Крупные грэс. Крупнейшие тэс россии

Сургутская ГРЭС-2 - самая мощная тепловая электростанция (ТЭЦ) в России, расположенная в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа на реке Чёрная. По состоянию на 2012 год, является одной из самых крупных ТЭС в мире по годовой генерации и самым крупным про­извод­ите­лем электричества в России.

В 1980-х годах в связи с бурными темпами роста добычи нефти и газа на территории среднего Приобья возник дефицит энергии. Необходимо было увеличить долю производимой электроэнергии в 5 раз. Было решено построить мощную электростанцию городе Сургуте - в нефтяной столице России.

Ввод первого блока состоялся 23 февраля 1985 года. Шесть основных энергоблоков на попутном газе были введены в строй в 1985-1988 годы. По первоначальному проекту, всего должно было быть введено 8 энергоблоков по 800 МВт, после чего суммарная мощность станции должна была составить 6400 МВт. Проектная рекордная мощность станции должна была сделать её самой мощной тепловой электростанцией в мире, но два оставшихся блока на попутном газе не были введены в эксплуатацию и одна из трёх труб ГРЭС не используется.

Установленная мощность станции на данный момент составляет 5597.1 МВт. Такая мощность делает СуГРЭС-2 самой мощной тепловой электростанцией в России и второй в мире.

Строительство седьмого и восьмого энергоблоков по 400 МВт на природном газе осуществлялось вне первоначального проекта станции. Энергоблоки, использующие в качестве топлива очищенный природный газ, построены в отдельных зданиях и имеют электрический КПД около 51-58%. Оборудование было поставлено американской компанией «Дженерал Электрик».

Энергоблоки №7 и №8. На заднем плане Сургутская ГРЭС-1:

В 2012 году выработка электроэнергии достигла рекордного показателя за все время существования станции - 39.967 млрд. кВт.ч электроэнергии. Всего с момента пуска первого энергоблока Сургутская ГРЭС-2 выработала более 820 млрд. кВт.ч!

Сургутская ГРЭС-2 работает на попутном нефтяном газе (70%) и природном газе (30%), это делает её более экологичной, в сравнении с любой другой ТЭС, работающей на угле. Потому что: во-первых, газ – самый чистый вид топлива, который в отличие от угля, не дает сажи. Во-вторых, газ, который поступает на самую мощную ТЭЦ в России, проходит серьезную очистку. Прежде чем его направить в котел, из него извлекается сера и другие примеси.

Высота труб - 273 метра:

Самая мощная ТЭЦ в России находится рядом с другой мощной станцией - СуГРЭС-1. Обе эти электростанции образуют два водохранилища:

Переместимся внутрь энергоблоков. На фотографии показан машинный зал, в котором расположено 6 паровых турбин по 800 МВт:

Паровой котёл производительностью 2650 тонн пара в час. Их тоже 6 - по одному на каждый энергоблок. На фотографии из-за перекрытий видна лишь половина котла. Общая высота котла около 70 метров:

На станции есть блочные щиты управления (на фотографии) и центральный пульт (ЦПУ):

Центральный пульт (ЦПУ):

Общее количество работников на станции - около 1250 человек:

Переместимся в энергоблоки. На фото паровая турбина типа D10 GE мощностью ~400 МВт. Таких турбин здесь две. Паровые котлы снять не удалось ввиду того, что они полностью закрыты, снять что-то невозможно:

7 и 8 энергоблоки:

Вид на первые 6 энергоблоков:

На станции есть несколько лабораторий, где ведут строгий контроль воды, газа и т.д.

Вернёмся к видам на станцию. В первые сутки моего пребывания на станции мне удалось снять красивейший закат, который можно посмотреть на последней фотографии:

Закат. На этом всё, спасибо за внимание.

созерцатель

Несмотря на бурное развитие альтернативной энергетики станции, потребляющие ископаемое топливо, продолжают работать и несут на себе большую часть нагрузки энергосистемы в разных странах. В этой статье собраны крупнейшие станции, потребляющие ископаемое топливо.

1. Tuoketuo, Китай

Tuoketuo - является самой крупной станцией в мире. Установленная мощность составляет 6600 МВт.

Tuoketuo

Станция состоит из 5 энергоблоков, каждый из которых включает в себя 2 блока единичной мощностью 600 МВт. Помимо основного оборудования на станции установлено 2 блока суммарной мощностью 600 МВт для собственных нужд.

