Энергет это кто: Энергетика — Что такое Энергетика?

Энергетика — Что такое Энергетика?

Энергетика — это область хозяйственно-экономической деятельности, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование и распределение различных видов энергии.

Целью энергетики является обеспечение производства энергии путем преобразования первичной, природной энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую, энергию.
При этом производство энергии чаще всего происходит в несколько стадий:

  • получение и концентрация энергетических ресурсов;
  • передача ресурсов к энергетическим установкам;
  • преобразование с помощью электростанций первичной энергии во вторичную;
  • передача вторичной энергии потребителям.

Суммарное потребление первичной энергии в мире составляет (по состоянию на 1.

1.2017):

  • нефть — 31,5%,
  • уголь — 28%,
  • природный горючий газ — 22%,
  • биотопливо — 10%,
  • АЭС — 5,5%,
  • гидроэнергия — 2%,
  • прочие источники энергии — 1%.

Топливно-энергетические ресурсы – важнейший фактор мировой политики и успешного развития мировой экономики.
Мировое потребление первичных энергоресурсов оценивается примерно в 10 млрд т нефтяного эквивалента в год.

Энергетика каждого государства функционирует в рамках созданной энергетической системы (энергосистемы), которая представляет собой совокупность всех звеньев цепочки получения, преобразования, распределения и использования всех видов энергии, связанных в одно целое общностью режима и непрерывностью процесса производства и распределения электрической и тепловой энергии, т. е. источников энергоресурсов, электростанций, котлов, турбин, генераторов, бойлеров, линий электропередачи, трансформаторов и потребителей электрической энергии.


Ключевыми показателями деятельности энергосистемы являются установленная мощность электростанций (сумма паспортных мощностей всех генераторов электростанции, которая может меняться в процессе реконструкции действующих генераторов или установки нового оборудования), выработка электроэнергии (как правило, их единичная электрическая мощность бывает от 500 до 1000 и более МВт) и потребление электроэнергии.

Энергетику принято делить на традиционную и нетрадиционную энергетику.

Традиционная энергетика

Традиционная энергетика в начале 21 в. – основной поставщик электроэнергии в мире.
Ее получают на электростанциях (ТЭС, АЭС, ГЭС).

Нетрадиционная энергетика

А к нетрадиционной энергетике относятся возобновляемые источники энергии, включающие преобразование энергии солнечной радиации, внутренней теплоты Земли, энергии ветра, приливов; мини-ГЭС и микроГЭС; технологии получения биотоплива; магнитогидродинамические генераторы (МГД-генераторы), а также нетрадиционные технологии использования традиционных невозобновляемых источников энергии (топлив) – производство синтетического жидкого топлива, водоугольного топлива, технологии по переработке вторичных твердых бытовых отходов, новые энергетические установки или преобразователи (в т.

ч. с прямым преобразованием) разных видов энергии в электрическую и тепловую, управляемый термоядерный синтез и др.

Последние новости

«Энергетика – это призвание. Профессия не для всех» — Реальное время

Промышленность

07:00, 22.12.2019 Сюжет: АО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»

Праздничное интервью с ветераном энергетики

Сегодня Россия празднует День энергетика. В этот день в 1920 году был принят Государственный план электрификации России (план ГОЭЛРО). С этого дня берет начало история энергетики нашей страны. В честь праздника «Реальное время» публикует интервью с ветераном Казанской ТЭЦ-3 Рэмом Мубаракзяновичем Мухаметзяновым, который месяц назад отпраздновал 90-летие.

«Мы работали на износ»

— Рэм Мубаракзянович, как вы пришли в энергетику?

— На дворе стоял 1946 год. Было голодно, холодно, одежды нормальной толком не было. И чтобы как-то себе помочь, я поступил в ремесленное училище. Там кормили и давали форму. Меня записали в группу на помощника машиниста паровых турбин. Я даже и не знал, что это такое. Понял суть дела, только когда стал учиться.

— О выборе не пожалели?

— Ни разу. Я настолько проникся профессией. Она стала делом моей жизни. Все годы отдал этому ремеслу.

— А что было после училища?

— Через два года меня отправили на Сахалин по распределению. Там я проработал машинистом паровых турбин на ТЭЦ. Через четыре года вернулся домой. И поступил на работу машинистом паровых турбин на Уруссинскую ГРЭС. На этой станции трудился 8 лет. После переехал в Казань, где устроился в проектный институт тоже по линии теплоэнергетики. Ну а в 1967 году узнал, что строится Казанская ТЭЦ-3, и сразу пошел туда работать.

Меня приняли начальником смены пиковых котлов. А когда стали монтировать первую турбину, я перешел туда мастером. С 1970 года на ТЭЦ-3 работал мастером, потом старшим мастером. В 55 лет ушел на пенсию.

«С 1970 года на ТЭЦ-3 работал мастером, потом старшим мастером. В 55 лет ушел на пенсию»

— Вы стояли у истоков пуска Казанской ТЭЦ-3. Расскажите, как это было.

— Тогда только начали монтировать первую турбину. Здание уже было готово. А турбина трудно шла. Она была двухцилиндровая. Приходилось ночевать на работе. Сутками дома не были.

Мы работали на износ. Это были трудные времена, но мы твердо знали, что решаем важнейшую задачу, что наша работа нужна, что тепло нашей станции ждут с нетерпением в городе и на заводе. Люди самоотверженно работали и добились того, чтобы станция была передана в казанскую энергосистему. На смену напряженному периоду монтажа и подготовки комплекса к пуску пришли кропотливый повседневный труд по отработке режимов работы котельной и повышенная ответственность за обеспечение надежности теплоснабжения строящихся и действующих производств. Основная нагрузка по эксплуатации энергетического оборудования легла на плечи оперативного персонала, который с честью прошел через трудности первого пуска.

А как запустили первую турбину, дальше легче стало. Опыт появился.

«У каждой турбины был свой характер»

— С какими сложностями пришлось столкнуться?

— Сильно не хватало кадров. Искали энергетиков по всему СССР: приезжали специалисты из Армении, Молдавии, Украины, Киргизии. Но основной костяк, руководство было нашим, казанским. Монтаж следующих котлов вели прямо во время эксплуатации. Сейчас 90% рабочих на станции — это люди с высшим образованием, знающие и понимающие даже в самом начале своего трудового пути. А мы шишки набивали на своем опыте. Фактически не с кем было посоветоваться.

— Что ярче всего запомнилось за время работы?

— Помню все. У каждой турбины был свой характер. К каждому агрегату был нужен свой подход. Интересная работа.

С благодарностью вспоминаю награждение в Кремле. Мне тогда вручали медаль «Заслуженный энергетик». Переполняла радость и гордость за признание в профессии. А еще я впервые тогда побывал в Казанском кремле.

— Как со временем менялась Казанская ТЭЦ-3?

— Станция изменилась до неузнаваемости. Представьте, сначала стояло всего одно здание. А сейчас там целый комплекс. Новый блок станции — просто сказка. Это чудо-техника.

— С бывшими коллегами общаетесь?

— А как же? Каждый раз встречаемся. Станцию вспоминаем. Жаль, что многих замечательных специалистов уже нет в живых…

«Сейчас 90% рабочих на станции — это люди с высшим образованием, знающие и понимающие даже в самом начале своего трудового пути»

«Энергетика — это призвание»

— Кто-то из семьи пошел по вашим стопам в энергетику?

— Младшая дочь окончила энергетический университет, но в профессию не пошла. Зять хотел работать в энергетике, но, побывав на ТЭЦ, сказал: «Ни за что!» (Смеется). Тяжелая, конечно, профессия. Не для всех. Энергетика — это призвание. Нужно, чтобы душа отзывалась.

— Какой совет вы могли бы дать молодым энергетикам?

— Работать и еще раз работать. На совесть. За всю трудовую деятельность у меня не было ни одного выговора. Главное — честным оставаться. И перед людьми, и перед самим собой. Не нужно бояться сложностей. Они нас закаляют.

— В чем секрет вашего долголетия?

— Энергетика (улыбается). Ощущение причастности к важному, чувство нужности людям дает силы, чтобы работать и жить. Да и скучать с нашей профессией не приходится.

Эдуард Галеев, генеральный директор АО «ТГК-16»:

Дорогие друзья, коллеги и партнеры!

День энергетика — больше, чем просто профессиональный праздник. Ведь от нас, энергетиков, зависит судьба страны. Развитие промышленных предприятий, тепло и свет больших городов и маленьких поселков — все это в наших руках.

Наверное, есть глубокий смысл в том, что праздник энергетиков приходится на день зимнего солнцестояния, поворота от темноты к свету и от зимы к лету.

Это еще и канун Нового года, время подведения итогов и проверки планов на ближайшее будущее.

Энергетик — это призвание, объединяющее тех, на кого всегда можно положиться. Оно отличает людей надежных и умелых, всегда осознающих всю меру своей ответственности и принимающих верные решения в самых непростых ситуациях.

2019 год компания «ТГК-16» завершает успешно. Мы провели объемные работы по капитальному строительству, ремонтной программе, завершили строительство водоводов и провели реконструкцию Химцеха №2 на Нижнекамской ТЭЦ-1. Теперь объем воды, который мы готовы поставлять на промышленные предприятия и город, возрос.

Еще одно наше достижение — прохождение конкурентного отбора на 2025 год в программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на нижнекамском филиале. Эта работа позволит не только развиваться ТГК-16, но и создавать рабочие места на промышленных предприятиях России, поскольку турбина будет отечественная.

Наша ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 продолжает бить рекорды, наращивать выработку электроэнергии и улучшать свои характеристики.

С вводом этой машины станция воспряла.

Мы гордимся своими людьми. Станции работают на очень высоком уровне. Один из показателей — то, что ТГК-16 получила коэффициент готовности к зиме «единицу». Это наивысший балл. Он очень значим для нас.

Энергетика республики — одна из ведущих отраслей, которая вносит большой вклад в экономику Татарстана. Уже введены в работу большие мощности, в будущем появится еще больше мощностей. Перспектива развития энергетики Татарстана расписана на ближайшие 510 лет с большим потенциалом развития.

Мы все гордимся причастностью к этому ответственному делу и благодарны возможности, которая есть у каждого из нас на рабочем месте: делать сегодня нашу работу лучше, чем вчера, для того чтобы свет и тепло были у людей и завтра, и на длительную перспективу вперед. Любовь к своей земле и вера в будущее, которое мы делаем светлым, рождают энергию, которой мы согреваем людей.

Хочу пожелать, чтобы все наши достижения были оценены, люди с удовольствием ходили на работу, в домах было тепло и счастливо, чтобы все жили в мире и согласии!

Интернет-газета «Реальное время», фото Рината Назметдинова

ПромышленностьЭнергетика Татарстан ТГК-16

Источники энергии — Управление энергетической информации США (EIA)

  • Основы
  • +Меню

Большая часть нашей энергии невозобновляема

В США и многих других странах большинство источников энергии для выполнения работы являются невозобновляемыми источниками энергии:

  • Нефть
  • Сжиженные углеводородные газы
  • Газ природный
  • Уголь
  • Атомная энергия

Эти источники энергии называются невозобновляемыми, потому что их запасы ограничены количеством, которое мы можем добыть или извлечь из земли. Уголь, природный газ и нефть образовались на протяжении тысячелетий из погребенных останков древних морских растений и животных, живших миллионы лет назад. Вот почему мы также называем эти источники энергии ископаемым топливом

.

Большая часть нефтепродуктов, потребляемых в США, производится из сырой нефти, но жидкие углеводороды также могут производиться из природного газа и угля.

Ядерная энергия производится из урана, невозобновляемого источника энергии, атомы которого расщепляются (посредством процесса, называемого ядерным делением) для создания тепла и, в конечном итоге, электричества. Ученые считают, что уран был создан миллиарды лет назад, когда формировались звезды. Уран встречается повсюду в земной коре, но большую его часть слишком сложно или слишком дорого добывать и перерабатывать в топливо для атомных электростанций.

Существует пять основных возобновляемых источников энергии

Основными типами или источниками возобновляемой энергии являются:

  • Солнечная энергия солнца
  • Геотермальная энергия из тепла внутри земли
  • Энергия ветра
  • Биомасса растений
  • Гидроэнергетика из проточной воды

Их называют возобновляемыми источниками энергии, потому что они пополняются естественным путем. День за днем ​​светит солнце, растут растения, дует ветер и текут реки.

Возобновляемая энергия была основным источником энергии на протяжении большей части истории человечества

На протяжении большей части истории человечества биомасса растений была основным источником энергии, которую сжигали для получения тепла и корма для животных, используемых для транспортировки и вспашки. Невозобновляемые источники начали заменять большую часть возобновляемых источников энергии в Соединенных Штатах в начале 1800-х годов, а к началу 1900-х годов ископаемое топливо стало основным источником энергии. Использование биомассы для отопления домов оставалось источником энергии, но в основном в сельской местности и для дополнительного тепла в городских районах. В середине 1980-х использование биомассы и других форм возобновляемой энергии начало расти в основном из-за стимулов к их использованию, особенно для производства электроэнергии. Многие страны работают над увеличением использования возобновляемых источников энергии, чтобы уменьшить или избежать выбросов углекислого газа.

Узнайте больше об энергопотреблении в США в прошлом и графиках источников энергии.

На приведенной ниже диаграмме показаны источники энергии в США, их основное использование и их процентная доля в общем потреблении энергии в США в 2021 году.

Потребление энергии в США по источникам, 2021 г. потребление энергии по источникам, 2021 годбиомассавозобновляемая энергияотопление, электричество, транспорт5,0%гидроэнергетикавозобновляемаяэлектроэнергия2,3%ветроваявозобновляемаяэлектроэнергия3,4%солнечнаявозобновляемаяэнергияотопление,электричество1,5%геотермальнаявозобновляемаяэнергияотопление,электричество0,2%нефтьневозобновляемаятранспорт,производство,электроэнергия36,0%природныйгазневозобновляемаяэнергияотопление,производство,электричество,транспорт32. 2%угольная невозобновляемая электроэнергия, производство10,8%ядерная (из урана)невозобновляемая электроэнергия8,4%Небольшое количество источников, не включенных выше, представляет собой чистый импорт электроэнергии и угольный кокс. Сумма отдельных процентов может не равняться 100% из-за независимого округления.Источник данных : Управление энергетической информации США, Monthly Energy Review, таблица 1.3, апрель 2022 г., предварительные данные

Последнее обновление: 28 июня 2022 г., самые последние данные доступны на момент обновления.

  • Узнать больше

  • Ежемесячный обзор энергопотребления
  • Расчетное потребление первичной энергии в США, отдельные годы, 1635–1945 гг. (pdf) (xls)
  • Статьи по производству/поставке энергии
  • Статьи по потреблению/спросу на энергию
  • Также пояснение по энергетике

  • Факты об энергетике США
  • Использование энергии в США
  • Возобновляемые источники энергии

Виды энергии – Управление энергетической информации США (EIA)

Виды энергии

  • Потенциальная энергия
  • Кинетическая энергия

Потенциальная энергия

Потенциальная энергия – это накопленная энергия и энергия положения.


Химическая энергия – это энергия, запасенная в связях атомов и молекул. Батареи, биомасса, нефть, природный газ и уголь являются примерами химической энергии. Например, химическая энергия преобразуется в тепловую, когда люди сжигают дрова в камине или сжигают бензин в двигателе автомобиля.

Механическая энергия — это энергия, накапливаемая в объектах за счет напряжения. Сжатые пружины и растянутые резиновые ленты являются примерами накопленной механической энергии.

Ядерная энергия — это энергия, запасенная в ядре атома, — энергия, которая удерживает ядро ​​вместе. Большое количество энергии может быть высвобождено, когда ядра объединяются или разделяются.

Гравитационная энергия — это энергия, хранящаяся в высоте объекта. Чем выше и тяжелее объект, тем больше запасается гравитационной энергии. Когда человек едет на велосипеде с крутого холма и набирает скорость, энергия гравитации преобразуется в энергию движения. Гидроэнергетика — еще один пример гравитационной энергии, когда под действием силы тяжести вода пропускается через гидроэлектрическую турбину для производства электроэнергии.

Кинетическая энергия

Кинетическая энергия — это движение волн, электронов, атомов, молекул, веществ и объектов.


Лучистая энергия — это электромагнитная энергия, которая распространяется в виде поперечных волн. К лучистой энергии относятся видимый свет, рентгеновские лучи, гамма-лучи и радиоволны. Свет – это один из видов лучистой энергии. Солнечный свет — это лучистая энергия, дающая топливо и тепло, которые делают возможной жизнь на Земле.

Тепловая энергия или тепло – это энергия, возникающая в результате движения атомов и молекул в веществе. Тепло увеличивается, когда эти частицы движутся быстрее. Геотермальная энергия – это тепловая энергия земли.

Энергия движения — это энергия, хранящаяся в движущихся объектах.