Tedd meg életed legjobb befektetéseit.
2 eurótól biztosítható India Villamosenergia-termelés
Árfolyam
A India jelenlegi Villamosenergia-termelés értéke 139 791,55 Gigawatt-hour. A India Villamosenergia-termelés csökkent 139 791,55 Gigawatt-hour-re 2024. 06. 01.-én, miután 2024. 05. 01.-án 145 046,15 Gigawatt-hour volt. 1970. 12. 01.-tól 2024. 07. 01.-ig az átlagos GDP India-ban 127 357,13 Gigawatt-hour volt. Minden idők legmagasabb értéke 2019. 12. 01.-én volt 340 578,60 Gigawatt-hour-val, míg a legalacsonyabb értéket 1970. 12. 01.-én rögzítették 27 666,00 Gigawatt-hour-val.
Villamosenergia-termelés ·
Max
Áramtermelés | |
---|---|
1970. 12. 01. | 27 666,00 Gigawatt-hour |
1975. 12. 01. | 35 928,00 Gigawatt-hour |
1980. 12. 01. | 49 543,00 Gigawatt-hour |
1985. 12. 01. | 56 003,00 Gigawatt-hour |
1990. 12. 01. | 77 782,00 Gigawatt-hour |
1995. 12. 01. | 80 561,00 Gigawatt-hour |
2000. 12. 01. | 91 264,00 Gigawatt-hour |
2001. 12. 01. | 93 054,00 Gigawatt-hour |
2002. 12. 01. | 83 404,00 Gigawatt-hour |
2003. 12. 01. | 93 022,00 Gigawatt-hour |
2004. 12. 01. | 101 621,00 Gigawatt-hour |
2005. 12. 01. | 118 818,00 Gigawatt-hour |
2006. 12. 01. | 142 163,80 Gigawatt-hour |
2007. 12. 01. | 162 553,70 Gigawatt-hour |
2008. 12. 01. | 152 886,00 Gigawatt-hour |
2009. 12. 01. | 159 642,80 Gigawatt-hour |
2010. 12. 01. | 179 926,50 Gigawatt-hour |
2011. 12. 01. | 214 024,10 Gigawatt-hour |
2012. 12. 01. | 204 035,30 Gigawatt-hour |
2013. 12. 01. | 234 595,00 Gigawatt-hour |
2014. 12. 01. | 238 908,40 Gigawatt-hour |
2015. 12. 01. | 224 571,10 Gigawatt-hour |
2016. 12. 01. | 241 841,60 Gigawatt-hour |
2017. 12. 01. | 266 308,30 Gigawatt-hour |
2018. 12. 01. | 299 465,00 Gigawatt-hour |
2019. 12. 01. | 340 578,60 Gigawatt-hour |
2020. 01. 01. | 103 010,96 Gigawatt-hour |
2020. 02. 01. | 100 977,43 Gigawatt-hour |
2020. 03. 01. | 96 063,00 Gigawatt-hour |
2020. 04. 01. | 81 045,20 Gigawatt-hour |
2020. 05. 01. | 96 501,40 Gigawatt-hour |
2020. 06. 01. | 100 142,20 Gigawatt-hour |
2020. 07. 01. | 108 268,80 Gigawatt-hour |
2020. 08. 01. | 103 134,90 Gigawatt-hour |
2020. 09. 01. | 110 212,00 Gigawatt-hour |
2020. 10. 01. | 107 728,60 Gigawatt-hour |
2020. 11. 01. | 95 196,20 Gigawatt-hour |
2020. 12. 01. | 103 688,30 Gigawatt-hour |
2021. 01. 01. | 108 504,80 Gigawatt-hour |
2021. 02. 01. | 101 415,40 Gigawatt-hour |
2021. 03. 01. | 118 769,90 Gigawatt-hour |
2021. 04. 01. | 115 473,30 Gigawatt-hour |
2021. 05. 01. | 103 832,70 Gigawatt-hour |
2021. 06. 01. | 106 459,60 Gigawatt-hour |
2021. 07. 01. | 115 982,16 Gigawatt-hour |
2021. 08. 01. | 120 977,56 Gigawatt-hour |
2021. 09. 01. | 108 241,26 Gigawatt-hour |
2021. 10. 01. | 111 031,30 Gigawatt-hour |
2021. 11. 01. | 96 941,73 Gigawatt-hour |
2021. 12. 01. | 105 992,11 Gigawatt-hour |
2022. 01. 01. | 107 886,11 Gigawatt-hour |
2022. 02. 01. | 104 208,41 Gigawatt-hour |
2022. 03. 01. | 123 920,88 Gigawatt-hour |
2022. 04. 01. | 127 031,08 Gigawatt-hour |
2022. 05. 01. | 125 218,60 Gigawatt-hour |
2022. 06. 01. | 124 421,57 Gigawatt-hour |
2022. 07. 01. | 118 937,22 Gigawatt-hour |
2022. 08. 01. | 121 513,98 Gigawatt-hour |
2022. 09. 01. | 119 995,52 Gigawatt-hour |
2022. 10. 01. | 109 501,11 Gigawatt-hour |
2022. 11. 01. | 108 444,02 Gigawatt-hour |
2022. 12. 01. | 115 503,39 Gigawatt-hour |
2023. 01. 01. | 118 620,88 Gigawatt-hour |
2023. 02. 01. | 111 523,05 Gigawatt-hour |
2023. 03. 01. | 120 202,51 Gigawatt-hour |
2023. 04. 01. | 123 873,10 Gigawatt-hour |
2023. 05. 01. | 126 601,67 Gigawatt-hour |
2023. 06. 01. | 127 382,73 Gigawatt-hour |
2023. 07. 01. | 126 313,02 Gigawatt-hour |
2023. 08. 01. | 137 594,35 Gigawatt-hour |
2023. 09. 01. | 130 538,47 Gigawatt-hour |
2023. 10. 01. | 133 501,13 Gigawatt-hour |
2023. 11. 01. | 114 729,25 Gigawatt-hour |
2023. 12. 01. | 115 946,77 Gigawatt-hour |
2024. 01. 01. | 128 008,60 Gigawatt-hour |
2024. 02. 01. | 118 704,67 Gigawatt-hour |
2024. 03. 01. | 129 965,03 Gigawatt-hour |
2024. 04. 01. | 136 309,88 Gigawatt-hour |
2024. 05. 01. | 145 046,15 Gigawatt-hour |
2024. 06. 01. | 139 791,55 Gigawatt-hour |
Villamosenergia-termelés Története
Dátum | Érték |
---|---|
2024. 06. 01. | 139 791,55 Gigawatt-hour |
2024. 05. 01. | 145 046,15 Gigawatt-hour |
2024. 04. 01. | 136 309,88 Gigawatt-hour |
2024. 03. 01. | 129 965,03 Gigawatt-hour |
2024. 02. 01. | 118 704,67 Gigawatt-hour |
2024. 01. 01. | 128 008,6 Gigawatt-hour |
2023. 12. 01. | 115 946,77 Gigawatt-hour |
2023. 11. 01. | 114 729,25 Gigawatt-hour |
2023. 10. 01. | 133 501,13 Gigawatt-hour |
2023. 09. 01. | 130 538,47 Gigawatt-hour |
Hasonló makrogazdasági mutatók Villamosenergia-termelés-hoz
Név | Jelenleg | Előző | Frekvencia |
---|---|---|---|
🇮🇳 Acélgyártás | 12,3 Mió. Tonnes | 12,3 Mió. Tonnes | Havi |
🇮🇳 Autógyártás | 151 538 Units | 171 437 Units | Havi |
🇮🇳 Bányászati termelés | 6,56 % | 6,69 % | Havi |
🇮🇳 Betétnövekedés | 11,8 % | 11,5 % | frequency_biweekly |
🇮🇳 Feldolgozóipari Beszerzési Menedzser Index (PMI) | 56,5 points | 57,5 points | Havi |
🇮🇳 Gyártási termelés | 4,6 % | 2,6 % | Havi |
🇮🇳 Ipari termelés | 5 % | 4,9 % | Havi |
🇮🇳 Ipari termelés hónapról hónapra | -2,97 % | 4,67 % | Havi |
🇮🇳 Járműbejegyzések | 160 306 Units | 168 912 Units | Havi |
🇮🇳 Kapacitáskihasználtság | 75,8 % | 74 % | Negyedév |
🇮🇳 Készletváltozások | 544,48 milliárd INR | 461,83 milliárd INR | Negyedév |
🇮🇳 Összetett beszerzési menedzser index (Composite PMI) | 58,3 points | 60,7 points | Havi |
🇮🇳 Összetett korai jelző | 100,308 points | 100,178 points | Havi |
🇮🇳 Szolgáltatások PMI | 57,7 points | 60,9 points | Havi |
🇮🇳 Teljes járműértékesítés | 315 689 Units | 308 779 Units | Havi |
🇮🇳 Üzleti hangulat | 130,3 points | 135,4 points | Negyedév |
Makrooldalak más országok számára a Ázsia
- 🇨🇳Kína
- 🇮🇩Indonézia
- 🇯🇵Japán
- 🇸🇦Szaúd-Arábia
- 🇸🇬Szingapúr
- 🇰🇷Dél-Korea
- 🇹🇷Törökország
- 🇦🇫Afganisztán
- 🇦🇲Örményország
- 🇦🇿Azerbajdzsán
- 🇧🇭Bahrein
- 🇧🇩Banglades.
- 🇧🇹Bhutan
- 🇧🇳Brunei
- 🇰🇭Kambodzsa
- 🇹🇱Kelet-Timor
- 🇬🇪Grúzia
- 🇭🇰Hongkong
- 🇮🇷Irán
- 🇮🇶Irak
- 🇮🇱Izrael
- 🇯🇴Jordánia
- 🇰🇿Kazahsztán
- 🇰🇼Kuvait
- 🇰🇬Kirgizisztán
- 🇱🇦Laos
- 🇱🇧Libanon.
- 🇲🇴Makaó
- 🇲🇾Malajzia
- 🇲🇻Maldív-szigetek
- 🇲🇳Mongólia
- 🇲🇲Mianmar
- 🇳🇵Nepál
- 🇰🇵Észak-Korea
- 🇴🇲Omán
- 🇵🇰Pakisztán
- 🇵🇸Palesztina
- 🇵🇭Fülöp-szigetek
- 🇶🇦Katar
- 🇱🇰Srí Lanka
- 🇸🇾Szíria
- 🇹🇼Tajvan
- 🇹🇯Tádzsikisztán
- 🇹🇭Thaiföld
- 🇹🇲Türkmenisztán
- 🇦🇪Egyesült Arab Emírségek
- 🇺🇿Üzbegisztán
- 🇻🇳Vietnam
- 🇾🇪Jemen
Mi a(z) Villamosenergia-termelés?
Az elektromosenergia-termelés, más néven villamosenergia-termelés, a gazdasági folyamatok egyik legfontosabb eleme, mely alapvetően meghatározza egy ország gazdasági stabilitását és fejlődését. Az elektromosenergia-termelés különösen fontos szerepet játszik a modern társadalomban, ahol az ipari, kereskedelmi és háztartási energiaigények kielégítése elengedhetetlen. Az elektromos energia ma már szinte minden gazdasági tevékenység alapját képezi, így a termelésének különféle módozatai és azok gazdasági hatásai folyamatos elemzés tárgyát képezik. Az elektromosenergia-termelés különböző forrásokból valósulhat meg, és ezek a források jelentős hatással vannak az adott ország gazdaságára és energiafüggetlenségére. A fosszilis energiahordozók, mint például a szén, az olaj és a földgáz továbbra is jelentős szerepet játszanak az elektromos energia előállításában, noha környezetvédelmi szempontból egyre nagyobb kihívások elé állítják a társadalmat. A fosszilis energiahordozók alkalmazása ugyanakkor gazdasági értelemben kétségtelenül előnyökkel jár, hiszen ezek az erőforrások nagy mennyiségben és viszonylag alacsony költséggel állnak rendelkezésre. Ugyanakkor, a megújuló energiaforrások, mint a napenergia, szélenergia, vízenergia és geotermikus energia egyre nagyobb szerepet kapnak az elektromosenergia-termelésben. Ezek az energiaforrások környezetbarátak, és hosszú távon fenntarthatóak, bár az előállítási költségek és a beruházási igények magasabbak lehetnek. Az ilyen energiaforrások integrálása azonban hozzájárul egy fenntarthatóbb, környezetkímélőbb gazdasági struktúra kialakításához. Az elektromosenergia-termelés gazdasági elemzése során fontos figyelembe venni a termelési költségeket, a technológiai fejlesztéseket, valamint az energia előállításának és elosztásának hatékonyságát. Az energiahatékonyság növelése és az energiapazarlás csökkentése révén jelentősen javítható egy ország gazdasági teljesítménye. Emellett a technológiai innovációk, mint a smart grid rendszerek és az energiatárolási megoldások, hozzájárulnak az elektromosenergia-termelés és -elosztás optimalizálásához. Egy másik szempont, amely jelentős hatást gyakorol az elektromosenergia-termelésre, az energiaárak alakulása. Az energiaárak nemcsak a termelési költségekre, hanem a végső fogyasztói árakra és így az egész gazdaság működésére is hatással vannak. Az energiaárak változása jelentős mértékben befolyásolhatja a gazdasági növekedést, az inflációt és az ipari termelést. Az energiaárak stabilitása ezért kiemelt fontosságú a gazdasági tervezés és irányítás szempontjából. Az energiaellátás biztonsága szintén kulcsfontosságú tényező az elektromosenergia-termelésben. Az energiafüggőség csökkentése és az energiaellátás diverzifikálása révén egy ország növelheti energiafüggetlenségét, és így ellenállóbbá válhat a nemzetközi piaci ingadozásokkal szemben. Az energiaellátás biztonságának biztosítása érdekében a kormányok gyakran támogatják a megújuló energiaforrások kihasználását és az infrastruktúra fejlesztését. Az elektromosenergia-termelés környezeti hatásait sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az üvegházhatású gázok kibocsátása, a légszennyezés és a vízszennyezés mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják az elektromos energia előállításának és fogyasztásának fenntarthatóságát. Az ilyen környezeti hatások minimalizálása érdekében az energiaiparban szükség van szigorú szabályozásokra és környezetbarát technológiák alkalmazására. Az elektromosenergia-termelés regionális különbségei szintén jelentős gazdasági tényezők. Az eltérő regionális adottságok, mint például a természeti erőforrások rendelkezésre állása, az ipari struktúra és a gazdasági fejlettség szintje, mind befolyásolják az energia előállításának módját és gazdasági hatásait. Az energiaellátás decentralizálása és a helyi megújuló energiaforrások kihasználása révén csökkenthetőek a regionális egyenlőtlenségek és növelhető a helyi gazdaságok versenyképessége. Az elektromosenergia-termelés jövője kétségtelenül nagy mértékben függ a technológiai innovációktól és a gazdasági helyzet alakulásától. Az új, hatékonyabb és környezetbarát technológiák fejlesztése, valamint a meglévő rendszerek modernizálása elengedhetetlen a fenntartható energiaellátás biztosítása érdekében. A kormányzati és vállalati szintű befektetések az energiaiparban, valamint a kutatás és fejlesztés támogatása kulcsfontosságúak a jövőbeni gazdasági növekedés és a környezeti fenntarthatóság szempontjából. Összefoglalva, az elektromosenergia-termelés egy komplex és sokrétű anyagi-gazdasági folyamat, amely alapvetően meghatározza egy ország gazdasági helyzetét és jövőbeni fejlődési lehetőségeit. Az energiaforrások diverzifikálása, a technológiai fejlesztések, az energiahatékonyság növelése és az energiaellátás biztonságának biztosítása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdasági struktúrák fenntarthatóak és versenyképesek maradjanak. Az elektromosenergia-termelés gazdasági és környezeti vonatkozásainak alapos elemzése révén hozzájárulhatunk egy fenntarthatóbb és prosperálóbb jövő kialakításához. Az Eulerpool weboldalon folyamatosan nyomon követhetők a legfrissebb makrogazdasági adatok és elemzések, amelyek segítségével érthetőbbé válik az elektromosenergia-ágazat gazdasági szerepe és jelentősége.