Гидроэнергетика отрасль энергетики совокупность больших естественных и искусственных подсистем служащих для преобразован
Гидроэнергетика

Гидроэнергетика — отрасль энергетики, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования энергии водного потока в электрическую энергию.

ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» определяет гидроэнергетику как раздел энергетики, связанный с использованием механической энергии водных ресурсов для получения электрической энергии.
Оборудование
Электрическая энергия вырабатывается электрогенераторами на:
- Гидроэлектростанция (ГЭС) (в том числе малая гидроэлектростанция)
- Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС)
Специфическое место в возобновляемых источниках энергии вообще и гидроэнергетике, в частности, занимают электростанции, использующие энергию приливов, отливов и океанских течений. Установленная мощность этих электростанций на конец 2018 года 519 МВт
Ключевым понятием в гидроэнергетике является гидроэнергетический потенциал. В соответствии с определениями WEC (World Energy Council) гидроэнергетический потенциал классифицируется на валовой теоретический гидроэнергопотенциал, общий технический гидроэнергопотенциал и экономический гидроэнергопотенциал.
Диапазон изменения гидроэнергопотенциала существенно отличается по регионам и странам мира. Так, в соответствии с данными EES EAEC, в регионах мира максимальный теоретический гидроэнергетический потенциал в Азии и Океании (15606 ТВт∙ч/год) и минимальный на Ближнем Востоке (690 ТВт∙ч/год).
Для крупных стран мира различие превышает два порядка, а именно: Китай — 6083 ТВт∙ч/год (максимальный) и Южная Корея — 52 ТВт∙ч/год (минимальный).
Гидроэлектростанции
Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую энергию.
В структуре установленной мощности электростанций регионов мира на конец 2018 года на долю ГЭС приходится от 5,2 % на Ближнем Востоке до почти 51 % в Центральной и Южной Америке. Диапазон изменения этой доли в структуре установленной мощности крупных стран, например, Бразилии — доля ГЭС достигает 63,7 %, а в Саудовской Аравии ГЭС отсутствуют. Наибольший удельный вес ГЭС в странах мира (179 стран), составляющий практически 100 % приходится на Парагвай, где установленная мощность-нетто всех электростанций 8761 МВт, в том числе ГЭС — 8760 МВт.
На конец 2018 года установленная мощность ГЭС мира составляет — 1283,4 ГВт, включая ГАЭС.
Гидроаккумулирующие станции
Под гидроаккумулирующей станцией (ГАЭС) понимается комплекс сооружений и оборудования, выполняющий функции аккумулирования и выработки электрической энергии путем накачки воды из нижнего бассейна в верхний (насосный режим) и последующего преобразования потенциальной энергии воды в электрическую энергию (турбинный режим). В соответствии с глоссарием EIA к ГАЭС (Pumped-storage hydroelectric plant) относят электростанции, использующие предварительно закаченную воду в верхний бассейн из нижнего в период провала графика нагрузок и вырабатывающие электрическую энергию в период максимума нагрузок.
На конец 2018 года установленная мощность ГАЭС мира — 109,1 ГВт
Преимущества и недостатки
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Преимущества:
- использование возобновляемой энергии;
- очень дешевая электроэнергия;
- работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу;
- быстрый (относительно ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей мощности после включения станции;
- смягчение климата вблизи крупных водохранилищ.
Недостатки:
- затопление населенных пунктов и сельскохозяйственных земель;
- строительство экономически целесообразно только там, где есть большие запасы энергии воды;
- опасны в районах с высокой сейсмической активностью;
- сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10—15 дней приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных водных животных, повышение агрессивности компонентов гнуса (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезновение мест гнездования многих видов перелётных птиц, недостаточное увлажнение пойменной почвы, негативные растительные сукцессии (обеднение фитомассы), сокращение потока биогенных веществ в океаны.
Статистика

На 2006 год гидроэнергетика обеспечивала производство до 88 % возобновляемой и до 20 % всей электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигала 777 ГВт.
На 2020 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 41 % возобновляемой и до 16,8 % всей электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигает 1 170 ГВт.
Абсолютным лидером по выработке гидроэнергии на душу населения является Исландия. Кроме неё этот показатель наиболее высок в Норвегии (доля ГЭС в суммарной выработке — 98 %), Канаде и Швеции. В Парагвае 100 % производимой энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях.
В пятерку крупнейших стран мира по техническому гидроэнергопотенциалу на 2008 год входили (в порядке убывания): Китай, Россия, США, Бразилия и Канада.
Страна | Потребление гидроэнергии в ТВт·ч |
---|---|
![]() | 585 |
![]() | 369 |
![]() | 364 |
![]() | 251 |
![]() | 167 |
![]() | 140 |
![]() | 116 |
![]() | 87 |
![]() | 69 |
![]() | 66 |
![]() | 63 |
Территория | Мощность, ГВт |
---|---|
![]() | 370 |
![]() | 152 |
![]() | 109 |
![]() | 103 |
![]() | 81 |
![]() | 52 |
![]() | 51 |
![]() | 50 |
![]() | 33 |
![]() | 31 |
![]() | 18 |
Страна | Выработка, тыс. кВт⋅ч/чел. |
---|---|
![]() | 36,0 |
![]() | 26,2 |
![]() | 10,3 |
![]() | 9,3 |
![]() | 9,1 |
![]() | 7,1 |
![]() | 4,9 |
![]() | 4,4 |
![]() | 4,0 |
![]() | 2,5 |
![]() | 2,1 |
Наиболее активное гидростроительство на начало 2000-х ведёт Китай, для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником энергии. В этой стране размещено до половины малых гидроэлектростанций мира, а также крупнейшая ГЭС мира «Три ущелья» на реке Янцзы и строящийся крупнейший по мощности каскад ГЭС. Ещё более крупная ГЭС «Гранд Инга» мощностью 39 ГВт планируется к сооружению международным консорциумом на реке Конго в Демократической Республике Конго (бывший Заир).


Только за период с 1992 года по 2018 год происходят значительные изменения в структуре установленной мощности электростанция мира (здесь и далее мир включает 179 стран). Доля гидроэнергетики, включающая гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) уменьшилась с 23,3 % (659,3 ГВт) в 1992 году до 18,0 % (1283,4 ГВт) на конец 2018 года.
История
Впервые для выработки электричества гидроэнергию использовал в 1878 году англичанин Уильям Армстронг для питания единственной электродуговой лампы в своей художественной галерее. Первая электростанция была запущена в 1882 году на Фокс-Ривер в городе Эплтон, штат Висконсин, США. Через пять лет в США и Канаде было уже 45 гидроэлектростанций, а к 1889 году — 200.
В России
Содержимое этой статьи нуждается в чистке. |
Наиболее достоверным считается, что первой гидроэлектростанцией в России была Березовская (Зыряновская) ГЭС, построенная в Рудном Алтае на реке Березовка (приток реки Бухтармы) в 1892 году; это была четырехтурбинная общей мощностью 200 кВт и предназначалась для обеспечения электричеством шахтного водоотлива из Зыряновского рудника. На роль первой также претендует Ныгринская ГЭС, которая появилась в Иркутской губернии на реке Ныгри (приток р. Вачи) в 1896 году. Энергетическое оборудование станции состояло из двух турбин с общим горизонтальным валом, вращавшим три динамо-машины мощностью по 100 кВт. Первичное напряжение преобразовывалось четырьмя трансформаторами трехфазного тока до 10 кВ и передавалось по двум высоковольтным линиям на соседние прииски. Это были первые в России высоковольтные ЛЭП. Одну линию (длиной 9 км) проложили через гольцы к прииску Негаданному, другую (14 км) — вверх по долине Ныгри до устья ключа Сухой Лог, где в те годы действовал прииск Ивановский. На приисках напряжение трансформировалось до 220 В. Благодаря электроэнергии Ныгринской ГЭС в шахтах установили электрические подъёмники. Кроме того, электрифицировали приисковую железную дорогу, служившую для вывоза отработанной породы, которая стала первой в России электрифицированной железной дорогой.
