Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας της Ρωσίας και το δυναμικό τους

Πίνακας περιεχομένων:

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας της Ρωσίας και το δυναμικό τους
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας της Ρωσίας και το δυναμικό τους

Βίντεο: Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας της Ρωσίας και το δυναμικό τους

Βίντεο: Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας της Ρωσίας και το δυναμικό τους
Βίντεο: Πόσο ισχυρός είναι ο στρατός της Ρωσίας που τους ''φοβίζει''; 2024, Απρίλιος
Anonim

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας παρέχουν σημαντική βοήθεια στον ανθρώπινο πολιτισμό: παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις βιομηχανίες και τις ανθρώπινες κατοικίες. Παρόλο που η κατασκευή τους χύθηκε σε τεράστια ποσά, όλα τα έξοδα αντισταθμίζονται παραπάνω

υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ενέργειας
υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ενέργειας

Χαρακτηριστικά των ρωσικών HPP

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παράγουν τη φθηνότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους συνδυασμένους σταθμούς θερμότητας και παραγωγής ενέργειας και πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Κατά την ανέγερση τέτοιων κατασκευών, μπορεί να προκύψουν δύο κύρια προβλήματα: το κόστος και η εποχικότητα. Όσον αφορά τη δεύτερη απόχρωση, εδώ εννοούμε την αδράνεια του υδροηλεκτρικού σταθμού κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς τα ποτάμια παγώνουν.

Υπάρχουν δύο τύποι υδροηλεκτρικών σταθμών στη Ρωσία. Τα πρώτα είναι χτισμένα σε ορεινά ποτάμια, ενώ άλλα βρίσκονται σε μεγάλες πεδιάδες. Οι τελευταίες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ρωσικών υδροηλεκτρικών σταθμών. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε ευρωπαϊκές χώρες οι σταθμοί αυτοί θεωρούνται μη κερδοφόροι, αλλά στη Ρωσία βρίσκονται ακριβώς στις πεδιάδες. Αυτή η απόφαση των μηχανικών ισχύος εξηγείται από την εξαιρετική άρδευση των εδαφών που γειτνιάζουν με τον υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας.

Τύποι υδροηλεκτρικών σταθμών στη Ρωσία

Η λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθμών βασίζεται στην αρχή της μετατροπής της κινητικής ενέργειας της πτώσης του νερού σε ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχουν τρεις τύποι υδροηλεκτρικών σταθμών. Για να λειτουργήσει ο πρώτος από αυτούς, χρειάζονται ειδικές κατασκευές ενός σχεδίου υδραυλικής μηχανικής, στις οποίες σχηματίζεται η απαιτούμενη πίεση νερού. Η διαδικασία μετατροπής ενέργειας πραγματοποιείται σε τουρμπίνες. Είναι εδώ που η κινητική ενέργεια γίνεται μηχανική και στη συνέχεια ηλεκτρική. Τέτοιες υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας βρίσκονται σε αργά επίπεδα ποτάμια.

Ο επόμενος τύπος υδροηλεκτρικού σταθμού είναι ένας παλιρροιακός σταθμός. Είναι χτισμένα στην παραλία και οι παλίρροιες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενέργειας. Η διάταξη τέτοιων κατασκευών είναι εξαιρετικά δαπανηρή, ενώ η ενέργεια δεν παράγεται συνεχώς σε αυτές. Γι 'αυτό υπάρχουν πολύ λίγοι τέτοιοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί στη Ρωσία.

Ο τρίτος τύπος είναι αντλιοστάσιο. Τέτοιες κατασκευές παράγουν ενέργεια αντλώντας νερό από τη μία δεξαμενή στην άλλη. Επιπλέον, τα δοχεία έχουν τον ίδιο όγκο και το ένα από τα δοχεία βρίσκεται πάνω από το άλλο. Τη νύχτα, το υγρό αντλείται προς τα πάνω και κατά τη διάρκεια της ημέρας κατεβαίνει σταδιακά στο κάτω. Η πίεση που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα χειραγώγησης χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένας νέος τύπος υδροηλεκτρικού σταθμού είναι μανίκι ή αβλαβής. Είναι εγκατεστημένο σε δυσπρόσιτα και ρηχά ποτάμια λόγω της απλότητας του σχεδιασμού.

Προς το παρόν, η υδροηλεκτρική ενέργεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιλαμβάνει δεκατρείς μεγάλους και περίπου εκατό μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Τα πιο ισχυρά βρίσκονται στον ποταμό Yenisei, Volga και Ob. Για ένα χρόνο, οι μεγαλύτεροι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι σε θέση να παράγουν περισσότερα από είκοσι δισεκατομμύρια κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνιστάται: