Направи най-добрите инвестиции в живота си
От 2 евро си осигурявате Индия Производство на електричество
Цена
Настоящата стойност на Производство на електричество в Индия е 139 791,55 Gigawatt-hour. Производство на електричество в Индия намаля до 139 791,55 Gigawatt-hour на 1.06.2024 г., след като беше 145 046,15 Gigawatt-hour на 1.05.2024 г.. От 1.12.1970 г. до 1.07.2024 г., средният БВП в Индия беше 127 357,13 Gigawatt-hour. Най-високата стойност беше достигната на 1.12.2019 г. с 340 578,60 Gigawatt-hour, докато най-ниската стойност беше регистрирана на 1.12.1970 г. с 27 666,00 Gigawatt-hour.
Производство на електричество ·
Макс
Производство на електроенергия | |
---|---|
1.12.1970 г. | 27 666,00 Gigawatt-hour |
1.12.1975 г. | 35 928,00 Gigawatt-hour |
1.12.1980 г. | 49 543,00 Gigawatt-hour |
1.12.1985 г. | 56 003,00 Gigawatt-hour |
1.12.1990 г. | 77 782,00 Gigawatt-hour |
1.12.1995 г. | 80 561,00 Gigawatt-hour |
1.12.2000 г. | 91 264,00 Gigawatt-hour |
1.12.2001 г. | 93 054,00 Gigawatt-hour |
1.12.2002 г. | 83 404,00 Gigawatt-hour |
1.12.2003 г. | 93 022,00 Gigawatt-hour |
1.12.2004 г. | 101 621,00 Gigawatt-hour |
1.12.2005 г. | 118 818,00 Gigawatt-hour |
1.12.2006 г. | 142 163,80 Gigawatt-hour |
1.12.2007 г. | 162 553,70 Gigawatt-hour |
1.12.2008 г. | 152 886,00 Gigawatt-hour |
1.12.2009 г. | 159 642,80 Gigawatt-hour |
1.12.2010 г. | 179 926,50 Gigawatt-hour |
1.12.2011 г. | 214 024,10 Gigawatt-hour |
1.12.2012 г. | 204 035,30 Gigawatt-hour |
1.12.2013 г. | 234 595,00 Gigawatt-hour |
1.12.2014 г. | 238 908,40 Gigawatt-hour |
1.12.2015 г. | 224 571,10 Gigawatt-hour |
1.12.2016 г. | 241 841,60 Gigawatt-hour |
1.12.2017 г. | 266 308,30 Gigawatt-hour |
1.12.2018 г. | 299 465,00 Gigawatt-hour |
1.12.2019 г. | 340 578,60 Gigawatt-hour |
1.01.2020 г. | 103 010,96 Gigawatt-hour |
1.02.2020 г. | 100 977,43 Gigawatt-hour |
1.03.2020 г. | 96 063,00 Gigawatt-hour |
1.04.2020 г. | 81 045,20 Gigawatt-hour |
1.05.2020 г. | 96 501,40 Gigawatt-hour |
1.06.2020 г. | 100 142,20 Gigawatt-hour |
1.07.2020 г. | 108 268,80 Gigawatt-hour |
1.08.2020 г. | 103 134,90 Gigawatt-hour |
1.09.2020 г. | 110 212,00 Gigawatt-hour |
1.10.2020 г. | 107 728,60 Gigawatt-hour |
1.11.2020 г. | 95 196,20 Gigawatt-hour |
1.12.2020 г. | 103 688,30 Gigawatt-hour |
1.01.2021 г. | 108 504,80 Gigawatt-hour |
1.02.2021 г. | 101 415,40 Gigawatt-hour |
1.03.2021 г. | 118 769,90 Gigawatt-hour |
1.04.2021 г. | 115 473,30 Gigawatt-hour |
1.05.2021 г. | 103 832,70 Gigawatt-hour |
1.06.2021 г. | 106 459,60 Gigawatt-hour |
1.07.2021 г. | 115 982,16 Gigawatt-hour |
1.08.2021 г. | 120 977,56 Gigawatt-hour |
1.09.2021 г. | 108 241,26 Gigawatt-hour |
1.10.2021 г. | 111 031,30 Gigawatt-hour |
1.11.2021 г. | 96 941,73 Gigawatt-hour |
1.12.2021 г. | 105 992,11 Gigawatt-hour |
1.01.2022 г. | 107 886,11 Gigawatt-hour |
1.02.2022 г. | 104 208,41 Gigawatt-hour |
1.03.2022 г. | 123 920,88 Gigawatt-hour |
1.04.2022 г. | 127 031,08 Gigawatt-hour |
1.05.2022 г. | 125 218,60 Gigawatt-hour |
1.06.2022 г. | 124 421,57 Gigawatt-hour |
1.07.2022 г. | 118 937,22 Gigawatt-hour |
1.08.2022 г. | 121 513,98 Gigawatt-hour |
1.09.2022 г. | 119 995,52 Gigawatt-hour |
1.10.2022 г. | 109 501,11 Gigawatt-hour |
1.11.2022 г. | 108 444,02 Gigawatt-hour |
1.12.2022 г. | 115 503,39 Gigawatt-hour |
1.01.2023 г. | 118 620,88 Gigawatt-hour |
1.02.2023 г. | 111 523,05 Gigawatt-hour |
1.03.2023 г. | 120 202,51 Gigawatt-hour |
1.04.2023 г. | 123 873,10 Gigawatt-hour |
1.05.2023 г. | 126 601,67 Gigawatt-hour |
1.06.2023 г. | 127 382,73 Gigawatt-hour |
1.07.2023 г. | 126 313,02 Gigawatt-hour |
1.08.2023 г. | 137 594,35 Gigawatt-hour |
1.09.2023 г. | 130 538,47 Gigawatt-hour |
1.10.2023 г. | 133 501,13 Gigawatt-hour |
1.11.2023 г. | 114 729,25 Gigawatt-hour |
1.12.2023 г. | 115 946,77 Gigawatt-hour |
1.01.2024 г. | 128 008,60 Gigawatt-hour |
1.02.2024 г. | 118 704,67 Gigawatt-hour |
1.03.2024 г. | 129 965,03 Gigawatt-hour |
1.04.2024 г. | 136 309,88 Gigawatt-hour |
1.05.2024 г. | 145 046,15 Gigawatt-hour |
1.06.2024 г. | 139 791,55 Gigawatt-hour |
Производство на електричество История
Дата | Стойност |
---|---|
1.06.2024 г. | 139 791,55 Gigawatt-hour |
1.05.2024 г. | 145 046,15 Gigawatt-hour |
1.04.2024 г. | 136 309,88 Gigawatt-hour |
1.03.2024 г. | 129 965,03 Gigawatt-hour |
1.02.2024 г. | 118 704,67 Gigawatt-hour |
1.01.2024 г. | 128 008,6 Gigawatt-hour |
1.12.2023 г. | 115 946,77 Gigawatt-hour |
1.11.2023 г. | 114 729,25 Gigawatt-hour |
1.10.2023 г. | 133 501,13 Gigawatt-hour |
1.09.2023 г. | 130 538,47 Gigawatt-hour |
Сходни макро показатели за Производство на електричество
Име | В момента | Предишен | Честота |
---|---|---|---|
🇮🇳 Composite PMI | 58,3 points | 60,7 points | Месечно |
🇮🇳 Автомобилостроене | 151 538 Units | 171 437 Units | Месечно |
🇮🇳 Бизнес климат | 130,3 points | 135,4 points | Тримесечие |
🇮🇳 Заетост на капацитета | 75,8 % | 74 % | Тримесечие |
🇮🇳 Индекс на мениджърите по снабдяването в производството | 56,5 points | 57,5 points | Месечно |
🇮🇳 Общи продажби на автомобили | 315 689 Units | 308 779 Units | Месечно |
🇮🇳 Производство на минни продукти | 6,56 % | 6,69 % | Месечно |
🇮🇳 Производство на производствената база | 4,6 % | 2,6 % | Месечно |
🇮🇳 Производство на стомана | 12,3 млн. Tonnes | 12,3 млн. Tonnes | Месечно |
🇮🇳 Промени в запасите | 544,48 млрд. INR | 461,83 млрд. INR | Тримесечие |
🇮🇳 Промишлено производство | 5 % | 4,9 % | Месечно |
🇮🇳 Промишлено производство MoM | -2,97 % | 4,67 % | Месечно |
🇮🇳 Растеж на депозитите | 11,8 % | 11,5 % | frequency_biweekly |
🇮🇳 Регистрации на превозни средства | 160 306 Units | 168 912 Units | Месечно |
🇮🇳 Съставен предварителен индикатор | 100,308 points | 100,178 points | Месечно |
🇮🇳 Услуги PMI | 57,7 points | 60,9 points | Месечно |
Макросайтове за други страни в Азия
- 🇨🇳Китай
- 🇮🇩Индонезия
- 🇯🇵Япония
- 🇸🇦Саудитска Арабия
- 🇸🇬Сингапур
- 🇰🇷Южна Корея
- 🇹🇷Турция
- 🇦🇫Афганистан
- 🇦🇲Армения
- 🇦🇿Азербайджан
- 🇧🇭Бахрейн
- 🇧🇩Бангладеш
- 🇧🇹Бутан
- 🇧🇳Бруней
- 🇰🇭Камбоджа
- 🇹🇱Източен Тимор
- 🇬🇪Грузия
- 🇭🇰Хонконг
- 🇮🇷Иран
- 🇮🇶Ирак
- 🇮🇱Израел
- 🇯🇴Йордания
- 🇰🇿Казахстан
- 🇰🇼Кувейт
- 🇰🇬Киргизстан
- 🇱🇦Лаос
- 🇱🇧Ливан
- 🇲🇴Макао
- 🇲🇾Малайзия
- 🇲🇻Малдиви
- 🇲🇳Монголия
- 🇲🇲Мианмар
- 🇳🇵Непал
- 🇰🇵Северна Корея
- 🇴🇲Оман
- 🇵🇰Пакистан
- 🇵🇸Палестина
- 🇵🇭Филипини
- 🇶🇦Катар
- 🇱🇰Шри Ланка
- 🇸🇾Сирия
- 🇹🇼Тайван
- 🇹🇯Таджикистан
- 🇹🇭Тайланд
- 🇹🇲Туркменистан
- 🇦🇪Обединени арабски емирства
- 🇺🇿Узбекистан
- 🇻🇳Виетнам
- 🇾🇪Йемен
Какво е Производство на електричество
Производството на електроенергия играе централна роля в съвременната макроикономика. Като основен източник на енергия, то има директно въздействие върху промишлеността, домакинствата, транспортната инфраструктура и всички основни сектори на икономиката. От хронични възникващите нови източници на възобновяема енергия до традиционните фосилни горива, електроенергията е ключов фактор за икономическата стабилност и растеж. Производството на електроенергия може да бъде разделено на различни категории в зависимост от източника на енергия: въглища, природен газ, ядрена енергия, хидроенергия, вятър, слънчева енергия и други възобновяеми източници. Всеки от тези методи има своите уникални предимства и предизвикателства, които играят критична роля във формирането на енергийната политика и стратегиите на различните държави. Традиционните методи за производство на електроенергия включват използването на въглища и природен газ. Въглищата, например, са източник на значителни количества енергия и се използват широко от десетилетия. Въпреки това, те са и източник на големи количества вредни емисии, като въглероден диоксид, което доведе до натиска върху индустрията за намаляване на въглеродния отпечатък и преход към по-екологично чисти източници. Ядрената енергия е друг високоефективен метод за производство на електроенергия. Макар че първоначалните инвестиции и разходи за поддръжка са значителни, ядрената енергия предлага висока производителност и минимални емисии на въглероден диоксид. Все пак, рисковете, свързани с ядрената безопасност, и въпросите около съхранението на радиоактивни отпадъци правят този метод спорен и изискващ стриктно регулиране. В последните десетилетия, възобновяемите източници на енергия, като вятърна и слънчева енергия, набират все по-голяма популярност. Те предлагат изключително ниски оперативни разходи и минимално влияние върху околната среда след първоначалната инсталация. Технологичният напредък в съхранението на енергия и иновативните решения като смарт мрежи (smart grids) допълнително подобряват ефективността и надеждността на тези източници. Хидроенергията остава основен приносител към глобалното производство на електроенергия, особено в региони с подходящи географски условия. Тя е стабилен и надежден източник на енергия с относително ниски оперативни разходи. Въпреки това, изграждането на хидроелектрически съоръжения може да има значителни екологични и социални въздействия, като възможността за разселване на местни общности и промени в речните екосистеми. Цената на електроенергията и достъпът до нея са критични фактори за конкурентоспособността на една икономика. Високите цени на електроенергията могат да ограничат икономическата активност и да доведат до намалена продуктивност на промишлеността и бизнеса. От друга страна, наличието на надеждна и достъпна електроенергия е необходимост за поддържане на високо качество на живот и стимулиране на иновациите и технологичния прогрес. В глобален мащаб, енергийната политика играе важна роля в оформянето на пазара за електроенергията. Международните регулации и споразумения, като Парижкото споразумение за климата, налагат амбициозни цели за намаляване на вредните емисии и насърчават използването на възобновяеми източници. Държавните политики, субсидии и стимули също имат огромно влияние върху инвестициите в различни енергийни технологии и инфраструктури. Развитието на интелигентни мрежи и съхранението на енергия са още две важни области на иновация. Интелигентните мрежи позволяват по-ефективно управление на енергийния поток и адаптиране към променливите условия на потребление и производство. Технологиите за съхранение на енергия, като батериите с голям капацитет, предлагат решения за един от основните проблеми на възобновяемите източници – тяхната непостоянност. Не на последно място, трябва да се спомене и значението на международната търговия с електроенергия. Регионалните енергийни пазари и междусистемните връзки между държавите играят важна роля за оптимизирането на производството и потреблението на електроенергия. Те допринасят за енергийната сигурност и стабилността на националните икономики. Електроенергийният сектор преживява динамични промени, които са движени от икономически, екологични и технологични фактори. Разбирането на тези променливи и тяхното влияние върху макроикономическите процеси е от съществено значение за формулирането на устойчиви и ефективни енергийни стратегии. В този контекст, електропроизводството не само задоволява настоящите енергийни нужди, но също така определя бъдещата посока на икономическото и технологичното развитие.