ตั้งแต่สมัยโซเวียต รัสเซียได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าของรัสเซียกระจัดกระจายในเมืองใหญ่ส่วนใหญ่ของประเทศ ลองดูสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในแง่ของการผลิตพลังงานและคุณสมบัติที่โดดเด่น โปรดทราบว่าโครงสร้างส่วนใหญ่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 60-80 ของศตวรรษที่ผ่านมา แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โครงสร้างใหม่ๆ ก็ได้ถูกนำมาใช้งาน

ซายาโน-ชูเชนสกายา HPP

โรงไฟฟ้าแห่งนี้อยู่ในอันดับที่ 7 ในบรรดาสถานประกอบการที่ดำเนินงานในโลกในแง่ของกำลังการผลิตติดตั้ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Sayano-Shushenskaya ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำ Yenisei เป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในรัสเซียและเป็นหนึ่งในเขื่อนที่สูงที่สุดในโลก ความจุสูงสุดคือ 13090 m 3 /s ในส่วนของสถานีของโรงไฟฟ้ารัสเซียนี้มี 21 ส่วน ห้องกังหันประกอบด้วยหน่วยไฮดรอลิก 10 หน่วย และในส่วนของสถานีมีช่องจ่ายน้ำถาวร 10 ช่อง ซึ่งใช้วางท่อส่งน้ำกังหัน เขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Sayano-Shushenskaya ช่วยเพิ่มระดับน้ำใน Yenisei เนื่องจากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ กำลังการผลิตออกแบบของสถานีคือ 6400 เมกะวัตต์

สถานีไฟฟ้าพลังน้ำครัสโนยาสค์

โรงไฟฟ้าแห่งแรกในรัสเซียถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 50-60 ของศตวรรษที่ผ่านมา ดังนั้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำครัสโนยาสค์จึงเริ่มสร้างขึ้นในปี 2498 บน Yenisei เช่นกัน สถานีนี้เรียกว่าหัวใจของระบบพลังงานไซบีเรีย เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้จัดหาไฟฟ้าชั้นนำในภูมิภาคนี้ ปัจจุบัน สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ Krasnoyarsk เป็นหนึ่งในสิบโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพนักงานมากกว่า 550 คน ในที่สุดก็ได้เริ่มดำเนินการในปี 1972 และได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา สถานีไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ประกอบด้วยวัตถุหลายอย่าง:

  • เขื่อนคอนกรีตแรงโน้มถ่วง
  • ใกล้อาคารสถานีไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน
  • การติดตั้งเพื่อรับและจ่ายพลังงาน
  • ลิฟท์เรือพร้อมช่องทางเข้า

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ทรงพลังเป็นอันดับสองในรัสเซียต้องใช้คอนกรีตเกือบ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานีนี้มีกำลังการผลิตสูงสุด 14,000 ลบ.ม. /วินาที และกำลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่ที่ 6,000 เมกะวัตต์ เขื่อนแห่งนี้มีพื้นที่ 2,000 km2 ลักษณะเฉพาะของโรงไฟฟ้าแห่งนี้คือการยกเรือเพียงแห่งเดียวในรัสเซียซึ่งจำเป็นสำหรับการผ่านของเรือ ในปี 1995 หน่วยไฮดรอลิกของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำชำรุด 50% ดังนั้นจึงตัดสินใจสร้างใหม่และปรับปรุงให้ทันสมัย

ซูร์กุตสกายา เกรส

โรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียมีตัวแทนจากโรงไฟฟ้า Surgut State District ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเอง Khanty-Mansi สถานีนี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 5,597 เมกะวัตต์ ใช้งานโดยใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้างเริ่มขึ้นในยุค 80 ซึ่งเป็นช่วงที่การใช้พลังงานในภูมิภาค Ob ตอนกลางขาดแคลน ตามโครงการเริ่มแรก จะมีการว่าจ้างหน่วยพลังงานทั้งหมด 8 หน่วย และกำลังจะทำให้โรงไฟฟ้า Surgut State District เป็นหนึ่งในสถานีระบายความร้อนที่ทรงพลังที่สุด

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Bratsk

ตั้งอยู่บนน้ำตก Angara ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตไฟฟ้าทั่วยูเรเซีย การตัดสินใจสร้างสถานีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2497 และเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2510 ปริมาณน้ำที่เป็นเอกลักษณ์และแหล่งน้ำที่มั่นคงของทะเลสาบไบคาลและอ่างเก็บน้ำ Bratsk ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้เริ่มมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Bratsk ประกอบด้วย 18 ยูนิต และพลังงานที่ผลิตได้ที่นี่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ สถานีประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายแห่งซึ่งมีเจ้าหน้าที่ 300 คนคอยติดตามอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากไม่มีการนำทางไปตาม Angara คอมเพล็กซ์ไฟฟ้าพลังน้ำจึงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการนำทาง กำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Bratsk คือ 4,500 MW

บาลาโคโว เอ็นพีพี

เรารวมบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าในปริมาณมากที่สุดและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ด้วยการปรับปรุงอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพของวิธีเพิ่มการผลิตพลังงานได้รับการปรับปรุงโดยการปรับปรุงการออกแบบเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สถานีนี้ใช้เครื่องปฏิกรณ์ที่มีหน่วยกำลังสองวงจร

เคิร์สค์ เอ็นพีพี

พลังงานเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจในภูมิภาคเคิร์สต์ โรงไฟฟ้าของรัสเซียที่ตั้งอยู่ที่นี่เป็นหนึ่งในห้าสถานีแรกที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก เป็นไฟฟ้าของสถานีนี้ที่ผลิตได้มากที่สุดในภูมิภาค Kursk NPP เป็นสถานีประเภทวงจรเดียวโดยที่สารหล่อเย็นเป็นน้ำบริสุทธิ์ธรรมดาที่ไหลเวียนในวงจรปิด

เลนินกราด NPP

Leningradskaya เป็นเครื่องแรกในประเทศที่มีเครื่องปฏิกรณ์ประเภท RBMK-1000 Leningrad NPP ประกอบด้วยหน่วยกำลังสี่หน่วย โดยพลังงานหลักที่ผลิตได้จะนำไปใช้ประโยชน์ทั่วไป สถานีนี้เป็นผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย

แหล่งความร้อนใต้พิภพเพื่อประโยชน์ของประเทศ

มีคนที่แตกต่างกันในรัสเซีย ดังนั้นพลังงานความร้อนใต้พิภพจึงถือเป็นพลังงานที่มีแนวโน้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่รวมถึงในประเทศของเราด้วย ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันว่าปริมาตรพลังงานความร้อนจากโลกมากกว่าปริมาณพลังงานจากน้ำมันและก๊าซสำรองของโลกมาก ขอแนะนำให้สร้างสถานีความร้อนใต้พิภพซึ่งมีบริเวณภูเขาไฟ เนื่องจากการรวมตัวกันของลาวาภูเขาไฟกับแหล่งน้ำ น้ำจึงได้รับความร้อนอย่างเข้มข้น น้ำร้อนจึงถูกกระแทกออกไปที่ผิวน้ำในรูปของไกเซอร์

คุณสมบัติทางธรรมชาติดังกล่าวทำให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพสมัยใหม่ในรัสเซียได้ มีมากมายในประเทศของเรา:

  1. เปาเช็ตสกายา จีโอพีพี สถานีนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ใกล้กับภูเขาไฟ Kambalny เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าในการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมใกล้เคียง กำลังการผลิตติดตั้ง ณ เวลาที่เปิดตัวมีเพียง 5 เมกะวัตต์ จากนั้นจึงเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 12 เมกะวัตต์
  2. GeoPP อุตสาหกรรมนำร่อง Verkhne-Mutnovskaya ตั้งอยู่ใน Kamchatka และเปิดตัวในปี 1999 ประกอบด้วยหน่วยกำลังไฟฟ้า 3 หน่วย หน่วยละ 4 เมกะวัตต์ การก่อสร้างเกิดขึ้นใกล้กับภูเขาไฟ Mutnovsky
  3. โอเชียน จีโอพีพี สถานีนี้สร้างขึ้นบนสันเขาคูริลในปี พ.ศ. 2549
  4. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ Mendeleevskaya สถานีนี้สร้างขึ้นเพื่อจ่ายความร้อนและไฟฟ้าให้กับเมือง Yuzhno-Kurilsk

ดังที่เราเห็น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพยังคงเปิดดำเนินการในรัสเซีย นอกจากนี้ งานที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างที่มีอยู่ให้ทันสมัย ​​ซึ่งจะช่วยให้พื้นที่และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใกล้กับหินภูเขาไฟได้รับพลังงานตามปริมาณที่ต้องการ

ตามความคืบหน้า

โปรดทราบว่าการพัฒนาพลังงานไม่ได้หยุดนิ่ง ดังนั้นจึงเป็นที่ทราบกันว่าในรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค Samara จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าโครงการนี้จะกลายเป็นปรากฏการณ์สำคัญไม่เพียง แต่สำหรับภูมิภาค Samara เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั้งประเทศโดยรวมด้วย มีการวางแผนที่จะสร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ใน Stavropol และ Volgograd สำหรับโครงสร้างที่มีอยู่ด้วยความเอาใจใส่และการปรับปรุงให้ทันสมัยทันเวลา พวกเขาจะสามารถจัดหาพลังงานตามปริมาณที่ต้องการได้แม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลของรัสเซีย

ค้นหาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใหญ่ที่สุดบนแผนที่ โคสโตรมา ซูร์กุตสกี้ เรฟตินสกายา

สไลด์ 7จากการนำเสนอ "ภูมิศาสตร์ของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าของรัสเซีย"- ขนาดของไฟล์เก็บถาวรพร้อมการนำเสนอคือ 4624 KB

ฟิสิกส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9

สรุปการนำเสนออื่นๆ

“การออกแบบและการประยุกต์ใช้เลเซอร์” - การขยายแสง การสะท้อนภายในในตัวกลางแสง แผนภาพอุปกรณ์ เลเซอร์บนเครื่องบิน ฮาร์ดไดรฟ์ ปืนพกที่ติดตั้งเครื่องกำหนดเป้าหมายเลเซอร์ ไฟเบอร์เลเซอร์ พอยน์เตอร์เลเซอร์ การใช้เลเซอร์รักษาโรคตา พิณเลเซอร์ อาวุธทหารที่ใช้เลเซอร์เป็นหลัก เลเซอร์ต่อสู้ตามอวกาศ การเชื่อมด้วยเลเซอร์ เลเซอร์สำหรับซีดี โดมวัดระยะด้วยเลเซอร์

“ผลกระทบของอินฟราซาวด์” - ความเร็วของเสียง อิทธิพลของดิสโก้ เสียง. อินฟาเรด แรงสั่นสะเทือนสูงสุด การใช้จังหวะ การกระทำของอุปกรณ์ขนถ่าย เด็ก. การเกิดขึ้นของอินฟราซาวด์ แนวคิดเรื่องเสียง ช่วงเสียง. การกระทำของอินฟาเรด

ทดแทนได้ การขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตามเวลาแสง การก่อสร้างระบบทำความร้อนด้วยแสงอาทิตย์ การแผ่รังสี ไฟฟ้าพลังน้ำ. ก๊าซชีวภาพ พลังงาน. ตัวอย่างเช่น เนื่องจากอ่างเก็บน้ำ Kuibyshev พื้นที่เท่ากับสวิตเซอร์แลนด์จึงถูกน้ำท่วม น้ำ. ตารางเปรียบเทียบแหล่งพลังงาน สำรวจเขตสงวนโลกในปี พ.ศ. 2523 เชื้อเพลิงฟอสซิลดั้งเดิมของรัสเซียสามารถเรียกได้ว่าไม่จำกัดจำนวนหรือไม่

“ปัญหาการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสม่ำเสมอ” - สมการพิกัด ประสานงานของร่างกาย สูตรพื้นฐาน ความเร็วในการลงจอด การเร่งความเร็ว เวลา. การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสม่ำเสมอเป็นเส้นตรง ความเร็ว. คำนวณความยาวของทางวิ่ง ระยะเบรก. รถแข่ง. รถยนต์. ระยะทางเริ่มต้น. ความเร็วของรถแข่ง สถานที่. สารละลาย. เวลาเบรก การเร่งความเร็วเมื่อเบรก จรวด. การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสม่ำเสมอ ความเร็วเครื่องบิน.

“เสียงและคุณลักษณะ” - โทนเสียงที่บริสุทธิ์ ความเร็วของคลื่นเสียง อิฐ. ความเร็ว. เสียงที่ซับซ้อน ขว้าง. ระดับเสียง เสียงคืออะไร? งานที่น่าสนใจ อินฟาเรด หน่วยวัด แหล่งกำเนิดเสียง ฟ้าผ่า. ความหมายของเสียง. ฟ้าร้องก็ฟาดลง อัลตราซาวนด์ การแพร่กระจายของเสียง บาริโทนต่ำ เที่ยวบินของผีเสื้อ เสียงและคุณลักษณะของมัน โอเวอร์โทน คัตเตอร์

"วิถีแห่งแรงผลักดัน" - นีล อาร์มสตรอง ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คน ที่มาของสูตรความเร็วของจรวดขณะบินขึ้น จุดเริ่มต้นของยุคอวกาศ นักบินอวกาศบนดวงจันทร์. จรวดอวกาศสองขั้น วาเลนตินา วลาดีมีรอฟนา เทเรชโควา การเคลื่อนไหวแบบไหนที่เรียกว่าปฏิกิริยา นักบินอวกาศคนแรก พื้นที่ใกล้โลก. ชีพจร. นิโคไล อิวาโนวิช คิบาลชิช มนุษย์บนดวงจันทร์. สถานีโซเวียต "เมียร์" ลูกเรือของยานอวกาศอะพอลโล 11

เมื่อนักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์หลอดไฟและรถยนต์ไดนาโมในศตวรรษที่ 19 ความต้องการไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้น ในศตวรรษที่ 20 ความต้องการได้รับการชดเชยด้วยการเผาถ่านหินในโรงไฟฟ้า และเมื่อความต้องการเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมองหาแหล่งใหม่ ด้วยการวิจัยเชิงนวัตกรรม ทำให้กระแสได้มาจากแหล่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุด 5 แห่งในรัสเซีย

HES - สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ ในแต่ละพลังงานจะผลิตจากกระแสเหนี่ยวนำ จะปรากฏขึ้นเมื่อตัวนำในแม่เหล็กหมุนโดยมีน้ำทำหน้าที่ทางกล โรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ำเพื่อควบคุมการไหลและดึงพลังงานออกมา

5 โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย:

  1. Sayano-Shushenskaya ตั้งชื่อตาม ป.ล. Neporozhniy ริมแม่น้ำ Yenisei ใน Khakassia: 6,400 MW เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2528 ภายใต้การนำของ JSC RusHydro
  2. ครัสโนยาสค์ 40 กม. จากครัสโนยาสค์: 6,000 MW เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1972 ภายใต้การนำของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำ OJSC Krasnoyarsk ซึ่งมี Oleg Deripaska เป็นเจ้าของ
  3. Bratskaya ริมแม่น้ำ Angara ในภูมิภาคอีร์คุตสค์: 4,500 MW เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1967 ภายใต้การนำของ OJSC Irkutskenergo Oleg Deripaska
  4. Ust-Ilimskaya ริมแม่น้ำ อังการา: 3,840 เมกะวัตต์ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2522 ภายใต้การนำของ OJSC Irkutskenergo Oleg Deripaska
  5. Volzhskaya ริมแม่น้ำ โวลก้า: 2,592.5 เมกะวัตต์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2504 ภายใต้การนำของ JSC RusHydro

TPP - โรงไฟฟ้าพลังความร้อน พลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟ้าพลังความร้อนผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 40% ของโลก รัสเซียใช้ถ่านหิน ก๊าซ หรือน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

5 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย:

  1. Surgutskaya GRES-2 ในเขตปกครองตนเอง Khanty-Mansi: 5,597 MW เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1985 ภายใต้การนำของ Unipro PJSC
  2. Reftinskaya GRES ในหมู่บ้าน Reftinsky (ภูมิภาค Sverdlovsk): 3,800 MW เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ภายใต้การนำของ Enel Russia
  3. โรงไฟฟ้าเขตรัฐโคสโตรมา โวลโกเรเชนสค์: 3,600 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ภายใต้การนำของ Inter RAO
  4. Surgutskaya GRES-1 ในเขตปกครองตนเอง Khanty-Mansi: 3,268 MW เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1972 ภายใต้การนำของ OGK-2
  5. โรงไฟฟ้าเขตรัฐ Ryazan ใน Novomichurinsk: 3,070 MW เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ภายใต้การนำของ OGK-2

NPP - โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แม้ว่าจะเป็นอันตราย แต่ก็สะอาด ไม่เหมือนกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังความร้อน ไฟฟ้ามาจากการใช้เชื้อเพลิงจำนวนเล็กน้อย ได้แก่ ยูเรเนียม พลูโตเนียม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นห้องคอนกรีตที่มีความร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตภาพรังสี อุณหภูมิสูงทำให้เกิดการระเหยของน้ำ และไอน้ำเริ่มหมุนกังหัน เช่นเดียวกับที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

5 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย:

  1. Balakovskaya ใน Balakovo (ภูมิภาค Saratov): 4,000 MW เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ภายใต้การนำของ Rosenergoatom
  2. Kalininskaya ใน Udomlya (ภูมิภาคตเวียร์): 4,000 MW เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ภายใต้การนำของ Rosenergoatom ผู้กำกับคือ Ignatov Viktor Igorevich
  3. Kurskaya ที่ Seimas ใน Kursk: 4,000 MW เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ภายใต้การนำของ Rosenergoatom
  4. Leningradskaya ใน Sosnovy Bor (ภูมิภาคเลนินกราด): 4,000 MW เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ภายใต้การนำของ Rosenergoatom
  5. Novovoronezhskaya: 2,597 MW วางแผน - 3,796 MW เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2507 ภายใต้การนำของ Rosenergoatom

Surgutskaya GRES-2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ทรงพลังที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ในเมือง Surgut ในเขตปกครองตนเอง Khanty-Mansi บนแม่น้ำ Chernaya ในปี 2555 โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของการผลิตประจำปีและเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

ในช่วงทศวรรษ 1980 เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการผลิตน้ำมันและก๊าซในภูมิภาค Ob ตอนกลาง จึงเกิดการขาดแคลนพลังงาน จำเป็นต้องเพิ่มส่วนแบ่งการผลิตไฟฟ้า 5 เท่า มีการตัดสินใจที่จะสร้างโรงไฟฟ้าที่ทรงพลังในเมือง Surgut ในเมืองหลวงน้ำมันของรัสเซีย

การทดสอบเดินเครื่องของบล็อกแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 หน่วยพลังงานหลักหกหน่วยที่ใช้ก๊าซที่เกี่ยวข้องได้รับการว่าจ้างในปี พ.ศ. 2528-2531 ตามโครงการเริ่มแรก จะมีการเปิดใช้โรงไฟฟ้าทั้งหมด 8 หน่วย หน่วยละ 800 เมกะวัตต์ หลังจากนั้นกำลังการผลิตรวมของสถานีจะเป็น 6,400 เมกะวัตต์ ความสามารถในการบันทึกการออกแบบของสถานีน่าจะทำให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ทรงพลังที่สุดในโลก แต่หน่วยที่เหลืออีกสองหน่วยที่ใช้ก๊าซที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถูกใช้งาน และหนึ่งในสามท่อของโรงไฟฟ้าไม่ได้ใช้งาน

กำลังการผลิตติดตั้งของสถานีปัจจุบันมีจำนวน 5597.1 เมกะวัตต์ พลังนี้ทำให้ SuGRES-2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ทรงพลังที่สุดในรัสเซียและเป็นแห่งที่สองในโลก

การก่อสร้างหน่วยพลังงานก๊าซธรรมชาติขนาด 400 เมกะวัตต์ที่เจ็ดและแปดได้ดำเนินการนอกการออกแบบดั้งเดิมของสถานี หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงจะถูกสร้างขึ้นในอาคารที่แยกจากกันและมีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าประมาณ 51-58% อุปกรณ์ดังกล่าวจัดทำโดยบริษัท General Electric ในอเมริกา

หน่วยกำลังหมายเลข 7 และหมายเลข 8 เบื้องหลังคือ Surgutskaya GRES-1:

ในปี 2555 การผลิตไฟฟ้าถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตลอดการดำรงอยู่ของสถานี - 39.967 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงของไฟฟ้า โดยรวมแล้วนับตั้งแต่เปิดตัวหน่วยส่งกำลังชุดแรก Surgutskaya GRES-2 ได้สร้างพลังงานมากกว่า 820 พันล้าน kWh!

Surgutskaya GRES-2 ดำเนินการโดยใช้ก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้อง (70%) และก๊าซธรรมชาติ (30%) ซึ่งทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงอื่นๆ เนื่องจาก: ประการแรก ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงประเภทที่สะอาดที่สุด ซึ่งต่างจากถ่านหินตรงที่ไม่ก่อให้เกิดเขม่า ประการที่สอง ก๊าซที่ส่งไปยังโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ทรงพลังที่สุดในรัสเซียผ่านการทำให้บริสุทธิ์อย่างจริงจัง ก่อนที่จะถูกส่งไปยังหม้อไอน้ำ กำมะถันและสิ่งสกปรกอื่น ๆ จะถูกกำจัดออกไป

ความสูงของท่อ - 273 เมตร:

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ทรงพลังที่สุดในรัสเซียตั้งอยู่ติดกับสถานีที่ทรงพลังอีกแห่ง - SuGRES-1 โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งนี้ก่อตัวเป็นอ่างเก็บน้ำสองแห่ง:

ย้ายเข้าไปภายในหน่วยกำลังกันเถอะ ในภาพคือห้องกังหันซึ่งมีกังหันไอน้ำจำนวน 6 เครื่อง ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 800 เมกะวัตต์:

หม้อต้มไอน้ำที่มีความจุไอน้ำ 2,650 ตันต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี 6 อัน - หนึ่งอันสำหรับแต่ละหน่วยกำลัง ในภาพ มองเห็นหม้อต้มน้ำเพียงครึ่งเดียวเนื่องจากเพดาน ความสูงรวมหม้อไอน้ำประมาณ 70 เมตร:

สถานีมีแผงควบคุมบล็อก (ในภาพ) และแผงควบคุมกลาง (CPU):

คอนโซลกลาง (ซีพียู):

จำนวนพนักงานทั้งหมดที่สถานีประมาณ 1,250 คน:

ย้ายไปที่หน่วยกำลังกันดีกว่า ในภาพแสดงกังหันไอน้ำประเภท D10 GE ที่มีกำลัง ~400 MW มีกังหันสองตัวอยู่ที่นี่ ไม่สามารถถอดหม้อไอน้ำออกได้เนื่องจากปิดสนิทแล้วจึงไม่สามารถถอดสิ่งใดออกได้:

หน่วยกำลัง 7 และ 8:

มุมมองของหน่วยกำลัง 6 ตัวแรก:

มีห้องปฏิบัติการหลายแห่งที่สถานีซึ่งมีการควบคุมน้ำ ก๊าซ ฯลฯ อย่างเข้มงวด

กลับมาที่วิวสถานีกันต่อ ในวันแรกของการเข้าพักที่สถานี ฉันสามารถถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยงามได้ ซึ่งสามารถเห็นได้ในภาพสุดท้าย:

พระอาทิตย์ตก. เพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ

ผู้ไตร่ตรอง

คุณสามารถดูการไหลของน้ำและการทำงานของคนอื่นได้ตลอดเวลา และเมื่อน้ำไหลและทำงานในเวลาเดียวกัน ความสามารถในการเฝ้าดูจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า สถานที่ที่ดีที่สุดในการเฝ้าสังเกตช่วงเวลาสองชั่วนิรันดร์คือโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ หกในเจ็ดของพวกเขาประกอบขึ้นเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก 7 อันดับแรกซึ่งเราสร้างขึ้นเพื่อคุณเพราะคุณสนใจมาก

ในปี 2558 มนุษย์ผลิตไฟฟ้าได้ 2,4097.7 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตัวเลขนี้สรุปผลลัพธ์โดยประมาณ โรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานสำหรับอุตสาหกรรม อุปกรณ์ของคุณ และเครื่องใช้ในครัวเรือนจากทุกที่ที่เป็นไปได้: จากอะตอม เชื้อเพลิงฟอสซิล น้ำ ลม แสงแดด กำลังการผลิตติดตั้งรวมคือหกพันกิกะวัตต์ ศักยภาพสูงสุด อย่างน้อยก็ในตอนนี้ก็คือน้ำ แต่ในส่วนของโครงสร้างการผลิตก็เป็นเพียงเท่านั้น - โรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ติดอันดับ แต่สิ่งแรกสุดต้องมาก่อน สำหรับการวางอุบายเรามาเริ่มจากด้านล่างกันก่อน

7. "แกรนด์คูลี" สหรัฐอเมริกา

โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแห่งนี้ตั้งอยู่บนแม่น้ำโคลัมเบียในรัฐวอชิงตัน นอกจากนี้ ยังจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐโอเรกอน ไอดาโฮ มอนแทนา แคลิฟอร์เนีย ไวโอมิง โคโลราโด นิวเม็กซิโก ยูทาห์ และแอริโซนา แคนาดาก็มีไฟฟ้าใช้เช่นกัน ครั้งหนึ่งสถานีนี้ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของพลังงาน - และถึงสองครั้งด้วยซ้ำ ครั้งแรก - ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2503 จากนั้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำของสหภาพโซเวียตหลายแห่งก็เข้ามาแซงหน้า แต่ในปี พ.ศ. 2526 Grand Coulee เป็นผู้นำเนื่องจากการขยายและเพิ่มกำลังการผลิต สามปีต่อมา Guri ของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำเวเนซุเอลาถูกแทนที่ด้วยสถานที่แรก ค่าใช้จ่ายสุดท้ายสำหรับการเพิ่มเติมทั้งหมดคือ 730 ล้านดอลลาร์ - ประมาณ 3 พันล้านตามมาตรฐานสมัยใหม่

โครงสร้างนี้สูงเป็นสองเท่าของน้ำตกไนแอการา และพื้นที่ฐานของมันจะพอดีกับปิรามิดแห่งกิซ่าทั้งหมด และดาราเพลงคันทรี่และดนตรีพื้นบ้านชาวอเมริกัน Woody Guthrie ได้อุทิศเพลงสองเพลงให้กับสถานีไฟฟ้าพลังน้ำ:และ .

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปีที่ Grand Coulee อยู่ที่ 20.24 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง นั่นก็เพียงพอที่จะครอบคลุม - จาก "Grand Coulee" แห่งหนึ่ง อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ของเราสามารถทำงานได้

กำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลังสร้างเสร็จคือ 6,809 เมกะวัตต์ สำหรับการเปรียบเทียบ: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Zaporozhye ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในยูเครน มีกำลังการผลิต 6,000 เมกะวัตต์

6. คาชิวาซากิ-คาริวะ ประเทศญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวที่ยังคงแข่งขันกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำในแง่ของกำลังการผลิตติดตั้ง แน่นอนว่าญี่ปุ่นไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับโครงสร้างดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2550 ได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากสถานีไปสองสามสิบกิโลเมตร จากทั้งหมดเจ็ดหน่วยกำลัง สี่หน่วยกำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น ทั้งหมดถูกปิดตัวลง ดินใต้เครื่องปฏิกรณ์เองก็เคลื่อนตัว โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้รับความเสียหาย น้ำกัมมันตรังสีลงสู่ทะเล และฝุ่นกัมมันตภาพรังสีเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ สถานีถูกปิดเพื่อบูรณะและเสริมกำลัง ภายในปี 2554 มีการเปิดตัวหน่วยกำลังอีก 4 หน่วย แต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่ฟุกุชิมะ คาชิวาซากิ-คาริวะก็อยู่ในหมู่โรงงานที่ปิดสนิทชั่วคราว ไม่มีเครื่องปฏิกรณ์สักเครื่องเดียวที่ทำงานอยู่ ตอนนี้สถานีได้รับการบูรณะแล้ว - .

กำลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ที่เกือบ 8,000 เมกะวัตต์ และการผลิตพลังงานต่อปีในปี 2542 สูงถึง 60.3 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง นี่จะเพียงพอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับชาวยูเครนทุกคนและผู้บริโภคที่ไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมของเราทั้งหมด และก็จะยังเหลืออยู่นิดหน่อย เช่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

5. ทูคูรุย, บราซิล

เพียงเท่านี้ ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และวันสิ้นโลกอีกต่อไปแล้ว - มีเพียงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเท่านั้นที่จะอยู่ในอันดับต้น ๆ ห้าอันดับแรกเปิดตัวด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ตั้งอยู่ในรัฐ Tocantis ของบราซิล ริมแม่น้ำชื่อเดียวกัน Tucurui เปิดตัวในปี 1984 เป็นโครงการขนาดใหญ่โครงการแรกในป่าฝนอเมซอนของบราซิล ภาพยนตร์ผจญภัยเรื่อง “Emerald Forest” ถ่ายทำในป่าเดียวกันในปี 1985 และในภาพยนตร์เรื่องนี้คุณจะได้เห็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

เขื่อน Tucurui ทอดยาว 11 กิโลเมตร และมีความสูงถึง 78 เมตร สถานีนี้สามารถสูบน้ำได้ 120,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปริมาตรของแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำอยู่ที่ 45 ล้านล้านลิตร และใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

มีการติดตั้งกังหัน 25 ตัวที่ Tukurui กำลังการผลิตของสถานีคือ 8370 MW ผลิตได้ 21.4 พันล้าน kWh ต่อปี - พลังงานส่วนใหญ่ถูกใช้โดยองค์กรอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม สถานีไฟฟ้าพลังน้ำสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในครัวเรือนชาวยูเครนได้มากกว่า การก่อสร้างสถานีมีมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์ (7.5 พันล้านรวมดอกเบี้ยค้างรับ)

4. "กูริ" เวเนซุเอลา

จนถึงปี 2000 โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ตั้งชื่อตามราอูล เลออน ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ซึ่งเริ่มก่อสร้างในปี 1963 ปัจจุบันได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ไซมอน โบลิวาร์ วีรบุรุษของชาติและเป็นบุคคลสำคัญในสงครามประกาศอิสรภาพของอาณานิคมสเปน เวเนซุเอลาเป็นหนี้เขาในหลายๆ ด้านสำหรับการประกาศเอกราช และทุกวันนี้ ประเทศนี้ต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ตั้งชื่อตามเขาเป็นอย่างมาก ในปี 2013 หลายรัฐไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ที่ปะทุขึ้นในบริเวณใกล้กับกูริ ครอบคลุมความต้องการไฟฟ้าสองในสามของเวเนซุเอลา และจำหน่ายส่วนหนึ่งของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับบราซิลและโคลอมเบีย

ในแง่ของการผลิตประจำปีนี่คือลีกอื่น โครงสร้างนี้ผลิตได้เฉลี่ย 47 พันล้าน kWh ต่อปี - อุตสาหกรรมยูเครนทั้งหมดผลิตได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปีที่แล้ว

ในระหว่างวัน สถานีผลิตพลังงานเทียบเท่ากับน้ำมัน 300,000 บาร์เรล กำลังการผลิตติดตั้งของกูริอยู่ที่ 10,235 เมกะวัตต์ และในแง่ของปริมาณอ่างเก็บน้ำนั้นใหญ่กว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำใดๆ ในโลกหลายเท่า - 136.2 ล้านล้านลิตร มันเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเวเนซุเอลาและเป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 11 และตัวสถานีเองก็ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 1986 ถึง 1989

ค่าใช้จ่ายของสถานีนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่ง การคำนวณให้แม่นยำเป็นเรื่องยากเนื่องจากการก่อสร้างใช้เวลานานและเวเนซุเอลาประสบวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์และโบลิวาร์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและอย่างมาก และในปีสุดท้ายของการก่อสร้าง สกุลเงินท้องถิ่นก็มีราคาถูกลงทุกวัน EDELCA หนึ่งในบริษัทไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลาในขณะนั้น ในปี 1994 ประเมินต้นทุนของเฟสแรกไว้ที่ 417 ล้านดอลลาร์ และเฟสสุดท้ายของการก่อสร้างที่ 21.1 พันล้านโบลิวาร์ ซึ่งไม่สามารถแปลงสภาพได้อีกต่อไป

3. ซิโลดู ประเทศจีน

สถานีนี้ตั้งอยู่บนแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบน เมืองใกล้เคียงเป็นผู้ตั้งชื่อโครงสร้าง นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักแล้ว “ซิโลดู” ยังช่วยควบคุมการไหลของน้ำในแม่น้ำในสถานที่นี้ และทำความสะอาดตัวน้ำจากตะกอน การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2548 แต่ต้องหยุดชะงักเนื่องจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังน้ำยังไม่ชัดเจนนัก เห็นได้ชัดว่าพวกเขายังถือว่าดีหรืออย่างน้อยก็ไม่เสียเปรียบ ในปี 2013 กังหันเครื่องแรกถูกนำไปใช้งาน และอีกหนึ่งปีต่อมาสถานีก็เปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ งานนี้มีมูลค่า 6.2 พันล้านดอลลาร์

"Silodu" ติดตั้งกังหัน 18 ตัว เครื่องละ 770 เมกะวัตต์ - กำลังการผลิตติดตั้งรวมอยู่ที่ 13,860 เมกะวัตต์จากจำนวนเดียวกันนี้ การผลิตต่อปีสูงถึง 55.2 พันล้าน kWh ซึ่งมากกว่าอุตสาหกรรมทั้งหมดของยูเครนที่ใช้ในปี 2559 เขื่อน Silodu มีความสูงถึง 285.5 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสี่ของโลก

2. อิไตปู, บราซิล และปารากวัย

หากรวบรวมรายชื่อนี้ตั้งแต่ปี 1989 ถึง 2007 Itaipu คงจะอยู่อันดับสุดท้ายนั่นคืออันดับหนึ่ง - ในเวลานั้นเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของกำลังการผลิตติดตั้ง ในเวลาเดียวกัน สถานียังคงรักษาความเป็นผู้นำในด้านผลผลิตประจำปี ซึ่งใหญ่เป็นสองเท่าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Siloda ก่อนหน้านี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปารานา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชายแดนบราซิล-ปารากวัย โรงงานแห่งนี้ดำเนินการโดยบริษัทที่ทั้งสองประเทศเป็นเจ้าของ และทั้งสองประเทศได้รับพลังงานจากมัน อิไตปูเป็นผู้จ่ายไฟฟ้าให้กับปารากวัย 71.4% ในขณะที่บราซิลคิดเป็น 16.4% เครื่องกำเนิดไฟฟ้าบางเครื่องทำงานบนความถี่ของเครือข่ายปารากวัยและบางเครื่องในเครือข่ายของบราซิล ในเวลาเดียวกัน ชาวบราซิลนำเข้าพลังงานส่วนหนึ่งที่ชาวปารากวัยไม่ได้ใช้ - ด้วยเหตุนี้จึงมีการติดตั้งตัวแปลงจากความถี่หนึ่งไปยังอีกความถี่หนึ่ง

มูลค่าการก่อสร้าง 19.6 พันล้านดอลลาร์ สถานีดำเนินการกังหัน 20 ตัว เครื่องละ 700 เมกะวัตต์ รวมพลังติดตั้ง 14,000 เมกะวัตต์ - ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปโรเชียสองแห่งครึ่ง

Itaipu มีขนาดใหญ่กว่า Zaporizhia NPP มากกว่าสามเท่าในแง่ของผลผลิตประจำปี: ในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลังน้ำบราซิล-ปารากวัยผลิตพลังงานได้ 103 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับการบริโภคสุทธิทั้งหมดของยูเครน (ไม่รวมการสูญเสียทางเทคโนโลยี)

ในปี 1994 American Society of Civil Engineers ได้รวม Itaipu ไว้ในรายชื่อเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นความสำเร็จด้านการก่อสร้างอันดับต้นๆ ของศตวรรษที่ 20 นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำแล้ว รายการนี้ยังรวมถึงอุโมงค์ช่องแคบ ตึกเอ็มไพร์สเตต และคลองปานามา และในปี 1989 Philip Glass นักแต่งเพลงคลาสสิกร่วมสมัยได้อุทิศส่วนที่มีชื่อเดียวกันของไตรภาคไพเราะของเขาให้กับ Itaipa ผลงานนี้ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัว - น่ากลัวยิ่งกว่าการเริ่มต้นของ Symphony Fifth Symphony ของ Beethoven ที่น่าขนลุก คุณก็รู้สิ่งนี้: “ทา-ดา-ดา-ดัม, ทา-ดา-ดา-ดัม”

1. สามโตรก ประเทศจีน

พวกเขาสามารถสร้างโครงสร้างได้ที่ไหนอีกซึ่งการก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องมีการตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวน 1.3 ล้านคน - เกือบสองคน Lvovs? นี่คือการตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตัวสถานีเองเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับจุดประสงค์ใด ๆ ในโลก และเขื่อนแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดด้วย ทั้งหมดมีมูลค่า 27.6 พันล้านดอลลาร์ การก่อสร้างบนแม่น้ำแยงซีเริ่มขึ้นในปี 1992 และจากนั้นตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2012 ได้มีการเปิดดำเนินการหน่วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

The Three Gorges มีกังหัน 34 ตัวที่มีกำลังการผลิตรวม 22,500 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่ากังหัน Itaipu ที่ไล่ตามที่ใกล้ที่สุดถึงสองเท่าครึ่ง ในแง่ของผลผลิตประจำปีสำหรับปี 2559 สถานีจีนนั้นด้อยกว่าสถานีบราซิล - ปารากวัยเล็กน้อย - 93.5 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ประเด็นนี้ไม่ใช่การออกแบบหรือสิ่งอื่นใด ปารานานั้นเย็นกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าแยงซีเกียง สันนิษฐานว่าโครงสร้างนี้จะครอบคลุมความต้องการไฟฟ้าของจีนถึง 20% แต่การบริโภคเติบโตเร็วเกินไป เป็นผลให้ Three Gorges ไม่ได้ให้แม้แต่สองเปอร์เซ็นต์ แต่ครอบคลุมการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้การเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดได้ปรับปรุงสภาพการนำทางในส่วนนี้ของแม่น้ำ - การหมุนเวียนของสินค้าเพิ่มขึ้นสิบเท่า

ในที่สุด งานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำของจีนได้เพิ่มความยาวของวันโลก ด้วยการยกน้ำหนัก 39 พันล้านกิโลกรัมให้สูง 175 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และกำจัดมวลน้ำทั้งหมดนี้ออกจากใจกลางโลก ชาวจีนจึงเพิ่มโมเมนต์ความเฉื่อยของดาวเคราะห์ การหมุนช้าลง วันเวลานานขึ้น 0.06 ไมโครวินาที และโลกเองก็แบนเล็กน้อยที่ขั้วและโค้งมนตรงกลาง - และไม่ใช่อังกฤษ แต่เป็น NASA

ตอนนี้กำลังสร้างอะไรอยู่.

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รายการนี้มีการเปลี่ยนแปลงประมาณครึ่งหนึ่ง - โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่สามแห่งจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะรวมอยู่ใน 7 อันดับแรก

อันดับที่ 2 จะเป็นสถานี Chinese Baihetan ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 กำลังการผลิตติดตั้งจะอยู่ที่ 16,000 เมกะวัตต์

ห้าอันดับแรกจะรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Belo Monti ของบราซิล ซึ่งเปิดใช้งานบางส่วนในเดือนพฤษภาคม 2559 ทุกยูนิตจะเริ่มดำเนินการได้เฉพาะในปี 2562 เท่านั้น โดยจะมีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 11,233 เมกะวัตต์

หนึ่งปีต่อมา ชาวจีนจะสร้างโครงสร้างอีกแห่งหนึ่งของตนให้เสร็จสมบูรณ์และเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ นั่นคือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Udongde กำลังการผลิตออกแบบ 10,200 เมกะวัตต์ เราหวังว่าทุกอย่างจะโอเคกับโลก