Список гидроэлектростанций России. Гэс россии список14. Крупнейшие гидроэлектростанции россииПо состоянию на 2010 год в России существует 14 гидроэлектростанций мощностью более 1000 мегаватт и более сотни крупных гидроэлектростанций. Гидроэлектростанции России мощностью свыше 1000 мВт
Крупнейшие гэс в мире
Коротко опишем крупнейшие гидроэлектростанции России. Крупнейшие гидроэлектростанции России находятся в составе Ангаро-Енисейского каскада ГЭС, построенного на сибирской реке Енисее и его притоке – Ангаре. В этот каскад входят следующие ГЭС:
Помимо этого на Ангаре строится Богучанская ГЭС. Она располагается в 367 км ниже по течению от существующей Усть-Илимской ГЭСи в 444 км от устья реки. Саяно-Шушенская гэсСаяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего – крупнейшая по установленной мощности электростанция России, шестая среди ныне действующих гидроэлектростанций в мире. Расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у посёлка Черёмушки, возле Саяногорска. Строительство Саяно-Шушенской ГЭС, начатое в 1963 году, было официально завершено только в 2000 году. В 1962-1965 годах Ленинградский проектный институт «Ленгидропроект» разработал проектное задание для Саяно-Шушенской ГЭС. В ходе проектирования рассматривались варианты компоновки будущего гидроузла с каменно-набросной, бетонной гравитационной, арочной и арочно-гравитационной плотиной.
Из всех возможных вариантов наиболее предпочтительным оказался вариант с арочно-гравитационной плотиной. Например, вариант с каменно-набросной плотиной, потенциально несколько более дешёвый, был отвергнут по причине необходимости строительства крупных тоннельных водосбросов, требовавших сооружения сложных в эксплуатации двухъярусных водоприёмников и создававших тяжёлый гидравлический режим реки в нижнем бьефе. Проектное задание Саяно-Шушенской ГЭС было утверждено Советом Министров СССР в 1965 году и предусматривало сооружение ГЭС с 12 гидроагрегатами мощностью по 530 МВт с подводом воды по типу использованного на Красноярской ГЭС, расположенными в здании ГЭС, по центру арочно-гравитационной плотины, и двумя поверхностными водосбросами без водобойных колодцев слева и справа от здания ГЭС, предусматривавших гашение энергии потока воды в яме размыва в нижнем бьефе. В ходе работы над техническим проектом конструктивная схема отдельных элементов гидроузла, зафиксированная в проектном задании, подверглась изменению. В 1968 году по предложению Министерства энергетики СССР и заводов-производителей оборудования было решено увеличить единичную мощность гидроагрегатов до 640 МВт, что позволило уменьшить их количество до 10; кроме того, было принято решение об использовании однониточных трубопроводов и одноподводных спиральных камер, в результате чего удалось существенно уменьшить длину здания ГЭС. Также в связи со значительными прогнозируемыми размерами воронки размыва и возможным развитием ряда неблагоприятных процессов в нижнем бьефе было принято решение об отказе от предусмотренной проектным заданием схемы водосбросных сооружений с гашением потока в воронке размыва в пользу водосброса с водобойным колодцем, расположенного в правой части гидроузла.
11 января 1971 года технический проект Саяно-Шушенской ГЭС был утверждён коллегией Минэнерго СССР. Подготовительный этап строительства Саяно-Шушенской ГЭС начался в 1963 году со строительства дорог, жилья для строителей и других объектов инфраструктуры. Согласно проектному заданию, строительство ГЭС предполагалось осуществить в 1963-1972 годах. Непосредственные работы по сооружению собственно ГЭС были начаты 12 сентября 1968 года с отсыпки перемычек котлована первой очереди. После осушения котлована 17 октября1970 годав основные сооружения станции был уложен первый кубометрбетона. К моменту перекрытия Енисея, осуществлённого11 октября1975 года, были построены основание водосбросной части плотины с донными водосбросами первого яруса, значительная часть водобойного колодца и рисберма. После перекрытия реки были развёрнуты работы по сооружению левобережной части плотины со зданием ГЭС. Вплоть до1979 годасток реки пропускался через 9 донных водосбросов, а также поверх строящейся водосбросной части плотины через так называемую «гребёнку», образованную наращиванием нечётных секций плотины по отношению к чётным. Первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС (со сменным рабочим колесом) был поставлен под промышленную нагрузку 18 декабря1978 года. Отставание в темпах строительства ГЭС, в частности, в темпах укладки бетона, привело к чрезвычайному происшествию во время пропуска половодья 1979 года. Предполагалось использовать только водосбросы второго яруса (донные водосбросы первого яруса подлежали заделке). Однако из-за больших объемов паводковых вод возникла необходимость использования также и открытых водосливов, образованных за счёт штраблениянечётных секций водосбросной части плотины. Тем не менее, к началу половодья 1979 года водосбросной участок плотины не был подготовлен к пропуску воды и в этом варианте – в необходимые для безопасного пропуска половодья сооружения не было уложено более 100 000 м³ бетона. В результате23 мая1979 года при пропуске половодья произошёл перелив воды через раздельную стенку и затопление котлована ГЭС с введённым уже в строй гидроагрегатом № 1. Перед затоплением гидроагрегат был остановлен и частично демонтирован, что позволило после откачки воды восстановить его работоспособность. Но все же понадобилось время для восстановления гидроагрегата – откачка воды из здания ГЭС, осушка, ремонтно-восстановительные работы. В ходе восстановительных работ был сооружён бетонный барьер вокруг гидрогенератора, произведена герметизация ограждающих конструкций. Повторно гидроагрегат № 1 был включен в сеть20 сентября1979 года. Ввод гидроагрегата № 2 (также со сменным рабочим колесом) был произведён 5 ноября1979 года, гидроагрегата № 3 со штатным рабочим колесом –21 декабря1979 года. К этому времени начали возникать проблемы со строительными конструкциями плотины ГЭС. При заполнении водохранилища возникли трещины в бетоне плотины. Имели место значительные по объёму кавитационныеразрушения в водосбросах второго яруса и попусковом водосбросе первого яруса. Это было связано как с недостаточно продуманными проектными решениями, так и с отступлениями от проекта при строительстве и эксплуатации водосбросов. В частности, согласно проекту временные водосбросы второго яруса планировалось использовать в течение 2-3 лет, однако из-за затягивания строительства фактически они использовались 6 лет. В 1980 году были пущены гидроагрегаты № 4 и № 5 (29 октябряи21 декабря),6 ноября1981 года– гидроагрегат № 6. Оставшиеся гидроагрегаты были пущены в1984 году(№ 7 –15 сентябряи № 8 –11 октября) и в1985 году(№ 9 –21 декабря, № 10 –25 декабря). К началу половодья 1985 года были заделаны водосбросы второго яруса и введена в работу часть эксплуатационных водосбросов. В1987 годувременные рабочие колёса гидроагрегатов № 1 и № 2 были заменены на постоянные. К1988 годустроительство ГЭС было в основном завершено, в1990 годуводохранилище было впервые заполнено до отметки НПУ. В постоянную эксплуатацию Саяно-Шушенская ГЭС была принята13 декабря2000 года. И в процессе строительства Саяно-Шушенской ГЭС, и в процессе ее эксплуатации возникали проблемы, как со строительной (бетонной) частью станции, так и с оборудованием гидроагрегатов. Проблемы с водобойными колодцами. Первые, небольшие и относительно легко устранённые повреждения водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС были зафиксированы в 1980-1981 годах. Разрушения были вызваны попаданием в водобойный колодец горной породы, кусков бетона и строительного мусора, нарушениями в технологии строительства, непроектными режимами работы водосбросов. Более серьезные проблемы возникли при пропускании через водосбросы паводковых вод в штатном режиме. Конструкция и качество строительства водобойных колодцев оказались не способными работать в штатном режиме. Так в 1985 году перед пропуском половодья водобойный колодец был осушен, обследован и очищен, значительных повреждений в нём обнаружено не было. После пропуска половодья, в ноябре 1988 года при осмотре водобойного колодца было выявлено наличие в нём значительных разрушений. На площади около 70 % поверхности дна колодца плиты крепления были полностью разрушены и выброшены потоком за водобойную стенку. На площади, составляющей порядка 25 % от общей площади дна колодца, были разрушены все плиты крепления, бетонная подготовка и скала на глубину от 1 до 6 м ниже основания плит. Причины разрушения изучались различными комиссиями, объединяя выводы которых, можно отметить следующее. Плиты, покрывавшие дно водобоя, были плохо закреплены. Между ними оставались незагерметизированные трещины, в которые проникала вода. При починке кавитационных повреждений водобойного колодца в 1981 году бетонная пломба была выполнена из некачественного бетона, места ее сопряжения с плитами крепления не были загерметизированы. Кроме того, при открытии затворов водосброса были использованы непроектные схемы сосредоточенного сброса воды в водобойный колодец. При ремонте водобойного колодца вместо плит толщиной 2,5 м были уложены блоки толщиной 4 – 8 м. Устойчивость блоков обеспечивалась за счёт их веса, цементации основания и использования анкеров. При этом разборка старого крепления и подготовка основания для нового проводилась с широким использованием буровзрывных работ. В 1987 годуэксплуатационные водосбросы не использовались. В1988 годудля пропуска летнего паводка с15 июляпо19 августаоткрывалось до пяти эксплуатационных водосбросов, максимальный расход достигал 5450 м³/с. После осушения колодца в сентябре 1988 года были обнаружены значительные разрушения его днища в центральной части. Общая площадь повреждений составила 2250 м², что соответствует примерно 14 % общей площади дна колодца. В зоне наибольших разрушений площадью 890 м² бетонное крепление было разрушено полностью, до скального грунта, с образованием в последнем воронки размыва. Бетонные блоки крепления весом до 700 тонн каждый были либо разрушены, либо отброшены потоком к водобойной стенке. Причиной разрушения водобойного колодца являлось образование трещин в блоках первой очереди реконструкции в ходе подготовки основания под блоки второй очереди с применением широкомасштабных буровзрывных работ. Проникновение воды под давлением в трещины через открытые швы между блоками привело к разрушению повреждённых блоков первой очереди, что в свою очередь привело к отрыву от основания неповреждённых блоков второй очереди, часть из которых (толщиной 6 м и более) к тому же не была закреплена анкерами. Усугубило ситуацию включение водосбросов 43 и 44 секций с полным открытием затворов 1 августа1988 года, что привело к концентрации сбросов на «потревоженной», но ещё находившейся на месте части крепления, после чего в короткие сроки произошло разрушение крепления. Разрушения в водобойном колодце после паводка 1988 года устранялись путём установки блоков, аналогичных блокам первой и второй очереди, но с герметизацией швов металлическими шпонкамии обязательной установкой анкеров. Кроме того, во всех сохранившихся блоках крепления второй очереди толщиной 6 метров и более также устанавливались анкера из расчёта один анкер на 4 м² площади. Была проведена цементация швов блоков всех трёх очередей. Взрывные работы при подготовке основания для установки блоков были исключены. Работы по реконструкции водобойного колодца были завершены к 1991 году, всего было уложено 10 630 м³ бетона, установлено 221 т пассивных анкеров и сеток и 46,7 т (300 шт.) предварительно-напряжённых анкеров. После завершения реконструкции, в ходе дальнейшей эксплуатации значительных разрушений в водобойном колодце не наблюдалось. После выявления повторных разрушений в водобойном колодце в 1988 году было предложено, с целью снижения нагрузок на водобойный колодец, рассмотреть возможность сооружения дополнительного водосброса тоннельного типа пропускной способностью 4000-5000 м³/с. Строительство берегового водосброса было начато 18 марта 2005 года. Строительные работы по сооружению первой очереди берегового водосброса, включающей входной оголовок, правый безнапорный туннель, пятиступенчатый перепад и отводящий канал, были завершены к 1 июня2010 года. Гидравлические испытания первой очереди были проведены в течение трёх дней, начиная с28 сентября2010 года. Завершение строительства берегового водосброса намечено на2011 год. Повышенный уровень фильтрации через напорный фронт. После наполнения водохранилища до отметки НПУ в 1990 году резко увеличился фильтрационный расход через тело плотины и зону контакта плотины и основания. Проект допускал уровень фильтрации в основании в пределах 100 – 150 л/с, а в теле плотины фильтрация вообще должна была быть незначительной. Тем не менее, в 1995 году была зафиксирована фильтрация в количестве 549 л/с в основании и 457 л/с в теле плотины. Причиной увеличения фильтрации явилось образование трещин в плотине, трещинообразование в месте контакта бетона плотины и её основания, а также разуплотнение пород основания. В качестве причин данного явления называются несовершенство использованных при проектировании расчётных методик и отступления от проекта при строительстве плотины (интенсификация строительства первого столба плотины при отставании в бетонировании других столбов). В 1991-1994 годах предпринимались попытки заделки трещин в плотине и основании с помощью цементации, которые не привели к успеху – цементирующий состав вымывался из трещин. В 1993 годубыло принято решение воспользоваться услугамифранцузскойфирмы «Solétanche Bachy» («Солетанш Баши»), имевшей опыт ремонтных работ на гидротехнических сооружениях с использованиемэпоксидных смол. Работы по инъецированию трещин в бетоне плотины с помощью эпоксидного состава «Родур-624» были проведены в 1996-1997 годах и показали хороший результат – фильтрация была подавлена до 5 л/с и менее. Опираясь на этот опыт, в1998-2002 годахуже с помощью отечественного состава КДС-173 (компаунд эпоксидной смолы и модифицированногокаучука) были проведены работы по инъецированию трещин в основании плотины, также с положительным результатом – фильтрация снизилась в несколько раз, упав до значений меньших, чем предусмотрено проектом. Всего на ремонтные работы в плотине и основании было затрачено 334 тонны эпоксидных составов. С 1997 года, после завершения заделки трещин в плотине, с целью недопущения их раскрытия было принято решение снизить отметку нормального подпорного уровня на 1 метр (с 540 до 539 м), а отметку форсированного подпорного уровня – на 4,5 м (с 544,5 м до 540 м). В 2006 году при прохождении сильного летнего дождевого паводка холостые сбросы через эксплуатационный водосброс достигали 5270 м³/с, существенных повреждений в водобойном колодце после его осушения обнаружено не было. Значительные объёмы сбросов через эксплуатационный водосброс (до 4906 м³/с) имели место и в 2010 году, при пропуске многоводного паводка обеспеченностью 3-5 %. После аварии в августе 2009 года эксплуатационный водосброс работал в течение более чем 13 месяцев, с 17 августа2009 года по29 сентября2010 года, пропустив 55,6 км³ воды без каких-либо повреждений. В настоящее время действующая Саяно-Шушенская ГЭС имеет следующие характеристики. Высота плотины составляет 245 м, ширина основания 110 м, а длина по гребню 1066 м. Состав сооружений ГЭС:
Мощность ГЭС – 6400 МВт, среднегодовая выработка 23,5 млрд. кВт·ч. В 2006 году из-за крупного летнего паводка электростанция выработала 26,8 млрд. кВт·ч электроэнергии. В здании ГЭС размещено 10 радиально-осевых гидроагрегатов мощностью по 640 МВт, работающих при расчетном напоре 194 м. Максимальный статический напор на плотину – 220 м. Ниже Саяно-Шушенской ГЭС расположен её контррегулятор — Майнская ГЭС мощностью 321 МВт, организационно входящая в состав Саяно-Шушенской ГЭС. Плотина ГЭС образует крупное Саяно-Шушенское водохранилище полным объёмом 31,34 куб. км (полезный объём – 15,34 куб. км) и площадью 621 кв. км.
Перекрытие Енисея
Перекрытие Енисея
Рабочие колеса турбин на баржах доставляют к месту строительства станции
Саяно-Шушенская ГЭС – ночная иллюминация
Саяно-Шушенская ГЭС – вид на плотину studfiles.net
dictionary.sensagent.com Гидроэлектростанция — википедия оргПринцип действияСхема плотины гидроэлектростанцииПринцип 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 определённом месте, или деривацией — естественным потоком воды. В некоторых случаях для получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и деривацию. Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции располагается всё энергетическое оборудование. В зависимости от назначения, оно имеет своё определённое деление. В машинном зале расположены гидроагрегаты, непосредственно преобразующие энергию потока воды в электрическую энергию. Есть ещё всевозможное дополнительное оборудование, устройства управления и контроля над работой ГЭС, трансформаторная станция, распределительные устройства и многое другое. Особенности
КлассификацияГидроэлектрические станции разделяются в зависимости от вырабатываемой мощности: 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 трубопроводуГидроэлектростанции также делятся в зависимости от максимального использования напора воды:
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, образующейся концентрации воды. Здесь можно выделить следующие ГЭС:
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. Ввиду того, что потребности в дополнительном топливе для ГЭС нет, конечная стоимость получаемой электроэнергии значительно ниже, чем при использовании других видов электростанций[2]. Преимущества и недостаткиПреимущества
ИсторияГидроэнергия использовалась с древних времён, для молки муки и других нужд. При этом приводом служил колёсный механизм, вращаемый потоком воды. В середине 1770-х годов французский инженер Бернар Форест де Bélidor в опубликованной им работе Architecture Hydraulique, привёл описание гидромашин с вертикальной и горизонтальной осью вращения. К концу 19-го века появились электрические генераторы, которые могли работать в сочетании с гидроприводом. Растущий спрос на электроэнергию вследствие Промышленной революции дал толчок в их развитии. В 1878 году заработала «первая в мире ГЭС», разработанная английским изобретателем Уильямом Джорджем Армстронгом в Нортумберленде, Англия. Она представляла собой агрегат, предназначенный для питания одной единственной дуговой лампы в его картинной галерее. Старая электростанция № 1 Schoelkopf возле Ниагарского водопада в США начала производить электричество в 1881 году. Первая гидроэлектростанция Эдисона, Vulcan Street начала работать 30 сентября 1882 года, в г. Аплтон, штат Висконсин, США, и выдавала мощность около 12,5 киловатт. К 1886 году в США и Канаде было уже 45 гидроэлектростанций. К 1889 году только в США их было 200. В начале 20-го века коммерческими компаниями строится много небольших ГЭС в горах недалеко от городских районов. К 1920 году до 40 % электроэнергии, производимой в Соединённых Штатах вырабатывалось на ГЭС. В 1925 году в Гренобле (Франция) состоялась Международная выставка гидроэнергетики и туризма, которую посетили более одного миллиона человек. Одной из вех в освоении гидроэнергетики как США, так и в мире в целом стало строительство в 1930-х Плотины Гувера. В РоссииНаиболее достоверным считается, что первой гидроэлектростанцией в России была Берёзовская (Зыряновская) ГЭС, построенная в Рудном Алтае на реке Берёзовка (приток р. Бухтармы) в 1892 году. Она была четырёхтурбинная, общей мощностью 200 кВт и предназначалась для обеспечения электричеством шахтного водоотлива из Зыряновского рудника.[3] 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 трёхфазного 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 подъёмники. Кроме того, электрифицировали приисковую железную дорогу, служившую для вывоза отработанной породы, которая стала первой в России электрифицированной железной дорогой.[4] Россия имела достаточно богатый опыт промышленного гидростроительства, в основном, частными компаниями и концессиями. Информация об этих ГЭС, построенных в России за последнее десятилетие XIX века и первые 20 лет XX столетия достаточно разрознена, противоречива и требует специальных исторических исследований. Первая очередь строительства ГЭС:[5]
В советский период развития энергетики упор делался на особую роль единого народнохозяйственного плана электрификации страны — ГОЭЛРО, который был утверждён 22 декабря 1920 года. Этот день был объявлен в СССР профессиональным праздником — Днём энергетика. Глава плана, посвящённая 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 Рабочей и Крестьянской Обороны признал строительства Волховской и Свирской гидростанций объектами, имеющими оборонное значение. В том же году началась подготовка к возведению Волховской ГЭС, первой из гидроэлектростанций, возведённых по плану ГОЭЛРО.[6] Гидроэлектростанции в миреКрупнейшие ГЭС
Крупнейшие гидроэлектростанции РоссииПо состоянию на 2017 год в России имеется 15 действующих гидроэлектростанций свыше 1000 МВт, и более сотни гидроэлектростанций меньшей мощности.
Примечания:
Крупнейшие аварии и происшествияСм. такжеСсылкиПримечанияwww-wikipediya.ru 10 крупнейших ГЭС РоссииВсего в России работает 13 гидроэлектростанций мощностью более 1000 мегаватт. И еще более сотни ГЭС меньшей мощности. Богучанская ГЭС, когда будет достроена, займет пятую строчку в этом списке. 1. Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего Установленная мощность - 6400 МВт. Где расположена - река Енисей (Хакасия). Начало строительства - сентябрь 1968 года. Введена в строй - декабрь 1985 года. ТТХ плотины: высота - 245 метров, длина - 1074 метра. Основной потребитель - энергосистема Сибири Владелец - ОАО «РусГидро». Особенности - продолжаются восстановительные работы после аварии в 2009 году, поэтому еще не вышла на полную мощность. 2. Красноярская ГЭС Установленная мощность - 6000 МВт Где расположена - 40 км от Красноярска вверх по течению Енисея. Начало строительства - август 1959 года. Введена в строй - 1972 год. ТТХ плотины: высота - 128 метров, длина - 1072 метра, Основной потребитель — Красноярский алюминиевый завод. Владелец - ОАО «Красноярская ГЭС» (Олег Дерипаска). Особенности - установлен единственный в России судоподъемник, позволяющий судам проходить через плотину. 3. Братская ГЭС Установленная мощность - 4500 МВт. Где расположена - перекрывает реку Ангару в районе города Братска (Иркутская область). Начало строительства - декабрь 1954 года. Введена в строй - 1967 год. ТТХ плотины: высота - 124,5 метра, длина - 924 метра. Основной потребитель - Братский алюминиевый завод. Владелец – ОАО «Иркутскэнерго» (Олег Дерипаска). Особенности - поэт Евгений Евтушенко посвятил станции поэму «Братская ГЭС». 4. Усть-Илимская ГЭС Установленная мощность — 3840 МВт Где расположена - на Ангаре в районе Усть-Илимска (Иркутская область) Начало строительства - 1963 год. Введена в строй - март 1979 года. ТТХ плотины: высота - 105 метров, длина - 1475 метров Основной потребитель - Братский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод, Иркутский авиастроительный завод. Владелец - ОАО «Иркутскэнерго» (Олег Дерипаска). 5. Волжская ГЭС Установленная мощность - 2592,5 МВт Где расположена - на Волге севернее Волгограда. Начало строительства - август 1953 года. Введена в строй - сентябрь 1961 года. ТТХ плотины: высота - 47 метров, длина - 3974 метра. Основной потребитель - Объединенные энергосистемы Центра и Юга. Владелец - ОАО «РусГидро». Особенности - является крупнейшей гидроэлектростанцией Европы. 6. Жигулевская ГЭС Установленная мощность - 2330,5 МВт. Где расположена - стоит на Волге недалеко от города Тольятти (Самарская область). Начало строительства - 1951 год. Введена в строй - 1957 год. ТТХ плотины: высота - 52 метра, длина - 3780 метров. Основной потребитель - Объединенные энергосистемы Центра, Урала и Средней Волги. Владелец - ОАО «РусГидро». 7. Бурейская ГЭС Установленная мощность - 2010 МВт. Где расположена - на Бурее недалеко от поселка Талакан (Амурская область). Начало строительства - 1978 год. Введена в строй - 2002 год. ТТХ плотины: высота - 140 метра, длина - 736 метров. Основной потребитель - энергосистема Дальнего Востока. Владелец - ОАО «РусГидро». 8. Чебоксарская ГЭС Установленная мощность - 1370 МВт. Где расположена - перекрывает Волгу у города Новочебоксарска (Чувашия). Начало строительства - 1968 год. Введена в строй - 1980 год. ТТХ плотины: высота - 52 метра, длина - 4335 метров. Основной потребитель - энергосистемы Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашии. Владелец - ОАО «РусГидро». 9. Саратовская ГЭС Установленная мощность - 1360 МВт. Где расположена - на Волге у города Балаково. Начало строительства - 1956 год. Введена в строй - 1971 год. ТТХ плотины: высота - 40 метров, длина - 2480 метров. Основной потребитель - энергосистемы Центра и Поволжья. Владелец - ОАО «РусГидро». 10. Зейская ГЭС Установленная мощность - 1330 МВт. Где расположена - на реке Зее в Амурской области. Начало строительства - 1964 год. Введена в строй - 1985 год. ТТХ плотины: высота - 115,5 метра, длина - 1284 метра. Основной потребитель - Объединенная энергосистема Дальнего Востока. Владелец - ОАО «РусГидро». www.ufa.kp.ru 10 крупнейших ГЭС РоссииВсего в России работает 13 гидроэлектростанций мощностью более 1000 мегаватт. И еще более сотни ГЭС меньшей мощности. Богучанская ГЭС, когда будет достроена, займет пятую строчку в этом списке. 1. Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего Установленная мощность - 6400 МВт. Где расположена - река Енисей (Хакасия). Начало строительства - сентябрь 1968 года. Введена в строй - декабрь 1985 года. ТТХ плотины: высота - 245 метров, длина - 1074 метра. Основной потребитель - энергосистема Сибири Владелец - ОАО «РусГидро». Особенности - продолжаются восстановительные работы после аварии в 2009 году, поэтому еще не вышла на полную мощность. 2. Красноярская ГЭС Установленная мощность - 6000 МВт Где расположена - 40 км от Красноярска вверх по течению Енисея. Начало строительства - август 1959 года. Введена в строй - 1972 год. ТТХ плотины: высота - 128 метров, длина - 1072 метра, Основной потребитель — Красноярский алюминиевый завод. Владелец - ОАО «Красноярская ГЭС» (Олег Дерипаска). Особенности - установлен единственный в России судоподъемник, позволяющий судам проходить через плотину. 3. Братская ГЭС Установленная мощность - 4500 МВт. Где расположена - перекрывает реку Ангару в районе города Братска (Иркутская область). Начало строительства - декабрь 1954 года. Введена в строй - 1967 год. ТТХ плотины: высота - 124,5 метра, длина - 924 метра. Основной потребитель - Братский алюминиевый завод. Владелец – ОАО «Иркутскэнерго» (Олег Дерипаска). Особенности - поэт Евгений Евтушенко посвятил станции поэму «Братская ГЭС». 4. Усть-Илимская ГЭС Установленная мощность — 3840 МВт Где расположена - на Ангаре в районе Усть-Илимска (Иркутская область) Начало строительства - 1963 год. Введена в строй - март 1979 года. ТТХ плотины: высота - 105 метров, длина - 1475 метров Основной потребитель - Братский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод, Иркутский авиастроительный завод. Владелец - ОАО «Иркутскэнерго» (Олег Дерипаска). 5. Волжская ГЭС Установленная мощность - 2592,5 МВт Где расположена - на Волге севернее Волгограда. Начало строительства - август 1953 года. Введена в строй - сентябрь 1961 года. ТТХ плотины: высота - 47 метров, длина - 3974 метра. Основной потребитель - Объединенные энергосистемы Центра и Юга. Владелец - ОАО «РусГидро». Особенности - является крупнейшей гидроэлектростанцией Европы. 6. Жигулевская ГЭС Установленная мощность - 2330,5 МВт. Где расположена - стоит на Волге недалеко от города Тольятти (Самарская область). Начало строительства - 1951 год. Введена в строй - 1957 год. ТТХ плотины: высота - 52 метра, длина - 3780 метров. Основной потребитель - Объединенные энергосистемы Центра, Урала и Средней Волги. Владелец - ОАО «РусГидро». 7. Бурейская ГЭС Установленная мощность - 2010 МВт. Где расположена - на Бурее недалеко от поселка Талакан (Амурская область). Начало строительства - 1978 год. Введена в строй - 2002 год. ТТХ плотины: высота - 140 метра, длина - 736 метров. Основной потребитель - энергосистема Дальнего Востока. Владелец - ОАО «РусГидро». 8. Чебоксарская ГЭС Установленная мощность - 1370 МВт. Где расположена - перекрывает Волгу у города Новочебоксарска (Чувашия). Начало строительства - 1968 год. Введена в строй - 1980 год. ТТХ плотины: высота - 52 метра, длина - 4335 метров. Основной потребитель - энергосистемы Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашии. Владелец - ОАО «РусГидро». 9. Саратовская ГЭС Установленная мощность - 1360 МВт. Где расположена - на Волге у города Балаково. Начало строительства - 1956 год. Введена в строй - 1971 год. ТТХ плотины: высота - 40 метров, длина - 2480 метров. Основной потребитель - энергосистемы Центра и Поволжья. Владелец - ОАО «РусГидро». 10. Зейская ГЭС Установленная мощность - 1330 МВт. Где расположена - на реке Зее в Амурской области. Начало строительства - 1964 год. Введена в строй - 1985 год. ТТХ плотины: высота - 115,5 метра, длина - 1284 метра. Основной потребитель - Объединенная энергосистема Дальнего Востока. Владелец - ОАО «РусГидро». www.bel.kp.ru 10 крупнейших ГЭС РоссииВсего в России работает 13 гидроэлектростанций мощностью более 1000 мегаватт. И еще более сотни ГЭС меньшей мощности. Богучанская ГЭС, когда будет достроена, займет пятую строчку в этом списке. 1. Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего Установленная мощность - 6400 МВт. Где расположена - река Енисей (Хакасия). Начало строительства - сентябрь 1968 года. Введена в строй - декабрь 1985 года. ТТХ плотины: высота - 245 метров, длина - 1074 метра. Основной потребитель - энергосистема Сибири Владелец - ОАО «РусГидро». Особенности - продолжаются восстановительные работы после аварии в 2009 году, поэтому еще не вышла на полную мощность. 2. Красноярская ГЭС Установленная мощность - 6000 МВт Где расположена - 40 км от Красноярска вверх по течению Енисея. Начало строительства - август 1959 года. Введена в строй - 1972 год. ТТХ плотины: высота - 128 метров, длина - 1072 метра, Основной потребитель — Красноярский алюминиевый завод. Владелец - ОАО «Красноярская ГЭС» (Олег Дерипаска). Особенности - установлен единственный в России судоподъемник, позволяющий судам проходить через плотину. 3. Братская ГЭС Установленная мощность - 4500 МВт. Где расположена - перекрывает реку Ангару в районе города Братска (Иркутская область). Начало строительства - декабрь 1954 года. Введена в строй - 1967 год. ТТХ плотины: высота - 124,5 метра, длина - 924 метра. Основной потребитель - Братский алюминиевый завод. Владелец – ОАО «Иркутскэнерго» (Олег Дерипаска). Особенности - поэт Евгений Евтушенко посвятил станции поэму «Братская ГЭС». 4. Усть-Илимская ГЭС Установленная мощность — 3840 МВт Где расположена - на Ангаре в районе Усть-Илимска (Иркутская область) Начало строительства - 1963 год. Введена в строй - март 1979 года. ТТХ плотины: высота - 105 метров, длина - 1475 метров Основной потребитель - Братский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод, Иркутский авиастроительный завод. Владелец - ОАО «Иркутскэнерго» (Олег Дерипаска). 5. Волжская ГЭС Установленная мощность - 2592,5 МВт Где расположена - на Волге севернее Волгограда. Начало строительства - август 1953 года. Введена в строй - сентябрь 1961 года. ТТХ плотины: высота - 47 метров, длина - 3974 метра. Основной потребитель - Объединенные энергосистемы Центра и Юга. Владелец - ОАО «РусГидро». Особенности - является крупнейшей гидроэлектростанцией Европы. 6. Жигулевская ГЭС Установленная мощность - 2330,5 МВт. Где расположена - стоит на Волге недалеко от города Тольятти (Самарская область). Начало строительства - 1951 год. Введена в строй - 1957 год. ТТХ плотины: высота - 52 метра, длина - 3780 метров. Основной потребитель - Объединенные энергосистемы Центра, Урала и Средней Волги. Владелец - ОАО «РусГидро». 7. Бурейская ГЭС Установленная мощность - 2010 МВт. Где расположена - на Бурее недалеко от поселка Талакан (Амурская область). Начало строительства - 1978 год. Введена в строй - 2002 год. ТТХ плотины: высота - 140 метра, длина - 736 метров. Основной потребитель - энергосистема Дальнего Востока. Владелец - ОАО «РусГидро». 8. Чебоксарская ГЭС Установленная мощность - 1370 МВт. Где расположена - перекрывает Волгу у города Новочебоксарска (Чувашия). Начало строительства - 1968 год. Введена в строй - 1980 год. ТТХ плотины: высота - 52 метра, длина - 4335 метров. Основной потребитель - энергосистемы Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашии. Владелец - ОАО «РусГидро». 9. Саратовская ГЭС Установленная мощность - 1360 МВт. Где расположена - на Волге у города Балаково. Начало строительства - 1956 год. Введена в строй - 1971 год. ТТХ плотины: высота - 40 метров, длина - 2480 метров. Основной потребитель - энергосистемы Центра и Поволжья. Владелец - ОАО «РусГидро». 10. Зейская ГЭС Установленная мощность - 1330 МВт. Где расположена - на реке Зее в Амурской области. Начало строительства - 1964 год. Введена в строй - 1985 год. ТТХ плотины: высота - 115,5 метра, длина - 1284 метра. Основной потребитель - Объединенная энергосистема Дальнего Востока. Владелец - ОАО «РусГидро». www.nnov.kp.ru |