Страница полузащищенная
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с гидроэлектростанции )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Доля первичной энергии от гидроэнергетики, 2019 г.
Плотина « Три ущелья» в Центральном Китае является крупнейшим в мире энергетическим объектом любого рода.

Мировое производство электроэнергии по источникам в 2018 году. Общая выработка составила 26,7 ПВтч . [1]

  Уголь (38%)
  Природный газ (23%)
  Гидро (16%)
  Ядерная (10%)
  Ветер (5%)
  Масло (3%)
  Солнечная (2%)
  Биотопливо (2%)
  Другое (1%)

Гидроэнергетика , или гидроэлектростанция , это электроэнергия , вырабатываемая из гидроэнергии . В 2015 году, гидроэнергетика генерироваться 16,6% от общего объема электроэнергии в мире и 70% всех возобновляемых источников электроэнергии , [2] и , как ожидается, увеличится примерно на 3,1% каждый год в течение следующих 25 лет.

Гидроэнергетика производится в 150 странах, при этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2013 году вырабатывается 33 процента мировой гидроэнергетики. Китай является крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии: в 2013 году было произведено 920 ТВт-ч , что составляет 16,9% внутреннего потребления электроэнергии.

Стоимость гидроэлектроэнергии относительно невысока, что делает ее конкурентоспособным источником возобновляемой электроэнергии. Гидростанция не потребляет воду, в отличие от угольных или газовых станций. Типичная стоимость электроэнергии от гидроэлектростанции мощностью более 10 мегаватт составляет от 3 до 5 центов США за киловатт-час . [3] Вместе с плотиной и водохранилищем это также гибкий источник электроэнергии, поскольку количество, производимое станцией, можно очень быстро изменять в большую или меньшую сторону (всего за несколько секунд), чтобы адаптироваться к изменяющимся потребностям в энергии. После строительства гидроэлектростанции проект не производит прямых отходов и, как правило, имеет значительно более низкий уровень выбросов парниковых газов, чем фотоэлектрические электростанции и, конечно,энергетические установки, работающие на ископаемом топливе (см. также выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла источников энергии ). [4] Однако, когда они построены в равнинных районах тропических лесов , где необходимо затопление части леса, они могут выделять значительное количество парниковых газов.

Строительство гидроэнергетического комплекса может нанести значительный ущерб окружающей среде, в основном в виде потери пахотных земель и перемещения населения. Они также нарушают естественную экологию реки, затрагивая среду обитания и экосистемы, а также модели заиления и эрозии. Хотя плотины могут снизить риски наводнений, они также содержат риск разрушения плотины , что может иметь катастрофические последствия.

История

Музейная ГЭС «Под городом» в Сербии , построенная в 1900 году. [5]

Гидроэнергетика использовалась с древних времен для измельчения муки и выполнения других задач. В конце 18 века гидроэнергетика обеспечивала источник энергии, необходимый для начала промышленной революции . В середине 1770-х годов французский инженер Бернар Форест де Белидор опубликовал « Архитектуру гидравлики» , в которой описал гидравлические машины с вертикальной и горизонтальной осью, а в 1771 году комбинация гидроэнергии , водяной рамы и непрерывного производства сыграла значительную роль в комбинации Ричарда Аркрайта. в развитии производственной системы с использованием современных методов найма. [6] В 1840-х годах гидравлическая сетьбыл разработан для выработки и передачи гидроэнергии конечным пользователям. К концу 19 века был разработан электрический генератор, который теперь можно было соединить с гидравликой. [7] Растущий спрос, связанный с промышленной революцией, также будет стимулировать развитие. [8] В 1878 году первая в мире гидроэлектростанция была разработана Уильямом Армстронгом в Крагсайде в Нортумберленде , Англия . Он использовался для питания одной дуговой лампы в его художественной галерее. [9] Старая электростанция Schoelkopf № 1 , США, недалеко от Ниагарского водопада., начала производить электричество в 1881 году. Первая гидроэлектростанция Эдисона , завод на Вулкан-стрит , была введена в эксплуатацию 30 сентября 1882 года в Аплтоне, штат Висконсин , мощностью около 12,5 киловатт. [10] К 1886 году в США и Канаде было 45 гидроэлектростанций; а к 1889 году только в Соединенных Штатах их было 200. [7]

Дом -водяной генератор в замке Уорвик, который с 1894 по 1940 год использовался для выработки электроэнергии для замка.

