Откуда берет электричество москва
Перейти к содержимому

Откуда берет электричество москва

  • автор:

Почему в Москве не приживется альтернативная энергетика

Редакция сайта

В последние годы ходит много разговоров о переводе «родной» энергетики на альтернативные рельсы — всем хочется дышать чистым воздухом без примесей. Предлагаю уйти от федеральных масштабов и попробовать теоретически рассмотреть перспективы альтернативой энергетики на конкретном (и весьма показательном) потребителе — моем родном городе, Москве. Но сделаем мы это в прикладной плоскости, трезво взглянув на вещи.

На сегодня в арсенале придуманных человеком энергетических альтернатив имеются:

2. Гелиоэнергетика (энергия солнечных батарей).

3. Геотермальные станции.

4. Приливные станции.

5. Волновые станции.

6. Другие идеи, более подходящие для сумасшедших инвесторов (грозовая энергетика, космическая энергетика, энергия куриного помета, мусорных свалок ), не рассматриваем как не носящие прикладного характера в ближайшие десятилетия.

Геотермальных источников в столице нет, Москва — не Камчатка. Приливные и волновые тоже отпадают. Москва — хоть и «порт пяти морей», но последние волны и приливы наблюдались здесь явно до мезозоя. Остаются ветро- и гелиоэнергетика, их и рассмотрим.

Давайте пересчитаем нашу столицу на альтернативное потребление. По данным ОАО «МОЭСК» (ведает городскими электросетями), в 2013 году Москва «съела» около 70 млрд кВтч электроэнергии. При средней мощности промышленных ветрогенераторов в 4−6 тыс. кВт (это при скорости ветра в 12 м/с) и с учетом того, что Москва — не степь и не побережье океана (то есть средний ветер по году — около 5 м/с), легко пересчитать московское потребление на «ветряки». У меня получилось 33,6 миллиона крылатых машин высотой и диаметром крыльчатки со средневековую мельницу. То есть по два «ветряка» на каждого столичного жителя даже с учетом гастарбайтеров. Явно не годится.

Еще о стоимости для потребителя. Чтобы альтернативные проекты по энергетике были экономически оправданы и окупались хотя бы в сопоставимые с традиционными сроки, стоимость электроэнергии из возобновляемых источников — ветрогенераторов, например — сегодня в России должна быть в разы выше традиционных (в 3−5 раз в зависимости от проекта). Понимая проигрыш в конкуренции по цене, та же «Российская ассоциация ветроиндустрии» активно лоббирует закон, обязывающий сетевые компании выкупать произведенную альтернативную энергию. При этом сравнять сроки окупаемости альтернативных с традиционными объектами генерации планируется введением дополнительной платы за подключение мощности — знакомая в недавнем прошлом тема «грабежа» «покойного» ныне РАО ЕЭС, когда официально в Москве вам нужно было заплатить сотни тысяч рублей за один киловатт подключаемой мощности, которые якобы шли на модернизацию генерации. Не нравится — не подключайся (помнится, лет семь назад я сам платил по 15 тыс. руб. за киловатт, чтобы запитать «родную фазенду» в 100 км от Москвы). Кто из вас готов существенно переплачивать за альтернативно-энергетическую идею? Я, честно, не хотел бы.

С энергией солнца все еще грустнее. Во-первых, гелиостанции занимают много площади, в разы более ветроустановок аналогичной мощности. По оценке украинских гелиоэнергетиков, площадь гелиостанций под потребности Москвы составит около 350 кв. км — 40% территории города в пределах МКАД. Во-вторых, Москва — не самый солнечный город, у нас половина пасмурных дней в году: делайте поправку на падение мощности и увеличение площади под батареи. В-третьих, у нас 5−6 месяцев в году лежит снег, соответственно он закрывает и батареи от солнца (сколько не проходил мимо зимой, экспериментальная гелиостанция на ВВЦ всегда показывала «0» киловатт). Наверное, со снегом можно бороться, но эта борьба явно не удешевит проект. Умножьте все это на стоимость земли в Москве и Московской области. Вывод сам напрашивается: столичная гелиоэнергетика — это больше сюжет для фантастического кино. В мире гелиоэнерегтика процветает там, где масштабные программы финансирует государство себе в убыток в рамках программ сокращения загрязнений окружающей среды. Но это пока не про Москву.

