- Винт гребной (Енисей)
- Еще объявления
- Гидроэлектростанции, их особенности и классификация. Гидроэлектростанции (ГЭС)
- План
- Особенности
- Принцип работы
- Гидроэнергетика в мире
- Крупнейшие ГЭС в мире
- Гидроэлектростанции России
- Крупнейшие гидроэлектростанции России
- Другие гидроэлектростанции России
- Предыстория развития гидростроения в России
- Преимущества
- Крупнейшие аварии и происшествия
- Примечания
- Технологии
- Гидроаккумулирующие электростанции
- Приливные электростанции
Винт гребной (Енисей)
Винт гребной , Енисей для моторов вихрь (20-25-30) с изменяемым шагом, двух лопастной. Новый , не использовался.
Мы нашли это объявление 3 года назад
Нажмите Следить и система автоматически будет уведомлять Вас о новых предложениях со всех досок объявлений
Адрес (Кликните по адресу для показа карты)
Калужская область, Дзержинский район
Еще объявления
Винт для ямаха 9.9-15 12 шаг , новый ставился на мотор 1 раз для пробы , идеально для для одного в лодке , на фото верхний , есть обзор в ютубе
Автозапчасти
Гребной винт на навесной мотор Selva Продаю запас частей на навесные моторы SELVA, которые также подходят в некоторых случаях на YAMAHA и Zongshen, начиная от 2,5 л.с. и до 90 л.с. Оригинальные. Звоните договоримся. Сразу проверю наличие.Цена для примера дана на гребной винт 2505330 Ø 8 1/2 X 5 1/2
Автозапчасти
Гребной винт для лодочного мотора Skipper для Yamaha 9.9-15, 3×9 1/4″x11″ шаг 11 Артикул: SK63V-45943-00-EL — — — — — — — — — — — 📲 Звоните, проведем качественную консультацию в подборе запчастей и аксессуаров. — — — — — — — — — — — Описание: Алюминиевый трехлопастной гребной винт с резиновой втулкой амортизатором для подвесных лодочных моторов Yamaha мощностью 9.9-15 л.с. Полностью повторяет геометрию оригинального винта с OEM номером 63V-45943-00-EL Вращение: правое — — — — — — — — — — — Wrump — сервис подбора запчастей, винтов и аксессуаров для водного транспорта. 📱 Ответим на все ваши вопросы, звоните! — — — — — — — — — — — 🚚 Условия доставки: 🔻Доставка по Москве в пределах МКАД – 350 рублей. 🔻Доставка по Москве и области день в день при условии оформления заказа до 14:00 🔻Доставка в любой регион РФ осуществляется ТК или курьерской службой по вашему выбору.
Автозапчасти
Гребной винт 3×8 1/2×9 1/4 для подвесного лодочного мотора YMAHA 6-8 л.с., 2х.т , 9.9л.с., 4х.т., диаметр 8 1/2 дюйма, шаг 9 1/4 дюйма, 7 шлицов. Винт на моторе Ymaha 6 стоял 30 минут, при подборе комплекта «мотор-лодка».
Автозапчасти
Оригинальный винт Yamaha,новый в коробке. Диаметр 8,5, шаг 7,5 Кол-во шлицов-7. Покупался для двухтактной Ямахи 8. Это её штатный винт.Продаётся в связи с продажей мотора.
Автозапчасти
Вал гребного винта 350-64211-0 установлен на моторах : Hidea 20F Tohatsu T18 Описиние Tohatsu T18 Некоторые модели моторов на которых установлена Вал гребного винта 350-64211-0 Tohatsu T18 Вал гребного винта Гребной вал Горизонтальный вал
Автозапчасти
Вал гребного винта 6L5-45611-00 установлен на двигателях : Yamaha 3 лс ямаха 2,5 лс Hidea F2.5 лс Parsun 2 лс Характеристики Некоторые модели лодочных двигателей где установлен Вал гребного винта 6L5-45611-00 Yamaha F2.5MSHD (2005) Yamaha F2.5MSHC (2004) Yamaha F2.5MSHB (2003) Yamaha 3MSHA (2002) Yamaha 3MSHA (2002) Yamaha 3MSHKZ/3MSHZ (2001) Yamaha 3MSHKZ/3MSHZ (2001) Yamaha 3MSHY/3MLHY (2000) Yamaha 3MSHY/3MLHY (2000) Yamaha 3MSHX/3MLHX (1999) Yamaha 3MSHX/3MLHX (1999) Yamaha 3MSHW/3MLHW (1998) Yamaha 3MSHW/3MLHW (1998) Yamaha 3MLHV/3MSHV (1997) Yamaha 3MLHV/3MSHV (1997) Yamaha 3MSHU/3MLHU (1996) Вал гребного винта Гребной вал Горизонтальный вал
Автозапчасти
Вал гребного винта 683-45611-00 установлен на лодочных моторах : Yamaha 8 лс Yamaha 9 лс Yamaha 9,9 лс Yamaha 13,5 лс Yamaha 15 лс ямаха 20 лс Parsun 15 лс Hidea 15 лс Описиние Гребной (ведомый) вал редуктора Yamaha Мощность мотора: 8/9/9,9/13,5/15/20 OEM: 683-45611-00-00 Некоторые модели лодочных моторов на которых установлена Вал гребного винта 683-45611-00 Вал гребного винта Гребной вал Горизонтальный вал
