俄罗斯能源现状和发展趋势

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俄罗斯能源现状和发展

趋势

Revised as of 23 November 2020

俄罗斯能源现状和发展趋势

俄罗斯作为能源大国在世界动力领域现状如何,今后发展方向如何俄罗斯科学院能源物理学部主任法沃尔斯克奥列格尼古拉耶夫就此撰文。

俄罗斯目前年人均能源消耗为吨固体燃料。如果将其全部转化为优质煤产生的热能来计算,相当于7000大卡/公斤,多于欧洲人均吨水平。目前世界人均水平为吨。如果按国民能源拥有量来看,俄罗斯人均是美国和英国的倍。虽然由于气候等原因,这个数字可能有些偏差,但从另一个角度却反映了俄罗斯经济水平不高。

至于动力所需的能源资源,天然气和石油占能源消耗总量的

80O%以上。在需求中热和电力保障占47%,但应指出,热能在能源中占绝大部分(其中锅炉和分散供热占17%)。俄罗斯每年出口占总量三分之一的燃料,这反映了俄罗斯实际需求低于欧洲平均水平。尽管俄罗斯对热的需求很高,因为一年的供暖时间大多为6-7个月。

当前,俄罗斯经济所需能原效率有所下降。首先表现在工业部门。九十年代总能源效率下降了16%,其中电能效率下降了30-32%。但电能成本却增加了,特别是交通和偷盗而造成的损失却大大增长了。能源储存在增加,即从热能采集到家庭、家电设备等与从前所需相比均有所下降。我们仅仅关注的是一些大型能源储存问题上,也就是在热值转换为电能和热能上。这

些措施根据俄罗斯"统一动力系统"可以在2010年降低20%的热能费用和%的电能需求。从政府到每一个公民,如果对此没有全面彻底的观念和更改措施,我国能源利用效率就不能达到接近发达国家的水平。

俄罗斯的电能特点是绝大部分电能(70%)用在有限的能源上,尽管在各个地区所耗不一。值得注意的是,近年天然气作用急剧下降。家庭住宅耗能不大,与此同时,发达国家所需能源是俄罗斯的倍。

应该指出,俄罗斯的一个重要特点是在广阔的领土上实施的是作为动力系统部分的统一电网。它可以有效利用各种形式的电站,以及补偿昼夜和四季所消耗不均的情况。(大约15-17百万千瓦)。应该考虑到:时区、核电站的饱和状态、(由于开关过程很长,因而造成设备工作资源的下降)和水电站,(特别是在很大程度上的高峰耗能饱和)或者长期低价,从前苏联时期,其可靠能源资源只有10%,而世界为30%。由于俄罗斯89个主体中只有20个在电能需求中达到满负荷。俄罗斯统一动力系统可以随时调节,保障各电站的不足。

近十年,在统一动力系统中的总电站能力有了长足的储存,达到215百万千瓦。而在1997年最大用量也没超过134百万千瓦。近8年,在近50%的工业部门生产下降的情况下电能需求下降了28%,可是,现有的储备(70百万千瓦)并不能可靠的保障未来几年来工业一旦振兴所必须的起码的需求。首先是38

百万千瓦的加工能力技术不可靠,即所谓电网上的死能和储备,以及高速老化和设备过时的电站等造成的。

现在俄罗斯电力设备总加工能力在2千万千瓦以上,而到了2005年、2010和2015年前只好考虑排除557万千瓦和1000万千瓦能力,因为在2010年有一半电站的设备将不能使用。这说明为支持现代电能保证,需要国家统一动力系统支持至少不少于6-7百万千瓦。

俄罗斯动力热能效率不高:电比、电能与消耗的燃料只占30%,现在电站建造的均较早,主要是蒸汽涡轮机没有得到技术改造。而在先进国家早已建立使用配件或蒸气和天然气装备,电比可达到51-58%。2000年前达到60%,而俄罗斯由于对动力统一系统的投资目前已经停止,造成许多浪费,包括上面所说的储备和最佳利用到产业部门中去。

2010年俄罗斯计划在北高加索、乌拉尔、外贝加尔西北和秋明地区投资3600-5000万美元建立电站,但实施起来很难。

俄罗斯热力能源中工业废物排放到空气里的占48%。今后近20-30年间通过天然气的逐渐使用将使得生态环境得到改善。从煤转换到石油,尔后再到天然气,降低了氧在热能中的消耗,与此同时降低了燃烧主要物质-碳酸气的排出,每千瓦小时分别从煤的860单位降到石油的690单位,再降到天然气的460单位。而且还消除了导致酸雨的硫酸和氮酸的排出。俄罗斯目前还没有建造能够消除硫酸和氮酸设备的电站,因为这些

设备要占电站造价的15-30%,俄罗斯只有在极少成套设备中开始使用,但远未推广。

俄罗斯电能使用从1990年的1074百万千瓦降到1997年的800百万千瓦,加上转换为天然气使电站碳酸气体排出下降了40%,(100-110百万吨/年),符合"里约热内卢协定"。俄罗斯统一动力系统的进一步完善(主要是远东地区和西伯利亚地区)可以使今后生态问题得到较好的解决。实施电能储蓄工艺具有重大意义。其中许多是以高效经济性能为特点的,但是,一旦2010-2015年对电能需求急剧增长,将影响到俄罗斯统一动力系统的规划。

热电站通常分为两种,一种是产生电能,即冷凝设备所产生的电能,因为通过涡轮机排出的气体可以在专门的设备中冷凝并循环,另一种热能是工业热能,被称为热力厂产生的热能。而北方地区在热保障方面很复杂,部分地区处于紧张状态。俄罗斯工业和民用热、蒸汽和热水需要耗费28000万吨煤,其中集中供热和锅炉(20/小时)-达到2亿吨固体燃料。其余则用的是民用小型锅炉。但存在燃料燃烧效率不高,此外,很多热的损失还在网道上。特别是大城市的热力网道中。

当前俄罗斯的能源主要用的是有机热,实际上是涡轮机产生的能量。苏联战前和战后主要使用小型发电机组(50MBt)。直到今天纺织、化工和石化等部门仍用这种机组。

俄罗斯涡轮机发电站低于当前世界水平效率的40%-45%,落后15-20年,尽管在俄罗斯60年代首先提出了蒸气超临界状态技术,并首先建立了100兆千瓦的双面天然气涡轮装置。在分析动力的物理基础时,应该注意到热动力学。在各种能源制造装置中应考虑到循环变化过程中可将燃料的稳定性转变为有益的功力。改变这些参数的坐标压力-单位容积或温度-均被认为热循环。

近20-25年来完善这些技术可以提高气体的温度。在气轮循环过程中同样存在着比蒸气还要高的气体,可提高气体装置的效率。

将燃能转为有益能效在工作体参数中的特点主要是以单位工作和有益工作为比较。首先取决于单位工作和在充电能力下的气轮工作体在循环过程中的最大温度的资源消耗,大小和重量,以及决定循环的压力和温度。

在气轮发电机技术日趋完善过程中,蒸气温度可增加到550-660度,压力可达到250-300公斤/平方厘米,通过三级循环形式即可达到。同样,蒸气的温度加热使有效系数增加到42-45%。这已是物质容量的临界状态。

进一步提高蒸气温度的有效系数实际上是燃料中的资本消耗的使用补偿。其效率并非为最佳状态。正因如此,世界气轮发动机的水平目前仍停留在530-555度,压力在200公斤/平方厘米。当然气体涡轮机技术在近五十年中由于航空反应气体发电

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