновляемой энергии или REC. Возобновляемую энергию без соответствующих REC иногда называют «нулевой энергией».
Общая выработка электроэнергии в системе: методология
Свод нормативных актов штата Калифорния (раздел 20, раздел 2, глава 2, раздел 1304 (a)(1)–(2)) требует от владельцев электростанций мощностью 1 МВт или более в Калифорния или в пределах контрольной зоны с конечными пользователями в Калифорнии для хранения данных о производстве электроэнергии, использовании топлива и экологических характеристиках. Отчеты представляются в Комиссию по энергетике ежеквартально и ежегодно. Эти отчеты охватывают все формы производства электроэнергии, включая возобновляемые источники энергии, гидроэнергетику, природный газ и другие. Требование к отчетности включает электроэнергию от объектов, которые вырабатывают для внутреннего использования, таких как нефтеперерабатывающие заводы и университетские городки. Дополнительно учитываются нагрузки от гидротехнических сооружений, оснащенных реверсивными турбинами (комбинированный насос и турбогенератор). Насосно-генерирующие сооружения используют электроэнергию для хранения, перекачки и доставки воды, в то время как гидроаккумулирующие сооружения используют электроэнергию для перекачки воды из одного резервуара в другой, как правило, в непиковые часы в ночное время, так что электроэнергию можно вырабатывать в течение на следующий день, чтобы помочь пиковой потребности в электроэнергии. Сотрудники Энергетической комиссии собирают и проверяют эти отчеты, чтобы составить отчетность по всему штату о выработке электроэнергии, обслуживающей Калифорнию.
Ежеквартальные отчеты с данными, представляемые балансирующими органами по импорту и экспорту энергии, используются для определения чистого импорта энергии для Калифорнии. Импорт отслеживается по двум географическим регионам: северо-западному и юго-западному. Распределение типов топлива основано на отчетах о раскрытии информации об источниках энергии от LSE, таких как коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам, государственные коммунальные предприятия и агрегаторы по выбору сообщества.
Определения
California Energy Mix : Общее производство электроэнергии в штате плюс импорт энергии с Северо-Запада и Юго-Запада
Энергетическая смесь Калифорнии : Процентная доля определенных типов топлива, полученных из энергетического баланса Калифорнии для использования в ежегодной этикетке энергопотребления
Генерация в штате : Энергия от электростанций, физически расположенных в штате Калифорния
Импорт Северо-Запада : Импорт энергии из Альберты, Британской Колумбии, Айдахо, Монтаны, Орегона, Южной Дакоты, Вашингтона и Вайоминга
Southwest Imports : импорт энергии из Аризоны, Нижней Калифорнии, Колорадо, Мексики, Невады, Нью-Мексико, Техаса и Юты : Оригинальная терминология, используемая для описания годовой выработки электроэнергии в Калифорнии.
i Спрос на энергию в Калифорнии на 2018–2030 гг. Обновленный прогноз , стр. 35, январь 2018 г. CEC-200-2018-002-SD.
ii Национальные центры экологической информации NOAA, Состояние климата: Национальный отчет о климате за 2018 г. , опубликован в Интернете в январе 2019 г., получено 29 мая 2019 г.
iii Национальные центры экологической информации NOAA, Состояние климата Climate: National Climate Report for Annual 2018 , опубликованный в Интернете в январе 2019 года, полученный 29 мая 2019 года.
iv Национальные центры экологической информации NOAA, State of the Climate: National Snow and Ice for Annual 2018 , опубликовано в Интернете в январе 2019 г., получено 6 июня 2019 г.
v Office of Environmental Health Hazard Assessment, 2018 Indicators of Climate Change in California , опубликовано 11 февраля 2019 г., получено 24 июня 2019 г.
vi Water Year 2018: Hot and Dry Conditions Return , Департамент водных ресурсов Калифорнии, сентябрь 2018 г., получено 29 мая 2019 г. 29 мая, 2019 .
viii Департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии , получено 6 июня 2019 г.
ix Мелкие твердые частицы (PM 2,5), состоящие из настолько мелких частиц, что они могут проникать глубоко в дыхательные пути, являются важным загрязнителем. это забота о здоровье людей, когда уровни в воздухе высоки.
x Столичный округ Сакраменто по управлению качеством воздуха, веб-сайт Spare the Air , получено 29 мая 2019 г.
xiChac, Эрика и др. 2018. Отчет о стандартной методологии проверки портфеля возобновляемых источников энергии , второе издание . Калифорнийская энергетическая комиссия, Отдел возобновляемых источников энергии. Номер публикации: CEC-300-2018-008-SF, получено 24 июня 2019 г.
2021 Полная системная электрогенерация
Категории
Подразделение
-
Энергетическая оценка
Решения по выработке электроэнергии для электроэнергетических компаний
Решения для производства электроэнергии
Энергия ветра
Гидроэнергетика
Солнечная энергия
Максимальная выходная мощность
Как оператор установки DER вам необходимо обеспечить максимально возможную производительность на протяжении всего жизненного цикла вашей установки. Как можно оптимально использовать установленную мощность с учетом переменного характера распределенных энергоресурсов?
Улучшенная безопасность
Обеспечение безопасности как людей, так и вашей деятельности является обязательным условием и дополнительно подкрепляется нормативными требованиями. Какие решения вы можете внедрить, чтобы обеспечить более высокий уровень защиты?
Оптимизированные капитальные и эксплуатационные расходы
Как настроить свои операции, чтобы найти правильный баланс между инвестициями и эксплуатационными расходами, необходимыми для обеспечения удовлетворения меняющегося спроса на энергию, и конечными затратами на энергию?
Максимальная эксплуатационная готовность и надежность установки
В то время как новые технологии систематически повышают доступность производства электроэнергии, профилактическое обслуживание остается ключевым фактором. Как важные улучшения в конструкции и технологии могут помочь избежать или ограничить простои?
Надежное и эффективное производство электроэнергии
Как вы поддерживаете или повышаете надежность производства энергии из возобновляемых источников, которая зависит от доступности источника энергии?
EcoStruxure для электроэнергетики и сетей — решения для производства электроэнергии и интеллектуальных сетей
-
1
Подключенные продукты
1
Дистанционное управление и мониторинг мобильных инструментов для более безопасного обслуживания и эксплуатации.
Первичное распределительное устройство: MCset
Основной блок смарт-кольца
Реле защиты
Трансформаторы: Minera SGrid
Easergy T300
-
2
Пограничный контроль
2
Безопасное, надежное и эффективное управление сетями, подстанциями и счетчиками.
Эксплуатация подстанции EcoStruxure™
EcoStruxure™ Advanced Metering Operation
EcoStruxure™ ADMS
-
3
Приложения, аналитика и сервисы
3
Интеллектуальная аналитика энергосистемы для эффективной эксплуатации, профилактического обслуживания и инвестиционных планов.
EcoStruxure™ ArcFM
Консультант по микросетям EcoStruxure™
Подключенные продукты
1
Дистанционное управление и мониторинг мобильных инструментов для более безопасного обслуживания и эксплуатации.
Первичное распределительное устройство: MCset
Основной блок смарт-кольца
Реле защиты
Трансформаторы: Minera SGrid
Easergy T300
Пограничный контроль
2
Безопасное, надежное и эффективное управление сетями, подстанциями и счетчиками.
Эксплуатация подстанции EcoStruxure™
EcoStruxure™ Advanced Metering Operation
EcoStruxure™ ADMS
Приложения, аналитика и сервисы
3
Интеллектуальная аналитика энергосистемы для эффективной эксплуатации, профилактического обслуживания и инвестиционных планов.
EcoStruxure™ ArcFM
Консультант по микросетям EcoStruxure™
+ Услуги жизненного цикла
От консультаций по энергетике и устойчивому развитию до оптимизации жизненного цикла ваших активов — у нас есть услуги для удовлетворения потребностей вашего бизнеса.
Истории успеха EcoStruxure™
Возобновляемые блоги
Последний наводящий на размышления контент и информация о рынке от руководителей Schneider и экспертов в данной области.
Выездные услуги по распределению электроэнергии
Оптимизируйте жизненный цикл ваших активов, повысьте производительность, безопасность и сократите расходы на техническое обслуживание — и все это с помощью опытного поставщика комплексных полевых услуг и партнера, которому вы можете доверять.
Нужна информация?
Просмотрите наш раздел ресурсов и найдите наиболее полезные инструменты и документы для всех наших продуктов.
Нужна помощь?
Начни здесь!
Найдите ответы прямо сейчас. Найдите решение самостоятельно или свяжитесь с одним из наших экспертов.
Связаться со службой поддержки
Обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, чтобы получить дополнительную информацию, техническую поддержку, помощь с жалобами и многое другое.
Добавить комментарий