Автозапчасти
Вал гребного винта 6E0-45611-00 установлен на моторах : Yamaha 4 лс ямаха 5 лс Parsun F4 лс Hidea F4 лс Краткое описание Некоторые модели моторов на которых установлена Вал гребного винта 6E0-45611-00 1) Yamaha 4A 2) Yamaha 5C 3) Yamaha 4AC Вал гребного винта Гребной вал Горизонтальный вал
Автозапчасти
Гребной винт для лодочных моторов Suzuki (Сузуки) DT9.9-15, DF9.9-15 Алюминий 9-1/4х10 (шаг 10) Тайвань, GL Marine Есть все шаги Доставка курьерской службой СДЕК от 180 руб. Возможна доставка Почтой России, DPD, Boxberry, Деловые Линии, Авито Доставка. Связь — звонки с 10 до 22, вотсапп, вайбер, телеграмм, сообщения авито круглосуточно. Обслуживание и ремонт лодочных моторов, катеров, лодок. В наличии и под заказ запчасти для подвесных лодочных моторов, снегоходов, квадроциклов
Автозапчасти
Винт гребной для лодочных моторов Yamaha 4-6 л.с., а так же на китайские аналоги этих моторов. Новый, в наличии. Диаметр 7-1/2 Шаг — 8 Количество шлицов — 9 Производство — Китай
Автозапчасти
Гребной винт для лодочного мотора Suzuki DF4-DF5-DF6. Размер 7 1/2″ x 7″. 58111-98651-019 Отправка по России почтой, транспортной компанией, возможны варианты без предоплаты. Есть услуги ремонта лодочных моторов и снегоходов. ▼▼▼БОЛЬШЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ в других объявлениях магазина ZipChina▼▼▼
Автозапчасти
Продам гребной винт 9 1/4 — 9 (9-й шаг) в идеальном состоянии. Был снят сразу после нескольких тестов на моторе Mikatsu 9.9! Состояние очень хорошее!!! Торг! Обмен!
Автозапчасти
Шаг 7. Покупал как запасной, один раз прокатился на пробу. Не коцанный. Не тертый.
Автозапчасти
Гребной винт ямаха 60 б/у в отличном состоянии.
Автозапчасти
Гребной винт Sea-Pro ОТН 9,9-15 Подходит для моторов Yamaha и Mercury ХАРАКТЕРИСТИКИ Внешний диаметр, дюйм — 9,25 Вращение — правое Количество лопастей — 3 Материал — Алюминий Шаг, дюйм — 8-12 Производители SEA-PRO — Код Товара: T-15 Внимание! При заказе от 5000 руб. отправления транспортными компаниями- бесплатно!!! Возьмите сейчас — платите потом! У нас БЕСПРОЦЕНТНАЯ рассрочка, БЕЗ первоначального взноса на запчасти, расходные материалы и доп. оборудование!!! Отправляем по России транспортными Компаниями на Ваш выбор: •Сдэк •ПЭК •Деловые Линии •EMC Почта России! •Boxberry •ЦАП (Доставка до Транспортной компании Бесплатно)
Автозапчасти
BRP 0114848 Винт для лодочного мотора. Производство Evinrude Johnson. Оригинал.
Автозапчасти
BRP 0115208 Винт гребной 7 1/2″ x 4 Производство Evinrude Johnson. Оригинал. В наличии.
Автозапчасти
Винт для лодочного мотора Тохатсу Меркури на 9.9-18
Автозапчасти
Гайка гребного винта JOHNSON/EVINRUDE арт. 5040164 B4R4INS (2012) B4RL4INS (2012) E4R4INS (2012) E4RL4INS (2012) B6R4INS (2012) B6RL4INS (2012) B6RX4INS (2012) E6R4INS (2012) E6RL4INS (2012) E6RX4INS (2012) B10EL4INS (2012) B10PL4INS (2012) B10PX4INS (2012) B10R4INS (2012) B10RL4INS (2012) B10TPL4INS (2012) B10TPX4INS (2012) E10EL4INS (2012) E10PL4INS (2012) E10PX4INS (2012 E10R4INS (2012) E10RL4INS (2012) E10TEL4INS (2012) E10TPL4INS (2012) E10TPX4INS (2012) Оригинал ! В наличии ! Доставка ! ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ И СНГ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ! Более подробную информацию, весь ассортимент и схему проезда вы можете посмотреть на сайте, указанном в контактной информации нашего магазина или позвонив. А2/2-330
Автозапчасти
Внимание! Festima.Ru является поисковиком по объявлениям с популярных площадок.
Мы не производим реализацию товара, не храним изображения и персональные данные.
Все изображения принадлежат их авторам
Отказ от ответственности
Гидроэлектростанции, их особенности и классификация. Гидроэлектростанции (ГЭС)
Электростанция, которая преобразовывает энергию воды в электроэнергию, называется гидроэлектростанцией.
Гидроэлектростанции разделяют на следующие типы:
плотинные, деривационные, аккумулирующие, волновые, приливные
Чаще всего в мире встречаются плотинные электростанции.
Основными элементами плотинной электростанции являются:
1. Дамба
2. Водохранилище
3. Задвижка
4. Напорный трубопровод
5. Генератор
6. Турбина
7. Линии электропередач
Принцип работы такой электростанции в следующем:
дамба на реке приводит к возникновению небольшого водоема, выше уровня машинного зала. После открытия задвижки, вода под большим напором поступает на турбину, приводя её в движение. Турбина связана с электрогенератором, который вырабатывает электроэнергию. Электроэнергия передается потребителям по линии электропередач.
На фото изображена Саяно-Шушенская ГЭС, расположенная на реке Енисей в России
С самыми большими плотинными ГЭС можно ознакомится
.
Деривационные электростанции
используются в случаях, когда имеется большой перепад реки.
Основными элементами деривационной электростанции являются:
1. Водозаборное сооружение
2. Водонапорный трубопровод
3. Турбина
4. Генератор
5. Приемная плотина
6. Линии электропередач
На фото показана схема Эзминской ГЭС
Принцип работы электростанции в следующем:
часть водного потока реки с помощью водозаборных сооружений попадает в водонапорный трубопровод. Поток воды приводит в движение турбину и электрогенератор.
На фото изображена ГЭС на реке Баксан в Кабардино-Балкарии
Встречаются ГЭС смешанного типа. В этом случае в месте водозабора строится небольшая плотина, для создания напора воды в трубопроводе.
Аккумулирующие электростанции
используются для запаса электроэнергии, путем конвертации её в энергию воды. Такие электростанции помогают энергосистеме выдержать пиковые нагрузки. Кроме того, они обеспечивают бесперебойность энергоснабжения потребителей при использовании ветряков и солнечных панелей.
Основными элементами аккумулирующей электростанции являются:
1. Первое водохранилище
2. Второе водохранилище
3. Водонапорный трубопровод
4. Турбина
5. Генератор
6. Линии электропередач
Особенность таких электростанций в том, что их гидроагрегаты рассчитаны на работу в генераторном и насосном режиме.
Принцип работы ГАЭС в следующем: Во время пиковых нагрузок, вода через напорный трубопровод сбрасывается из верхнего водохранилища в нижнее. Приводя в движение турбину и генератор. При отсутствии пиковых нагрузок, вода таким же образом закачивается из нижнего водохранилища в верхнее.
На фото показано водохранилище электростанции Таум Сок в США
Волновые гидроэлектростанции
используются для получения электроэнергии из морских волн. Существует множество конструкций таких электростанций, с основными из которых можно ознакомиться .
На фото изображена электростанция типа «Дракон»
Принцип работы данной электростанции в следующем: в результате волн, вода попадает в резервуар, находящийся выше уровня моря. Под действием силы тяжести вода стремится попасть обратно в океан, вращая при этом турбину генератора.
План
- Введение
- 1
Особенности - 2
Принцип работы - 3
Гидроэнергетика в мире- 3.1
Крупнейшие ГЭС в мире
- 3.1
- 4
- 4.1
Крупнейшие гидроэлектростанции России - 4.2
Другие гидроэлектростанции России - 4.3
Предыстория развития гидростроения в России
- 4.1
- 5
Преимущества - 6
Недостатки - 7
Крупнейшие аварии и происшествия
Примечания
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.
- ГЭС не оказывает вредного влияния на экологию.
- 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.
Гидроэнергетика в мире
На 2006 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 88 % возобновляемой и до 20 % всей электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигает 777 ГВт.
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.
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).
На 2008 год крупнейшими производителями гидроэнергии (включая переработку на ГАЭС) в абсолютных значениях являются следующие страны :
Крупнейшие ГЭС в мире
Гидроэлектростанции России
По состоянию на 2009 год в России имеется 15 гидроэлектростанций свыше 1000 МВт (действующих, достраиваемых или находящихся в замороженном строительстве), и более сотни гидроэлектростанций меньшей мощности.
Крупнейшие гидроэлектростанции России
Наименование | Мощность, ГВт | Среднегодовая выработка, млрд кВт·ч | Собственник | География |
---|---|---|---|---|
Саяно-Шушенская ГЭС | 2,56 (6,40) [сн 1] | 23,50 [сн 1] | ОАО РусГидро | р. Енисей, г. Саяногорск |
Красноярская ГЭС | 6,00 | 20,40 | ОАО «Красноярская ГЭС» | р. Енисей, г. Дивногорск |
Братская ГЭС | 4,52 | 22,60 | ОАО Иркутскэнерго, РФФИ | р. Ангара, г. Братск |
Усть-Илимская ГЭС | 3,84 | 21,70 | ОАО Иркутскэнерго,РФФИ | р. Ангара, г. Усть-Илимск |
Богучанская ГЭС [сн 2] | 3,00 | 17,60 | ОАО «Богучанская ГЭС», ОАО РусГидро | р. Ангара, г. Кодинск |
Волжская ГЭС | 2,58 | 12,30 | ОАО РусГидро | р. Волга, г. Волжский |
Жигулёвская ГЭС | 2,32 | 10,50 | ОАО РусГидро | р. Волга, г. Жигулевск |
Бурейская ГЭС | 2,01 | 7,10 | ОАО РусГидро | р. Бурея, пос. Талакан |
Чебоксарская ГЭС | 1,40 (0,8) [сн 3] | 3,31 (2,2) [сн 3] | ОАО РусГидро | р. Волга, г. Новочебоксарск |
Саратовская ГЭС | 1,36 | 5,7 | ОАО РусГидро | р. Волга, г. Балаково |
Зейская ГЭС | 1,33 | 4,91 | ОАО РусГидро | р. Зея, г. Зея |
Нижнекамская ГЭС | 1,25 (0,45) [сн 3] | 2,67 (1,8) [сн 3] | ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Татэнерго» | р. Кама, г. Набережные Челны |
Загорская ГАЭС | 1,20 | 1,95 | ОАО РусГидро | р. Кунья, пос. Богородское |
Воткинская ГЭС | 1,02 | 2,60 | ОАО РусГидро | р. Кама, г. Чайковский |
Чиркейская ГЭС | 1,00 | 2,47 | ОАО РусГидро | р. Сулак, п. Дубки |
Примечания:
- 1
2
Восстанавливается после аварии (2009 год), в скобках указано доаварийное значение. - Строящиеся объекты.
- 1
2
3
4
Мощность и выработка при проектном уровне водохранилища; в настоящее время фактическая мощность и выработка значительно ниже, указаны в скобках.
Другие гидроэлектростанции России
Предыстория развития гидростроения в России
Первая очередь строительства ГЭС:
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.
Хотя уже за год до этого 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.
Однако и до начала строительства Волховской ГЭС Россия имела достаточно богатый опыт промышленного гидростроительства, в основном, частными компаниями и концессиями. 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.
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.
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 подъемники. Кроме того, электрифицировали приисковую железную дорогу, служившую для вывоза отработанной породы, которая стала первой в России электрифицированной железной дорогой.
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.
Крупнейшие аварии и происшествия
- Крупнейшей аварией за всю историю ГЭС является прорыв плотины китайского водохранилища Банкяо в 1975 году.Число погибших более 170 000 человек,пострадало 11 млн.
- 17 мая 1943 года — подрыв британскими войсками по операции Chastise плотин на реках Мёне (водохранилище Мёнезее) и Эдер (водохранилище Эдерзее), повлекшие за собой гибель 1268 человек, в том числе около 700 советских военнопленных.
- 9 октября 1963 года — одна из крупнейших гидротехнических аварий на плотине Вайонт в северной Италии.
- В ночь на 11 февраля 2005 года в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана из-за мощных ливней произошел прорыв 150-метровой плотины ГЭС у города Пасни. В результате было затоплено несколько деревень, более 135 человек погибли.
- 5 октября 2007 года на реке Чу во вьетнамской провинции Тханьхоа после резкого подъема уровня воды прорвало плотину строящейся ГЭС Кыадат. В зоне затопления оказалось около 5 тысяч домов, 35 человек погибли.
- 17 августа 2009 года — крупная авария на Саяно-Шушенской ГЭС (Саяно-Шушенская ГЭС — самая мощная электростанция России). В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции был нанесён серьёзный ущерб.
Примечания
- Интервью профессора Дмитрия Селютина.22.08.2009, «ВЕСТИ» — www.youtube.com/watch?v=y6Vw0wTt1Iw
- Гидроэлектрическая станция (ГЭС)
- «Электроэнергетика. Строители России. XX век.» М.: Мастер, 2003. С.193. ISBN 5-9207-0002-5
- По материалам Комиссии ГОЭЛРО
- Березовская ГЭС — syrjanowsk.narod.ru/html/beresowskajages.html
- Электроэнергетика Иркутской области. Газета «Наука в Сибири» № 3-4 (2139-2140) 23 января 1998 г. — www-sbras.nsc.ru/HBC/hbc.phtml?26 170 1
- ГЭС как оружие — Технологии: Hi-Tech / infox.ru — www.infox.ru/hi-tech/tech/2009/08/21/Krupnyeyshiye_GES.phtml
скачать
Данный реферат составлен на основе статьи из русской Википедии .
Синхронизация выполнена 09.07.11 16:21:30
Похожие рефераты: Малая гидроэлектростанция.
Краткая характеристика работы гидроэлектростанции
ГЭС – комплекс сооружений и оборудования, посредством которых энергия потока воды преобразуется в электрическую энергию. ГЭС состоит из последовательной цепи гидротехнических сооружений, обеспечивающих необходимую концентрацию потока воды и создание напора, и энергетического оборудования, преобразующего энергию движущейся под напором воды в механическую энергию вращения, которая, в свою очередь, преобразуется в электрическую энергию.
Напор ГЭС создается концентрацией падения воды реки на используемом участке плотиной, либо деривацией, либо плотиной и деривацией совместно.
Основное энергетическое оборудование ГЭС размещается в здании ГЭС:
- в машинном зале электростанции – гидроагрегаты, вспомогательное оборудование, устройства автоматического управления и контроля;
- в центральном посту управления – пульт оператора-диспетчера или автооператор гидроэлектростанции;
- повышающая трансформаторная подстанция размещается как внутри здания ГЭС, так и в отдельных зданиях или на открытых площадках;
- распределительные устройства зачастую располагаются на открытой площадке;
- при здании ГЭС или внутри него создаётся монтажная площадка для сборки и ремонта различного оборудования и для вспомогательных операций по обслуживанию ГЭС.
