Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Поставка электроэнергии (нетто) с 1948 по 2008 год [3]

Электроэнергия из сетей Великобритании в 2020 году [4]

  Природный газ (34,5%)
  Ветер (24,8%)
  Ядерная (17,2%)
  Импорт (8,4%)
  Биомасса (6,5%)
  Солнечная (4,4%)
  Гидро (1,6%)
  Уголь (1,6%)
  Хранение (0,5%)

В Соединенном Королевстве есть национальная сеть, которая покрывает большую часть материковой части Великобритании и несколько близлежащих островов, а также имеет некоторое соединение с другими странами. В 2020 году в секторе электроэнергетики питания сетки «сек для Соединенного Королевства пришли 55% мощности с низким содержанием углерода ( в том числе 24,8% от ветра, 17,2% ядерной энергетики, 4,4% солнечной энергии, 1,6% гидроэлектроэнергии, 6,5% биомассы), 36,1% ископаемого топлива электроэнергия (почти полностью из природного газа) и 8,4% импорта. Возобновляемые источники энергии демонстрируют уверенный рост, в то время как использование генераторов ископаемого топлива в целом и использование угля в частности сокращается, при этом исторически доминирующие угольные генераторы теперь в основном работают в зимний период из-за загрязнения и затрат, и на их долю пришлось всего 1,6% предложения в 2020 году. [4]

С 2010 по 2017 год потребление электроэнергии снизилось на 9%, что в значительной степени связано со снижением промышленной активности и переходом на более энергоэффективное освещение и бытовые приборы. [5] К 2018 г. выработка электроэнергии на душу населения упала до уровня 1984 г. [6]

В 2008 году производство электроэнергии на АЭС составило 53,2 ТВт · ч, что эквивалентно 860 кВт · ч на человека. В 2014 году ветроэнергетика была произведена 28,1 ТВт · ч, что составило 9,3% потребности Великобритании в электроэнергии. [7] В 2015 году 40,4 ТВт · ч энергии было произведено ветровой энергией, а квартальный рекорд выработки был установлен за трехмесячный период с октября по декабрь 2015 года, при этом 13% потребности страны в электроэнергии удовлетворялось за счет ветра. [8] Ветроэнергетика обеспечила 15% выработки электроэнергии в Великобритании в 2017 году и 18,5% в последнем квартале 2017 года. [9] В 2019 году национальная электросеть Великобритании объявила, что впервые с помощью низкоуглеродных технологий выработки электроэнергии было произведено больше электроэнергии, чем на ископаемых. время в Великобритании. [10]

История [ править ]

Национальная сетка [ править ]

Электрические опоры в городской зоне в Падси , Западный Йоркшир .

Первым использовать Никола Тесла «s три фазы высокого напряжения распределения электроэнергии в Соединенном Королевстве был Чарльз Мерц , из Мерц и Маклеллан консультационного партнерства, в его банке электростанции Нептун возле Ньюкасл - апон - Тайн . Она открылась в 1901 г. [11] и к 1912 г. превратилась в крупнейшую интегрированную энергосистему Европы. [12] Остальная часть страны, однако, продолжала использовать лоскутное одеяло из небольших сетей снабжения.

В 1925 году британское правительство попросило лорда Вейра , промышленника из Глазго , решить проблему неэффективной и раздробленной британской электроэнергетической отрасли. Weir консультация Merz, и результат был электроэнергия (Поставка) Законом 1926, который рекомендовал «национальным путевую система питания» будет создана. [13] Законом 1926 года было создано Центральное управление электроснабжения , которое установило первую в Великобритании синхронизированную общенациональную сеть переменного тока, работающую на 132 кВ, 50 Гц.

Сеть была создана из 4000 миль кабелей: в основном воздушных кабелей , соединяющих 122 наиболее эффективных электростанции. Первая «сеточная башня» была возведена недалеко от Эдинбурга 14 июля 1928 года [14], а работы были завершены в сентябре 1933 года с опережением графика и в рамках бюджета. [15] [16] Он начал работать в 1933 году как ряд региональных сетей со вспомогательными межсетевыми соединениями для аварийного использования. После несанкционированного, но успешного краткосрочного параллельного включения всех региональных сетей ночными инженерами 29 октября 1937 г. [17]к 1938 г. сеть работала как национальная система. К тому времени рост числа потребителей электроэнергии был самым быстрым в мире, увеличившись с трех четвертей миллиона в 1920 году до девяти миллионов в 1938 году. [18] Это доказало свою ценность во время молниеносной войны, когда Южный Уэльс предоставил энергию для замены потеря мощности на электростанциях Баттерси и Фулхэм . [18] Электросеть была национализирована Законом об электроэнергетике 1947 года , который также создал Британское управление электроэнергетики . В 1949 году Британское управление электроэнергетики решило модернизировать сеть, добавив линии 275 кВ.

С момента создания в 1950 году система передачи 275 кВ была спроектирована как часть национальной системы электроснабжения с ожидаемой общей потребностью в 30 000 МВт к 1970 году. Этот прогнозируемый спрос был превышен уже к 1960 году. Быстрый рост нагрузки привел к тому, что Центральная электроэнергетика Генерирующий совет (CEGB) для проведения исследования будущих потребностей в передаче электроэнергии, завершенный в сентябре 1960 года. Это исследование описано в документе, представленном Институту инженеров-электриков Бутом, Кларком, Эггинтоном и Форрестом в 1962 году.

В исследовании наряду с повышенным спросом учитывалось влияние на систему передачи быстрого прогресса в проектировании генераторов, в результате чего проектные электростанции установили установленную мощность 2 000–3 000 МВт. Эти новые станции в основном должны были быть расположены там, где можно было бы воспользоваться излишками дешевого низкосортного топлива и достаточными запасами охлаждающей воды, но эти места не совпадали с центрами нагрузки. West Burton с машинами 4 × 500 МВт, расположенный на угольном месторождении Ноттингемшира недалеко от реки Трент, является типичным примером. Эти разработки сместили акцент на передающую систему с межсетевого взаимодействия на основную функцию передачи большого объема электроэнергии от генерирующих зон к центрам нагрузки, как, например, предполагаемая передача в 1970 году около 6000 МВт из Мидлендса в округа Родины .

Дальнейшее усиление и расширение существующих систем 275 кВ рассматривалось как возможное решение. Однако, помимо технической проблемы очень высокого уровня неисправностей, потребовалось бы гораздо больше линий для получения расчетных переходов на 275 кВ. Поскольку это не соответствовало политике CEGB по сохранению удобств, было предпринято поиск дальнейшего решения. В качестве альтернативы рассматривались схемы на 400 кВ и 500 кВ, каждая из которых давала достаточный запас для будущего расширения. Система на 400 кВ была выбрана по двум основным причинам. Во-первых, большинство линий 275 кВ могло быть повышено до 400 кВ, а во-вторых, предусматривалось, что эксплуатация на 400 кВ может начаться в 1965 году по сравнению с 1968 годом для схемы 500 кВ. Были начаты проектные работы, и в соответствии с графиком 1965 г.контрактное проектирование для первых проектов должно было выполняться одновременно с проектированием. Это включалоКрытая подстанция 400 кВ West Burton , первая секция которой была введена в эксплуатацию в июне 1965 года. С 1965 года сеть была частично модернизирована до 400 кВ, начиная с линии длиной 150 миль (241 км) от Sundon до West Burton, чтобы стать Суперсетка .

С развитием национальной сети и переходом на использование электроэнергии потребление электроэнергии в Великобритании выросло примерно на 150% в период между послевоенной национализацией отрасли в 1948 году и серединой 1960-х годов. В течение 1960-х годов рост замедлился по мере насыщения рынка .

ЛЭП 400 кВ в Чешире

После распада CEGB в 1990 году право собственности и управление National Grid в Англии и Уэльсе перешло к National Grid Company plc, которая позже стала National Grid Transco, а теперь и National Grid plc . В Шотландии сеть разделена на два отдельных объекта, один для южной и центральной Шотландии, а другой для северной Шотландии, соединенных соединительными линиями. Первый принадлежит и обслуживается SP Energy Networks, дочерней компанией Scottish Power , а второй - SSE . Тем не менее, National Grid plc остается системным оператором для всей сети Великобритании.

Поколение [ править ]

Способ генерации изменился с годами.

В 1940-х годах около 90% генерирующих мощностей было произведено на угле , а нефть обеспечивала большую часть оставшейся части.

Бывшая электростанция Баттерси

Соединенное Королевство начало разработку ядерных генерирующих мощностей в 1950-х годах, и 27 августа 1956 года Колдер-Холл был подключен к сети. Хотя производство оружейного плутония было основной причиной создания этой электростанции , последовали и другие гражданские станции, и 26% электроэнергии в стране было произведено на атомной электростанции на пике своего развития в 1997 году.

В 1960-х и 1970-х годах угольные электростанции были построены для обеспечения потребления, несмотря на экономические проблемы . В 1970-1980-х годах было построено несколько ядерных объектов. С 1990-х годов газовые электростанции получали выгоду от Dash for Gas, поставляемой газом Северного моря . После 2000-х годов возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, значительно увеличили мощность. [19] В третьем квартале 2016 года атомная энергия и возобновляемые источники энергии поставляли по четверти британской электроэнергии, уголь - 3,6%. [20] [21]

Несмотря на приток нефти из Северного моря с середины 1970-х годов, производство на нефтяном топливе оставалось относительно небольшим и продолжало снижаться.

