- •Лекция 4. Проблемы энерго- и ресурсопользования и сбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях в России и в мире
- •Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы регионов России
- •Список литературы
- •Экологические проблемы эксплуатации тэс
- •Канцерогенные воздействия тепловой и атомной энергетики
- •Зиверт (единица измерения)
- •Кратные и дольные единицы
- •Допустимые и смертельные дозы для человека
- •См. Также
- •Примечания
- •Рентген (единица измерения)
- •Численное значение
- •Область применения
- •Примечания
- •Грей (единица измерения)
- •Гидроэлектростанция
- •Особенности
- •Принцип работы
- •Гидроэнергетика в мире
- •Крупнейшие гэс в мире
- •Гидроэлектростанции России
- •Крупнейшие гидроэлектростанции России
- •Другие гидроэлектростанции России Предыстория развития гидростроения в России
- •Преимущества
- •Недостатки
- •Крупнейшие аварии и происшествия
- •Содержание
- •Особенности
- •Принцип работы
- •3.1. Плотина гидроэлектростанции Lower Monumental
- •3.2. Чиркейская гэс Гидроэнергетика в мире
- •Крупнейшие гэс в мире
- •5.1. Итайпу гэс
- •5.2. Итайпу в разгар строительства
- •5.3. Крупнейшая в мире гидроэлектростанция Итайпу
- •5.4. Панорамный вид на плотину станции Гури
- •5.5. Тукуруи гэс
- •5.6. Плотина Тукуруи (Tucurui) на реке Токантинс
- •5.7. Плотина Тукуруи
- •5.14. Саяно-Шушенская гэс в 2007 году. Вид со смотровой площадки
- •5.15. Машинный зал Саяно-Шушенской гэс (июнь 2009)
- •5.16. Памятник строителям гэс на смотровой площадке. Открыт в 2008 году
- •5.17. Красноярская гидроэлектростанция
- •5.18. Красноярская гэс
- •5.19. Красноярская гэс
- •5.20. Черчилл-Фолс в 2008, через 40 лет после отвода реки
- •5.21. Водопад Черчилл до отвода реки в 1970
- •5.22. Плотина Гувера
- •5.23. Герберт Гувер
- •5.24. Плотина Гувера ночью
- •5.25. Плотина Гувера
- •5.26. Панорама Асуанских плотин
- •5.27. Асуанская верхняя плотина
- •5.28. Асуанская нижняя плотина
- •Гидроэлектростанции (гэс) Российской Федерации
- •Крупнейшие гидроэлектростанции (гэс) Российской Федерации
- •7.5. Усть-Илимская гэс
- •7.6. Усть-Илимская гэс
- •7.7. Машинный зал Усть-Илимской гэс
- •7.8. Строительство Богучанской гэс
- •7.9. Рабочее колесо Богучанской гэс в цехе лмз
- •7.10. Богучанская гэс
- •7.11. Волжская гэс
- •7.12. Волжская гэс
- •7.13. Жигулёвская гэс
- •7.14. Бурейская гэс
- •7.15. Стенд при повороте с трассы Чита-Хабаровск к месту строительства Бурейской гэс Аварии и происшествия на гэс
- •8.1. Плотина Вайонт, современный вид. С этого ракурса видны верхние 60—70 м бетонной кладки плотины.
- •8.2. Вид на р. Обь с плотины Новосибирской гэс
- •Малая гидроэлектростанция (гэс)
- •9.1. Малая гидроэлектростанция в Швейцарии
- •9.2. Ульяновская малая гэс-2
- •9.3. Малая гэс Дубой
- •Гидроаккумулирующая электростанция
- •Загорские гаэс Загорская гидроаккумулирующая электростанция
- •Станция Taum Sauk в Миссури
- •Янъянская гаэс, Южная Корея
- •Киевская гидроаккумулирующая электростанция
- •По бельгийским Арденнам. Гидроэлектростанция в Коо
- •Приливная электростанция
- •В Корее строится самая большая приливная электростанция
- •Приливная электростанция на Рансе (Франция)
- •Приливная электростанция SeaGen, Великобритания
- •Великобритания запустит коммерческую приливную электростанцию
- •Приливно-волновая электростанция, Великобритания е вропейский центр морской энергетики готовит к запуску приливную электростанцию
- •Угрозы атомной энергетики Атомная энергетика сегодня
- •Курчатов, Игорь Васильевич
- •Биография
- •Семья и близкие
- •Руководитель
- •Награды
- •Имени Курчатова
- •Курчатов в филателии
- •Библиография
- •См. Также
- •Примечания
- •Экологические проблемы атомной энергетики
- •Крупные катастрофы на атомных объектах Атомные электростанции
- •Чернобыль, Припять
- •Чернобыль
- •Припять
- •Морские суда и подводные лодки
- •Подводная лодка Курск
- •Узнаем ли правду о гибели подводной лодки к-129?
- •Проблемы широкомасштабного применения ветровой энергии
- •Башня «Жемчужная река» - «нулевой» небоскреб в Китае
- •Бриз над заливом: ветряные турбины Всемирного торгового центра в Бахрейне
- •Ветрогенераторы такие разные и такие полезные
- •Ветроэнергетика – будущее мира
- •Ветряная электростанция для дома – мала, да полезна
- •Деньги на ветер
- •Зелёная статистика. Электроэнергия: экологична на 2,2%.
- •Новые перспективы ветроэнергетики в Украине
- •Преимущества и недостатки ветровой энергии
- •Почему ветер
- •Глобальное потепление, альтернативные энергетические ресурсы и личная ответственность.
- •Ветровые электростанции (вес). Ветроэнергетика
- •Поддержание стабильности напряжения в электросети
- •Рынок ветроэнергетики. Исследование рынка ветровой энергетики
- •Массовое применение возобновляемых энергоисточников в рф не актуально
- •Энергетические кризисы в развитых странах
- •15 Способов сэкономить электроэнергию
- •Natural Energy Park – детская площадка или электростанция?
- •Энергетический кризис
- •Энергетические кризисы в истории
- •Примечания
- •Нефтяной кризис 1973 года
- •Нефтяной кризис в сша
- •Примечания
- •Энергетический кризис 1973-1974 гг.
- •Грядущий нефтяной кризис
- •Цены на нефть будут только расти.
- •Достаток и цена на топливо
- •Пугающий вакуум
- •Последствия и уроки энергетических кризисов
- •Нежеланный стимул
- •Сырьевая война
- •Без нефти
- •Стимул к развитию
- •За обычный класс
- •Вторая волна
- •После кризисов
- •Конечная Установка
- •Винтовка и колючая проволока
- •Остаться в системе
- •И снова о малой генерации
- •Строительство деревянных домов
- •Фахверк – история и современность
- •Современный саман
- •Атомная энергетика как средство от энергетического кризиса
- •Тема 5. Перспективы повышения эффективности использования традиционных энергоресурсов
Особенности
Себестоимость электроэнергии на российских ГЭС более чем в два раза ниже, чем на тепловых электростанциях.
Турбины ГЭС допускают работу во всех режимах от нулевой до максимальной мощности и позволяют быстро изменять мощность при необходимости, выступая в качестве регулятора выработки электроэнергии.
Сток реки является возобновляемым источником энергии.
Строительство ГЭС обычно более капиталоёмкое, чем тепловых станций.
Часто эффективные ГЭС более удалены от потребителей, чем тепловые станции.
Водохранилища часто занимают значительные территории, но примерно с 1963 г. начали использоваться защитные сооружения (Киевская ГЭС), которые ограничивали площадь водохранилища, и, как следствие, ограничивали площадь затопляемой поверхности (поля, луга, поселки).
Плотины зачастую изменяют характер рыбного хозяйства, поскольку перекрывают путь к нерестилищам проходным рыбам, однако часто благоприятствуют увеличению запасов рыбы в самом водохранилище и осуществлению рыбоводства.
Водохранилища ГЭС, с одной стороны, улучшают судоходство, но с другой — требуют применения шлюзов для перевода судов с одного бьефа на другой.
Водохранилища делают климат более умеренным.
Принцип работы
Схема плотины гидроэлектростанции
Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.
Необходимый напор воды образуется посредством строительства плотины, и как следствие концентрации реки в определенном месте, или деривацией — естественным током воды. В некоторых случаях для получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и деривацию.
Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции располагается все энергетическое оборудование. В зависимости от назначения, оно имеет свое определенное деление. В машинном зале расположены гидроагрегаты, непосредственно преобразующие энергию тока воды в электрическую энергию. Есть еще всевозможное дополнительное оборудование, устройства управления и контроля над работой ГЭС, трансформаторная станция, распределительные устройства и многое другое.
Гидроэлектрические станции разделяются в зависимости от вырабатываемой мощности:
мощные — вырабатывают от 25 МВт и выше;
средние — до 25 МВт;
малые гидроэлектростанции — до 5 МВт.
Мощность ГЭС зависит от напора и расхода воды, а также от КПД используемых турбин и генераторов. Из-за того, что по природным законам уровень воды постоянно меняется, в зависимости от сезона, а также еще по ряду причин, в качестве выражения мощности гидроэлектрической станции принято брать цикличную мощность. К примеру, различают годичный, месячный, недельный или суточный циклы работы гидроэлектростанции.
Типичная для горных районов Китая малая ГЭС (ГЭС Хоуцзыбао, уезд Синшань округа Ичан, пров. Хубэй). Вода поступает с горы по чёрному трубопроводу
Гидроэлектростанции также делятся в зависимости от максимального использования напора воды:
высоконапорные — более 60 м;
средненапорные — от 25 м;
низконапорные — от 3 до 25 м.
В зависимости от напора воды, в гидроэлектростанциях применяются различные виды турбин. Для высоконапорных — ковшовые и радиально-осевые турбины с металлическими спиральными камерами. На средненапорных ГЭС устанавливаются поворотнолопастные и радиально-осевые турбины, на низконапорных — поворотнолопастные турбины в железобетонных камерах. Принцип работы всех видов турбин схож — вода, находящаяся под давлением (напор воды) поступает на лопасти турбины, которые начинают вращаться. Механическая энергия, таким образом, передается на гидрогенератор, который и вырабатывает электроэнергию. Турбины отличаются некоторыми техническими характеристиками, а также камерами — стальными или железобетонными, и рассчитаны на различный напор воды.
Гидроэлектрические станции также разделяются в зависимости от принципа использования природных ресурсов, и, соответственно, образующейся концентрации воды. Здесь можно выделить следующие ГЭС:
русловые и приплотинные ГЭС. Это наиболее распространенные виды гидроэлектрических станций. Напор воды в них создается посредством установки плотины, полностью перегораживающей реку, или поднимающей уровень воды в ней на необходимую отметку. Такие гидроэлектростанции строят на многоводных равнинных реках, а также на горных реках, в местах, где русло реки более узкое, сжатое.
плотинные ГЭС. Строятся при более высоких напорах воды. В этом случае река полностью перегораживается плотиной, а само здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части. Вода, в этом случае, подводится к турбинам через специальные напорные тоннели, а не непосредственно, как в русловых ГЭС.
деривационные гидроэлектростанции. Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон реки. Необходимая концентрация воды в ГЭС такого типа создается посредством деривации. Вода отводится из речного русла через специальные водоотводы. Последние — спрямлены, и их уклон значительно меньший, нежели средний уклон реки. В итоге вода подводится непосредственно к зданию ГЭС. Деривационные ГЭС могут быть разного вида — безнапорные или с напорной деривацией. В случае с напорной деривацией, водовод прокладывается с большим продольным уклоном. В другом случае в начале деривации на реке создается более высокая плотина, и создается водохранилище — такая схема еще называется смешанной деривацией, так как используются оба метода создания необходимой концентрации воды.
гидроаккумулирующие электростанции. Такие ГАЭС способны аккумулировать вырабатываемую электроэнергию, и пускать её в ход в моменты пиковых нагрузок. Принцип работы таких электростанций следующий: в определенные периоды (не пиковой нагрузки), агрегаты ГАЭС работают как насосы от внешних источников энергии и закачивают воду в специально оборудованные верхние бассейны. Когда возникает потребность, вода из них поступает в напорный трубопровод и приводит в действие турбины.
В состав гидроэлектрических станций, в зависимости от их назначения, также могут входить дополнительные сооружения, такие как шлюзы или судоподъемники, способствующие навигации по водоему, рыбопропускные, водозаборные сооружения, используемые для ирригации и многое другое.
Ценность гидроэлектрической станции состоит в том, что для производства электрической энергии, они используют возобновляемые природные ресурсы. Ввиду того, что потребности в дополнительном топливе для ГЭС нет, конечная стоимость получаемой электроэнергии значительно ниже, чем при использовании других видов электростанций.