В 1919 году Совет труда и обороны признал строительства Волховской и Свирской гидростанций объектами, имеющими оборонное значение. В том же году началась подготовка к возведению Волховской ГЭС, первой из гидроэлектростанций, возведенных по плану ГОЭЛРО.
Первая очередь строительства ГЭС
Район | Название | Мощность, тыс. кВт |
---|---|---|
Северный | Волховская | 30 |
Нижнесвирская | 110 | |
Верхнесвирская | 140 | |
Южный | Александровская | 200 |
Уральский | Чусовая | 25 |
Кавказский | Кубанская | 40 |
Краснодарская | 20 | |
Терская | 40 | |
Сибирь | Алтайская | 40 |
Туркестан | Туркестанская | 40 |
В советский период развития энергетики упор делался на особую роль единого народнохозяйственного плана электрификации страны — ГОЭЛРО, который был утвержден 22 декабря 1920 года. Этот день был объявлен в СССР профессиональным праздником — Днём энергетика. Глава плана, посвященная гидроэнергетике, называлась «Электрификация и водная энергия». В ней указывалось, что гидроэлектростанции могут быть экономически выгодными, главным образом, в случае комплексного использования: для выработки электроэнергии, улучшения условий судоходства или мелиорации. Предполагалось, что в течение 10—15 лет в стране можно соорудить ГЭС общей мощностью 21 254 тыс. лошадиных сил (около 15 млн кВт), в том числе в европейской части России — мощностью 7394, в Туркестане — 3020, в Сибири — 10 840 тыс. л. с. На ближайшие 10 лет намечалось сооружение ГЭС мощностью 950 тыс. кВт, однако в последующем было запланировано сооружение десяти ГЭС общей рабочей мощностью первых очередей 535 тыс. кВт.[источник не указан 1287 дней]
В 2020 году мощность гидроэнергетики в России составляла 51 811 МВт.
См. также
Список стран по мощности гидроэлектростанций
Примечания
- Установленная мощность ГЭС . EES EAEC. Мировая энергетика (2021-22-07). Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 19 августа 2021 года.
- Установленная мощность ГеоТЭС и ГАЭС . EES EAEC. Мировая энергетика (2021-22-07). Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 30 сентября 2021 года.
- установленная мощность ГЭС Архивная копия от 19 августа 2021 на Wayback Machine // EES EAEC
- СО 34.21.308-2005. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения
- Установленная мощность ВИЭ . EES EAEC. Мировая энергетика (2021-22-07). Дата обращения: 6 октября 2021. Архивировано 6 октября 2021 года.
- Архивированная копия . Дата обращения: 12 августа 2021. Архивировано 15 июня 2021 года.
- T. M. L'état paufine l'ouverture des barrages à la concurrence // Les échos. — Paris, 27/11/2009. — № 20561. — С. 21. Архивировано 1 декабря 2009 года.
- Renewable capacity statistics, 2021, p. 17 . Дата обращения: 20 октября 2021. Архивировано 24 августа 2021 года.
- Сидорович, Владимир, 2015, с. 70.
- Березовская ГЭС . Дата обращения: 7 апреля 2012. Архивировано 12 января 2011 года.
- Электроэнергетика Иркутской области. Газета «Наука в Сибири» № 3-4 (2139—2140) 23 января 1998 г. Дата обращения: 7 апреля 2012. Архивировано из оригинала 15 января 2014 года.
- По материалам Комиссии ГОЭЛРО [источник не указан 1287 дней]
Литература
- Владимир Сидорович. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 208 с. — ISBN 978-5-9614-5249-5.
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Gidroenergetika otrasl energetiki sovokupnost bolshih estestvennyh i iskusstvennyh podsistem sluzhashih dlya preobrazovaniya energii vodnogo potoka v elektricheskuyu energiyu Krupnejshaya v mire GES Tri ushelya GOST 19431 84 Energetika i elektrifikaciya Terminy i opredeleniya opredelyaet gidroenergetiku kak razdel energetiki svyazannyj s ispolzovaniem mehanicheskoj energii vodnyh resursov dlya polucheniya elektricheskoj energii OborudovanieElektricheskaya energiya vyrabatyvaetsya elektrogeneratorami na Gidroelektrostanciya GES v tom chisle malaya gidroelektrostanciya Gidroakkumuliruyushaya elektrostanciya GAES Specificheskoe mesto v vozobnovlyaemyh istochnikah energii voobshe i gidroenergetike v chastnosti zanimayut elektrostancii ispolzuyushie energiyu prilivov otlivov i okeanskih techenij Ustanovlennaya moshnost etih elektrostancij na konec 2018 goda 519 MVt Klyuchevym ponyatiem v gidroenergetike yavlyaetsya gidroenergeticheskij potencial V sootvetstvii s opredeleniyami WEC World Energy Council gidroenergeticheskij potencial klassificiruetsya na valovoj teoreticheskij gidroenergopotencial obshij tehnicheskij gidroenergopotencial i ekonomicheskij gidroenergopotencial Diapazon izmeneniya gidroenergopotenciala sushestvenno otlichaetsya po regionam i stranam mira Tak v sootvetstvii s dannymi EES EAEC v regionah mira maksimalnyj teoreticheskij gidroenergeticheskij potencial v Azii i Okeanii 15606 TVt ch god i minimalnyj na Blizhnem Vostoke 690 TVt ch god Dlya krupnyh stran mira razlichie prevyshaet dva poryadka a imenno Kitaj 6083 TVt ch god maksimalnyj i Yuzhnaya Koreya 52 TVt ch god minimalnyj Gidroelektrostancii Gidroelektrostanciya GES elektrostanciya preobrazuyushaya mehanicheskuyu energiyu vody v elektricheskuyu energiyu V strukture ustanovlennoj moshnosti elektrostancij regionov mira na konec 2018 goda na dolyu GES prihoditsya ot 5 2 na Blizhnem Vostoke do pochti 51 v Centralnoj i Yuzhnoj Amerike Diapazon izmeneniya etoj doli v strukture ustanovlennoj moshnosti krupnyh stran naprimer Brazilii dolya GES dostigaet 63 7 a v Saudovskoj Aravii GES otsutstvuyut Naibolshij udelnyj ves GES v stranah mira 179 stran sostavlyayushij prakticheski 100 prihoditsya na Paragvaj gde ustanovlennaya moshnost netto vseh elektrostancij 8761 MVt v tom chisle GES 8760 MVt Na konec 2018 goda ustanovlennaya moshnost GES mira sostavlyaet 1283 4 GVt vklyuchaya GAES Gidroakkumuliruyushie stancii Pod gidroakkumuliruyushej stanciej GAES ponimaetsya kompleks sooruzhenij i oborudovaniya vypolnyayushij funkcii akkumulirovaniya i vyrabotki elektricheskoj energii putem nakachki vody iz nizhnego bassejna v verhnij nasosnyj rezhim i posleduyushego preobrazovaniya potencialnoj energii vody v elektricheskuyu energiyu turbinnyj rezhim V sootvetstvii s glossariem EIA k GAES Pumped storage hydroelectric plant otnosyat elektrostancii ispolzuyushie predvaritelno zakachennuyu vodu v verhnij bassejn iz nizhnego v period provala grafika nagruzok i vyrabatyvayushie elektricheskuyu energiyu v period maksimuma nagruzok Na konec 2018 goda ustanovlennaya moshnost GAES mira 109 1 GVtPreimushestva i nedostatkiV razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 22 fevralya 2012 Preimushestva ispolzovanie vozobnovlyaemoj energii ochen deshevaya elektroenergiya rabota ne soprovozhdaetsya vrednymi vybrosami v atmosferu bystryj otnositelno TEC TES vyhod na rezhim vydachi rabochej moshnosti posle vklyucheniya stancii smyagchenie klimata vblizi krupnyh vodohranilish Nedostatki zatoplenie naselennyh punktov i selskohozyajstvennyh zemel stroitelstvo ekonomicheski celesoobrazno tolko tam gde est bolshie zapasy energii vody opasny v rajonah s vysokoj sejsmicheskoj aktivnostyu sokrashennye i nereguliruemye popuski vody iz vodohranilish po 10 15 dnej privodyat k perestrojke unikalnyh pojmennyh ekosistem po vsemu ruslu rek kak sledstvie zagryaznenie rek sokrashenie troficheskih cepej snizhenie chislennosti ryb eliminaciya bespozvonochnyh vodnyh zhivotnyh povyshenie agressivnosti komponentov gnusa moshki iz za nedoedaniya na lichinochnyh stadiyah ischeznovenie mest gnezdovaniya mnogih vidov perelyotnyh ptic nedostatochnoe uvlazhnenie pojmennoj pochvy negativnye rastitelnye sukcessii obednenie fitomassy sokrashenie potoka biogennyh veshestv v okeany StatistikaPlotina krupnejshej v Kirgizii Toktogulskoj gidroelektrostancii na banknote dostoinstvom v 100 som Na 2006 god gidroenergetika obespechivala proizvodstvo do 88 vozobnovlyaemoj i do 20 vsej elektroenergii v mire ustanovlennaya gidroenergeticheskaya moshnost dostigala 777 GVt Na 2020 god gidroenergetika obespechivaet proizvodstvo do 41 vozobnovlyaemoj i do 16 8 vsej elektroenergii v mire ustanovlennaya gidroenergeticheskaya moshnost dostigaet 1 170 GVt Absolyutnym liderom po vyrabotke gidroenergii na dushu naseleniya yavlyaetsya Islandiya Krome neyo etot pokazatel naibolee vysok v Norvegii dolya GES v summarnoj vyrabotke 98 Kanade i Shvecii V Paragvae 100 proizvodimoj energii vyrabatyvaetsya na gidroelektrostanciyah V pyaterku krupnejshih stran mira po tehnicheskomu gidroenergopotencialu na 2008 god vhodili v poryadke ubyvaniya Kitaj Rossiya SShA Braziliya i Kanada Osnovnye proizvoditeli gidroenergii na 2008 god vklyuchaya GAES Strana Potreblenie gidroenergii v TVt chKitaj 585Kanada 369Braziliya 364SShA 251Rossiya 167Norvegiya 140Indiya 116Venesuela 87Yaponiya 69Shveciya 66Franciya 63Osnovnye gidromoshnosti na 2020 god vklyuchaya GAES Territoriya Moshnost GVtKitaj 370EU 27 152Braziliya 109SShA 103Kanada 81Rossiya 52Indiya 51Yaponiya 50Norvegiya 33Turciya 31Vetnam 18Vyrabotka gidroenergii na grazhdanina v 2020 godu Strana Vyrabotka tys kVt ch chel Islandiya 36 0Norvegiya 26 2Kanada 10 3Paragvaj 9 3Butan 9 1Grenlandiya 7 1Novaya Zelandiya 4 9Shvejcariya 4 4Laos 4 0Gruziya 2 5Albaniya 2 1 Naibolee aktivnoe gidrostroitelstvo na nachalo 2000 h vedyot Kitaj dlya kotorogo gidroenergiya yavlyaetsya osnovnym potencialnym istochnikom energii V etoj strane razmesheno do poloviny malyh gidroelektrostancij mira a takzhe krupnejshaya GES mira Tri ushelya na reke Yanczy i stroyashijsya krupnejshij po moshnosti kaskad GES Eshyo bolee krupnaya GES Grand Inga moshnostyu 39 GVt planiruetsya k sooruzheniyu mezhdunarodnym konsorciumom na reke Kongo v Demokraticheskoj Respublike Kongo byvshij Zair EES EAEC Struktura ustanovlennoj moshnosti elektrostancij mira po tipam za 1992 god EES EAEC Struktura ustanovlennoj moshnosti elektrostancij mira po tipam za 2018 god Tolko za period s 1992 goda po 2018 god proishodyat znachitelnye izmeneniya v strukture ustanovlennoj moshnosti elektrostanciya mira zdes i dalee mir vklyuchaet 179 stran Dolya gidroenergetiki vklyuchayushaya gidroelektrostancii GES i gidroakkumuliruyushie elektrostancii GAES umenshilas s 23 3 659 3 GVt v 1992 godu do 18 0 1283 4 GVt na konec 2018 goda IstoriyaVpervye dlya vyrabotki elektrichestva gidroenergiyu ispolzoval v 1878 godu anglichanin Uilyam Armstrong dlya pitaniya edinstvennoj elektrodugovoj lampy v svoej hudozhestvennoj galeree Pervaya elektrostanciya byla zapushena v 1882 godu na Foks River v gorode Eplton shtat Viskonsin SShA Cherez pyat let v SShA i Kanade bylo uzhe 45 gidroelektrostancij a k 1889 godu 200 V Rossii Osnovnaya statya Gidroenergetika Rossii Soderzhimoe etoj stati nuzhdaetsya v chistke Tekst soderzhit mnogo malovazhnyh neenciklopedichnyh ili ustarevshih podrobnostej ili ne otnosyasheesya k teme stati Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 19 oktyabrya 2021 Dolya vyrabotki elektroenergii v Rossii krasnyj TES 68 sinij GES 16 zelyonyj AES 16 Naibolee dostovernym schitaetsya chto pervoj gidroelektrostanciej v Rossii byla Berezovskaya Zyryanovskaya GES postroennaya v Rudnom Altae na reke Berezovka pritok reki Buhtarmy v 1892 godu eto byla chetyrehturbinnaya obshej moshnostyu 200 kVt i prednaznachalas dlya obespecheniya elektrichestvom shahtnogo vodootliva iz Zyryanovskogo rudnika Na rol pervoj takzhe pretenduet Nygrinskaya GES kotoraya poyavilas v Irkutskoj gubernii na reke Nygri pritok r Vachi v 1896 godu Energeticheskoe oborudovanie stancii sostoyalo iz dvuh turbin s obshim gorizontalnym valom vrashavshim tri dinamo mashiny moshnostyu po 100 kVt Pervichnoe napryazhenie preobrazovyvalos chetyrmya transformatorami trehfaznogo toka do 10 kV i peredavalos po dvum vysokovoltnym liniyam na sosednie priiski Eto byli pervye v Rossii vysokovoltnye LEP Odnu liniyu dlinoj 9 km prolozhili cherez golcy k priisku Negadannomu druguyu 14 km vverh po doline Nygri do ustya klyucha Suhoj Log gde v te gody dejstvoval priisk Ivanovskij Na priiskah napryazhenie transformirovalos do 220 V Blagodarya elektroenergii Nygrinskoj GES v shahtah ustanovili elektricheskie podyomniki Krome togo elektrificirovali priiskovuyu zheleznuyu dorogu sluzhivshuyu dlya vyvoza otrabotannoj porody kotoraya stala pervoj v Rossii elektrificirovannoj zheleznoj dorogoj V 1919 godu Sovet truda i oborony priznal stroitelstva Volhovskoj i Svirskoj gidrostancij obektami imeyushimi oboronnoe znachenie V tom zhe godu nachalas podgotovka k vozvedeniyu Volhovskoj GES pervoj iz gidroelektrostancij vozvedennyh po planu GOELRO Pervaya ochered stroitelstva GES Rajon Nazvanie Moshnost tys kVtSevernyj Volhovskaya 30Nizhnesvirskaya 110Verhnesvirskaya 140Yuzhnyj Aleksandrovskaya 200Uralskij Chusovaya 25Kavkazskij Kubanskaya 40Krasnodarskaya 20Terskaya 40Sibir Altajskaya 40Turkestan Turkestanskaya 40 V sovetskij period razvitiya energetiki upor delalsya na osobuyu rol edinogo narodnohozyajstvennogo plana elektrifikacii strany GOELRO kotoryj byl utverzhden 22 dekabrya 1920 goda Etot den byl obyavlen v SSSR professionalnym prazdnikom Dnyom energetika Glava plana posvyashennaya gidroenergetike nazyvalas Elektrifikaciya i vodnaya energiya V nej ukazyvalos chto gidroelektrostancii mogut byt ekonomicheski vygodnymi glavnym obrazom v sluchae kompleksnogo ispolzovaniya dlya vyrabotki elektroenergii uluchsheniya uslovij sudohodstva ili melioracii Predpolagalos chto v techenie 10 15 let v strane mozhno soorudit GES obshej moshnostyu 21 254 tys loshadinyh sil okolo 15 mln kVt v tom chisle v evropejskoj chasti Rossii moshnostyu 7394 v Turkestane 3020 v Sibiri 10 840 tys l s Na blizhajshie 10 let namechalos sooruzhenie GES moshnostyu 950 tys kVt odnako v posleduyushem bylo zaplanirovano sooruzhenie desyati GES obshej rabochej moshnostyu pervyh ocheredej 535 tys kVt istochnik ne ukazan 1287 dnej V 2020 godu moshnost gidroenergetiki v Rossii sostavlyala 51 811 MVt Sm takzheSpisok stran po moshnosti gidroelektrostancijPrimechaniyaUstanovlennaya moshnost GES rus EES EAEC Mirovaya energetika 2021 22 07 Data obrasheniya 5 oktyabrya 2021 Arhivirovano 19 avgusta 2021 goda Ustanovlennaya moshnost GeoTES i GAES rus EES EAEC Mirovaya energetika 2021 22 07 Data obrasheniya 5 oktyabrya 2021 Arhivirovano 30 sentyabrya 2021 goda ustanovlennaya moshnost GES Arhivnaya kopiya ot 19 avgusta 2021 na Wayback Machine EES EAEC SO 34 21 308 2005 Gidrotehnika Osnovnye ponyatiya Terminy i opredeleniya Ustanovlennaya moshnost VIE rus EES EAEC Mirovaya energetika 2021 22 07 Data obrasheniya 6 oktyabrya 2021 Arhivirovano 6 oktyabrya 2021 goda Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 12 avgusta 2021 Arhivirovano 15 iyunya 2021 goda T M L etat paufine l ouverture des barrages a la concurrence Les echos Paris 27 11 2009 20561 S 21 Arhivirovano 1 dekabrya 2009 goda Renewable capacity statistics 2021 p 17 neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2021 Arhivirovano 24 avgusta 2021 goda Sidorovich Vladimir 2015 s 70 Berezovskaya GES neopr Data obrasheniya 7 aprelya 2012 Arhivirovano 12 yanvarya 2011 goda Elektroenergetika Irkutskoj oblasti Gazeta Nauka v Sibiri 3 4 2139 2140 23 yanvarya 1998 g neopr Data obrasheniya 7 aprelya 2012 Arhivirovano iz originala 15 yanvarya 2014 goda Po materialam Komissii GOELRO istochnik ne ukazan 1287 dnej LiteraturaVladimir Sidorovich Mirovaya energeticheskaya revolyuciya Kak vozobnovlyaemye istochniki energii izmenyat nash mir M Alpina Pablisher 2015 208 s ISBN 978 5 9614 5249 5