Гидроэнергетика: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Нет описания правки |
海豚2 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 16 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Three_Gorges_Dam%2C_Yangtze_River%2C_China.jpg|thumb|right|349x349px|Крупнейшая в мире ГЭС — [[Три ущелья (электростанция)|Три ущелья]].]] |
|||
[[Файл:Wasserkraftwerk-Bratsk.jpg|thumb|right|350px|Одна из самых крупных по выработке российская ГЭС — [[Братская ГЭС|Братская]]]] |
|||
'''Гидроэнергетика''' — |
'''Гидроэнергетика''' — отрасль [[энергетика|энергетики]], совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования [[Гидроэнергия|энергии водного потока]] в [[Электрическая энергия|электрическую энергию]]. |
||
[[Файл:Russia electricity production by source pie.PNG|thumb|200px|Доля выработки электроэнергии в [[Россия|России]]: красный — [[Конденсационная электростанция|ТЭС]](68%), синий — [[Гидроэлектростанция|ГЭС]](16%), зелёный — [[Атомная электростанция|АЭС]](16%).]] |
|||
ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» определяет гидроэнергетику как раздел [[Энергетика|энергетики]], связанный с использованием механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии. |
|||
== Гидроэнергетика в мире == |
|||
{{актуальность|2006-2008 годы}} |
|||
== Оборудование == |
|||
[[Файл:100 som 1994 rev.jpg|thumb|right|350px|Плотина крупнейшей в Киргизии [[Токтогульская ГЭС|Токтогульской гидроэлектростанции]] на банкноте достоинством в 100 сом]] |
|||
Электрическая энергия вырабатывается [[электрогенератор]]ами на: |
|||
На 2006 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 88 % возобновляемой и до 20 % всей электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигает 777 ГВт. |
|||
* [[Гидроэлектростанция]] (ГЭС) (в том числе [[малая гидроэлектростанция]]) |
|||
* [[Гидроаккумулирующая электростанция]] (ГАЭС) |
|||
Специфическое место в возобновляемых источниках энергии вообще и гидроэнергетике, в частности, занимают электростанции, использующие [[Энергия океана|энергию приливов, отливов и океанских течений]]. Установленная мощность этих электростанций на конец 2018 года 519 МВт |
|||
Ключевым понятием в гидроэнергетике является ''гидроэнергетический потенциал''. В соответствии с определениями WEC (World Energy Council) гидроэнергетический потенциал классифицируется на валовой теоретический гидроэнергопотенциал, общий технический гидроэнергопотенциал и экономический гидроэнергопотенциал.<ref name="EESEAEC:0">{{Cite web|lang=ru|url=https://www.eeseaec.org/ustanovlennaa-mosnost-ges|title=Установленная мощность ГЭС|website=EES EAEC. Мировая энергетика|date=2021-22-07|access-date=2021-10-05|archive-date=2021-08-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20210819114219/https://www.eeseaec.org/ustanovlennaa-mosnost-ges|deadlink=no}}</ref><ref name="автоссылка1">{{Cite web|lang=ru|url=https://www.eeseaec.org/ustanovlennaa-mosnost-geotes-i-gaes|title=Установленная мощность ГеоТЭС и ГАЭС|website=EES EAEC. Мировая энергетика|date=2021-22-07|access-date=2021-10-05|archive-date=2021-09-30|archive-url=https://web.archive.org/web/20210930195933/https://www.eeseaec.org/ustanovlennaa-mosnost-geotes-i-gaes|deadlink=no}}</ref> |
|||
Диапазон изменения гидроэнергопотенциала существенно отличается по регионам и странам мира. Так, в соответствии с данными EES EAEC<ref>[https://www.eeseaec.org/ustanovlennaa-mosnost-ges установленная мощность ГЭС] {{Wayback|url=https://www.eeseaec.org/ustanovlennaa-mosnost-ges |date=20210819114219 }} // EES EAEC</ref>, в регионах мира максимальный теоретический гидроэнергетический потенциал в [[Азиатско-Тихоокеанский регион|Азии и Океании]] (15606 ТВт∙ч/год) и минимальный на [[Ближний Восток|Ближнем Востоке]] (690 ТВт∙ч/год). |
|||
Для крупных стран мира различие превышает два порядка, а именно: Китай — 6083 ТВт∙ч/год (максимальный) и Южная Корея — 52 ТВт∙ч/год (минимальный). |
|||
=== Гидроэлектростанции === |
|||
[[Гидроэлектростанция]] (ГЭС) — электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию.<ref name="EESEAEC:0" /> |
|||
В структуре установленной мощности электростанций регионов мира на конец 2018 года на долю ГЭС приходится от 5,2 % на Ближнем Востоке до почти 51 % в Центральной и Южной Америке. Диапазон изменения этой доли в структуре установленной мощности крупных стран, например, Бразилии — доля ГЭС достигает 63,7 %, а в Саудовской Аравии ГЭС отсутствуют. Наибольший удельный вес ГЭС в странах мира (179 стран), составляющий практически 100 % приходится на Парагвай, где установленная мощность-нетто всех электростанций 8761 МВт, в том числе ГЭС — 8760 МВт. |
|||
На конец 2018 года установленная мощность ГЭС мира составляет — 1283,4 ГВт, включая ГАЭС. |
|||
=== Гидроаккумулирующие станции === |
|||
Под [[Гидроаккумулирующая электростанция|гидроаккумулирующей станцией]] (ГАЭС) понимается комплекс сооружений и оборудования, выполняющий функции аккумулирования и выработки электрической энергии путем накачки воды из нижнего бассейна в верхний (насосный режим) и последующего преобразования потенциальной энергии воды в электрическую энергию (турбинный режим)<ref>СО 34.21.308-2005. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения</ref>. |
|||
В соответствии с глоссарием [[EIA]] к ГАЭС (Pumped-storage hydroelectric plant) относят электростанции, использующие предварительно закаченную воду в верхний бассейн из нижнего в период провала графика нагрузок и вырабатывающие электрическую энергию в период максимума нагрузок<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.eeseaec.org/ustanovlennaa-mosnost-vie|title=Установленная мощность ВИЭ|website=EES EAEC. Мировая энергетика|date=2021-22-07|access-date=2021-10-06|archive-date=2021-10-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20211006102444/https://www.eeseaec.org/ustanovlennaa-mosnost-vie|deadlink=no}}</ref>. |
|||
На конец 2018 года [[установленная мощность]] [[Гидроаккумулирующая электростанция|ГАЭС]] мира — 109,1 ГВт |
|||
== Преимущества и недостатки == |
|||
{{нет источников в разделе|дата=2012-02-22}} |
|||
Преимущества: |
|||
* использование возобновляемой энергии; |
|||
* очень дешевая электроэнергия; |
|||
* работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу; |
|||
* быстрый (относительно ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей мощности после включения станции; |
|||
* смягчение климата вблизи крупных водохранилищ. |
|||
Недостатки: |
|||
* затопление населенных пунктов и сельскохозяйственных земель; |
|||
* строительство экономически целесообразно только там, где есть большие запасы энергии воды; |
|||
* опасны в районах с высокой сейсмической активностью; |
|||
* сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10—15 дней приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, [[Элиминация (биология)|элиминация]] беспозвоночных водных животных, повышение агрессивности компонентов гнуса (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезновение мест гнездования многих видов перелётных птиц, недостаточное увлажнение пойменной почвы, негативные растительные сукцессии (обеднение [[Фитомасса|фитомассы]]), сокращение потока биогенных веществ в океаны. |
|||
== Статистика == |
|||
[[Файл:100 som 1994 rev.jpg|thumb|right|250px|Плотина крупнейшей в Киргизии [[Токтогульская ГЭС|Токтогульской гидроэлектростанции]] на банкноте достоинством в 100 сом]] |
|||
На 2006 год гидроэнергетика обеспечивала производство до 88 % [[Возобновляемая энергия|возобновляемой]] и до 20 % всей электроэнергии в мире, [[установленная мощность|установленная гидроэнергетическая мощность]] достигала 777 ГВт. |
|||
На 2020 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 41 % возобновляемой и до 16,8 % всей электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигает 1 170 ГВт.<ref>{{Cite web |url=https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf |title=Архивированная копия |access-date=2021-08-12 |archive-date=2021-06-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210615172702/https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf |deadlink=no }}</ref> |
|||
Абсолютным лидером по выработке гидроэнергии на душу населения является [[Исландия]]. Кроме неё этот показатель наиболее высок в [[Норвегия|Норвегии]] (доля ГЭС в суммарной выработке — 98 %), [[Канада|Канаде]] и [[Швеция|Швеции]]. В [[Парагвай|Парагвае]] 100 % производимой энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях. |
Абсолютным лидером по выработке гидроэнергии на душу населения является [[Исландия]]. Кроме неё этот показатель наиболее высок в [[Норвегия|Норвегии]] (доля ГЭС в суммарной выработке — 98 %), [[Канада|Канаде]] и [[Швеция|Швеции]]. В [[Парагвай|Парагвае]] 100 % производимой энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях. |
||
В пятерку крупнейших стран мира по техническому гидроэнергопотенциалу на 2008 год входили (в порядке убывания): Китай, Россия, США, Бразилия и Канада. |
|||
Наиболее активное гидростроительство на начало 2000-х ведёт [[Китай]], для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником энергии. В этой стране размещено до половины малых гидроэлектростанций мира, а также крупнейшая ГЭС мира «[[Три ущелья (электростанция)|Три ущелья]]» на реке [[Янцзы]] и строящийся крупнейший по мощности каскад ГЭС. Ещё более крупная ГЭС «[[Гранд Инга]]» мощностью 39 [[Ватт|ГВт]] планируется к сооружению международным консорциумом на реке [[Конго (река)|Конго]] в [[Демократическая Республика Конго|Демократической Республике Конго (бывший Заир)]]. |
|||