Этой станции принадлежит рекорд по строительству энергоисточников. Интервал между строительством двух блоков составил 50 дней.

Электростанция в качестве топлива использует уголь, который добывают примерно в 50 км от нее. Потребность в воде удовлетворяется путем откачки воды с Желтой реки, расположенной в 12 км.

Ежегодно станция производит 33,317 млрд кВт*ч электрической энергии. Tuoketuo занимает свыше 2,5 км 2 .

Tuoketuo

2. ТАЙЧЖУНСКАЯ ТЭС, Тайвань Китай

Эта станция возглавляла рейтинг самых крупных тепловых электростанций в мире до 2011. Затем она уступила это место Сургутской ГРЭС-2 и Tuoketuo. Но после установки дополнительных блоков она заняла свое почетное место. Общая установленная мощность данной станции 5824 МВт, что в 2,4 раза больше самой крупной в Беларуси Лукомльской ГРЭС.

ТАЙЧЖУНСКАЯ ТЭС

На ТЭС установлено десять энергоблоков по 550 МВт каждый, которые используют в качестве топлива уголь и четыре дополнительных блока по 70 МВт на природном газе. Помимо традиционных источников энергии на станции установлены 22 ветровые турбины суммарной мощностью 44 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 42 млрд. кВт*ч.

Электростанция потребляет 14,5 миллионов тонн угля в год. Большая часть угля поставляется из Австралии. Из-за потребления такого количества ископаемого топлива данная станция является самым крупным производителем атмосферного диоксида углерода:36336000 тон СО 2 в год (Источник: CARMA, Carbon Monitoring for Action).

ТАЙЧЖУНСКАЯ ТЭС

Вся станция занимает территорию 2,5 х 1,5 км. К 2016 году планируется добавление двух энергоблоков по 800 МВт.

3. СУРГУТСКАЯ ГРЭС-2, Россия

Сургутская ГРЭС-2 - крупнейшая тепловая электростанция в России и третья в мире. Установленная электрическая мощность Сургутской ГРЭС-2 составляет 5 597,1​ МВт.

Сургутская ГРЭС-2

На Сургутской ГРЭС-2 установлено 8 энергоблоков: 6х800 МВт и 2х400 МВт. По первоначальному проекту всего должно было быть введено 8 энергоблоков по 800 МВт, после чего суммарная мощность станции должна была составить 6400 МВт.

ГРЭС работает на попутном нефтяном газе (попутный продукт добычи нефти) и природном газе. В соотношении 70/30 %.

Годовое производство электричества станцией отличается стабильным ежегодным ростом, в 2012 году было выработано 39,97 млрд. кВт.ч, максимальное количество электрической энергии за всю историю её эксплуатации, в предыдущем году выработка составила 38,83 млрд. кВт.ч. С 2007 года КИУМ Сургутской ГРЭС-2 ежегодно превышал 81 %.

Выработка электроэнергии Сургутской ГРЭС-2

Станция занимает площадь 0,85 км 2 .

4. БЕЛХАТУВСКАЯ ТЭС, Польша

Данная станция является крупнейшей электростанцией в Европе на ископаемом топливе. На сегодняшний день установленная мощность станции составляет 5354 МВт.

БЕЛХАТУВСКАЯ ТЭС

Электростанция производит 27-28 млрд кВт*ч электроэнергии в год, или 20% от общего производства электроэнергии в Польше. На станции установлено 13 энергоблоков: 12х370/380 МВт и 1х858 МВт. Станция работает на буром угле, который добывается в непосредственной близости. Общая площадь вместе с карьером по добыче угля составляет 7,5 км 2 .

Как и любая станция, потребляющая уголь в качестве топлива, Белхатувская ТЭС является крупным источником выбросов СО 2 в атмосферный воздух, 37,2 млн тонн в 2013 году. В 2014 году Европейская комиссия присвоила станции статус, как оказывающей наибольшее воздействие на изменение климата в Европе.

