2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-17 18:55
Peradaban modern telah memunculkan struktur raksasa yang menakjubkan, yang terbesar dapat dibandingkan dengan monumen kuno seperti piramida Mesir atau Amerika Selatan. Salah satu struktur ini adalah bendungan pembangkit listrik tenaga air yang memblokir sungai yang kuat dan mengalir penuh.
PLTA Rusia
Rusia, yang memiliki wilayah yang luas dan pasokan besar pembangkit listrik tenaga air yang dihasilkan oleh aliran banyak sungai, saat ini adalah salah satu pemimpin di antara pembangkit listrik tenaga air yang kuat.
Total, di Federasi Rusia, jika kita menghitung HPP dengan kapasitas desain 1 megawatt atau lebih, ada sekitar 150. Ditambah banyak pembangkit listrik tenaga air kecil di Rusia. Selain itu, karena relatif murah, ketersediaan, dan cadangan besar pembangkit listrik tenaga air yang belum dimanfaatkan, jumlah ini meningkat secara bertahap. Tentu saja, pembangunan pembangkit listrik tenaga air besar di sungai-sungai Rusia, seperti Sayano-Shushenskaya, membutuhkan biaya yang sangat signifikan dan terbayar dengan lambat, sehingga jumlah instalasi semacam itu bertambah karena pembangkit berkapasitas rendah.
Daftar HPP daya tinggi Rusia (dari 1 gigawatt)
Karena banyaknya pembangkit listrik tenaga air di Rusia, kami tidak akan membahas semuanya dalam artikel ini. Sebagai gantinya, mari kita lihatyang paling kuat di antara mereka (dengan kapasitas desain 100 megawatt). Beberapa dari mereka membentuk kaskade pembangkit listrik tenaga air di Rusia, yang terletak di sungai yang sama (misalnya, kaskade Angarsk). Mari kita lihat lebih dekat pembangkit listrik tenaga air terbesar.
Kapasitas desain | Nama | Pemasangan dan pengaktifan unit | Subjek Federasi | Fitur Air | |
1 | 6, 4 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Sayano-Shushenskaya | 1978-85 2011-14 | Rep. Khakassia | Sungai Yenisei |
2 | 6 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Krasnoyarsk | 1967-71 | wilayah Krasnoyarsk. | Sungai Yenisei |
3 | 4, 5 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Bratsk | 1961-66 | Wilayah Irkutsk | Sungai Angara |
4 | 3, 84 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Ust-Ilim | 1974-79 | Wilayah Irkutsk | Sungai Angara |
5 | 2, 997 gigawatt | pembangkit listrik tenaga air Boguchanskaya | 2012-14 | wilayah Krasnoyarsk. | Sungai Angara |
6 | 2, 671 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Volga | 1958-61 | wilayah Volgograd | Sungai Volga |
7 | 2, 467 gigawatt | pembangkit listrik tenaga air Zhigulevskaya | 1955-57 | Wilayah Samara | Sungai Volga |
8 | 2, 01 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Bureya | 2003-07 | Wilayah Amur |
sungai bureya |
9 | 1, 404 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Saratov | 1967-70 | Wilayah Saratov | Sungai Volga |
10 | 1, 374 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Cheboksary | 1980-86 | Rep. Chuvashia | Sungai Volga |
11 | 1, 33 gigawatt | pembangkit listrik tenaga air Zeyskaya | 1975-80 | Wilayah Amur | Sungai Zeya |
12 | 1, 205 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Nizhnekamsk | 1979-87 | Rep. Tatarstan | Sungai Kama |
13 | 1, 035 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Votkinsk | 1961-63 | Wilayah Perm | Sungai Kama |
14 | 1 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Chirkey | 1974-76 | Rep. Dagestan | Sungai Sulak |
Setelah menganalisis tabel, orang dapat memahami bahwa pembangkit listrik tenaga air terbesar di Rusia dibangun di era Soviet pada 60-80an.
Hanya sejumlah kecil yang dibangun di Federasi Rusia pada tahun 90-an dan milenium baru.
HPP dibangun di Rusia dengan kapasitas 0, 1 – 1 gigawatt
Kapasitas desain | Nama | Pemasangan dan pengaktifan unit | Subjek Federasi | Fitur Air | |
1 | 0, 9 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Kolyma | 1981-94 | wilayah Magadan | Sungai Kolyma |
2 | 0, 68 gigawatt | Vilyuyskaya HPP-I dan HPP-II | 1967-76 | Rep. Yakutia | sungai Vilyuy |
3 | 0, 662 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Irkutsk | 1956-58 | Wilayah Irkutsk | Sungai Angara |
4 | 0, 6 gigawatt | PLTA Kurei | 1987-94 | wilayah Krasnoyarsk. | Sungai Kureika |
5 | 0, 552 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Kama | 1954-58 | Wilayah Perm | Sungai Kama |
6 | 0, 52 gigawatt |
Pembangkit Listrik Tenaga Air Nizhny Novgorod |
1955-56 | Wilayah Nizhny Novgorod | Sungai Volga |
7 | 0, 48 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Novosibirsk | 1957-59 | wilayah Novosibirsk | Sungai Obb |
8 | 0, 471 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Ust-Khantai | 1970-72 | wilayah Krasnoyarsk. | Sungai Khantayka |
9 | 0, 4 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Irganai | 1998-01 | Rep. Dagestan | sungai Avar Koysu |
10 | 0, 356 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Rybinsk | 1941-50 | Wilayah Yaroslavl | Sungai Volga dan Sungai Sheksna |
11 | 0, 321 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Mainskaya | 1984-85 | Rep. Khakassia | Sungai Yenisei |
12 | 0, 277 gigawatt | Vilyuyskaya HPP-III (pembangkit listrik tenaga air Svetlinskaya) | 2004-08 | Rep. Yakutia | sungai Vilyuy |
13 | 0, 268 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Verkhnetuloma | 1964-65 | wilayah Murmansk | Sungai Tuloma |
14 | 0, 22 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Miatlinskaya | 1986 | Rep. Dagestan | Sungai Sulak |
15 | 0, 211 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Tsimlyansk | 1952-54 | Wilayah Rostov | Sungai Don |
16 | 0, 201 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Pavlovsk | 1959-60 | Rep. Bashkiria | Sungai Ufa |
17 | 0, 201 gigawatt | Serebryanskaya HPP -1 | 1970 | wilayah Murmansk | Sungai Gagak |
18 | 0, 184 gigawatt | Kuban HPP -2 | 1967-69 | Rep. Karachay-Cherkessia | Stavropol Besar k. |
19 | 0, 18 gigawatt | pembangkit listrik tenaga air Krivoporozhskaya | 1990-91 | Rep. Karelia | sungai Kem |
20 | 0, 168 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Ust-Srednekanskaya | 2013 | wilayah Magadan | Sungai Kolyma |
21 | 0, 16 gigawatt | pembangkit listrik tenaga air Verkhne-Svirskaya | 1951-52 | wilayah Leningrad | Sungai Svir |
22 | 0, 16 gigawatt | Zelenchuk HPP-PSPP | 1999-16 | Rep. Karachay-Cherkessia | Sungai Kuban |
23 | 0, 156 gigawatt | Serebryanskaya HPP -2 | 1972 | wilayah Murmansk | Sungai Gagak |
24 | 0, 155 gigawatt | Niva HPP -3 | 1949-50 | wilayah Murmansk | sungai Niva |
25 | 0, 152 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Knyazhegub | 1955-56 | wilayah Murmansk | Sungai Kovda |
26 | 0, 13 gigawatt | pembangkit listrik tenaga air Verkhneteriberskaya | 1984 | wilayah Murmansk | Sungai Teriberka |
27 | 0, 124 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Narva | 1955 | wilayah Leningrad | sungai Narva |
28 | 0, 122 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Svetogorsk | 1945-47 | wilayah Leningrad | sungai Vuoksa |
29 | 0, 12 gigawatt | Pembangkit Listrik Tenaga Air Uglich | 1940-41 | Wilayah Yaroslavl | Sungai Volga |
30 | 0, 118 gigawatt | PLTA Lesogorskaya | 1937-13 | wilayah Leningrad | sungai Vuoksa |
31 | 0, 1 gigawatt | pembangkit listrik tenaga air Gotsatlinskaya | 2015 | Rep. Dagestan | sungai Avar Koysu |
Pembangkit Listrik Tenaga Air Sayano-Shushenskaya
Pembangkit listrik tenaga air ini adalah yang pertama di antara pembangkit listrik tenaga air terbesar di Rusia. Pada skala global, dibutuhkan tempat kesembilan yang terhormat. Pembangkit listrik tenaga air berutang namanya ke pegunungan Sayan, di daerah di mana ia berada, dan tempat di mana politisi terkenal Vladimir Ulyanov (Lenin) mengusir pengasingan - desa Shushenskoye.
Pembangunan raksasa industri tenaga listrik ini dimulai pada tahun 1961, beberapa pekerjaan konstruksi baru selesai pada tahun 2000-an. Untuk menghormati para pembangun, seluruh kompleks pahatan dipasang di seberang pembangkit listrik tenaga air: insinyur, pemasang, dan pekerja biasa yang bekerja di lokasi konstruksi berikutnya abad ini dicetak di atas batu. Komposisinya sangat indah, menjadikannya lokasi yang diinginkan untuk fotografi perjalanan.
Bendungan
Bendungan pembangkit listrik Sayano-Shushenskaya adalah yang tertinggi di Federasi Rusia. Tingginya 0,245 km, panjang 1,074 km, lebar 0,105 km, lebar punggungan sepanjang 0,025 km. Stabilitas bendungan dipastikan dengan desain unik dari sabuk lengkung (sebagian dari beban - sekitar 40% - dipindahkan ke pantai berbatu).
Bendungan masuk ke bebatuan pantai hingga kedalaman 10 dan 15 meter. perhitungan sederhanatunjukkan bahwa campuran beton yang digunakan untuk membangun bendungan dapat cukup untuk membangun jalan raya dari Moskow ke Vladivostok.
Darurat
Mungkin ujian kekuatan yang paling serius untuk seluruh pembangkit listrik tenaga air Sayano-Shushenskaya adalah gempa bumi berkekuatan sekitar 8 titik skala Richter, yang terjadi pada 10 Februari 2011. Terlepas dari kenyataan bahwa pusat gempa hanya 78 kilometer dari stasiun, itu tidak menyebabkan kerusakan yang terlihat baik pada bendungan atau struktur lain dari pembangkit listrik tenaga air Rusia ini.
Tetapi warga biasa lebih mengetahui insiden lain yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga air Sayano-Shushenskaya - kecelakaan tahun 2009. Ini menjadi ujian serius bagi jaringan listrik Rusia sehingga pemerintah terpaksa memberlakukan pembatasan penggunaan lampu pijar berdaya tinggi.
Kecelakaan
Kecelakaan pada tahun 2009 di pembangkit listrik tenaga air terbesar di Rusia tercatat dalam sejarah sebagai kecelakaan paling signifikan dan berskala besar dalam hal konsekuensi di GTS (struktur hidrolik) Federasi Rusia. Tujuh puluh lima orang tewas. Para ahli yang melakukan penyelidikan menyebutnya sebagai penyebab utama rusaknya pengencang penutup turbin.
Akibat aliran air yang kuat, ruang mesin kebanjiran, langit-langit, dinding, dan banyak peralatan stasiun hancur. Catu daya telah benar-benar terputus.
Kemungkinan konsekuensi
Bendungan itu dalam bahaya runtuh. Ini bisa menjadi bencana dalam skala nasional, karena desa dan kota yang terletak di hilir Yenisei akan menderitasangat banyak. Kerugian manusia, ekonomi dan lingkungan akan sangat besar! Untungnya, pekerja stasiun mengambil tindakan tegas untuk mencegah perkembangan peristiwa sesuai dengan skenario paling negatif.
Direkomendasikan:
Pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina. Pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia
Kebutuhan energi modern umat manusia tumbuh dengan pesat. Konsumsinya untuk penerangan kota, industri dan kebutuhan ekonomi nasional lainnya semakin meningkat. Dengan demikian, semakin banyak jelaga dari pembakaran batu bara dan bahan bakar minyak yang dilepaskan ke atmosfer, dan efek rumah kaca meningkat. Selain itu, semakin banyak pembicaraan dalam beberapa tahun terakhir tentang pengenalan kendaraan listrik, yang juga akan berkontribusi pada peningkatan konsumsi listrik
Pembangkit listrik terbesar di Rusia: daftar, jenis, dan fitur. Pembangkit listrik panas bumi di Rusia
Pembangkit listrik Rusia tersebar di sebagian besar kota. Kapasitas total mereka cukup untuk menyediakan energi bagi seluruh negeri
Pembangkit listrik tenaga nuklir terapung "Akademik Lomonosov". Pembangkit listrik tenaga nuklir terapung "Northern Lights"
Sebuah kata baru dalam penerapan atom damai - pembangkit listrik tenaga nuklir terapung - inovasi desainer Rusia. Di dunia saat ini, proyek semacam itu adalah yang paling menjanjikan untuk menyediakan listrik ke pemukiman yang sumber daya lokalnya tidak cukup. Dan ini adalah perkembangan lepas pantai di Kutub Utara, dan Timur Jauh, dan Krimea. Pembangkit listrik tenaga nuklir terapung yang sedang dibangun di B altic Shipyard ini sudah menarik minat besar investor dalam dan luar negeri
Daftar PLTN Rusia. Berapa banyak pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia
Artikel ini berisi daftar pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun di Uni Soviet, tidak berfungsi dan beroperasi di Federasi Rusia. Kisah penciptaan tenaga nuklir di Federasi Rusia diceritakan
Three Gorges: pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia
Three Gorges bukan hanya pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia, tetapi juga landmark nasional Tiongkok yang menarik banyak turis dari seluruh dunia. Artikel tersebut menceritakan tentang struktur hidrolik terbesar ini, yang terletak di muara Sungai Yangtze, antara kota Yichang dan Chongqing di Tiongkok