{| class="wikitable" style="float:left; clear:left; margin-right:2em" |
|||
На 2008 год крупнейшими производителями гидроэнергии (включая переработку на [[Гидроаккумулирующая электростанция|ГАЭС]]) в абсолютных значениях являются следующие страны<ref>{{статья |
|||
|+ Основные производители гидроэнергии на 2008 год, включая ГАЭС<ref>{{статья |
|||
|автор = T.M. |
|||
|автор = T. M. |
|||
|заглавие = L'état paufine l'ouverture des barrages à la concurrence |
|заглавие = L'état paufine l'ouverture des barrages à la concurrence |
||
|ссылка = http://www.lesechos.fr/info/energie/020239999544.htm |
|ссылка = http://www.lesechos.fr/info/energie/020239999544.htm |
||
Строка 26: | Строка 71: | ||
|archiveurl = https://web.archive.org/web/20091201075143/http://www.lesechos.fr/info/energie/020239999544.htm |
|archiveurl = https://web.archive.org/web/20091201075143/http://www.lesechos.fr/info/energie/020239999544.htm |
||
|archivedate = 2009-12-01 |
|archivedate = 2009-12-01 |
||
}}</ref> |
}}</ref> |
||
{| class="standard" |
|||
!Страна |
!Страна |
||
! |
!Потребление гидроэнергии в ТВт·ч |
||
|- |
|- |
||
|{{Флаг Китая}} [[Китайская Народная Республика|Китай]] |
|{{Флаг Китая}} [[Китайская Народная Республика|Китай]] |
||
Строка 65: | Строка 109: | ||
|} |
|} |
||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:2em" |
|||
== История== |
|||
|+ Основные гидромощности на 2020 год, включая ГАЭС<ref name="IRENA">{{cite web |url=https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Apr/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2021.pdf |title=Renewable capacity statistics, 2021, p. 17 |access-date=2021-10-20 |archive-date=2021-08-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210824142125/https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Apr/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2021.pdf |deadlink=no }}</ref> |
|||
Принято считать, что впервые для выработки электричества гидроэнергию использовал в 1878 году англичанин [[Армстронг, Уильям Джордж|Уильям Армстронг]] для питания единственной электродуговой лампы в своей художественной галерее. |
|||
!Территория |
|||
!Мощность, ГВт |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Китая}} [[Китайская Народная Республика|Китай]] |
|||
|370 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг ЕС}} [[Европейский союз|EU-27]] |
|||
|152 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Бразилии}} [[Бразилия]] |
|||
|109 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг США}}[[Соединённые Штаты Америки|США]] |
|||
|103 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Канады}}[[Канада]] |
|||
|81 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг России}} [[Россия]] |
|||
|52 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Индии}} [[Индия]] |
|||
|51 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Японии}} [[Япония]] |
|||
|50 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Норвегии}} [[Норвегия]] |
|||
|33 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Турции}} [[Турция]] |
|||
|31 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Вьетнама}} [[Вьетнам]] |
|||
|18 |
|||
|} |
|||
{| class="wikitable" style="float:left" |
|||
Первая электростанция была запущена в 1882 году на Фокс-Ривер в городе Эплтон, штат [[Висконсин]], США. Через пять лет в США и Канаде было уже 45 гидроэлектростанций, а к 1889 году - 200{{sfn| Сидорович, Владимир|2015|с=70}}. |
|||
|+ Выработка гидроэнергии на гражданина в 2020 году |
|||
!Страна |
|||
!Выработка, тыс. кВт⋅ч/чел. |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Исландии}} [[Исландия]] |
|||
|36,0 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Норвегии}} [[Норвегия]] |
|||
|26,2 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Канады}}[[Канада]] |
|||
|10,3 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Парагвая}}[[Парагвай]] |
|||
|9,3 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Бутана}} [[Бутан]] |
|||
|9,1 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Гренландии}} [[Гренландия]] |
|||
|7,1 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Новой Зеландии}} [[Новая Зеландия]] |
|||
|4,9 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Швейцарии}} [[Швейцария]] |
|||
|4,4 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Лаоса}} [[Лаос]] |
|||
|4,0 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Грузии}} [[Грузия]] |
|||
|2,5 |
|||
|- |
|||
|{{Флаг Албании}} [[Албания]] |
|||
|2,1 |
|||
|} |
|||
{{-}} |
|||
== Предыстория развития гидростроения в России<ref>«Электроэнергетика. Строители России. XX век.» М.: Мастер, 2003. С.193. ISBN 5-9207-0002-5</ref> == |
|||
Наиболее активное гидростроительство на начало 2000-х ведёт [[Китай]], для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником энергии. В этой стране размещено до половины малых гидроэлектростанций мира, а также крупнейшая ГЭС мира «[[Три ущелья (электростанция)|Три ущелья]]» на реке [[Янцзы]] и строящийся крупнейший по мощности каскад ГЭС. Ещё более крупная ГЭС «[[Гранд Инга]]» мощностью 39 ГВт планируется к сооружению международным консорциумом на реке [[Конго (река)|Конго]] в [[Демократическая Республика Конго|Демократической Республике Конго (бывший Заир)]]. |
|||
{{врезка |
|||
|Заголовок = Первая очередь строительства ГЭС:<ref>По материалам Комиссии ГОЭЛРО</ref> |
|||
|Выравнивание = right |
|||
| Ширина = 300px |
|||
|Содержание= |
|||
{{{!}} class="wide sortable" |
|||
!Район{{!!}}Название{{!!}}Мощность,<br />тыс. кВт |
|||
{{!}}- |
|||
{{!}}Северный{{!!}}Волховская{{!!}}align=right{{!}}30 |
|||
{{!}}- |
|||
{{!}} {{!!}}Нижнесвирская{{!!}}align=right{{!}}110 |
|||
{{!}}- |
|||
{{!}} {{!!}}Верхнесвирская{{!!}}align=right{{!}}140 |
|||
{{!}}- |
|||
{{!}}Южный{{!!}}Александровская{{!!}}align=right{{!}}200 |
|||
{{!}}- |
|||
{{!}}Уральский{{!!}}Чусовая{{!!}}align=right{{!}}25 |
|||
{{!}}- |
|||
{{!}}Кавказский{{!!}}Кубанская{{!!}}align=right{{!}}40 |
|||
{{!}}- |
|||
{{!}} {{!!}}Краснодарская{{!!}}align=right{{!}}20 |
|||
{{!}}- |
|||
{{!}} {{!!}}Терская{{!!}}align=right{{!}}40 |
|||
{{!}}- |
|||
{{!}}Сибирь{{!!}}Алтайская{{!!}}align=right{{!}}40 |
|||
{{!}}- |
|||
{{!}}Туркестан{{!!}}Туркестанская{{!!}}align=right{{!}}40 |
|||
{{!}}} |
|||
}} |
|||
В Советский период развития энергетики упор делался на особую роль единого народнохозяйственного плана электрификации страны — [[ГОЭЛРО]], который был утвержден [[22 декабря]] 1920 года. Этот день был объявлен в [[СССР]] профессиональным праздником — [[День энергетика|Днём энергетика]]. Глава плана, посвященная гидроэнергетике, называлась «[[Электрификация]] и водная энергия». В ней указывалось, что гидроэлектростанции могут быть экономически выгодными, главным образом, в случае комплексного использования: для выработки электроэнергии, улучшения условий [[судоходство|судоходства]] или [[мелиорация|мелиорации]]. Предполагалось, что в течение 10-15 лет в стране можно соорудить ГЭС общей мощностью 21 254 тыс. [[лошадиная сила|лошадиных сил]] (около 15 млн кВт), в том числе в европейской части России — мощностью 7394, в [[Туркестан]]е — 3020, в [[Сибирь|Сибири]] — 10 840 тыс. л.с. На ближайшие 10 лет намечалось сооружение ГЭС мощностью 950 тыс. кВт, однако в последующем было запланировано сооружение десяти ГЭС общей рабочей мощностью первых очередей 535 тыс. кВт. |
|||
[[Файл:Мировая энергетика. Структура установленной мощности электростанций по типам за 1992 год, млн. кВт (%).svg|справа|мини|300пкс|EES EAEC. Структура установленной мощности электростанций мира по типам за 1992 год, %]] |
|||
Хотя уже за год до этого в 1919 году Совет труда и обороны признал строительства [[Волховская ГЭС|Волховской]] и [[Нижнесвирская ГЭС|Свирской]] гидростанций объектами, имеющими оборонное значение. В том же году началась подготовка к возведению Волховской ГЭС, первой из гидроэлектростанций, возведенных по плану ГОЭЛРО. |
|||
[[Файл:Мировая энергетика. Структура установленной мощности электростанций по типам за 2018 год, млн. кВт (%).svg|справа|мини|300пкс|EES EAEC. Структура установленной мощности электростанций мира по типам за 2018 год, %]] |
|||
Только за период с 1992 года по 2018 год происходят значительные изменения в структуре установленной мощности электростанция мира (здесь и далее мир включает 179 стран). Доля гидроэнергетики, включающая гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) уменьшилась с 23,3 % (659,3 ГВт) в 1992 году до 18,0 % (1283,4 ГВт) на конец 2018 года. |
|||
Однако и до начала строительства Волховской ГЭС Россия имела достаточно богатый опыт промышленного [[гидростроительство|гидростроительства]], в основном, частными [[коммерческая организация|компания]]ми и [[концессия]]ми. Информация об этих ГЭС, построенных в России за последнее десятилетие 19-го века и первые 20 лет двадцатого столетия достаточно разрознена, противоречива и требует специальных исторических исследований. |
|||
== История == |
|||
Наиболее достоверным считается, что первой гидроэлектростанцией в России была Березовская (Зыряновская) ГЭС, построенная в Рудном Алтае на реке Березовка (приток р. Бухтармы) в 1892 году. Она была четырехтурбинная общей мощностью 200 кВт и предназначалась для обеспечения электричеством шахтного водоотлива из Зыряновского рудника.<ref name="Березовская ГЭС">[http://syrjanowsk.narod.ru/html/beresowskajages.html Березовская ГЭС]</ref> |
|||
Впервые для выработки электричества гидроэнергию использовал в 1878 году англичанин [[Армстронг, Уильям Джордж|Уильям Армстронг]] для питания единственной электродуговой лампы в своей художественной галерее. Первая электростанция была запущена в 1882 году на Фокс-Ривер в городе Эплтон, штат [[Висконсин]], США. Через пять лет в США и Канаде было уже 45 гидроэлектростанций, а к 1889 году — 200{{sfn| Сидорович, Владимир|2015|с=70}}. |
|||
=== В России === |
|||
На роль первой также претендует Ныгринская ГЭС, которая появилась в Иркутской губернии на реке Ныгри (приток р. Вачи) в 1896 году. Энергетическое оборудование станции состояло из двух турбин с общим горизонтальным валом, вращавшим три динамо-машины мощностью по 100 кВт. Первичное напряжение преобразовывалось четырьмя трансформаторами трехфазного тока до 10 кВ и передавалось по двум высоковольтным линиям на соседние прииски. Это были первые в России высоковольтные ЛЭП. Одну линию (длиной 9 км) проложили через [[Гольцы (горные вершины)|гольцы]] к [[прииск]]у Негаданному, другую (14 км) — вверх по долине Ныгри до устья ключа Сухой Лог, где в те годы действовал прииск Ивановский. На приисках напряжение трансформировалось до 220 В. Благодаря электроэнергии Ныгринской ГЭС в шахтах установили электрические подъёмники. Кроме того, электрифицировали приисковую железную дорогу, служившую для вывоза отработанной породы, которая стала первой в России электрифицированной железной дорогой.<ref name="Ныгринская ГЭС">[http://www-sbras.nsc.ru/HBC/hbc.phtml?26+170+1 Электроэнергетика Иркутской области. Газета «Наука в Сибири» № 3-4 (2139—2140) 23 января 1998 г.]</ref> |
|||
{{главная|Гидроэнергетика России}} |
|||
{{чистить}} |
|||
[[Файл:Russia electricity production by source pie.PNG|thumb|200px|Доля выработки электроэнергии в [[Россия|России]]: красный — [[Конденсационная электростанция|ТЭС]](68 %), синий — [[Гидроэлектростанция|ГЭС]](16 %), зелёный — [[Атомная электростанция|АЭС]](16 %).]] |
|||
Наиболее достоверным считается, что первой гидроэлектростанцией в России была Березовская (Зыряновская) ГЭС, построенная в Рудном Алтае на реке Березовка (приток реки Бухтармы) в [[1892 год]]у; это была четырехтурбинная общей мощностью 200 кВт и предназначалась для обеспечения электричеством шахтного водоотлива из Зыряновского рудника<ref name="Березовская ГЭС">{{Cite web |url=http://syrjanowsk.narod.ru/html/beresowskajages.html |title=Березовская ГЭС |access-date=2012-04-07 |archive-date=2011-01-12 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110112124709/http://syrjanowsk.narod.ru/html/beresowskajages.html |deadlink=no }}</ref>. На роль первой также претендует Ныгринская ГЭС, которая появилась в Иркутской губернии на реке Ныгри (приток р. [[Вача (река)|Вачи]]) в 1896 году. Энергетическое оборудование станции состояло из двух турбин с общим горизонтальным валом, вращавшим три динамо-машины мощностью по 100 кВт. Первичное напряжение преобразовывалось четырьмя трансформаторами трехфазного тока до 10 кВ и передавалось по двум высоковольтным линиям на соседние прииски. Это были первые в России высоковольтные ЛЭП. Одну линию (длиной 9 км) проложили через [[Гольцы (горные вершины)|гольцы]] к [[прииск]]у Негаданному, другую (14 км) — вверх по долине Ныгри до устья ключа Сухой Лог, где в те годы действовал прииск Ивановский. На приисках напряжение трансформировалось до 220 В. Благодаря электроэнергии Ныгринской ГЭС в шахтах установили электрические подъёмники. Кроме того, электрифицировали приисковую железную дорогу, служившую для вывоза отработанной породы, которая стала первой в России электрифицированной железной дорогой.<ref name="Ныгринская ГЭС">{{Cite web |url=http://www-sbras.nsc.ru/HBC/hbc.phtml?26+170+1 |title=Электроэнергетика Иркутской области. Газета «Наука в Сибири» № 3-4 (2139—2140) 23 января 1998 г. |accessdate=2012-04-07 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140115132549/http://www-sbras.nsc.ru/HBC/hbc.phtml?26+170+1 |archivedate=2014-01-15 |deadlink=yes }}</ref> |
|||
== Преимущества == |
|||
{{нет источников в разделе|дата=2012-02-22}} |
|||
* использование возобновляемой энергии. |
|||
* очень дешевая электроэнергия. |
|||
* работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу. |
|||
* быстрый (относительно ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей мощности после включения станции. |
|||
* смягчение климата вблизи крупных водохранилищ. |
|||
В 1919 году Совет труда и обороны признал строительства [[Волховская ГЭС|Волховской]] и [[Нижнесвирская ГЭС|Свирской]] гидростанций объектами, имеющими оборонное значение. В том же году началась подготовка к возведению Волховской ГЭС, первой из гидроэлектростанций, возведенных по плану ГОЭЛРО. |
|||
== Недостатки == |
|||
* затопление пахотных земель |
|||
Первая очередь строительства ГЭС<ref>По материалам Комиссии ГОЭЛРО {{Нет АИ|15|11|2021}}</ref> |
|||
* строительство ведётся там, где есть большие запасы энергии воды |
|||
{| class="wikitable" |
|||
* на горных реках опасны из-за высокой сейсмичности районов |
|||
!Район |
|||
* сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, [[Элиминация (биология)|элиминация]] беспозвоночных водных животных, повышение агрессивности компонентов гнуса (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезновение мест гнездования многих видов перелётных птиц, недостаточное увлажнение пойменной почвы, негативные растительные сукцессии (обеднение [[Фитомасса|фитомассы]]), сокращение потока биогенных веществ в океаны. |
|||
!Название |
|||
!Мощность, тыс. кВт |
|||
|- |
|||
| Северный || Волховская || 30 |
|||
|- |
|||
| || Нижнесвирская || 110 |
|||
|- |
|||
| || Верхнесвирская || 140 |
|||
|- |
|||
| Южный || Александровская || 200 |
|||
|- |
|||
| Уральский || Чусовая || 25 |
|||
|- |
|||
| Кавказский || Кубанская || 40 |
|||
|- |
|||
| || Краснодарская || 20 |
|||
|- |
|||
| || Терская || 40 |
|||
|- |
|||
| Сибирь || Алтайская || 40 |
|||
|- |
|||
| Туркестан || Туркестанская || 40 |
|||
|- |
|||
|} |
|||
В советский период развития энергетики упор делался на особую роль единого народнохозяйственного плана электрификации страны — [[ГОЭЛРО]], который был утвержден [[22 декабря]] 1920 года. Этот день был объявлен в [[СССР]] профессиональным праздником — [[День энергетика|Днём энергетика]]. Глава плана, посвященная гидроэнергетике, называлась «Электрификация и водная энергия». В ней указывалось, что гидроэлектростанции могут быть экономически выгодными, главным образом, в случае комплексного использования: для выработки электроэнергии, улучшения условий [[судоходство|судоходства]] или [[мелиорация|мелиорации]]. Предполагалось, что в течение 10—15 лет в стране можно соорудить ГЭС общей мощностью 21 254 тыс. [[лошадиная сила|лошадиных сил]] (около 15 млн кВт), в том числе в европейской части России — мощностью 7394, в [[Туркестан]]е — 3020, в [[Сибирь|Сибири]] — 10 840 тыс. л. с. На ближайшие 10 лет намечалось сооружение ГЭС мощностью 950 тыс. кВт, однако в последующем было запланировано сооружение десяти ГЭС общей рабочей мощностью первых очередей 535 тыс. кВт.{{нет АИ|15|11|2021}} |
|||
В 2020 году мощность гидроэнергетики в России составляла 51 811 МВт.<ref name="IRENA" /> |
|||
== См. также == |
== См. также == |
||
[[Список стран по мощности гидроэлектростанций]] |
|||
* [[Гидроэнергия]] |
|||
== Примечания == |
== Примечания == |
||
Строка 133: | Строка 248: | ||
== Литература == |
== Литература == |
||
* {{книга|автор= Владимир Сидорович|заглавие= Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир|оригинал= |издательство= [[Альпина Паблишер]]|год= 2015|место = М.|серия= |страниц= 208|isbn= 978-5-9614-5249-5|ref= Сидорович, Владимир}} |
* {{книга|автор= Владимир Сидорович|заглавие= Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир|оригинал= |издательство= [[Альпина Паблишер]]|год= 2015|место = М.|серия= |страниц= 208|isbn= 978-5-9614-5249-5|ref= Сидорович, Владимир}} |
||
{{ВС}} |
|||
{{Промышленность}} |
{{Промышленность}} |
||
{{Энергетика}} |
{{Энергетика}} |
||
[[Категория:Энергетика]] |
[[Категория:Энергетика]] |
||
[[Категория:Гидроэнергетика|*]] |
Текущая версия от 16:01, 12 июля 2024
Гидроэнергетика — отрасль энергетики, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования энергии водного потока в электрическую энергию.
ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» определяет гидроэнергетику как раздел энергетики, связанный с использованием механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии.
Оборудование
[править | править код]Электрическая энергия вырабатывается электрогенераторами на:
- Гидроэлектростанция (ГЭС) (в том числе малая гидроэлектростанция)
- Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС)
Специфическое место в возобновляемых источниках энергии вообще и гидроэнергетике, в частности, занимают электростанции, использующие энергию приливов, отливов и океанских течений. Установленная мощность этих электростанций на конец 2018 года 519 МВт
Ключевым понятием в гидроэнергетике является гидроэнергетический потенциал. В соответствии с определениями WEC (World Energy Council) гидроэнергетический потенциал классифицируется на валовой теоретический гидроэнергопотенциал, общий технический гидроэнергопотенциал и экономический гидроэнергопотенциал.[1][2]
Диапазон изменения гидроэнергопотенциала существенно отличается по регионам и странам мира. Так, в соответствии с данными EES EAEC[3], в регионах мира максимальный теоретический гидроэнергетический потенциал в Азии и Океании (15606 ТВт∙ч/год) и минимальный на Ближнем Востоке (690 ТВт∙ч/год).
Для крупных стран мира различие превышает два порядка, а именно: Китай — 6083 ТВт∙ч/год (максимальный) и Южная Корея — 52 ТВт∙ч/год (минимальный).
Гидроэлектростанции
[править | править код]Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию.[1]
В структуре установленной мощности электростанций регионов мира на конец 2018 года на долю ГЭС приходится от 5,2 % на Ближнем Востоке до почти 51 % в Центральной и Южной Америке. Диапазон изменения этой доли в структуре установленной мощности крупных стран, например, Бразилии — доля ГЭС достигает 63,7 %, а в Саудовской Аравии ГЭС отсутствуют. Наибольший удельный вес ГЭС в странах мира (179 стран), составляющий практически 100 % приходится на Парагвай, где установленная мощность-нетто всех электростанций 8761 МВт, в том числе ГЭС — 8760 МВт.
На конец 2018 года установленная мощность ГЭС мира составляет — 1283,4 ГВт, включая ГАЭС.
Гидроаккумулирующие станции
[править | править код]Под гидроаккумулирующей станцией (ГАЭС) понимается комплекс сооружений и оборудования, выполняющий функции аккумулирования и выработки электрической энергии путем накачки воды из нижнего бассейна в верхний (насосный режим) и последующего преобразования потенциальной энергии воды в электрическую энергию (турбинный режим)[4]. В соответствии с глоссарием EIA к ГАЭС (Pumped-storage hydroelectric plant) относят электростанции, использующие предварительно закаченную воду в верхний бассейн из нижнего в период провала графика нагрузок и вырабатывающие электрическую энергию в период максимума нагрузок[5].
На конец 2018 года установленная мощность ГАЭС мира — 109,1 ГВт
Преимущества и недостатки
[править | править код]В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Преимущества:
- использование возобновляемой энергии;
- очень дешевая электроэнергия;
- работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу;
- быстрый (относительно ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей мощности после включения станции;
- смягчение климата вблизи крупных водохранилищ.
Недостатки:
- затопление населенных пунктов и сельскохозяйственных земель;
- строительство экономически целесообразно только там, где есть большие запасы энергии воды;
- опасны в районах с высокой сейсмической активностью;
- сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10—15 дней приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных водных животных, повышение агрессивности компонентов гнуса (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезновение мест гнездования многих видов перелётных птиц, недостаточное увлажнение пойменной почвы, негативные растительные сукцессии (обеднение фитомассы), сокращение потока биогенных веществ в океаны.
Статистика
[править | править код]На 2006 год гидроэнергетика обеспечивала производство до 88 % возобновляемой и до 20 % всей электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигала 777 ГВт.
На 2020 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 41 % возобновляемой и до 16,8 % всей электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигает 1 170 ГВт.[6]
Абсолютным лидером по выработке гидроэнергии на душу населения является Исландия. Кроме неё этот показатель наиболее высок в Норвегии (доля ГЭС в суммарной выработке — 98 %), Канаде и Швеции. В Парагвае 100 % производимой энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях.
В пятерку крупнейших стран мира по техническому гидроэнергопотенциалу на 2008 год входили (в порядке убывания): Китай, Россия, США, Бразилия и Канада.
Страна | Потребление гидроэнергии в ТВт·ч |
---|---|
Китай | 585 |
Канада | 369 |
Бразилия | 364 |
США | 251 |
Россия | 167 |
Норвегия | 140 |
Индия | 116 |
Венесуэла | 87 |
Япония | 69 |
Швеция | 66 |
Франция | 63 |
Территория | Мощность, ГВт |
---|---|
Китай | 370 |
EU-27 | 152 |
Бразилия | 109 |
США | 103 |
Канада | 81 |
Россия | 52 |
Индия | 51 |
Япония | 50 |
Норвегия | 33 |
Турция | 31 |
Вьетнам | 18 |
Страна | Выработка, тыс. кВт⋅ч/чел. |
---|---|
Исландия | 36,0 |
Норвегия | 26,2 |
Канада | 10,3 |
Парагвай | 9,3 |
Бутан | 9,1 |
Гренландия | 7,1 |
Новая Зеландия | 4,9 |
Швейцария | 4,4 |
Лаос | 4,0 |
Грузия | 2,5 |
Албания | 2,1 |
Наиболее активное гидростроительство на начало 2000-х ведёт Китай, для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником энергии. В этой стране размещено до половины малых гидроэлектростанций мира, а также крупнейшая ГЭС мира «Три ущелья» на реке Янцзы и строящийся крупнейший по мощности каскад ГЭС. Ещё более крупная ГЭС «Гранд Инга» мощностью 39 ГВт планируется к сооружению международным консорциумом на реке Конго в Демократической Республике Конго (бывший Заир).
Только за период с 1992 года по 2018 год происходят значительные изменения в структуре установленной мощности электростанция мира (здесь и далее мир включает 179 стран). Доля гидроэнергетики, включающая гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) уменьшилась с 23,3 % (659,3 ГВт) в 1992 году до 18,0 % (1283,4 ГВт) на конец 2018 года.
История
[править | править код]Впервые для выработки электричества гидроэнергию использовал в 1878 году англичанин Уильям Армстронг для питания единственной электродуговой лампы в своей художественной галерее. Первая электростанция была запущена в 1882 году на Фокс-Ривер в городе Эплтон, штат Висконсин, США. Через пять лет в США и Канаде было уже 45 гидроэлектростанций, а к 1889 году — 200[9].
В России
[править | править код]Содержимое этой статьи нуждается в чистке. |
Наиболее достоверным считается, что первой гидроэлектростанцией в России была Березовская (Зыряновская) ГЭС, построенная в Рудном Алтае на реке Березовка (приток реки Бухтармы) в 1892 году; это была четырехтурбинная общей мощностью 200 кВт и предназначалась для обеспечения электричеством шахтного водоотлива из Зыряновского рудника[10]. На роль первой также претендует Ныгринская ГЭС, которая появилась в Иркутской губернии на реке Ныгри (приток р. Вачи) в 1896 году. Энергетическое оборудование станции состояло из двух турбин с общим горизонтальным валом, вращавшим три динамо-машины мощностью по 100 кВт. Первичное напряжение преобразовывалось четырьмя трансформаторами трехфазного тока до 10 кВ и передавалось по двум высоковольтным линиям на соседние прииски. Это были первые в России высоковольтные ЛЭП. Одну линию (длиной 9 км) проложили через гольцы к прииску Негаданному, другую (14 км) — вверх по долине Ныгри до устья ключа Сухой Лог, где в те годы действовал прииск Ивановский. На приисках напряжение трансформировалось до 220 В. Благодаря электроэнергии Ныгринской ГЭС в шахтах установили электрические подъёмники. Кроме того, электрифицировали приисковую железную дорогу, служившую для вывоза отработанной породы, которая стала первой в России электрифицированной железной дорогой.[11]
В 1919 году Совет труда и обороны признал строительства Волховской и Свирской гидростанций объектами, имеющими оборонное значение. В том же году началась подготовка к возведению Волховской ГЭС, первой из гидроэлектростанций, возведенных по плану ГОЭЛРО.
Первая очередь строительства ГЭС[12]
Район | Название | Мощность, тыс. кВт |
---|---|---|
Северный | Волховская | 30 |
Нижнесвирская | 110 | |
Верхнесвирская | 140 | |
Южный | Александровская | 200 |
Уральский | Чусовая | 25 |
Кавказский | Кубанская | 40 |
Краснодарская | 20 | |
Терская | 40 | |
Сибирь | Алтайская | 40 |
Туркестан | Туркестанская | 40 |
В советский период развития энергетики упор делался на особую роль единого народнохозяйственного плана электрификации страны — ГОЭЛРО, который был утвержден 22 декабря 1920 года. Этот день был объявлен в СССР профессиональным праздником — Днём энергетика. Глава плана, посвященная гидроэнергетике, называлась «Электрификация и водная энергия». В ней указывалось, что гидроэлектростанции могут быть экономически выгодными, главным образом, в случае комплексного использования: для выработки электроэнергии, улучшения условий судоходства или мелиорации. Предполагалось, что в течение 10—15 лет в стране можно соорудить ГЭС общей мощностью 21 254 тыс. лошадиных сил (около 15 млн кВт), в том числе в европейской части России — мощностью 7394, в Туркестане — 3020, в Сибири — 10 840 тыс. л. с. На ближайшие 10 лет намечалось сооружение ГЭС мощностью 950 тыс. кВт, однако в последующем было запланировано сооружение десяти ГЭС общей рабочей мощностью первых очередей 535 тыс. кВт.[источник не указан 1137 дней]
В 2020 году мощность гидроэнергетики в России составляла 51 811 МВт.[8]
См. также
[править | править код]Список стран по мощности гидроэлектростанций
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Установленная мощность ГЭС . EES EAEC. Мировая энергетика (2021-22-07). Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 19 августа 2021 года.
- ↑ Установленная мощность ГеоТЭС и ГАЭС . EES EAEC. Мировая энергетика (2021-22-07). Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 30 сентября 2021 года.
- ↑ установленная мощность ГЭС Архивная копия от 19 августа 2021 на Wayback Machine // EES EAEC
- ↑ СО 34.21.308-2005. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения
- ↑ Установленная мощность ВИЭ . EES EAEC. Мировая энергетика (2021-22-07). Дата обращения: 6 октября 2021. Архивировано 6 октября 2021 года.
- ↑ Архивированная копия . Дата обращения: 12 августа 2021. Архивировано 15 июня 2021 года.
- ↑ T. M. L'état paufine l'ouverture des barrages à la concurrence // Les échos. — Paris, 27/11/2009. — № 20561. — С. 21. Архивировано 1 декабря 2009 года.
- ↑ 1 2 Renewable capacity statistics, 2021, p. 17 . Дата обращения: 20 октября 2021. Архивировано 24 августа 2021 года.
- ↑ Сидорович, Владимир, 2015, с. 70.
- ↑ Березовская ГЭС . Дата обращения: 7 апреля 2012. Архивировано 12 января 2011 года.
- ↑ Электроэнергетика Иркутской области. Газета «Наука в Сибири» № 3-4 (2139—2140) 23 января 1998 г. Дата обращения: 7 апреля 2012. Архивировано из оригинала 15 января 2014 года.
- ↑ По материалам Комиссии ГОЭЛРО [источник не указан 1137 дней]
Литература
[править | править код]- Владимир Сидорович. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 208 с. — ISBN 978-5-9614-5249-5.