5. FUTTSU CCGT POWER PLANT , Япония

FUTTSU CCGT POWER PLANT

Станция состоит из четырех блоков:


По количеству крупных электростанций, потребляющих ископаемое топливо, лидирует Китай. Большинство из этих станций работают на угле. Что же касается нашей страны, самым крупным энергоисточником является Лукомльская ГРЭС, установленная мощность 2890 МВт (

Фрагменты статьи

Где жгут больше всего топлива

Всего тепловыми электростанциями России в 1998 г. использовано 330,2 млн тут* (73% от уровня 1990 г.).
Выделим регионы - «теплоэнергетические гиганты» , сжигающие более 7 млн тут ежегодно. Среди них, в первую очередь, «сверхгиганты»: Москва (более 20 млн тут), Ханты-Мансийский а. о. и Свердловская обл. (более 15 млн тут), Красноярский край, Башкирия, Кемеровская область и Татария (свыше 10 млн тут). За ними следуют Самарская, Пермская, Московская и Челябинская обл. В большинстве этих регионов - по 3-5 крупных ГРЭС и около десяти ТЭЦ. Исключения составляют Москва, у которой нет ГРЭС, но наибольшее число ТЭЦ - 14, а также Самарская область и Башкирия, где лишь по одной ГРЭС, но соответственно 7 и 10 ТЭЦ.
Все эти регионы - промышленно развитые. В 90-е годы здесь отмечено сравнительно небольшое сокращение потребления топлива по сравнению с 1990 г., причем 2 региона (Ханты-Мансийский а. о. и Красноярский край) даже увеличили топливопотребление - на 5 и 2 млн тут соответственно.
В группе регионов - «энергетических гигантов» сконцентрирована треть крупнейших ГРЭС и ТЭЦ страны.
На долю 10 регионов, лидирующих в России по потреблению топлива в электроэнергетике, приходится половина потребленного топлива и 46% суммы валового регионального продукта.
В десятке первых выделяются:

а) крупнейшие угольные регионы (Красноярский край, Кемеровская обл.);
б) регионы, на территории которых растут мощные городские агломерации-миллионеры со 100-процентной теплофикацией, базирующейся на сжигании природного газа (Москва, Московская, Самарская, Пермская обл.);
в) регион, в котором добывается 96% российского газа (Ханты-Мансийский а. о.);
г) высокоразвитые промышленные регионы с диверсифицированным топливным балансом, где наряду с газом используется местное или близко добываемое топливо - уголь в Свердловской обл. и мазут в Башкирии и Татарии.

За 90-е годы серьезных изменений в составе десятки главных топливопотребителей не произошло. Лишь Москва и Ханты-Мансийский а. о. обогнали Свердловскую обл. Это и понятно: московская электроэнергетика - это в основном ТЭЦ (а они в первую очередь снабжают теплом жилые и деловые районы, и выработка энергии на них не упала одновременно со спадом промышленного производства), Сургутская ГРЭС-2, ориентируясь на местное топливо, увеличивает свою мощность до сих пор, а промышленная Свердловская обл. в условиях экономического кризиса снизила потребление электроэнергии и соответственно ее выработку. Изменение позиции Красноярского края в таблице связано с тем, что на 1990 г. данные были неполными - в общий итог по краю не включались данные о трех норильских ТЭЦ.

Регионы с высокими объемами потребления топлива , сжигающие от 2 до 7 млн тут ежегодно. Это прежде всего Оренбургская обл., Ставропольский край, Рязанская, Костромская, Новосибирская, Ростовская обл., Хабаровский край, Нижегородская, Тверская, Саратовская, Волгоградская, Ленинградская обл., Приморский край и Якутия*. В большинстве этих регионов - по 1-2 ГРЭС и в среднем по 5 ТЭЦ (в некоторых отсутствие ГРЭС компенсируется большим количеством ТЭЦ: например, в Иркутской обл.
14 ТЭЦ, в Санкт-Петербурге - 8, в Омской обл. и Республике Коми - по 5, в Тюменской, Волгоградской, Кировской обл., а также в Алтайском и Краснодарском краях - по 3-4.
С начала 90-х годов топливопотребление в этой группе регионов сократилось в среднем на 20%, причем наименьшее сокращение отмечено в Краснодарском крае (всего на 2%), а наибольшее - в Иркутской обл. (с 10,5 млн тут до 6 млн тут).

Регионы со средними объемами потребления топлива - ежегодно1-2 млн тут: Ярославская, Архангельская, Ульяновская, Липецкая, Читинская, Астраханская, Вологодская, Сахалинская, Смоленская и Томская обл., Чувашия и Бурятия.
В каждом из этих регионов - по 2-4 ТЭЦ, в некоторых - одна ГРЭС. В большинстве регионов этой группы за 90-е годы произошло сокращение потребления топлива на 20-30%. Исключения: небольшой рост (на 1%) в Читинской обл. и весьма существенный рост (на 53%) в Астраханской обл.

Регионы с небольшими объемами потребления топлива - ежегодно до 1 млн тут.
В верхней части этой группы - депрессивные Ивановская, Воронежская, Владимирская, Курганская, Пензенская и Мурманская обл., которые в 1990 г. потребляли ежегодно более 1 млн тут, но ныне сократили топливопотребление до уровня 700-900 тыс. тут.
Сюда же относятся Орловская, Белгородская, Псковская обл.**, Ямало-Ненецкий а. о., Хакасия, Марий Эл, Дагестан.

* В эту группу, по оценке, должна попасть и Тульская обл. - регион с 3 ГРЭС и 3 крупными ТЭЦ. В 1998 г. здесь только на Черепетской ГРЭС, принадлежащей РАО «ЕЭС России», сожжено 1,2 млн тут. Учитывая, что мощность остальных станций области, вместе взятых, примерно равна мощности Черепетской ГРЭС (и даже немного больше), можно оценить общее топливопотребление в тульской энергетике в 2,4 млн тут (в 1990 г. - 8,2 млн тут). Резкий спад в энергетике области связан в первую очередь с упадком отраслей ВПК. - Прим. ред.

** В Псковской обл. отмечается рост потребления топлива в связи с пуском в 1998 г. 2-го энергоблока на Псковской ГРЭС в Дедовичах.

Таблица 1

Десять крупнейших регионов по количеству сжигаемого топлива на ТЭС в 1990 г.

Таблица 2

Десять крупнейших регионов по количеству сжигаемого топлива на ТЭС в 1998 г.


Крупнейшие ТЭЦ России

В списке 20 крупнейших ТЭС России есть и станции, расположенные в регионах -«энергетических гигантах» (московские, татарстанские, свердловские, кемеровские ТЭС), а есть и крупные ГРЭС, расположенные в экономически маломощных регионах и вырабатывающие электроэнергию главным образом для подачи в общие энергосистемы, в основном для питания более «прожорливых» соседей (таковы ГРЭС в Костромской, Тверской, Рязанской обл., Ставропольском крае). Всего в списке - 5 угольных и 13 газовых электростанций, а также Кармановская и Рязанская ГРЭС, работающие на разных видах топлива (преобладающего вида выделить нельзя).
Из сравнения таблиц 3 и 4 видно, что, хотя все станции снизили объемы потребления топлива, список лидеров мало изменился. Все крупнейшие ТЭЦ, которые помимо электроэнергии вырабатывают еще и тепло (и, следовательно, почти не отреагировали на промышленный спад в стране), остались в списке на своих местах. Покинули в 1998 г. когорту лидеров ГРЭС крупных индустриальных регионов Троицкая, Заинская, Киришская и Пермская. В условиях спада промышленного производства в этих регионах произошло некоторое перераспределение потребления энергии - от электричества к теплу; соответственно упала выработка на ГРЭС, но почти сохранилась на прежнем уровне работа местных ТЭЦ. В частности, в Пермской обл. при сокращении производства электроэнергии на Добрянской ГРЭС увеличилось производство и, следовательно, топливопотребление на городских ТЭЦ и ТЭЦ ПО «Пермьнефтеоргсинтез»*. В соответствии с этой тенденцией на место нескольких ГРЭС, выбывших из списка лидеров 1998 г., пришли две московских ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа**. Симптоматично также появление в списке лидеров Беловской и Назаровской ГРЭС, работающих на угле.

Таблица 3

Таблица 3

Двадцать крупнейших ТЭС по количеству сжигаемого топлива в 1990 г.

Преобладающий вид топлива на тепловых электростанциях в 1998 г.
(по субъектам федерации)

* Это означает, что топливный баланс разделен примерно поровну между двумя или тремя видами топлива
Примечание . Данные по Тульской обл. неполные (в действительности роль газа
в области выше).

Найдите на карте крупнейшие ТЭС. Костромская. Сургутские. Рефтинская.

Слайд 7 из презентации «География электроэнергетики России» . Размер архива с презентацией 4624 КБ.

Физика 9 класс

краткое содержание других презентаций

«Устройство и применение лазера» - Усиление света. Внутреннее отражение в оптической среде. Схема устройства. Лазер на самолетах. Жесткие диски. Револьвер, оснащённый лазерным целеуказателем. Волоконный лазер. Лазерные указки. Применение лазера при заболеваниях глаз. Лазерная арфа. Боевое оружие на основе применения лазера. Боевые лазеры космического базирования. Лазерная сварка. Лазеры для компакт-дисков. Купол лазерного дальномера.

«Воздействие инфразвука» - Скорости звука. Влияние дискотеки. Звук. Инфразвук. Максимальные вибрации. Использование пульсаций. Действие вестибулярного аппарата. Ребёнок. Возникновение инфразвука. Понятие о звуке. Звуковой диапазон. Действие инфразвука.

Возобновляемые. Зависимость температуры от времени освещения. Постройка системы солнечного обогрева. Излучение. Гидроэнергетика. Биогаз. Энергии. К примеру, из-за Куйбышевского водохранилища была затоплена территория равная Швейцарии. Водные. Таблица сравнения источников энергии. Разведанных на 1980 г мировых резервов. Можно ли назвать запасы традиционного ископаемого топлива в России беспредельными?

«Задачи на равноускоренное движение» - Уравнение координаты. Координата тела. Основные формулы. Посадочная скорость. Ускорение. Время. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость. Рассчитайте длину взлетной полосы. Тормозной путь. Гоночный автомобиль. Автомобиль. Начальное расстояние. Скорость гоночного автомобиля. Место встречи. Решение. Время торможения. Ускорение при торможении. Ракета. Равноускоренное движение. Скорость самолета.

«Звук и его характеристики» - Чистый тон. Скорость звуковых волн. Кирпич. Скорость. Сложный звук. Высота тона. Громкость звука. Что такое звук. Интересные задачи. Инфразвук. Единица измерения. Источники звука. Молния. Значение звука. Гром грянул. Ультразвук. Распространение звука. Низкий баритон. Полет бабочки. Звук и его характеристики. Обертоны. Резец.

«Реактивный способ движения» - Нил Армстронг. Сделать что-нибудь полезное для людей. Вывод формулы скорости ракеты при взлете. Начало космической эпохи. Астронавты на Луне. Двухступенчатая космическая ракета. Валентина Владимировна Терешкова. Какое движение называют реактивным. Первый космонавт. Околоземное пространство. Импульс. Николай Иванович Кибальчич. Человек на Луне. Советская станция “Мир”. Экипаж космического корабля Аполлон 11.

Россия с советских времен показывает высокие результаты по выработке электричества на тепловых электростанциях. Электростанции России раскиданы в большинстве крупных городов страны. Рассмотрим самые мощные по выработке энергии и их отличительные особенности. Отметим, что большая часть сооружений была возведена еще в 60-80-е годы прошлого века, но с тех времен введены в эксплуатацию и новые конструкции.

Саяно-Шушенская ГЭС

Эта электростанция занимает 7 место среди действующих сооружений в мире по установленной мощности. Саяно-Шушенская ГЭС, расположенная на Енисее, является самой высокой плотиной в России и одной из самых высоких в мире. Ее максимальная пропускная способность составляет 13090 м 3 /с. В станционной части этой электростанции России находится 21 секция, машинный зал включает в себя 10 гидроагрегатов, а в станционной части - 10 постоянных водоприемников, от которых проложены турбинные водоводы. Плотина Саяно-Шушенской ГЭС способствует поднятию уровня воды в Енисее, за счет чего образуется водохранилище. Проектная мощность станции составляет 6400 МВт.

Красноярская ГЭС

Первые электростанции в России строились в 50-60-е годы прошлого века. Так, Красноярская ГЭС начала возводиться еще в 1955 году, тоже на Енисее. Данная станция называется сердцем энергосистемы Сибири, так как является одним из ведущих поставщиков электроэнергии в этом регионе. На сегодня Красноярская ГЭС входит в десятку крупных станций мира, в штате которой работают больше 550 человек. Окончательно введена в эксплуатацию она была в далеком 1972 году и с тех пор постоянно совершенствовалась. Данная ГЭС состоит из нескольких объектов:

  • гравитационной бетонной плотины;
  • приплотинном здании ГЭС;
  • установки по приему и распределению энергии;
  • судоподъемника с подъодным каналом.

На возведение второй по мощности электростанции России потребовалось почти 6 млн м 3 бетона. Станция отличается максимальной пропускной способностью в 14000 м 3 /сек, а мощность ГЭС составляет 6000 МВт. Плотиной образуется площадью 2000 км 2 . Особенность данной электростанции - в единственном в России судоподъемнике, который нужен для пропуска судов. В 1995 году гидроагрегаты ГЭС были изношены на 50%, поэтому было принято решение реконструировать их и модернизировать.

Сургутская ГРЭС

Крупнейшие электростанции России представлены и Сургутской ГРЭС, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе. Станция имеет установленную электрическую мощность в 5597 МВт, работая на попутном нефтяном и природном газе. Ее строительство началось в 80-е годы, когда на территории среднего Приобья наблюдалась нехватка энергопотребления. Согласно первоначальному проекту, всего должно было быть введено 8 энергоблоков, а мощность должна была выделить Сургутскую ГРЭС в число самых мощных тепловых станций.

Братская ГЭС

Располагаются на входит в состав Ангарского каскада ГЭС, являясь лидером по производству электроэнергии во всей Евразии. Решение о возведении станции было принято в 1954 году, а запуск в эксплуатацию состоялся в 1967 году. Уникальные объемы и стабильные водные ресурсы Байкала и Братского водохранилища сказались в том, что данная ГЭС стала играть важную роль для экономического развития страны.

На сегодняшний день Братская ГЭС состоит из 18 агрегатов, а производимая здесь энергия широко используется в различных производствах. Станция состоит из нескольких цехов, за которыми постоянно наблюдает персонал в 300 человек. Так как по Ангаре нет сквозного судоходства, то и гидроузел не имеет судопропускных сооружений. Установленная мощность Братской гидроэлектростанции - 4500 МВт.

Балаковская АЭС

В которые производят самые большие объемы электроэнергии, мы включили и которая является лидером в атомной энергетике страны. Благодаря постоянному совершенствованию оборудования были достигнуты высокие показатели. Эффективность способов увеличения выработки энергии была повышена за счет улучшения конструкции ядерного топлива. На данной станции используются реакторы с двухконтурными энергоблоками.

Курская АЭС

Энергетика является основой экономики и в Курском регионе. Расположенные здесь электростанции России входят в число первых пяти станций, которые вырабатывают большие мощности. Именно электроэнергия данной станции обеспечивает большую часть производств в области. Курская АЭС представляет собой станцию одноконтурного типа, когда теплоносителей выступает обычная очищенная вода, циркулирующая по замкнутому контуру.

Ленинградская АЭС

Ленинградская является первой в стране, которая имеет реакторы типа РБМК-1000. Состоит ЛАЭС из четырех энергоблоков, причем основная производимая энергия ухода на общее потребление. Данная станция является крупнейшим производителем энергии в северо-западном регионе России.

Геотермальные источники во благо страны

Существуют различные в России. Так, геотермальная энергетика считается самой перспективной в современном истории, в том числе и в нашей стране. Специалисты сходятся во мнении, что объемов энергии тепла Земли гораздо больше объемов энергии всех мировых запасов нефти и газа. Геотермальные станции целесообразно возводить там, где есть вулканические районы. Вследствие стыка вулканической лавы с водными ресурсами вода интенсивно нагревается, горячая вода выбивается на поверхность в виде гейзеров.

Такие природные свойства позволяют возводить современные геотермальные электростанции в России. Их в нашей стране немало:

  1. Паужетская ГеоЭС. Данная станция была возведена в 1966 году вблизи вулкана Камбальный из-за необходимости обеспечения жилых поселков и производств поблизости электроэнергией. Установленной мощностью на момент запуска была всего 5 МВт, затем мощности были увеличены до 12 МВт.
  2. Верхне-Мутновская опытно-промышленная ГеоЭС располагается на Камчатке и была запущена в 1999 году. Она состоит из трех энергоблоков по 4 МВт мощностью. Строительство велось рядом с вулканом Мутновский.
  3. Океанская ГеоЭС. Эта станция была возведена на Курильской гряде в 2006 году.
  4. Менделе́евская ГеоТЭС. Данная станция возводилась для того, чтобы обеспечить теплоснабжением и электроснабжение город Южно-Курильск.

Как видим, геотермальные электростанции в России до сих пор действуют. Причем ведутся активные работы по модернизации существующих сооружений, что позволит обеспечить районы и предприятия, расположенные вблизи вулканических пород, нужным объемом энергии.

Вслед за прогрессом

Отметим, что развитие энергетики не стоит на месте. Так, стало известно, что в России, в частности, на территории Самарской области, будет возводиться солнечная электростанция. Эксперты говорят, что этот проект станет значимым явлением не только для Самарского региона, но и для всей страны в целом. Планируется строительство солнечных станций еще на территории Ставрополя и Волгограда. Что касается уже существующих сооружений, при должном внимании и своевременной модернизации они смогут обеспечить нужным количеством энергии даже удаленные районы России.



Понравилась статья? Поделиться с друзьями: