Самые крупные тэс россии реферат

Обновлено: 05.07.2024

Теплоэлектростанции - наиболее популярный способ получения электроэнергии. Более семидесяти пяти процентов электричества в Российской Федерации вырабатывается именно на турбинах тепловых станций. Причин выбора именно ТЭС в энергетике несколько - дешевизна постройки относительно иных видов генерации, низкая себестоимость выработки энергии благодаря использованию угля, мазута и природного газа, выработка побочных продуктов (горячая вода и пар), постройка возможна на любой территории, даже со сложным ландшафтом и суровым климатом.

Минусы - ухудшение экологии из-за большого количества углекислого газа и выбросов сажи в атмосферу, низкий коэффициент полезного действия, зола.

Способ получения электроэнергии достаточно простой - за счет выделившейся энергии вращается вал генератора, начинают вращаться лопасти и генерироваться ток.

Крупнейшие ТЭС России – Сургутская-2, Рефтинская, Костромская, Сургутская-1, Рязанская ГРЭС. Расшифровывается как государственная районная электростанция.

Сургутская ГРЭС-2

Список "5 крупных ТЭС России" открывает Сургутская ГРЭС-2. Самый большой производитель электроэнергии в государстве. Находится в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа.

Введена в эксплуатацию в 1985 году. Максимальная мощность – 6400 МВт. Рабочее топливо – нефтяной и природный газ.

крупнейшие тэс россии список

Необходимость постройки возникла во второй половине семидесятых. За менее чем десять лет Сургут стал центром нефтедобычи. В кратчайшие сроки маленький рабочий поселок разросся до размеров целого города. Перебои с подачей электроэнергии стали постоянными.

Рефтинская ГРЭС

самые крупные тэс в россии

Костромская ГРЭС

Станция введена в эксплуатацию в 1969 году. Основное используемое топливо – природный газ. В случае необходимости существует возможность перехода на мазут. Общее количество энергоблоков – девять. Суммарная мощность составляет 3600 МВт.

Длина одной из дымовых труб станции составляет 320 метров - является одним из самых высоких объектов страны.

5 крупных тэс россии

Станция является уникальной для своего времени - в ней были внедрены самые передовые разработки ученых. Энергия поставляется более чем в сорок регионов РФ, а также экспортируется в соседние страны.

Сургутская ГРЭС-1

крупнейшие тэс россии

Рязанская ГРЭС

На почетном пятом месте расположилась Рязанская ГРЭС (другое название – Новомичуринская). Строительство началось в 1968 году. Ввод в эксплуатацию состоялся в 1973 году в г. Новомичуринске.

Шесть энергоблоков выдают 3070 МВт электроэнергии. В качестве топлива используется бурый уголь. Резервные - газ и мазут.

Украшением станции являются две дымовые трубы высотой триста двадцать метров. И еще две металлические – сто восемьдесят метров. Оснащена современной системой гашения колебаний.

Заключение

ТЭС остаются надежными помощниками уже на протяжении многих лет. Неприхотливость использования гарантирует длительный срок эксплуатации. Имея в резерве такие большие и мощные станции, можно быть уверенным в энергонезависимом завтрашнем дне.

Тепловая энергетика

Теплоэнергетика – это отрасль промышленности, которая занимается преобразованием теплоты в другие виды энергии. Она объединяет электростанции, работающие на ископаемом топливе. Уголь, нефть, природный газ являются наиболее часто используемыми источниками энергии в мире. Например, в РФ 358 тепловых станций вырабатывают более 60% всей генерируемой электроэнергии. Они по-прежнему имеют преимущество по сравнению с электростанциями, работающими от возобновляемых источников.

Ископаемое топливо: характеристика, проблематика

Природные запасы ископаемого топлива – это модифицированные продукты распада животных и растений, погибших миллионы лет назад. Когда они сжигаются на специализированных предприятиях, выделяется тепловая энергия, которая применяется для производства электрической.

Теплоэнергетика России

Сегодня переход на чистые возобновляемые источники энергии является политической задачей всего мира. Это обусловлено тем, что ископаемое топливо будет исчерпано в течение последующих 200 лет, а мировые поставки сырой нефти и природного газа, по оценкам специалистов, иссякнут в течение 100 лет.

Но есть и преимущества ископаемого топлива:

  • Высокая эффективность. Оно может быть добыто относительно дешевым способом, а транспортировка его сравнительно быстра и удобна.
  • Технологии, необходимые для генерирования электроэнергии, давно отработаны, оборудование является надёжным, его легче приобрести и эксплуатировать, чем, например, устройства для солнечных или ветровых электростанций.

Помимо того, что запасы ископаемого топлива постепенно истощаются, главным недостатком процесса извлечения энергии этим способом является негативное воздействие на окружающую среду. Горение сопровождается образованием тяжелых твердых частиц и высоким выбросом углекислого газа.

Каменный уголь более качественный, но многие электростанции используют бурый, который добывать намного дешевле. Количество получаемой энергии в расчете на 1 кг веса бурого угля по сравнению с каменным примерно в 3 раза ниже (первого – 3 кВт⋅ч на кг, второго – 9 кВт⋅ч на кг). Поэтому на электростанциях, работающих на буром угле, необходимо сжигать тройную массу на единицу энергии.

Для уменьшения ущерба, наносимого окружающей среде, ТЭС имеют высотные дымоходы, которые рассеивают эти частицы и локально уменьшают их вредное влияние. Кроме того, на электростанциях устанавливаются дымоходные фильтры.

Как функционируют тепловые электростанции

Принцип действия тепловых электростанций практически одинаков и не зависит от вида ископаемого топлива. Отличается только предварительная обработка и конструкция горелок и печей.

Поступающее топливо сжигается, а вода в котлах нагревается до кипения. Образующийся пар приводит в движение турбину, которая связана с ротором генератора и вызывает его вращение. Напряжение генерируемого переменного тока повышается трансформаторами, а затем транспортируется по линиям электропередачи и через сеть понижающих подстанций поступает к потребителям.

Большая тепловая электростанция состоит из одного или нескольких блоков, которые могут работать в значительной степени независимо друг от друга. Каждый имеет свое оборудование – паровые турбины и электрогенераторы.

КПД тепловых электростанций

Эффективность тепловых электростанций ограничена. Наибольший КПД – 60%. Он достигается на парогазовых электростанциях, а на современных угольных – ниже 50%, на старых – всего 40%. Указанные показатели эффективности применимы к работе при полной нагрузке. При частичной КПД может значительно снизиться.

Практически все крупные электростанции, за исключением ГЭС, являются тепловыми, во многих странах они производят большую часть электроэнергии. Из-за их ограниченной эффективности образуется значительное количество отработанного тепла, использование которого на месте возможно только в малом объеме. Поэтому оно выбрасывается в атмосферу через градирни, иногда через охлаждающую воду в реки.

Существуют ТЭС только для выработки электроэнергии и ТЭЦ – теплоэлектроцентраль. Последние предназначены также для использования вырабатываемого тепла посредством его транспортировки в отопительные системы и трубопроводы горячего водоснабжения. КПД ТЭЦ намного выше, он может превышать 70%.

История тепловой энергетики и перспективы развития

Первую теплоэлектростанцию построил немецкий инженер Зигмунд Шуккерт в Баварии в 1878 году. С ее помощью освещался грот в саду замка Линдерхоф. В 1882 году были введены в эксплуатацию электростанция в Лондоне, которая использовалась для электрического освещения, и в Нью-Йорке (500 кВт). На них применялись поршневые паровые двигатели.

Изобретение паровой турбины позволило строить более крупные и эффективные установки, и с 1905 года тепловые электростанции стали возводиться только с турбинами.

В России первая тепловая электростанция общего пользования мощностью 35 кВт была построена в 1883 году в Санкт-Петербурге. Она предназначалась для подачи электроэнергии на освещение Невского проспекта. Московская ГЭС-1 (городская электростанция) появилась в 1897 году. Ее мощность составляла 3,7 мВт.

Структура тепловых электростанций в России на сегодняшний день:

  • с паровыми турбинами – 79% от общей мощности;
  • с парогазовыми агрегатами – 15,5%;
  • с газотурбинными агрегатами – 4,8%;
  • с дизельными и газопоршневыми установками – 0,7%.

Переход к выработке электроэнергии от возобновляемых источников не так прост, хотя это желаемое направление развития электроэнергетики для человечества. В ближайшее время отказаться от тепловой энергетики будет невозможно, и она сохранит свою доминирующую роль.

Главным направлением развития этой отрасли является разработка прогрессивных технологий, которые позволят снизить количество вредных выбросов в атмосферу, а также повысить эффективность работы теплоэлектростанций.

Крупнейшие тепловые электростанции

Самыми крупными являются гидроэлектростанции, но тепловые также обладают внушительной мощностью.

Крупнейшими в мире считаются:

  • Теплоэлектростанция в Шоаибе (Саудовская Аравия). В качестве топлива используют мазут или сырую нефть. Ее мощность – 5600 мВт. Расположена на побережье Красного моря. Пресная вода, необходимая для работы электростанции, поставляется установками по опреснению морской, которые в свою очередь снабжаются электроэнергией от станции.
  • Сургутская ГРЭС-2. Самая мощная газовая электростанция в мире.
  • Тайчжунская ТЭС (Тайвань). Может претендовать на 2 рекорда: с установленной мощностью 5500 мВт – это крупнейшая угольная электростанция в мире, в то же время ни одна другая ТЭС не производит больше углекислого газа – ежегодные его выбросы соответствуют годовым выбросам СО2 Швейцарии.

Крупнейшие тепловые электростанции России

Сургутская ГРЭС-2

Расположена в городе Сургуте в Тюменской области. Одна из самых эффективных российских ТЭС с условным расходом топлива – от 225 до 306 г/кВт⋅ч. Ее коэффициент использования установленной мощности несколько лет подряд превышал 80%. Тепловая производительность – 840 Гкал/ч.

Рефтинская ГРЭС

Рефтинская ГРЭС

Покрывает 40% энергопотребления Свердловской области. Основные потребители – промышленные предприятия Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского края. Возведение первой очереди Рефтинской ГРЭС продолжалось с 1963 по 1975 год, второй этап строительных работ закончен в 1980 году. Одна из дымовых труб станции входит в число высочайших в мире (330 м).

Костромская ГРЭС

Костромская ГРЭС снабжает электроэнергией области Центральной части РФ, а также осуществляет экспортные поставки. Она вырабатывает 3% всей российской электрической энергии.

Пермская ГРЭС

Потребители электроэнергии – расположенные в данном регионе нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, нефтехимические предприятия, а также промышленные компании Верхнекамского узла (металлургические, лесоперерабатывающие, извлекающие полезные ископаемые).

Сургутская ГРЭС-1

Сургутская ГРЭС-1

Станция введена в эксплуатацию в 1972 году, когда был запущен первый энергоблок. В дальнейшем (вплоть до 1983 года) ежегодно вводили в эксплуатацию по дополнительному блоку. Среднегодовая выработка электроэнергии – около 20 млн кВт⋅ч. Потребителями являются нефтегазодобывающие предприятия Тюменской области.

Рязанская ГРЭС

Первоначально станция строилась для работы на буром угле Подмосковного угольного бассейна. В 1984 году 5-й и 6-й блоки перевели на газ, а в 2008 г. рядом расположенная ГРЭС-24, работающая на газе, вошла в состав электростанции и получила название 7-го энергоблока. Максимальная годовая выработка электроэнергии достигала 9517 млн кВт⋅ч.

Киришская ГРЭС

Конаковская ГРЭС

Ириклинская ГРЭС

Ставропольская ГРЭС

На станции работает 8 энергоблоков по 300 мВт. Общая мощность – 2 423 мВт. Максимальный показатель годовой выработки электроэнергии – 11 379 кВт⋅ч. Основное топливо – природный газ, резервным и аварийным служит мазут. Из-за низкой рентабельности Ставропольскую ГРЭС планировали закрыть, но системный оператор не дал на это согласия по причине повышенного спроса на электроэнергию в энергосистеме.

Теплоэнергетика как одно из самых важных направлений в энергохозяйстве России. Основные виды тепловых электростанций. Важнейшие периоды развития, сырьевая база, параметры энергоблоков, тепловая экономичность и состояние современной теплоэнергетики.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 23.12.2010
Размер файла 100,1 K

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ТЭС

"История развития отечественной теплоэнергетики"

Факультет: ФЭН

Группа: АТЭ-71

Студенты: Акимутина О.С.

Руководитель: Щинников П.А.

Новосибирск 2010

1. Сырьевая база и структура топливоснабжения

2. Основные периоды развития теплоэнергетики

3. Оценка изменений мощности и параметров энергоблоков

4. Оценка изменения тепловой экономичности

5. Оценка возрастного состава оборудования ТЭС и ТЭЦ, Состояние современной теплоэнергетики

Одним из самых важных направлений в энергохозяйстве страны является теплоэнергетика. Именно на тепловых электростанциях вырабатывается около 70% электроэнергии нашей страны. При этом основными её видами принято считать КЭС (конденсационные электростанции) и ТЭЦ (Теплоэлектроцентрали) . Каждый из них занимал ведущее место в энергетики на том, или ином этапе её развития. Но со временем изменялся не только вид используемой станции, но и её технические показатели. В реферате представлены основные периоды развития, сырьевая база, параметры энергоблоков, тепловая экономичность и состояние современной теплоэнергетики.

1. Сырьевая база и структура топливоснабжения

Россия обладает одним из самых больших в мире запасом топливно-энергетических ресурсов. На ее территории, занимающей примерно 10% суши, имеющей 2,2% населения земли, сосредоточено свыше 35% разведанных запасов газа, 13-15%% нефти, 18% угля и 15% мировых запасов урана. Такой потенциал в сочетании с процессом развития энергомашиностроения позволяет осуществить высочайшую энерговооруженность в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в бытовом потреблении.

До конца 50-х годов доминирующим топливом в СССР оставался уголь. С открытием новых нефтяных и газовых месторождений в Сибири, его доля в структуре производства электроэнергии сокращалась при одновременном росте доли газа и мазута.

С 80-х годов идет быстрый рост доли природного газа в топливном балансе страны при одновременном снижении доли угля и особенно мазута.

Этому способствовало обеспечение охраны окружающей среды, при котором приоритет отдавался газовой топливной стратегии.

Реализация этой стратегии предполагалась в максимально эффективном использовании природного газа и снижении потребления мазута в связи с его продажей за рубеж и переходом на технологии глубокой переработки.

В середине-конце 90-х годов в структуре топливоснабжения РФ, применительно к ТЭС на органическом топливе, основное место занимал газ, доля которого составляла 67-68%, уголь в пределах 30%, мазут в пределах 2-3%.

2. Основные периоды развития теплоэнергетики

С 20-х годов XX века началось развитие ТЭС, в современном понимании энергопроизводящего объекта. В 1920 г. принимается план ГОЭЛРО, который в значительной степени был выполнен и дал базу для развития промышленности, в том числе и энергомашиностроения. Этим планом предусматривалось опережающее развитие энергетики, сооружение 30 крупных районных станций(20 ТЭС и 10 ГЭС), использование местных топлив, развитие централизованного энергоснабжения, рациональное размещение электростанций на территории страны.

Основной задачей второго периода развития энергетики (1940-1950 г.г.) было восстановление разрушенного в годы Великой Отечественной войны энергетического хозяйства, введением в эксплуатацию новых электростанций

Для третьего этапа развития теплоэнергетики (1951-1970 г.) характерна концентрация энергоснабжения за счет создания объединенных энергосистем, строительство мощных тепловых электростанций.

Четвертый период (с конца 1970 г. по настоящее время) характеризуется переходом к качественно новому уровню развития топливно-энергетического комплекса.

Как можно заметить, каждый из этих периодов существенно отличается как масштабами развития теплофикации, так и особенно принимаемыми научно-техническими решениями. Далее мы постараемся подробнее рассмотреть изменение различных показателей и характеристик.

3.Оценка изменений мощности и параметров энергоблоков

В 50-70-е годы идет бурный рост энергетики на органическом топливе:

- пускаются первые блоки мощностью 150 и 200 МВт на параметры Р?=13,0

МПа и Т?= 565/565°С,

- позднее осваиваются блоки 300, 500, 800, 1200 МВт на параметры Р? = 24

МПа и Т?= 545/545°С.

В 1973 г. доля СССР по выработке электроэнергии на ТЭС составляла 16,5% от мировой ,а в 1979 г. ЛМЗ изготавливает крупнейший в мире одновальный турбоагрегат на сверхкритические параметры мощностью 1200 МВт для Костромской ГРЭС.

С 1965 по 1985 гг. ежегодный ввод мощностей на электростанциях СССР составлял 10-12 тыс. МВт. В последующие годы началось снижение объемов ввода электромощностей.

В России на конец 1995 г. действовало 55 электростанций мощностью1000 МВт и более, и 24 мощностью 2000 МВт и более, в том числе и тридцать шесть ТЭС.

Мощность крупнейшей тепловой электростанции России - Сургутской ГРЭС-2 составляет 4800 МВт. Крупнейшие ГЭС в Poccии: Саяно-Шушенская - 6720 МВт, Красноярская - 6000МВт, Братская 4500 МВт.

На тепловых электростанциях отрасли ( РАО ЕЭС) широко используются крупные энергоблоки мощностью 150-800 МВт. Общее количество таких энергоблоков в конце 1995 г. составляло 250 с суммарной мощностью более 66000 МВт.

Значительную долю тепловых электростанций составляет ТЭЦ. Доля мощности теплофикационных турбин в конце 1995 г. была порядка 50% общей мощности тепловых электростанций. Производство тепловой энергии в 1995 г. на электростанциях отрасли составило 615,8 млн. Гкал и уменьшилось по сравнению с 1992 г на 22%.

В таблицах 1.1 и 1.2 приведены основные показатели по количеству и структуре ТЭС[2]

Структура установленной мощности отраслевых ТЭС по параметрам пара, млн. кВт / %

Электричество — важнейший элемент жизни современного человека, залог прогресса, уютной жизни и научных достижений. Сейчас невозможно представить человечество без энергии, что помогает освещать путь, согревать жилища, облегчать тяжелую работу и передвигаться на большие расстояния.

Совсем недавно человек научился добывать, передавать и использовать электричество. Это знание в корне изменило как отдельно взятую жизнь, так и ход истории в целом. Обуздав эту силу, мы сделали прорыв практически во всех областях науки, техники, медицины.

Города стали чище, светлее, теплее и безопаснее. Интернет, телевидение, обширная сеть коммуникаций — этого всего бы просто не существовало без упорядоченного движения заряженных частиц.

В нашем рейтинге мы расскажем о десяти самых крупных электростанциях России: ГЭС, АЭС и ГРЭС, работа которых помогает нам существовать и комфортно себя чувствовать.

10. Нововоронежская АЭС, 2597 МВт



Нововоронежская АЭС — одна из старейших атомных электростанций, построенная в 1964 году и обеспечивающая воронежскую область электричеством почти на 90%.

Ещё одна очевидно важная заслуга станции в том, что она снабжает близлежащий город Нововоронеж теплом более чем на 50%. АЭС находится на берегу могучей реки Дон, в 40 километрах от Воронежа.

9. Ленинградская АЭС, 4000 МВт



В 35 километрах от северной столицы нашей родины находится одна из самых мощных атомных электростанций, способная выработать 4000 МВт электричества.

Ленинградская АЭС построена в 1973 году в Сосновом Бору. Станция тратит на собственные нужды около 9% от получаемой энергии, а общий взнос в атомную промышленность составляет почти 15%

8. Калининская АЭС, 4000 МВт

АЭС бесперебойно снабжает электричеством Москву, Санкт-Петербург и Владимир. Кроме этого, станция покрывает более 80% потребностей Тверской области и почти полностью обеспечивает энергией промышленных нужд город Удомля, находящийся в 4 километрах от Калининской АЭС.

Интересный факт: атомная электростанция даже стала локацией для одной из компьютерных игр, где основная миссия заключалась в освобождении станции от враждебных сил и возврате контроля над ней руководству РФ.

7. Балаковская АЭС, 4000 МВт



Балаковская АЭС — атомная электростанция, вырабатывающая 4000 МВт электричества. Находится это чудо инженерно-строительной мысли в Саратовской области, недалеко от города Балаково.

Построенная в 1982 году, станция является крупнейшим элементом атомной энергетики России. Вырабатывает более 75% электричества в Саратове и снабжает им другие регионы нашей родины, такие как Урал, Сибирь, Поволжскую и Центральную часть России.

Несмотря на предвзятое отношение к атомной энергии, за все время работы станции не было выявлено ни одного случая какого-либо загрязнения экологии и окружающей среды. Кроме необходимого электричества, станция обеспечивает более 3750 рабочих мест для людей с высшим и средним образованием.

6. Костромская ГРЭС 3600 МВт



Костромская ГРЭС построена в 1969 году и способна вырабатывать 3600 МВт электричества. ГРЭС располагается в Костромской области, в городе Волгореченске. Она считается одной из самых современных и очень мощных электростанций, вырабатывающей более 3% всего электричества, произведенного на территории нашей страны.

Костромскую ГРЭС можно смело назвать довольно экологичной станцией, ведь её основное топливо не уголь, а природный газ, что в разы чище, и при его сжигании отсутствует сажа.

Ток, вырабатываемый Костромской электростанцией питает такие крупные российские субъекты, как Нижегородскую, Московскую, Владимирскую и Ярославскую области, а кроме того, поступает в страны ближнего зарубежья.

5. Рефтинская ГРЭС, 3800 МВт



Рефтинская ГРЭС — электростанция, находящаяся в Свердловской области. Мощность данной ГРЭС равна 3800 МВт, работает станция на твёрдом типе топлива —каменном угле.

Станция запущена в эксплуатацию в 1980 году для обеспечения током Свердловской, Челябинской, Тюменской и Пермской областей с их крупными и важными для России промышленными объектами.

Руководство ГРЭС уделяет большое значение охране экологии окружающей среды, проводя ряд важных работ по уменьшению вредоносных выбросов, которые являются обычным делом при сжигании угля.

4. Сургутская ГРЭС, 5597 МВт



Сургутская ГРЭС — наиболее крупная тепловая электростанция, вырабатывающая 5597 МВт электричества для Ханты-Мансийского автономного округа. Строительство столь важного и сложного инженерного сооружения было обусловлено активным освоением территории, возросшим числом открытых месторождений нефти и газа, а также активным заселением региона.

Кроме своей основной задачи по выработке электроэнергии станция снабжает людей ещё и теплом, необходимым в этом морозном крае. Строительство этого гиганта стартовало в 1968 году и, спустя 15 лет, в 1983 было полностью закончено.

3. Братская ГЭС, 4500 МВт



Братская ГЭС находится на реке Ангара, в иркутской области, вблизи города Братск. Она вырабатывает 4500 МВт электричества и является первой по среднегодовой выработке гидроэлектростанцией в России и третьей по мощности.

Высота дамбы равняется 125 метрам, а длина равна практически полутора километрам. Строительство, начавшееся в 1954 году было окончено с запуском в строй последнего агрегата в 1966 году.

Братская ГЭС выполняет важнейшую роль в снабжении электричеством крупнейших заводов и комбинатов, обеспечении энергией жителей региона. Знаменитый завод, производящий в Братске алюминий работает исключительно благодаря мощности, получаемой этой электростанцией.

2. Красноярская ГЭС, 6000 МВт



Красноярская гидроэлектростанция достигает мощности вырабатываемого тока в 6000 МВт. ГЭС располагается вблизи города Дивногорск, Красноярского края. Станция занимает второе место среди самых мощных электростанций России. Она одна покрывает около 30% потребностей жителей Красноярского края в электричестве.

Самым энергозатратным и одним из самых важных потребителей считается алюминиевый завод в Красноярске. Кроме основной задачи ГЭС также служит щитом, оберегающим местность в её низовьях от наводнений.

Началом строительства можно считать решение о необходимости данного объекта, которое было принято 14 июля 1955 года. Конец же реализации столь необходимого проекта и запуск в эксплуатацию состоялся в 1982 году.

1. Саяно-Шушенская ГЭС, 6400 МВт



Саяно-Шушенская гидроэлектростанция является крупнейшей по количеству вырабатываемой электроэнергии станцией в России. Электрическая мощность равна 6400 МВт. ГЭС находится на Енисее, по границе Красноярского края и Республики Хакасия, близ Саяногорска.

Саяно-Шушенская ГЭС занимает почётное место среди самых высоких плотин в мире и является самой высокой в России. Высота этого сооружения равна 242 метрам, а длина более километра. На строительство этого гиганта было затрачено более 9 миллионов кубических метров бетона.

Официально стартом строительства является 1963 год, а финальные доработки и сдача объекта состоялась в 2000 году.

Читайте также: