Электричеством: Меры безопасности при работе с электричеством

Содержание

Меры безопасности при работе с электричеством

При работе с электричеством крайне важно соблюдать меры безопасности. Безопасность не должна ставиться под угрозу, и в первую очередь необходимо соблюдать некоторые основные правила. Основные рекомендации по безопасному обращению с электричеством, изложенные ниже, помогут вам при работе с электричеством (подробнее на сайте: https://apokdpo.ru/moskva/rabochie-professii/ehlektrik/).

Избегайте воды при работе с электричеством. Никогда не прикасайтесь и не пытайтесь ремонтировать какое-либо электрическое оборудование или цепи мокрыми руками. Увеличивает проводимость электрического тока.

Никогда не используйте оборудование с изношенными шнурами, поврежденной изоляцией или сломанными вилками.

Если вы работаете с какой-либо розеткой в ​​своем доме, всегда отключайте сеть. Также неплохо повесить табличку на сервисной панели, чтобы никто не включил случайно главный выключатель.

Всегда используйте изолированные инструменты во время работы.

Электрические опасности включают в себя открытые части под напряжением и неохраняемое электрическое оборудование, которое может неожиданно оказаться под напряжением. На таком оборудовании всегда есть предупреждающие знаки вроде «Риск поражения электрическим током». Обязательно обращайте внимание на такие знаки и соблюдайте правила безопасности, установленные электрическими правилами страны, в которой вы находитесь.

Всегда используйте соответствующие изолированные резиновые перчатки и очки при работе с любой ответвленной или любой другой электрической цепью.

Никогда не пытайтесь ремонтировать оборудование под напряжением. Всегда проверяйте, чтобы он был обесточен, используя тестер. Когда электрический тестер касается провода под напряжением или горячего провода, лампочка внутри тестера загорается, показывая, что через соответствующий провод течет электрический ток. Перед тем, как продолжить работу, проверьте все провода, внешнее металлическое покрытие сервисной панели и любые другие свисающие провода с помощью электрического тестера.

Никогда не используйте алюминиевую или стальную лестницу, если вы работаете с какой-либо высотой в вашем доме. Электрический скачок заземлит вас, и весь электрический ток пройдет через ваше тело. Вместо этого используйте бамбуковую, деревянную или стеклопластиковую лестницу.

Всегда проверяйте все свои GFCI один раз в месяц. GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) — это устройство защитного отключения (RCD). Они стали очень распространены в современных домах, особенно во влажных помещениях, таких как ванная и кухня, поскольку помогают избежать поражения электрическим током. Он предназначен для достаточно быстрого отключения, чтобы избежать травм из-за перегрузки по току или короткого замыкания.

Всегда используйте автоматический выключатель или предохранитель с соответствующим номинальным током. Автоматические выключатели и предохранители — это защитные устройства, которые автоматически отключают токоведущий провод при возникновении короткого замыкания или перегрузки по току. Выбор подходящего предохранителя или автоматического выключателя очень важен. Обычно для защиты от коротких замыканий выбирается предохранитель, рассчитанный на 150% от нормального тока цепи. В случае цепи с током 10 ампер предохранитель на 15 ампер защитит от прямого короткого замыкания, а предохранитель на 9,5 ампер перегорит.

Работа на улице с подземной прокладкой кабеля может быть опасной. Влажная почва вокруг кабеля является хорошим проводником электричества, а замыкания на землю довольно часто встречаются при прокладке подземных кабелей. Использование лопаты для прокалывания кабеля может легко повредить проводку, поэтому лучше копать кабель вручную в изоляционных перчатках.

Всегда надевайте колпачок на горячий / находящийся под напряжением провод при работе с электрической платой или сервисной панелью, поскольку вы можете закончить короткое замыкание оголенных концов живого провода с нейтралью. Колпачок изолирует медные концы кабеля, предотвращая любой удар, даже если к нему прикасаться по ошибке.

Будьте осторожны при отключении конденсатора из цепи. Конденсатор накапливает энергию, и, если он не будет должным образом разряжен при удалении, он может легко вызвать поражение электрическим током. Простой способ разрядить низковольтный конденсатор состоит в том, что после извлечения из цепи нужно надеть кончик двух изолированных отверток на выводы конденсатора. Это разрядит его. Для высоковольтных ламп можно использовать лампочку на 12 В. Соединение лампы с конденсатором приведет к включению лампы, используя последнюю из накопленной энергии.

Всегда будьте осторожны при пайке печатных плат. Надевайте защитные очки и держитесь подальше от испарений. Когда паяльник не используется, держите его на подставке; он может стать очень горячим и легко вызвать ожоги.


15 Safety Precautions When Working With Electricity

safetyrisk.net/15-safety-precautions-when-working-with-electricity/

Какие обязательства несет администрация по обеспечению электричеством участков под ИЖС?

Управление архитектуры и градостроительства действует в рамках Положения об управлении архитектуры и градостроительства, утвержденного постановлением администрации № 48 от 24.04.2007.

Заданный Вами вопрос не относится к полномочиям управления архитектуры и градостроительства.

Вместе с тем, информируем, что в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Доступ к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии регулируется статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», которая определяет, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также — технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее по тексту Правила).

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6 Правил)

Таким образом, согласно действующего законодательства администрация города не занимается вопросами подключения электричества к земельным участкам. Данные вопросы находятся в компетенции энергоснабжающих организаций.

Перебои с электричеством привели к закрытию ряда заводов в Китае :: Новости :: РБК Инвестиции

Фото: China Photos / Getty Images

Китай столкнулся с трудностями в подаче электроэнергии, которые привели к уменьшению производственных мощностей или закрытию небольших заводов по всей стране, создавая серьезную угрозу для китайской экономики и проблемы для цепочки поставок. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников издания, в этом году спрос в Китае растет почти вдвое быстрее обычного годового темпа. Перебои в поставке электроэнергии заставили экономистов снизить свои оценки роста экономики Китая в этом году. Nomura, японская финансовая организация, снизила свой прогноз экономического роста в последние три месяца 2021 года до 3% с 4,4%.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Автор

Наталья Колотович

Способы обогрева дачи электричеством | Статьи

Традиционно дачу считают летней постройкой, но люди также уезжают отдыхать за город в холодную весеннюю или осеннюю погоду, в период новогодних праздников. Проблему обогрева коттеджа, возникающую в подобных случаях, можно решить монтажом разнообразных электрических нагревателей.

Если в холода вы не используете дом регулярно, нецелесообразно устанавливать в нем газовое или водяное отопление. Также не ко всем дачным поселкам подводят центральную магистраль газоснабжения, а электрообогреватели легко монтируются в любом коттедже. Они надежны, просты в использовании, мобильны. Отопление электричеством не всегда экономно, но по эффективности и экологичности опережает другие способы.

В статье мы расскажем о типах устройств, подходящих для дачи.

Электронагреватели

Современные приборы успешно справляются с обогревом помещений. Настраивая терморегулятор, можно поддерживать заданную температуру даже в отсутствие дачников.

Некоторые модели оборудуют таймером, который можно, еще находясь в городе, запрограммировать на включение отопительной системы. Предусмотрена возможность управления с помощью отправки СМС. Используя их, легко включать или отключать электроприбор.

Конвекторы

Монтаж оборудования не занимает много времени. В большинстве случаев устройства закрепляют на стене, реже – на полу. В основе работы – принцип конвекции воздуха.

Для приборов характерны:

  • настенный или напольный формат,
  • небольшой аккуратный корпус,
  • набор дополнительных опций,
  • рациональное потребление электричества.

Для обогрева комнат используется металлическая спираль высокого сопротивления, закрытая компактным корпусом. ТЭН, встроенный в нижней части, подогревает проходящий через него воздух. Воздушные потоки быстро повышают температуру в помещениях, термостат поддерживает ее постоянное значение.

Масляные радиаторы

По своему виду электрические масляные батареи напоминают привычные водяные, но нагрев теплоносителя (масла), находящегося в металлическом корпусе, выполняется благодаря электрической энергии. Поверхность прибора разогревается и делает дом более теплым. Чтобы ускорить теплообмен, некоторые устройства оснащают вентиляторами.

Масляные обогреватели качественно прогревают воздух в комнатах площадью от 10 до 25 м². Обычно их монтируют на полу, дополняя таймером, термостатом или другими полезными опциями.

Инфракрасные обогреватели

Их устанавливают на потолке. Излучаемые приборами инфракрасные волны поглощаются окружающими поверхностями, превращаются в тепловую энергию. При нагреве поверхности отдают тепло воздуху. С помощью этого оборудования можно организовать отопление определенных участков, если не требуется обогревать все помещение.

К преимуществам приборов относят:

  • быстрый нагрев,
  • безопасность и экономичность,
  • высокую степень автоматизации,
  • поддержку комфортного уровня влажности воздуха.

Среди недостатков можно указать высокую стоимость и характерный громкий звук, издаваемый инфракрасным обогревателем во время работы.

Теплые полы

Теплый пол – это экологичный и высокоэффективный способ организовать дополнительную или основную систему равномерного обогрева. Современные модели поддерживают наиболее комфортную комнатную температуру. На даче можно установить простое классическое устройство с механическим управлением или сенсорное оборудование, которое легко запрограммировать, подключить по Wi-Fi. Для регулировки предусмотрены стационарные терморегуляторы. Также можно воспользоваться приложением для смартфона.

Производители предлагают разные виды оборудования. Уровень пола при монтаже устройств поднимается только на 1–5 см.

  • Нагревательные маты. Их применяют в качестве основного или дополнительного источника отопления.
  • Кабель. Как правило, он служит единственным источником обогрева и подходит для укладки в помещениях сложных геометрических форм.
  • Пленка. Она может быть основным («Национальный комфорт» мощностью 220 Вт/м²) или дополнительным источником тепла. Пленку укладывают без стяжки и клея, не поднимая уровень пола.
  • Мобильный теплый пол под ковер. Его не нужно монтировать. С помощью вилки он подключается к электросети. Лицевой слой контактирует с ковровым покрытием, а подложка – с напольным. Мобильный пол можно укладывать под ворсовые, безворсовые или плетеные ковры.

Даже простой терморегулятор увеличивает экономию электроэнергии на 30%. Для программируемых приборов этот показатель вырастает до 70%. Теплые полы не сушат воздух в комнате, не меняют его состав. Модели безопасны для аллергиков и астматиков. Высокий уровень пожарной безопасности гарантирован благодаря кабелям с экранирующей конструкцией.

Полотенцесушители

Эти приборы предназначены для сушки текстиля и обогрева ванных комнат. Корпус выполняют из устойчивой к повреждениям и воздействию влаги нержавеющей стали или стекла.

Полотенцесушители монтируют на вертикальных опорах. Также их можно закреплять на стенах с покрытием из негорючих материалов: металла, бетона, керамической плитки, цементной или гипсовой штукатурки. Время нагрева до комфортной температуры составляет всего 30 минут.

Автономные отопительные системы

Для отопления большого дачного дома нередко используют котел. При его монтаже выполняют разводку труб и устанавливают радиаторы. Хозяева коттеджа получают надежную, эффективную и экологичную систему теплоснабжения.

Современные котлы имеют компактные размеры. К их преимуществам относят:

  • бесшумную работу;
  • высокий коэффициент полезного действия;
  • исключение необходимости получать разрешительные документы;
  • отсутствие потребности доставлять и хранить топливо;
  • простой монтаж, элементарный принцип использования.

Выделяют 3 разновидности электрокотлов:

  • индукционные,
  • ТЭНы,
  • электродные.

Обогрев дома индукционным устройством имеет более низкую стоимость, чем ТЭНы, но само оборудование продается по достаточно высокой цене. Экономным можно считать электродный нагреватель, но он не подходит для нагрева полов. Подобрав котел для дачи на основе расчета мощности, вы будете применять всего один прибор для эффективного обогрева всей площади.

Тепловентиляторы

Если дачный дом имеет небольшую площадь, отапливать его можно с помощью недорогого тепловентилятора в компактном корпусе. При этом важно учитывать, что устройство не предназначено для создания комфортного микроклимата, оно нередко пересушивает воздух. Также необходим постоянный контроль, так как тепловентилятор не отличается высокой пожаробезопасностью.

Каждый дачный дом имеет собственную планировку, поэтому выбор прибора для электрического отопления всегда индивидуален. Вы можете ознакомиться с характеристиками распространенных типов обогревателей и приобрести необходимый именно вам.


«Россети Кубань» обеспечила электричеством более 100 соцобъектов в краснодарском энергорайоне

С начала 2021 года компания «Россети Кубань» обеспечила электричеством 103 объекта социальной инфраструктуры в Краснодаре и прилегающих к нему Динском, Северском, Горячеключевском районах края и Теучежском, Тахтамукайском районах Республики Адыгея. Объем выданной мощности составил порядка 2,25 МВт.

Специалисты Краснодарского филиала компании выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению к электросетям объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. В числе тех, кто получил необходимые киловатты, дома детского творчества, общеобразовательные и спортивные школы, детские сады, центры гигиены и сельские амбулатории.

Ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры позволит повысить качество жизни в небольших населенных пунктах. Жителям станут доступны быстрая и квалифицированная медицинская помощь, новые досуговые, образовательные и спортивные площадки.

Обеспечение социальных объектов электричеством – это вклад энергетиков в экономическое развитие территорий. Подключение новых учреждений к электроэнергии способствует созданию рабочих мест, делает доступнее качественное образование и здравоохранение.

Все заявки на технологическое присоединение новых объектов специалисты обрабатывают с помощью автоматизированной системы. Она позволяет не только оперативно осуществлять весь процесс, но также контролировать сроки подготовки документов и исполнения обязательств как сетевой организацией, так и заявителем.

Информация о процедуре подключения к электросетям и форма заявки доступны на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на подключение к сетевой инфраструктуре или увеличение мощности можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 744 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,4 млн километров линий электропередачи, 528 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 809 тыс. МВА. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» – 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Газа: опрос показал, как постоянные перебои с электричеством изматывают изнуренных жителей

По данным опроса, постоянные и затяжные нарушения электроснабжения и отключения электричества оказывают на людей психологическое воздействие: 94% опрошенных жителей Газы сообщили, что от этого страдает их психика. Эскалация боевых действий в мае этого года привела к повреждению инфраструктуры и массовым перебоям с электроснабжением по основным сетям, в результате чего люди могут пользоваться электричеством всего по 4–5 часов в сутки.

В то время как некоторые могут позволить себе купить генераторы для выработки дополнительной электроэнергии, по меньшей мере 500 000 человек лишены такой возможности и вынуждены проводить бо́льшую часть дня без электричества.

«У нас есть небольшой аккумулятор для питания светодиодных ламп, мы заряжаем его только тогда, когда есть электричество. Его хватает всего на час или два, а потом — полная темнота. Эти светодиоды почти всегда гаснут», — говорит Ахмед Дарвиш, 64-летний отец семейства, живущий в лагере для беженцев «Эль-Бурайдж».

Основные результаты:

  • 94% опрошенных заявили, что затяжные перебои с электроэнергией отразились на их психическом здоровье;
  • 82% респондентов сообщили МККК, что в текущих условиях не могут хранить продукты в холодильнике;
  • 27% участников опроса рассказали МККК, что не могут воспользоваться альтернативными источниками питания во время отключений электричества; из них 91% просто не имеют средств, чтобы получать электричество как-то еще;
  • 57% ответили, что могут получать электроэнергию из других источников, но ее недостаточно для работы и бытовых нужд.

Жители Газы, принявшие участие в опросе МККК, описывают, как многолетние перебои с электричеством до крайности усложняют их повседневную жизнь: практически невозможно выполнять работу по дому, при отключении света часто выходит из строя бытовая техника, не работает водопровод, школьники не могут делать уроки, необходимость получать энергию как-то еще — то есть покупать генераторы — ложится на плечи людей тяжким финансовым бременем. От отключений электричества страдает даже окружающая среда, что сказывается на здоровье людей.

«Когда отключают электричество, чувствуешь себя как на кладбище — кромешная тьма. Я тогда зажигаю масляную лампу. Даже светодиодных светильников не хватает, потому что батареи заряжены не полностью. Масло для лампы у меня есть не всегда, да и детям все равно темно учиться при таком свете», — говорит Мариам Хунайдек, мать шестерых детей, живущая в районе Нахр-эль-Барид на юге сектора Газа.

Результаты опроса подтверждают давние жалобы жителей Газы и собственные наблюдения МККК: когда в разгар кризисов свет есть всего 3–4 часа в день, возможность выполнять повседневные дела сильно ограничена. Даже когда в Газе наступает период затишья и электричество включают на 10–12 часов в сутки, сильная жара и ограничения на ввоз топлива, необходимого для работы местной электростанции, угрожают здоровью жителей и мешают им вести нормальную жизнь.

Отсутствие электричества означает, что водоочистные сооружения также не могут работать, и сточные воды сливаются в море без очистки, загрязняя большие участки береговой линии Газы. Это не только отравляет море, но и способствует более быстрому распространению устойчивых к антибиотикам бактерий, что угрожает здоровью людей в Газе и за ее пределами.

«Ситуация с электроснабжением в секторе Газе стала проблемой, которая серьезным образом сказывается на работе служб жизнеобеспечения — водоснабжения, водоотведения, медицинских учреждений, — а также на орошении посевов и возможности людей зарабатывать на жизнь. Даже после окончания боевых действий от электричества сильно зависит благополучие и здоровье людей, особенно в городах, вроде Газы.

На дворе 2021 год, население Газы не должно жить в таких условиях. Мы призываем соответствующие власти и международное сообщество признать сложившуюся ситуацию и работать над ее улучшением», — говорит Мирьям Мюллер, глава отделения делегации МККК в Газе.

Программа повышения жизнестойкости Газы

Электроснабжение — не единственная системная служба Газы, работающая с перебоями. Проблемы также существуют в сфере водоснабжения, очистки сточных вод, оказания медицинских услуг и полива пищевых растений. Все эти сферы взаимосвязаны. Когда одна из систем выходит из строя, другие может постигнуть та же участь.

В 2020 году МККК запустил программу повышения жизнестойкости Газы. Ее цель — изучить эти сферы и их взаимосвязь, а также найти способы сделать их устойчивее к системным потрясениям, в том числе улучшить системы водо- и электроснабжения и водоотведения — с акцентом на их устойчивости.

Один из примеров таких усилий — автоматизация работы критически важных объектов инфраструктуры, таких как электротрансформаторы и насосные станции, чтобы никто не рисковал жизнью, обслуживая их вручную во время конфликтов. Программа повышения жизнестойкости также обеспечивает более эффективное и устойчивое управление взаимосвязанными системами водо- и электроснабжения Газы.

Примечание для редакторов

1. Опрос МККК о потребностях жителей Газы, а также о том, как на них сказывается нехватка электроэнергии и как они с ней справляются, проводился с сентября по ноябрь 2020 года. Всего было опрошено 357 человек обоих полов (62 % мужчин, 38 % женщин) в возрасте старше 18 лет в пяти провинциях сектора Газа. Сам опрос и составленный по его итогам доклад можно найти здесь.

2. МККК, основанный в 1863 г., работает по всему миру, помогая людям, пострадавшим от конфликтов и вооруженного насилия, и содействуя соблюдению правовых норм, защищающих жертв войны. Полномочия этой нейтральной, независимой и беспристрастной организации базируются главным образом на Женевских конвенциях 1949 г. Штаб-квартира МККК находится в Женеве (Швейцария), а всего организация работает в 100 с лишним странах.

3. МККК работает в Израиле и на оккупированных территориях с 1967 г. Он содействует соблюдению международного гуманитарного права и старается смягчить последствия насилия, конфликта и оккупации для гражданских лиц с помощью программ предоставления защиты и гуманитарной помощи. Делегаты МККК посещают лиц, лишенных свободы, в израильских и палестинских местах содержания под стражей и помогают им поддерживать связь с родственниками с помощью программы семейных свиданий. Мы также поддерживаем проекты, позволяющие людям заработать на жизнь, и содействуем улучшению снабжения жителей сектора Газа водой и электричеством.

4. Во время эскалации боевых действий сотрудники МККК помогли восстановить доступ к воде, электричеству и нормальным санитарным условиям для почти 1 000 000 жителей Газы. МККК поддержал усилия по ремонту водопроводных и канализационных сетей в 17 населенных пунктах и предоставил 240 000 литров топлива, чтобы обеспечить электроэнергией ряд важнейших объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Используя свои экстренные запасы ресурсов, МККК совместно с поставщиками услуг в Газе помог отремонтировать около 600 поврежденных инфраструктурных объектов, включая колодцы, электросети, насосные станции, станции откачки сточных вод и другие объекты систем водоснабжения и канализации.

5. Представительства МККК есть в Тель-Авиве, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа; МККК также оказывает поддержку работе Палестинского общества Красного Полумесяца и израильского общества «Маген Давид Адом».

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к:

Suhair Zakkout (Gaza): [email protected] or +972 599 255 381

Christoph Hanger (Tel Aviv/Jerusalem): [email protected] or +972 526 019 150

Yahia Masswadeh (Jerusalem): [email protected] or +972 526 019 148

Imene Trabelsi (Beirut): [email protected] or +961 3 13 83 53

Конец света: из-за жары в Хабаровске возникли перебои с электричеством

ОбществоИнтересное

Татьяна ЦВЕНГЕР

15 июля 2021 8:23

По словам экспертов, выросла нагрузка на электросети из-за активного использования кондиционеров

Конец света: из-за жары в Хабаровске возникли перебои с электричествомФото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровчане оказались в невыгодном положении летом 2021 года. Пока на улице стоит пекло больше +30 градусов, единственным спасением на работе и дома для жителей краевой столицы является кондиционер. Но и тут не все так просто, как показала практика. Из-за выросшей нагрузки электричество отключается на целых улицах. А виной всему — сплит-системы.

ВСЕ ЭТО ВИДЕЛИ

Первые сообщения об участившихся случаях отключения света начали поступать в начале недели, как раз когда жара в Хабаровске перестала щадить всех и вся. Так, во вторник электричество отключилось в нескольких домах на улице Ленина и Серышева.

— Друзья, наверняка кто-то из вас уже столкнулся с тем, что дома нет света. Мы дозвонились до аварийной службы и разобрались, в чем дело. Оказывается, город начал активно использовать кондиционеры, и поэтому вырубает свет на целых улицах. Нам пообещали, что в ближайшее время с этим разберутся, и все у нас будет хорошо, — рассказал в соцсетях владелец крупной сети кофеен в Хабаровске.

Днем во вторник некоторые кофеманы Хабаровска остались без любимого напитка на несколько часов. Такая же ситуация произошла и во время одного из судебных заседаний в Центральном районном суде Хабаровска. Электроэнергии лишились и жители многоквартирных домов. Где-то последствия перенапряжения ликвидировали достаточно быстро, а некоторым пришлось подождать.

— У меня в квартире стал часто отключаться свет. Хватает работающих стиральной машинки и кондиционера, чтобы свет отключился. Перед этим счетчик начинает громко гудеть. При этом раньше такого не происходило, — рассказал «КП» хабаровчанин Денис Воронцов.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ ПРАВИЛЬНО

Одной из основных причин частых отключений электричества специалисты назвали именно увеличение нагрузки на сети из-за работающих кондиционеров.

— Все мы видим, что в Хабаровске стоит аномальная жара, и людям как-то нужно от нее спасаться, поэтому и увеличивается нагрузка на электрические сети. В том числе из-за работы кондиционеров в городе и происходят отключения электроэнергии, — рассказала «КП» Ирина Максимова, директор АО «Хабаровская горэлектросеть».

Большинство электрический сетей в Хабаровске было установлено еще в прошлом столетии, а тогда мало кто мог предполагать, что они будут использоваться по сей день, и оборудование может не выдержать.

— Потребители уже не могут, как раньше, сидеть под вентиляторами. В ситуации смогут разобраться только профессионалы. Управляющим компаниям необходимо проанализировать потребляемую мощность и обратиться в сетевые организации для увеличения мощности, чтобы мы могли предусматривать данную нагрузку и проводить реконструкцию своих сетей с заявленной мощностью, — добавила директор компании.

В случае очередного отключения электроэнергии хабаровчанам стоит обращаться в управляющие компании. Напоминаем, что в Хабаровск пришла субтропическая жара, которая продлится до конца недели.

Объяснение электроэнергии — Управление энергетической информации США (EIA)

Электроэнергия — вторичный источник энергии

Электричество — это поток электроэнергии или заряда. Электричество — это одновременно основная часть природы и одна из наиболее широко используемых форм энергии.

Электроэнергия, которую мы используем, является вторичным источником энергии, поскольку она производится путем преобразования первичных источников энергии, таких как уголь, природный газ, ядерная энергия, солнечная энергия и энергия ветра, в электрическую энергию.Электричество также называют энергоносителем , что означает, что оно может быть преобразовано в другие формы энергии, такие как механическая энергия или тепло. Первичные источники энергии — это возобновляемые или невозобновляемые источники энергии, но электричество, которое мы используем, не является ни возобновляемым, ни невозобновляемым.

Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)

Нажмите для увеличения

Использование электроэнергии резко изменило повседневную жизнь

Несмотря на большое значение в повседневной жизни, мало кто задумывается о том, какой была бы жизнь без электричества.Как воздух и вода, люди склонны воспринимать электричество как должное. Однако люди ежедневно используют электричество для выполнения множества работ — от освещения, отопления и охлаждения домов до питания телевизоров и компьютеров.

До того, как электричество стало широко доступным, около 100 лет назад, свечи, лампы с китовым маслом и керосиновые лампы обеспечивали свет; холодильники хранят продукты в холодном состоянии; а дровяные или угольные печи обеспечивали тепло.

Ученые и изобретатели работали над расшифровкой принципов электричества с 1600-х годов.Бенджамин Франклин, Томас Эдисон и Никола Тесла внесли заметный вклад в наше понимание и использование электричества.

Бенджамин Франклин продемонстрировал, что молния — это электричество. Томас Эдисон изобрел первую лампу накаливания с длительным сроком службы.

До 1879 года в дуговых лампах для наружного освещения использовалось электричество постоянного тока. В конце 1800-х годов Никола Тесла был пионером в производстве, передаче и использовании электроэнергии переменного тока, что снизило стоимость передачи электроэнергии на большие расстояния.Изобретения Теслы принесли электричество в дома для внутреннего освещения и на фабриках для питания промышленных машин.

Последнее обновление: 18 марта 2021 г.

Что такое электричество? — learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 71

Начало работы

Электричество окружает нас повсюду, питая такие технологии, как наши сотовые телефоны, компьютеры, фонари, паяльники и кондиционеры.В современном мире от этого трудно спастись. Даже когда вы пытаетесь избежать электричества, оно все еще действует в природе, от молнии во время грозы до синапсов внутри нашего тела. Но что такое — это электричество ? Это очень сложный вопрос, и по мере того, как вы копаете глубже и задаете больше вопросов, на самом деле нет окончательного ответа, только абстрактные представления о том, как электричество взаимодействует с нашим окружением.

Электричество — это природное явление, которое встречается в природе и принимает множество различных форм.В этом уроке мы сосредоточимся на современной электроэнергии: на том, что питает наши электронные гаджеты. Наша цель — понять, как электричество течет от источника питания по проводам, зажигает светодиоды, вращаются двигатели и питает наши коммуникационные устройства.

Электричество кратко определяется как поток электрического заряда , , но за этим простым утверждением стоит так много всего. Откуда берутся обвинения? Как мы их перемещаем? Куда они переезжают? Как электрический заряд вызывает механическое движение или заставляет вещи загораться? Так много вопросов! Чтобы начать объяснять, что такое электричество, нам нужно приблизиться, за пределы материи и молекул, к атомам, из которых состоит все, с чем мы взаимодействуем в жизни.

Этот учебник основан на некоторых базовых представлениях о физике, силе, энергии, атомах и [полей] (http://en.wikipedia.org/wiki/Field_ (физика)) в частности. Мы рассмотрим основы каждой из этих физических концепций, но, возможно, также будет полезно обратиться к другим источникам.

Going Atomic

Чтобы понять основы электричества, нам нужно для начала сосредоточиться на атомах, одном из основных строительных блоков жизни и материи.Атомы существуют в более чем сотне различных форм в виде химических элементов, таких как водород, углерод, кислород и медь. Атомы многих типов могут объединяться в молекулы, из которых строится материя, которую мы можем физически увидеть и потрогать.

Атомы — это крошечных , максимальная длина которых составляет около 300 пикометров (это 3х10 -10 или 0,0000000003 метра). Медный пенни (если бы он действительно был сделан из 100% меди) имел бы 3,2х10 22 атома (32 000 000 000 000 000 000 000 атомов) меди внутри.

Даже атом недостаточно мал, чтобы объяснить работу электричества. Нам нужно погрузиться еще на один уровень и посмотреть на строительные блоки атомов: протоны, нейтроны и электроны.

Строительные блоки атомов

Атом состоит из комбинации трех различных частиц: электронов, протонов и нейтронов. У каждого атома есть центральное ядро, в котором протоны и нейтроны плотно упакованы вместе. Ядро окружает группа вращающихся электронов.

Очень простая модель атома. Это не в масштабе, но полезно для понимания того, как устроен атом. Ядро ядра протонов и нейтронов окружено вращающимися электронами.

В каждом атоме должен быть хотя бы один протон. Число протонов в атоме важно, потому что оно определяет, какой химический элемент представляет собой атом. Например, атом с одним протоном — это водород, атом с 29 протонами — это медь, а атом с 94 протонами — это плутоний.Это количество протонов называется атомным номером атома .

Ядро-партнер протона, нейтроны, служат важной цели; они удерживают протоны в ядре и определяют изотоп атома. Они не критичны для нашего понимания электричества, поэтому давайте не будем о них беспокоиться в этом уроке.

Электроны критически важны для работы электричества (обратите внимание на общую тему в их названиях?) В наиболее стабильном, сбалансированном состоянии атом будет иметь такое же количество электронов, что и протоны.Как и в модели атома Бора ниже, ядро ​​с 29 протонами (что делает его атомом меди) окружено равным числом электронов.

По мере развития нашего понимания атомов развивались и наши методы их моделирования. Модель Бора — очень полезная модель атома при изучении электричества.

Не все электроны атома навсегда связаны с атомом. Электроны на внешней орбите атома называются валентными электронами. При наличии достаточной внешней силы валентный электрон может покинуть орбиту атома и стать свободным. Свободные электроны позволяют нам перемещать заряд, в чем и заключается вся суть электричества. Кстати о зарядке …

Текущие расходы

Как мы упоминали в начале этого урока, электричество определяется как поток электрического заряда. Заряд — это свойство материи, такое же как масса, объем или плотность. Это измеримо. Точно так же, как вы можете количественно определить, сколько у чего-то массы, вы можете измерить, сколько у него заряда. Ключевой концепцией заряда является то, что он может быть двух типов: положительный (+) или отрицательный (-) .

Чтобы переместить заряд, нам нужно носитель заряда , и именно здесь наши знания об атомных частицах, в частности, об электронах и протонах, пригодятся. Электроны всегда несут отрицательный заряд, а протоны — положительно. Нейтроны (верные своему названию) нейтральны, у них нет заряда. И электроны, и протоны несут одинаковую величину заряда , но разного типа.

Модель атома лития (3 протона) с обозначенными зарядами.

Заряд электронов и протонов важен, потому что он дает нам возможность воздействовать на них силой. Электростатическая сила!

Электростатическая сила

Электростатическая сила (также называемая законом Кулона) — это сила, действующая между зарядами. В нем говорится, что заряды одного типа отталкиваются друг от друга, а заряды противоположных типов притягиваются друг к другу. Противоположности притягиваются, а нравится отталкивает .

Величина силы, действующей на два заряда, зависит от того, насколько они удалены друг от друга.Чем ближе подходят два заряда, тем больше становится сила (сдвигающая или отталкивающая).

Благодаря электростатической силе электроны отталкивают другие электроны и притягиваются к протонам. Эта сила является частью «клея», удерживающего атомы вместе, но это также инструмент, который нам нужен, чтобы заставить электроны (и заряды) течь!

Поток начислений

Теперь у нас есть все инструменты, чтобы заставить заряды течь. Электроны в атомах могут действовать как наш носитель заряда , потому что каждый электрон несет отрицательный заряд.Если мы сможем освободить электрон от атома и заставить его двигаться, мы сможем создать электричество.

Рассмотрим атомную модель атома меди, одного из предпочтительных источников элементарного заряда. В сбалансированном состоянии медь имеет 29 протонов в ядре и такое же количество электронов, вращающихся вокруг нее. Электроны вращаются на разных расстояниях от ядра атома. Электроны, расположенные ближе к ядру, испытывают гораздо более сильное притяжение к центру, чем электроны на далеких орбитах. Крайние электроны атома называются валентными электронами , для их освобождения от атома требуется наименьшее количество силы.

Это диаграмма атома меди: 29 протонов в ядре, окруженные полосами вращающихся электронов. Электроны, расположенные ближе к ядру, трудно удалить, в то время как валентный электрон (внешнее кольцо) требует относительно небольшой энергии для выброса из атома.

Используя достаточную электростатическую силу на валентный электрон — либо толкая его другим отрицательным зарядом, либо притягивая его положительным зарядом — мы можем выбросить электрон с орбиты вокруг атома, создав свободный электрон.

Теперь рассмотрим медную проволоку: вещество, заполненное бесчисленными атомами меди. Поскольку наш свободный электрон плавает в пространстве между атомами, он тянется и подталкивается окружающими зарядами в этом пространстве. В этом хаосе свободный электрон в конце концов находит новый атом, за который он цепляется; при этом отрицательный заряд этого электрона выбрасывает другой валентный электрон из атома. Теперь новый электрон дрейфует в свободном пространстве, пытаясь сделать то же самое. Этот цепной эффект может продолжаться и продолжаться, создавая поток электронов, называемый электрическим током .

Очень упрощенная модель зарядов, протекающих через атомы для создания тока.

Электропроводность

Некоторые элементарные типы атомов лучше других выделяют свои электроны. Чтобы получить наилучший возможный поток электронов, мы хотим использовать атомы, которые не очень крепко держатся за свои валентные электроны. Проводимость элемента измеряет, насколько сильно электрон связан с атомом.

Элементы с высокой проводимостью, которые имеют очень подвижные электроны, называются проводниками .Это типы материалов, которые мы хотим использовать для изготовления проводов и других компонентов, которые способствуют электронному потоку. Металлы, такие как медь, серебро и золото, обычно являются нашим лучшим выбором в качестве хороших проводников.

Элементы с низкой проводимостью называются изоляторами . Изоляторы служат очень важной цели: они предотвращают поток электронов. Популярные изоляторы включают стекло, резину, пластик и воздух.

Статическое или текущее электричество

Прежде чем мы продолжим, давайте обсудим две формы, которые может принимать электричество: статическое или текущее.При работе с электроникой гораздо чаще встречается текущее электричество, но также важно понимать статическое электричество.

Статическое электричество

Статическое электричество возникает, когда на объектах, разделенных изолятором, накапливаются противоположные заряды. Статическое (как в «состоянии покоя») электричество существует до тех пор, пока две группы противоположных зарядов не найдут путь между собой, чтобы сбалансировать систему.

Когда заряды все же находят способ уравновешивания, происходит статический разряд .Притяжение зарядов становится настолько большим, что они могут проходить даже через лучшие изоляторы (воздух, стекло, пластик, резина и т. Д.). Статические разряды могут быть вредными в зависимости от того, через какую среду проходят заряды и на какие поверхности переносятся заряды. Выравнивание зарядов через воздушный зазор может привести к видимому сотрясению, поскольку движущиеся электроны сталкиваются с электронами в воздухе, которые возбуждаются и выделяют энергию в виде света.

Запальные устройства с искровым разрядником используются для создания управляемого статического разряда.Противоположные заряды накапливаются на каждом из проводников, пока их притяжение не станет настолько сильным, что заряды могут течь по воздуху.

Одним из наиболее ярких примеров статического разряда является молния . Когда облачная система накапливает достаточно заряда относительно другой группы облаков или земли, заряды будут пытаться уравновеситься. Когда облако разряжается, огромное количество положительных (а иногда и отрицательных) зарядов проходит по воздуху от земли к облаку, вызывая видимый эффект, с которым мы все знакомы.

Статическое электричество также существует, когда мы терем воздушные шары о голову, чтобы волосы встали дыбом, или когда мы шаркали по полу в пушистых тапочках и шокировали семейную кошку (конечно, случайно). В каждом случае трение от трения о разные типы материалов переносит электроны. Объект, теряющий электроны, становится положительно заряженным, а объект, получающий электроны, становится отрицательно заряженным. Два объекта притягиваются друг к другу, пока не найдут способ уравновесить их.

Работая с электроникой, мы обычно не сталкиваемся со статическим электричеством. Когда мы это делаем, мы обычно пытаемся защитить наши чувствительные электронные компоненты от статического разряда. Профилактические меры против статического электричества включают ношение браслетов ESD (электростатический разряд) или добавление специальных компонентов в схемы для защиты от очень высоких скачков заряда.

Текущее электричество

Текущее электричество — это форма электричества, которая делает возможными все наши электронные устройства.Эта форма электричества существует, когда заряды могут постоянно течь . В отличие от статического электричества, когда заряды собираются и остаются в покое, текущее электричество является динамическим, заряды всегда находятся в движении. Мы сосредоточимся на этой форме электричества на протяжении всего урока.

Цепи

Для протекания электрического тока требуется цепь: замкнутая, бесконечная петля из проводящего материала. Схема может быть такой же простой, как проводящий провод, соединенный встык, но полезные схемы обычно содержат смесь проводов и других компонентов, которые контролируют поток электричества.Единственное правило, когда дело доходит до создания цепей, — в них не должно быть изоляционных промежутков .

Если у вас есть провод, полный атомов меди, и вы хотите вызвать поток электронов через него, все свободных электронов должны где-то течь в том же общем направлении. Медь — отличный проводник, идеальный для протекания зарядов. Если цепь из медного провода разорвана, заряды не смогут проходить через воздух, что также предотвратит перемещение любого из зарядов к середине.

С другой стороны, если бы провод был соединен встык, у всех электронов был бы соседний атом, и все они могли бы течь в одном и том же общем направлении.


Теперь мы понимаем , как могут течь электронов, но как мы вообще можем заставить их течь? Затем, когда электроны текут, как они производят энергию, необходимую для освещения лампочек или вращающихся двигателей? Для этого нам нужно понимать электрические поля.

Электрические поля

Мы знаем, как электроны проходят через материю, чтобы создать электричество.Это все, что касается электричества. Ну почти все. Теперь нам нужен источник, чтобы вызвать поток электронов. Чаще всего источником электронного потока является электрическое поле.

Что такое поле?

Поле — это инструмент, который мы используем для моделирования физических взаимодействий, которые не включают никаких наблюдаемых контактов . Поля нельзя увидеть, поскольку они не имеют физического внешнего вида, но эффект, который они оказывают, очень реален.

Мы все подсознательно знакомы с одной областью, в частности: гравитационным полем Земли, эффектом притяжения массивного тела другими телами.Гравитационное поле Земли можно смоделировать с помощью набора векторов, направленных в центр планеты; независимо от того, где вы находитесь на поверхности, вы почувствуете силу, толкающую вас к ней.

Сила или напряженность поля неодинакова во всех точках поля. Чем дальше вы находитесь от источника поля, тем меньшее влияние поле оказывает. Величина гравитационного поля Земли уменьшается по мере удаления от центра планеты.

По мере того, как мы переходим к изучению электрических полей, в частности, вспомним, как работает гравитационное поле Земли, оба поля имеют много общего.Гравитационные поля действуют на объекты массы, а электрические поля действуют на объекты заряда.

Электрические поля

Электрические поля (е-поля) — важный инструмент в понимании того, как начинается и продолжает течь электричество. Электрические поля описывают тянущую или толкающую силу в пространстве между зарядами . По сравнению с гравитационным полем Земли, электрические поля имеют одно существенное отличие: в то время как поле Земли обычно привлекает только другие объекты массы (поскольку все , поэтому значительно менее массивны), электрические поля отталкивают заряды так же часто, как и притягивают их.

Направление электрических полей всегда определяется как направление , положительный тестовый заряд переместился бы на , если бы его уронили в поле. Испытательный заряд должен быть бесконечно малым, чтобы его заряд не влиял на поле.

Мы можем начать с построения электрических полей для отдельных положительных и отрицательных зарядов. Если вы сбросите положительный тестовый заряд рядом с отрицательным зарядом, тестовый заряд будет притягиваться к отрицательному заряду . Итак, для одиночного отрицательного заряда мы рисуем стрелки электрического поля, направленные внутрь во всех направлениях.Тот же самый испытательный заряд, падающий рядом с другим положительным зарядом , приведет к отталкиванию наружу, что означает, что мы рисуем стрелку, выходящую из положительного заряда.

Электрические поля одиночных зарядов. Отрицательный заряд имеет внутреннее электрическое поле, потому что он притягивает положительные заряды. Положительный заряд имеет внешнее электрическое поле, отталкиваясь, как заряды.

Группы электрических зарядов могут быть объединены для создания более полных электрических полей.

Равномерное электронное поле сверху направлено от положительных зарядов к отрицательным. Представьте себе крошечный положительный тестовый заряд, сброшенный в электронное поле; он должен следовать в направлении стрелок. Как мы видели, электричество обычно включает в себя поток электронов — отрицательных зарядов — которые текут против электрических полей.

Электрические поля дают нам толкающую силу, необходимую для протекания тока. Электрическое поле в цепи похоже на электронный насос: большой источник отрицательных зарядов, который может толкать электроны, которые будут течь по цепи к положительному сгустку зарядов.

Электрический потенциал (энергия)

Когда мы используем электричество для питания наших цепей, устройств и устройств, мы действительно преобразуем энергию. Электронные схемы должны иметь возможность накапливать энергию и передавать ее другим формам, таким как тепло, свет или движение. Накопленная энергия цепи называется электрической потенциальной энергией.

Энергия? Потенциальная энергия?

Чтобы понять потенциальную энергию, нам нужно понять энергию в целом. Энергия определяется как способность объекта выполнять работы с другим объектом, что означает перемещение этого объекта на некоторое расстояние.Энергия имеет множество форм , некоторые из которых мы можем видеть (например, механическая), а другие — нет (например, химическая или электрическая). Независимо от того, в какой форме она находится, энергия существует в одном из двух состояний : кинетическом или потенциальном.

Объект имеет кинетическую энергию , когда он движется. Количество кинетической энергии объекта зависит от его массы и скорости. Потенциальная энергия , с другой стороны, представляет собой запасенную энергию , когда объект находится в состоянии покоя. Он описывает, сколько работы мог бы сделать объект, если бы он был приведен в движение.Это энергия, которую мы обычно можем контролировать. Когда объект приводится в движение, его потенциальная энергия превращается в кинетическую.

Давайте вернемся к использованию гравитации в качестве примера. Шар для боулинга, неподвижно сидящий на вершине башни Халифа, имеет много потенциальной (запасенной) энергии. После падения мяч, притягиваемый гравитационным полем, ускоряется по направлению к земле. По мере ускорения мяча потенциальная энергия преобразуется в кинетическую (энергию движения). В конце концов вся энергия мяча превращается из потенциальной в кинетическую, а затем передается всему, в что он попадает.Когда мяч находится на земле, у него очень низкая потенциальная энергия.

Электрический потенциал энергии

Подобно тому, как масса в гравитационном поле имеет потенциальную энергию гравитации, заряды в электрическом поле имеют электрическую потенциальную энергию . Электрическая потенциальная энергия заряда описывает, сколько у него накопленной энергии, когда она приводится в движение электростатической силой, эта энергия может стать кинетической, и заряд может выполнять работу.

Подобно шару для боулинга, сидящему на вершине башни, положительный заряд в непосредственной близости от другого положительного заряда имеет высокую потенциальную энергию; оставленный свободным для движения, заряд будет отталкиваться от аналогичного заряда.Положительный тестовый заряд, помещенный рядом с отрицательным зарядом, будет иметь низкую потенциальную энергию, как и шар для боулинга на земле.

Чтобы привить чему-либо потенциальную энергию, мы должны выполнить работу , перемещая это на расстояние. В случае шара для боулинга работа заключается в том, чтобы поднять его на 163 этажа против поля силы тяжести. Точно так же необходимо проделать работу, чтобы подтолкнуть положительный заряд к стрелкам электрического поля (либо к другому положительному заряду, либо от отрицательного заряда).Чем дальше идет заряд, тем больше работы вам предстоит сделать. Точно так же, если вы попытаетесь отвести отрицательный заряд от положительного заряда — против электрического поля — вам придется выполнять работу.

Для любого заряда, находящегося в электрическом поле, его электрическая потенциальная энергия зависит от типа (положительный или отрицательный), количества заряда и его положения в поле. Электрическая потенциальная энергия измеряется в джоулях ( Дж, Дж).

Электрический потенциал

Электрический потенциал основан на электрическом потенциале energy , чтобы помочь определить, сколько энергии хранится в электрических полях .Это еще одна концепция, которая помогает нам моделировать поведение электрических полей. Электрический потенциал равен , а не , как электрическая потенциальная энергия!

В любой точке электрического поля электрический потенциал равен величине электрической потенциальной энергии, деленной на величину заряда в этой точке. Он исключает количество заряда из уравнения и оставляет нам представление о том, сколько потенциальной энергии могут обеспечить определенные области электрического поля. Электрический потенциал выражается в джоулях на кулон ( Дж / Кл ), который мы определяем как вольт и (В).

В любом электрическом поле есть две точки электрического потенциала, которые представляют для нас значительный интерес. Есть точка с высоким потенциалом, где положительный заряд будет иметь максимально возможную потенциальную энергию, и есть точка с низким потенциалом, где заряд будет иметь минимально возможную потенциальную энергию.

Один из наиболее распространенных терминов, которые мы обсуждаем при оценке электричества, — это напряжение . Напряжение — это разница потенциалов между двумя точками электрического поля.Напряжение дает нам представление о том, сколько толкающей силы имеет электрическое поле.


Имея в своем арсенале потенциальную и потенциальную энергию, у нас есть все ингредиенты, необходимые для производства электричества. Давай сделаем это!

Электричество в действии!

Изучив физику элементарных частиц, теорию поля и потенциальную энергию, мы теперь знаем достаточно, чтобы заставить электричество течь. Сделаем схему!

Сначала рассмотрим ингредиенты, необходимые для производства электричества:

  • Электричество определяется как поток заряда .Обычно наши заряды переносятся свободно текущими электронами.
  • Отрицательно заряженный электрон слабо удерживаются атомами проводящих материалов. Небольшим толчком мы можем освободить электроны от атомов и заставить их течь в общем однородном направлении.
  • Замкнутая цепь из проводящего материала обеспечивает путь для непрерывного потока электронов.
  • Заряды приводятся в движение электрическим полем . Нам нужен источник электрического потенциала (напряжения), который толкает электроны из точки с низкой потенциальной энергией в точку с более высокой потенциальной энергией.

Короткое замыкание

Батареи — распространенные источники энергии, преобразующие химическую энергию в электрическую. У них есть две клеммы, которые подключаются к остальной цепи. На одном выводе имеется избыток отрицательных зарядов, а на другом все положительные заряды сливаются. Это разность электрических потенциалов, которая только и ждет, чтобы подействовать!

Если мы подключим наш провод, полный проводящих атомов меди, к батарее, это электрическое поле будет влиять на отрицательно заряженные свободные электроны в атомах меди.Одновременно подталкиваемые отрицательной клеммой и притягиваемой положительной клеммой, электроны в меди будут перемещаться от атома к атому, создавая поток заряда, который мы называем электричеством.

После секунды протекания тока электроны фактически переместились на очень — на доли сантиметра. Однако энергия, производимая текущим потоком, составляет огромных , тем более что в этой цепи нет ничего, что могло бы замедлить поток или потреблять энергию.Подключение чистого проводника напрямую к источнику энергии — плохая идея, . Энергия очень быстро перемещается по системе и превращается в тепле в проволоке, которое может быстро превратиться в плавящуюся проволоку или пожар.

Освещение лампочки

Вместо того, чтобы тратить всю эту энергию, не говоря уже о разрушении аккумулятора и провода, давайте построим схему, которая сделает что-нибудь полезное! Обычно электрическая цепь передает электрическую энергию в другую форму — свет, тепло, движение и т. Д.Если мы подключим лампочку к батарее с помощью проводов между ними, мы получим простую функциональную схему.

Схема: батарея (слева), подключаемая к лампочке (справа), цепь замыкается, когда замыкается переключатель (вверху). Когда цепь замкнута, электроны могут течь, проталкиваясь от отрицательной клеммы батареи через лампочку к положительной клемме.

В то время как электроны движутся со скоростью улитки, электрическое поле почти мгновенно влияет на всю цепь (мы говорим о скорости света быстро).Электроны по всей цепи, будь то с самым низким потенциалом, с максимальным потенциалом или непосредственно рядом с лампочкой, находятся под влиянием электрического поля. Когда переключатель замыкается и электроны подвергаются воздействию электрического поля, все электроны в цепи начинают течь, по-видимому, в одно и то же время. Ближайшие к лампочке заряды сделают один шаг по цепи и начнут преобразовывать энергию из электрической в ​​световую (или тепловую).

Ресурсы и дальнейшее развитие

В этом уроке мы раскрыли лишь крохотную часть пресловутого айсберга.Остается еще масса нераскрытых концепций. Отсюда мы рекомендуем вам перейти сразу к нашему руководству по напряжению, току, сопротивлению и закону Ома. Теперь, когда вы знаете все об электрических полях (напряжении) и текущих электронах (токе), вы на правильном пути к пониманию закона, регулирующего их взаимодействие.

Для получения дополнительной информации и визуализаций, объясняющих электричество, посетите этот сайт.

Вот еще несколько концептуальных руководств для начинающих, которые мы рекомендуем прочитать:

Или, может быть, вы хотите научиться чему-нибудь практическому? В этом случае ознакомьтесь с некоторыми из этих руководств по навыкам базового уровня:

Третий поставщик электроэнергии заявляет о своей ликвидации в Сингапуре

Искусственные древовидные конструкции, называемые Супердеревьями, видны до того, как выключили свет в ознаменование Часа Земли, в Gardens By the Bay в Сингапуре, 27 марта 2021 года.REUTERS / Dawn Chua / File Photo

СИНГАПУР, 16 октября (Рейтер) — Поставщик электроэнергии Ohm Energy сообщил на своем веб-сайте, что он покинул розничный рынок электроэнергии в Сингапуре в пятницу, что сделало его третьей компанией, сделавшей это за последние несколько дней.

Компания сообщила, что вышла из нее, потому что цены на ее планы, которые ниже регулируемого тарифа, стали неустойчивыми из-за нестабильности на рынке электроэнергии.

Компания находится в процессе передачи клиентов государственному поставщику электроэнергии SP Group.

iSwitch Energy, один из крупнейших независимых розничных продавцов электроэнергии в Сингапуре, и SilverCloud Energy, поставляющая электроэнергию для коммерческих, промышленных и жилых зданий, также объявили о своем уходе с рынка Сингапура. подробнее

Источники компании сообщили Reuters ранее на этой неделе, что Diamond Electric и Best Electricity Supply прекратили принимать новых клиентов, а Diamond Electric передает существующие срочные контракты SP Group.

Мировые оптовые цены на газ резко выросли в последние месяцы, поскольку проблемы с производством и транзитом привели к снижению предложения, так же как спрос резко вырос в период восстановления экономики после пандемии, что привело к росту цен на электроэнергию во многих странах и к отключениям электроэнергии в некоторых.

Открытый рынок электроэнергии, веб-сайт, позволяющий жителям Сингапура выбрать поставщика энергии, показывает только 8 из 12 существующих розничных продавцов, предлагающих тарифные планы для потребителей.

Отчетность Джессики Джаганатан; Редакция Саймона Кэмерона-Мура

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Вот как электростанция Vistra готовится сохранить вашу электроэнергию этой зимой

Немногие слова охватили Техас, например, «утепление» после февральских заморозков, которые закрыли электросеть штата и привели к гибели более 200 человек. люди.

Но то, как поставщики энергии в Техасе готовят свои электростанции к противостоянию экстремальным погодным явлениям, таким как эпическая зимняя буря или сильная летняя жара, и сроки для этого остаются неуловимыми.

Стремясь побудить электроэнергетические компании и производителей природного газа пройти порой дорогостоящий процесс утепления, крупнейший производитель электроэнергии в штате Vistra Corp. в пятницу приоткрыл завесу над тем, как ее предприятия готовятся к быстро приближающейся зиме. .

«Иногда мне кажется, что это говорю только я, и я гарантирую, что не получу никаких праздничных открыток от газовиков, но кто-то должен выступить и рассказать правду об этом», — сказал Генеральный директор Vistra Курт Морган.

Компания из Ирвинга сильно пострадала от зимнего шторма, потеряв за неделю около 2 миллиардов долларов. Но потери произошли не из-за плохой работы.

«Наши люди и, по большей части, наше поколение показали хорошие результаты», — сказал Морган в апрельском телефонном разговоре с аналитиками.

Поскольку природный газ замерз по всему штату, Мидлотианская электростанция Вистры потеряла топливо, необходимое для работы на полную мощность, в результате чего действующая площадка опустилась примерно до 30% мощности. (Лола Гомес / штатный фотограф)

Мидлотианской электростанции Вистры удалось избежать замерзает и был готов вырабатывать электроэнергию в шести своих блоках. Поскольку природный газ замерз по всему штату, Мидлотиан потерял топливо, необходимое для работы на полную мощность, в результате чего действующий объект опустился только до 30% мощности.

Хотя завод в Мидлотиан, расположенный в 34 милях к югу от Далласа, технически работал, как предполагалось, снижение мощности застало его врасплох. Vistra работает над укреплением завода и поиском альтернативных вариантов подачи топлива.

Midlothian — это завод с замкнутым циклом, что означает, что все, что производится в процессе производства электроэнергии, используется для получения энергии. Трубы, по которым проходят материалы, необходимые для производства электроэнергии, изолированы и содержат длинные электрические нагревательные полоски, которые поддерживают внутреннюю температуру.

Распределительное устройство высокого напряжения, которое соединяет электростанцию ​​Мидлотиан с электросетью Техаса. (Лола Гомес / штатный фотограф)

Завод ежегодно проводит инвентаризацию изоляции на предмет повреждений или износа, сказал директор завода Кертис Терри. Он также имеет переносные нагревательные устройства и конструкции постоянного покрытия, которые помогают регулировать температуру.

Что касается резервных запасов топлива, Vistra инвестирует в локальные хранилища альтернативного топлива на своих старых парогенераторах и пиковых установках, которые могут работать на мазуте.Но для более новых и более эффективных заводов, таких как Мидлотиан, использование чего-либо, кроме природного газа, может потенциально повредить турбины, которые заставляют его агрегаты работать.

Vistra арендует подземное хранилище природного газа, которое может обеспечить достаточно топлива на короткие периоды времени. Компания увеличивает арендные мощности, но закупить дополнительный природный газ после февраля сложно.

«Все пытаются получить это», — сказал финансовый директор Vistra Джим Берк. «Это одна из тех реалий, которые возникли в результате урагана, когда такие люди, как мы, пытаются хранить дополнительный природный газ в качестве защиты.

Политика

Отчет ERCOT подтверждает, что отключения газовых и угольных электростанций сыграли большую роль в июньских проблемах с энергосистемой. Техаса. В течение месяца на генерирующих объектах произошло более 1200 внеплановых отключений, в том числе 224 14-18 июня, когда сетевой оператор штата призвал техасцев экономить энергию из-за более высокого спроса и меньшей доступной мощности, чем ожидалось.

Берк сказал, что варианты резервного топлива компании должны быть готовы к январю.

Энергетическая сеть Техаса опирается на несколько движущихся частей, которые должны работать вместе, чтобы работать, включая генераторы электроэнергии, поставщиков природного газа, а также системы передачи и распределения. По словам Моргана, для того, чтобы Vistra выполнила свой долг перед своими потребителями, другим игрокам в сфере энергетики также необходимо выдержать атмосферные воздействия.

Доступность природного газа, выработка энергии ветра и Совет по надежности электроснабжения Техаса, организация, ответственная за эксплуатацию сети Техаса, взяли на себя часть вины за массовые отключения электроэнергии в феврале.Лидеры энергетики и законодатели все еще решают, как лучше всего предотвратить еще один подобный кризис.

В мае законодательный орган штата постановил, что растения должны подвергаться атмосферным воздействиям после урагана, но поскольку закон требует, чтобы для защиты от атмосферных воздействий требовалась только «критическая» инфраструктура, поставщики природного газа могут отказаться от участия, заплатив 150 долларов США за подачу заявки.

Оператор диспетчерской контролирует выработку электроэнергии на Мидлотианском энергетическом объекте Вистры (Лола Гомес / штатный фотограф)

Морган раскритиковал поставщиков природного газа, которые избегали погодных условий.

«Природный газ — основа электричества, а электричество — основа повседневной жизни», — сказал он. «Поэтому он не может уйти и сказать:« Мы не хотим быть частью этого »или« Нам это не нравится, потому что мы не хотим критиковать »».

Vistra заявила, что потратит все время. 50 миллионов долларов на меры по защите от атмосферных воздействий в этом году и 30 миллионов долларов в 2022 году. Помимо защиты от замерзания, компания также усилит мониторинг своих агрегатов с помощью более централизованного «центра управления энергоснабжением» в своей штаб-квартире.

Ранее в этом году Федеральный резервный банк Далласа привел оценки, согласно которым февральский шторм нанес ущерб экономике штата от 80 до 130 миллиардов долларов.

По данным Федерального резерва Далласа, меры по подготовке к зиме, вероятно, будут стоить производителям электроэнергии 430 миллионов долларов в год.

Программа Байдена по чистой электроэнергии может быть исключена из счета расходов — отчет | Администрация Байдена

Согласно сообщению, опубликованному в New York Times в пятницу, центральный компонент климатической программы администрации Байдена может быть исключен из масштабного законопроекта о бюджете, который находится на рассмотрении в Конгрессе из-за противодействия сенатора Джо Манчина.

Белый дом «скорее всего» вырежет из своего счета программу по замене угольных и газовых электростанций в США на энергию ветра, солнца и атомной энергии, сообщает Times со ссылкой на сотрудников Конгресса и лоббистов, знакомых с этим вопросом. .

Администрация Байдена ранее заявляла, что ее планы по использованию экологически чистой энергии позволят быстро сократить выбросы, вызывающие нагревание планеты, и по оценкам, это может спасти сотни тысяч жизней от смертельного загрязнения воздуха. В августе Байден также поставил цель к 2030 году сделать половину всех продаж новых автомобилей в США электрическими и ужесточил стандарты загрязнения для грузовиков и легковых автомобилей.

Программа стоимостью 150 миллиардов долларов, которая находится под угрозой прекращения, будет стимулировать коммунальные предприятия к увеличению количества чистой энергии, которую они используют, и наложит штрафы на тех, кто не переключается на возобновляемые источники энергии.

The Times сообщила, что Манчин, центрист-демократ из Западной Вирджинии, который агрессивно сопротивлялся частям программы Байдена, заявил администрации, что он категорически против программы чистой электроэнергии. Белый дом в настоящее время переписывает версию закона, исключающую это положение о климате, говорится в сообщении.Сообщается, что администрация пытается предложить другие альтернативные меры, которые могли бы еще больше сократить выбросы.

Маньчжин, как отмечает Times, имеет личные финансовые связи с угольной промышленностью.

Если оппозиция Манчина в конечном итоге убьет программу Байдена по чистой электроэнергии, это станет огромным препятствием для усилий администрации по преодолению климатического кризиса. «Он планирует опровергнуть климатический план Байдена, а вместе с ним и шансы на быстрый глобальный прогресс», — написал в Твиттере известный эколог Билл Маккиббен.

The Times отметила, что демократы могут попытаться продвинуть программу чистой электроэнергии в качестве своего собственного счета, но это окно возможностей закрывается.

Представитель Белого дома отказался от комментариев для Times.

Сэм Руньон, пресс-секретарь Manchin, не стала напрямую комментировать отчет, но сказала Guardian в электронном письме: «Сенатор Manchin четко выразил свою обеспокоенность по поводу использования долларов налогоплательщиков для оплаты частных компаний за то, что они уже делают. .Он продолжает поддерживать усилия по борьбе с изменением климата, одновременно защищая энергетическую независимость Америки и обеспечивая нашу энергетическую надежность ».

В июле консорциум исследователей сообщил, что из ряда политических предложений администрации Байдена по борьбе с климатическим кризисом, стандарт чистой энергии принесет наибольшие чистые выгоды США.

Манчин и сенатор от Аризоны Кирстен Синема неоднократно конфликтовали с администрацией Байдена и прогрессивными демократами, угрожая сорвать амбициозный экономический пакет президента.

Программа Байдена по чистой электроэнергии, вероятно, будет отменена из-за противодействия сенатора Джо Манчина, который заработал миллионы на ископаемом топливе, сообщают отчеты

Сенатор Джо Манчин выступает на слушаниях в комитете Сената по энергетике и природным ресурсам 24 февраля 2021 г. Ли Фогель / Пул через AP, файл

  • Сенатор Джо Манчин может заблокировать ключевой аспект повестки дня президента Джо Байдена в области климата.

  • Сотрудники Байдена убирают программу чистой электроэнергии из счета из-за Манчина, сообщают отчеты.

  • Манчин, представляющий Западную Вирджинию, имеет тесные связи с индустрией ископаемого топлива.

Программа чистого электричества президента Джо Байдена, вероятно, будет исключена из законопроекта о примирении демократов из-за сенатора Джо Манчина, согласно сообщениям New York Times и CNN, опубликованным в пятницу.

Три источника сообщили The Times, что сотрудники Байдена удаляют программу из законодательства после того, как сенатор-демократ заявил Белому дому, что он категорически против нее.Программа подтолкнула бы нефтяные и газовые электростанции к переходу на возобновляемые источники энергии, такие как ветровая, солнечная и ядерная.

Манчин, представляющий угольный штат Западная Вирджиния, заработал миллионы на ископаемом топливе.

Ему принадлежит 5 миллионов долларов в Enersystems, частной угольной брокерской компании, которую он основал в 1988 году, которой сейчас управляет его сын, как сообщала ранее в этом году The Guardian. Только в 2020 году Манчин получил от компании 500000 долларов. Согласно отчетам Сената, с 2011 по 2020 год он получил дивиденды на сумму более 5 миллионов долларов, сообщает Salon.

Manchin также получил почти 65 000 долларов на финансирование кампании от комитетов политических действий и лоббистов, связанных с нефтегазовым гигантом Exxon.

По данным The Times, программа чистой электроэнергии, указанная в законопроекте о согласовании, составила 150 миллиардов долларов, и она принесет выгоду энергетическим компаниям, которые заменили ископаемое топливо возобновляемой энергией. Это также повлечет за собой наказание для компаний, которые не переключились.

Лия Стоукс, эксперт по климатической политике, консультирующая демократов Сената, сказала изданию, что программа является «самой важной политикой в ​​области климата в пакете».»

» Он нам принципиально необходим для достижения наших климатических целей. Это просто реальность. А теперь не можем. Так что это довольно печально », — сказала она.

В заявлении для The Times представитель Manchin сказал:« Сенатор Манчин ясно выразил свою обеспокоенность по поводу использования долларов налогоплательщиков для оплаты частных компаний за то, что они уже делают. Он продолжает поддерживать усилия по борьбе с изменением климата, одновременно защищая энергетическую независимость Америки и обеспечивая нашу энергетическую надежность ».

История продолжается

Один из помощников демократов сказал CNN, что они работают над настройкой программы, чтобы удовлетворить Манчина, но они не верят все, что они получат в законопроекте, будет напоминать первоначально предложенную программу.

Законопроект о социальных расходах, который демократы пытаются провести путем примирения без какой-либо поддержки республиканцев, потребует поддержки каждого демократа в Сенате.

Байден заявил в пятницу, что демократы в Конгрессе не получат законопроект о социальных расходах на сумму 3,5 триллиона долларов, на который они надеялись, добавив, что для его принятия закон необходимо будет сократить.

Прочтите оригинальную статью на Business Insider

Проблемы с энергоснабжением Китая демонстрируют стратегическую слабость

ПЕКИН. Хлебопекарная компания не может получить всю необходимую мощность для своих пекарен.Поставщик химикатов для некоторых из крупнейших мировых производителей красок объявил о сокращении производства. Портовый город четыре раза в день менял правила нормирования электроэнергии для производителей.

Дефицит электроэнергии в Китае распространяется по фабрикам и отраслям, проверяя статус страны как мировой столицы надежного производства. Дефицит побудил власти объявить в среду о национальном стремлении добывать и сжигать больше угля, несмотря на их предыдущие обещания сократить выбросы, вызывающие изменение климата.

Шахты, которые были закрыты без разрешения, получили приказ снова открыться. Также будут вновь открыты угольные шахты и угольные электростанции, которые были закрыты на ремонт. Разрабатываются налоговые льготы для угольных электростанций. Регулирующие органы приказали китайским банкам предоставить большое количество кредитов угольному сектору. Местные органы власти были предупреждены о том, что они должны быть более осторожными в отношении ограничений на использование энергии, которые были введены частично в ответ на опасения по поводу изменения климата.

«Мы приложим все усилия для увеличения добычи и поставок угля», — сказал Чжао Чэньсинь, генеральный секретарь Национальной комиссии развития и реформ, главного агентства экономического планирования Китая, на брифинге в среду в Пекине.

В зависимости от того, сколько угля может быть добыто и сожжено в ближайшее время, нехватка электроэнергии в Китае может поставить под сомнение, сможет ли Пекин обеспечить в ближайшие месяцы сильный экономический рост, которого народ Китая ожидал.

Кризис с электричеством также обнажил одну из стратегических слабостей Китая: это ненасытный и все более голодный поставщик энергии. Китай также превратился в крупнейшего в мире источника выбросов парниковых газов с большим отрывом, в основном благодаря своей и без того сильной зависимости от угля.

Экономика №2 в мире зависит от энергоемких отраслей, таких как сталь, цемент и химия, для обеспечения роста. Хотя многие из ее новых заводов более эффективны, чем их аналоги в Соединенных Штатах, годы государственного контроля над ценами на электроэнергию убаюкали другие отрасли и большинство домовладельцев отложили улучшения.

С наступлением зимнего отопительного сезона, когда Китаю потребуется выкопать и сжечь еще больше угля, Пекин должен решить, разрешить ли фабрикам продолжать работать на полную мощность, производя промышленные материалы для глобальных цепочек поставок.

«Им приходится чем-то жертвовать, чтобы обеспечить домашнее хозяйство теплом и электроэнергией», — сказал Чен Лонг, соучредитель и партнер Пекинской исследовательской фирмы по экономике и политике Plenum. «Они должны сократить энергоемкие отрасли».

Нормирование электроэнергии, похоже, несколько снизилось с конца прошлого месяца, когда массовые отключения электроэнергии и отключения электроэнергии застали фабрики врасплох. Но зимний отопительный сезон официально начинается в пятницу на северо-востоке страны и продолжается в северо-центральном Китае в следующем месяце.

Китай стоит перед трудным выбором. Он сжигает больше угля, чем весь остальной мир вместе взятый, и является потребителем нефти № 2 после Соединенных Штатов.

Китай быстро расширяет использование природного газа, а также солнечных батарей, ветряных турбин и плотин гидроэлектростанций. Однако у Китая по-прежнему недостаточно энергии для удовлетворения спроса. Даже переход на экологически чистую энергию может потребовать значительных затрат энергии — ограниченное электроснабжение страны привело к увеличению затрат на производство солнечных панелей.

Устойчивые ограниченные поставки могут вынудить Китай переделать свою экономику, так же как высокие цены на нефть 1970-х годов заставили страны Северной Америки и Европы измениться.Эти страны разработали более эффективные автомобили, освоили другие виды топлива, обнаружили множество новых поставок и переместили производство за границу, в основном в Китай. Но процесс был долгим, болезненным и дорогостоящим.

На данный момент Китай наращивает потребление угля менее чем за месяц до того, как мировые лидеры соберутся в Глазго, чтобы обсудить противодействие изменению климата.

Члены правления Торговой палаты Европейского союза в Китае заявили в среду, что на этой неделе в одних городах дефицит электроэнергии усилился, а в других уменьшился.Они предсказали, что проблемы с электричеством продлятся до марта.

До тех пор, пока не будет подано достаточно электроэнергии, заводы Китая рискуют неожиданными и дестабилизирующими остановками. Заводы в Китае потребляют в два раза больше электроэнергии, чем остальная экономика страны. Заводы Китая, как правило, требуют на 10–30 процентов больше энергии, чем предприятия на Западе, сказал Ма Цзюнь, директор Института общественных и экологических проблем, исследовательской и пропагандистской группы Пекина.

Китай добился большего прогресса в области энергоэффективности за последние два десятилетия, чем любая другая страна, сказал Брайан Мазервей, глава отдела энергоэффективности Международного энергетического агентства в Париже.Но поскольку Китай начал столетие с неэффективным промышленным сектором, он все еще не догнал Запад, сказал он.

Г-н Чжао сказал, что даже несмотря на то, что в среду настаивали на увеличении добычи угля, Китай продолжит усилия по повышению энергоэффективности. Он отметил, что Соединенные Штаты также стали сжигать больше угля в этом году, поскольку американская экономика начала восстанавливаться после пандемии.

Влияние перебоев в электроснабжении было неоднозначным.Заводам по сборке автомобилей на северо-востоке Китая было разрешено продолжать работу, но шинные заводы почти прекратили работу. Компания Wuxi Honghui New Materials Technology, производящая химикаты для мировых производителей красок, сообщила, что отключение электричества нанесло ущерб производству.

Среди других трудностей, связанных с раскрытием информации, — компания Toly Bread с ее национальной сетью пекарен и Fujian Haiyuan Composites Technology, производитель аккумуляторных ящиков для быстрорастущей индустрии электромобилей Китая.

Фред Джейкобс, 57-летний специалист по маркетингу программного обеспечения из Сиэтла, в конце лета заказал в Китае два высокопроизводительных твердотельных накопителя, но неделю назад ему предложили возмещение, так как из-за отсутствия электричества заводские задержки .

«Я был ошеломлен, потому что я слышал о проблемах с доставкой в ​​Китай, но не о проблемах с питанием или инфраструктурой с китайскими поставщиками», — сказал он. «Сейчас риск намного выше, и я буду покупать у американских поставщиков, даже если мне придется платить больше.”

Отключения электричества унесли человеческие жертвы, которые могут усугубиться, если дома отключатся от электричества зимой. По меньшей мере 23 рабочих были госпитализированы на северо-востоке Китая в конце прошлого месяца с отравлением угарным газом, когда отключилось электричество на крупном химическом заводе.

Правительство предпринимает шаги для повышения эффективности, например разрешает коммунальным предприятиям повышать цены для промышленных и коммерческих пользователей на 20 процентов, чтобы они могли покупать больше угля.

Китай практически прекратил новые инвестиции в уголь в 2016 году, поскольку возникли опасения по поводу устойчивости отрасли.Должностные лица по борьбе с коррупцией начали расследования, сосредоточенные на некоторых важных угольных месторождениях в регионе Внутренней Монголии, что еще больше препятствует инвестициям.

В конце лета многие шахты были закрыты для проверки безопасности. Наводнение этой осенью в провинции Шаньси, крупнейшем в Китае центре добычи угля, вынудило закрыть как минимум десятую часть шахт провинции.

С ростом спроса после пандемии цены резко подскочили. Электростанции теряли деньги с каждой сожженной тонной угля, поэтому они работали примерно на три пятых мощности.

Китайские официальные лица надеются заменить большую часть угольной энергии солнечной энергией. Но китайские процессы производства солнечных панелей требуют огромного количества электроэнергии, в основном из угля.

Поликремний, основное сырье для солнечных панелей, в последнее время более чем утроился в цене, причем большая часть роста выросла за последние пару недель, сказал Оушен Юань, президент Grape Solar, дистрибьютора солнечных панелей в Юджине, штат Орегон.

В Китае стоимость строительства больших ферм солнечных панелей с начала этого года подскочила примерно на 25 процентов.

«Мы не видели такого уровня уже много лет, — сказал Франк Хаугвиц, консультант по производству солнечных панелей в Китае.

Китай также стремится повысить эффективность сталеплавильного производства. Его сталелитейные заводы ежегодно потребляют больше электроэнергии, чем все дома в стране, и на них приходится около шестой части выбросов парниковых газов в Китае.

Китайские сталелитейные компании по-прежнему полагаются на угольные доменные печи, которые плавят в основном железную руду для производства стали. Запад в основном переключился на производство стали в эффективных электродуговых печах, в которых плавят металлолом и железную руду.Китай пытается улучшить сбор металлолома из снесенных зданий, но переход на электродуговые печи будет постепенным, сказал Себастьян Льюис, китайский консультант по вопросам энергетики и сырьевых товаров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *