2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23
Η Ρωσία παρουσιάζει καλά αποτελέσματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Οι ρωσικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής είναι διάσπαρτοι στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της χώρας. Ας εξετάσουμε τα πιο ισχυρά όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις κατασκευές ανεγέρθηκαν στη δεκαετία του 60-80 του περασμένου αιώνα, αλλά από τότε έχουν τεθεί σε λειτουργία και νέες κατασκευές.
Sayano-Shushenskaya HPP
Αυτή η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής είναι η 7η μεγαλύτερη λειτουργική εγκατάσταση στον κόσμο από άποψη εγκατεστημένης ισχύος. Ο HPP Sayano-Shushenskaya, που βρίσκεται στο Yenisei, είναι το υψηλότερο φράγμα στη Ρωσία και ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο. Η μέγιστη χωρητικότητά του είναι 13090 m3/s. Στο τμήμα του σταθμού αυτού του σταθμού παραγωγής ενέργειας στη Ρωσία υπάρχουν 21 τμήματα, η αίθουσα του στροβίλου περιλαμβάνει 10 υδραυλικές μονάδες και στο τμήμα του σταθμού υπάρχουν 10 μόνιμες εισαγωγές νερού, από τις οποίες τοποθετούνται αγωγοί στροβίλου. Το φράγμα του HPP Sayano-Shushenskaya συμβάλλει στην αύξηση της στάθμης του νερού στο Yenisei, λόγω του οποίου σχηματίζεται μια δεξαμενή. Η χωρητικότητα σχεδιασμού του σταθμού είναι 6400 MW.
HPP Krasnoyarsk
Πρώτοοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στη Ρωσία κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 50-60 του περασμένου αιώνα. Έτσι, η κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού Krasnoyarsk ξεκίνησε το 1955, επίσης στο Yenisei. Αυτός ο σταθμός ονομάζεται η καρδιά του ενεργειακού συστήματος της Σιβηρίας, καθώς είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή αυτή. Σήμερα, το Krasnoyarsk HPP είναι ένα από τα δέκα μεγαλύτερα εργοστάσια στον κόσμο, όπου απασχολούνται περισσότερα από 550 άτομα. Τελικώς τέθηκε σε λειτουργία το 1972 και έκτοτε βελτιώνεται συνεχώς. Αυτός ο HPP αποτελείται από πολλές εγκαταστάσεις:
- φράγμα από σκυρόδεμα βαρύτητας;
- στο κτίριο του φράγματος του υδροηλεκτρικού σταθμού,
- εγκαταστάσεις λήψης και διανομής ενέργειας,
- ανελκυστήρας πλοίου με σφεντόνα.
Η κατασκευή του δεύτερου μεγαλύτερου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στη Ρωσία χρειάστηκε σχεδόν 6 εκατομμύρια m3 σκυροδέματος. Ο σταθμός έχει μέγιστη απόδοση 14.000 m3/sec και υδροηλεκτρική ισχύ 6.000 MW. Το φράγμα σχηματίζει τη δεξαμενή Krasnoyarsk με έκταση 2000 km2. Η ιδιαιτερότητα αυτού του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής βρίσκεται στον μοναδικό ανελκυστήρα πλοίων στη Ρωσία, που χρειάζεται για τη διέλευση των πλοίων. Το 1995 οι υδροηλεκτρικές μονάδες του ΥΗΕ είχαν φθαρεί κατά 50%, οπότε αποφασίστηκε η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός τους.
Surgutskaya GRES
Οι μεγαλύτεροι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στη Ρωσία αντιπροσωπεύονται επίσης από το Surgutskaya GRES, που βρίσκεται στην Αυτόνομη Περιφέρεια Khanty-Mansiysk. Ο σταθμός έχει εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 5597 MW, σε λειτουργίασχετικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η κατασκευή του ξεκίνησε τη δεκαετία του '80, όταν υπήρχε έλλειψη κατανάλωσης ενέργειας στη μεσαία περιοχή Ob. Σύμφωνα με το αρχικό έργο, επρόκειτο να τεθούν σε λειτουργία συνολικά 8 μονάδες παραγωγής ενέργειας και η δυναμικότητα ήταν να καταστήσει το Surgutskaya GRES έναν από τους πιο ισχυρούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.
Bratskaya HPP
Οι μεγαλύτεροι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στη Ρωσία βρίσκονται στον ποταμό Angara. Το Bratsk HPP αποτελεί μέρος του Angarsk HPP Cascade, όντας ο ηγέτης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρασία. Η απόφαση για την κατασκευή του σταθμού ελήφθη το 1954 και η θέση σε λειτουργία έγινε το 1967. Οι μοναδικοί όγκοι και οι σταθεροί υδατικοί πόροι της λίμνης Βαϊκάλης και της δεξαμενής του Μπράτσκ επηρέασαν το γεγονός ότι αυτός ο υδροηλεκτρικός σταθμός άρχισε να παίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Σήμερα, το Bratsk HPP αποτελείται από 18 μονάδες και η ενέργεια που παράγεται εδώ χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες βιομηχανίες. Ο σταθμός αποτελείται από πολλά συνεργεία, τα οποία παρακολουθούνται συνεχώς από προσωπικό 300 ατόμων. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλοήγηση κατά μήκος της Angara, το υδροηλεκτρικό συγκρότημα δεν διαθέτει εγκαταστάσεις πλοήγησης. Η εγκατεστημένη ισχύς του υδροηλεκτρικού σταθμού Bratsk είναι 4.500 MW.
NPP Balakovo
Στη λίστα των ρωσικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που παράγουν τους μεγαλύτερους όγκους ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλάβαμε το NPP Balakovo, το οποίο είναι ο ηγέτης στη βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας της χώρας. Χάρη στη συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού, υψηλήδείκτες. Η αποτελεσματικότητα των μεθόδων για την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει βελτιωθεί με τη βελτίωση του σχεδιασμού του πυρηνικού καυσίμου. Αυτός ο σταθμός χρησιμοποιεί αντιδραστήρες με μονάδες ισχύος διπλού κυκλώματος.
Kursk NPP
Η ενέργεια είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και στην περιοχή του Κουρσκ. Οι ρωσικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκονται εδώ είναι μεταξύ των πρώτων πέντε σταθμών που παράγουν μεγάλη ισχύ. Είναι η ηλεκτρική ενέργεια αυτού του σταθμού που παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής στην περιοχή. Ο πυρηνικός σταθμός Kursk είναι μονάδα τύπου μονού κυκλώματος, όταν το ψυκτικό υγρό είναι συνηθισμένο καθαρό νερό που κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα.
NPP Λένινγκραντ
Ο πυρηνικός σταθμός του Λένινγκραντ είναι ο πρώτος στη χώρα που διαθέτει αντιδραστήρες τύπου RBMK-1000. Το LNPP αποτελείται από τέσσερις μονάδες ισχύος, με την κύρια παραγόμενη ενέργεια να πηγαίνει στη γενική κατανάλωση. Αυτός ο σταθμός είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας στη βορειοδυτική περιοχή της Ρωσίας.
Γεωθερμικές πηγές προς όφελος της χώρας
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι σταθμών παραγωγής ενέργειας στη Ρωσία. Έτσι, η γεωθερμική ενέργεια θεωρείται η πιο υποσχόμενη στη σύγχρονη ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η ενέργεια της θερμότητας της Γης είναι πολύ μεγαλύτερη από την ενέργεια όλων των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συνιστάται η κατασκευή γεωθερμικών σταθμών όπου υπάρχουν ηφαιστειακές περιοχές. Λόγω της ένωσης της ηφαιστειακής λάβας με τους υδάτινους πόρους, το νερό θερμαίνεται έντονα, το ζεστό νερό εκτοξεύεται στην επιφάνεια με τη μορφή θερμοπίδακες.
Τέτοιες φυσικές ιδιότητες καθιστούν δυνατή την κατασκευή σύγχρονων σταθμών γεωθερμίας στη Ρωσία. Υπάρχουν πολλά από αυτά στη χώρα μας:
- Pauzhetskaya GeoPP. Αυτός ο σταθμός χτίστηκε το 1966 κοντά στο ηφαίστειο Kambalny λόγω της ανάγκης παροχής ηλεκτρισμού σε κατοικημένα χωριά και βιομηχανίες που βρίσκονται κοντά. Η εγκατεστημένη ισχύς τη στιγμή της εκτόξευσης ήταν μόνο 5 MW, στη συνέχεια η ισχύς αυξήθηκε στα 12 MW.
- Το Verkhne-Mutnovskaya Pilot GeoPP βρίσκεται στην Καμτσάτκα και κυκλοφόρησε το 1999. Αποτελείται από τρεις μονάδες ισχύος 4 MW η καθεμία. Η κατασκευή πραγματοποιήθηκε κοντά στο ηφαίστειο Mutnovsky.
- Oceanskaya GeoPP. Αυτός ο σταθμός κατασκευάστηκε στην αλυσίδα Kuril το 2006.
- Mendeleevskaya GeoTPP. Αυτός ο σταθμός κατασκευάστηκε για να παρέχει θερμότητα και ηλεκτρισμό στην πόλη Yuzhno-Kurilsk.
Όπως μπορείτε να δείτε, οι σταθμοί γεωθερμίας στη Ρωσία εξακολουθούν να λειτουργούν. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη ενεργές εργασίες για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, οι οποίες θα παρέχουν σε περιοχές και επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά σε ηφαιστειακά πετρώματα την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας.
Ακολουθεί πρόοδο
Σημειώστε ότι η ανάπτυξη της ενέργειας δεν σταματά. Έτσι, έγινε γνωστό ότι στη Ρωσία, ειδικότερα, στο έδαφος της περιοχής Σαμάρα, θα κατασκευαστεί μια ηλιακή μονάδα παραγωγής ενέργειας. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό το έργο θα γίνει ένα σημαντικό φαινόμενο όχι μόνο για την περιοχή της Σαμάρας, αλλά για ολόκληρη τη χώρα στο σύνολό της. Προβλέπεται η κατασκευή ηλιακών σταθμών στην επικράτειαΣταυρούπολη και Βόλγκογκραντ. Όσον αφορά τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, με τη δέουσα προσοχή και έγκαιρο εκσυγχρονισμό, θα μπορούν να παρέχουν την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας.
Συνιστάται:
Ηλιακή ενέργεια στη Ρωσία: τεχνολογίες και προοπτικές. Μεγάλοι ηλιακοί σταθμοί στη Ρωσία
Για πολλά χρόνια, η ανθρωπότητα ανησυχεί για την απόκτηση φθηνής ενέργειας από εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές. Αιολική ενέργεια, παλίρροιες των ωκεανών, γεωθερμικά νερά - όλα αυτά εξετάζονται για πρόσθετη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η πιο πολλά υποσχόμενη ανανεώσιμη πηγή είναι η ηλιακή ενέργεια. Παρά μια σειρά από ελλείψεις σε αυτόν τον τομέα, η ηλιακή ενέργεια στη Ρωσία κερδίζει δυναμική
Πυρηνικοί σταθμοί. Πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής της Ουκρανίας. Πυρηνικοί σταθμοί στη Ρωσία
Οι σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες της ανθρωπότητας αυξάνονται με τεράστιο ρυθμό. Αυξάνεται η κατανάλωσή του για φωτισμό πόλεων, για βιομηχανικές και άλλες ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Αντίστοιχα, όλο και περισσότερη αιθάλη από την καύση άνθρακα και μαζούτ εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα και το φαινόμενο του θερμοκηπίου αυξάνεται. Επιπλέον, γίνεται όλο και περισσότερος λόγος τα τελευταία χρόνια για την εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν και στην αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Λίστα ρωσικών πυρηνικών σταθμών. Πόσοι πυρηνικοί σταθμοί στη Ρωσία
Το άρθρο περιέχει μια λίστα με πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κατασκευάστηκαν στην ΕΣΣΔ, έχουν ναφθαλιστεί και λειτουργούν στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αφηγείται η ιστορία της δημιουργίας πυρηνικής ενέργειας στη Ρωσική Ομοσπονδία
Λίστα νέων παραγωγών στη Ρωσία. Ανασκόπηση νέων παραγωγών στη Ρωσία. Νέα παραγωγή σωλήνων πολυπροπυλενίου στη Ρωσία
Σήμερα, όταν η Ρωσική Ομοσπονδία καλύφθηκε από ένα κύμα κυρώσεων, δίνεται μεγάλη προσοχή στην υποκατάσταση των εισαγωγών. Ως αποτέλεσμα, νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ανοίγουν στη Ρωσία σε διάφορες κατευθύνσεις και σε διαφορετικές πόλεις. Ποιοι κλάδοι έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα στη χώρα μας; Προσφέρουμε μια επισκόπηση των πιο πρόσφατων ανακαλύψεων
Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αεριοστροβίλων. Κινητός αεριοστρόβιλος ηλεκτροπαραγωγής
Για τη λειτουργία βιομηχανικών και οικονομικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από τις κεντρικές γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρής κλίμακας. Μπορούν να λειτουργήσουν με διάφορους τύπους καυσίμων. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής αεριοστροβίλων χρησιμοποιούνται ευρέως λόγω της υψηλής απόδοσης τους, της ικανότητας παραγωγής θερμικής ενέργειας και μιας σειράς άλλων χαρακτηριστικών