Су электр энергиясы

Автор: Peter Berry
Жасалған Күн: 11 Шілде 2021
Жаңарту Күні: 1 Шілде 2024
Anonim
Су энергиясы
Вызшақ: Су энергиясы

Мазмұны

The су электр энергиясы Бұл су қозғалысының әсерінен, көбінесе құлағанда пайда болады (геодезиялық секірулер) және электр станциялары артықшылықтарын пайдалану үшін орнатылған беткейлер немесе мамандандырылған бөгеттер механикалық энергия қозғалатын сұйықтық пен электр энергиясын өндіретін генератор турбиналарын іске қосыңыз.

Суды қолданудың бұл әдісі бүкіл әлемде электр энергиясының бестен бір бөлігін қамтамасыз етедіжәне бұл адамзат тарихында мүлдем жаңалық емес: ежелгі гректер дәл сол және дәл қағидаға сүйене отырып, диірмендер сериясымен судың немесе желдің күшін қолданып ұнтақтайды. Алайда алғашқы гидроэлектростанция 1879 жылы АҚШ-та салынды.

Бұл типтегі электр станциялары географияда танымал, олардың сулары, таулардың басындағы жылымық өнімі немесе үлкен өзен арнасының үзілуі айтарлықтай күш жинайды. Басқа уақытта судың шығуы мен жиналуын бақылау үшін бөгет салу керек, сондықтан жасанды түрде қажетті шамалардың құлауын қажет етеді.


The зауыттың осы түрінің қуаты ол ондаған мың мегаватт энергияны өндіретін ірі және қуатты қондырғылардан, бірнеше мегаватт өндіретін мини-гидростанцияларға дейін болуы мүмкін.

Қосымша ақпарат: Гидравликалық қуаттың мысалдары

Су электр станцияларының типтері

Сәулеттік тұжырымдамасына сәйкес, оны әдетте ажыратады ашық ауа электр станциялары, мысалы, сарқыраманың немесе бөгеттің түбіне орнатылған және үңгірдегі гидроэлектростанциялар, су көзінен алыс, бірақ оған қысым құбырлары және басқа тоннельдер арқылы қосылғандар.

Бұл өсімдіктерді әр жағдайда су ағынына қарай жіктеуге болады, атап айтқанда:

  • Ағынды су өсімдіктері. Олар өзен суының немесе құлаудың артықшылығын пайдаланып, үздіксіз жұмыс істейді, өйткені су қоймаларындағыдай су жинауға мүмкіндігі жоқ.
  • Су қоймасы өсімдіктері. Олар суды бөгет арқылы ұстап, турбина арқылы ағып, тұрақты және басқарылатын ағынды сақтай алады. Олар ағын суға қарағанда әлдеқайда қымбат.
  • Реттелетін орталықтар. Өзендерге орнатылған, бірақ су жинауға қабілетті.
  • Сорғы станциялары. Олар электр энергиясын генерациялауды су ағынымен сұйықтықты жоғары қарай жіберу қабілетімен біріктіреді, циклды жалғастырады және алып батареялар ретінде жұмыс істейді.

Су энергетикасының артықшылықтары

20-ғасырдың екінші жартысында гидроэлектроэнергия өте танымал болды, оның сөзсіз ізгіліктерін ескере отырып:


  • Тазалау. Салыстырғанда қазба отындарын жағу, бұл аз ластанатын энергия.
  • Қауіпсіздік. Атом энергетикасының ықтимал апаттарымен немесе электр энергиясын өндірудің басқа қауіпті түрлерімен салыстырғанда, оның тәуекелдері басқарылады.
  • Тұрақты. Өзендердің сумен жабдықталуы және үлкен құлауы генераторлық қондырғының тұрақты жұмысын қамтамасыз ете отырып, жыл бойына үнемі тұрақты болады.
  • Экономика. Қажет емес шикізат материалБұл күрделі процестер де емес, бұл электр энергиясын өндірудің арзан және қарапайым моделі, бұл бүкіл энергия өндірісі мен тұтыну тізбегіндегі шығындарды азайтады.
  • Автономия. Шикізат пен материалдарды қажет етпейтіндіктен (бұл қосалқы бөлшектерден тыс), бұл нарықтың ауытқуына және халықаралық шарттарға немесе саяси ережелерге тәуелді емес модель.

Су энергетикасының кемшіліктері

  • Жергілікті ауру. Бөгеттер мен бөгеттер салу, сондай-ақ турбиналар мен генераторларды орнату өзендерге жиі әсер ететін өзендердің ағысына әсер етеді. жергілікті экожүйелер.
  • Ақырғы тәуекел. Жақсы техникалық қызмет көрсету кезінде бұл сирек кездесетін және болдырмайтын болса да, сайдағы үзіліс судың басқарылатыннан гөрі бақылаусыз босатылуына әкелуі мүмкін және су тасқыны мен апаттар жергілікті.
  • Ландшафт әсері. Бұл нысандардың көпшілігі табиғи ландшафттарды түбегейлі өзгертеді және жергілікті ландшафтқа әсер етеді, дегенмен олар туристік бағдар бола алады.
  • Арналардың нашарлауы. Су ағынына үздіксіз араласу өзен арналарын жояды және шөгінділерді азайта отырып, судың табиғатын өзгертеді. Мұның бәрі өзенге әсер етеді.
  • Мүмкін құрғақшылық. Қатты құрғақшылық жағдайында бұл ұрпақ модельдері олардың өндірілуін шектеулі деп санайды, өйткені судың мөлшері идеалдан аз. Бұл қуаңшылық деңгейіне байланысты энергияның қысқаруын немесе жылдамдықтың жоғарылауын білдіруі мүмкін.

Су энергетикасының мысалдары

  1. Ниагара сарқырамасы. Су электр станциясы Роберт Мозес Ниагара электр станциясы Америка Құрама Штаттарында орналасқан, бұл Висконсин штатындағы Апплтондағы орасан зор Ниагара сарқырамасының қуатын пайдаланып, салынған тарихтағы алғашқы су электр станциясы болды.
  2. Красноярск су электр бөгеті. Ресейдің Дивногорск қаласындағы Енисей өзенінде орналасқан, биіктігі 124 м бетонды бөгет, 1956-1972 жылдар аралығында салынған және орыс халқына шамамен 6000 МВт энергия беретін. Оны пайдалану үшін Краснояркое су қоймасы құрылды.
  3. Салим су қоймасы. Бұл Испания су қоймасы Навия өзенінің арнасында, Астурияда орналасқан, 1955 жылы салтанатты түрде ашылған және халықты жылына 350 ГВт / сағ қамтамасыз етеді. Оны салу үшін өзен арнасын түбегейлі өзгерту керек болды және 685 гектар егістік алқапта екі мыңға жуық шаруа қожалықтары, сондай-ақ қалалық фермалар, көпірлер, зираттар, шіркеулер мен шіркеулер су астында қалды.
  4. Гавио су электр станциясы. Колумбия аумағында жұмыс істеп тұрған екінші ірі электр станциясы, Боготадан 120 км қашықтықта орналасқан Кундинамаркада орналасқан және шамамен 1213 МВт электр қуатын өндіреді. Қаржылық себептермен қосымша үш қондырғы әлі орнатылмағанына қарамастан, ол 1992 жылы іске қосылды. Егер бұлай болса, бұл су қоймасының қуаты 1900 МВт-қа дейін өседі, бұл бүкіл елдегі ең жоғары көрсеткіш.
  5. Симон Боливар гидроэлектростанциясы. Пресса-дель-Гури деп те аталады, ол Боливар штатында, Венесуэла, әйгілі Ориноко өзеніндегі Карони өзенінің сағасында орналасқан. Онда Embalse del Guri деп аталатын жасанды су қоймасы бар, оның көмегімен электр энергиясы елдің жақсы бөлігіне жеткізіледі және тіпті солтүстік Бразилияның шекаралас қалаларына сатылады. Ол 1986 жылы салтанатты түрде ашылды және әлемдегі төртінші гидроэлектростанция болып табылады, жалпы қуаттылығы 10,235 МВт, 10 түрлі қондырғыда.
  6. Xilodu бөгеті. Қытайдың оңтүстігіндегі Цзиньша өзенінде орналасқан, оның белгіленген қуаты 13 860 МВт электр энергиясынан басқа, навигацияны жеңілдету және су басудың алдын алу үшін су ағынын басқаруға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта ол әлемдегі үшінші гидроэлектростанция, сондай-ақ планетадағы төртінші ең биік бөгет болып табылады.
  7. Үш шатқалды бөгет. Сондай-ақ Қытайда, өз аумағының орталығындағы Янцзы өзенінде орналасқан, бұл әлемдегі ең ірі су электр станциясы, оның жалпы қуаты 24000 МВт. Ол 19 қала мен 22 елді мекенді (630 км) су басқаннан кейін 2012 жылы аяқталды2 жер үсті), онымен 2 миллионға жуық адамды эвакуациялау және көшіру керек болды. Ұзындығы 2309 метр және биіктігі 185 бөгенімен бұл электр станциясы осы елдегі энергияны тұтынудың 3% -ын ғана қамтамасыз етеді.
  8. Яцирета-Апие бөгеті. Парана өзені бойындағы Аргентина-Парагвай аймағында орналасқан бұл бөгет 3100 МВт қуатымен Аргентинаның энергетикалық қажеттілігінің 22% -ын қамтамасыз етеді. Бұл өте даулы құрылыс болды, өйткені бұл аймақтағы бірегей тіршілік ету орталарын су басуды және ондаған эндемикалық жануарлар мен өсімдік түрлерінің жойылуын талап етті.
  9. Паломино гидроэлектрлік жобасы. Доминикан Республикасында салынып жатқан бұл жоба Яраку-Сур және Бланко өзендерінде орналасады, онда жалпы аумағы 22 гектар болатын су қоймасы орналасады және сол елде энергия өндіруді 15% арттырады.
  10. Итайпу бөгеті. Әлемдегі екінші ірі гидроэлектростанция - бұл Брана мен Парагвай арасындағы Парана өзеніндегі шекараның артықшылықтарын пайдалану үшін екіжақты жоба. Бөгеттің жасанды ұзындығы шамамен 29000 м құрайды3 шамамен 14000 км аумақтағы су2. Оның генерациялық қуаты 14000 МВт құрайды және 1984 жылы өндіріле бастады.

Энергияның басқа түрлері

Потенциалдық энергияМеханикалық энергия
Су электр энергиясыІшкі энергия
Электр қуатыЖылу энергиясы
Химиялық энергияКүн энергиясы
Жел қуатыЯдролық энергия
Кинетикалық энергияДыбыс энергиясы
Калория қуатыгидравликалық энергия
Геотермалдық энергия



Жаңа Хабарламалар