Начиная с 1993 года и продолжаясь в течение 1990-х годов, сочетание факторов привело к так называемому « рывку за газ» , в ходе которого использование угля было сокращено в пользу генерации, работающей на газе. Это было вызвано политическими проблемами, приватизацией Национального совета угля , British Gas и Центрального совета по производству электроэнергии ; введение законов, способствующих конкуренции на энергетических рынках; доступность дешевого газа из Северного моря и других мест, а также высокая эффективность и снижение загрязнения от газовой турбины комбинированного цикла(CCGT) поколения. В 1990 г. только 1,09% всего потребляемого в стране газа использовалось для производства электроэнергии; к 2004 году этот показатель составлял 30,25%. [22]

К 2004 году потребление угля на электростанциях снизилось до 50,5 млн тонн, что составляет 82,4% от всего используемого угля в 2004 году (снижение на 43,6% по сравнению с уровнем 1980 года), хотя и слегка от своего минимума в 1999 году [22] В некоторых В мае 2016 года Британия не использовала уголь для электричества впервые с 1882 года. [23] [24] 21 апреля 2017 года Великобритания провела полный день без использования угля, впервые со времен промышленной революции , согласно данным Национальная сеть . [25]

С середины 1990-х годов новые возобновляемые источники энергии начали вносить свой вклад в выработку электроэнергии, добавляя к небольшим гидроэнергетическим мощностям.

Великобритания «энергетический разрыв» [ править ]

Маржа электрической мощности Великобритании [26]

В начале 2000-х годов росли опасения по поводу перспективы «энергетического разрыва» в генерирующих мощностях Соединенного Королевства. Прогнозировалось, что это произойдет, потому что ожидалось, что ряд угольных электростанций закроется из-за того, что они не смогут соответствовать требованиям к чистому воздуху Европейской директивы о крупных установках для сжигания (директива 2001/80 / EC). [27] Кроме того, оставшиеся в Великобритании атомные станции Magnox должны были быть закрыты к 2015 году. Срок службы самой старой атомной электростанции AGR был продлен на десять лет, [28]и вполне вероятно, что многим из других можно было бы продлить срок службы, сократив потенциальный разрыв, предполагаемый текущими датами закрытия отчетности между 2014 и 2023 годами для электростанций AGR. [29]

В отчете отрасли за 2005 год прогнозировалось, что без действий по восполнению этого пробела к 2015 году будет 20% -ный дефицит генерирующих мощностей. Аналогичные опасения были высказаны в отчете, опубликованном в 2000 году Королевской комиссией по загрязнению окружающей среды ( Energy - Меняющийся климат ). 2006 Energy Review привлекла значительное освещение в прессе - в частности , в связи с перспективой строительства нового поколения атомных электростанций, для того , чтобы предотвратить рост выбросов углекислого газа , которые могли бы возникнуть , если другие традиционные электростанции должны были быть построены.

Среди населения, согласно опросу, проведенному YouGov для Deloitte в ноябре 2005 г. , 35% населения ожидали, что к 2020 г. большая часть электроэнергии будет производиться за счет возобновляемых источников энергии (что более чем вдвое превышает установленный правительством целевой показатель и намного превышает 5,5%). генерируется по состоянию на 2008 г.) [30] 23% ожидали, что большая часть будет поступать от ядерной энергетики, и только 18%, что большая часть будет поступать от ископаемого топлива. 92% считают, что правительству следует делать больше для изучения альтернативных технологий производства электроэнергии для сокращения выбросов углерода. [31]

Заполнение энергетической щели [ править ]

Первым шагом для устранения прогнозируемого энергетического дефицита Соединенного Королевства стало строительство электростанции Langage, работающей на обычном газе, и электростанции Marchwood, которые были введены в эксплуатацию в 2010 году.

В 2007 году были объявлены предложения о строительстве двух новых угольных электростанций в Тилбери , Эссекс, и Кингснорте , Кент. Если бы они были построены, они были бы первыми угольными станциями, построенными в Соединенном Королевстве за 20 лет. [32]

Помимо этих новых заводов, существует ряд вариантов, которые можно использовать для создания новых генерирующих мощностей, минимизируя выбросы углерода и производя меньше остатков и загрязнений. Электростанции, работающие на ископаемом топливе, могли бы предоставить решение, если бы существовал удовлетворительный и экономичный способ сокращения их выбросов углерода. Улавливание углерода могло бы предоставить способ сделать это; однако технология относительно не опробована, а затраты относительно высоки. По состоянию на 2006 год не было действующих электростанций с полной системой улавливания и хранения углерода, а по состоянию на 2018 год ситуация такова, что во всем мире нет жизнеспособных систем CCS.

Энергетический разрыв исчезает [ править ]

Однако из-за сокращения спроса во время рецессии конца 2000-х годов, устранившего любой среднесрочный разрыв, и высоких цен на газ, в 2011 и 2012 годах более 2 ГВт старых, менее эффективных газогенераторных установок были законсервированы. [33] [34] В 2011 году спрос на электроэнергию упал на 4%, и около 6,5 ГВт дополнительных газовых мощностей будет добавлено в течение 2011 и 2012 годов. [ Устарело ] В начале 2012 года маржа резервов находилась на высоком уровне 32 %. [35]

Еще одним важным фактором снижения спроса на электроэнергию в последние годы стал отказ от ламп накаливания и переход на компактное люминесцентное и светодиодное освещение . Исследование Оксфордского университета [36] показало, что среднегодовое потребление электроэнергии для освещения в доме в Великобритании упало с 720 кВтч в 1997 году до 508 кВтч в 2012 году. В период с 2007 по 2015 год пиковое потребление электроэнергии в Великобритании упало с 61,5 ГВт до 52.7.GW. [36] [37]

В июне 2013 года отраслевой регулятор Ofgem предупредил, что энергетический сектор Великобритании столкнулся с «беспрецедентными проблемами» и что «свободные мощности по производству электроэнергии могут сократиться до 2% к 2015 году, увеличивая риск отключений электроэнергии». Предлагаемые решения «могут включать в себя переговоры с крупными опытными пользователями, чтобы они могли снизить спрос в часы пик в обмен на оплату». [38]

С 2010 по 2017 год потребление электроэнергии снизилось на 9%, что в значительной степени связано со снижением промышленной активности и переходом на более энергоэффективное освещение и бытовые приборы. [5] К 2018 г. выработка электроэнергии на душу населения упала до уровня 1984 г. [6]

В январе 2019 года Ник Батлер в Financial Times написал: «Стоимость всех видов энергии (кроме атомной) резко упала, и дефицита в поставках нет», частично на основании аукциона резервных мощностей [39] на 2021–2021 годы. 2022 год - достижение крайне низких цен. [40] [41]

Производство [ править ]

Режимы производства [ править ]

В 2016 году общее производство электроэнергии составило 357 ТВтч (по сравнению с пиковым значением в 385 ТВтч в 2005 году), произведенное из следующих источников: [43] [44]

Типичная морская нефтегазовая платформа
  • Газ: 40,2% (0,05% в 1990 г.)
  • Атомная промышленность: 20,1% (19% в 1990 г.)
  • Ветер: 10,6% (0% в 1990 г.), из них:
  • Береговой ветер: 5,7%
  • Морской ветер: 4,9%
  • Уголь: 8,6% (67% в 1990 году)
  • Биоэнергетика: 8,4% (0% в 1990 г.)
  • Солнечная: 2,8% (0% в 1990 г.)
  • Гидроэлектроэнергия: 1,5% (2,6% в 1990 г.)
  • Нефть и прочее: 7,8% (12% в 1990 г.)

Энергетическая политика правительства Великобритании была направлена на общий вклад от возобновляемых источников энергии для достижения 10% к 2010 году, но это не было до 2012 года эта цифра была превышена; возобновляемые источники энергии обеспечили 11,3% (41,3 ТВтч) электроэнергии, произведенной в Соединенном Королевстве в 2012 году. [45] Правительство Шотландии поставило цель производить от 17% до 18% электроэнергии Шотландии из возобновляемых источников к 2010 году, [46] увеличиваясь до 40% к 2020 г. [47]

Производство электроэнергии в Великобритании по источникам 1980-2018 [48] [49] [50] [51] [52] [53]

В 2004 г. валовое производство электроэнергии составило 393 ТВт.ч, что позволило занять 9-е место среди крупнейших производителей в мире в 2004 г. [54]

Шесть основных компаний, доминирующих на британском рынке электроэнергии (« Большая шестерка »): EDF , Centrica (British Gas), E.ON , RWE npower , Scottish Power и Southern & Scottish Energy .

Великобритания планирует реформировать свой рынок электроэнергии . Он ввел механизм мощности и субсидированную закупку по контракту на разницу (CfD), чтобы стимулировать создание новой, более экологически чистой генерации.

Газ и уголь [ править ]

Электроэнергия, произведенная с использованием газа, составила 160 ТВтч в 2004 году и 177 ТВтч в 2008 году. В оба года Соединенное Королевство было четвертым по величине производителем электроэнергии из газа. В 2005 году Великобритания произвела 3,2% мирового природного газа; занимает пятое место после России (21,8%), США (18%), Канады (6,5%) и Алжира (3,2%). В 2009 г. собственная добыча газа в Великобритании была меньше, и природный газ также импортировался. [54] [55]

В связи с падением спроса во время рецессии в конце 2000-х и высокими ценами на газ в 2011 и 2012 годах было законсервировано более 2 ГВт старых, менее эффективных газогенераторных установок. [56] [34]

Несколько раз в мае 2016 года Великобритания не сжигала уголь для производства электроэнергии впервые с 1882 года. [57] [58] Из-за более низких цен на газ экономика угольных электростанций находится в затруднительном положении, и в 2016 году закрылись 3 угольные станции. [59] 21 апреля 2017 года в энергосистеме материка не использовался уголь для выработки электроэнергии в течение первых полных 24 часов. [60] [61] А весной / летом 2020 года с 10 апреля электросеть Великобритании проработала 68 дней без сжигания угля. [62]

Ядерная энергия [ править ]

Атомная энергия в Соединенном Королевстве вырабатывает около четверти электроэнергии страны по состоянию на 2016 год, прогнозируется, что к 2035 году эта цифра вырастет до трети. [63] В Великобритании 15 действующих ядерных реакторов на семи станциях (14 усовершенствованных реакторов с газовым охлаждением (AGR)). и один реактор с водой под давлением (PWR), а также ядерные перерабатывающие заводы в Селлафилде и Tails Management Facility (TMF), эксплуатируемые Urenco в Кэпенхерсте .

Возобновляемая энергия [ править ]

С середины 1990-х годов возобновляемые источники энергии начали вносить свой вклад в производство электроэнергии в Соединенном Королевстве, добавляя к небольшим гидроэнергетическим мощностям. Возобновляемые источники энергии обеспечили 11,3% электроэнергии, произведенной в Соединенном Королевстве в 2012 году [45], достигнув 41,3 ТВтч произведенной электроэнергии. По состоянию на 2 квартал 2017 года возобновляемые источники энергии произвели 29,8% электроэнергии Великобритании. [64]

В настоящее время крупнейшим возобновляемым источником энергии в Великобритании является энергия ветра, а в Великобритании одни из лучших ресурсов ветра в Европе. В Великобритании есть относительно небольшие гидроэнергетические установки и ресурсы, хотя есть и некоторые гидроаккумуляторы. Солнечная энергия быстро растет и обеспечивает значительную мощность в дневное время, но общее количество энергии все еще невелико. Биотопливо также используется в качестве значительного источника энергии. Геотермальная энергия не очень доступна и не является значительным источником. Приливные ресурсы имеются, экспериментальные проекты проходят испытания, но, вероятно, будут дорогими.

Ветроэнергетика обеспечивает растущий процент энергии Соединенного Королевства, и к началу февраля 2018 года она состояла из 8 655 ветряных турбин с общей установленной мощностью более 18,4 гигаватт : 12 083 мегаватт на суше и 6361 мегаватт на море. [65] Таким образом, Соединенное Королевство в то время занимало шестое место в мире по производству энергии ветра . [66] Опросы общественного мнения неизменно демонстрируют сильную поддержку ветроэнергетики в Великобритании, причем почти три четверти населения согласны с ее использованием, даже для людей, живущих вблизи береговых ветряных турбин. [67] [68] [69] [70] [71][72] Ожидается, что в обозримом будущем развитие ветроэнергетики в Великобритании будет продолжаться. Пооценкам RenewableUK , в следующие пять лет будет использоваться более 2 ГВт мощности в год. [73] В Великобритании ветровая энергия была вторым по величине источником возобновляемой энергии после биомассы в 2013 году. [45]

В 2014 году Имперский колледж предсказал, что к 2020 году в Британии будет 40% электроэнергии за счет солнечной энергии в солнечные дни в 10 миллионах домов по сравнению с полмиллионом домов в начале 2014 года. Если треть домашних хозяйств будет вырабатывать солнечную энергию, это может равняться 6% от общего потребления электроэнергии в Великобритании. [74]

Дизель [ править ]

В Великобритании есть несколько дизельных ферм для обеспечения высокого спроса в течение дня, обычно зимой, когда другие генераторы, такие как ветряные или солнечные, могут иметь низкую мощность. Многие дизельные генераторы работают менее 200 часов в год. [75]

Электростанции [ править ]

Сетевое хранилище [ править ]

В Великобритании есть несколько крупных гидроаккумулирующих систем, в частности, электростанция Dinorwig, которая может обеспечивать 1,7 ГВт в течение многих часов. [ количественно ]

В настоящее время также есть несколько сетевых аккумуляторов , и по состоянию на июнь 2019 года в Великобритании мощность аккумуляторов составляет 700 МВт с годовым ростом на 70%. [76]

Потребление [ править ]

Освещение [ править ]

Европейская комиссия запретила низкая эффективность общего назначения, ненаправленные лампы накаливания с 2012 года, а так же в виде более высокой эффективности галогенные лампы были запрещены в 2018. Несколько специализированных типов ламп , например, для использования в печах, освобождаются от запрета. [77]

Экспорт / импорт [ редактировать ]

Существуют подводные соединения мощностью 2 ГВт между сетью Великобритании и северной Францией ( HVDC Cross-Channel ), второе соединение мощностью 1 ГВт с Францией ( IFA2 ), Северной Ирландией ( HVDC Moyle ), островом Мэн ( соединитель от острова Мэн до Англии ). , 1 ГВт с Нидерландами ( BritNed ), 1 ГВт с Бельгией ( NEMO Link ) и Республикой Ирландия ( EWIC ).

Экспорт электроэнергии составлял 1–3% от потребления в период 2004–2009 гг. По данным МЭА, Великобритания была шестым крупнейшим импортером электроэнергии, импортировав 11 ТВт-ч, после Бразилии (42 ТВт-ч), Италии (40 ТВт-ч), США (33 ТВт-ч), Нидерландов (16 ТВт-ч) и Финляндии (14 ТВт-ч). [55]

Есть также планы на будущее по прокладке кабелей, которые свяжут Великобританию с Исландией , Норвегией (соединение Северного моря и межсоединитель Шотландия-Норвегия ).

Счет за электричество [ править ]

В Великобритании поставщик электроэнергии - это розничный продавец электроэнергии . Для каждой точки поставки поставщик должен оплатить различные затраты на передачу , распределение , эксплуатацию счетчика, сбор данных, налоги и т. Д. Затем поставщик добавляет затраты на электроэнергию и собственные сборы поставщика.

Загрязнение [ править ]

Исторически сложилось так, что в Великобритании сеть, работающая на угле, генерировала большое количество CO 2 и других загрязнителей, включая SO 2 и оксиды азота, что приводило к некоторым кислотным дождям, наблюдаемым в Норвегии и Швеции. Угольные заводы пришлось оборудовать скрубберами, что увеличивало затраты. [78]

В 2019 году электроэнергетический сектор Великобритании выбрасывал 0,256 кг CO 2 2 на 1 кВт · ч электроэнергии. [79]

См. Также [ править ]

  • Энергетика Соединенного Королевства
  • Энергетическая политика Соединенного Королевства
  • National Grid (Великобритания)
  • Списки электростанций в Великобритании
  • Подстанции высокого напряжения в Великобритании

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c «Дайджест энергетической статистики Великобритании (DUKES): электричество» . GOV.UK .
  2. ^ https://www.nationalgrideso.com/news/record-breaking-2020-becomes-greenest-year-britains-electricity
  3. ^ "Дайджест энергетической статистики Великобритании: отчет о 60-летии" . Проверено 16 декабря 2013 года .
  4. ^ a b https://www.nationalgrideso.com/news/record-breaking-2020-becomes-greenest-year-britains-electricity
  5. ^ a b Воан, Адам (30 января 2018 г.). «Потребление электроэнергии в Великобритании падает - по мере роста остальной части ЕС» . Хранитель . Проверено 15 января 2019 .
  6. ^ a b Харрабин, Роджер (3 января 2019 г.). «Изменение климата: светодиодные фонари снижают спрос на энергию в Великобритании» . BBC News . Проверено 29 января 2019 .
  7. ^ "Статья на сайте RenewableUK News" . Архивировано из оригинала 9 мая 2015 года.
  8. ^ "Новые рекорды, установленные лучшим годом для британской ветроэнергетики" . Renewableuk.com . 5 января 2016 . Проверено 20 октября +2016 .
  9. ^ "Рекордный год для энергии ветра - официальные данные правительства" . 29 марта 2018. Архивировано из оригинала 27 марта 2019 года . Проверено 18 апреля 2018 года .
  10. ^ https://www.power-technology.com/news/uk-zero-carbon-fossil-fuel-power/ Источники с нулевым выбросом углерода заменяют ископаемое топливо для выработки электроэнергии в Великобритании Джек Анвин
  11. Алан Шоу (29 сентября 2005 г.). «Кельвин к Вейру и далее к GB SYS 2005» (PDF) . Королевское общество Эдинбурга.
  12. ^ "Обзор Белфорда 1995" . Северный Нортумберленд Интернет.
  13. ^ «Освещение электричеством» . Национальный фонд . Архивировано из оригинального 29 июня 2011 года.
  14. ^ Электроснабжение в Соединенном Королевстве: хронология - от истоков отрасли до 31 декабря 1985 года . Совет по электричеству. Совет. 1987. ISBN. 085188105X. OCLC  17343802 .CS1 maint: другие ( ссылка )
  15. Тайная жизнь национальной сети: подключение нации
  16. ^ «Борьба за власть: Национальная энергосистема была создана, чтобы обеспечивать всех энергией, но именно тогда начались проблемы» . Независимый . 23 октября 2011 . Дата обращения 21 августа 2016 .
  17. ^ Кокрейн, Роб (1985). Власть народу . ISBN 0600358755.
  18. ^ a b Джерард Гилберт (22 октября 2010 г.). «Борьба за власть: Национальная сеть была создана, чтобы обеспечивать всех энергией, но именно тогда начались проблемы» . Независимый . Проверено 17 октября 2012 года .
  19. ^ «На карте: Как Великобритания производит электричество - Carbon Brief» . Carbon Brief . 12 октября 2015 . Проверено 6 октября +2016 .
  20. ^ «Энергетическая статистика Великобритании, 3 квартал 2016 г.» (PDF) . 22 декабря 2016 . Проверено 24 декабря 2016 года . На долю низкоуглеродной электроэнергии приходилось рекордно высокое значение - 50,0 процента в третьем квартале 2016 года по сравнению с 45,3 процента в тот же период 2015 года, с увеличением производства за счет возобновляемых источников энергии (ветра и солнца) и ядерной энергии. Доля угля упала до 3,6%
  21. ^ «Великобритания достигает рубежа в области экологически чистой энергии: 50% электроэнергии из источников с низким содержанием углерода» . Хранитель . 22 декабря 2016 . Проверено 24 декабря 2016 года .
  22. ^ a b Кратко о UK Energy, июль 2005 г. , статистика DTI.
  23. ^ "Британия проходит историческую веху с первыми днями безугольной энергетики" . Financial Times . Проверено 19 июня +2016 .
  24. ^ «Британия не получает энергию из угля для„впервые на записи » . Телеграф . 10 мая 2016 . Проверено 19 июня +2016 .
  25. ^ «Первый день без угля в Великобритании со времен промышленной революции» . BBC News . 22 апреля 2017 . Проверено 22 апреля 2017 года .
  26. Министерство энергетики и изменения климата (25 июля 2013 г.). «Энергопотребление в Великобритании» . GOV.UK . Проверено 5 октября 2013 года .
  27. ^ «Директива 2001/80 / EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2001 г. об ограничении выбросов определенных загрязняющих веществ в воздух от крупных установок сжигания» . 27 ноября 2001 г.
  28. ^ Продление срока службы на 10 лет на атомной электростанции Dungeness B , British Energy , 15 сентября 2005 г., заархивировано из оригинала 22 марта 2006 г. , извлечено 19 июня 2008 г.
  29. ^ Стивен Seawright (13 июня 2006), Атомные станции могут оставаться на линии , чтобы преодолеть разрыв , Лондон: Daily Telegraph , извлекаться 30 августа 2008
  30. ^ [1] Архивировано 31 июля 2009 г. в Wayback Machine , стр. 23, Министерство энергетики и изменения климата , опубликовано30 июля 2009 г., по состоянию на28 августа 2009 г.
  31. ^ Поддержка ядерной и возобновляемой энергии , Deloitte , опубликовано 2 декабря 2005 г., получено 17 марта 2007 г.
  32. ^ Планы на двух угольных электростанций объявил , BBC , опубликовано 2007-03-14, доступ17 марта 2007.
  33. ^ Andreas Walstad (2 августа 2011). «Электростанции Великобритании законсервированы из-за повышения цен на газ» . National Gas Daily . Интерфакс . Проверено 9 апреля 2012 года .
  34. ^ a b «Газовая установка Centrica не работает в условиях низкого распространения искры» . Argus Media. 12 марта 2012 . Проверено 9 апреля 2012 года .
  35. Кари Лундгрен (23 февраля 2012 г.). «Centrica может законсервировать больше газовых заводов, поскольку мощность снижает прибыль» . Блумберг . Проверено 9 апреля 2012 года .
  36. ^ a b "Пиковая лампочка" . Новый ученый . 4 января 2014. с. 4.
  37. ^ "Производство электроэнергии в Великобритании и спрос 2015" (PDF) . п. 124.
  38. ^ "BBC News - Ofgem предупреждает, что опасность перебоев в электроэнергии увеличилась" . Bbc.co.uk. 27 июня 2013 . Проверено 5 октября 2013 года .
  39. ^ Мэсси, Джон (февраль 2018). «Введение в британский рынок мощности» . Энергия серых клеток . Проверено 15 января 2019 .
  40. Батлер, Ник (13 января 2019 г.). «После Уилфы - случай для независимого обзора энергетической политики Великобритании» . Financial Times . Проверено 15 января 2019 .
  41. ^ Соизволил, Джейсон (27 февраля 2018). «Уроки, извлеченные из последнего аукциона мощности в Великобритании» . Greentech Media . Проверено 15 января 2019 .
  42. ^ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/728465/DUKES_5.1.3.xls Производство и поставка электроэнергии с 1970 по 2017 год (DUKES 5.1.3)
  43. ^ «Энергетическая статистика Великобритании, 2016» (PDF) .
  44. ^ «Дайджест энергетической статистики Великобритании - Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии - GOV.UK» . beis.gov.uk . Проверено 24 октября 2017 года .
  45. ^ a b c «Министерство энергетики и изменения климата: Годовые таблицы:« Сборник энергетической статистики Великобритании »(DUKES) - Глава 6: Возобновляемые источники энергии» . Проверено 1 сентября 2013 года .
  46. ^ http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/1050/0002275.pdf
  47. ^ «Министры подтверждают 40-процентную цель возобновляемых источников энергии» . Scotland.gov.uk. 25 марта 2003 . Проверено 5 октября 2013 года .
  48. ^ "Международный - Управление энергетической информации США (EIA)" . www.eia.gov .
  49. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 3 июля 2016 года . Проверено 14 августа 2016 года . CS1 maint: archived copy as title (link)
  50. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 8 октября 2016 года . Проверено 14 августа 2016 года . CS1 maint: archived copy as title (link)
  51. ^ «Энергетические тенденции: электроэнергия Великобритании» . GOV.UK .
  52. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 3 июля 2016 года . Проверено 14 августа 2016 года . CS1 maint: archived copy as title (link)
  53. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 8 октября 2016 года . Проверено 14 августа 2016 года . CS1 maint: archived copy as title (link)
  54. ^ a b «Основная энергетическая статистика МЭА за 2006 год» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 12 октября 2009 года . Проверено 21 февраля 2011 года .
  55. ^ a b МЭА Ключевые статистические данные по энергетике, 2010 г., стр.
  56. ^ Andreas Walstad (2 августа 2011). «Электростанции Великобритании законсервированы из-за повышения цен на газ» . National Gas Daily . Интерфакс . Проверено 9 апреля 2012 года .
  57. ^ "Британия проходит историческую веху с первыми днями безугольной энергетики" . Financial Times . Проверено 19 июня +2016 .
  58. ^ «Британия не получает энергию из угля для„впервые на записи » . Телеграф . 10 мая 2016 . Проверено 19 июня +2016 .
  59. ^ Обратный отсчет до 2025: Отслеживание отказа от угля в Великобритании 21 июля 2016 г.
  60. ^ «В британской электроэнергетике впервые в истории появился день без угля» . Хранитель . 22 апреля 2017.
  61. ^ [2] «National Grid может подтвердить, что в течение последних 24 часов она обеспечивала потребности Великобритании в электроэнергии без потребности в производстве угля».
  62. ^ https://www.nationalgrideso.com/news/record-breaking-2020-becomes-greenest-year-britains-electricity
  63. ^ The Department of Energy & Climate Change: Nuclear Energy in the UK , page 19, National Audit Office , опубликовано 2016-07-13, по состоянию на 10 ноября 2017 г.
  64. ^ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647388/Electricity.pdf Диаграмма 5.2
  65. ^ "База данных по ветроэнергетике Великобритании (UKWED)" . Возобновляемая Великобритания . Проверено 7 февраля 2018 .
  66. ^ «Производство энергии ветра для основных стран» . thewindpower.net . Дата обращения 31 мая 2016 .
  67. ^ «Энергия ветра и окружающая среда» (PDF) . Проверено 17 января 2012 года .
  68. ^ "Сводка обзоров мнений по ветроэнергетике" (PDF) . Проверено 17 января 2012 года .
  69. ^ «Отношение общества к ветропаркам» . Eon-uk.com. 28 февраля 2008. Архивировано из оригинала 14 марта 2012 года . Проверено 17 января 2012 года .
  70. ^ "Социальное принятие энергии ветра" . Европейская комиссия . Архивировано из оригинального 28 марта 2009 года.
  71. ^ "Повышение в поддержке ветропарка Шотландии" . BBC News . 19 октября 2010 г.
  72. ^ «Исследование потенциальных препятствий, стоящих перед развитием морской ветровой энергии в Шотландии» (PDF) . 7 марта 2012 г.
  73. ^ "RenewableUK - Голос ветровой и морской энергии" . bwea.com . Архивировано из оригинального 21 октября 2012 года .
  74. ^ «К 2020 году в Великобритании должно быть 10 миллионов домов с солнечными батареями, - говорят эксперты» . Хранитель . 29 января 2014 г.
  75. ^ Дэвис, Роб (6 декабря 2016 г.). «Дизельные фермы делают новые заявки на поставку резервной энергии National Grid» . Хранитель . Проверено 21 июля 2020 года .
  76. ^ «Емкость аккумуляторов в Великобритании может вырасти на 70% в 2019 году по мере развития бизнес-моделей» . Портал солнечной энергии .
  77. Карсон, Джессика (20 августа 2018 г.). «Запрет на галогенные лампы в ЕС: все, что вам нужно знать» . Который? . Проверено 31 июля 2020 года .
  78. ^ https://www.independent.co.uk/environment/climate-change/acid-rain-environmental-crisis-disappeared-radar-2007838.html
  79. ^ https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2019