Гидроэлектростанция (ГЭС)

Содержание

Слайд 2

Гидроэлектростанция (ГЭС) — это комплекс гидротехнических сооружений и оборудования, посредством которых энергия потока

Гидроэлектростанция (ГЭС) — это комплекс гидротехнических сооружений и оборудования, посредством которых энергия
воды преобразуется в электрическую. Гидроэлектростанции обычно строят на реках или водохранилищах .

Слайд 3

ПЛОТИННЫЕ И РУСЛОВЫЕ Напор воды в них создается посредством установки  плотины,

ПЛОТИННЫЕ И РУСЛОВЫЕ Напор воды в них создается посредством установки плотины, полностью
полностью перегораживающей реку, или поднимающей уровень воды в ней  на необходимую отметку. Такие плотины строят на большинстве равнинных рек.  (Например, Иваньковская ГЭС, Угличская ГЭС);  приплотинные. В этом случае река полностью перегораживается плотиной, а само  здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части. Вода, в этом случае,  подводится к турбинам через специальные напорные тоннели, а не непосредственно,  как в русловых ГЭС. (Например, Братская ГЭС);  деривационные. На реках с большим уклоном. Вода отводится из речного русла  через специальные водоотводы, имеющие меньший уклон, чем русло. (Например,  Иркутская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС);  гидроаккумулирующие. Способны аккумулировать вырабатываемую  электроэнергию и пускать её в ход в моменты пиковых нагрузок.

В зависимости от принципа использования природных ресурсов и  образующейся концентрации воды ГЭС бывают: 

Слайд 4

Гидроэлектрические станции разделяются в зависимости от вырабатываемой мощности: мощные вырабатывают от

Гидроэлектрические станции разделяются в зависимости от вырабатываемой мощности: мощные вырабатывают от 25
25 МВт и выше; средние до 25 МВт; малые гидроэлектростанции до 5 МВт.

Слайд 5

Гидроэлектростанции также делятся в зависимости от максимального использования напора воды: высоконапорные

Гидроэлектростанции также делятся в зависимости от максимального использования напора воды: высоконапорные более
более 60 м; средненапорные от 25 м; низконапорные от 3 до 25 м. 

Слайд 6

Преимущества гидроэлектростанций

Работа ГЭС не сопровождается выделением угарного газа и углекислоты, окислов азота и

Преимущества гидроэлектростанций Работа ГЭС не сопровождается выделением угарного газа и углекислоты, окислов
серы, пылевых загрязнителей и других вредных отходов, не загрязняет почву. Некоторое количество тепла, образующегося из-за трения движущихся частей турбины, передается протекающей воде, но это количество редко бывает большим.
Вода — возобновляемый источник энергии. По крайней мере до тех пор, пока ручьи и реки не пересохнут. Гидрологический цикл (круговорот воды в природе) пополняет источники потенциальной энергии за счет дождей, снегопадов и водостока.
Производительность ГЭС легко контролировать, изменяя скорость водяного потока (объем воды, подводимый к турбинам).
Водохранилища, сооружаемые для гидростанций, можно использовать в качестве зон отдыха, порой вокруг них складывается поистине захватывающий пейзаж.
Вода в искусственных водохранилищах, как правило, чистая, так как примеси осаждаются на дне. Эту воду можно использовать для питья, мытья, купания и ирригации

Слайд 7

Недостатки гидроэлектростанций

Большие водохранилища затопляют значительные участки земли, которые могли бы использоваться с

Недостатки гидроэлектростанций Большие водохранилища затопляют значительные участки земли, которые могли бы использоваться
другими целями. Целые города становились жертвами водохранилищ, что вызывало массовые переселения, недовольство и экономические трудности.
Разрушение или авария плотины большой ГЭС практически неминуемо вызывает катастрофическое наводнение ниже по течению реки.
Сооружение ГЭС неэффективно в равнинных районах.
Протяженная засуха снижает и может даже прервать производство электроэнергии. ГЭС.
Уровень воды в искусственных водохранилищах постоянно и резко меняется. На их берегах строить загородные дома не стоит!
Плотина может нарушить нерестовый цикл рыбы. С этой проблемой можно бороться, сооружая рыбоходы и рыбоподъемники в плотине или перемещая рыбу в места нереста с помощью ловушек и сетей. Однако это приводит к удорожанию строительства и эксплуатации ГЭС.

Слайд 8

Крупнейшие ГЭС России

Саяно-Шушенская ГЭС

Усть-Илимская ГЭС

Братская ГЭС

Красноярская ГЭС

Крупнейшие ГЭС России Саяно-Шушенская ГЭС Усть-Илимская ГЭС Братская ГЭС Красноярская ГЭС