Слайд 2
Состав ТЭК
Топливная промышленность
Геологоразведка
Добыча энергоресурсов (уголь, нефть, газ, уран,
торф, сланцы и др.)
Транспортировка энергоресурсов
Электроэнергетика
Производство электроэнергии (ГЭС, ТЭС, АЭС
и др.)
Слайд 3
Топливная промышленность мира
Слайд 4
Теплотворная способность энергоресурсов
Слайд 5
Топливно-энергетический баланс (%)
Слайд 6
Динамика мировой добычи энергоресурсов
Слайд 7
Нефтяная промышленность мира
Прогнозируемые запасы нефти – 300 млрд.т.
Доказанные
запасы – 172 млрд.т.
Ежегодные объемы добычи нефти – 3,9млрд.т.
Перспектива
использования – 41 год:
Cтраны Персидского залива – 88 лет
Страны Латинской Америки – 42 года
Страны Африки – 33 года
СНГ – 20 лет
Австралия – 19 лет
Страны Cеверной Америки – 12 лет
Страны Европы – 5,4 года
Эффективность добычи определяется – энергетическая эффективность на единицу объема, текучесть (погрузочные работы), дешевизна перевозок, высокая прибыльность
Слайд 8
Доказанные запасы нефти в мире, 2010 г.
Слайд 9
Географическая структура мировой добычи нефти
Слайд 10
Тенденции развития отрасли
Лидирующие позиции Азии
Значительное снижение доли Америки
Формирование
отрасли в З.Европе и Африке
Снижение территориальной концентрации отрасли (в
1950 г. на первую десятку лидеров приходилось 94% добычи, а на первую тройку 71% - в 2010 г. эти показатели составили 61% и 31%, соответственно)
Слайд 11
Нефтяные мосты
СНГ – Европа
Персидский залив – Япония
Персидский залив
– Китай
Канада - США
Карибский бассейн – США
Западная Африка –
США
Персидский залив – США
Слайд 12
Нефтепереработка – 700 НПЗ, 4,6 млрд т
Размещение НПЗ
в странах-потребителях (территориальный разрыв между местом производства и местом
потребления) - Северная Америка – 930 млн.т., Западная Европа – 700 млн.т, Япония – 250 млн т
Размещение НПЗ на транзитных путях (Сингапур, Нидерландские Антилы, Тринидад и Тобаго, Багамы, виргинские о-ва)
Размещение НПЗ в странах-добычи (Латинская Америка – 300 млн т, Ближний Восток – 300 млн т, Африка – 150 млн т)
Слайд 13
Газовая промышленность мира
Прогнозируемые запасы газа – 270 млрд.
т. НЭ
Доказанные запасы газа – 175 трл.м.3
Ежегодный объем добычи
– 3,3 трл.м3 (3 млрд.т. условного топлива)
Перспективы использования 67 лет:
Страны Африки – 97 лет
Россия – 81 год
Австралия – 76 лет
Страны Латинской Америки – 61 год
СНГ – 50 лет
Страны Азии – 45 лет
Страны Европы – 10 лет
Страны северной Америки – 9 лет
Экологически наименее вредное производство из других топливных отраслей
Не требует переработки
Дешевая транспортировка (газопроводы, сжиженный)
Слайд 14
Доказанные запасы газа – 2010 г.
Слайд 15
Географические особенности добычи газа
Слайд 16
Торговля газом
Большая часть потоков внутрирегиональные , т.к. нет
значительного разрыва между местом производства и местом потребления (газопроводы
– 900 тыс. км.):
Россия – страны Балтии, СНГ, ЦВЕ, ФРГ, Австрия, Италия, Франция, Греция, Финляндия
Канада – США
Северное море (Великобритания, Норвегия, Нидерланды) – ФРГ, Швейцария, Италия, Бельгия, Франция
Алжир – Тунис - Италия
Межрегиональная торговля (сжиженный газ – 25% торговли):
Индонезия, Алжир, Малайзия, Австралия, ОАЭ – Япония, Р. Корея, Тайвань
Слайд 17
Угольная промышленность мира
Разведанные запасы угля – 5 трл.т.
НЭ (52% - каменный уголь, 48% - бурый уголь)
Доказанные
запасы – 869 млрд.т. (52% - каменный уголь, 48% - бурый уголь)
Перспектива использования – 192 года:
Латинская Америка – 350 лет
СНГ – 350 лет
Северная Америка – 250 лет
Австралия – 230 лет
Европа – 167 лет
Азия – 126 лет
Африка – 100 лет
Слайд 18
Достоверные запасы угля в мире – 2010 г.
Слайд 19
Виды угля
Каменный уголь - 81 % мировой добычи
в весовом выражении
Антрацит (энергетический)
Коксующийся (металлургический)
Бурый уголь (энергетический) – 19%
мировой добычи в весовом выражении
Слайд 21
Региональная структура мировой добычи угля
Слайд 22
Угольные мосты
Австралия – Япония, Р.Корея
Австралия – Западная Европа
США
– Западная Европа
США – Япония
ЮАР – Западная Европа
ЮАР –
Япония
Колумбия – Западная Европа
Слайд 25
Типы электростанций - Тепловые электростанции (ТЭС)
1. Конденсационные (КЭС)
– производят только э/энергию
2. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – производят э/энергию
и тепловую энергию
Достоинства:
технологическая простота,
разнообразные виды сырья (мазут, газ, уголь, торф, древесина, сланцы и др.)
Недостатки:
привязанность к сырьевой базе или маршрутам транспортировки сырья,
экологическое загрязнение воздуха (углекислый газ, угарный газ и др.)
Крупнейшие ТЭС:
Сургутская-2, Касима (Япония), Лой-Янг (Австралия), Нантикок (Канада), Экибастузская (Казахстан), Рифтинская, Пэрши (США), Запорожская (Украина), Углегорская (Украина), Тутука (ЮАР), Дувха (ЮАР), Эраринг (Автстралия)
Слайд 26
Типы электростанций - Гидравлические электростанции (ГЭС)
1. Плотинные (русловые)
2.
Деривационные (горные)
3. Гидроаккумулирующие (ГАЭС)
Достоинства:
дешевая э/энергия (отсутствие затрат на
сырье и транспорт),
нетрудоемкое пр-во (высокий уровень механизации и автоматизации),
длительный срок службы,
решает ряд народнохозяйственных задач (судоходство, рыболовство, ирригация)
Недостатки:
сезонные колебания в выработке э/энергии,
дорогое и длительное строительство,
экологические проблемы (нерест рыб, затопление населенных пунктов и др.)
Крупнейшие ГЭС:
Итайпу (Бразилия/Парагвай), Гури (Венесуэла), Сянься (Китай), Гранд-Кули (США), Саяно-Шушенская, Красноярская, Ла-Гранд-2 (Канада), Кабора-Басса (Мозамбик), Нурекская (Таджикистан), Асуанская (Египет)
Слайд 27
Типы электростанций - Атомные электростанции (АЭС)
Достоинства:
незначительные
потребности в сырье (1 кг. урана – 3 000
т. каменного угля),
значительная продуктивность
Недостатки:
дорогое и длительное строительство,
утилизация радиоактивных отходов,
консервация отработанных станций,
экологическая безопасность в экстремальных условиях
Крупнейшие АЭС:
Фукусима (Япония), Брус (Канада), Гравлин (Франция), Палюэль (Франция), Пикеринг (Канада), Ленинградская, Курская, Кори (Р.Корея), Коберг (ЮАР), Ангра (Бразилия)