По схеме использования водных ресурсов и концентрации напоров ГЭС обычно подразделяют на русловые, приплотинные, деривационные с напорной и безнапорной деривацией, смешанные, гидроаккумулирующие и приливные. Подробнее остановимся на русловых ГЭС.
В русловых ГЭС
(рис.Е.1.) напор воды создаётся плотиной, перегораживающей реку и поднимающей уровень воды в верхнем бьефе. При этом неизбежно неĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ затопление долины реки. На равнинных реках наибольшая экономически допустимая площадь затопления ограничивает высоту плотины. Русловые ГЭС строят и на равнинных многоводных реках и на горных реках, в узких сжатых долинах.
В состав сооружений русловой ГЭС, кроме плотины, входят здание ГЭС и водосбросные сооружения. Состав гидротехнических сооружений зависит от высоты напора и установленной мощности. У русловой ГЭС здание с размещенными в нём гидроагрегатами служит продолжением плотины и вместе с ней создаёт напорный фронт. При этом с одной стороны к зданию ГЭС примыкает верхний бьеф, а с другой — нижний бьеф. Подводящие спиральные камеры гидротурбин своими входными сечениями закладываются под уровнем верхнего бьефа, выходные же сечения отсасывающих труб погружены под уровнем нижнего бьефа.
В соответствии с назначением гидроузла в его состав могут входить судоходные шлюзы или судоподъёмник, рыбопропускные сооружения, водозаборные сооружения для ирригации и водоснабжения. Для русловых ГЭС характерны напоры до 30-40 м. На крупных равнинных реках основное русло перекрывается земляной плотиной, к которой примыкает бетонная водосливная плотина и сооружается здание ГЭС. Такая компоновка типична для многих отечественных ГЭС на больших равнинных реках.
Отдельные ГЭС или каскады ГЭС, как правило, работают в системе совместно с конденсационными электростанциями, теплоэлектроцентралями (ТЭЦ), атомными электростанциями (АЭС), газотурбинными установками (ГТУ), причём исходя из характера участия в покрытии графика нагрузки энергосистемы ГЭС бывают базисными, полупиковыми и пиковыми.
Важнейшая особенность гидроэнергетических ресурсов по сравнению с топливно-энергетическими ресурсами – их непрерывная возобновляемость.
Из-за большой площади зеркал водохранилищ наиболее крупных ГЭС ущерб, наносимый природе, значителен. Наиболее значимым фактором воздействия крупных гидроэлектростанций на экосистему водосброса является создание водохранилищ и затопление земель. Это вызывает изменение видового состава, численности биомассы растений, животных, формирование новых биоценозов.
Эффективным способом уменьшения затопления территорий является увеличение количества ГЭС в каскаде с уменьшением на каждой ступени напора и, следовательно, зеркала водохранилищ.
Еще одна экологическая проблема гидроэнергетики связана с оценкой качества водной среды. В водохранилищах задерживается большая часть питательных веществ, приносимых реками. В теплую погоду водоросли способны массами размножаться в поверхностных слоях обогащенного питательными веществами, или эвтрофного, водохранилища. В ходе фотосинтеза водоросли потребляют питательные вещества из водохранилища и производят большое количество кислорода. Отмершие водоросли придают воде неприятный запах и вкус, покрывают толстым слоем дно и препятствуют отдыху людей на берегах водохранилищ. Массовое размножение, ʼʼцветениеʼʼ водорослей в неглубоких заболоченных водохранилищах делает их воду непригодной ни для промышленного использования, ни для хозяйственных нужд.
В случае если вопрос о положительном или отрицательном влиянии водохранилищ на качество воды до сих пор остается спорным, то негативное влияние неочищенных стоков, бесспорно. Большие объёмы воды и высокий эффект самоочищения в водохранилищах побуждают к строительству предприятий без должной очистки стоков, что превращает водохранилища в огромные отстойники сточных вод.
Кроме загрязнения объективным показателем качества является состояние обитающих в воде живых организмов. Наиболее тесно связаны с водными массами планктонные организмы. В условиях верхнего бьефа формируется планктобиоценоз озерного типа, а в условиях нижнего – речного. Как правило, организмы сообществ озерного типа не приспособлены к жизни в реке. В речных условиях течение даже средней силы оказывает губительное влияние на озерные виды организмов. На структуру и динамику планктона влияют и сами гидротехнические сооружения, т.к. при преодолении гидроагрегатов планктон подвергается разрушению.
Рис.Е.1.
Разрез здания Волжской ГЭС: 1 – водоприемник, 2 – камера турбины, 3 – гидротурбина, 4 – гидрогенератор, 5 – отсасывающая труба, 6 – распределительные устройства (электрические), 7 – трансформатор, 8 – портальные краны, 9 – кран машинного зала, 10 – донный водосброс; НПУ – нормальный подпорный уровень, м; УНБ – уровень нижнего бьефа, м
Развитие ГЭС и их промышленное использование тесно связано с проблемой передачи электроэнергии на расстояние: как правило, места͵ наиболее удобные для сооружения ГЭС, удалены от базовых потребителей электроэнергии.
И все же, рассматривая воздействие ГЭС на окружающую среду, следует отметить жизнесберегающую функцию ГЭС. Так выработка каждого млрд. кВт * ч электроэнергии на ГЭС вместо ТЭС приводит к уменьшению смертности населения на 100-226 чел/год.
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Краткая характеристика работы гидроэлектростанции — понятие и виды. Классификация и особенности категории «Краткая характеристика работы гидроэлектростанции» 2017, 2018.
На Руси водяные силовые установки строились на реках с незапамятных времен. Из сохранившихся древних летописей известно, что русские люди уже в XIII в. искусно сооружали вододействующие установки для вращения мельничных жерновов.
В XIV-XV вв. водяные мельницы были уже широко распространены. О них упоминается в рукописных документах того времени. Еще шире стали использовать природную энергию рек в XVI и XVII вв. Под Москвой на р. Неглинной в 1519 г. работали уже три водяные мельницы и одна толчея, очищавшая зерно в ступах. Но все эти установки с водяными колесами были небольшой мощности.
В 1524 г., как говорит Псковская летопись, новгородцы под руководством «некоего хитреца» мастера Нережи Псковитина дерзнули создать плотину и мощную гидросиловую установку на полноводном и глубоком Волхове. Эта гидроустановка, построенная впервые в мире на большой реке, некоторое время успешно работала.
А через 400 лет на том же многоводном Волхове советские люди воздвигли из бетона и стали мощную гидроэлектростанцию. С декабря 1926 г. она безотказно посылает энергию заводам, городам, селам. Так было положено начало сооружению мощных гидроэлектрических установок на реках нашей страны.
Реки по своей природе очень разнообразны. Например, бурливый, гремящий Терек берет начало в подоблачных ледниках Казбека. Он совсем не похож на широкую Волгу, плавно, неторопливо несущую свои воды в невысоких берегах.
Понятно, что получать энергию от горного Терека и от равнинной Волги надо не одинаковым способом. Гидростанции на этих двух реках должны быть совершенно различными по устройству. Так, на круто падающих и стремительных горных потоках отводят воду деривационным каналом (см. ст. «»). От конца канала вниз по склону проложены трубы. По ним вода под напором течет к зданию электростанции. Оно стоит в глубине долины на берегу реки. Если скалы на склонах ущелья крутые и недоступные, воду отводят подземным деривационным туннелем. На полноводных реках, спокойно протекающих по пологим равнинам, напор создают плотиной. Гидроэлектрические установки такого типа на горных реках называют деривационными, а обычные, на равнинных реках, — плотинными.
Как же устроена мощная плотинная гидроэлектрическая станция, похожая, например, на крупнейшую Волжскую гидростанцию?
Основные сооружения гидроэлектростанции на равнинной реке — плотина и здание ГЭС. Уровень воды перед плотиной выше, чем вниз по течению реки. Эту разницу в высотах уровней называют напором гидростанции. Вода, непрерывно переливающаяся с более высокого уровня на низкий, может выполнять большую полезную работу.
Разрез гидроэлектрической станции (ГЭС): 1 — сороудерживающая решетка; 2 — кран для подъема и спуска затвора; 3 — водослив; 4 — здание ГЭС; 5 — судоподъемник; 6 -электрогенератор; 7 — гидротурбина; 8 — всасывающая труба; 9 — трансформатор; 10 — подвод воды; 11 — тело плотины; 12 — смотровые галереи.
Перед плотиной гидростанции обычно образуется водохранилище. Весной оно пополняется талыми водами и сохраняет их до наступления зимы. А зимой или в летнюю засуху водохранилище изо дня в день добавляет воду к скудному в эти времена года природному стоку реки. Так поддерживается мощность электростанции, которая весь год должна быть достаточно равномерной.
В состав гидроустановки 4 на равнинной реке обычно входят бетонная и земляная плотины. Бетонная плотина необходима для сброса через нее лишних весенних паводковых вод. Остальную часть плотины обычно строят из земли и песка.
В здании гидростанции размещается основное машинное оборудование — турбины и генераторы, вырабатывающие электрическую энергию. Водяную турбину и соединенный с ней электрический генератор называют машинным агрегатом гидроэлектрической станции.
Водяная турбина, или гидротурбина, — главный двигатель гидростанции. На гидростанциях с низким напором воды, не выше 50-70 м, применяют поворотнолопастные гидротурбины. Их колесо по внешнему виду напоминает пароходный гребной винт. Такие турбины выгоднее других потому, что они быстроходнее. А это уменьшает вес и стоимость и самой водяной турбины, и вращаемого ею электрического генератора (подробнее см. ст. «»). Перед подводом воды к турбине устроена частая металлическая решетка. Она задерживает ветки деревьев, куски торфа, щепки и другие предметы, попавшие в реку. Далее вода поступает в трубу, которая имеет спиральную форму и похожа на раковину огромной улитки. В центре ее вращается колесо турбины. Эта труба называется спиральной камерой и служит для подвода воды непосредственно к турбине.
Первая часть поворотно-лопастной турбины (считая по пути движения потока воды) — это направляющий аппарат. Он представляет собой поворачивающиеся вокруг своих осей и легко обтекаемые водой лопатки. Располагаются они по окружности с внешней стороны турбины. Поворачивая лопатки направляющего аппарата, можно уменьшить или увеличить впуск воды в турбину, изменить ее мощность. Так поддерживается постоянное число оборотов турбины при любой ее нагрузке.
Из направляющего аппарата вода поступает на рабочее колесо. Оно, собственно, и использует энергию водяного потока. Рабочее колесо состоит из насаженной на вал втулки, к которой прикреплены плавно изогнутые металлические лопасти. Они могут поворачиваться вокруг своих осей в полном согласии с изменениями положения лопаток направляющего аппарата. У турбин такой конструкции бывает от 4 до 8 лопастей в зависимости от высоты напора воды, при котором они работают. Диаметр рабочего колеса гидротурбины зависит от ее мощности и напора воды и может достигать 9 ж и более.
Из рабочего колеса вода идет во всасывающую трубу. Это третья важная часть гидроустановки. Через нее отработанная вода из турбины выходит в реку ниже плотины. Всасывающая труба создает под рабочим колесом пониженное давление воды, что значительно увеличивает мощность турбины. С такой трубой турбину можно помещать выше нижнего уровня воды.
Гидротурбина преобразует в полезную работу большую часть — около 0,9 — всей энергии водяного потока. Принято поэтому говорить, что к. п. д. водяной турбины очень высок — приблизительно 90%. Полезная отдача гидротурбины с поворотными лопастями рабочего колеса велика не только при полной, но и при частичной ее нагрузке.
Гидротурбины оборудованы автоматическими регуляторами. Они работают с помощью жидкого минерального масла, находящегося под большим давлением. Регулятор сам, без участия человека, открывает и закрывает направляющий аппарат, а также поворачивает лопасти рабочего колеса, т. е. увеличивает или уменьшает мощность турбины.
Турбина электростанции приводит во вращение электрическую машину — гидрогенератор. Электрический генератор, вращаемый водяной турбиной, по устройству и большим размерам значительно отличается от генераторов, устанавливаемых на паровых электростанциях. Вал его обычно располагается вертикально. Одна из частей гидрогенератора — неподвижная станина — статор. Это полый внутри цилиндр, изготовленный из спрессованных пачек тонких стальных листов. С внутренней стороны статора в особых канавках, или пазах, укреплена электрическая обмотка из хорошо изолированных медных проводников.
Внутри статора вращается насаженный на вал барабан — ротор. На нем укреплены полюса сильных электромагнитов. Вы знаете, что если обмотать железный стержень изолированной проволокой и пропустить через нее постоянный электрический ток, то стержень становится электромагнитом. Так намагничиваются полюса ротора.
От вала гидрогенератора приводится в движение небольшой вспомогательный генератор — возбудитель. Он вырабатывает постоянный электрический ток для возбуждения магнетизма в полюсах ротора. Полюса электромагнита быстро движутся около витков обмотки статора. В обмотке возникает переменный электрический ток. При прохождении через обмотки электрического тока выделяется тепло, и они нагреваются. Поэтому через генератор беспрестанно пропускают охлаждающий его воздух.
Работой агрегатов гидроэлектрической установки управляют со специального пульта управления. На щитах — панелях пульта установлены аппараты управления и многочисленные приборы. Они измеряют силу электрического тока, его напряжение и другие важные величины. На пульте, как в зеркале, отражается вся жизнь гидроэлектрической станции. Отсюда ведется надзор за всеми ее машинами и аппаратами, а также управление ими. Пульт управления — это как бы мозг гидростанции, центр ее «нервной системы», получающий сигналы и посылающий точные приказания всем агрегатам.
Гидроэлектрические установки все шире автоматизируются. Некоторые станции работают без людей, при запертых на замок дверях машинного зала.
Напряжение электрического тока, выработанного гидрогенератором, по сравнению с напряжением линии электропередачи, низкое — от 6 до 16 тыс. в. Передавать ток с таким напряжением на далекие расстояния нельзя. Для этого нужно повысить напряжение, например, до 200 тыс. в, а при особенно дальних расстояниях электропередачи — до 500 и даже до 800 тыс. в. Напряжение тока повышают с помощью трансформатора.
Обычно его помещают на открытой площадке недалеко от генератора. В трансформаторе все части неподвижны. Он состоит из тяжелого сердечника, изготовленного из плотно спрессованных и прочно скрепленных болтами тонких стальных листов. На сердечнике — две обмотки из медных проводников, покрытых изоляцией. Через одну обмотку, с небольшим числом витков толстых проводов, проходит вырабатываемый генератором переменный ток генераторного, низкого напряжения. Под действием этого тока железный сердечник намагничивается и возбуждает во второй обмотке, с большим числом витков тонкого провода, переменный электрический ток высокого напряжения.
Величина полученного высокого напряжения во столько раз больше первичного, низкого, во сколько число витков тонкой обмотки больше числа витков обмотки более толстой.
Чтобы ток высокого напряжения во второй обмотке не мог пробить ее изоляцию и не создал бы этим короткого замыкания (а также для хорошего охлаждения), весь сердечник трансформатора, вместе с обмотками, помещается в железный бак. Бак наполнен жидким минеральным маслом, которое не проводит электрического тока. Концы обмоток выпущены нз бака наружу через фарфоровые втулки. Часто трансформаторы делают трехфазными: у них три первичные и три вторичные обмотки. Три конца от тонкой обмотки с большим числом витков присоединены к трем проводам электрической линии, ведущей к потребителям в отдаленные районы.
На местах потребления электроэнергии переменный ток высокого напряжения необходимо вновь преобразовать в ток низкого напряжения, которым питаются осветительные электрические лампы, электродвигатели и т. п. Это обратное превращение электрической энергии так же выполняют трансформаторы. Устройство их подобно описанному выше.
Эти трансформаторы называются понизительными.
Таким способом дешевая энергия Волжской гидростанции передается в район Москвы на очень большое расстояние — 900 км при напряжении 400 тыс. в.
Гидроэлектростанция представляет собой комплекс различных сооружений и оборудования, использование которых позволяет преобразовывать энергию воды в электроэнергию . Гидротехнические сооружения обеспечивают необходимую концентрацию потока воды, а дальнейшие процессы производятся при помощи соответствующего оборудования.
Гидроэлектростанции возводятся на реках , сооружая плотины и водохранилища. Большое значение для эффективности работы станции имеет выбор места. Необходимо наличие двух факторов: гарантированная обеспеченность водой в течение всего года и как можно больший уклон реки. Гидроэлектростанции разделяются на плотинные (необходимый уровень реки обеспечивается за счёт строительства плотины) и деривационные (производится отвод воды из речного русла к месту с большой разностью уровней).
Отличаться может и расположение сооружений станции. Например, здание станции может входить в состав водонапорных сооружений (так называемые русловые станции) или располагаться за плотиной (приплотинные станции).
Красноярская ГЭС
- ГЭС (Плотина Гувера в Неваде)
Технологии
Работа гидроэлектростанций основана на использовании кинетической энергии падающей воды. Для преобразования этой энергии применяются турбина и генератор . Сначала эти устройства вырабатывают механическую энергию, а затем уже электроэнергию. Турбины и генераторы могут устанавливаться непосредственно в дамбе или возле неё. В некоторых случаях используется трубопровод , посредством которого вода , находящаяся под давлением , подводится ниже уровня дамбы или к водозаборному узлу ГЭС .
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.
Как же такое устройство обеспечивает преобразование энергии воды в электроэнергию? В камере происходит взрыв определенного количества вещества. Взрывная волна жидкости проходит по стволу и попадает в цилиндр. Вследствие этого происходит вращение лопастей турбины, что, в свою очередь, является причиной работы гидрогенератора.
По мнению разработчиков проекта, самым важным условием для обеспечения эффективности изобретения является правильный расчёт веса взрывной волны, необходимого для производства волны, а не всплеска. Кроме того, должна быть точно рассчитана периодичность взрывов, что позволит избежать перерывов в действии устройства и не снижать скорость вращения лопастей. На стадии разработки находятся и другие варианты подобных установок.
Гидроаккумулирующие электростанции
Знак у Киевской ГАЭС
В период малых нагрузок гидроагрегаты станции заняты перекачкой воды из низового водоёма в верховой. Во время повышенной нагрузки происходит использование запасённой воды для выработки пиковой энергии. Обратимые гидроагрегаты обеспечивают работу турбинных и насосных режимов и представляют собой соединение синхронной электрической машины и гидравлической насос-турбины.
Энергия, которая тратится на перекачку, вырабатывается ТЭС во время пониженной загрузки, когда её стоимость не слишком высока. То есть, дешёвая ночная электроэнергия преобразовывается в дорогую. Экономическая эффективность, как можно убедиться, довольно высока.
Несомненным преимуществом данного типа гидростанций является наличие высокого напора. Это позволяет устанавливать более эффективные аккумуляторы . Встречаются и станции смешанного типа. Часть установленных там гидроагрегатов способна работать в двух режимах: турбинном и насосном. Другая часть работает только в турбинном режиме. Использование таких станций позволяет накапливать большее количество воды и вследствие этого производить больше электроэнергии в периоды повышенной нагрузки.
Приливные электростанции
Приливная электростанция
Для создания экономичной приливной станции необходимы определённые природные условия. В частности, должен быть большой перепад уровней во время отлива и прилива (не менее шести метров), особенности береговой линии, которые позволяют создать плотину и водный бассейн соответствующих размеров.
На нашей планете такие места найти не так уж и просто. Это побережье американского штата Мэн, канадская провинция Нью-Брансуик, Персидский залив, отдельные регионы Аргентины, южная Англия, северная Франция, северные области европейской части России. Впрочем, даже станции, сооруженные в указанных регионах, не смогли бы достойно конкурировать с уже действующими ТЭС по стоимости производимой энергии .
Проекты приливных электростанций обычно предусматривают наличие двух бассейнов. Это верховой и низовой водоёмы. Каждый из них должен быть дополнен водопропускными отверстиями и затворами. Во время прилива верховой бассейн заполняется водой, а затем отдаёт всю воду низовому, который опорожняется при отливе.