Die Anlage Shanghai Caojing Jinshan ist eine wichtige Infrastrukturanlage im Stromnetz von China auf dem Kontinent Asien. Als fossiles Kraftwerk konzipiert, verfügt die Anlage über eine installierte Leistung von 600 MW. Der Hauptbetrieb beruht auf der Nutzung von gas zur Erzeugung von Strom. Die Betriebsführung und das Eigentum an der Anlage obliegt dem Shanghai Caojing Thermal Power Co. Ltd., der die tägliche Wartung und die Netzintegration überwacht. Die Anlage wurde im 2006 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 Shanghai Caojing Jinshan den #53-Platz unter allen in Betrieb befindlichen gas-Kraftwerken ein. Seine 600 MW-Kapazität stellt einen 0,93 %-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 Shanghai Caojing Jinshan im Vergleich etwa 4,2 Mal kleiner ist. Über alle Brennstoffarten und Stromerzeugungstechnologien im ganzen Land hinweg macht diese Anlage 0,0371 % 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 2.102.400 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 700.800 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 30,7900° Breitengrad und 121,4500° Längengrad. Die Analyse der lokalen Netzinfrastruktur zeigt eine Dichte anderer Vermögenswerte in einem Umkreis von 50 Kilometern. Zu diesen nahegelegenen Einrichtungen gehört Jiaxing Power Station (coal, 5.000 MW), Shanghai Caojing power station (coal, 2.000 MW), Wujing power station (coal, 1.800 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.
20 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
Kraftwerk Shanghai Caojing Jinshan: Eine wichtige Anlage in Chinas Energieversorgung
Das Kraftwerk Shanghai Caojing Jinshan ist ein modernes Gaskraftwerk mit einer installierten Leistung von 600 MW, das in der Region Shanghai, China, betrieben wird. Das Kraftwerk gehört der Shanghai Caojing Thermal Power Co. Ltd. und spielt eine entscheidende Rolle in der Energieversorgung der Metropolregion Shanghai. Mit dem stetigen Wachstum der urbanen Bevölkerung und der steigenden Nachfrage nach Energie ist das Kraftwerk von zentraler Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Energieversorgung und die Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region.
Das Kraftwerk nutzt Erdgas als Brennstoff, was es zu einer vergleichsweise umweltfreundlichen Energiequelle im Vergleich zu Kohlekraftwerken macht. Erdgas hat eine höhere Energieeffizienz und verursacht bei der Verbrennung weniger CO2-Emissionen, was zur Verringerung der Luftverschmutzung beiträgt. Technisch gesehen ermöglicht die Verwendung von Erdgas in modernen Gasturbinen, dass das Kraftwerk eine hohe Leistung und Effizienz erreicht. Diese Technologie fördert nicht nur eine zuverlässige Stromerzeugung, sondern minimiert auch den Verbrauch fossiler Brennstoffe und die damit verbundenen Umweltauswirkungen.
Die Umweltverträglichkeit des Kraftwerks Shanghai Caojing Jinshan ist ein wichtiger Aspekt seiner Betriebsweise. Im Vergleich zu traditionellen Kohlekraftwerken produziert es signifikant weniger Schadstoffe, wie Stickoxide (NOx) und Schwefeldioxide (SO2). Diese Reduktion der Emissionen ist entscheidend für die Verbesserung der Luftqualität in der stark industrialisierten und urbanisierten Region Shanghai. Zudem trägt das Kraftwerk zur Erreichung der Klimaziele Chinas bei, indem es den Übergang zu saubereren Energiequellen fördert und die Abhängigkeit von kohlenstoffintensiven Brennstoffen verringert.
Regional hat das Kraftwerk eine strategische Bedeutung. Shanghai ist nicht nur eine der größten Städte Chinas, sondern auch ein wichtiges wirtschaftliches Zentrum. Die zuverlässige Energieversorgung ist für die industrielle Basis der Stadt, die Infrastruktur und die Lebensqualität der Bevölkerung unerlässlich. Das Kraftwerk Shanghai Caojing Jinshan unterstützt die Entwicklung von Smart Cities und nachhaltigen urbanen Projekten, indem es eine stabile und umweltfreundliche Energiequelle bereitstellt. Diese Rolle wird in Zukunft noch wichtiger werden, da China weiterhin an der Umsetzung seiner Energiewende arbeitet und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren möchte. Insgesamt ist das Kraftwerk Shanghai Caojing Jinshan ein Beispiel für moderne Energieerzeugung, die sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Ziele in Einklang bringt.
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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