В начале 20-го века многие небольшие гидроэлектростанции строились коммерческими компаниями в горах недалеко от мегаполисов. В Гренобле , Франция, прошла Международная выставка гидроэнергетики и туризма , которую посетили более миллиона человек. К 1920 году, когда 40% электроэнергии, производимой в Соединенных Штатах, приходилось на гидроэлектростанции, был принят Федеральный закон об энергетике . Закон создал Федеральную энергетическую комиссию для регулирования гидроэлектростанций на федеральных землях и воде. По мере того, как электростанции становились больше, связанные с ними плотины развивались для дополнительных целей, включая борьбу с наводнениями , орошение и навигацию.. Для крупномасштабного развития стало необходимо федеральное финансирование, и были созданы федеральные корпорации, такие как Tennessee Valley Authority (1933) и Bonneville Power Administration (1937). [8] Кроме того, Бюро мелиорации, которое начало серию ирригационных проектов на западе США в начале 20 века, теперь строило крупные гидроэлектростанции, такие как плотина Гувера 1928 года . [11] США Инженерный корпус армии был также вовлечен в развитие гидроэнергетики, завершение Bonneville плотины в 1937 году и будучи признан Закон о контроле наводнений 1936 годав качестве главного федерального агентства по борьбе с наводнениями. [12]

Гидроэлектростанции продолжали расти в течение 20 века. Гидроэнергетика называлась белым углем . [13] Первоначальная электростанция плотины Гувера мощностью 1345 МВт была крупнейшей гидроэлектростанцией в мире в 1936 году; она затмила 6,809 МВт Гранд - Кули плотины в 1942 году [14] Итайпу плотины был открыт в 1984 году в Южной Америке , как самый большой, производя 14 ГВт , но был побит в 2008 году плотины Три ущелья в Китае на 22,5 ГВт . В конечном итоге гидроэлектроэнергия будет снабжать некоторые страны, включая Норвегию ,Демократическая Республика Конго , Парагвай и Бразилия , на долю которых приходится более 85% электроэнергии. В настоящее время в Соединенных Штатах имеется более 2000 гидроэлектростанций, которые обеспечивают 6,4% общего объема производства электроэнергии, что составляет 49% возобновляемой электроэнергии. [8]

Будущий потенциал

Технический потенциал для развития гидроэнергетики во всем мире намного превышает фактическое производство: процент потенциальных гидроэнергетических мощностей, которые не были разработаны, составляет 71% в Европе, 75% в Северной Америке, 79% в Южной Америке, 95% в Африке. , 95% на Ближнем Востоке и 82% в Азиатско-Тихоокеанском регионе. [15] В связи с политическими реалиями новых водохранилищ в западных странах, экономическими ограничениями в странах третьего мира и отсутствием системы передачи в неосвоенных районах, возможно, 25% остающегося технически эксплуатируемого потенциала могут быть разработаны до 2050 года, при этом большая часть того, что находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В некоторых странах гидроэнергетический потенциал сильно развит, и у них очень мало возможностей для роста: Швейцария производит 88% своего потенциала, а Мексика - 80%. [15]

Методы генерации

Накачка-хранилище
Русло реки
Приливный

Обычные (плотины)

Большинство ГЭС происходит от потенциальной энергии из подпруживанию воды за рулем воды турбина и генератор . Мощность, извлекаемая из воды, зависит от объема и разницы в высоте между источником и выходом воды. Эта разница в высоте называется головой . Большая труба (« затвор ») подает воду из резервуара в турбину. [16]

Накачка-хранилище

Этот метод производит электроэнергию для удовлетворения высоких пиковых потребностей за счет перемещения воды между резервуарами на разной высоте. Во время низкого спроса на электроэнергию избыточная генерирующая мощность используется для закачки воды в более высокий резервуар. Когда потребность становится больше, вода сбрасывается обратно в нижний резервуар через турбину. В настоящее время схемы гидроаккумулирования являются наиболее коммерчески важными средствами крупномасштабного хранения энергии в сети и улучшают суточный коэффициент мощности системы генерации. Накачиваемое хранилище не является источником энергии и отображается в списках в виде отрицательного числа. [17]

Русло реки

Русловые гидроэлектростанции - это гидроэлектростанции с небольшой емкостью водохранилища или без них, так что в этот момент для выработки доступна только вода, поступающая из верхнего течения, и любое избыточное предложение должно оставаться неиспользованным. Постоянная подача воды из озера или существующего водохранилища выше по течению является значительным преимуществом при выборе участков для русла реки. В Соединенных Штатах речная гидроэнергетика потенциально может обеспечить 60 000 мегаватт (80 000 000 л.с.) (около 13,7% от общего потребления в 2011 г., если оно будет постоянно доступно). [18]

Прилив

А ПЭС станция использует ежедневный подъем и падение воды в океане из - за приливы и отливы; такие источники очень предсказуемы, и, если условия позволяют строительство резервуаров, они также могут быть диспетчеризованы для выработки электроэнергии в периоды высокого спроса. Менее распространенные типы гидросхем используют кинетическую энергию воды или неповрежденные источники, такие как подводные водяные колеса . Приливная энергия жизнеспособна в относительно небольшом количестве мест по всему миру. В Великобритании есть восемь объектов, которые могут быть построены, на которых может быть выработано 20% электроэнергии, потребляемой в 2012 году [19].

Размеры, типы и мощности гидроузлов.

Большие объекты

Крупные гидроэлектростанции чаще рассматриваются как крупнейшие в мире объекты по производству электроэнергии, при этом некоторые гидроэлектростанции способны вырабатывать более чем в два раза установленную мощность по сравнению с нынешними крупнейшими атомными электростанциями .

Хотя официального определения диапазона мощностей крупных гидроэлектростанций не существует, объекты мощностью более нескольких сотен мегаватт обычно считаются крупными гидроэлектростанциями.

В настоящее время во всем мире в эксплуатации находятся всего четыре объекта мощностью более 10 ГВт ( 10 000 МВт ), см. Таблицу ниже. [3]

Панорамный вид на плотину Итайпу , с водосбросом (закрытым на момент фото) слева. В 1994 году Американское общество инженеров-строителей признало плотину Итайпу одним из семи чудес современного мира . [20]

Небольшой

Малая гидроэлектростанция - это развитие гидроэнергетики в масштабах небольшого поселения или промышленного предприятия. Определение проекта малой гидроэлектростанции варьируется, но генерирующая мощность до 10 мегаватт (МВт) обычно принимается в качестве верхнего предела того, что можно назвать малой гидроэлектростанцией. Это может быть увеличено до 25 МВт и 30 МВт в Канаде и США. Производство малой гидроэлектроэнергии выросло на 29% с 2005 по 2008 год, в результате чего общая мировая мощность малых гидроэлектростанций выросла до 85 ГВт . Более 70% из них пришлось на Китай ( 65 ГВт ), за которым следуют Япония ( 3,5 ГВт ), США (3 ГВт ) и Индия ( 2 ГВт ). [21] [22]

Микрогидроустановка во Вьетнаме
ГЭС Пико в Мондулкири , Камбоджа

Небольшие гидроэлектростанции могут быть подключены к обычным электрическим распределительным сетям в качестве источника недорогой возобновляемой энергии. В качестве альтернативы, проекты малых гидроэлектростанций могут быть построены в изолированных районах, которые было бы нерентабельно обслуживать от сети, или в районах, где нет национальной распределительной сети. Поскольку небольшие гидроэнергетические проекты обычно имеют минимальное количество резервуаров и строительных работ, они считаются оказывающими относительно низкое воздействие на окружающую среду по сравнению с крупными гидроэлектростанциями. Это уменьшенное воздействие на окружающую среду во многом зависит от баланса между потоком ручья и производством энергии.

Микро

Микрогидро - это термин, используемый для гидроэнергетических установок, которые обычно производят до 100 кВт энергии. Эти установки могут обеспечивать электроэнергией изолированный дом или небольшой поселок, или иногда они подключаются к электрическим сетям. Есть много таких установок по всему миру, особенно в развивающихся странах, поскольку они могут обеспечить экономичный источник энергии без покупки топлива. [23] Микро-гидросистемы дополняют фотоэлектрические солнечные энергетические системы, потому что во многих областях поток воды и, следовательно, доступная гидроэнергия максимальны зимой, когда солнечная энергия минимальна.

Пико

Пико гидро - это термин, используемый для выработки гидроэлектроэнергии мощностью менее 5 кВт . Это полезно в небольших удаленных населенных пунктах, где требуется лишь небольшое количество электроэнергии. Например, для питания одной или двух люминесцентных лампочек и телевизора или радио в нескольких домах. [24] Даже небольшие турбины мощностью 200–300 Вт могут привести в действие один дом в развивающейся стране с перепадом высоты всего 1 м (3 фута). Установка пико-гидро обычно запускать-оф-реки , а это означает , что плотины не используются, а труба отвлечь часть потока, падение это вниз градиент, и через турбин перед возвращением его в поток.

Метро

Подземная электростанция обычно используется на крупных объектах и позволяет использовать большую разницу естественной высоты между двумя водными путями, такими как водопадом или горным озеро. Сооружен туннель для забора воды из высокого резервуара в генераторный зал, построенный в пещере около самой нижней точки водного туннеля, и горизонтальный отвод воды, отводящий воду к нижнему водовыпускному каналу.

Измерение показателей отводов и передних отводов на станции по производству известняка в Манитобе , Канада .

Расчет доступной мощности

Простая формула для аппроксимации производства электроэнергии на гидроэлектростанции:

где

  • это мощность (в ваттах )
  • ( eta ) - это коэффициент эффективности (безразмерный скалярный коэффициент, варьирующийся от 0 для полной неэффективности до 1 для полной эффективности).
  • ( rho ) - плотность воды (~ 1000  кг / м 3 )
  • это объемная скорость потока (в м 3 / с)
  • - массовый расход (в кг / с)
  • ( Дельта h) - изменение высоты (в метрах )
  • это ускорение силы тяжести (9,8 м / с 2 )

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.

Характеристики

Преимущества

Станция Ffestiniog мощности может генерировать 360 МВт электроэнергии в течение 60 секунд спроса , возникающий.

Гибкость

Гидроэнергетика - это гибкий источник электроэнергии, поскольку станции можно очень быстро наращивать и уменьшать, чтобы адаптироваться к изменяющимся потребностям в энергии. [3] Гидротурбины имеют время пуска порядка нескольких минут. [25] Для перевода агрегата из холодного состояния в режим полной нагрузки требуется от 60 до 90 секунд; это намного короче, чем для газовых турбин или паровых установок. [26] Выработка электроэнергии также может быть быстро снижена, когда есть избыточная выработка электроэнергии. [27] Следовательно, ограниченная мощность гидроагрегатов обычно не используется для выработки базовой энергии, кроме как для освобождения паводкового бассейна или удовлетворения потребностей ниже по течению. [28] Вместо этого он может служить резервным источником для негидрогенераторов. [27]

Низкая стоимость / высокая ценность мощности

Основным преимуществом традиционных плотин гидроэлектростанций с резервуарами является их способность хранить воду по низкой цене для последующей отправки в качестве экологически чистой электроэнергии с высокой стоимостью. Средняя стоимость электроэнергии от гидроэлектростанции мощностью более 10 мегаватт составляет от 3 до 5 центов США за киловатт-час. [3] При использовании в качестве пиковой мощности для удовлетворения спроса гидроэлектроэнергия имеет более высокую ценность, чем базовая мощность, и гораздо более высокая ценность по сравнению с источниками прерывистой энергии .

Гидроэлектростанции имеют долгий экономический срок службы, при этом некоторые станции все еще эксплуатируются через 50–100 лет. [29] Затраты на рабочую силу также обычно невысоки, поскольку заводы автоматизированы и в нормальном режиме работы на стройплощадке мало персонала.

Если 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. [30] Однако некоторые данные показывают, что в большинстве стран крупные плотины гидроэлектростанций будут слишком дорогими и потребуют слишком много времени для строительства, чтобы обеспечить положительную доходность с поправкой на риск, если не будут приняты соответствующие меры по управлению рисками. [31]

Пригодность для промышленного применения

Хотя многие гидроэлектростанции обеспечивают питание общественных сетей электроснабжения, некоторые из них созданы для обслуживания конкретных промышленных предприятий. Специальные проекты гидроэлектростанций часто строятся для обеспечения значительного количества электроэнергии, необходимой, например, для алюминиевых электролизеров. Гранд-Кули переключился на поддержку Alcoa алюминия в Bellingham, Вашингтон , США для американской Второй мировой войны самолеты до того , как было разрешено предоставлять орошения и право граждан (в дополнение к алюминиевой мощности) после войны. В Суринаме , то Брокопондо было построено , чтобы обеспечить электричество Alcoaалюминиевая промышленность. Новая Зеландия «s Электростанция Manapouri была построена для снабжения электроэнергией алюминиевого завода в Tiwai Пойнт .

Снижение выбросов CO 2

Поскольку плотины гидроэлектростанций не используют топливо, выработка электроэнергии не производит углекислый газ . Хотя диоксид углерода первоначально производится во время строительства проекта, а некоторое количество метана ежегодно выделяется из водохранилищ, гидроэнергетика имеет один из самых низких уровней выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла при производстве электроэнергии. [32] По сравнению с ископаемым топливом, производящим эквивалентное количество электроэнергии, гидроэнергетика вытеснила три миллиарда тонн выбросов CO 2 в 2011 году. [33] Согласно сравнительному исследованию, проведенному Институтом Пола Шеррера и Штутгартским университетом , [34] гидроэнергетика в Европа производит наименьшее количествопарниковые газы и внешние эффекты любого источника энергии. [35] На втором месте был ветер , на третьем - ядерная энергия , а на четвертом - солнечная фотоэлектрическая энергия . [35] Низкое воздействие парниковых газов на гидроэлектроэнергию особенно заметно в умеренном климате . Более сильное воздействие выбросов парниковых газов наблюдается в тропических регионах, поскольку резервуары электростанций в тропических регионах производят большее количество метана, чем резервуары в районах с умеренным климатом. [36]

Как и другие источники неископаемого топлива, гидроэнергетика также не имеет выбросов диоксида серы, оксидов азота или других твердых частиц.

Другое использование резервуара

Водохранилища, созданные гидроэлектростанциями, часто предоставляют возможности для занятий водными видами спорта и сами становятся туристическими 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 затронули бы людей, живущих ниже по течению от проекта. [37]

Недостатки

Ущерб экосистеме и потеря земель

Плотина Мерове в Судане . Гидроэлектростанции, использующие плотины, затопляют большие участки земли из-за необходимости наличия водохранилища . Эти изменения цвета земли или альбедо , наряду с некоторыми проектами, которые одновременно включают затопление тропических лесов, могут в этих конкретных случаях привести к тому, что влияние глобального потепления или эквивалентных парниковых газов жизненного цикла проектов гидроэнергетики потенциально превысит влияние угольных электростанций.

Большие водохранилища, связанные с традиционными гидроэлектростанциями, приводят к затоплению обширных территорий вверх по течению от плотин, иногда уничтожая биологически богатые и продуктивные леса низменностей и речных долин, болота и луга. Строительство плотин прерывает течение рек и может нанести вред местным экосистемам, а строительство крупных плотин и водохранилищ часто связано с перемещением людей и диких животных. [3] Утрата земель часто усугубляется фрагментацией среды обитания прилегающих территорий, вызванной водохранилищем. [38]

Гидроэнергетические проекты могут нанести ущерб окружающим водным экосистемам как выше, так и ниже по течению от территории завода. Производство гидроэлектроэнергии меняет окружающую среду в нижнем течении реки. Вода, выходящая из турбины, обычно содержит очень мало взвешенных отложений, что может привести к размыву русел рек и потере берегов. [39] Поскольку турбинные ворота часто открываются с перерывами, наблюдаются быстрые или даже суточные колебания речного стока.

Потеря воды за счет испарения

Исследование, проведенное Национальной лабораторией возобновляемой энергии в 2011 году, показало, что гидроэлектростанции в Соединенных Штатах потребляли от 5,39 до 68,14 кубических метров на мегаватт-час (от 1425 до 18000 галлонов США на мегаватт-час) произведенной электроэнергии за счет потерь от испарения в резервуаре. Медианные потери составили 17,00 м 3 / МВт-ч (4491 галлон США / МВт-ч), что выше, чем потери для технологий генерации, в которых используются градирни, включая концентрацию солнечной энергии на уровне 3,27 м 3 / МВт-ч (865 галлонов США / МВт-ч) для CSP. желоб и 2,98 м 3 / МВт · ч (786 галлонов США / МВт · ч) для СКП башни, угля на 2,60 м 3 / МВт · ч (687 галлонов США / МВт · ч), ядерная на 2,54 м 3 / МВт · ч (672 галлонов США / МВт · ч), и естественно газ на 0,75 м 3/ МВтч (198 галлонов США / МВтч). В тех случаях, когда водохранилища используются по-разному, например, для водоснабжения, рекреации и борьбы с наводнениями, все испарение из водохранилища связано с производством электроэнергии. [40]

Заиление и недостаток стока

Когда вода течет, она может переносить частицы тяжелее, чем она сама, вниз по течению. Это отрицательно сказывается на плотинах и впоследствии на их электростанциях, особенно на реках или в водосборных бассейнах с высоким уровнем заиления. Заиление может заполнить резервуар и снизить его способность контролировать наводнения, а также вызвать дополнительное горизонтальное давление на верхнюю часть плотины. В конце концов, некоторые водохранилища могут стать полными отложений и стать бесполезными во время наводнения или выйти из строя. [41] [42]

Изменения в количестве речного стока будут коррелировать с количеством энергии, производимой плотиной. Более низкие речные потоки уменьшат 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. Риск нехватки стока может увеличиться в результате изменения климата . [43] Одно исследование, проведенное на реке Колорадо в Соединенных Штатах, показывает, что умеренные климатические изменения, такие как повышение температуры на 2 градуса Цельсия, приводящее к снижению количества осадков на 10%, могут снизить речной сток до 40%. [43] Бразилияв частности, уязвима из-за сильной зависимости от гидроэнергетики, поскольку повышение температуры, снижение расхода воды и изменение режима дождя могут снизить общее производство энергии на 7% ежегодно к концу века. [43]

Выбросы метана (из водохранилищ)

Hoover Dam в Соединенных Штатах большой традиционный заслон-гидроузел, с установленной мощностью 2080 МВт .

Более низкие положительные воздействия наблюдаются в тропических регионах. Было отмечено, что в низинных районах тропических лесов , где необходимо затопление части леса, резервуары электростанций производят значительное количество метана . [44] Это происходит из-за того, что растительный материал в затопленных районах разлагается в анаэробной среде и образует парниковый газ - метан . Согласно отчету Всемирной комиссии по плотинам [45]если водохранилище велико по сравнению с генерирующей мощностью (менее 100 Вт на квадратный метр площади поверхности) и до заполнения водохранилища вырубка леса не проводилась, выбросы парниковых газов из водохранилища могут быть выше, чем те, которые используются в обычных тепловых электростанциях, работающих на жидком топливе. [46]

Однако в бореальных водохранилищах Канады и Северной Европы выбросы парниковых газов обычно составляют 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. [47]

Переезд

Еще один недостаток плотин гидроэлектростанций - необходимость переселения людей, проживающих там, где планируется создание водохранилищ. В 2000 году Всемирная комиссия по плотинам подсчитала, что плотины физически переместили 40-80 миллионов человек во всем мире. [48]

Риски отказа

Поскольку крупные традиционные сооружения с плотинами удерживают большие объемы воды, выход из строя из-за плохого строительства, стихийных бедствий или саботажа может иметь катастрофические последствия для населенных пунктов и инфраструктуры, расположенных ниже по течению.

Во время тайфуна Нина в 1975 году плотина Баньцяо в Южном Китае разрушилась, когда в течение 24 часов выпало более чем годовое количество осадков (см. Обрушение плотины Баньцяо в 1975 году ). В результате наводнения погибло 26 000 человек, а еще 145 000 - от эпидемий. Миллионы остались без крова.

Создание плотины в геологически неподходящем месте может вызвать бедствия, такие как катастрофа 1963 года на дамбе Ваджонт в Италии, где погибло почти 2000 человек. [49]

Malpasset Dam провал в Фрежюс на Французской Ривьере (Лазурный берег), на юге Франции, упал на 2 декабря 1959 года погибли 423 человек в результате наводнения. [50]

Небольшие плотины и микрогидроустановки создают меньший риск, но могут создавать постоянные опасности даже после вывода из эксплуатации. Например, небольшая земляная насыпь плотины Келли Барнс обрушилась в 1977 году, через двадцать лет после того, как ее электростанция была выведена из эксплуатации, в результате чего погибли 39 человек. [51]

Сравнение и взаимодействие с другими методами производства электроэнергии

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.

Атомная энергия

По сравнению с ядерной энергетикой , строительство гидроэлектростанций требует изменения больших участков окружающей среды, в то время как атомная электростанция занимает мало места, а отказы гидроэлектростанции унесли жизни на десятки тысяч больше людей, чем отказ любой атомной станции. [38] [49] [51] Создание плотины Гарнизон , например, потребовало земли коренных американцев для создания озера Сакакавеа, береговая линия которого составляет 2120 километров (1320 миль), и заставило жителей продать 94% своих пахотных земель. земли за 7,5 миллионов долларов в 1949 году. [52]

Однако ядерная энергетика относительно негибкая; хотя ядерная энергетика может достаточно быстро снизить ее выработку. Поскольку в стоимости ядерной энергетики преобладает высокая стоимость ее инфраструктуры, стоимость единицы энергии значительно возрастает при низком уровне производства. Из-за этого ядерная энергия в основном используется для базовой нагрузки . Напротив, гидроэлектроэнергия может обеспечивать пиковую мощность при гораздо меньших затратах. Таким образом, гидроэлектроэнергия часто используется в качестве дополнения к ядерным или другим источникам для отслеживания нагрузки . Примеры стран, в которых они работают в паре с долей, близкой к 50/50, включают электросеть в Швейцарии , электроэнергетический сектор в Швеции и, в меньшей степени, на Украине и в других странах.Электроэнергетика Финляндии .

Ветровая энергия

Энергия ветра подвержена предсказуемым изменениям в зависимости от сезона, но работает с перебоями.ежедневно. Максимальная ветровая выработка мало связана с пиковым дневным потреблением электроэнергии, ветер может достигать пика ночью, когда электроэнергия не требуется, или быть спокойным днем, когда потребность в электроэнергии наиболее высока. Иногда погодные условия могут приводить к слабому ветру в течение нескольких дней или недель, гидроэлектростанция, способная хранить недели выработки, полезна для балансировки выработки электроэнергии в сети. Пиковая энергия ветра может быть компенсирована минимальной гидроэнергией, а минимальная энергия ветра может быть компенсирована максимальной гидроэнергетикой. Таким образом, легко регулируемый характер гидроэлектроэнергии используется для компенсации прерывистой природы энергии ветра. И наоборот, в некоторых случаях энергию ветра можно использовать для экономии воды для последующего использования в засушливые сезоны.

В регионах, где нет гидроэнергетики, гидроаккумуляторы выполняют аналогичную роль, но с гораздо более высокими затратами и на 20% меньшей эффективностью. Примером этого является торговля Норвегии со Швецией , Данией , Нидерландами и, возможно, с Германией или Великобританией в будущем. [53] Норвегия на 98% производит гидроэнергетику, в то время как ее равнинные соседи устанавливают энергию ветра.

Мировые гидроэнергетические мощности

Доля возобновляемых источников энергии в мире (2008 г.)
Тенденции в пятерке ведущих стран-производителей гидроэлектроэнергии

Рейтинг гидроэнергетических мощностей осуществляется либо по фактическому годовому производству энергии, либо по номинальной мощности установленной мощности. В 2015 году гидроэнергетика произвела 16,6% всей электроэнергии в мире и 70% всей возобновляемой электроэнергии. [2] Гидроэнергетика производится в 150 странах, при этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2010 году было произведено 32 процента мировой гидроэнергетики. Китай является крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии: в 2010 году было произведено 721 тераватт-час, что составляет около 17 процентов внутреннего потребления электроэнергии. . Бразилия , Канада , Новая Зеландия , Норвегия , Парагвай , Австрия , Швейцария , Венесуэла., и некоторые другие страны производят большую часть внутренней электроэнергии за счет гидроэлектроэнергии. Парагвай производит 100% электроэнергии за счет плотин гидроэлектростанций и экспортирует 90% своей продукции в Бразилию и Аргентину. Норвегия производит 96% электроэнергии из гидроэнергетических источников. [54]

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. [55]

Смотрите также

  • Гидротехника
  • Международные реки
  • Список проектов по хранению энергии
  • Список аварий ГЭС
  • Список крупнейших электростанций
  • Список тем о возобновляемых источниках энергии по странам
  • Списки гидроэлектростанций
  • Marine current power - электричество от морских течений
  • Переход на возобновляемые источники энергии

Рекомендации

  1. ^ «Производство электроэнергии по источникам» . Международное энергетическое агентство .
  2. ^ а б http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report_REN21.pdf
  3. ^ a b c d e Институт всемирного наблюдения (январь 2012 г.). «Использование и увеличение мощности глобальной гидроэнергетики» . Архивировано из оригинала на 2014-09-24 . Проверено 20 января 2012 .
  4. ^ Renewables 2011 Global Status Report, стр. 25, Hydropower , REN21 , опубликовано 2011 г., по состоянию на 19 февраля 2016 г.
  5. ^ Одна из старейших гидроэлектростанций в Европе, построенная на принципах Теслы , Исследования в истории машин и механизмов: Труды HMM2012, Теун Кетсьер и Марко Чеккарелли, 2012.
  6. ^ Максин Берг, Возраст производителей, 1700-1820: Промышленность, инновации и работа в Великобритании (Routledge, 2005).
  7. ^ а б «История гидроэнергетики» . Министерство энергетики США.
  8. ^ a b c «Гидроэнергетика» . Водная энциклопедия.
  9. ^ Ассоциация промышленной археологии (1987). Обзор промышленной археологии, Том 10-11 . Издательство Оксфордского университета. п. 187.
  10. ^ «Гидроэнергетика - энергия падающей воды» . Clara.net.
  11. ^ "Закон о проекте каньона Боулдер" (PDF) . 21 декабря 1928 года. Архивировано из оригинального (PDF) 13 июня 2011 года.
  12. Эволюция Закона о борьбе с наводнениями 1936 г., Джозеф Л. Арнольд , Инженерный корпус армии США , 1988 г. Архивировано 23августа2007 г. в Wayback Machine
  13. ^ «Гидроэнергетика». Книга знаний . Vol. 9 (изд. 1945 г.). п. 3220. |volume= has extra text (help)
  14. ^ "Плотина Гувера и озеро Мид" . Бюро мелиорации США.
  15. ^ a b «Основы возобновляемой энергии: гидроэнергетика» (PDF) . IEA.org . Международное энергетическое агентство . Архивировано из оригинального (PDF) 29 марта 2017 года . Проверено 16 января 2017 .
  16. ^ "гидроэлектроэнергия - объяснено" .
  17. Перейти ↑ Pumped Storage, Explained Archived, 2012-12-31, Wayback Machine.
  18. ^ "Русловая гидроэлектростанция идет вместе с потоком" .
  19. ^ "Энергетические ресурсы: приливная сила" .
  20. Поуп, Грегори Т. (декабрь 1995 г.), «Семь чудес современного мира» , Popular Mechanics , стр. 48–56.
  21. ^ Обновление отчета о состоянии возобновляемых источников энергии в мире за 2006 г. Архивировано 18 июля 2011 г. на Wayback Machine , REN21 , опубликовано в 2006 г.
  22. ^ Обновление отчета о глобальном статусе возобновляемых источников энергии за 2009 г. Архивировано 18 июля 2011 г. на Wayback Machine , REN21 , опубликовано в 2009 г.
  23. ^ «Micro Hydro в борьбе с бедностью» . Tve.org. Архивировано из оригинала на 2012-04-26 . Проверено 22 июля 2012 .
  24. ^ "Pico Hydro Power" . T4cd.org. Архивировано из оригинала на 2009-07-31 . Проверено 16 июля 2010 .
  25. Роберт А. Хаггинс (1 сентября 2010 г.). Хранение энергии . Springer. п. 60. ISBN 978-1-4419-1023-3.
  26. ^ Герберт Сасскинд; Чад Дж. Расеман (1970). Комбинированное гидроаккумулирование и атомная энергетика . Брукхейвенская национальная лаборатория. п. 15.
  27. ^ а б Бент Соренсен (2004). Возобновляемая энергия: ее физика, инженерия, использование, воздействие на окружающую среду, экономика и аспекты планирования . Академическая пресса. С. 556–. ISBN 978-0-12-656153-1.
  28. ^ Геологическая служба (США) (1980). Профессиональная газета геологической службы . Типография правительства США. п. 10.
  29. ^ Гидроэнергетика - способ стать независимым от ископаемой энергии? Архивировано 28 мая 2008 года в Wayback Machine.
  30. ^ "За тремя ущельями в Китае" . Waterpowermagazine.com. 2007-01-10. Архивировано из оригинала 2011-06-14.
  31. ^ Ансар, Атиф; Flyvbjerg, Бент; Будзер, Александр; Ланн, Дэниел (март 2014 г.). «Стоит ли строить больше крупных плотин? Фактические затраты на развитие гидроэнергетического мегапроекта». Энергетическая политика . 69 : 43–56. arXiv : 1409,0002 . DOI : 10.1016 / j.enpol.2013.10.069 . S2CID 55722535 . SSRN 2406852 .  
  32. ^ http://hydropower-assets.s3.eu-west-2.amazonaws.com/publications-docs/iha_2018_hydropower_status_report_4.pdf pg16
  33. ^ «Гидроэнергетика» . IEA.org . Международное энергетическое агентство .
  34. ^ Rabl A .; и другие. (Август 2005 г.). «Итоговый технический отчет, версия 2» (PDF) . Внешние эффекты энергетики: расширение системы бухгалтерского учета и применения политики . Европейская комиссия. Архивировано из оригинального (PDF) 7 марта 2012 года.
  35. ^ a b «Внешние затраты электроэнергетических систем (формат графика)» . ExternE-Pol . Оценка технологий / GaBE ( Институт Пола Шеррера ). 2005. Архивировано из оригинала на 1 ноября 2013 года.
  36. ^ Wehrli, Бернхард (1 сентября 2011). «Наука о климате: возобновляемые, но не безуглеродные». Природа Геонауки . 4 (9): 585–586. Bibcode : 2011NatGe ... 4..585W . DOI : 10.1038 / ngeo1226 .
  37. ^ Аткинс, Уильям (2003). «Гидроэнергетика». Вода: наука и проблемы . 2 : 187–191.
  38. ^ a b Роббинс, Пол (2007). «Гидроэнергетика». Энциклопедия окружающей среды и общества . 3 .
  39. ^ «Проблемы осадконакопления с плотинами» . Internationalrivers.org . Проверено 16 июля 2010 .
  40. ^ Джон Макник и другие, Обзор эксплуатационного потребления воды и факторов изъятия для технологий производства электроэнергии , Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, Технический отчет NREL / TP-6A20-50900.
  41. ^ Патрик Джеймс, Х. Чансен (1998). «Преподавание практических примеров по заиливанию водохранилищ и эрозии водосборных бассейнов» (PDF) . Великобритания: Публикации ТЕМПУС. С. 265–275. Архивировано из оригинального (PDF) 02.09.2009.
  42. ^ Entürk, Fuat (1994). Гидравлика плотин и водохранилищ (справ. Ред.). Highlands Ranch, Colo .: Water Resources Publications. п. 375. ISBN 0-918334-80-2.
  43. ^ a b c Фрауке Урбан и Том Митчелл 2011. Изменение климата, бедствия и производство электроэнергии. Архивировано 20 сентября 2012 г., в Wayback Machine . Лондон: Институт зарубежного развития и Институт исследований в области развития.
  44. ^ «Преднамеренное затопление тропических лесов Бразилии усугубляет изменение климата» , Дэниел Гроссман, 18 сентября 2019 г., New Scientist ; получено 30 сентября 2020
  45. ^ "Отчет WCD Findal" . Dams.org. 2000-11-16. Архивировано из оригинала на 2013-08-21.
  46. Грэм-Роу, Дункан (24 февраля 2005 г.). «Раскрыта грязная тайна гидроэнергетики» . NewScientist.com .
  47. ^ " " Открытые заново "Лес и Тритон Пилафиш" . Жить. 2006-11-16.
  48. ^ "Брифинг Всемирной комиссии по плотинам" . Internationalrivers.org. 2008-02-29.
  49. ^ a b Ссылки можно найти в списке отказов плотин .
  50. ^ Брюэль, Франк. «Катастрофа Мальпассе в 1959 году» . Проверено 2 сентября 2015 года .
  51. ^ a b Историческое место наводнения USGS в Токкоа , получено 2 сентября 2009 г.
  52. ^ Лоусон, Майкл Л. (1982). Падшие индейцы: план Пика-Слоана и реки Су Миссури, 1944–1980 гг . Норман: Университет Оклахомы Пресс.
  53. ^ «Норвегия - самая дешевая« батарея »в Европе » . SINTEF.no . 18 декабря 2014 г.
  54. ^ a b "Выпивка и чистка" . Экономист . 2009-01-22 . Проверено 30 января 2009 . 98-99% электроэнергии Норвегии вырабатывается гидроэлектростанциями.
  55. ^ Потребление BP.com [ мертвая ссылка ]
  56. ^ «Ключевая статистика мировой энергетики 2015 г.» (PDF) . отчет . Международное энергетическое агентство (МЭА). Архивировано из оригинального (PDF) 4 марта 2016 года . Проверено 1 июня +2016 .
  57. ^ «Показатели 2009, Электроэнергетика страны» . Правительство Китая. Архивировано из оригинального 21 августа 2010 года . Проверено 18 июля 2010 года .

Внешние ссылки

  • Международная гидроэнергетическая ассоциация
  • Гидроэлектроэнергия в Керли
  • Национальная гидроэнергетическая ассоциация , США
  • Коалиция за реформу гидроэнергетики
  • Интерактивная демонстрация воздействия плотин на реки
  • Европейская ассоциация малой гидроэнергетики
  • IEC TC 4: Гидравлические турбины (Международная электротехническая комиссия - Технический комитет 4) Портал IEC TC 4 с доступом к области применения, документам и веб-сайту TC 4