Die Anlage Power Station of Art ist eine wichtige Infrastrukturanlage im Stromnetz von China auf dem Kontinent Asien. Als fossiles Kraftwerk konzipiert, verfügt die Anlage über eine installierte Leistung von 1.580 MW. Der Hauptbetrieb beruht auf der Nutzung von gas zur Erzeugung von Strom. Die Betriebsführung und das Eigentum an der Anlage obliegt dem 中国华电, der die tägliche Wartung und die Netzintegration überwacht. Die Anlage wurde im 2012 offiziell an das kommerzielle Stromnetz angeschlossen, liefert seitdem eine regelmäßige Leistung und spielt eine wichtige Rolle bei der Sicherheit der heimischen Stromversorgung. Bezogen auf die inländische Produktionskapazität innerhalb von China nimmt Power Station of Art den #4-Platz unter allen in Betrieb befindlichen gas-Kraftwerken ein. Seine 1.580 MW-Kapazität stellt einen 2,44 %-Anteil der gesamten installierten gas-Erzeugungskapazität von China dar, die derzeit bei 64.706 MW liegt. Die größte in Betrieb befindliche gas-Anlage in China ist die Black Point Power Station mit einer Leistung von 2.500 MW, wodurch die Power Station of Art im Vergleich etwa 1,6 Mal kleiner ist. Über alle Brennstoffarten und Stromerzeugungstechnologien im ganzen Land hinweg macht diese Anlage 0,0977 % der gesamten Erzeugungskapazität von China von 1.617.141 MW aus. Basierend auf historischen Kapazitätsfaktoren, die für gas-Kraftwerke charakteristisch sind (zur Analyse mit 40 % modelliert), wird die erwartete jährliche Stromerzeugung der Anlage auf etwa 5.536.320 MWh berechnet. Wenn man Statistiken zum inländischen Verbrauch anwendet, bei denen ein durchschnittlicher Haushalt in China jährlich 3 MWh Strom verbraucht, reicht dieses Produktionsniveau aus, um den Energiebedarf von ungefähr 1.845.440 Haushalten zu decken. Durch die Nutzung traditioneller thermischer Energieprozesse liefert die Station zuverlässig abrufbare Energie in das Netz, unterstützt die Netzstabilität in Zeiten geringer Verfügbarkeit erneuerbarer Ressourcen und erfüllt den Grundlastbedarf der Industrie. Der physische Standort der Station liegt an den geografischen Koordinaten 30,9747° Breitengrad und 121,4965° Längengrad. Die Analyse der lokalen Netzinfrastruktur zeigt eine Dichte anderer Vermögenswerte in einem Umkreis von 50 Kilometern. Zu diesen nahegelegenen Einrichtungen gehört Waigaoqiao Power Station (coal, 5.240 MW), Jiaxing Power Station (coal, 5.000 MW), Shanghai Caojing power station (coal, 2.000 MW), das eine Ansammlung lokalisierter Energieanlagen darstellt. Diese geografische Platzierung ist von entscheidender Bedeutung für die Stärkung der regionalen Verteilungsinfrastruktur und die Minimierung von Übertragungsleitungsverlusten in diesem Sektor von China.
1.58 GW
14 Jahre alt
China, Asia
Standort
Estimates based on Gas emission factor (490 g CO₂/kWh) and capacity factor (45%). Actual emissions may vary based on operating conditions, efficiency, and fuel quality.
Technische Details
- Primärer Brennstofftyp
- Gas
- Energiequelle
- Nicht erneuerbar
- Land
China- Kontinent
- Asia
- Datenquelle
- Globale Datenbank der Kraftwerke
Shanghai Fengxian Gaskraftwerk: Ein bedeutender Akteur im chinesischen Energiesektor
Das Shanghai Fengxian Gaskraftwerk, offiziell bekannt als 上海奉贤燃机发电有限公司, ist ein modernes und leistungsstarkes Kraftwerk in China mit einer installierten Leistung von 1580 MW. Das Kraftwerk wurde im Jahr 2012 in Betrieb genommen und gehört der China Huadian Corporation (中国华电), einem der größten Energieversorgungsunternehmen des Landes. Als Gas-verbrennendes Kraftwerk spielt es eine entscheidende Rolle in Chinas Bestrebungen, den Anteil der sauberen Energiequellen im Energiemix zu erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Kohle zu verringern.
Das Kraftwerk nutzt Erdgas als primäre Energiequelle. Erdgas gilt als relativ sauber im Vergleich zu anderen fossilen Brennstoffen, da bei seiner Verbrennung weniger Kohlendioxid und andere Schadstoffe freigesetzt werden. Die moderne Technologie, die im Shanghai Fengxian Kraftwerk eingesetzt wird, ermöglicht eine hohe Effizienz bei der Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie. Mit einer Gesamtleistung von 1580 MW kann das Kraftwerk eine erhebliche Menge an Strom erzeugen, die zur Deckung der steigenden Nachfrage in der Region Shanghai beiträgt.
Die Umweltverträglichkeit des Shanghai Fengxian Gaskraftwerks ist ein wichtiger Aspekt seiner Betriebsstrategie. Im Vergleich zu Kohlekraftwerken emittiert das Kraftwerk deutlich weniger Treibhausgase und trägt somit zur Reduzierung der Luftverschmutzung in der stark urbanisierten Region Shanghai bei. Die Nutzung von Erdgas als Brennstoff unterstützt auch die chinesischen Klimaziele, die darauf abzielen, die CO2-Emissionen bis 2030 zu reduzieren und bis 2060 Klimaneutralität zu erreichen.
Regional betrachtet hat das Shanghai Fengxian Gaskraftwerk eine wesentliche Bedeutung für die Energieversorgung der Metropolregion Shanghai. Die Stadt ist eines der wirtschaftlichen Zentren Chinas und benötigt eine zuverlässige und nachhaltige Energiequelle, um das Wachstum und die Entwicklung der Industrie sowie die Bedürfnisse der Bevölkerung zu unterstützen. Das Kraftwerk trägt dazu bei, die Energieversorgungssicherheit in der Region zu gewährleisten und unterstützt gleichzeitig die Bemühungen um eine umweltfreundlichere Energieproduktion.
Insgesamt ist das Shanghai Fengxian Gaskraftwerk ein herausragendes Beispiel für die fortschrittliche Energietechnologie Chinas und dessen Übergang zu nachhaltigeren Energiequellen. Durch die Nutzung von Erdgas und moderne Technik leistet das Kraftwerk einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Umweltauswirkungen der Energieproduktion und zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region Shanghai.
Nahegelegene Kraftwerke
Gas als Energiequelle für die Stromerzeugung
Die Stromerzeugung aus Gas erfolgt hauptsächlich durch die Verbrennung von Erdgas in Gasturbinen oder durch Dampfkraftwerke, die mit Erdgas betrieben werden. Bei einer Gasturbine wird das Erdgas in einer Brennkammer verbrannt, wodurch heiße Gase erzeugt werden, die eine Turbine antreiben. Diese Turbine ist mit einem Generator verbunden, der elektrische Energie produziert. In einem Dampfkraftwerk hingegen wird das Erdgas verbrannt, um Wasser zu erhitzen und Dampf zu erzeugen, der eine Dampfturbine antreibt. Diese beiden Technologien ermöglichen eine effiziente Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie. Weltweit gibt es derzeit 4.378 Gas-Kraftwerke in 113 Ländern, mit einer Gesamtkapazität von 1.731,2 Gigawatt (GW). Die Vereinigten Staaten führen mit 1.881 Anlagen und einer Kapazität von 575,0 GW, gefolgt von Russland mit 281 Anlagen (116,0 GW) und Iran mit 118 Anlagen (85,7 GW). Japan und China haben ebenfalls bedeutende Kapazitäten, mit 37 Anlagen (75,0 GW) und 174 Anlagen (67,9 GW) respektiv. Diese Verteilung zeigt, dass Gas eine wichtige Rolle in der globalen Energieversorgung spielt. Ein wesentlicher Vorteil der Gasstromerzeugung ist ihre Flexibilität. Gas-Kraftwerke können schnell hoch- und heruntergefahren werden, was sie ideal für die Deckung von Spitzenlasten macht und es ermöglicht, schnell auf Veränderungen im Energiebedarf zu reagieren. Zudem sind Gas-Kraftwerke im Vergleich zu Kohlekraftwerken in der Regel effizienter und erzeugen weniger CO2-Emissionen pro erzeugter Energieeinheit. Dies macht sie zu einer attraktiven Übergangstechnologie auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Energiezukunft. Dennoch gibt es auch Nachteile. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen kann die Energiesicherheit eines Landes gefährden, insbesondere wenn die Gasversorgung aus geopolitisch instabilen Regionen stammt. Darüber hinaus gibt es Bedenken hinsichtlich der Methanemissionen, die während der Gasförderung und -verteilung entweichen können. Methan ist ein potentes Treibhausgas mit einem viel höheren Wärmeaufnahmevermögen als CO2, was die Umweltvorteile der Gasnutzung relativieren könnte. Die globalen Trends zeigen, dass die Nachfrage nach Erdgas in den letzten Jahren gestiegen ist, da viele Länder versuchen, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und gleichzeitig einen stabilen Energiebedarf zu decken. In vielen Regionen wird Gas als Brückentechnologie betrachtet, um den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen zu unterstützen. Dies wird durch Investitionen in moderne Gasinfrastruktur und Technologien gefördert, die die Effizienz und Umweltverträglichkeit von Gas-Kraftwerken weiter verbessern. In der Zukunft wird erwartet, dass der Anteil von Gas in der globalen Energieerzeugung weiterhin hoch bleibt, auch wenn der Übergang zu erneuerbaren Energiequellen an Bedeutung gewinnt. Es gibt Bestrebungen, die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger zu fördern, wobei Erdgas als Ausgangsbasis für die Wasserstoffproduktion dienen könnte. Letztlich wird die Rolle von Gas in der Energieerzeugung stark von den politischen Entscheidungen, technologischen Entwicklungen und der globalen Marktnachfrage abhängen.
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