Кто владеет нашими электростанциями в сибири?

История строительства

Она началась в шестидесятых годах прошлого века. Ленинградскому отделению НИИ «Гидропроект» было дано задание, в соответствии с постановлением Правительством, сделать проект и в 1963 году началось строительство. Он был разработан отнюдь не кабинетных условиях. Штаб-квартира отряда ленинградских ученых находилась в поселке Майна. В ноябре 1961 экспедиция при активной поддержке местного населения в тяжелейших зимних условиях проводили исследовательские работы: бурили лед на Енисее, ощупывали буквально каждый метр берегов, изучали возможности постройки плотины в трех створах реки. Суровые морозы, труднодоступный рельеф местности существенно тормозили труд отряда, но исследователи под руководством П. В. Ерашова работали днем и ночью. К лету следующего года был определен оптимальный вариант места– Карловский створ. Также в 20-ти километрах вниз по течению Енисея было решено соорудить контррегулирующую Майнскую ГЭС мощностью 321 тыс. кВт. Ее основное предназначение – нивелировать колебания уровня в Енисее, связанные с работой Саяно-Шушенской электростанцией, чтобы обеспечить стабильным водоснабжением населения, живущего в нижней части русла реки.

Разработчики проекта использовали удачное прохождение Енисея в этих краях. От истока (около 460 км) река спускается по образованному природой коридору сквозь горный массив Западных Саян. В месте постройки ГЭС она протекает по небольшой долине через Карловский створ

Строительству со стороны советского руководства уделялось большое внимание. Было задействовано большое количество организаций

С 1967 года объект стал Всесоюзной комсомольской стройкой, сюда направлялось по путевкам огромное количество молодежи. Основным строителем стал КрасноярскГЭСстрой, который вложил главную лепту в возведение плотины.

Гранд-Кули. США

Мощнейшая гидроэлектростанция США с мощной турбиной в 6 809 МВт, а площадь её водохранилища 324 км³, а толщина плотины большой станции составляет 503 метра.

Кроме вырабатывания электроэнергии, станция выполняет важные задачи по орошению пустынных районов северо-западного побережья Соединённых Штатов. Станция позволяет орошать большие территории. В мелиоративные работы было вовлечено более 2 000 км² сельскохозяйственных площадей.

Отметим, что работать станция начала в 1942 году, и на январь 2017 года занимает 6-е место в мире по мощности.

Кстати, о самых крупных городах КНР на thebiggest.ru есть интересная статья.

6

Список российских ГЭС высокой мощности (от 1 гигаватта)

Из-за огромного количества ГЭС России мы не будем в данной статье рассматривать их все. Вместо этого обзорно осмотрим наиболее мощные из них (с проектной мощностью от 100 мегаватт). Некоторые из них образуют каскады ГЭС России, которые располагаются на одной реке (например, Ангарский каскад). Давайте подробно остановимся на наиболее крупных гидроэлектростанциях.

Проектная мощность

Название

Установка и запуск агрегатов

Субъект Федерации

Водный объект

1

6,4 гигаватт

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция

1978—85 2011—14

Респ. Хакасия

река Енисей

2

6 гигаватт

Красноярская гидроэлектростанция

1967—71

Красноярский кр.

река Енисей

3

4,5 гигаватт

Братская гидроэлектростанция

1961—66

Иркутская обл.

река Ангара

4

3,84 гигаватт

Усть-Илимская гидроэлектростанция

1974—79

Иркутская обл.

река Ангара

5

2,997 гигаватт

Богучанская гидроэлектростанция

2012—14

Красноярский кр.

река Ангара

6

2,671 гигаватт

Волжская гидроэлектростанция

1958—61

Волгоградская обл.

река Волга

7

2,467 гигаватт

Жигулевская гидроэлектростанция

1955—57

Самарская обл.

река Волга

8

2,01 гигаватт

Бурейская гидроэлектростанция

2003—07

Амурская обл.

река Бурея

9

1,404 гигаватт

Саратовская гидроэлектростанция

1967—70

Саратовская обл.

река Волга

10

1,374 гигаватт

Чебоксарская гидроэлектростанция

1980—86

Респ. Чувашия

река Волга

11

1,33 гигаватт

Зейская гидроэлектростанция

1975—80

Амурская обл.

река Зея

12

1,205 гигаватт

Нижнекамская гидроэлектростанция

1979—87

Респ. Татарстан

река Кама

13

1,035 гигаватт

Воткинская гидроэлектростанция

1961—63

Пермский кр.

река Кама

14

1 гигаватт

Чиркейская гидроэлектростанция

1974—76

Респ. Дагестан

река Сулак

Проанализировав таблицу, можно понять, что крупнейшие ГЭС России построены в советское время в 60-80 годах.

Лишь небольшое их количество было построено в Российской Федерации в 90-х годах и в новом тысячелетии.

Классификация

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 ещё 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 — поток воды поступает на лопасти турбины, которые начинают вращаться. Механическая энергия, таким образом, передаётся 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, образующегося напора воды. Здесь можно выделить следующие ГЭС:

  • плотинные ГЭС. Это наиболее распространённые виды гидроэлектрических станций. Напор воды в них создаётся 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.
  • приплотинные 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 ГЭС. Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон реки. Необходимый напор воды в ГЭС такого типа создаётся 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 создаётся более высокая плотина, и создаётся водохранилище — такая схема ещё называется смешанной деривацией, так как используются оба метода создания необходимого напора воды.
  • гидроаккумулирующие электростанции. Такие ГАЭС способны аккумулировать вырабатываемую электроэнергию и пускать её в ход в моменты пиковых нагрузок. Принцип работы таких электростанций, следующий: в определённые 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 судоподъёмники, способствующие навигации по водоёму, 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. В виду того, что потребности в дополнительном топливе для ГЭС нет, конечная стоимость получаемой электроэнергии значительно ниже, чем при использовании других видов электростанций.

Бурейская ГЭС (2010 МВт)

Эта крупнейшая на Дальнем Востоке ГЭС находится в Амурской области на реке Бурее, возле пос. Талакан. Её водохранилище находится на территории Хабаровского края и Амурской области. Является первой ступенью Бурейского каскада ГЭС. На полную мощность её вывели в 2011 году, а в 2014 году полностью сдали в эксплуатацию.
С её постройкой были решены важные задачи: обеспечить дефицитной электроэнергией юг Дальнего Востока, сделать более равномерной нагрузку на объединенную энергетическую систему Востока, повысить надёжность электроснабжения, избавиться от наводнений в поймах среднего Амура и Буреи, что позволит добавить к сельскохозяйственным землям 15000 га территории, продавать излишек энергии в Китай.

Описание Саяно-Шушенской ГЭС, ее характеристики

Это удивительная по величине и красоте плотина, аналогов которой в мире нет. Впечатляют ее параметры.

Высота плотины арочно-гравитационного типа – 245 м.

Длина по верней части гребня – 1074,4 м.

Ширина в нижней части сооружения – 105,7 м, на гребне – 25 м.

Для повышения надежности конструкции концевые стороны арки врезали в береговые скалы. Слева – на 15 м, справа – 10 м. Врезку произвели и в основание русла на 5 м. Такие меры позволили сэкономить на расходах пятой части используемого бетона.

Количество «рабочих» гидроагрегатов – 10, каждый из которых имеет мощность 640 мВт.

Эксплуатационный водосброс по сбыту избыточных вод (паводок, половодье) состоит из 11-ти каналов. Его проектная пропускная способность – 13 600 м3/сек.

Для поддержания безопасности этой системы был установлен береговой водосброс, который помогал бы в форс-мажорных ситуациях: не нормативные паводки.

Вес рабочего колеса турбины в гидроагрегате – 145 тонн, диаметр – 6,77 м.

Площадь образованного водохранилища – 621 кв. км.

Саяно-Шушенская – высоконапорная гидроэлектростанция приплотинного типа.

Чебоксарская ГЭС (1374 МВт)

Чебоксарская ГЭС стоит на Волге в Чувашии, неподалёку от города Новочебоксарск, за ней образовалось Чебоксарское водохранилище, которое разлилось по территории сразу трёх субъектов России – Нижегородской области и республик Марий Эл, и Чувашия. Чебоксарская ГЭС является пятой ступенью Волжского каскада гидроэлектростанций (на момент своего создания она была там последней). Её установленная мощность составляет 1404 МВт, по этому показателю она является одной из крупнейших российских гидроэлектростанций.
Чебоксарский гидроузел начали строить в 1968 году, но он не завершен и по сей день. Причиной тому послужили разногласия между соседними регионами, настаивающими на разных отметках уровня воды в её водохранилище. Поэтому с 1981 года она работает вполсилы на отметке 63 метра, при этом зона водохранилища остаётся не полностью обустроенной, а это выливается в различные экологические и экономические проблемы. Против поднятия уровня воды в водохранилище выступают регионы, которые лишатся в результате этого части своей земли. Помимо местных официальных властей, критика слышна также от различных общественных организаций. 

Руки в Ноги
Оценить!

5.3
10012

12345678910

Виды

Гидроэлектростанции разделяют по характеру возведенных сооружений:

  • Приплотинные ГЭС – это самые распространенные в мире станции, в которых напор создается плотиной. Строятся на реках с преимущественно небольшим уклоном. Для создания большого напора под водохранилища затопляются значительные территории.
  • Деривационные – станции, сооружаемые на горных реках с большим уклоном. Нужный напор создается в обходных (деривационных) каналах при сравнительно малом расходе воды. Часть потока реки через водозабор направляется в трубопровод, в котором создается напор, что приводит в движение турбину.
  • Гидроаккумулирующие станции. Они помогают справиться энергосистеме с пиковыми нагрузками. Гидроагрегаты таких станций способны работать в насосном и генераторном режиме. Состоят из двух водохранилищ в разных уровнях, соединенных трубопроводом с гидроагрегатом внутри. При высоких нагрузках вода сбрасывается из верхнего водохранилища в более низкое, при этом происходит вращение турбины и вырабатывается электричество. При низком спросе вода перекачивается назад из низкого хранилища в более высокое.

Эксплуатация

После запуска в работу ГЭС вырабатывала 2% всей электроэнергии в стране и 15% от всех гидроэлектростанций РФ.  К сожалению, не все в работе крупнейшей электростанции было все гладко. 23 мая 1979 года на строящуюся плотину обрушился паводок, величину которого трудно было спрогнозировать. Объем его потока составлял 24 тыс. куб. м. Вода разрушила некоторые конструкции ГЭС, здание, смыла технику.

В девяностых годах обнаружились трещины в теле плотины, особенно серьезными были повреждения первого столба. Они произошли в результате ошибочных расчетов проектировщиков. На их устранении ушло несколько лет. Также во время проверок в 2006-07 годах были обнаружены дефекты водосбросного колодца, износ боновых заграждений. Не совсем прочной была признана конструкция устройств гидроагрегатов с повышенной расположенностью образования трещин.

10-го февраля 2010 года неподалеку (78 км) от станции произошло землетрясения силой 8 баллов. До гидроэлектростанции его волны дошли с меньшей амплитудой – 5 баллов, и ущерба плотине не принесли.

Часть вторая. ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Гидроэнергетика использует возобновимые
источники энергии, что позволяет экономить
минеральное топливо. На гидроэлектростанциях
(ГЭС) энергия текущей воды преобразуется в
электрическую энергию. Основная часть ГЭС —
плотина, создающая разницу уровней воды и
обеспечивающая ее падение на лопасти
генерирующих электрический ток турбин. К
преимуществам ГЭС следует отнести высокий кпд —
92—94% (для сравнения у АЭС и ТЭС — около 33%),
экономичность, простоту управления.
Гидроэлектростанцию обслуживает сравнительно
немногочисленный персонал: на 1 МВт мощности
здесь занято 0,25 чел. (на ТЭС — 1,26 чел., на АЭС — 1,05
чел.). ГЭС наиболее маневренны при изменении
нагрузки выработки электроэнергии, поэтому этот
тип энергоустановок имеет важнейшее значение
для пиковых режимов работы энергосистем, когда
возникает необходимость в резервных объемах
электроэнергии. ГЭС имеют большие сроки
строительства — 15—20 лет (АЭС и ТЭС — 3—4 года) и
требуют на этом этапе больших капиталовложений,
но все минусы компенсируются длительными
сроками эксплуатации (до 100 лет и больше) при
относительной дешевизне поддерживающего
обслуживания и низкой себестоимости
выработанной электроэнергии. Любая ГЭС —
комплексное гидротехническое сооружение: она не
только вырабатывает электроэнергию, но и
регулирует сток реки, плотина используется для
транспортных связей между берегами. В нашей
стране при крупных ГЭС часто создавались
значительные промышленные центры,
использовавшие мощности строительной индустрии,
высвободившиеся после сооружения плотины, и
ориентированные на дешевую электроэнергию
гидроустановок. Таковы Тольятти при Волжской ГЭС
им. Ленина, Набережные Челны при Нижнекамской
ГЭС, Братск при Братской ГЭС, Балаково при
Саратовской ГЭС, Новочебоксарск при
Чебоксарской ГЭС, Чайковский при Воткинской ГЭС,
Волжский при Волжской ГЭС им. XXII съезда КПСС.
Похожим образом создавался промышленный центр
Саяногорск в Хакасии в относительном удалении от
Саяно-Шушенской ГЭС.

Бесспорные преимущества ГЭС несколько
приуменьшает относительная «капризность» этого
типа электростанций: для их размещения необходим
выгодный створ в речной долине, относительно
большое падение воды, сравнительно равномерный
сток по сезонам года, создание водохранилища и
затопление прирусловых территорий, которые
прежде использовались в хозяйственной
деятельности и для расселения людей. Более полно
гидроэнергетические ресурсы используют серии
ГЭС на одной реке — каскады. Наиболее мощные
каскады ГЭС в России построены на Енисее, Ангаре,
Волге, Каме. По числу отдельных ГЭС на протяжении
небольшого участка русла в России нет равных
каскадам Кольского полуострова: Нивскому (6 ГЭС
общей установленной мощностью 578 МВт),
Пазскому (5 ГЭС, 188 МВт), Серебрянскому (4 ГЭС, 512
МВт).

Россия располагает большим
гидроэнергетическим потенциалом (9% от мировых
запасов), что определяет широкие возможности
развития гидроэнергетики. По обеспеченности
гидроэнергетическими ресурсами Россия занимает
второе место в мире после Китая. Преобладающая
часть гидроэнергопотенциала сосредоточена в
восточных районах страны, в бассейнах Енисея,
Лены, Оби, Амура. Однако наиболее освоен
энергетический потенциал рек Европейской части,
коэффициент его использования ныне составляет
47%. Освоенность гидроэнергопотенциала Сибири
существенно ниже — 22%, на Дальнем Востоке этот
показатель не превышает 4%.

В России имеется 13 ГЭС установленной мощности
более 1 тыс. МВт каждая, их суммарная мощность
равна 25,6 тыс. МВт, что составляет 57% от совокупной
установленной мощности всех гидравлических
генерирующих установок в нашей стране. 9 ГЭС
имеют установленную мощность от 500 МВт до 1 тыс.
Пять крупнейших гидроэлектростанций России
располагаются на Волге, 3 — на Каме, 3 — на Ангаре
(еще одна строится), 2 — на Енисее, по одной — на
Оби, Зее, Бурее, Колыме, Сулаке, Курейке, Хантайке
(две последние — притоки Енисея). Крупных ГЭС нет
на таких значительных российских реках, как
Северная Двина, Печора, Дон, Иртыш, Лена, Амур.
Крупнейшая ГЭС России — Саяно-Шушенская с
установленной мощностью 6400 МВт — шестая по
величине ГЭС мира. Вторая в России —
Красноярская ГЭС (6000 МВт) в мире занимает седьмое
место. Напомним, что самой мощной
гидроэлектростанцией в мире ныне является
Итайпу на границе Бразилии и Парагвая (12,6 тыс.
МВт). За ней следуют Гранд-Кули (США, 10,8 тыс. МВт),
Гури (Венесуэла, 10,3 тыс. МВт), Тукуруи (Бразилия, 8
тыс. МВт), Санься (Китай, 7,7 тыс. МВт).

Плюсы и минусы, преимущества и недостатки гидроэлектростанций. Экологические последствия использования гидроэлектростанций:

К преимуществам использования ГЭС следует отнести:

– дешевизну получаемого энергетического ресурса (стоимость энергии получаемой на ГЭС в разы ниже, чем на тепловых станциях);

– использование неисчерпаемой «зеленой» энергии природы;

– отсутствие вредных выбросов в атмосферу;

– быстрый набор мощности после запуска станции;

– возрастают возможности промышленного разведения рыбы.

К недостаткам ГЭС относится:

– риски аварий гидротехнических сооружений, возведенных в горных районах с высокими показателями сейсмичности;

– экологические проблемы, характерные для больших водохранилищ, связанные с периодической убылью воды (уменьшение трофических цепей, загрязнение водоема, обеднение фитомассы, исчезновение мест гнездования перелетных птиц, элиминация беспозвоночных);

– затопление плодородных участков низин с потерей возможностей получения пользы от их эксплуатации.

Волжская ГЭС

В прошлом Сталинградская и Волгоградская ГЭС, а ныне «Волжская», расположенная в одноименном городе Волжский на реке Волга, средненапорная станция руслового типа. На сегодняшний день считается крупнейшей гидроэлектростанцией в Европе. Количество гидроагрегатов – 22, электрическая мощность – 2592,5 МВт, среднегодовое количество вырабатываемой электроэнергии 11,1 млрд кВт*ч. Пропускная способность гидроузла – 25000 м3/с. Большая часть вырабатываемой электроэнергии поставляется местным потребителям.

Возведение ГЭС стартовало в 1950 году. Пуск первого гидроагрегата был осуществлен в декабре 1958. В полном объеме Волжская гидроэлектростанция заработала в сентябре 1961 года. Ввод в эксплуатацию сыграл важнейшую роль в объединении значимых энергосистем Поволжья, Центра, Юга и энергоснабжения Нижнего Поволжья и Донбасса. Уже в 2000-х годах было произведено несколько модернизаций, что позволило увеличить общую мощность станции. Кроме производства электроэнергии Волжская ГЭС используется для орошения засушливых земельных массивов Заволжья. На сооружениях гидроузла устроены автодорожные и железнодорожные переходы через Волгу, обеспечивающие связь районов Поволжья между собой.

Крупнейшие ГЭС в России

Хотя самые большие ГЭС в мире не расположены на территории России, отечественные станции нельзя списывать со счетов. В России тройка лидеров выглядит следующим образом:

1. Саяно-Шушенская ГЭС

Когда-то эта ГЭС входила в десятку самых мощных в мире, однако авария спровоцировала значительные падения показателя выработки энергии (с 6,4 ГВт до 2,6 ГВт). Территориально станция расположена на реке Енисей возле села Шушенское и города Саяногорск, которые и дали название для ГЭС.

2. Красноярская ГЭС

Эта станция является уникальной, поскольку около 85% ее мощности направляется на обеспечение алюминиевого завода в Красноярске. Это одна из самых нецелесообразных станций по выработке электроэнергии в мире, поскольку для ее возведения потребовалось затопить ценные земельные ресурсы. А допущенные ошибки проектировщиков привели к неполноценному функционированию и значительному воздействию на экологию региона.

3. Братская ГЭС

Эта станция появилась на свет в честь ознаменования 50-летнего юбилея Октябрьской Революции. В своей работе станция использует ресурсный потенциал реки Ангара. На данный момент мощность станции составляет 4,5 ГВт, однако при этом эксперты утверждают, что станция работает не в полную силу, а примерно на 60%. Повышение мощности не планируется, поскольку это может привести к значительным затоплениям прилегающих сельхоз земель. Стоит заметить, что результатом строительства станции стало затопление нескольких жилых островов и более 100 деревень.

Несмотря на некоторые проблемы, которые могут вызвать обилие мощных ГЭС, энергия воды по-прежнему является приоритетной в использовании, поскольку ее себестоимость довольно низкая, что позволяет формировать невысокие цены на энергоресурсы для населения. При этом нельзя не отметить, что современные инженеры и ученые активно работают над созданием механизмов, которые позволят снизить уровень риска ГЭС и помогут защитить окружающую среду от необратимых последствий человеческой деятельности.

Типы гидроэлектростанций

Несмотря на сходный принцип действия, существуют ГЭС разных типов. Так как при их строительстве в большинстве случаев используется естественный рельеф местности, то различия связаны с использованием конкретных преимуществ, которые предоставляют природные условия. Типы гидроэлектростанций:

  • Деривационные. Размещаются на горных реках, где перепад высот позволяет использовать энергию падающего потока, но сильное течение исключает строительство плотины. Потоки воды направляют в специальные отводы, наклон которых сооружают так, чтобы обеспечить необходимый напор.
  • Плотинные. Основной тип ГЭС, предусматривающий строительство плотины, перегораживающей русло реки и создающей водохранилище. Плотина часто также имеет функцию борьбы с наводнениями. Благодаря водному резервуару, с помощью которого можно регулировать поток воды, электростанция способна реагировать на изменение потребления энергии (снижать и увеличивать выработку) и адаптироваться к сезонным колебаниям количества проточной воды.
  • Смешанного типа. Применяются в тех случаях, когда для успешной работы деривационных ГЭС необходимо и возможно построить плотину для создания резерва воды с целью регулирования потока.
  • Аккумуляторные (ГАЭС). У них есть два резервуара для воды: верхний и нижний. В период низкого энергопотребления электростанция перекачивает воду из нижнего в верхний, таким образом накапливая потенциальную энергию (это насосная работа ГАЭС). В свою очередь, генератор начинает работать, когда энергопотребление возрастает. Вода поступает из верхнего резервуара, приводя в движение турбину, посредством которой вырабатывается электричество.
  • Приливные (ПЭС). Используют колебания уровня воды, часто в устьях рек, где приливные явления вызывают двунаправленный поток. На прибрежном участке возводят плотину. Для эффективной работы необходимо, чтобы перепад воды был не менее 5 м. Мощность таких электростанций невелика, это связано с низкой энергией проточной воды. Большинство ПЭС используют пропеллерные турбины. Некоторые из них имеют внушительные размеры. Во Франции турбины, расположенные в нижней части Ла-Манша, имеют диаметр 21 м и мощность около 2,2 МВт.

Гидроэнергетика России

Существует классификация гидроэлектростанций по совокупной мощности установленных генераторов, позволяющая разделить малые и крупные ГЭС, но она отличается для разных стран. Например, в Португалии, Испании, Ирландии, Греции и Бельгии 10 МВт было принято в качестве верхнего предела для малых ГЭС, в Италии – 3 МВт, Швеции – 1,5 МВт, а в Польше – 5 МВт.

Однако эти границы достаточно условны и могут изменяться государственными нормативными актами. Так, В США сначала максимальная мощность малых ГЭС была равной 5 МВт, затем 15 МВт, а сейчас уже 30 МВт. В РФ также гидроэлектростанции мощностью более 30 МВт считаются крупными.

Гидроэлектростанция (ГЭС) как гидротехническое сооружение:

На сегодняшний день существует несколько определений гидроэлектростанции (ГЭС). К наиболее распространенному варианту формулировки данного определения следует отнести следующее:

Гидроэлектростанция (ГЭС) представляет собой сложную технологическую систему, конечной целью которой является получение электроэнергии из речного водотока.

Или, например, такое:

Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока.

Очевидно, что главным условием работы гидроэлектростанции является соблюдение нескольких факторов:

а) поступление больших объемов воды круглый год,

б) максимальный уклон речного рельефа, что позволит водной массе низвергаться вниз.

Гидроэлектростанции (ГЭС) строят на реках, чтобы иметь доступ к восполняемому источнику воды.

Для бесперебойной и стабильной работы станции необходим резервный запас воды, сосредоточенный в водохранилище. Благодаря искусственному водоему с заданными объемами водной массы можно регулировать мощность потока воды. Чтобы получить водохранилище с четко обозначенными границами возводят плотину, которая перегораживает водоток.

Гидроэлектростанция относится к одному из видов гидротехнических сооружений, которые возводятся человеком с целью рационального использования водных ресурсов. Гидротехнические сооружения имеют конкретное функциональное назначение, однако, все их разновидности обслуживают водные потоки.

Видов гидротехнических сооружений множество: это собственно гидроэлектростанция, судоподъёмник, шлюз, плотина, дренажная система, волнолом, пирс, дамба.

Таким образом, гидроэлектростанцию следует рассматривать, как один из видов искусственных сооружений, возводимых человеком на речном водотоке.

По своему предназначению, гидроэлектростанция (ГЭС) является гидротехническим сооружением, использующим огромную массу падающей водной массы для выработки электроэнергии.

При принятии решения по строительству ГЭС принимают во внимание потенциальные возможности естественного речного водотока в плане поставки достаточного водного ресурса.  Кроме того, на данном этапе следует досконально изучить особенности местного рельефа, который может существенно влиять на мощность станции

Подача заявки на проведение экскурсии

Для организации экскурсии требуется

  1. Получить письменное согласие участника экскурсии на обработку персональных данных
  2. Заполнить заявку на проведение экскурсии

    (форма заявки размещена сайте http://www.cso-sges.rushydro.ru/)

  3. Направить заявку на проведение экскурсий не позднее чем за 14 к.д. для граждан РФ и за 30 к.д. для иностранных граждан до даты проведения экскурсии
  4. Оплатить стоимость экскурсии по
  5. Дождаться решения о допуске службой безопасности для участников экскурсий
  6. В случае отказа для участника (участников) экскурсии направляется письмо, действие ваучера аннулируется, денежные средства за экскурсию подлежат возврату
  7. После подтверждения заявки на проведение экскурсии прибыть в день проведения экскурсии не позднее чем за 40 мин. до ее начала и пройти процедуру оформления разового пропуска на территорию энергообъекта
  8. Участникам экскурсии обязательно при себе иметь документы, удостоверяющие личность

*Организатор экскурсий оставляет за собой право принять решение об отказе участнику экскурсии в посещении энергообъекта на этапе рассмотрения заявки. При этом организатор вправе не раскрывать причины принятого решения.

Банковские реквизиты для оплаты стоимости экскурсии

Полное Наименование Акционерное Общество «Центр сервисного обеспечения Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего»
Сокращенное наименование АО «ЦСО СШГЭС»
Назначение платежа Оплата за проведение экскурсий на энергообъектах Группы РусГидро по заявке от №
ИНН 1902018368
КПП 190201001
ОГРН 1031900677324
Почтовый адрес 655619, Россия, Республика Хакасия, город Саяногорск, рабочий поселок Черемушки
Телефон/факс +7 (39042) 3-19-19
Код по ОКВЭД 70.20.2
Код по ОКПО 47
Банк Отделение № 8602 Сбербанка России г. Абакан
Расчетный счет 40702810071000095907
Корр.счет 30101810500000000608
БИК 049514608