«Три ущелья»: 8 фактов о гигантской китайской плотине, замедлившей вращение Земли — Экстремально
Китай не перестает удивлять своими масштабными проектами. Плотина «Три ущелья» в настоящее время является мощнейшей гидроэлектростанцией в мире и по совместительству самым массивным сооружением, когда-либо созданным человеком. К сожалению, вместе с колоссальной выработкой электроэнергии дамба принесла Китаю немало серьезных проблем.
1. Гигантское сооружение
Гигантское сооружение. | Фото: Википедия.
Существует ошибочное мнение, что плотину «Три ущелья» видно из космоса, тем не менее ее размеры поражают воображение. Изготовленная из 65 млн. тонн стали и бетона дамба развернулась на 2,3 километра в длину и 185 метров в высоту. Эта масса эквивалентна 6,5 тысячам Эйфелевых башен.
2. Плотину хотели построить еще в начале 20 века
Плотину хотели построить еще в начале 20 века. | Фото: gumbat.su.
Один из наиболее почитаемых китайских политических деятелей Сунь Ятсен первоначально предлагал идею строительства дамбы «Три ущелья» еще в 1919 году. Свергнув китайскую династию Маньчжу в 1922 году, Сунь Ятсен развернул масштабную революцию, которая привела к тому, что Китай стал республикой. В книге под названием «План развития промышленности» Ятсен предложил идею строительства плотины, которая не только поможет контролировать затопление реки Янцзы, но и сможет обеспечить миллионы людей электроэнергией.
3. Загрязнение воды
Загрязнение воды. | Фото: LiveJournal.
Одним из самых больших скандалов, связанных с «Тремя ущельями»? стала величина ущерба, нанесенного плотиной окружающей среде. По оценкам экспертов, 70% пресной воды в Китае загрязнено, и дамба только ухудшила нынешнее положение. ГЭС соорудили поверх горных залежей и мусора, не говоря уже о том, что миллионы литров неочищенных сточных вод ежегодно осаждаются в реке Янцзы.
4. Миграция населения
Миграция населения. | Фото: Яндекс.
После начала строительства дамбы 1,3 миллиона человек были вынуждены переехать в другие города. В настоящее время китайское правительство продолжает процесс переселения и ожидается, что в ближайшие годы из этого региона будут вывезены еще сотни тысяч человек. Масштабная миграция местных жителей обошлась Китаю в несколько миллиардов долларов.
5. Контроль наводнений
Контроль наводнений. | Фото: venividi.ru.
Сезонное наводнение реки Янцзы было главной проблемой жителей прибрежных городов и поселений, страдавших от стихийных бедствий на протяжении веков. По информации Novate.ru, «Три ущелья» помогает контролировать полноводность реки. В свою очередь, если плотину все же прорвет, под угрозой затопления может оказаться около 360 млн. человек.
6. Объем генерируемой энергии
Объем генерируемой энергии. | Фото: 1-tube.ru.
Гидроэлектростанция «Три ущелья» вырабатывает в одиннадцать раз больше энергии, чем массивная плотина Гувера. 32 гигантских генератора ежегодно производят 22,5 МВт электроэнергии. Это количество настолько велико, что ГЭС, фактически, может обеспечить электричеством большую часть жителей Китая, а это пятая часть населения планеты.
7. Экологические последствия
Экологические последствия. | Фото: vestikavkaza.ru.
В регионе, окружающем плотину, обитают 6400 видов растений, 3400 видов насекомых, 300 видов рыб и более 500 видов наземных позвоночных животных. ГЭС затронуло не только флору и фауну, но и окружающую среду, в которой она обитает. Эрозия водохранилища спровоцировала оползни, которые затруднили один из крупнейших в мире рыбных промыслов в Восточно-Китайском море. Таким образом «Три ущелья» создала угрозу для всей экосистемы региона.
8. Плотина замедлила вращение Земли
Плотина замедлила вращение Земли. | Фото: LiveJournal.
Но самое удивительное, что плотина повлияла на скорость вращения нашей планеты. Во время максимального прилива искусственное водохранилище, образованное дамбой, вмещает в себя 39 млрд. тонн воды. Настолько огромная масса привела к изменению инерции вращения Земли, из-за чего сутки на нашей планете стали длиннее на 0,06 микросекунды.
Следующие 72 часа для ГЭС «Три ущелья» станут моментом истины.
Post Views:
229
watchers.news: По заявлению китайских властей, 20 августа 2020 года плотина ГЭС «Три ущелья» в провинции Хубэй в центральном Китае столкнется с самой серьезной серией наводнений с момента ее постройки в 2003 году.
Согласно прогнозу Комиссии Министерства водных ресурсов, входящий поток воды, как ожидается, достигнет более 74 000 кубических метров в секунду после того, как продолжительный проливной дождь обрушился на верховья реки Янцзы. Ожидаемый максимальный приток станет самым высоким с момента строительства водохранилища ГЭС «Три ущелья».
Водохранилище ГЭС «Три ущелья» в данный момент задействовало все 10 водосбросов, достигнув потока 48 000 кубических метров в секунду, что также является самым большим сбросом со времени строительства водохранилища «Три ущелья».
Комментарий Редакции The Big The One: Таким образом даже из официальной информации правительства КНР понятно, что приток будет больше оттока почти в два раза, при этом отток уже нельзя увеличить никак. На графике это выглядит следующим образом:
Зеленые точки – это объемы притока по дням, красная линия – объем стока, синяя линия – уровень водохранилища, который ползет вверх очень быстро. При этом критическая отметка будет достигнута через 15 метров:
Официальному сообщению китайцев сейчас где-то 10 часов, поэтому, учитывая что 160 метров было утром сейчас уровень водохранилища скорее всего побил рекорд от 18-го июля и где-то на отметке около 165 метров.
Тем временем выше и ниже плотины все выглядит как-то так:
#Flood in Zigong, #Sichuan, #China, today
四川自貢洪水,今天。 pic.twitter.com/FOyOyrf3LL— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) August 17, 2020
#AmazingChina
Heavy rain caused a huge whirlpool#China pic.twitter.com/cmrXzcmHrV
— The Underground Silk-Railroad Communique (@UndergroundSilk) August 19, 2020
#China, Leshan, Sichuan,
muddy water burst into the city and poured into the Fengye Fortune Center supermarket. #Weather pic.twitter.com/jfvkBVXioO
— The Underground Silk-Railroad Communique (@UndergroundSilk) August 19, 2020
Таким образом сейчас перед инженерами ГЭС «Три ущелья» стоят два главных вопроса:
а) Насколько высоко прыгнет вода?
б) Насколько можно доверять расчетным параметрам плотины, написанным на бумаге?
Технически плотины обычно строятся таким образом, что превышение уровнем водохранилища всех мыслимых порогов не приводит к немедленной катастрофе: вода просто начинает перекатывать через дамбу и проблема там только в длительности этого водопада. Дня два-три хорошая плотина выдержит, как выдержала плотина в Оровилле:
[embedded content]
И уже только потом, когда падая с высоты вода размоет основание плотины может произойти обрушение.
Оровиллская плотина кажется невысокой и особого впечатления не производит, однако, на самом деле это одна из самых высоких плотин в США и её высота достигает 235 метров (выше Трех ущелий на 50 метров). Просто там все так спроектировано, что этой высоты не видно – дамба составляет с землей словно одно целое.
При этом максимальная пропускная способность водосброса Оровилла в 10 раз меньше, чем на ГЭС Три ущелья – поток местной речушки с Янцзы не сопоставим. Поэтому плотина на реке Янцзы могла быть только арочно-гравитационной, причем не стеночкой поперек реки, а пластом залитых бетоном камней шириной метров под триста. Такая плотина стояла бы века и выдержала бы даже атомный взрыв. Но, поскольку дальновидные военные и инженеры всегда оказываются в меньшинстве – теперь, что будет, не знают даже экстрасенсы, так что следим за развитием событий.
Оригинал thebigtheone.com
Дамба «Три ущелья» в Китае может привести к экологической катастрофе
Из-за дамбы на реке Янцзы образовалось гигантское водохранилище. Было переселено свыше 1,3 миллиона людей.
Проект с самого начала вызывал у ученых экологические опасения, однако ввиду непосредственного патроната со стороны тогдашнего руководства страны, остановить стройку было нереально.
Лишь теперь, когда дамба уже построена, а Ли Пэн давно находится в отставке, в официальной прессе КНР прозвучали авторитетные голоса, прямо назвавшие проект потенциальной экологической катастрофой.
Участники форума в Ухани признали, что проект «Три ущелья» оказывает «существенное негативное» влияние на окружающую среду в окружности радиусом 600 километров от центра водохранилища и вдоль берегов Янцзы.
Огромный вес воды, собранной в этом резервуаре, разрушает берега рек, что, вкупе с колебаниями уровня воды, приводит к частым оползням.
Вице-мэр города Чунцин, расположенного в районе водохранилища, Тань Цивэй (Tan Qiwei) говорит, что за последнее время зафиксировано обрушение бергов в 91 местах общей протяженностью 36 километров.
Оползни зачастую носят столь масштабный характер, что при падении в воду вызывают волны высотой несколько десятков метров, говорит глава штаба по предотвращению геологических катастроф водохранилища «Три ущелья» Хуан Сюэбинь (Huang Xuebin). Эти волны, в свою очередь, обрушиваясь на берега вызывают дальнейшие разрушения.
Ухудшается качество воды в реке Янцзы и ее притоках — в результате застаивания воды в резервуаре стало частым явление ее зацветания. Также, учитывая промышленный бум в этом районе, в воду попадает большое количество индустриальных загрязнителей, которые имеют свойство накапливаться в водохранилище.
«Если не будут предприняты меры профилактики, проект приведет к катастрофе», — заявили участники форума.
Директор Канцелярии по проекту «Три ущелья» при Госсовете КНР Ван Сяофэн (Wang Xiaofeng) заявил, что эти проблемы заслуживают «адекватных» мер со стороны всех заинтересованных сторон, включая правительство. Он сообщил, что на прошедшем ранее специальном заседании Госсовета премьер Вэнь Цзябао назвал экологические озабоченности «Трех ущелий» «важнейшими проблемами, требующими решения».
Ван Сяофэн сказал, что правительство в последние годы потратило около 1,5 миллиарда долларов США на борьбу и предотвращение оползней. Было также построено 70 водоочистных станций, переселено 70 тысяч человек из опасных районов.
В июне в одной из партийных газет города Чунцин появилась статья, в которой 78-летний бывший премьер Ли Пэн защищает решение о строительстве в районе ГЭС.
Находящийся в отставке Ли Пэн практически ни разу не выступал с публичными комментариями, тем более по проекту «Трех ущелий». Экс-премьер Госсовета в этой статье связал экономическое процветание региона со строительством «Трех ущелий», отвергнув все озабоченности экологией.
Местные наблюдатели не исключают политического подтекста споров об экологии «Трех ущелий». На предстоящем в середине октября 17-м съезде компартии Китая, как ожидается, должны произойти определенные кадровые перемены — в отставку, скорее всего, уйдут представители прежнего поколения руководителей КНР.
Ли Пэн как раз относится к представителям того поколения («третье поколение», представленное Цзян Цзэминем). Хотя он давно находится в отставке, критика начатых при Ли Пэне проектов может означать и попытку «бросить тень» на его соратников и «учеников», создав необходимый фон для их отставки.
ГЭС Итайпу — панорамно и в разрезе
?
LiveJournal
- Main
- Ratings
- Interesting
- iOS & Android
Disable ads
Login
- Login
CREATE BLOG
Join
Китай — гидроэнергетика как правильное решение? — Наша энергия
Китай — это страна, которая в настоящее время переживает колоссальный экономический подъем, ее постоянно растущий спрос на энергию требует постоянного развития источников энергии, и Китай ищет другие источники энергии, помимо доминирующего угля. Эта тенденция является не только результатом увеличения спроса на энергию, но и серьезными экологическими проблемами. Китай занимает второе место в мире по выбросам углекислого газа (CO 2 ), и некоторые анализы даже показали, что если Китай сохранит текущую тенденцию, он уже в этом году обгонит Соединенные Штаты, став крупнейшим в мире производителем вредного углекислого газа, а не Следует отметить, что Китай также является ведущим источником кислотных дождей, вызывающих диоксид серы.Из-за глобального потепления и огромного загрязнения воздуха Китай практически вынужден искать альтернативу возобновляемым источникам энергии, и эта альтернатива выглядит как гидроэнергетика.
Серьезные экологические проблемы в Китае. Возможное решение — гидроэнергетика.
В Китае уже есть половина крупнейших плотин в мире, в том числе самая большая плотина «Три ущелья», которая является крупнейшей в мире гидроэлектростанцией с расчетной общей мощностью около 22 500 МВт, когда-то полностью работающей. Китай получает 15 процентов своей энергии за счет гидроэнергетики и планирует, по крайней мере, удвоить этот объем за счет строительства новых крупных плотин гидроэлектростанций, особенно в Юго-Западном Китае, поскольку реки, расположенные в этом районе, идеально подходят для добычи гидроэлектроэнергии, поскольку многие из этих рек находятся на высоте 2000 м над уровнем моря. и богат водой. Гидроэнергетический потенциал юго-запада Китая оценивается примерно в 500 ГВт. Китай хорошо осознает, что гидроэнергетика — это только сектор возобновляемой энергии, который может использоваться в больших масштабах в пределах его границ, и поэтому вкладывает большие средства в гидроэнергетический сектор, чтобы уменьшить доминирование угля, особенно потому, что уголь оказывает очень негативное воздействие на окружающую среду, вызывая кислотные дожди. и загрязнение воздуха.
Эксплуатируемые гидроэнергетические ресурсы Китая составляют около 378 ГВт, что эквивалентно годовому энергоснабжению в 1,92 триллиона кВтч, и Китай хочет воспользоваться этими гидроэнергетическими ресурсами, тем более что из-за большого экономического роста потребности Китая в энергии постоянно растут, и должны быть построены массивные плотины гидроэлектростанций удовлетворить эту постоянно растущую потребность в энергии. Суо Лишэн, заместитель министра водных ресурсов Китая, недавно сказал на международном семинаре по гидроэнергетике, что «годная для эксплуатации гидроэнергетика Китая эквивалентна 50.7 млрд тонн условного угля. «И основным местом использования гидроэнергетики является Юго-Западный Китай, где некоторые недавние статистические данные показывают, что гидроэлектростанции будут построены на нескольких реках: Нуйцзян, Ланьцан, Цзиньша, Даду, Ялонг и Миньцзян. Район реки Даду имеет особенно большой потенциал для эксплуатации гидроэнергетических ресурсов, согласно некоторым исследованиям, потенциал на 50 процентов выше, чем у крупнейшей плотины «Три ущелья».
Хотя все это звучит как хорошие новости для Китая в его борьбе с экологическими и экологическими проблемами, есть много экологов и защитников окружающей среды, которые обеспокоены последствиями, которые эти массивные плотины могут иметь для окружающей среды, и некоторые из них даже говорят, что это уже серьезно ухудшится. проблема глобального потепления.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Положительными сторонами массового строительства плотин гидроэлектростанций, безусловно, является тот факт, что это снизит зависимость Китая от угля, а также должно помочь снизить растущий импорт Китая различных видов энергетического топлива, необходимых для быстрого экономического роста страны. Китай находится под сильным финансовым и дипломатическим давлением, вызванным его зависимостью от зарубежных нефти и газа, и этот высокий потенциал гидроэнергетического сектора в границах Китая должен сократить эту зависимость.Однако, к сожалению, отрицательных сторон намного больше, чем положительных сторон.
Изменился ландшафт района плотины Трех ущелий. (НАСА / Студия научной визуализации Центра космических полетов Годдарда). Некоторые ученые говорят, что огромная китайская плотина даже меняет местную погоду.
Во-первых, многие люди, живущие на юго-западе Китая и в других местах с огромным гидроэнергетическим потенциалом, будут переселены и вынуждены покинуть свои домохозяйства после того, как начнутся эти большие проекты по установке. Хорошие новости заключаются в том, что Юго-Западный Китай не так густонаселен, как некоторые другие части Китая, но все же многим людям придется покинуть свои дома, и многие из них уже беспокоятся о своем будущем.Например, река Даду, имеющая самый большой гидроэнергетический потенциал, на которой в ближайшем будущем будет установлено 22 электростанции, вызовет переселение более 100 000 человек один раз, и если этот проект начнется. Некоторые защитники окружающей среды и экологи называют этот масштабный гидроэнергетический проект вторым по значимости экологическим бедствием в истории Китая, сопоставимым с ужасающей вырубкой лесов, которая происходила в период между 50-ми и 90-ми годами. Водные пути уже не такие, какими они были раньше, поскольку гидроэлектростанции изменили свой путь, и это разрушило множество различных экосистем, и этого сценария следует ожидать и на юго-западе Китая.
В Китае много охраняемых природных территорий, но это не мешает им строить в них новые гидроэлектростанции, несмотря на законы и другие нормативные акты, и эта тенденция в основном является результатом увеличения спроса на энергию. Эта проблема имеет большое как экономическое, так и экологическое воздействие, и Китаю придется выбирать, сохранять ли эту территорию в качестве заповедников или превратить их в центры гидроэнергетики.
Искусственные туннели также привели к высыханию многих рек, и проблема нехватки воды стала серьезной проблемой во многих районах Китая, и миллионы людей испытывают нехватку питьевой воды, поскольку многие из последних двух лет были бедны из-за дождей.Проблема нехватки воды может стать серьезной проблемой не только для будущего Китая, но и для текущих гидроэнергетических проектов, поскольку с ростом проблемы глобального потепления засухи и нехватка воды стали более частыми, чем раньше. Например, уровень воды в самой длинной реке страны Янцзы является самым низким за всю историю ее регистрации, а изменение климата, которое уже затрагивает Китай, также поставит под угрозу масштабные проекты гидроэлектростанций Китая. Гидроэнергетика, если она не снабжается достаточным количеством воды, бесполезна, и если дефицит воды будет продолжаться, Китаю снова придется полагаться на уголь или другие ископаемые виды топлива, чтобы следовать за своим быстрым экономическим ростом, который приведет к полностью пропущенным гидроэнергетическим проектам и будет означать увеличение импорта ископаемого топлива и даже более высокие расходы.
Помимо этих проблем, существует также опасение, что проекты гидроэнергетики могут даже ухудшить эффект глобального потепления из-за метана, который является парниковым газом даже более мощным, чем углекислый газ, потому что метан улавливает тепло со значительно большим воздействием, чем углекислый газ. Проблема с метаном заключается в том, что метан вырабатывается растениями и животными, которые гниют под водой, и когда вода проходит через гидроэлектростанции, метан выбрасывается в атмосферу. Учитывая план Китая, который включает в себя удвоение количества энергии, получаемой от гидроэнергетики, это может означать значительное увеличение выбросов метана, по мнению некоторых экспертов, примерно на 8%.Однако определенные методы позволяют улавливать этот метан, который впоследствии может быть использован для выработки электроэнергии, конечно, при надлежащей конструкции плотин, которые не позволят метану попадать в атмосферу. По некоторым оценкам, с плотин можно собрать 2,6 миллиона тонн для дополнительной выработки электроэнергии. Также очень важно предотвратить попадание сточных вод в резервуары, и это, пожалуй, самая большая проблема, поскольку канализационная система Китая неприемлема во многих областях. Выбросы метана являются особенно серьезной проблемой для неглубоких тропических водоемов, и, к счастью, китайские плотины в основном достаточно глубокие и находятся в зонах умеренного климата.
Однако ученых по-прежнему беспокоят будущие проекты. Некоторые люди, такие как китайский писатель Дай Цин, выпускали предупреждения об экологическом ущербе и частых оползнях в результате огромного веса воды за плотиной и колебаниях уровня воды, которые были вызваны самой большой плотиной Трех ущелий и могут продолжаться в будущих проектах. Что ж. С другой стороны, китайское правительство отвергает эти утверждения, заявляя, что это не имеет ничего общего с дамбами и водохранилищами и является исключительно результатом нестабильной зоны.
ПЛОЩАДЬ ТРИ УЩЕЛЬКОВ
Плотина Три ущелья (НАСА).
Плотина «Три ущелья» — это крупная китайская речная плотина гидроэлектростанции, строящаяся на крупнейшей в Китае реке Янцзы с ожидаемой общей мощностью 22 500 МВт, когда она будет полностью функциональна. Этот проект является крупнейшим в истории Китая с тех пор, как Великая Китайская стена и плотина Три ущелья должны полностью ввести в действие в 2011 году. Плотина Три ущелья должна значительно сократить потребление угля более чем на 30 миллионов тонн в год и сократить выбросы двуокиси углерода этого потребления угля.
Идея строительства этой массивной плотины заключалась в двух простых предпосылках, из которых следует заключить мечту: первое — много воды в Янцзы и проблемы с частыми наводнениями, а второе — огромная потребность Китая в новом источнике энергии. Решение действительно казалось довольно простым — построить большую плотину, которая остановит затопление и будет использовать дополнительную воду, чтобы использовать ее для гидроэнергетики и столь необходимой энергии. Это действительно казалось идеальным решением для решения многовековой проблемы наводнений, а также для обеспечения страны огромным источником экологически приемлемой возобновляемой энергии.Эта плотина была действительно предметом большой гордости Китая на протяжении 20-го века и новым китайским чудом с огромным потенциалом мощности, в 20 раз большим, чем, например, плотина Гувера в США, с невероятными 34 большими генераторами, когда-то полностью работающими. Официальная стоимость этого гигантского проекта составляет около 25 миллиардов долларов, хотя по некоторым оценкам эта сумма будет значительно больше, когда эта гигантская плотина станет полностью функциональной. С экономической точки зрения все выглядит хорошо, тем более что девять провинций и два города потребляют электроэнергию из него, включая крупнейший город Шанхай, и это также хорошо выглядит с экологической точки зрения, поскольку снижает потребление угля и снижает количество выбрасываемого CO 2. в атмосферу.Так в чем же тогда проблема?
Проблема в том, что эта плотина только выглядит идеальным решением, в то время как на самом деле она вызвала много проблем, некоторые из которых ожидались, а некоторые, по всей видимости, нет. Около 1,5 миллиона человек пришлось переселить и заставить жить в своих домах из-за строительства. Но переселение стольких людей — не проблема №1, есть одна гораздо более серьезная проблема — проблема окружающей среды. Многие ученые сделали предупреждения, описывая эту плотину как новую экологическую катастрофу, и даже некоторые члены коммунистической партии потребовали превентивных и неотложных мер, чтобы остановить катастрофу. Эрозия и оползни на крутых холмах вокруг плотины становятся обычным явлением, и многие водные виды находятся под угрозой исчезновения.