Плюс не надо забывать и об еще одной, не менее полезной функции традиционных тепловых электростанций — они производят горячую воду как побочный продукт генерации электроэнергии при сжигании топлива. Ту самую воду, что течет у нас из «красного крана». Ни один «ветряк» либо солнечная батарея горячую воду не производят. Значит, в «городе альтернативной энергии» все равно придется жечь топливо для нагрева воды, либо нагревать ее, расходуя то же электричество, что в разы увеличит энергопотребление.

Но что мы все об электричестве? Что у нас с альтернативой «крови цивилизации» — продукции нефтеперерабатывающих заводов? Те, кто летом ездил по Германии, Дании либо Чехии (там автор видел лично), наверняка обращал внимание на бескрайний желтый «ковер», раскинувшийся по сельхозугодиям — это рапс, растение, масло семян которого является сырьем для альтернативного дизельного топлива. Рапсовая солярка получается дорогой — раза в полтора дороже нефтяной, но многих европейцев это не смущает, ведь идея перехода на возобновляемую энергетику у них входит в категорию «Европейские ценности»! Но что интересно, изначально продвижение к массовому сознанию обывателя идеи использования биотоплива финансировали. нефтяные компании. Все согласно древнеримской парадигме: «не можешь задушить — обними, не можешь запретить — возглавь». Что вышло в итоге? Для производства 1 литра биотоплива расходуется в среднем 1,3 литра нефтяного горючего. Вот такое сокращение потребления нефти.

Конечно, есть другие бензиновые альтернативы, однако, например, те же электромобили на солнечных батареях или с водородными силовыми установками по-прежнему более похожи на цирковой аттракцион, чем на прикладные решения для сколько-нибудь массового применения.

Так что в обозримом будущем переход столицы на альтернативную энергетику, даже хоть в сколько-нибудь заметной части нам, похоже, не светит. Может, дети с внуками что-то позже придумают.

Что же можем сделать мы? Искать нестандартные подходы, комбинировать традиционные и нетрадиционные источники энергии, сокращая загрязнения, оптимизировать потребление, массово проводить в жизнь программы энергосбережения. Многие из этих идей проработаны и внедряются, многие существуют в теории, но стоят на пороге внедрения.

Вот лишь некоторые из них:

1. Использование гибридных машин и автобусов. В частности, дизель-электрическая силовая установка позволяет снизить расход топлива до 30%.

2. Строительство гидроаккумуляторных элетростанций (ГАЭС), где ночью, работая на избытке электроэнергии, двигатели закачивают воду в гидроаккумулятор, а днем вода течет обратно, вырабатывая электроэнергию по принципу ГЭС.

3. Строительство высотных зданий с ветрогенераторами в их конструкции, которые частично покрывают подробности в электроэнергии.

4. Использование высвобождаемой энергии газотранспортных магистралей города при дросселировании — понижении давления в системе (на выходе получаем бесплатную электроэнергию и холод для морозильных систем).

От малых солнц к миллиардам киловатт: как Москва развивает энергетику

От малых солнц к миллиардам киловатт: как Москва развивает энергетику

«Колокольня Ивана Великого была увешана по всей высоте тремя тысячами пятьюстами лампочками Эдисона. По ограде Кремля со стороны реки были размещены на башнях восемь больших и 10 малых солнц», — писал в 1883 году журнал «Электричество» о невиданном доселе световом проекте. К 15 мая, дню коронации императора Александра III, террасу возле храма Христа Спасителя осветили дуговые лампы; прожекторы подсвечивали Кремль, памятник Минину и Пожарскому. Лампы включали с наступлением сумерек, в полночь часть гасили, а в лунные ночи попросту не зажигали, чтобы сэкономить. Так начиналась электрификация Москвы.

Сегодня электричество приводит в движение троллейбусы, трамваи и метро, дает предприятиям энергию, а улицам и домам — свет. Энергетическая система столицы — одна из крупнейших и самых разветвленных не только в России, но и в мире. В нее входят 103 142 километра электрических сетей, 158 центров питания, 20 093 трансформаторные и распределительные подстанции.

В год Москва потребляет больше 43 миллиардов киловатт-час электроэнергии: город растет, строятся новые микрорайоны, школы, предприятия. Всем им нужно электричество, а значит, новые мощные питающие центры. Каждый год вводятся новые объекты энергокомплекса столицы.

От «Большевика» до Боткинской больницы

Что значат эти километры сетей и тысячи подстанций для обычных горожан? На самом деле — многое. Например, построенная в прошлом году «Белорусская» общей мощностью 360 мегавольт-ампер — один из главных центров питания севера Москвы. Свет теперь получают больше жилых зданий и офисов, предприятий и больниц, среди которых есть и крупные, например Боткинская и Филатовская. А еще благодаря подстанции одна из старейших в России кондитерских фабрик — «Большевик» — выпускает сладости, а отель «Пекин» принимает гостей.

Электроснабжение стало еще надежнее благодаря современному оборудованию: распределительным устройствам мощностью по 100 мегавольт-ампер, силовым трансформаторам по 80 мегавольт-ампер. Работу сотрудников проще и удобнее делают автоматизированные системы управления.

«Белорусская» — часть распределительной сети на 20 киловатт. Ее преимущество в сравнении с преобладающими в городе сетями — передача электроэнергии на большее расстояние с меньшими потерями.

Новые мощности для трех округов

В эту сеть вошла и подстанция «Берсеневская» мощностью 320 мегавольт-ампер, которая снабжает энергией Центральный, Западный и Юго-Западный округа. Среди потребителей есть «знаменитости»: храм Христа Спасителя, Дом на набережной, кинотеатр «Ударник», здания бывшей фабрики «Красный Октябрь», Государственная Третьяковская галерея, Российская государственная библиотека и новый корпус Морозовской больницы.

Раньше все они получали энергию от ГЭС-2, построенной в 1907 году и давно устаревшей. После запуска «Берсеневской» ее закрыли, а здание превращают в центр современного искусства. Внутри будет своеобразная улица, вдоль которой расположатся выставки. Исторический облик ГЭС сохранится, как и внешний вид зданий вокруг новой подстанции. Здание «Берсеневской», занявшее всего 0,37 гектара, бережно вписали в историческую застройку. Небольшие размеры участка не повлияли на функциональность: здесь удалось разместить оборудование четырех классов напряжения (110, 20, 10 и 6 киловатт). Оно дало резерв для подключения новых потребителей на 150 мегаватт.

Экологичный хай-тек

«Кожевническая» тоже входит в распределительную сеть на 20 киловатт, но она мощнее двух предыдущих — 400 мегавольт-ампер. Подстанция питает жилые комплексы и общественные здания районов Даниловский, Донской, Замоскворечье, Таганский и Якиманка. Одним из ее потребителей стал парк «Зарядье», где подсвечивают и парящий мост, и медиацентр, и «Заповедное посольство».

Станция заняла небольшой участок площадью всего 1,16 гектара. В зданиях в стиле хай-тек разместили оборудование трех классов напряжения (220, 20 и 10 киловольт). Благодаря автоматизации на станции работает всего один дежурный диспетчер. А еще «Кожевническая» экологична: она не шумит и не выбрасывает газ и масло.

Энергия для «Москва-Сити», «Лужников» и зоопарка

В числе самых мощных подстанций столицы — «Магистральная» (700 мегавольт-ампер), открытая в 2011 году. Это еще и один из самых крупных питающих центров закрытого типа в Европе. Он обеспечивает электроэнергией центральную часть города, в том числе деловой центр «Москва-Сити», а также более 250 объектов в шести других округах.

Один из самых важных объектов этого года — Большую спортивную арену «Лужников» — питает подстанция «Пресня». После реконструкции в 2017 году она увеличила мощность до 952 мегавольт-ампер. Теперь энергосистема города готова к чемпионату мира по футболу. Среди других потребителей «Пресни» Московский зоопарк, Центр международной торговли и Трехгорная мануфактура, которая ведет свою историю с 1799 года.

Площадь меньше — надежность выше

Особенность всех новых подстанций — комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ). Они нужны для автоматического распределения и транзита энергии от питающих центров по линиям электропередачи. Такие устройства надежны, их используют многие европейские страны. Они экранированы от электромагнитных полей, не создают радиопомех, поэтому станции можно строить в жилых районах и рядом с зонами отдыха. Подстанции с КРУЭ занимают меньшую площадь и надежно работают при любой погоде.

Обеспечить надежное электроснабжение энергетикам помогает и спецтехника: от автовышек и кранов-манипуляторов до мобильных электролабораторий. Все это дает возможность устранять аварии в среднем за полчаса. Впрочем, их стало гораздо меньше, а число происшествий, приводящих к длительному отключению, за семь лет свели почти к нулю.

Кто снабжает Москву электроэнергией?

В их числе три гидроэлектростанции — Сходненская, Карамышевская и Перервинская ГЭС, 32 работающие на природном газе тепловые электростанции — ГЭС-1, ТЭЦ-8, −9, −11, −12, −16, −20, −21, −23, −25, −26, ТЭС «Международная», ГТЭС «Терёшково», «Коломенское» и «Внуково», ТЭЦ МЭИ и 16 энергоцентров (блок-станций), три …

Что питает Москву?

Московское энергетическое кольцо(так же иногда Подмосковное энергокольцо) — кольцевая сеть электроснабжения Москвы. Является системообразующей сетью Московской энергосистемы. Введено в строй поэтапно, в 1955-1966 годах.

Откуда берет электричество Москва?

Основным источником электроснабжения Москвы являются ТЭЦ, в количестве 15 единиц.

Сколько электростанций питает Москву?

По данным «Системного оператора», электроэнергетический комплекс Москвы и Московской области включает 31 электростанцию установленной электрической мощностью 18,2 ГВт. Это примерно 8% от установленной мощности электростанций ЕЭС России.

Какая АЭС обслуживает Москву?

Калининская АЭС
Количество энергоблоков 4
Тип реакторов ВВЭР-1000
Эксплуатируемых реакторов 4
Прочая информация

Кто поставляет электричество в Москве?

На сегодняшний день ПАО «Мосэнергосбыт» — одна из крупнейших в России энергосбытовых компаний, гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Москвы и Московской области.

Сколько электричества тратит Москва?

Потребление электроэнергии в энергосистеме г. Москвы и Московской области за январь – июнь 2021 года составило 57601,0 млн кВт∙ч, что на 9,1 % больше аналогичного показателя 2020 года (без учета 29 февраля 2020 года – на 9,8 %).

Откуда берется электричество в доме?

Более половины электроэнергии производят тепловые электростанции. Чаще всего такие электростанции располагаются в местах добычи топлива. В городах могут также использоваться теплоэлектроцентрали, которые обеспечивают город не только электроэнергией, но и горячей водой и теплом.

Кто поставляет электроэнергию в Москву?

На сегодняшний день ПАО «Мосэнергосбыт» — одна из крупнейших в России энергосбытовых компаний, гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Москвы и Московской области.

Откуда поступает электричество?

Электроэнергия, которая поступает в наши дома, вырабатывается электростанциями. Отсюда он проходит через большие линии электропередачи, которые доставляют его на подстанции. Наконец, распределительные линии несут электричество от подстанций до домов, магазинов, офисов, предприятий, школ и квартир, как ваша!

Какая атомная станция питает Москву?

Калининская АЭС
Количество энергоблоков 4
Тип реакторов ВВЭР-1000
Эксплуатируемых реакторов 4
Прочая информация

Сколько реакторов в России?

На ноябрь 2020 года в России на 11 действующих АЭС эксплуатируется 37 энергоблоков общей установленной мощностью

30 ГВт, из них: 24 реактора с водой под давлением — 13 ВВЭР-1000 (12 блоков 1000 МВт и 1 блок 1100 МВт), 4 ВВЭР-1200 (1200 МВт), 5 ВВЭР-440 (4 блока 440 МВт и 1 блок 417 МВт), 2 КЛТ-40С (35 МВт);

Где находятся атомные электростанции в России?

Действующие АЭС в России:

  • Кольская (г. Полярные зори, Мурманская область) — 4 реактора.
  • Ленинградская (г. Сосновый бор, Ленинградская область) — 4 реактора.
  • Смоленская (г. Десногорск, Смоленская область) — 3 реактора.
  • Калининская (г. …
  • Курская (г. …
  • Нововоронежская (г. …
  • Балаковская (г. …
  • Волгодонская (г.

Где находится АЭС в России?

АЭС России: сводная таблица

Блок Тип реактора Расположение
Балаковская АЭС
Ленинградская АЭС
№1 РБМК-1000 г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
№2 РБМК-1000

Кто предоставляет электроэнергию?

ФСК занимается передачей электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Проще говоря, ФСК передает электроэнергию по магистральным высоковольтным линиям и является субъектом естественной монополии. Тарифы регулируются государством.

Как узнать кто поставщик электроэнергии?

На сайте регулятора вы легко найдете обобщающую информацию о всех доступных поставщиках электроэнергии на рынке. Сервис позволяет пользователям узнать перечень поставщиков и проанализировать их, пользуясь доступными фильтрами: выбрать своего оператора системы распределения, тип поставщика, тип потребления.

Сколько в среднем тратится электроэнергии в месяц?

Стандартный набор приборов — освещение, холодильник, компьютер, стиральная машина, телевизор — в среднем потребляют 180 кВт*ч в месяц. Если в доме стоит электроплита, расход повышается до 225 кВт*ч. Утюг, фен и зарядки для гаджетов, без которых не обойтись, но работают они время от времени, — это еще около 20 кВт*ч.

Откуда берет электричество москва

МОСКВА, 21 сен — РИА Недвижимость. Современная жизнь немыслима без радио и телевидения, всевозможных приборов и машин — огромной технологической инфраструктуры, работающей на электрическом токе. А вот в конце XIX века электричество воспринималось как волшебство. С историей энергоснабжения столицы сайт «РИА Недвижимость» ознакомился в Музее Мосэнерго и энергетики Москвы.

Первые шаги

До конца XIX века централизованной системы электрического освещения в Москве, как и в других российских городах, не существовало. Яркая электрическая иллюминация освещала Москву лишь во время торжественных мероприятий.

Так, в 1883 году по случаю коронации Александра III городская управа решила устроить иллюминацию Кремля. Башни и стены озарились «большими и малыми солнцами», а аллеи Александровского сада украсили цветными фонариками. Эффект превзошел все ожидания, позже император поручил провести ряд работ по освещению Зимнего дворца и Невского проспекта в Петербурге.

Главными героями энергетической сцены Петербурга и Москвы в те годы были немецкие предприниматели и изобретатели — братья Вернер и Карл Сименс, занимавшиеся прокладкой телеграфных линий. В 1883 году они скупили всю электрическую сеть и фонари, установленные товариществом «Электротехник» на Невском проспекте, и организовали электрическое освещение центральных улиц тогдашней столицы. В 1886 году в Санкт-Петербурге при активном участии фирмы «Сименс и Гальске» было учреждено акционерное «Общество электрического освещения». Устав общества был утвержден самим императором. Документ позволял «как производить электроэнергию, транспортировать ее, так и реализовывать».

Деятельность общества в Москве началась с заключения договора с городской управой, согласно которому ему предоставлялось право прокладывать по улицам подземные электрические провода. 31 июля 1887 года правление «Общества электрического освещения» заключило первый контракт на освещение частного владения в Москве — Пассажа госпожи Постниковой на Тверской улице (сегодня в этом здании расположен Театр Ермоловой). Именно эту дату принято считать днем рождения Мосэнерго.

«Чтобы обслужить всего одно домовладение, во дворе было установлено оборудование, вырабатывающее электроэнергию. Для горожан ярко освещенный Пассаж стал настоящим чудом», — рассказывает руководитель музейной группы ПАО «Мосэнерго» Елена Кошелева.

Световая реакция

После успешной демонстрации эффективности своей работы «Общество электрического освещения» начинает масштабный прием заявок на электрификацию. В 1888 году на углу Георгиевского переулка и Большой Дмитровки строится первая центральная электростанция Москвы — Георгиевская (сегодня в этом здании находится Новый Манеж).

Мощность станции составляла всего 100 киловатт. Низкое напряжение позволяло снабжать электроэнергией лишь ограниченный район, радиус которого не превышал одного километра. Ток от Георгиевской электростанции шел в основном на освещение Кузнецкого моста.

Со временем спрос на электроэнергию превысил возможности станции. В сентябре 1895 года «Общество электрического освещения» получило от Московской городской управы концессию на электроснабжение Москвы сроком на 50 лет и приступило к проектированию новой электростанции — Раушской. К 1 ноября 1896 года были собраны заявки от абонентов, желающих подключиться к новой станции. Согласно этим заявкам, должно было быть подключено почти 23,5 тысяч лампочек. Самая большая заявка была от Храма Христа Спасителя — 3 350 штук.

Старейшие и грандиозные электростанции

«Электростанция на Раушской набережной, сегодня известная как ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича и отметившая в 2017 году 120-летие, строилась по самым „новомодным“ стандартам. Расположение на берегу реки позволило решить вопрос с водой, необходимой для ее работы. Система водоснабжения была абсолютно грандиозной даже для такого города, как Москва», — отмечает Кошелева.

Мощность всех станционных водоснабжений позволяла довести подачу воды до 30 тысяч тонн или 2,4 миллиона ведер в час, что было в два раза больше, чем подача воды во всех московских водопроводах. В многочисленных трансформаторах, разбросанных по всему городу, ток трансформировался на 120 ватт и доставлялся абонентам. Это позволило увеличить радиус обслуживания до 5 километров и снабжать потребителей электроэнергией не только для освещения, но и для производственных нужд.

В начале ХХ века в Москве началось бурное развитие нового вида транспорта — электрического трамвая. Со временем электрические трамвайные линии стали потреблять большую часть электроэнергии, вырабатываемой Раушской электростанцией. Для ее разгрузки в 1907 году у Малого Каменного моста была построена электростанция Трамвайная, в будущем известная как ГЭС-2. Несколько лет назад она была она выведена из эксплуатации, в историческом здании электростанции будет размещен музейно-образовательный комплекс современного искусства.

В начале XX века начала формироваться принципиально новая городская система энергоснабжения. К 1910 году кабельная сеть охватывала уже весь центр Москвы.

Электрификации и теплофикации — быть

В начале XX века московская энергетика в основном работала на дорогом привозном топливе — бакинском мазуте. Идея строительства электрической станции, работающей на местном топливе — подмосковном торфе — принадлежала выдающемуся инженеру-новатору Роберту Классону.

12 марта 1914 года станция Электропередача (сегодня ГРЭС-3 имени Классона в подмосковном Электрогорске) дала первый ток. От электростанции Электропередача была построена первая в России линия электропередачи (ЛЭП) напряжением 70 киловатт и протяженностью 71 километр. Так началось создание московской энергетической системы. 13 августа 1915 года ток с торфяной электростанции стал поступать в Москву.

В 1915 году на совещании по проблемам использования подмосковного угля и торфа директор ГРЭС-3 Глеб Кржижановский определил главные направления энергостроительства в России, которые спустя пять лет легли в основу плана ГОЭЛРО.

Ими стали: массовое возведение государственных районных электростанций; использование для работы электростанций местных видов топлива; развитие гидроэнергетики; строительство и объединение на параллельную работу всех линий электропередачи; электрификация промышленности России.

«ГОЭЛРО — первый единый государственный перспективный план развития народного хозяйства Советской республики на основе электрификации страны, разработанный в 1920 году. В декабре 1920 года план ГОЭЛРО представили в Большом театре. В разработке плана принимали активное участие московские энергетики. В последующие 15 лет показатели реализации плана ГОЭЛРО превысили ожидаемые почти вдвое. В Москве в соответствии с планом построили Шатурскую и Каширскую электростанции, реконструировали ГЭС-1 и ГЭС-2», — рассказывает Елена Кошелева. Параллельно с реализацией плана ГОЭЛРО Москва вступала в эпоху теплофикации. Впервые пар из отбора турбины экспериментальной ТЭЦ ВТИ был отпущен потребителям — заводам «Динамо» и «Парострой» — в 1928 году.

Система теплоснабжения столицы формировалась постепенно, и на первых порах этот процесс шел очень непросто. Трубы гнули прямо на улицах города. Сначала тепловые сети строили только внутри Садового кольца, теплофицируя здания центра города. В 1930-х годах в Москве были введены первые магистрали централизованного теплоснабжения. Они протянулись от Раушской электростанции к площади Свердлова (нынешняя Театральная площадь) с подключением Большого и Малого театров. Теплофикация шла полным ходом вплоть до 1940-х годов, пока не началась Великая Отечественная война.

Свет в борьбе за жизнь

Война началась в воскресенье — у энергетиков был день ремонтов. В ночь на 22 июня 1941 года диспетчер Мосэнерго передал распоряжение на московские энергопредприятия: «Немедленно развернуть работу по мобплану…». В тот же день была объявлена всеобщая мобилизация. Работники столичной энергосистемы наравне с другими москвичами уходили на фронт. В «Книге памяти» Мосэнерго, изданной в 2017 году, собраны сведения о 3152 работниках предприятия, призванных на фронт в 1941–1945 годах. Из них 1700 — погибли.

«Основной задачей Мосэнерго стала бесперебойная подача электричества и тепла предприятиям и жителям столицы. Сотрудники работали на станциях по 12 часов, а ночью тушили зажигательные бомбы на крышах домов», — говорит руководитель музейной группы Мосэнерго.

К декабрю 1941 года более половины московских энергомощностей и оборудования промышленных предприятий были эвакуированы. В пустующих помещениях оборудовались ремонтные мастерские, цеха по изготовлению и производству оружия и боеприпасов. Освободившиеся на электростанциях площади использовали для ремонта военной техники. Так, в цехах ТЭЦ-12 был организован ремонт танков. На всех предприятиях в механических мастерских изготавливались детали для «Катюш».

Одним из выдающихся военно-инженерных достижений в годы Великой Отечественной войны стало строительство в 1941 году под Москвой системы электрозаграждений, в котором принимали участие специалисты Мосэнерго. Электрозаграждения представляли собой четырехрядный противопехотный забор из колючей проволоки, при этом один из рядов был под напряжением. Подземные подстанции получали напряжение от высоковольтной сети Мосэнерго и, в свою очередь, питали подвешенные на изоляторах оголенные провода. Работы по строительству электрозаграждений завершились в конце октября 1941 года.

Заметным событием во время Великой Отечественной войны стала разработка инженерами Мосэнерго уникальной технологии по изготовлению энергопоездов. В 1942 году по приказу Наркомата электростанций в Мосэнерго были смонтированы семь передвижных электростанций на железнодорожном ходу. Энергопоезда отправляли в районы, освобожденные от немецких войск, для ведения восстановительных работ.

Одним из первых послевоенных достижений энергетиков Москвы стал переход старейших электростанций столицы на новое базовое топливо — природный газ. Крупномасштабный перевод столичных ТЭЦ на газ произошел в 1960-е годы, что внесло значительный вклад в улучшение экологической обстановки в городе.

В конце 1940-х годов осуществлена связь Московской энергосистемы с Ивановской, Ярославской и Горьковской энергосистемами. В 1956 году, с вводом высоковольтной линии из Куйбышева (сегодня — Самара) в Москву, было создано первое звено Единой энергосистемы Европейской части страны.

В 1950 году была введена ТЭЦ-17 в подмосковном городе Ступино, в 1952 году — ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы, а в 1955 году — ТЭЦ-16 на северо-западе столицы.

С 1960 по 1966 год активно велось проектирование и строительство новой группы мощных ТЭЦ, расположенных рядом с Московской кольцевой автомобильной дорогой (ТЭЦ-21, 22, 23).

Начиная с 1970-х годов на этих электростанциях «Мосэнерго» устанавливались теплофикационные турбины Т-250, ставшие основными источниками в структуре теплоснабжения столицы. Строительство энергомощностей не прекращалось даже в 1990-е годы — в середине десятилетия был введен в эксплуатацию первый энергоблок ТЭЦ-27, ставшей самой экологически чистой тепловой электростанцией России.

Следуя девизу

В 2005 году в ходе реформирования российской электроэнергетики ОАО «Мосэнерго» — крупнейшая на тот момент вертикально-интегрированная региональная энергетическая компания России — было разделено на 14 самостоятельных компаний по видам деятельности: генерация, передача электроэнергии, сбыт, энергоремонт и другие. Мосэнерго сохранило за собой производство электроэнергии и тепла, сосредоточившись на развитии генерации.

Сегодня Мосэнерго по праву носит звание лидера энергетической отрасли России. Компания обеспечивает более 60% потребностей московского региона в электрической энергии и производит около 90% тепловой энергии, потребляемой в столице. В составе компании работают 15 электростанций в Москве и Подмосковье, оборудование на которых постоянно модернизируется.

В 2007–2015 годах на электростанциях Мосэнерго введено девять новых объектов генерации, в том числе семь парогазовых энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27 общей мощностью 2,9 гигаватт (более 22% от общей установленной мощности компании). Это позволило не только повысить эффективность производственной деятельности Мосэнерго, но и улучшить экологические показатели, снизить вредные выбросы в атмосферу.

«Девиз Мосэнерго — „к свету, теплу и чистому воздуху“. Компания с богатой историей, в прошлом году отметившая 130-летие, продолжает динамично развиваться, в ежедневном режиме реализуя свою главную задачу — надежное обеспечение миллионов жителей Москвы и Подмосковья электроэнергией и теплом», — заключает Кошелева.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *