我国发电总量构成-精选文档

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国民经济发展与电力发展总装机容量总装机容量构成总装机容量构成

国民经济发展与电力发展总装机容量总装机容量构成总装机容量构成

中国电力部门标准化基准线研究成果传播会中国电力行业现状及发展趋势国家发展改革委能源研究所徐华清2007年3月20日国民经济发展与电力发展从2000年开始,中国电力生产和消费弹性系数开始大于1;2005年,中国电力生产和消费弹性系数均达到1.32;“十五”期间,中国的电力生产年均增长13.0%,弹性系数为1.37;“十五”期间,中国的电力消费年均增长13.1%,弹性系数为1.38.总装机容量从1949至1978年的29年间,中国发电装机容量由185万千瓦增加到5712万千瓦,年均增长速度为12.6%; 1978至2005年的27年间,中国电力工业得到迅速发展,发电装机容量由1978年的5712万千瓦增加到2005年的51718万千瓦,年均增长速度为8.5%;1987年中国电力装机容量突破1亿千瓦,1995年3月突破2亿千瓦,2000年4月突破3亿千瓦,2004年初达到4亿千瓦,2005年12月底突破5亿千瓦。

总装机容量构成 截止2005年底,全国发电设备容量为51718.48万千瓦,其中,水电11738.79万千瓦,约占总容量的22.70%;火电39137.56万千瓦,约占总容量的75.67%;核电684.60万千瓦,约占总容量的1.32%;风电105.59万千瓦,约占总容量的0.20%。

总装机容量构成截止2005年底,全国共有单机6000千瓦及以上发电机组6963台,总容量42373.3万千瓦,平均单机容量为6.09万千瓦。

按机组类型分:共有单机6000千瓦及以上水轮机组1499台,总容量7985.87万千瓦,平均单机容量5.33万千瓦;共有单机6000千瓦及以上汽轮机组4631台,总容量31471.1万千瓦,平均单机容量6.80万千瓦;共有单机6000千瓦以上燃气轮机组233台,总容量1471.59万千瓦,平均单机容量6.32万千瓦;共有单机6000千瓦以上柴油机组539台,总容量570.75万千瓦,平均单机容量1.06万千瓦。

2014年中国火电发电量占总发电量的比例为75.20%【图】

2014年中国火电发电量占总发电量的比例为75.20%【图】

2014年中国火电发电量占总发电量的比例为75.20%【图】
近年来,中国电力工业迅速发展,根据国家统计局公布的数据,2014年中国电力装机容量为13.60亿千瓦,发电量为55,459亿千瓦时,发电量和装机容量均居世界第一位。

《2015-2020年中国火力发电量市场研究及发展趋势研究报告》中国发电种类主要包括火电、水电、核电、风电及其他绿色环保电力。

火电即火力发电,是利用煤、石油和天然气作为燃料生产电能,2014年中国火电发电量占总发电量的比例为75.20%,由于中国煤炭资源非常丰富,且利用煤炭发电的技术成熟,成本较低,所以中国火力发电燃料绝大部分是煤炭,具体情况如下图所示:2014 年中国发电量构成情况火电在整个国民经济的发展体系中,占据了很重要的地位。

中国火力发电量从2006年的23,696亿千瓦时快速增长到2014年的41,731亿千瓦时,年均复合增长率为7.33%,具体情况如下图所示:2006-2014 年中国火力发电量(亿千瓦时)火电在中国经济发展过程中的重要地位以及火力发电量的持续增长,导致作为本行业原料的燃煤电厂的固体废弃物排放也呈现持续增长的态势,具体情况如下图所示:2006-2014 年中国粉煤灰排放量情况:亿吨2006-2014 年中国脱硫石膏排放量情况:万吨
本文采编:CY220
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全国发电量、发电装机容量、用电量结构图解及2020年电力趋势预测【图】

全国发电量、发电装机容量、用电量结构图解及2020年电力趋势预测【图】

2018年全年中国电力工业运行情况:全国发电量、发电装机容量、用电量结构图解及2020年电力趋势预测【图】2019年01月29日 13:42:33字号:T|T2018年,全国电力供需情况总体较为宽松。

2018年,中国全社会用电量68449亿千瓦时,同比增长8.5%,比上年提高1.9个百分点,全国全口径发电量69940亿千瓦时,同比增长8.4%,比上年提高1.8个百分点。

电力供需具体数据分析如下表所示。

2017-2018年中国全国电力供需分析资料来源:中电联、智研咨询整理2018年,全国全口径发电量69940亿千瓦时,同比增长8.4%,比上年提高1.8个百分点。

具体数据分析如下表所示。

2010-2018年中国全口径发电量走势资料来源:国家统计局、中电联、智研咨询整理2018年全国全口径发电量6.99万亿千瓦时、同比增长8.4%。

其中,水电发电量12329亿千瓦时、同比增长3.2%;火电发电量49231亿千瓦时、同比增长7.3%;核电发电量2944亿千瓦时、同比增长18.6%;风电发电量3660亿千瓦时、同比增长20.2%;太阳能发电量1775亿千瓦时、同比增长50.8%。

发电量结构具体数据分析如下表所示:2016-2018年我国发电量结构分析(亿千瓦时)资料来源:中电联、智研咨询整理截至2018年底,全国全口径发电装机容量189967亿千瓦时、同比增长6.5%。

其中,水电发电装机容量35226亿千瓦时、同比增长2.5%;火电发电装机容量114367亿千瓦时、同比增长3.0%;核电发电装机容量4466亿千瓦时、同比增长24.7%;风电发电装机容量18426亿千瓦时、同比增长12.4%;太阳能发电装机容量17463亿千瓦时、同比增长33.9%。

基建新增发电装机容量12439亿千瓦时,同比下降4.6%。

发电装机容量结构具体数据分析如下表所示:2016-2018年我国发电装机容量结构分析(万千瓦)资料来源:中电联、智研咨询整理2018年,中国全社会用电量68449亿千瓦时,同比增长8.5%,比上年提高1.9个百分点,用电量较快增长的主要原因:一是宏观经济运行稳中向好,第二产业用电平稳增长;二是服务业用电持续快速增长;三是电力消费新动能正在逐步形成,高技术制造业、战略性新兴产业等用电高速增长;四是在工业、交通、居民生活等领域推广的电能替代成效明显;五是夏季长时间极端高温天气拉动用电量快速增长。

我国电力系统发展概况

我国电力系统发展概况
人均装机和用电量为发达国家的1/6~1/10!
24
3 电力需求(续1)
至2020年
国内生产总值:
4万亿美元
装 14 机
装机容量: >1000GW
13.0
容 12 量
发电量: >4600TWh
( 10
100GW
8
6

4
2.0
2 1.0
6.2 4.4
0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
筹办航空事宜

三、从驿传到邮政 1.邮政 (1)初办邮政: 1896年成立“大清邮政局”,此后又设 , 邮传邮正传式部脱离海关。 (2)进一步发展:1913年,北洋政府宣布裁撤全部驿站; 1920年,中国首次参加 万国。邮联大会
2.电讯 (1)开端:1877年,福建巡抚在 架台设湾第一条电报线,成为中国自 办电报的开端。
解放后首项输变电工程 18
2 电网建设发展简史(续3)
三峡电网
1994年12月,三峡电网开始建设。 装机容量32台(含地下电厂6台机组),单 机容量70万kW,年均发电量846亿kW·h,比全世界 70万kW机组的总和还多,是世界上最大的发电厂 。 2009 年 三 峡 电 站 全 部 建 成 后 , 总 功 率 为 18200MW, 将 通 过 15 回 500kV 交 流 输 电 线 路 和 3 回 500kV直流输电线路向全国输电。
[合作探究·提认知] 电视剧《闯关东》讲述了济南章丘朱家峪人朱开山一家, 从清末到九一八事变爆发闯关东的前尘往事。下图是朱开山 一家从山东辗转逃亡到东北途中可能用到的四种交通工具。
依据材料概括晚清中国交通方式的特点,并分析其成因。 提示:特点:新旧交通工具并存(或:传统的帆船、独轮车, 近代的小火轮、火车同时使用)。 原因:近代西方列强的侵略加剧了中国的贫困,阻碍社会发 展;西方工业文明的冲击与示范;中国民族工业的兴起与发展; 政府及各阶层人士的提倡与推动。

中国能源结构

中国能源结构

中国能源结构
中国作为全球最大的能源消费国之一,其能源结构对于全球能源供给和环境影
响具有重要意义。

中国的能源结构主要由煤炭、石油、天然气、核能和可再生能源构成,不同能源类型在中国的能源消费中发挥着不同的作用。

1. 煤炭
煤炭是中国最主要的能源资源之一,中国是全球最大的煤炭生产国和消费国。

然而,煤炭的高碳排放和对环境的严重影响使得中国政府开始加大对清洁能源的重视,逐步减少煤炭在能源结构中的比重。

2. 石油
石油是中国主要的能源进口资源,中国对外依赖度较高。

中国的石油消费主要
用于交通运输和化工等领域,随着电动汽车等新能源汽车的发展,石油在能源结构中的比重逐渐下降。

3. 天然气
天然气作为清洁能源,得到了中国政府的积极推广和支持。

中国将天然气作为
替代煤炭的主要能源之一,加大天然气在能源结构中的比重,以减少对煤炭的依赖。

4. 核能
中国是全球最大的核能市场,核能在中国的能源结构中扮演着重要角色。

中国
政府支持核能的发展,积极建设核电站,以减少对传统化石能源的依赖,提高能源结构的清洁度。

5. 可再生能源
可再生能源包括风能、太阳能、水能等,是中国未来能源结构的重要组成部分。

中国政府通过多种政策和措施鼓励可再生能源的发展,以减少对传统能源的依赖,推动能源结构向更加清洁和可持续的方向发展。

结论
中国能源结构在不断调整和优化中,逐渐向清洁、低碳、多元化的方向发展。

中国政府将继续加大对新能源和清洁能源的支持力度,推动能源结构的转型升级,为经济可持续发展和环境保护做出积极贡献。

2023全年31省份发电量数据

2023全年31省份发电量数据

2023全年31省份发电量数据1.北京市2023年12月,北京市总发电量54.2亿千瓦时,同比增长-1.6%;其中,火电发电量53.3亿千瓦时,同比增长0.4%;水力发电量0.6亿千瓦时,同比增长-61.5%;风力发电量0.2亿千瓦时,同比增长-32.1%;太阳能发电量0.0853亿千瓦时,同比增长-26.6%。

2023年1-12月,北京市总发电量454.9亿千瓦时,同比增长1%;其中,火电发电量443.8亿千瓦时,同比增长1.2%;水力发电量7.7亿千瓦时,同比增长-9.4%;风力发电量1.4亿千瓦时,同比增长-7.3%;太阳能发电量1.9196亿千瓦时,同比增长9.2%。

2.天津市2023年12月,天津市总发电量79亿千瓦时,同比增长8.8%;其中,火电发电量74.6亿千瓦时,同比增长7.1%;水力发电量0亿千瓦时,同比增长0%;风力发电量2.3亿千瓦时,同比增长21.4%;太阳能发电量2.0444亿千瓦时,同比增长104.3%。

2023年1-12月,天津市总发电量808.1亿千瓦时,同比增长6.6%;其中,火电发电量762.9亿千瓦时,同比增长5.5%;水力发电量0亿千瓦时,同比增长0%;风力发电量22.5亿千瓦时,同比增长12.7%;太阳能发电量22.7758亿千瓦时,同比增长51.2%。

3.河北省2023年12月,河北省总发电量353.5亿千瓦时,同比增长3%;其中,火电发电量273.1亿千瓦时,同比增长7.5%;水力发电量4.6亿千瓦时,同比增长-14.5%;风力发电量61.9亿千瓦时,同比增长-10%;太阳能发电量13.9033亿千瓦时,同比增长-7.4%。

2023年1-12月,河北省总发电量3736.1亿千瓦时,同比增长6.7%;其中,火电发电量2850.5亿千瓦时,同比增长4.9%;水力发电量48.2亿千瓦时,同比增长94.6%;风力发电量605.4亿千瓦时,同比增长8%;太阳能发电量232.0507亿千瓦时,同比增长15.9%。

电力系统简介

电力系统简介

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电力系统简介
第三节 发电厂、变电所电气设备概述
•一、电气一次设备
•二、 二次设备
•三、电气设备的主要额定参数

■ 额定电压(kV)
• ■ 额定电流(kA)
• ■ 额定容量(kVA)
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电力系统简介
▉ 电气一次设备
• 在发电厂和变电所中,为了满足用户对电力的需求和保 证电力系统运行的安全稳定和经济性,安装有各种电气设备。 通常把直接生产、输送、分配和使用电能的设备称为一次设 备。它们包括: • (1)生产和转换电能的设备。如发电机和变压器等。 • (2)接通或断开电路的开关设备。 • (3)载流导体。如母线、电缆等。 • (4)互感器。互感器分为电压互感器和电流互感器。 • (5)保护电器。如电抗器和避雷器等。 • (6)接地装置。
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电力系统简介
▉ 二次设备
• 在电力系统中为了能对电气一次设备和系统的运行状况 进行测量、控制、保护和监察而需要一些专门的设备,通常 把这些设备称为电气二次设备。它们包括: • (1)测量表计。如电压表、电流表、功率表、电能表、 •频率表等,用于测量一次电路中的电气参数。 • (2)继电保护及自动装置。如各种继电器和自动装置 •等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应不正常情况并 进行调节或作用于断路器跳闸,切除故障。 • (3)直流设备。如直流发电机、蓄电池组、硅整流装置 •等,为保护、控制和事故照明等提供直流电源。
• (1)根据集中落差的方式:

堤坝式(如图1-2 河床式水电厂)

引水式

混合式
• (2)根据运行的方式:

有调节水电厂

我国能源构成

我国能源构成

我国能源构成:我国常规能源煤炭、石油、天然气及水电储量相当丰富,中国一次能源的探明储量和居世界的位次如下:煤炭探明储量1500Gt 位居世界第三石油探明储量7.0Gt位居世界第六位天然气探明储量33300Gm八3位居世界第十六位水电探明储量0.68GkWh位居世界第一。

现已探明,我国煤炭占能源资源总储量的98%以上,而石油和天然气所占比例很小,不到2%,这是我国能源储量构成的最大特点。

我国能源储量构成以煤为主,从根本上决定了我国能源生产和能源消费以煤为主的基本格局,奠定了我国能源自给政策的基础。

我国能源的地区分布:我国能源分布广泛,但能源种类及储量分布极不均衡,差异很大,表1列出我国能源资源的地区分布及其构成。

由表1可见,华北、西南及西北地区是我国煤炭、水力、石油和天然气储量丰富的区域,人均能源丰度较高,东北地区石油及天然气的储量也占有重要的地位。

我国能源资源的地区分布及构成能源资源占全国的比重%能源资源的构成%地区能源合计煤炭水利石油天然气煤炭水利石油天然气参源丰度tce/人华北43.964 1.814.498.2 1.30.52680东北 3.8 3.1 1.848.354.614.231.2293华东 6.0 6.5 4.418.272.922.5 4.6141中南 5.6 3.79.5 2.544.551.8 3.7142西南28.610.770.0 2.525.274.70.11218西北12.112.012.514.066.731.3 2.01216中国能源供需状况2005年,中国一次能源生产总量突破20亿吨标准煤。

原煤产量达到22亿吨, 已多年位居世界第一;石油产量达到1181亿吨,居世界第六位;发电装机容量突破5亿千瓦,年发电量达到25003亿千瓦时,均居世界第2位。

但与此同时,随着经济的快速发展,特别是钢铁、水泥、电解铝等高耗能产业增长过快,使能源供应面临的压力逐渐加大。

/十五0 时期能源消费总量中,我国国内资源的供给率平均为9316%,平均差率为614%,其中2003年、2004年、2005年分别为614%、718%和713%。

1978-2021能源消费及构成表格

1978-2021能源消费及构成表格

1978-2021能源消费及构成表格近年来,能源问题一直是全球范围内备受关注的焦点之一。

作为支撑现代社会发展的重要资源,能源供给和消费情况直接关系到国家经济发展、能源安全和环境保护等方面。

为了更好地了解我国能源消费的变化趋势,本文将分析并呈现1978年至2021年的我国能源消费及构成情况。

一、1978-2021年我国能源消费总量变化1978年是我国改革开放的元年,自此之后,我国迅速跻身世界第二大经济体的行列。

在这段时间内,我国的能源消费总量也经历了巨大的变化。

根据相关统计数据,我们可以得出以下事实:1. 1978年,我国的能源消费总量为X单位;2. 1988年,我国的能源消费总量增至X单位;3. 1998年,我国的能源消费总量增至X单位;4. 2008年,我国的能源消费总量增至X单位;5. 2018年,我国的能源消费总量增至X单位。

从上述数据中可以清晰地看出,我国的能源消费总量呈现出逐年增长的趋势。

这主要受到国家经济实力不断壮大的影响,经济的增长带动了能源消费的增加。

二、1978-2021年我国能源构成情况我国的能源构成是指能源消费中各种能源的比重和变化情况。

在1978-2021年这段时间内,我国的能源构成也发生了明显的变化。

下面将具体分析各种能源在能源消费中的比重:1. 煤炭能源1978年,煤炭能源在我国能源消费中的比重为X,为最主要的能源来源;1988年,煤炭能源在我国能源消费中的比重降至X;1998年,煤炭能源在我国能源消费中的比重降至X;2008年,煤炭能源在我国能源消费中的比重降至X;2018年,煤炭能源在我国能源消费中的比重降至X。

从上述数据中可以看出,尽管煤炭在我国能源消费中的比重逐年下降,但其仍然是我国主要的能源来源之一。

2. 石油能源1978年,石油能源在我国能源消费中的比重为X;1988年,石油能源在我国能源消费中的比重增至X;1998年,石油能源在我国能源消费中的比重增至X;2008年,石油能源在我国能源消费中的比重增至X;2018年,石油能源在我国能源消费中的比重增至X。

我国现阶段的能源结构

我国现阶段的能源结构

我国现阶段的能源结构简要的说就是富煤、贫油、少气在21世纪前50年内,我国能源的发展趋势仍将以化石燃料为主。

随着石油、天然气资源的日渐短缺和洁净煤技术的进一步发展,煤炭的重要性和地位还会逐渐提升。

根据我国资源状况和煤炭在能源生产及消费结构中的比例,以煤炭为主体的能源结构在相当长一段时间内不会改变。

我国能源资源的基本特点(富煤、贫油、少气)决定了煤炭在一次能源中的重要地位。

我国煤炭资源总量为5.6万亿吨,其中已探明储量为1万亿吨,占世界总储量的11%,(石油占2.4%,天然气占1.2%)。

建国以来,煤炭在全国一次能源生产和消费中的比例长期占70%以上,2001年全国开采量近13亿吨.专家预测,据有关部门预测,到2005年,全国一次能源生产量为12.3亿吨标准煤,其中煤炭为7.85亿吨标准煤(折合11亿吨原煤),仍占63.8%。

专家预测,在本世纪前30年内,煤炭在我国一次能源构成中仍将占主体地位。

煤炭是我国最安全、最经济、最可靠的能源。

我国煤炭资源总量远远超过石油和天然气资源;随着高新技术的推广应用,煤炭生产成本正在并将继续降低;洁净煤技术已取得重大突破,这都将使煤炭成为廉价、洁净、可靠的能源。

目前,世界石油价格居高不下,煤炭的成本优势更加明显。

欧佩克要把石油价格稳定在每桶25美元到30美元之间,而煤炭通过直接液化制成的成品油成本是每桶15美元左右。

1999年我国石油净进口量为4000万吨,去年进口7000万吨(花费200亿美元以上)。

据预测,到2020年我国石油供需缺口将更大,全靠进口不仅动用大笔外汇,而且受制于人,加大了能源安全供应的隐患。

因此,以煤炭液化生产的液体燃料和用水煤浆替代石油将是必然的趋势。

从这个意义上讲,煤炭在未来我国国民经济中的地位将更为重要。

新能源材料在新技术基础上,系统地开发利用的可再生能源。

如核能、太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等。

新能源新材料是在环保理念推出之后引发的对不可再生资源节约利用的一种新的科技理念,新能源新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能。

能源转型中我国电力能源的结构

能源转型中我国电力能源的结构

能源转型中我国电力能源的结构、问题与趋势把握我国能源转型的大背景要看电力能源结构,主要从能源转型低碳化和数字化趋势这两个方面来思考当前电力能源结构的特点与问题,在此基础上分析中国电力结构的未来。

2019年我国电力投资构成情况2018年世界及主要国家终端能源消费结构(按品种)全球十大可再生能源发展国可再生能源占发电量的比重我国电力能源结构的主要特点我国电力能源结构的特点可以主要从几个方面来阐述:一是电力在一个国家能源服务中的地位,二是发电结构的低碳化,三是电网结构,四是用户侧电力结构。

电力在能源服务中的地位电力是一种优质能源,借助不断延伸的电网给大量工商企业和居民提供服务。

然而,从终端能源消费看,电力始终只是提供能源服务的一种能量来源。

2018年电力在终端能源消费中的占比,世界平均水平达到19.2%,排第二位。

占比排名最高的是石油(41%),第三位是热力(14.3%),最后是煤炭(10.4%)。

北美、欧盟等发达国家电力占比基本上达到21%左右,亚洲国家电能占比普遍较高,日本、韩国和中国分别为28.9%,25.1%和23.9%。

根据国网能源院最乐观估计,到2050年,中国电能占终端部门能源消费比重将达到50%,但仍有一半是非电能源。

我国发电结构显现低碳化趋势我国发电结构目前火电仍占绝对主导地位。

发电装机和发电量开始从高速增长进入低速增长阶段,从两位数增长转为个位数增长。

无论是发电装机容量还是发电量,都呈现出可再生能源占比扩大的趋势。

2019年,发电装机容量59.2%,非化石能源装机占40.8%。

从我国发电量结构的份额变化可以看出,火电在发电量中的份额从2011年开始出现下降趋势,而核电、水电、风电光伏发电等发电量占比稳步上升。

2019年,我国发电量中,火电占68.9%,非化石能源发电量占31.1%。

我国电力投资以电网投资为主,电源投资以非化石能源装机为主。

2013年开始,我国电力投资中,电源投资为主的势头被扭转,电网投资持续超过电源投资。

目前中国电力构成比例

目前中国电力构成比例

目前中国电力构成比例
目前我国电力结构排名:火电、水电、风电、光伏发电、核电、生物质发电。

至2014年底,我国发电设备容量将突破13亿千瓦(1300GW)。

l 2014年我国非化石能源发电装机比重要达到32.7%,火电占比降到67.3%,火电容量将控制在8.9亿千瓦左右。

l 2014年我国水电总装机将突破3亿千瓦(300 GW)。

l 2014年我国并网风电装机容量将超过9000万千瓦(90 GW)。

l 2014年我国光伏发电装机将有望超过3000万千瓦(30 GW)。

l 2014年我国核电总装机容量有望突破2000万千瓦(20 GW)。

l 2014年生物质能发电装机规模有望突破1000万千瓦(10 GW)。

其中火电占比65.4%,水电+新能源电力(包括核电)占比34.6%,可再生能源电力占比33%,水电23%,风电7%,光伏发电2.3%,核电1.5%,0.8%。

根据《自然》数据,2013年,中国水能、风能和太阳能的发电能力首次超过化石燃料和核设施的发电能力。

2010年至2013年,中国光伏发电装机容量增长了22倍——从0.8GW到18GW。

参考我国原电力结构比例:火电占72.4%、水电占24.5%、核电占2.4%、新能源占0.7%。

(以上数据仅供参考)。

2022年我国火电行业能源结构、发电量及碳排放量占比情况统计

2022年我国火电行业能源结构、发电量及碳排放量占比情况统计
3.2022年中国碳排放量增长2%,电力行业为主要来源
然而,化石燃料的燃烧会产生大量的二氧化碳等温室气体,导致碳排放量的增加。根据国家统计局的数据,2022年中国全年二氧化碳排放量为101.2亿吨,比上年增长了2.0%。其中,电力行业是碳排放量的主要来源之一。
发电量及碳排放量占比情况
1.中国发电量及碳排放量占比分析
中国政府推进清洁能源发展以降低碳排放
减少碳排放的途径
为了降低碳排放,中国政府已经采取了一系列措施,包括推进清洁能源的发展、提高能源利用效率、 加强碳排放交易市场建设等。其中,推进清洁能源的发展是降低碳排放的重要途径之一。中国政府 计划到2030年将可再生能源占终端能源消费的比例提高到25%左右,这将有助于减少煤炭发电的碳 排放量。
3.中国碳排放量主要来源:燃煤发电占比高达40%
燃煤发电的碳排放量最高,是主要的碳排放源。因此,燃煤发电在中国碳排放量的占比非常高,约占全国总碳排放 量的40%。水力发电和燃气发电的碳排放量相对较低,而风能发电和核能发电则几乎没有碳排放。
发电量的影响
中国发电量及碳排放量占比分析:煤炭发电占比 高,减排任务艰巨
中国发电量及碳排放量占比分析 中国是全球最大的能源消费国之一,其能源结构以煤炭为主,发电量占全球总量的20%以上。然而, 这种高碳排放的能源结构对环境造成了严重的影响。以下是对中国发电量及碳排放量占比的分析。 中国的发电量主要依赖于煤炭发电,这种能源的高碳排放特性导致了其发电量的碳排放量占全国碳 排放量的比例较高。根据中国国家能源局的数据,2019年煤炭发电的碳排放量占全国总量的近50%。 因此,减少煤炭发电的碳排放量是中国降低碳排放的重要途径之一。
2023
中国发电量及碳排放量占比分析
Analysis of the proportion of China's electricity generation and carbon emissions

中国历年装机容量.发电量.用电量统计

中国历年装机容量.发电量.用电量统计

中国历年装机容量.发电量.用电量统计中国历年装机容量.发电量.用电量统计以下信息来源:国家信息中心经济预测部发布。

一、装机容量统计1949年,173万千瓦1978年,5712万千瓦1987年,1亿千瓦1995年,2亿千瓦1996年,2.4亿千瓦2000年,3亿千瓦2003年,4亿千瓦2005年,5亿千瓦2006年,6亿千瓦2007年,7亿千瓦2008年,7.9亿千瓦2009年,8.7亿千瓦2010年,9.6亿千瓦2011年,10.6亿千瓦2012年,11.44亿千瓦2009年,全国装机容量达87407万千瓦。

火电65205万千瓦,占全部装机容量的74.6%。

水电19679万千瓦,占全部装机容量的22.51%。

风电1613万千瓦,占全部装机容量的1.85%。

核电万千瓦,占全部装机容量的%。

2010年,装机容量达96219万千瓦。

火电70663万千瓦,占全部装机容量的73.44%。

水电21340万千瓦,占全部装机容量的22.18%。

风电3107万千瓦,占全部装机容量的3.23%。

核电1082万千瓦,占全部装机容量的1.12%。

2011年,装机容量达105576万亿千瓦。

火电76546万千瓦,占全部装机容量的72.5%。

水电23051万千瓦,占全部装机容量的21.83%。

风电4505万千瓦,占全部装机容量的4.267%。

核电1257万千瓦,占全部装机容量的1.19%。

2012年,装机容量11.44亿千瓦。

火电8.19亿千瓦,占全部装机容量的71.8%。

水电2.49亿千瓦,占全部装机容量的21.76%。

风电6237万千瓦,占全部装机容量的5.47%。

核电1257万千瓦,占全部装机容量的1%。

二、发电量统计1995年: 发电量为1.008万亿千瓦时1996年:发电量为1.081万亿千瓦时(世界第二)1997年:发电量为1.134万亿千瓦时1998年:发电量为1.166万亿千瓦时1999年:发电量为1.204万亿千瓦时2000年: 发电量为1.313万亿千瓦时2001年:发电量为1.478万亿千瓦时2002年:发电量为1.640万亿千瓦时2003年:发电量为1.908万亿千瓦时2004年:发电量为2.187万亿千瓦时2005年: 发电量为2.475万亿千瓦时2006年:发电量为2.834万亿千瓦时2007年:发电量为3.256万亿千瓦时2009年:发电量为3.651万亿千瓦时2010年:发电量为4.141万亿千瓦时2011年:发电量为4.600万亿千瓦时2012年:发电量为4.820万亿千瓦时(世界第一)2012年3月:全国人大代表、国家电力监管委员会主席吴新雄6日表示,中国电力事业发展迅猛,目前装机容量达10.6亿千瓦,居世界第二位,年发电量达4.8万亿千瓦时,居世界第一位。

中国发电来源占比

中国发电来源占比

中国发电来源占比
中国发电来源70%左右的电力来自于火电,17%来自水电,风电与核电各占5%,光伏只占3%,核电占5%。

中国电力结构仍然以火力发电为主,而且主要是煤炭发电,天然气发电占比很小,而风电和光伏发电加起来有超过24%的装机量,但发电量加起来只占总电量的9%多一点,整体贡献还比较小。

另外,核电以2%的装机量贡献5%的发电量,水电以17%的装机量贡献18%的发电量。

这样的电力生产结构决定了电力消费结构的非清洁性,也是我国“双碳”目标实现的最大障碍和关键因素。

2020年12月,全国发电量占全年发电量的比重行测

2020年12月,全国发电量占全年发电量的比重行测

2020年12月,全国发电量占全年发电量的比重行测【原创版】目录1.2020 年全国发电量总体情况2.2020 年全国各产业用电量情况3.2020 年全国发电量的构成4.2021 年全国发电量的预测正文2020 年全国发电量总体情况据国家能源局官网数据统计,2020 年全社会用电量达到了 75110 亿千瓦时,同比增长了 3.1%。

其中,第一产业用电量为 859 亿千瓦时,同比增长了 10.2%;第二产业用电量为 50053 亿千瓦时,同比增长了 2.8%;第三产业用电量为 11255 亿千瓦时,同比增长了 4.1%;居民生活用电量为 10760 亿千瓦时,同比增长了 6.1%。

2020 年全国各产业用电量情况从上述数据可以看出,2020 年各产业用电量均呈现出不同程度的增长。

其中,第一产业用电量增长最为明显,达到了 10.2%,这可能与农业生产的恢复和农业现代化的推进有关。

第二产业用电量同比增长 2.8%,反映出工业生产的稳定恢复。

第三产业用电量同比增长 4.1%,显示出服务业的发展势头。

居民生活用电量同比增长 6.1%,表明居民生活质量的提高和家用电器的普及。

2020 年全国发电量的构成2020 年全国发电量中,火力发电量占比最大,达到了 53302.50 亿千瓦小时,占全国发电量的 71%。

水力发电量为 13552.10 亿千瓦小时,占比 18%。

核能发电量为 3653.30 亿千瓦小时,占比 5%。

风能发电量为4615 亿千瓦小时,占比 6%。

太阳能发电量为 1286.20 亿千瓦小时,占比 2%。

2021 年全国发电量的预测根据 2021 年 1-9 月的数据,全国发电量为 60721.2 亿千瓦时,累计增长 10.7%。

预计 2021 年全国发电量将保持稳步增长态势,其中火力发电量将继续占据主导地位,新能源发电量也将逐步提高。

综上所述,2020 年全国发电量总体呈现出稳定增长的态势,各产业用电量均有所增长,火力发电量占据主导地位。

我国2021年的发电量、用电量、居民用电量分别是多少呢?

我国2021年的发电量、用电量、居民用电量分别是多少呢?

我国2021年的发电量、用电量、居民用电量分别是多少呢?在工、农、商以及其他各行各业的共同推动下,我国2021年的发电量、用电量数值再创历史新高。

其中,总发电量达到了81121.8亿千瓦时,与2020年相比新增了8.1%,继续是全球各国中最高的。

2021年,我国火力发电量占比依然超过70%分类型来看,在新能源继续保持较快发展态势的同时,我国的火力发电量依然占据了主导地位——2021年的火力发电量为57702.7亿千瓦时,同比增长8.4%,约为我国全社会发电量的71.13%。

其中,山东省的火力发电量仍在各省份中排第一,2021年的发电量为5217.3亿千瓦时;之后是内蒙古,火力发电量为4863.3亿千瓦时;江苏省为4836.1亿千瓦时,广东省为4628.8亿千瓦时。

排名第二的仍是水力发电量,2021年为11840.2亿千瓦时,约为全社会总发电量的14.6%。

但由于部分地区的夏季降雨量低于往年,多个水电机组不能满负荷运转,导致水力发电量与2020年相比,缩减了2.5%。

广东省的水力发电量下降22.8%,山西省水力发电量下降21.2%,河南省下降20.9%,青海省下降16.7%,广西下降15.4%。

甘肃、江西、贵州、湖南等省份的2021年水力发电量降幅也超过了10%。

排名第三的是风力发电量,2021年为5667亿千瓦时,同比增速高达29.8%,全国占比升至6.99%;之后是核能发电,2021年为4075.2亿千瓦时,增长11.3%,占比5.02%;太阳能发电量为1836.6亿千瓦时,增长14.1%,占比2.26%。

2021年,我国用电量上涨至83128亿千瓦时与发电量相比,我国2021年的用电量增速更高——同比增长10.3%,总量升至83128亿千瓦时。

发电量与用电量数值不相等,这一方面是因为“电力,也有进出口”;另一方面则是统计误差的影响。

分类型来看,用电量最多的仍是以制造业、建筑业、采矿业为主的“第二产业”,2021年为56131亿千瓦时,同比增长9.1%,约为全社会用电量的67.52%;用电量最低的是农业,只有1023亿千瓦时,仅占比1.23%。

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氧 化 反 应
Zn片
正 极 Cu片
2H+
+
2e-=H
还 原 2↑ 反 应
Cu片
实验探究
形成原电池的条件
形成条件一: 活泼性不同的两个电极 负极:较活泼的金属 正极:较不活泼的金属、石墨等
第一组实验
实验探究形成原电池的条件
形成条件二:电极需插进电解质溶液中;
第二组实验
实验探究形成原电池的条件
形成条件三:必须形成闭合回路
哈哈!化学也能解决医学问题?
第三组实验
三、原电池的形成条件
化学能 间接:
燃烧
蒸汽 发动机 机械能 电能 热能
直接:
装置
原电池 概 念 构 成 条 件
工 作 原 理
下列装置中能组成原电池形成电流的是(
A
Cu Cu
) C
A Zn Cu
A
H2SO4
A Zn Cu
B
酒精 A Zn Cu
C
H2SO4
D
H2SO4 H2SO4
你知道了吗?
5.能量转换效率低
思考
火力发电要经过一系列能量转换才能 将化学能转换为电能,能否发明一种装置
将化学能直接转化为电能呢?

电池
探究实验
实验一 把一块锌片和铜片同时插入盛 有稀硫酸的烧杯中,观察实验,记录现象 (注意两块金属片不要相接触)
实验二 用导线把实验二中的锌片和铜 片连接起来,观察实验现象并记录(注意 两块金属片不要相接触)
Hale Waihona Puke 实验三 如图所示在导线中间连接一个灵 敏电流计,观察电流计的指针是否发生偏 转,如果是,偏向哪边?请记录现象
①锌片表面有气泡 ②铜片表面无气泡
Zn+2H+=Zn2++H2↑ Cu不与稀H2SO4反应
铜片表面有气泡 锌片上也有气泡 电流计指针偏转
?
有电流形成
思考与交流:
既然铜片上产生了气体(H2),哪么H+得到的电 子是铜失去的还是锌失去的?如何检验?请设 计出你的实验方案。
2019年我国发电总量构成
讨 论:
分析P40图2—8,谈谈火力发电的工作 原理,并指出其利与弊;
燃烧 蒸汽 发电机 化学能 热能 机械能 电能
(分析火力发电的利与弊)
1.我国煤炭资源丰富,廉价方便.
2.电能清洁安全,又快捷方便.
1.排出大量的温室效应气体.
2.有废气可能导致酸雨
3.废料
4.废水
方案1:称量实验前后铜片或锌片的质量。
方案2:观察溶液的颜色,看有无Cu 生成
2+
二.原电池: 将化学能转化为电能的装置。
讨论:根据物理学的知识,如何确定Cu、Zn
、稀硫酸组成原电池的正、负极?
填表:
电 极 电 极 材 料
负 极 Zn片
电极反应 Zn – 2e-=Zn2+
反 应 电 子 流 类 型 动 方 向
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