Скачать презентацию Гидроэлектростанции (ГЭС)  Гидроэлектростанция (ГЭС) Около 23% электроэнергии Скачать презентацию Гидроэлектростанции (ГЭС) Гидроэлектростанция (ГЭС) Около 23% электроэнергии

ГЭС.ppt

  • Количество слайдов: 19

Гидроэлектростанции (ГЭС) Гидроэлектростанции (ГЭС)

Гидроэлектростанция (ГЭС) Около 23% электроэнергии во всем мире вырабатывают ГЭС. Они преобразуют кинетическую энергию Гидроэлектростанция (ГЭС) Около 23% электроэнергии во всем мире вырабатывают ГЭС. Они преобразуют кинетическую энергию падающей воды в механическую энергию вращения турбины, а турбина приводит во вращение электромашинный генератор тока. Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки.

Типы ГЭС Гидроэлектрические станции (ГЭС) Плотинные гидроэлектростанции Русловые гидроэлектростанции Приплотинные гидроэлектростанции Деривационные гидроэлектростанции Гидроаккумулирующие Типы ГЭС Гидроэлектрические станции (ГЭС) Плотинные гидроэлектростанции Русловые гидроэлектростанции Приплотинные гидроэлектростанции Деривационные гидроэлектростанции Гидроаккумулирующие электростанции Приливные электростанции Волновые электростанции и на морских течениях

Схема ГЭС Схема ГЭС

Принцип работы ГЭС Плотина создает подпор воды в водохранилище, обеспечивающем постоянный подвод энергии. Вода Принцип работы ГЭС Плотина создает подпор воды в водохранилище, обеспечивающем постоянный подвод энергии. Вода истекает через водозабор, уровнем которого определяется скорость течения. Поток воды, вращая турбину, приводит во вращение электрогенератор. По высоковольтным ЛЭП электроэнергия передается на распределительные подстанции.

Крупнейшие гидроэлектростанции России Мощнос ть, ГВт Среднегодовая выработка, млрд к. Вт·ч География Саяно-Шушенская ГЭС Крупнейшие гидроэлектростанции России Мощнос ть, ГВт Среднегодовая выработка, млрд к. Вт·ч География Саяно-Шушенская ГЭС 6, 40 23, 50 р. Енисей, г. Саяногорск Красноярская ГЭС 6, 00 20, 40 р. Енисей, г. Дивногорск 22, 60 р. Ангара, г. Братск Наименование Братская ГЭС 4, 50 Усть-Илимская ГЭС 4, 32 21, 70 р. Ангара, г. Усть-Илимск Богучанская ГЭС 3, 00 17, 60 р. Ангара, г. Кодинск

Саяно-Шушенская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) Гидроаккумулирующие электростанции используется для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки. В Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) Гидроаккумулирующие электростанции используется для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки. В часы малых нагрузок ГАЭС, потребляя электроэнергию, перекачивает воду из низового водоема в верховой, а в часы повышенных нагрузок в энергосистеме использует запасенную воду для выработки пиковой энергии. Загорская ГАЭС

Приливная электростанция (ПЭС) Приливные электростанции используют энергию приливов. Приливные электростанции строят на берегах морей, Приливная электростанция (ПЭС) Приливные электростанции используют энергию приливов. Приливные электростанции строят на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды. Колебания уровня воды у берега могут достигать 13 метров. Приливная электростанция Ля Ранс, Франция

Кислогубская ПЭС экспериментальная ПЭС расположенна в губе Кислая Баренцева моря, вблизи поселка Ура-Губа Мурманской Кислогубская ПЭС экспериментальная ПЭС расположенна в губе Кислая Баренцева моря, вблизи поселка Ура-Губа Мурманской области. Первая и единственная приливная электростанция России. Состоит на государственном учёте как памятник науки и техники.

Русловая гидроэлектростанция (Рус. ГЭС) относится к бесплотинным гидроэлектростанциям, которые размещают на равнинных многоводных реках, Русловая гидроэлектростанция (Рус. ГЭС) относится к бесплотинным гидроэлектростанциям, которые размещают на равнинных многоводных реках, в узких сжатых долинах, на горных реках, а также в быстрых течениях морей и океанов.

Деривационные гидроэлектростанции. Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон реки. Вода отводится Деривационные гидроэлектростанции. Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон реки. Вода отводится из речного русла через специальные водоотводы. Вода подводится непосредственно к зданию ГЭС.

Волновые электростанции Для производства электроэнергии используются две основные характеристики волн: кинетической энергия, и энергии Волновые электростанции Для производства электроэнергии используются две основные характеристики волн: кинетической энергия, и энергии поверхностного качения. Именно эти факторы и пытаются использовать при строительстве волновых электростанций.

Схема работы волновой электростанции Схема работы волновой электростанции

Русловые электростанции Применение ГЭС на морских течениях позволяет получать круглогодично большие объемы водорода и Русловые электростанции Применение ГЭС на морских течениях позволяет получать круглогодично большие объемы водорода и кислорода методом электролиза морской воды для дальнейшего использования в энергетике и на транспорте

 Преимущества ГЭС • Использование возобновляемой энергии. • Очень дешевая электроэнергия. • Работа не Преимущества ГЭС • 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.

 Недостатки ГЭС • Затопление пахотных земель • Строительство ведется только там, где есть Недостатки ГЭС • Затопление пахотных земель • Строительство ведется только там, где есть большие запасы энергии воды • На горных реках опасны из-за высокой сейсмичности районов • Сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10 -15 дней (вплоть до их отсутствия), приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных водных животных. .

Аварии и происшествия на ГЭС • 9 октября 1963 года — одна из крупнейших Аварии и происшествия на ГЭС • 9 октября 1963 года — одна из крупнейших гидротехнических аварий на плотине Вайонт в северной Италии. • 12 сентября 2007 года — на Новосибирской ГЭС произошел крупный пожар на одном из трансформаторов по причине замыкания и вследствие этого возгорания битума и обшивки трансформатора. • 3 августа 2009 года — возгорание на трансформаторе напряжения открытого распределительного устройства 200 к. В Бурейской ГЭС. • 16 августа 2009 года — пожар в мини-АТС Братской ГЭС, выход из строя аппаратуры связи и телеметрии ГЭС (Братская ГЭС входит в тройку крупнейших ГЭС Российской Федерации). • 17 августа 2009 года — крупная авария на Саяно-Шушенской ГЭС (Саяно. Шушенская ГЭС самая мощная электростанция Российской Федерации).