После того, как этот проект был провозглашен новой Великой китайской стеной, никто из ведущих деятелей Китая не хочет брать на себя вину за его экологические последствия, и даже президент Ху Цзиньтао дистанцировался от себя, поскольку он не участвовал в церемониях завершения строительства в 2006 году, продемонстрировав этим актом, что он не хочет быть связанным с проектом «Три ущелья». Писатель и экологический активист Дай Цин — самый известный человек, который постоянно делает предупреждения об этой проблеме, и, судя по всему, некоторые из этих предупреждений наконец дошли до ушей нужных людей.Один чиновник даже сказал, что берег водохранилища обрушился в 91 месте, в общей сложности 36 километров (22 мили) уже обвалились. Оползни — самые большие проблемы, и они уже создали волны высотой до 50 метров, и уже были человеческие жертвы в 2007 год, когда обрушилась гора вдоль притока, в результате чего 13 фермеров погибли и 11 рыбаков утонули. Китайское правительство до сих пор публично не признает эти экологические проблемы, и все еще существует потенциальная опасность огромного выброса метана в атмосферу, который может даже усугубить проблему глобального потепления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Китай действительно обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом, особенно в юго-западном регионе, где многие реки находятся высоко над уровнем моря. Естественно, Китай хочет использовать этот потенциал и построить новые гидроэлектростанции, в основном по двум причинам: удовлетворить потребность в энергии с источником энергии в пределах своих границ и сократить использование экологически неприемлемого угля, который является основным топливом в большом экономическом росте Китая, но который использует вызывает загрязнение воздуха и глобальное потепление. С этим огромным гидроэнергетическим потенциалом также связана большая ответственность, и Китай должен подумать о решении, которое дало бы им возможность широко использовать свои гидроэнергетические ресурсы, но в соотношении с сохранением окружающей среды, чтобы избежать проблем, которые проявились в их знаменитых Проект плотины Три ущелья.
Опасность выбросов метана, эрозий и оползней должна рассматриваться как предупреждение во всех будущих гидроэнергетических проектах в Китае, чтобы не повторять одну и ту же ошибку дважды, и в первую очередь следует позаботиться о возможных экологических проблемах, прежде чем запускать еще одну массивную плотину гидроэлектростанции, которая вызовет больше проблем, чем реальных выгод. Гидроэнергетика — единственный возобновляемый источник энергии Китая, который можно использовать в больших масштабах, но только при определенных условиях, если Китай хочет извлечь выгоду из своего огромного гидроэнергетического потенциала.До решения проблемы выбросов метана и опасности эрозий и оползней было бы очень опасно строить новые гигантские гидроэнергетические проекты. Плотина «Три ущелья» должна быть более чем достойным предупреждением.
ОБНОВЛЕНИЕ
2 — Непал одобрил гидроэнергетический проект на 1,6 млрд долларов у китайской компании Three Gorges
(добавлены подробные сведения о проекте, гидроэнергетический потенциал Непала)
КАТМАНДУ, 13 апреля (Рейтер) — Совет по инвестициям Непала в понедельник одобрил создание китайской международной корпорации Three Gorges International Corp. долго просроченный $ 1.6-миллиардный новый гидроэнергетический проект, самая крупная иностранная инвестиция в гималайской стране.
Плотина, которая будет построена на реке Западный Сети на северо-западе Непала, будет вырабатывать 750 мегаватт (МВт) электроэнергии после завершения строительства, сообщил Рейтер представитель правления Ганашьям Оджха.
Парламентская комиссия Непала впервые одобрила проект в 2012 году, но государственная компания «Три ущелья» ждала разрешения инвестиционного совета.
Ожидается, что проект будет завершен к 2021-22 годам, и официальные лица заявили, что часть вырабатываемой электроэнергии, как ожидается, будет бесплатно передана местным жителям, а остальная часть будет продана Непалу.
Одна из беднейших стран мира, Непал раскрывает свой огромный гидроэнергетический потенциал, чтобы помочь уменьшить хроническую нехватку электроэнергии и развить экономику, все еще выходящую из десятилетней гражданской войны.
Это побудило Китай и Индию поспешно инвестировать миллиарды в эксплуатацию рек своего соседа и, в случае Индии, импортировать электроэнергию в свою энергоемкую экономику.
В октябре Индия и Непал подписали соглашение о продаже электроэнергии друг другу.
В прошлом году Непал также одобрил два крупных индийских гидроэнергетических проекта на общую сумму 2 доллара.4 миллиарда, включая то, что в то время было крупнейшей схемой иностранных инвестиций в стране.
Нью-Дели давно рассматривает Непал как часть своей сферы влияния, но рост китайских инвестиций в последние годы изменил отношения.
В марте Пекин заявил, что предоставит грант в размере 145 миллионов долларов на модернизацию дороги длиной 114 км (71 милю), которая соединяет столицу Катманду с тибетской границей, а также на другие инфраструктурные проекты.
Three Gorges — крупнейший в Китае разработчик гидроэнергетики и управляет крупнейшей в мире гидроэлектростанцией в Трех ущельях на реке Янцзы.
Непал, по оценкам, имеет потенциал для выработки 42 000 МВт гидроэлектроэнергии, но сегодня производит 800 МВт — меньше, чем потребность в 1,400 МВт. (Написано Томми Уилксом; редактирование Джереми Лоуренс и Марк Поттер)
Определение Hydropower_Station и синонимы Hydropower_Station (английский)
Из Википедии, бесплатная энциклопедия
(Перенаправлено с гидроэлектростанции)
Электроэнергия генерируется гидроэнергетикой, т. е., производство электроэнергии за счет использования силы тяжести падающей или текущей воды. Это наиболее широко используемый вид возобновляемой энергии. После строительства гидроэлектростанции проект не производит прямых отходов и имеет значительно более низкий уровень выбросов парникового газа углекислого газа (CO 2 ), чем электростанции, работающие на ископаемом топливе. Во всем мире установленная мощность 777 ГВт в 2006 году поставила 2998 ТВтч гидроэлектроэнергии. [1] Это было примерно 20% мировой электроэнергии, на которую приходилось около 88% электроэнергии из возобновляемых источников. [2]
История
Производство электроэнергии
Плотина гидроэлектростанции в разрезе
Основная статья: Производство электроэнергии
Большая часть гидроэлектроэнергии вырабатывается за счет потенциальной энергии плотины, приводящей в движение водяную турбину и генератор. В этом случае энергия, извлекаемая из воды, зависит от объема и разницы в высоте между источником и выходом воды. Эта разница в высоте называется головой. Количество потенциальной энергии в воде пропорционально голове.Чтобы получить очень высокий напор, вода для гидравлической турбины может проходить через большую трубу, называемую затвором. [3]
Накопительная гидроэлектростанция вырабатывает электроэнергию для удовлетворения высоких пиковых потребностей за счет перемещения воды между резервуарами на разных высотах. В периоды низкого спроса на электроэнергию избыточная генерирующая мощность используется для закачки воды в более высокий резервуар. При повышенном спросе вода сбрасывается обратно в нижний резервуар через турбину. В настоящее время схемы гидроаккумулирования являются единственными коммерчески важными средствами крупномасштабного хранения энергии в сети и улучшают суточный коэффициент мощности системы генерации.Гидроэлектростанции без резервуаров называются русловыми, поскольку в этом случае невозможно хранить воду. Приливная электростанция использует ежедневный подъем и опускание воды из-за приливов; такие источники очень предсказуемы, и, если условия позволяют строительство резервуаров, они также могут быть управляемыми для выработки электроэнергии в периоды высокого спроса. Менее распространенные типы гидросхем используют кинетическую энергию воды или неповрежденные источники, такие как подводные водяные колеса.
Расчет количества доступной мощности
Простая формула для аппроксимации производства электроэнергии на гидроэлектростанции:, где мощность в ваттах, это плотность воды (~ 1000 кг / м 3 ), высота в метров, — расход в кубических метрах в секунду, — это ускорение свободного падения 9.8 м / с 2 и представляет собой коэффициент полезного действия в диапазоне от 0 до 1. Эффективность часто выше (то есть ближе к 1) с более крупными и современными турбинами.
Годовое производство электроэнергии зависит от доступного водоснабжения. В некоторых установках расход воды может изменяться в 10: 1 в течение года.
Промышленные гидроэлектростанции
Хотя многие гидроэлектростанции обеспечивают питание общественных электрических сетей, некоторые созданы для обслуживания конкретных промышленных предприятий. Специальные проекты гидроэлектростанций часто строятся для обеспечения значительного количества электроэнергии, необходимой, например, для алюминиевых электролизеров. В Шотландском нагорье Соединенного Королевства есть примеры в Кинлохлевене и Лочабере, построенные в первые годы 20-го века. Дамба Гранд-Кули, долгое время являвшаяся крупнейшей в мире, перешла на поддержку алюминия Alcoa в Беллингхеме, штат Вашингтон, США, для американских самолетов времен Второй мировой войны, прежде чем ей было разрешено обеспечивать ирригацию и электроэнергию для граждан (в дополнение к алюминиевой энергии) после войны.В Суринаме водохранилище Брокопондо было построено для обеспечения электроэнергией алюминиевой промышленности Алкоа. Электростанция в Новой Зеландии в Манапури была построена для снабжения электроэнергией алюминиевого завода в Тиваи-Пойнт. По состоянию на 2007 год проект гидроэлектростанции Караньюкар в Исландии остается спорным. [4]
Крупнейшие гидроэлектростанции
Основная статья: Список крупнейших гидроэлектростанций
Река Янцзы в провинции Хубэй, Китай с изображением плотины «Три ущелья» (слева) и плотины Гэчжоу (справа).
Комплекс плотины «Три ущелья» на реке Янцзы в провинции Хубэй, Китай, обладает крупнейшими в мире генерирующими мощностями и производит больше всего электроэнергии в мире. В его состав входят 2 электростанции. Это плотина «Три ущелья» (22 500 МВт после завершения) и плотина Гечжоу (3115 МВт). По состоянию на 2009 год [обновление] , общая генерирующая мощность этого комплекса составляет 21 515 МВт. Весь проект планируется завершить в 2011 году, когда общая генерирующая мощность составит 25 615 МВт. В 2008 году этот комплекс произвел 97 единиц.9 ТВтч электроэнергии.
Электростанция Итайпу на реке Парана на границе между Бразилией и Парагваем в настоящее время вырабатывает вторую по величине гидроэнергетику в мире. В 2008 году электростанция Итайпу с 20 генераторными установками и установленной мощностью 14 000 МВт достигла нового исторического рекорда по производству электроэнергии, выработав 94,68 тераватт-часов (340 800 ТДж).
Малые гидроэлектростанции
Основная статья: Малая гидроэлектростанция
Хотя большие гидроэлектростанции вырабатывают большую часть мировой гидроэлектроэнергии, в некоторых ситуациях требуются небольшие гидроэлектростанции. Они определяются как заводы мощностью до 10 мегаватт или проекты мощностью до 30 мегаватт в Северной Америке. Небольшая гидроэлектростанция может быть подключена к распределительной сети или может обеспечивать электроэнергией только изолированное сообщество или отдельный дом. Малые гидроэнергетические проекты, как правило, не требуют длительных экономических, инженерных и экологических исследований, связанных с крупными проектами, и часто могут быть завершены гораздо быстрее. Небольшая гидроэлектростанция может быть установлена вместе с проектом для борьбы с наводнениями, ирригации или других целей, обеспечивая дополнительный доход для затрат по проекту.В районах, где раньше использовались водяные колеса для фрезерования и других целей, часто можно перестроить участок для производства электроэнергии, что, возможно, устранит новое воздействие на окружающую среду в результате любой операции по сносу. Малые гидроэлектростанции могут быть далее разделены на мини-гидроузлы мощностью около 1 МВт и микрогидроагрегаты мощностью от 100 кВт до нескольких кВт. [2]
Малые гидроэлектростанции особенно популярны в Китае, на долю которого приходится более 50% мировых мощностей малых гидроэлектростанций. [2]
Малые гидроагрегаты в диапазоне от 1 МВт до примерно 30 МВт часто доступны от нескольких производителей, использующих стандартизированные блоки «вода-провод»; один подрядчик может предоставить все основное механическое и электрическое оборудование (турбину, генератор, средства управления, распределительное устройство), выбрав из нескольких стандартных конструкций, соответствующих условиям на объекте. Проекты микрогидроэнергетики используют разнообразное оборудование; в меньших размерах промышленные центробежные насосы могут использоваться в качестве турбин при сравнительно низкой стоимости покупки по сравнению с турбинами специального назначения.
Преимущества
Экономика
Основным преимуществом гидроэнергетики является устранение стоимости топлива. Стоимость эксплуатации гидроэлектростанции почти не зависит от увеличения стоимости ископаемого топлива, такого как нефть, природный газ или уголь, и импорт не требуется.
Гидроэлектростанции также имеют более длительный экономический срок службы, чем генерация, работающая на топливе, при этом в настоящее время в эксплуатации находятся некоторые станции, которые были построены 50–100 лет назад. [5] Операционные затраты на рабочую силу также обычно невысоки, так как предприятия автоматизированы и в нормальном режиме работы на стройплощадке мало персонала.
Там, где плотина служит нескольким целям, можно добавить гидроэлектростанцию с относительно низкими затратами на строительство, обеспечивая полезный поток доходов для компенсации затрат на эксплуатацию плотины. Было подсчитано, что продажа электроэнергии с плотины «Три ущелья» покроет затраты на строительство через 5-8 лет полной выработки. [6]
Выбросы парниковых газов
Поскольку плотины гидроэлектростанций не сжигают ископаемое топливо, они не производят непосредственно двуокись углерода (парниковый газ).Хотя во время производства и строительства проекта образуется некоторое количество углекислого газа, это лишь малая часть эксплуатационных выбросов от выработки электроэнергии на эквивалентном ископаемом топливе. Одно измерение, связанное с парниковыми газами, и сравнение других внешних эффектов между источниками энергии можно найти в проекте ExternE Института Пауля Шеррера и Штутгартского университета, который финансировался Европейской комиссией. [7] Согласно этому проекту, гидроэлектроэнергия производит наименьшее количество парниковых газов и внешних воздействий из всех источников энергии [8] .На втором месте был ветер, на третьем — ядерная энергия, а на четвертом — солнечная фотоэлектрическая энергия [8] . Чрезвычайно положительное воздействие гидроэлектроэнергии на парниковые газы особенно заметно в умеренном климате. Вышеупомянутое исследование проводилось для местной энергетики в Европе; предположительно аналогичные условия преобладают в Северной Америке и Северной Азии, где наблюдается регулярный естественный цикл замораживания / оттаивания (с соответствующим сезонным гниением и отрастанием растений).
Сопутствующие виды деятельности
Водохранилища, создаваемые гидроэлектростанциями, часто предоставляют возможности для занятий водными видами спорта и сами по себе становятся достопримечательностями. В некоторых странах широко распространена аквакультура в водоемах. Многофункциональные плотины, установленные для орошения, поддерживают сельское хозяйство с относительно постоянным водоснабжением. Крупные гидроэлектростанции могут контролировать наводнения, которые в противном случае повлияли бы на людей, живущих ниже по течению от проекта.
Недостатки
Файл: Hydro Warning.JPG Рекреационные пользователи должны проявлять особую осторожность при приближении к плотинам гидроэлектростанций, водозаборам и водосбросам электростанций. [9]
Опасность разрушения
Прорывы плотин были одними из крупнейших техногенных катастроф в истории.Кроме того, хороший дизайн и конструкция не являются адекватной гарантией безопасности. Дамбы являются заманчивыми промышленными целями для нападений во время войны, саботажа и терроризма.
Например, обрушение плотины Баньцяо в Южном Китае привело к гибели 171 000 человек и миллионам людей без крова. Кроме того, создание плотины в геологически неподходящем месте может вызвать бедствия, такие как катастрофа на плотине Ваджонт в Италии, где в 1963 году погибло почти 2000 человек. , но могут создавать постоянную опасность даже после вывода из эксплуатации.Например, небольшая плотина Келли Барнс обрушилась в 1967 году, в результате чего в результате наводнения Токкоа погибло 39 человек, через десять лет после того, как ее электростанция была выведена из эксплуатации в 1957 году. в то время как в целом надежные устройства могут иметь катастрофические повреждения самой плотины или подключений и подстанций, что приводит к чрезвычайно большим и внезапным потерям мощности, что может привести к отключению всей сети на часы или даже месяцы в зависимости от повреждений.Следовательно, хотя они считаются «твердыми» или «отправляемыми» источниками, в действительности необходимо обеспечить дублирование или резервное копирование. Примеры:
Это очень большие потери мощности; для сравнения, средняя потребляемая мощность в Великобритании составляет около 37 ГВт.
Ограниченный срок службы
Почти все реки переносят ил. Плотины на этих реках будут удерживать ил в своих водосборах, потому что из-за замедления потока воды и уменьшения турбулентности ил будет падать на дно. Сильтрация уменьшает запас воды в плотине, поэтому воду из сезона дождей нельзя хранить для использования в сухой сезон.Часто в этот момент или чуть позже плотина становится неэкономичной. Ближе к концу заиливания бассейны плотин заполняются до верха самого низкого водосброса и могут вызвать обрушение плотины в любое время года. Некоторые особенно плохие дамбы могут выйти из строя из-за заиливания всего за 20 лет. [12] Большие плотины не защищены. Например, плотина «Три ущелья» в Китае рассчитана на срок службы всего 70 лет. [13]
Срок полезного использования плотин можно продлить за счет обхода наносов, специальных плотин и проектов лесонасаждения для уменьшения илового образования водосборов, но в какой-то момент большинство плотин становится нерентабельным в эксплуатации. [14]
Ущерб окружающей среде
Большие водохранилища, необходимые для работы гидроэлектростанций, приводят к затоплению обширных территорий вверх по течению от плотин, разрушая биологически богатые и продуктивные леса низменностей и речных долин, болота и луга. Утрата земель часто усугубляется тем фактом, что водоемы вызывают фрагментацию среды обитания на прилегающих территориях.
Гидроэнергетические проекты могут нанести ущерб окружающим водным экосистемам как выше, так и ниже по течению от территории станции.Например, исследования показали, что плотины на атлантическом и тихоокеанском побережьях Северной Америки сократили популяцию лосося, закрывая доступ к нерестилищам выше по течению, хотя на большинстве плотин в местах обитания лосося установлены лестницы для рыбы. Икра лосося также страдает от миграции в море, когда им приходится проходить через турбины. Это привело к тому, что некоторые районы вывозят смолт вниз по течению на баржах в определенные периоды года. В некоторых случаях плотины были снесены (например, плотина Marmot Dam снесена в 2007 году) [15] из-за воздействия на рыбу.Конструкции турбин и электростанций, упрощающие жизнь водным организмам, являются активной областью исследований. Меры по смягчению, такие как рыболовные трапы, могут потребоваться в новых проектах или в качестве условия повторного лицензирования существующих проектов.
Производство гидроэлектроэнергии изменяет среду в нижнем течении реки. Вода, выходящая из турбины, обычно содержит очень мало взвешенных наносов, что может привести к размыву русел рек и потере берегов. [16] Поскольку турбинные ворота часто открываются с перерывами, наблюдаются быстрые или даже суточные колебания речного стока.Например, в Гранд-Каньоне было обнаружено, что ежедневные циклические колебания потока, вызванные плотиной Глен-Каньон, способствуют эрозии песчаных отмелей. Содержание растворенного кислорода в воде может измениться по сравнению с условиями, предшествующими строительству. В зависимости от местоположения вода, выходящая из турбин, обычно намного теплее, чем вода перед плотиной, что может изменить популяции водной фауны, включая исчезающие виды, и предотвратить естественные процессы замерзания. Некоторые гидроэлектростанции также используют каналы для отвода реки с меньшим уклоном, чтобы увеличить напор схемы.В некоторых случаях вся река может быть отведена, оставляя русло высохшего. Примеры включают реки Текапо и Пукаки в Новой Зеландии.
Выбросы парниковых газов
Файл: Bonnington hydroelectic power station.JPG
Более низкие положительные воздействия наблюдаются в тропических регионах, поскольку было отмечено, что резервуары электростанций в тропических регионах могут производить значительные количества метана и углекислого газа. Это происходит из-за того, что растительный материал в затопленных районах разлагается в анаэробной среде и образует метан, очень сильный парниковый газ.Согласно отчету [17] Всемирной комиссии по плотинам, водохранилище велико по сравнению с генерирующей мощностью (менее 100 ватт на квадратный метр площади поверхности) и до захоронения не проводилась вырубка лесов на этой территории. Из резервуара выбросы парниковых газов из резервуара могут быть выше, чем у традиционной тепловой электростанции, работающей на жидком топливе. [18] Хотя эти выбросы представляют собой углерод, уже присутствующий в биосфере, а не ископаемые отложения, которые были изолированы от углеродного цикла, существует большее количество метана из-за анаэробного распада, вызывающего больший ущерб, чем в противном случае, если бы лес разложился естественно.
Файл: Bonnington Hydroelectric power station pipe.JPG Трубы, по которым вода идет от реки Клайд до Боннингтонской гидроэлектростанции, Шотландия.
Однако в бореальных водохранилищах Канады и Северной Европы выбросы парниковых газов обычно составляют всего от 2% до 8% от любого вида традиционной тепловой генерации на ископаемом топливе. Новый класс подводных рубок леса, нацеленный на затонувшие леса, может смягчить эффект разрушения лесов. [19]
В 2007 году International Rivers обвинила гидроэнергетические компании в мошенничестве с использованием фальшивых квот на выбросы углерода в рамках Механизма чистого развития (МЧР) для проектов гидроэнергетики, которые уже завершены или строятся на момент подачи заявки на присоединение к МЧР.Эти углеродные кредиты — от гидроэнергетических проектов в рамках МЧР в развивающихся странах — могут быть проданы компаниям и правительствам в богатых странах, чтобы соответствовать Киотскому протоколу. [20]
Переселение населения
Еще одним недостатком плотин гидроэлектростанций является необходимость переселения людей, проживающих там, где планируется создание водохранилищ. В феврале 2008 года было подсчитано, что 40-80 миллионов человек во всем мире были физически перемещены в результате строительства плотины. [21] Во многих случаях никакая компенсация не может заменить наследственную и культурную привязанность к местам, имеющим духовную ценность для перемещенного населения. Кроме того, исторически и культурно важные объекты могут быть затоплены и потеряны. Такие проблемы возникли при строительстве плотины «Три ущелья» в Китае, плотины Клайд в Новой Зеландии и плотины Илису на юго-востоке Турции.
Затронуто нехваткой стока
Изменения в объеме речного стока будут коррелировать с количеством энергии, производимой плотиной.Нижнее течение реки из-за засухи, изменения климата или плотин и водозаборов вверх по течению уменьшит количество живого запаса в водохранилище, тем самым уменьшив количество воды, которая может быть использована для гидроэлектроэнергии. Результатом уменьшения речного стока может быть нехватка электроэнергии в районах, которые сильно зависят от гидроэнергетики.
Сравнение с другими методами выработки электроэнергии
Гидроэлектростанция Асуанской плотины, Египет Гидроэлектростанция в Виандене, Люксембург
Гидроэнергетика устраняет выбросы дымовых газов от сжигания ископаемого топлива, включая такие загрязнители, как диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, пыль и ртуть в угле.Гидроэнергетика также позволяет избежать опасностей, связанных с добычей угля, и косвенного воздействия выбросов угля на здоровье. По сравнению с ядерной энергетикой, гидроэлектроэнергия не производит ядерных отходов, не имеет никаких опасностей, связанных с добычей урана, или утечек ядерных материалов. В отличие от урана, гидроэлектроэнергия также является возобновляемым источником энергии.
По сравнению с ветряными электростанциями, гидроэлектростанции имеют более предсказуемый коэффициент нагрузки. Если в проекте есть резервуар для хранения, его можно направить для выработки электроэнергии при необходимости.Гидроэлектростанции можно легко регулировать в соответствии с изменениями спроса на электроэнергию.
В отличие от турбин внутреннего сгорания, работающих на ископаемом топливе, строительство гидроэлектростанции требует длительного времени для изучения местности, гидрологических исследований и оценки воздействия на окружающую среду. Гидрологические данные за период до 50 лет и более обычно требуются для определения наилучших участков и режимов работы большой гидроэлектростанции. В отличие от электростанций, работающих на топливе, например, на ископаемом топливе или атомной энергии, количество площадок, которые можно экономически развивать для производства гидроэлектроэнергии, ограничено; во многих областях уже используются наиболее рентабельные сайты.Новые гидроузлы расположены далеко от населенных пунктов и требуют протяженных линий электропередачи. Производство гидроэлектроэнергии зависит от количества осадков в водоразделе и может значительно сократиться в годы с малым количеством осадков или таянием снега. Изменение климата может повлиять на долгосрочную выработку энергии. Коммунальные предприятия, которые в основном используют гидроэлектроэнергию, могут потратить дополнительный капитал на создание дополнительных мощностей, чтобы обеспечить наличие достаточной мощности в маловодные годы.
В некоторых частях Канады (провинции Британская Колумбия, Манитоба, Онтарио, Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор) гидроэлектроэнергия используется настолько широко, что слово «гидро» часто используется для обозначения любой электроэнергии, поставляемой энергетическим предприятием. [22] Управляемые государством электроэнергетические компании в этих провинциях называются BC Hydro, Manitoba Hydro, Hydro One (ранее «Ontario Hydro»), Hydro-Québec и Newfoundland и Labrador Hydro соответственно. Hydro-Québec — крупнейшая в мире гидроэнергетическая компания с общей установленной мощностью (2007 г.) 35 647 МВт, в том числе 33 305 МВт гидроэлектростанции [23] .
Страны с наибольшей гидроэлектрической мощностью
Рейтинг гидроэлектрической мощности определяется либо по фактическому годовому производству энергии, либо по номинальной мощности установленной мощности. Гидроэлектростанция редко работает на полную мощность в течение всего года; Соотношение между среднегодовой мощностью и установленной мощностью является коэффициентом мощности. Установленная мощность — это сумма всех номинальных мощностей генератора, указанных на паспортной табличке. Источники взяты из Статистический обзор BP — Полный отчет 2009 [24]
Шесть крупнейших плотин в порядке убывания их годовой выработки электроэнергии: плотина Три ущелья в Китае, плотина Итайпу на границе с Парагваем. и Бразилия, плотина Гури в Венесуэле, плотина Тукуруи в Бразилии, Саяно-Шушенская плотина в России и Красноярская ГЭС также в России (см. Список крупнейших гидроэлектростанций).
Бразилия, Канада, Норвегия, Швейцария и Венесуэла — единственные страны в мире, где большая часть внутреннего производства электроэнергии приходится на гидроэлектростанции, в то время как Парагвай не только производит 100% электроэнергии за счет плотин гидроэлектростанций, но и экспортирует 90% электроэнергии. его производство в Бразилию и Аргентину. Норвегия производит 98–99% электроэнергии из гидроэнергетических источников. [25]
Страна | Годовое производство электроэнергии на гидроэлектростанциях (ТВтч) | Установленная мощность (ГВт) | Мощность Фактор | Процент всей электроэнергии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Китай (2008) 26] | 585.2 | 171,52 | 0,37 | 17,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канада | 369,5 | 88,974 | 0,59 | 61,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бразилия | 250,6 | 79,511 | 0,42 | 5,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия | 167,0 | 45,000 | 0,42 | 17.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норвегия | 140,5 | 27,528 | 0,49 | 98,25 [25] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индия | 115,6 | 33,600 | 0,43 15286 | 0,43 | — | 67,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Япония | 69,2 | 27,229 | 0,37 | 7,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швеция | 65. 5 | 16.209 | 0,46 | 44,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парагвай (2006) | 64,0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франция | 63,4 | -электростанцииАвстралия
Канада
Чили
УкраинаСША
Основные схемы в стадии строительстваВ список включены только проекты с генерирующей мощностью более или равной 2000 МВт.
СтоимостьСШАВ Соединенных Штатах Америки перед строительством гидроэлектростанции необходимо провести исследование. http: // www. Грессер, Джозеф (20 августа 2008 г.). Группа рассматривает потенциал малой гидроэнергетики . Хроника. СсылкиВнешние ссылки
Гидроэнергетика имеет большой потенциал; много недоброжелателей | Окружающая среда | Все темы от изменения климата до сохранения | DWЛюди использовали источники энергии, вырабатываемые водой, более 2000 лет.Сегодня на электроэнергию, произведенную из воды, приходится 15 процентов мирового производства электроэнергии — больше, чем ядерная энергия. На другие возобновляемые виды энергии, такие как ветровая и солнечная, приходится всего 4 процента. Потенциал воды, однако, еще далеко не исчерпан, и это привлекательная альтернатива источникам энергии, способствующим повышению уровня углекислого газа. Исследования показывают, что гидроэлектроэнергия может удовлетворить почти все потребности планеты в энергии. Но вряд ли это произойдет. «Соотношение затрат и выгод просто не работает», — говорит Андре Бёлинг из Гринпис Германии.«К воде как возобновляемой энергии нужно относиться дифференцированно — в каждом конкретном случае». Разные результаты крупномасштабных проектов плотин иллюстрируют точку зрения Бёллинга. Старая плотина, новая энергия Получение энергии из воды имеет давнюю традицию Один из таких проектов в Гондурасе, названный гидроэлектростанцией Эсперанса, предлагает пример того, как вода может использоваться идеально и эффективно. Объект опирается на существующие конструкции плотины, занимает минимальное пространство, и положительные эффекты его постоянного производства энергии очевидны. Канадский предприниматель Рон Тернер возглавляет проект, который был номинирован на премию World Clean Energy Award. Этот объект является первым в мире проектом по продаже квот на выбросы углерода в соответствии с Киотским протоколом 1997 года. Но многие крупные проекты плотин перерастают в экологические, экономические и социальные катастрофы, оказывая слишком большое влияние на природу и общество. Индийская плотина Сардар-Саровар и плотина Три ущелья в Китае символизируют разрушение окружающей среды и пренебрежение правами человека, а не экологический прогресс. Плотины, приводящие к затоплению лесных массивов, представляют особую опасность. С годами гниющие растения, которые они оставляют, выделяют большое количество метана — газа, который оказывает на климат даже худшее воздействие, чем углекислый газ. Несмотря на сомнительную репутацию, крупномасштабные плотины продолжают строить в Индии, Китае и Южной Америке. Обсуждения в конце Бразильская плотина Итайпу является вторым по величине производителем гидроэлектроэнергии в мире На большей части Запада такие проекты уже немыслимы. «Дискуссия о новых крупных проектах в Германии окончена», — сказал Харальд Упхофф из Национальной ассоциации гидроэлектростанций Германии. Возможности роста, которые остаются, скорее всего, появятся за счет новых методов и технологий. В настоящее время специалисты испытывают специальные буи, которые можно подвешивать в реках с минимальным воздействием на окружающую среду. Еще одним приоритетом является модернизация электростанций, которым зачастую более 50 лет, для выработки большего количества электроэнергии, и проект в Гондурасе показал один пример того, как это может работать. Потенциал для Германии? Гидроэлектроэнергия, на которую приходится 3,5 процента выработки электроэнергии в Германии, является второй по величине формой возобновляемой энергии в стране после ветра. Но экономический и экологический смысл создания большего количества гидроэнергетических объектов вызывает разногласия. «В долгосрочной перспективе люди не должны ожидать значительного увеличения производства гидроэнергии», — сказал Андре Бёлинг. Другие не согласны, например Апхофф, который утверждает, что «такое отношение приводит к самоисполняющемуся пророчеству. « Электростанция Хаймбах в Германии вырабатывает электроэнергию с 1904 года. Представители гидроэнергетической отрасли утверждают, что вода может обеспечить по крайней мере на треть больше электроэнергии в Германии. Их надежды в основном возлагаются на миниатюрные электростанции — небольшие децентрализованные производственные мощности. до пяти мегаватт. В настоящее время они отвечают за 20 процентов гидроэнергетики Германии. «Таких объектов часто бывает достаточно для обеспечения энергией небольших населенных пунктов», — сказал Апхофф. 15 000 неиспользуемых участков Федеральное правительство спонсировало в 2008 году исследование немецких рек и ручьев, в ходе которого было обнаружено 15 000 набережных и плотин, которые еще не использовались для выработки электроэнергии. Представители промышленности хотели бы, чтобы гидроэлектростанции производили столько же энергии, как и атомные электростанции, но на их пути стоят экологические возражения. Немецкие законодатели приняли закон 2009 года, стимулирующий производство электроэнергии экологически безопасными способами.Те, кто оборудуют свои малые гидроэлектростанции экологически безопасными средствами, такими как рыбные лестницы, будут получать больше денег за каждый ватт, который они вкладывают в энергоснабжение. Автор: Оливер Самсон / gsw Сообщество развития юга Африки :: HydropowerПоскольку обеспокоенность по поводу устойчивой энергетики и воздействия ископаемого топлива растет, возобновляемые источники энергии стали важной темой как в регионе САДК, так и во всем мире. Такие технологии, как гидроэнергетика, биотопливо, энергия ветра и солнца, имеют большое значение для юга Африки, поскольку он стремится развивать свою региональную инфраструктуру, и этот процесс основан на потреблении энергии. К счастью, САДК имеет обширные возможности в секторе возобновляемых источников энергии из-за его богатых природных ресурсов. Признавая, что значение возобновляемых источников энергии будет возрастать по мере развития региона, САДК внесло соответствующие положения в свой Протокол по энергетике 1996 года. Протокол по энергииПротокол по энергетике действует как основная нормативно-правовая база САДК для развития энергетики в регионе. В статье 3 Протокола по энергетике отмечается важность возобновляемых источников энергии, и государствам-членам рекомендуется сотрудничать в области разработки и использования новых и возобновляемых источников энергии в регионе.Более подробно, Приложение 1 к Протоколу по энергетике содержит руководящих указаний по продвижению производства и использования возобновляемых источников энергии , а именно:
Распределение энергетической инфраструктуры в САДК, включая гидроэнергетические объектыГенеральный план развития региональной инфраструктурыПоскольку энергетика является основным компонентом развития инфраструктуры, Генеральный план развития региональной инфраструктуры, выпущенный в 2012 году, излагает намерения САДК в области энергетики на следующие 25 лет, что включает сильный компонент возобновляемой энергетики. Генеральный план развития региональной инфраструктуры и план энергетического сектора советуют государствам-членам САДК использовать возможности возобновляемых источников энергии, доступные в южной части Африки, инвестируя в инфраструктуру, которая позволяет сектору конкурировать с уже освоенными ископаемыми видами топлива. Возобновляемые источники энергии уже используются в регионе. Хотя вырабатываемая углем электроэнергия по-прежнему составляет большую часть производства энергии, как традиционная биомасса, так и гидроэнергетика также вносят существенный вклад в энергосистему региона, Южноафриканский энергетический пул.Эти возобновляемые источники также, вероятно, увеличат производительность в будущем, поскольку САДК намеревается увеличить долю возобновляемых источников энергии в сети до 21% к 2017 году, до 33% к 2022 году и 37% к 2027 году, преследуя цель 100%. возобновляемая энергия к 2050 году. Двигаясь к этим целям, уже идет дальнейшее развитие гидроэнергетики. План по энергетическому сектору обратился к предыдущему недостатку четко определенных проектов в области возобновляемых источников энергии. САДК определило четыре гидроэлектростанции в качестве приоритетных областей для достижения этих целей в области возобновляемых источников энергии: Mpanda-Nkuwa в Мозамбике, Inga III в Демократической Республике Конго, проект Batoka Gorge между Замбией и Зимбабве и этап Lesotho Highlands Water Project Phase II в Лесото.Ожидается, что эти проекты, наряду с небольшими проектами гидроэнергетики и другими формами, удовлетворят потребности региона в возобновляемых источниках энергии и предложат устойчивую альтернативу электроэнергии, производимой на ископаемом топливе, в регионе. Проблемы возобновляемых источников энергииХотя САДК привержено возобновляемым источникам энергии и стремится к достижению своих целей в области возобновляемых источников энергии, ряд проблем все еще остается:
Реализация и постановлениеДругой проблемой для САДК является отсутствие «мягкой» инфраструктуры в форме политики, стратегий и институтов, которые могли бы гарантировать реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии, определенных в Генеральном плане развития региональной инфраструктуры. Хотя Протокол по энергетике и Региональный ориентировочный стратегический план развития затрагивают общие цели САДК в области энергетики, они мало упоминают возобновляемые источники энергии, помимо гидроэнергетики.В регионе САДК только Маврикий и Южная Африка разработали комплексные стратегии и планы действий в области возобновляемых источников энергии; в настоящее время не существует общерегиональной нормативно-правовой базы, конкретно касающейся возобновляемых источников энергии. Совместно с государствами-членами, Южноафриканским энергетическим пулом и Региональной ассоциацией органов регулирования электроэнергетики САДК намеревается в ближайшие годы согласовать трансграничную политику и правила в отношении возобновляемых источников энергии в регионе, создав согласованную основу, которая будет способствовать развитию этот важный сектор. Справочные документыСоответствующие сайты16 основных плюсов и минусов гидроэнергетики — Green GarageГидроэнергетика вырабатывает энергию, перемещая текущую воду через турбины, и это был первый крупномасштабный возобновляемый источник энергии, который использовался в США, на долю которого приходилась треть общих потребностей страны в электроэнергии в 1940-х годах. С тех пор строительство плотин достигло пика в 1960-х годах, хотя с этого времени оно постепенно сокращалось, и сегодня гидроэнергетика обеспечивает лишь примерно 6% потребностей страны в электроэнергии.Это произошло из-за увеличения инвестиций в другие новые источники энергии, усиления воздействия плотин на окружающую среду и ограничений размещения крупных гидроэлектростанций. Как правило, гидроэнергетика сегодня является одним из старейших и наиболее возобновляемых источников энергии в мире. Но хотя это считается очень полезным, у него есть и недостатки. Вот плюсы и минусы гидроэнергетики: Список плюсов гидроэнергетики 1. Использует бесплатный ресурс. 2. Работоспособен. 3. Его электростанции не загрязняют окружающую среду. 4. Возобновляемый. 5. Это может помочь улучшить качество окружающей среды. 6. Он может удовлетворить спрос. 7. Предлагает дополнительный отдых. 8. Это рентабельно.
Список минусов гидроэнергетики 1. Может разрушать естественную среду обитания. 2. Он по-прежнему выделяет углекислый газ и метан. 3. Это может вызвать затопление. 4. Предлагает ограниченное использование. 5.Это рискует исчезновением видов. 6. Требует больших затрат на установку. 7. Это способствует размещению. 8. Риск прорыва плотин. |