Направи най-добрите инвестиции в живота си
От 2 евро си осигурявате Косово Производство на електричество
Цена
Текущата стойност на Производство на електричество в Косово е 1738,46 Gigawatt-hour. Производство на електричество в Косово се увеличи до 1738,46 Gigawatt-hour на 1.12.2023 г., след като беше 1317,48 Gigawatt-hour на 1.09.2023 г.. От 1.03.2009 г. до 1.03.2024 г., средният БВП в Косово беше 1505,03 Gigawatt-hour. Най-високата стойност беше достигната на 1.03.2024 г. с 1896,40 Gigawatt-hour, докато най-ниската стойност беше записана на 1.09.2014 г. с 889,60 Gigawatt-hour.
Производство на електричество ·
Макс
Производство на електроенергия | |
---|---|
1.03.2009 г. | 1529,30 Gigawatt-hour |
1.06.2009 г. | 1150,50 Gigawatt-hour |
1.09.2009 г. | 1130,10 Gigawatt-hour |
1.12.2009 г. | 1450,00 Gigawatt-hour |
1.03.2010 г. | 1478,90 Gigawatt-hour |
1.06.2010 г. | 1368,60 Gigawatt-hour |
1.09.2010 г. | 1128,40 Gigawatt-hour |
1.12.2010 г. | 1505,00 Gigawatt-hour |
1.03.2011 г. | 1688,20 Gigawatt-hour |
1.06.2011 г. | 1285,80 Gigawatt-hour |
1.09.2011 г. | 1365,20 Gigawatt-hour |
1.12.2011 г. | 1357,10 Gigawatt-hour |
1.03.2012 г. | 1737,40 Gigawatt-hour |
1.06.2012 г. | 1338,00 Gigawatt-hour |
1.09.2012 г. | 1134,70 Gigawatt-hour |
1.12.2012 г. | 1637,10 Gigawatt-hour |
1.03.2013 г. | 1713,90 Gigawatt-hour |
1.06.2013 г. | 1674,20 Gigawatt-hour |
1.09.2013 г. | 1319,00 Gigawatt-hour |
1.12.2013 г. | 1541,20 Gigawatt-hour |
1.03.2014 г. | 1795,70 Gigawatt-hour |
1.06.2014 г. | 1306,30 Gigawatt-hour |
1.09.2014 г. | 889,60 Gigawatt-hour |
1.12.2014 г. | 1332,50 Gigawatt-hour |
1.03.2015 г. | 1484,30 Gigawatt-hour |
1.06.2015 г. | 1465,30 Gigawatt-hour |
1.09.2015 г. | 1327,40 Gigawatt-hour |
1.12.2015 г. | 1701,70 Gigawatt-hour |
1.03.2016 г. | 1615,10 Gigawatt-hour |
1.06.2016 г. | 1657,80 Gigawatt-hour |
1.09.2016 г. | 1263,10 Gigawatt-hour |
1.12.2016 г. | 1712,80 Gigawatt-hour |
1.03.2017 г. | 1678,40 Gigawatt-hour |
1.06.2017 г. | 1599,10 Gigawatt-hour |
1.09.2017 г. | 1316,80 Gigawatt-hour |
1.12.2017 г. | 1131,60 Gigawatt-hour |
1.03.2018 г. | 1657,50 Gigawatt-hour |
1.06.2018 г. | 1402,50 Gigawatt-hour |
1.09.2018 г. | 1178,40 Gigawatt-hour |
1.12.2018 г. | 1362,10 Gigawatt-hour |
1.03.2019 г. | 1802,10 Gigawatt-hour |
1.06.2019 г. | 1181,80 Gigawatt-hour |
1.09.2019 г. | 1338,10 Gigawatt-hour |
1.12.2019 г. | 1720,50 Gigawatt-hour |
1.03.2020 г. | 1817,10 Gigawatt-hour |
1.06.2020 г. | 1512,00 Gigawatt-hour |
1.09.2020 г. | 1537,60 Gigawatt-hour |
1.12.2020 г. | 1796,30 Gigawatt-hour |
1.03.2021 г. | 1655,10 Gigawatt-hour |
1.06.2021 г. | 1738,90 Gigawatt-hour |
1.09.2021 г. | 1358,20 Gigawatt-hour |
1.12.2021 г. | 1833,00 Gigawatt-hour |
1.03.2022 г. | 1869,49 Gigawatt-hour |
1.06.2022 г. | 1760,33 Gigawatt-hour |
1.09.2022 г. | 1474,18 Gigawatt-hour |
1.12.2022 г. | 1764,82 Gigawatt-hour |
1.03.2023 г. | 1826,83 Gigawatt-hour |
1.06.2023 г. | 1457,25 Gigawatt-hour |
1.09.2023 г. | 1317,48 Gigawatt-hour |
1.12.2023 г. | 1738,46 Gigawatt-hour |
Производство на електричество История
Дата | Стойност |
---|---|
1.12.2023 г. | 1738,46 Gigawatt-hour |
1.09.2023 г. | 1317,48 Gigawatt-hour |
1.06.2023 г. | 1457,25 Gigawatt-hour |
1.03.2023 г. | 1826,83 Gigawatt-hour |
1.12.2022 г. | 1764,82 Gigawatt-hour |
1.09.2022 г. | 1474,18 Gigawatt-hour |
1.06.2022 г. | 1760,33 Gigawatt-hour |
1.03.2022 г. | 1869,49 Gigawatt-hour |
1.12.2021 г. | 1833 Gigawatt-hour |
1.09.2021 г. | 1358,2 Gigawatt-hour |
Сходни макро показатели за Производство на електричество
Име | В момента | Предишен | Честота |
---|---|---|---|
🇽🇰 Производство на минни продукти | 42,5 % | -3,8 % | Месечно |
🇽🇰 Промени в запасите | 218,559 млн. EUR | 230,67 млн. EUR | Годишно |
🇽🇰 Промишлено производство | 71,3 % | 58 % | Месечно |
Макросайтове за други страни в Европа
- 🇦🇱Албания
- 🇦🇹Австрия
- 🇧🇾Беларус
- 🇧🇪Белгия
- 🇧🇦Босна и Херцеговина
- 🇧🇬България
- 🇭🇷Хърватия
- 🇨🇾Кипър
- 🇨🇿Чешка република
- 🇩🇰Дания
- 🇪🇪Естония
- 🇫🇴Фарьорски острови
- 🇫🇮Финландия
- 🇫🇷Франция
- 🇩🇪Германия
- 🇬🇷Гърция
- 🇭🇺Унгария
- 🇮🇸остров
- 🇮🇪Ирландия
- 🇮🇹Италия
- 🇱🇻Латвия
- 🇱🇮Лихтенщайн
- 🇱🇹Литва
- 🇱🇺Люксембург
- 🇲🇰Северна Македония
- 🇲🇹Малта
- 🇲🇩Молдова
- 🇲🇨Монако
- 🇲🇪Черна гора
- 🇳🇱Нидерландия
- 🇳🇴Норвегия
- 🇵🇱Полша
- 🇵🇹Португалия
- 🇷🇴Румъния
- 🇷🇺Русия
- 🇷🇸Сърбия
- 🇸🇰Словакия
- 🇸🇮Словения
- 🇪🇸Испания
- 🇸🇪Швеция
- 🇨🇭Швейцария
- 🇺🇦Украйна
- 🇬🇧Обединеното кралство
- 🇦🇩Андора
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.