🗊ГЭС России Работу выполнила: Ромагина Дарья ученица 11 А класса МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов Руководи

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №1ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №2ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №3ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №4ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №5ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №6ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №7ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №8ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №9ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №10ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №11ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №12ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №13ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №14ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №15ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №16ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №17ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №18ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №19ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №20ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №21ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №22ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №23ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №24ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №25ГЭС России  Работу выполнила:  Ромагина Дарья ученица 11 А класса  МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов  Руководи, слайд №26

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать ГЭС России Работу выполнила: Ромагина Дарья ученица 11 А класса МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов Руководи. Презентация содержит 26 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ГЭС России
Работу выполнила:
Ромагина Дарья ученица 11 А класса
МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов
Руководитель Карбовская А.А.
учитель физики
Описание слайда:
ГЭС России Работу выполнила: Ромагина Дарья ученица 11 А класса МОУ СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов Руководитель Карбовская А.А. учитель физики

Слайд 2





Саратовская ГЭС
Саратовская ГЭС им. Ленинского комсомола, одна из ГЭС Волжского каскада. Расположена у г. Балаково Саратовской области. Установленная мощность 1,36 Гвт, среднегодовая выработка электроэнергии 5,4 млрд. квт×ч.
Описание слайда:
Саратовская ГЭС Саратовская ГЭС им. Ленинского комсомола, одна из ГЭС Волжского каскада. Расположена у г. Балаково Саратовской области. Установленная мощность 1,36 Гвт, среднегодовая выработка электроэнергии 5,4 млрд. квт×ч.

Слайд 3





строительство начато 5 мая 1956 в 1040 километрах от уcтья реки Волга. 14 октября 1967 года взорвали верхнюю перемычку Волги и затопили огромный котлован, а спустя 2 недели великая русская река навсегда изменила cвоё русло, возле города разлилось целое рукотворное море - Саратовское водохранилище. Саратовская ГЭС вступила в единую энергосистему страны. Сейчас ГЭС 35 лет, она седьмая среди 11 гидроэлектростанций Волжско-Камского каскада. введена на полную мощность в 1970. В состав гидроузла входят: русловая земляная намывная плотина длиной по гребню 1260 м и высотой 40м, двухниточный однокамерный шлюз, верховой и низовой каналы, левобережная дамба, рыбоподъёмник и здание ГЭС совмещенного типа с сопрягающими устройствами.
строительство начато 5 мая 1956 в 1040 километрах от уcтья реки Волга. 14 октября 1967 года взорвали верхнюю перемычку Волги и затопили огромный котлован, а спустя 2 недели великая русская река навсегда изменила cвоё русло, возле города разлилось целое рукотворное море - Саратовское водохранилище. Саратовская ГЭС вступила в единую энергосистему страны. Сейчас ГЭС 35 лет, она седьмая среди 11 гидроэлектростанций Волжско-Камского каскада. введена на полную мощность в 1970. В состав гидроузла входят: русловая земляная намывная плотина длиной по гребню 1260 м и высотой 40м, двухниточный однокамерный шлюз, верховой и низовой каналы, левобережная дамба, рыбоподъёмник и здание ГЭС совмещенного типа с сопрягающими устройствами.
Описание слайда:
строительство начато 5 мая 1956 в 1040 километрах от уcтья реки Волга. 14 октября 1967 года взорвали верхнюю перемычку Волги и затопили огромный котлован, а спустя 2 недели великая русская река навсегда изменила cвоё русло, возле города разлилось целое рукотворное море - Саратовское водохранилище. Саратовская ГЭС вступила в единую энергосистему страны. Сейчас ГЭС 35 лет, она седьмая среди 11 гидроэлектростанций Волжско-Камского каскада. введена на полную мощность в 1970. В состав гидроузла входят: русловая земляная намывная плотина длиной по гребню 1260 м и высотой 40м, двухниточный однокамерный шлюз, верховой и низовой каналы, левобережная дамба, рыбоподъёмник и здание ГЭС совмещенного типа с сопрягающими устройствами. строительство начато 5 мая 1956 в 1040 километрах от уcтья реки Волга. 14 октября 1967 года взорвали верхнюю перемычку Волги и затопили огромный котлован, а спустя 2 недели великая русская река навсегда изменила cвоё русло, возле города разлилось целое рукотворное море - Саратовское водохранилище. Саратовская ГЭС вступила в единую энергосистему страны. Сейчас ГЭС 35 лет, она седьмая среди 11 гидроэлектростанций Волжско-Камского каскада. введена на полную мощность в 1970. В состав гидроузла входят: русловая земляная намывная плотина длиной по гребню 1260 м и высотой 40м, двухниточный однокамерный шлюз, верховой и низовой каналы, левобережная дамба, рыбоподъёмник и здание ГЭС совмещенного типа с сопрягающими устройствами.

Слайд 4





В машинном зале длиной 1100 м установлено 24 агрегата (21 по 60 Мвт, 2 по 45 Мвт и один — 10 Мвт для обеспечения собственных нужд ГЭС). Плотина образует Саратовское водохранилище. Электроэнергия по линиям электропередачи 500 и 220 кв передаётся в энергосистему средней Волги, а через неё — в Единую энергетическую систему России.
В машинном зале длиной 1100 м установлено 24 агрегата (21 по 60 Мвт, 2 по 45 Мвт и один — 10 Мвт для обеспечения собственных нужд ГЭС). Плотина образует Саратовское водохранилище. Электроэнергия по линиям электропередачи 500 и 220 кв передаётся в энергосистему средней Волги, а через неё — в Единую энергетическую систему России.
Описание слайда:
В машинном зале длиной 1100 м установлено 24 агрегата (21 по 60 Мвт, 2 по 45 Мвт и один — 10 Мвт для обеспечения собственных нужд ГЭС). Плотина образует Саратовское водохранилище. Электроэнергия по линиям электропередачи 500 и 220 кв передаётся в энергосистему средней Волги, а через неё — в Единую энергетическую систему России. В машинном зале длиной 1100 м установлено 24 агрегата (21 по 60 Мвт, 2 по 45 Мвт и один — 10 Мвт для обеспечения собственных нужд ГЭС). Плотина образует Саратовское водохранилище. Электроэнергия по линиям электропередачи 500 и 220 кв передаётся в энергосистему средней Волги, а через неё — в Единую энергетическую систему России.

Слайд 5





Эта станция — самая низконапорная на Волге, в связи с чем для нее потребовались особые агрегаты.
Эта станция — самая низконапорная на Волге, в связи с чем для нее потребовались особые агрегаты.
В результате сооружения гидроузла создан глубоководный путь от Тольятти до Балаково с гарантированными глубинами более четырех метров. Кроме того, стали судоходными на значительном протяжении ранее мелководные притоки Волги — Самара, Сок и другие; созданы условия для надежного орошения больших массивов сельскохозяйственных земель в засушливых районах Заволжья; существенно улучшены условия для развития рыбоводства.
В апреле 2004 года предприятие торжественно отметило выпуск «юбилейного киловатт-часа», — с момента пуска первой турбины станция выдала в единую энергосистему России 200 миллиардов киловатт-часов.
Описание слайда:
Эта станция — самая низконапорная на Волге, в связи с чем для нее потребовались особые агрегаты. Эта станция — самая низконапорная на Волге, в связи с чем для нее потребовались особые агрегаты. В результате сооружения гидроузла создан глубоководный путь от Тольятти до Балаково с гарантированными глубинами более четырех метров. Кроме того, стали судоходными на значительном протяжении ранее мелководные притоки Волги — Самара, Сок и другие; созданы условия для надежного орошения больших массивов сельскохозяйственных земель в засушливых районах Заволжья; существенно улучшены условия для развития рыбоводства. В апреле 2004 года предприятие торжественно отметило выпуск «юбилейного киловатт-часа», — с момента пуска первой турбины станция выдала в единую энергосистему России 200 миллиардов киловатт-часов.

Слайд 6





Воткинская ГЭС
Воткинская гидроэлектростанция расположена в Пермской области на реке Каме, является второй ступенью Камского каскада.В состав основных сооружений гидроузла входят: здание ГЭС, земляные плотины, бетонная водосливная плотина.
Описание слайда:
Воткинская ГЭС Воткинская гидроэлектростанция расположена в Пермской области на реке Каме, является второй ступенью Камского каскада.В состав основных сооружений гидроузла входят: здание ГЭС, земляные плотины, бетонная водосливная плотина.

Слайд 7





Основная характеристика
Длина напорного фронта гидросооружений 5370 м
Полезный объем водохранилища3,7 км3
Площадь зеркала водохранилища1126 км2
Количество гидроагрегатов с поворотнолопастными турбинами и трехфазными генераторами зонтичного исполнения10 шт.
Передача электроэнергии ведется по линиям 6, 110, 220, 500 кВ
Описание слайда:
Основная характеристика Длина напорного фронта гидросооружений 5370 м Полезный объем водохранилища3,7 км3 Площадь зеркала водохранилища1126 км2 Количество гидроагрегатов с поворотнолопастными турбинами и трехфазными генераторами зонтичного исполнения10 шт. Передача электроэнергии ведется по линиям 6, 110, 220, 500 кВ

Слайд 8





В силу своего территориального расположения, наличия развитой системы открытых распределительных устройств (ОРУ) различных напряжений, Воткинская ГЭС является одним из узловых пунктов сети электроснабжения восточно-европейского района СНГ, связывая между собой пять энергосистем: Пермскую, Удмуртскую, Кировскую, Башкирскую, Свердловскую. По ВЛ 500 кВ через ГЭС замыкается электрическая связь Урал-Средняя Волга . 
В силу своего территориального расположения, наличия развитой системы открытых распределительных устройств (ОРУ) различных напряжений, Воткинская ГЭС является одним из узловых пунктов сети электроснабжения восточно-европейского района СНГ, связывая между собой пять энергосистем: Пермскую, Удмуртскую, Кировскую, Башкирскую, Свердловскую. По ВЛ 500 кВ через ГЭС замыкается электрическая связь Урал-Средняя Волга . 
Воткинская ГЭС является низконапорной станцией с сезонным регулированием стока и суточным регулированием мощности. Станция выполняет функции покрытия пиков нагрузки и мобильного резерва мощности в Уральской энергосистеме.
Описание слайда:
В силу своего территориального расположения, наличия развитой системы открытых распределительных устройств (ОРУ) различных напряжений, Воткинская ГЭС является одним из узловых пунктов сети электроснабжения восточно-европейского района СНГ, связывая между собой пять энергосистем: Пермскую, Удмуртскую, Кировскую, Башкирскую, Свердловскую. По ВЛ 500 кВ через ГЭС замыкается электрическая связь Урал-Средняя Волга . В силу своего территориального расположения, наличия развитой системы открытых распределительных устройств (ОРУ) различных напряжений, Воткинская ГЭС является одним из узловых пунктов сети электроснабжения восточно-европейского района СНГ, связывая между собой пять энергосистем: Пермскую, Удмуртскую, Кировскую, Башкирскую, Свердловскую. По ВЛ 500 кВ через ГЭС замыкается электрическая связь Урал-Средняя Волга . Воткинская ГЭС является низконапорной станцией с сезонным регулированием стока и суточным регулированием мощности. Станция выполняет функции покрытия пиков нагрузки и мобильного резерва мощности в Уральской энергосистеме.

Слайд 9





Расположение и возможности ГЭС предопределили высокую насыщенность ее устройствами технологической автоматики, противоаварийной автоматики, противоаварийной системной автоматики, регулирования частоты, системных перетоков мощности, регулирования реактивной мощности. Все основное оборудование ГЭС, противоаварийная автоматика, охвачены средствами контроля и управления на базе средств вычислительной техники. 
Расположение и возможности ГЭС предопределили высокую насыщенность ее устройствами технологической автоматики, противоаварийной автоматики, противоаварийной системной автоматики, регулирования частоты, системных перетоков мощности, регулирования реактивной мощности. Все основное оборудование ГЭС, противоаварийная автоматика, охвачены средствами контроля и управления на базе средств вычислительной техники. 
Проектная выработка электроэнергии (в средний по водности год) 2,28 млрд. кВт. час. Годовая выработка зависит от водности года. Необходимо отметить сезонное колебание выработки электроэнергии. Являясь пиковой станцией, ГЭС 25-35 % годового объема электроэнергии вырабатывает во время весеннего паводка.
Описание слайда:
Расположение и возможности ГЭС предопределили высокую насыщенность ее устройствами технологической автоматики, противоаварийной автоматики, противоаварийной системной автоматики, регулирования частоты, системных перетоков мощности, регулирования реактивной мощности. Все основное оборудование ГЭС, противоаварийная автоматика, охвачены средствами контроля и управления на базе средств вычислительной техники. Расположение и возможности ГЭС предопределили высокую насыщенность ее устройствами технологической автоматики, противоаварийной автоматики, противоаварийной системной автоматики, регулирования частоты, системных перетоков мощности, регулирования реактивной мощности. Все основное оборудование ГЭС, противоаварийная автоматика, охвачены средствами контроля и управления на базе средств вычислительной техники. Проектная выработка электроэнергии (в средний по водности год) 2,28 млрд. кВт. час. Годовая выработка зависит от водности года. Необходимо отметить сезонное колебание выработки электроэнергии. Являясь пиковой станцией, ГЭС 25-35 % годового объема электроэнергии вырабатывает во время весеннего паводка.

Слайд 10





Конаковская ГРЭС
Конаковская ГРЭС установленной мощностью 2400МВт расположена в г. Конаково Тверской области, приблизительно в 100 км к северо-западу от Москвы. ОАО «Конаковская ГРЭС» географически расположена в Юго-Восточной части Тверской области, на территории Конаковского района, который на юге граничит с Московской областью.
Описание слайда:
Конаковская ГРЭС Конаковская ГРЭС установленной мощностью 2400МВт расположена в г. Конаково Тверской области, приблизительно в 100 км к северо-западу от Москвы. ОАО «Конаковская ГРЭС» географически расположена в Юго-Восточной части Тверской области, на территории Конаковского района, который на юге граничит с Московской областью.

Слайд 11





Основные параметры станции.

Общая мощность станции 2400МВт, 8 блоков по 300МВт каждый. Основное топливо газ, резервное мазут.
Описание слайда:
Основные параметры станции. Общая мощность станции 2400МВт, 8 блоков по 300МВт каждый. Основное топливо газ, резервное мазут.

Слайд 12





Характеристики основного оборудования:

ТУРБИНА
Тип К-300-240-1Изготовитель  ПОТ "Ленинградский металлический завод" Номинальная электрическая мощность, МВт  300 Максимальный расход пара, т/ч 950Параметры свежего пара:   Давление, кгс/см^2  240Температура, 'С 540Параметры пара после промежуточного перегрева:  Давление, кгс/см^2 39 Температура, 'С  540
Описание слайда:
Характеристики основного оборудования: ТУРБИНА Тип К-300-240-1Изготовитель  ПОТ "Ленинградский металлический завод" Номинальная электрическая мощность, МВт  300 Максимальный расход пара, т/ч 950Параметры свежего пара:   Давление, кгс/см^2  240Температура, 'С 540Параметры пара после промежуточного перегрева:  Давление, кгс/см^2 39 Температура, 'С  540

Слайд 13





ГЕНЕРАТОР

Тип ТВВ-320-2Изготовитель  Ленинградское электромашиностроительное объединение "Электросила"Номинальная мощность, МВт/МВA 300/353  Напряжение на выходах, кВ 20Возбуждение высокочастотное Охлаждение водородно-водяное
Описание слайда:
ГЕНЕРАТОР Тип ТВВ-320-2Изготовитель  Ленинградское электромашиностроительное объединение "Электросила"Номинальная мощность, МВт/МВA 300/353  Напряжение на выходах, кВ 20Возбуждение высокочастотное Охлаждение водородно-водяное

Слайд 14





Красноярская ГЭС 
Красноярская ГЭС - первая гидроэлектростанция на реке Енисей. Установленная мощность ее 12 гидроагрегатов - 6 миллионов кВт. По установленной мощности Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира и занимает второе место в России. Красноярская ГЭС - основной производитель электроэнергии в Красноярском крае и одна из самых экономичных электростанций в стране. Ее среднегодовая выработка составляет 17,5 миллиардов кВтч, что позволяет удовлетворять более 50% потребности края в электроэнергии. В российском производстве доля электроэнергии Красноярской ГЭС составляет 2,3%. 
Описание слайда:
Красноярская ГЭС Красноярская ГЭС - первая гидроэлектростанция на реке Енисей. Установленная мощность ее 12 гидроагрегатов - 6 миллионов кВт. По установленной мощности Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира и занимает второе место в России. Красноярская ГЭС - основной производитель электроэнергии в Красноярском крае и одна из самых экономичных электростанций в стране. Ее среднегодовая выработка составляет 17,5 миллиардов кВтч, что позволяет удовлетворять более 50% потребности края в электроэнергии. В российском производстве доля электроэнергии Красноярской ГЭС составляет 2,3%. 

Слайд 15





Строительство и ввод в эксплуатацию Красноярской ГЭС позволили придать новый энергетический импульс развитию не только края, но и всей Сибири. С начала эксплуатации по март 2005 года ГЭС выработала 650 миллиардов кВтч электроэнергии. Примерно такое же количество получил весь бывший Советский Союз с 1918 по 1956 год от всех действовавших тогда в стране электростанций. 
Строительство и ввод в эксплуатацию Красноярской ГЭС позволили придать новый энергетический импульс развитию не только края, но и всей Сибири. С начала эксплуатации по март 2005 года ГЭС выработала 650 миллиардов кВтч электроэнергии. Примерно такое же количество получил весь бывший Советский Союз с 1918 по 1956 год от всех действовавших тогда в стране электростанций. 
Строительство Красноярской ГЭС осуществлялось с 1956г. по 1972 г. Плотина гидроэлектростанции гравитационного типа, русловая глухая. Общая длина по гребню составляет 1072,5 м. Средняя высота русловой части 117 м. (максимальная 128 м.). Общий вес плотины составляет 15 млн. тонн. 
Описание слайда:
Строительство и ввод в эксплуатацию Красноярской ГЭС позволили придать новый энергетический импульс развитию не только края, но и всей Сибири. С начала эксплуатации по март 2005 года ГЭС выработала 650 миллиардов кВтч электроэнергии. Примерно такое же количество получил весь бывший Советский Союз с 1918 по 1956 год от всех действовавших тогда в стране электростанций.  Строительство и ввод в эксплуатацию Красноярской ГЭС позволили придать новый энергетический импульс развитию не только края, но и всей Сибири. С начала эксплуатации по март 2005 года ГЭС выработала 650 миллиардов кВтч электроэнергии. Примерно такое же количество получил весь бывший Советский Союз с 1918 по 1956 год от всех действовавших тогда в стране электростанций.  Строительство Красноярской ГЭС осуществлялось с 1956г. по 1972 г. Плотина гидроэлектростанции гравитационного типа, русловая глухая. Общая длина по гребню составляет 1072,5 м. Средняя высота русловой части 117 м. (максимальная 128 м.). Общий вес плотины составляет 15 млн. тонн. 

Слайд 16





Обильный запас снега Саянских гор - неиссякаемый источник пополнения водных запасов Красноярского водохранилища. Максимальный объем водохранилища – 73,3 км3, длина водохранилища по судовому ходу – 334 км. Огромную массу воды сдерживает монолитная бетонная плотина. В ее станционной части расположены водоводы металлические трубы диаметром 7,5 метров. По ним вода подается к турбине. Когда уровень воды в водохранилище поднимается до значения нормального подпорного уровня (НПУ), на водосливной части плотины открываются затворы. Устремляясь по наклонной грани, взлетая, как на трамплине, вода сбрасывается в Енисей на расстояние более 120 метров.  
Обильный запас снега Саянских гор - неиссякаемый источник пополнения водных запасов Красноярского водохранилища. Максимальный объем водохранилища – 73,3 км3, длина водохранилища по судовому ходу – 334 км. Огромную массу воды сдерживает монолитная бетонная плотина. В ее станционной части расположены водоводы металлические трубы диаметром 7,5 метров. По ним вода подается к турбине. Когда уровень воды в водохранилище поднимается до значения нормального подпорного уровня (НПУ), на водосливной части плотины открываются затворы. Устремляясь по наклонной грани, взлетая, как на трамплине, вода сбрасывается в Енисей на расстояние более 120 метров. 
Описание слайда:
Обильный запас снега Саянских гор - неиссякаемый источник пополнения водных запасов Красноярского водохранилища. Максимальный объем водохранилища – 73,3 км3, длина водохранилища по судовому ходу – 334 км. Огромную массу воды сдерживает монолитная бетонная плотина. В ее станционной части расположены водоводы металлические трубы диаметром 7,5 метров. По ним вода подается к турбине. Когда уровень воды в водохранилище поднимается до значения нормального подпорного уровня (НПУ), на водосливной части плотины открываются затворы. Устремляясь по наклонной грани, взлетая, как на трамплине, вода сбрасывается в Енисей на расстояние более 120 метров.  Обильный запас снега Саянских гор - неиссякаемый источник пополнения водных запасов Красноярского водохранилища. Максимальный объем водохранилища – 73,3 км3, длина водохранилища по судовому ходу – 334 км. Огромную массу воды сдерживает монолитная бетонная плотина. В ее станционной части расположены водоводы металлические трубы диаметром 7,5 метров. По ним вода подается к турбине. Когда уровень воды в водохранилище поднимается до значения нормального подпорного уровня (НПУ), на водосливной части плотины открываются затворы. Устремляясь по наклонной грани, взлетая, как на трамплине, вода сбрасывается в Енисей на расстояние более 120 метров. 

Слайд 17





В машинном зале расположены 12 гидроагрегатов. Механическая энергия воды от турбины передается на генератор, где преобразуется в электрическую. От генераторов электроэнергия по шинопроводам поступает в повышающие трансформаторы, а оттуда - на открытые распределительные устройства (ОРУ) напряжением 220 и 500 киловольт. И далее по линиям электропередач - потребителям. 
В машинном зале расположены 12 гидроагрегатов. Механическая энергия воды от турбины передается на генератор, где преобразуется в электрическую. От генераторов электроэнергия по шинопроводам поступает в повышающие трансформаторы, а оттуда - на открытые распределительные устройства (ОРУ) напряжением 220 и 500 киловольт. И далее по линиям электропередач - потребителям. 
Описание слайда:
В машинном зале расположены 12 гидроагрегатов. Механическая энергия воды от турбины передается на генератор, где преобразуется в электрическую. От генераторов электроэнергия по шинопроводам поступает в повышающие трансформаторы, а оттуда - на открытые распределительные устройства (ОРУ) напряжением 220 и 500 киловольт. И далее по линиям электропередач - потребителям.  В машинном зале расположены 12 гидроагрегатов. Механическая энергия воды от турбины передается на генератор, где преобразуется в электрическую. От генераторов электроэнергия по шинопроводам поступает в повышающие трансформаторы, а оттуда - на открытые распределительные устройства (ОРУ) напряжением 220 и 500 киловольт. И далее по линиям электропередач - потребителям. 

Слайд 18





Непрерывный контроль работы агрегатов станции осуществляется с центрального пульта управления. Это «мозговой центр» гидростанции. С помощью автоматизированных устройств управления и сигнализации оперативный персонал внимательно следит за режимом работы ГЭС. 
Непрерывный контроль работы агрегатов станции осуществляется с центрального пульта управления. Это «мозговой центр» гидростанции. С помощью автоматизированных устройств управления и сигнализации оперативный персонал внимательно следит за режимом работы ГЭС. 
Описание слайда:
Непрерывный контроль работы агрегатов станции осуществляется с центрального пульта управления. Это «мозговой центр» гидростанции. С помощью автоматизированных устройств управления и сигнализации оперативный персонал внимательно следит за режимом работы ГЭС.  Непрерывный контроль работы агрегатов станции осуществляется с центрального пульта управления. Это «мозговой центр» гидростанции. С помощью автоматизированных устройств управления и сигнализации оперативный персонал внимательно следит за режимом работы ГЭС. 

Слайд 19





Зейская ГЭС
Зейская ГЭС - первая крупная гидроэлектростанция Дальнего Востока, построенная в районе с резко континентальным климатом и годовой амплитудой температур до 80° С.
Описание слайда:
Зейская ГЭС Зейская ГЭС - первая крупная гидроэлектростанция Дальнего Востока, построенная в районе с резко континентальным климатом и годовой амплитудой температур до 80° С.

Слайд 20





Зейская ГЭС уникальна. Здесь впервые в мире установлены мощные (по 220 МВт) поворотно-лопастные диагональные турбины. Особенность их в том, что лопасти расположены к валу не горизонтально, а под углом 45 градусов. Это дает возможность пускать машины и при низких уровнях воды в водохранилище. Плотина оригинальна по конструкции: не сплошная бетонная, а полая - бетонная контрфорсная. Полости между контрфорсами необходимы для создания постоянного температурного режима, обеспечивающего более благоприятное напряженное состояние плотины при значительных колебаниях температур наружного воздуха. Для ее сооружения потребовалось гораздо меньше строительных материалов, чем для массивной. 
Зейская ГЭС уникальна. Здесь впервые в мире установлены мощные (по 220 МВт) поворотно-лопастные диагональные турбины. Особенность их в том, что лопасти расположены к валу не горизонтально, а под углом 45 градусов. Это дает возможность пускать машины и при низких уровнях воды в водохранилище. Плотина оригинальна по конструкции: не сплошная бетонная, а полая - бетонная контрфорсная. Полости между контрфорсами необходимы для создания постоянного температурного режима, обеспечивающего более благоприятное напряженное состояние плотины при значительных колебаниях температур наружного воздуха. Для ее сооружения потребовалось гораздо меньше строительных материалов, чем для массивной.
Описание слайда:
Зейская ГЭС уникальна. Здесь впервые в мире установлены мощные (по 220 МВт) поворотно-лопастные диагональные турбины. Особенность их в том, что лопасти расположены к валу не горизонтально, а под углом 45 градусов. Это дает возможность пускать машины и при низких уровнях воды в водохранилище. Плотина оригинальна по конструкции: не сплошная бетонная, а полая - бетонная контрфорсная. Полости между контрфорсами необходимы для создания постоянного температурного режима, обеспечивающего более благоприятное напряженное состояние плотины при значительных колебаниях температур наружного воздуха. Для ее сооружения потребовалось гораздо меньше строительных материалов, чем для массивной. Зейская ГЭС уникальна. Здесь впервые в мире установлены мощные (по 220 МВт) поворотно-лопастные диагональные турбины. Особенность их в том, что лопасти расположены к валу не горизонтально, а под углом 45 градусов. Это дает возможность пускать машины и при низких уровнях воды в водохранилище. Плотина оригинальна по конструкции: не сплошная бетонная, а полая - бетонная контрфорсная. Полости между контрфорсами необходимы для создания постоянного температурного режима, обеспечивающего более благоприятное напряженное состояние плотины при значительных колебаниях температур наружного воздуха. Для ее сооружения потребовалось гораздо меньше строительных материалов, чем для массивной.

Слайд 21





На плотине Зейской ГЭС впервые в мире уложен кавитационно-стойкий бетон на крупном заполнителе из гравия. Объем бетона по пусковому комплексу Зейской ГЭС составил половину от проектного, а капиталовложения - менее 60% от полной стоимости строительства гидроузла. Эти показатели являются исключительно высокими в отечественном гидроэнергостроительстве. 
На плотине Зейской ГЭС впервые в мире уложен кавитационно-стойкий бетон на крупном заполнителе из гравия. Объем бетона по пусковому комплексу Зейской ГЭС составил половину от проектного, а капиталовложения - менее 60% от полной стоимости строительства гидроузла. Эти показатели являются исключительно высокими в отечественном гидроэнергостроительстве.
Описание слайда:
На плотине Зейской ГЭС впервые в мире уложен кавитационно-стойкий бетон на крупном заполнителе из гравия. Объем бетона по пусковому комплексу Зейской ГЭС составил половину от проектного, а капиталовложения - менее 60% от полной стоимости строительства гидроузла. Эти показатели являются исключительно высокими в отечественном гидроэнергостроительстве. На плотине Зейской ГЭС впервые в мире уложен кавитационно-стойкий бетон на крупном заполнителе из гравия. Объем бетона по пусковому комплексу Зейской ГЭС составил половину от проектного, а капиталовложения - менее 60% от полной стоимости строительства гидроузла. Эти показатели являются исключительно высокими в отечественном гидроэнергостроительстве.

Слайд 22





Основные показатели гидроузла.

Длина напорного фронта гидроузла, м   714
  Наибольшая высота плотины, м   115,5
Максимальный напор, м   98,3Макс. 
расчетный расход через сооружения, куб. м/сек   10800 
Площадь зеркала водохранилища, кв. км   2419 
Общий объем водохранилища, куб. км (при НПУ)    68,42 
Полезный объем водохранилища, куб. км   32,26 
Описание слайда:
Основные показатели гидроузла. Длина напорного фронта гидроузла, м   714 Наибольшая высота плотины, м   115,5 Максимальный напор, м   98,3Макс. расчетный расход через сооружения, куб. м/сек   10800  Площадь зеркала водохранилища, кв. км   2419  Общий объем водохранилища, куб. км (при НПУ)    68,42  Полезный объем водохранилища, куб. км   32,26 

Слайд 23





Технико-экономические показатели гидроэлектростанции:

мощность, МВт   1330 
выработка электроэнергии (среднегодовая), млрд. кВт-ч   4,91 
среднегодовое время использования установленной мощности, ч   3800 
Описание слайда:
Технико-экономические показатели гидроэлектростанции: мощность, МВт   1330  выработка электроэнергии (среднегодовая), млрд. кВт-ч   4,91  среднегодовое время использования установленной мощности, ч   3800 

Слайд 24





Зейская ГЭС - комплексный гидроузел. Не только киловатт-часами измеряется ее отдача. На реке Зее она регулирует расход воды, предотвращая наводнения в нижнем течении Зеи и Амура. Старожилы Зеи, Благовещенска, прибрежных сел помнят, какие убытки и разрушения приносили наводнения. В пору сильных ливней на севере Зея, вырвавшись на простор, затопляла сотни гектаров плодородных земель, луга, посевы, угрожала большим городам. Плотина Зейской ГЭС навсегда усмирила буйный характер реки. 
Зейская ГЭС - комплексный гидроузел. Не только киловатт-часами измеряется ее отдача. На реке Зее она регулирует расход воды, предотвращая наводнения в нижнем течении Зеи и Амура. Старожилы Зеи, Благовещенска, прибрежных сел помнят, какие убытки и разрушения приносили наводнения. В пору сильных ливней на севере Зея, вырвавшись на простор, затопляла сотни гектаров плодородных земель, луга, посевы, угрожала большим городам. Плотина Зейской ГЭС навсегда усмирила буйный характер реки.
Описание слайда:
Зейская ГЭС - комплексный гидроузел. Не только киловатт-часами измеряется ее отдача. На реке Зее она регулирует расход воды, предотвращая наводнения в нижнем течении Зеи и Амура. Старожилы Зеи, Благовещенска, прибрежных сел помнят, какие убытки и разрушения приносили наводнения. В пору сильных ливней на севере Зея, вырвавшись на простор, затопляла сотни гектаров плодородных земель, луга, посевы, угрожала большим городам. Плотина Зейской ГЭС навсегда усмирила буйный характер реки. Зейская ГЭС - комплексный гидроузел. Не только киловатт-часами измеряется ее отдача. На реке Зее она регулирует расход воды, предотвращая наводнения в нижнем течении Зеи и Амура. Старожилы Зеи, Благовещенска, прибрежных сел помнят, какие убытки и разрушения приносили наводнения. В пору сильных ливней на севере Зея, вырвавшись на простор, затопляла сотни гектаров плодородных земель, луга, посевы, угрожала большим городам. Плотина Зейской ГЭС навсегда усмирила буйный характер реки.

Слайд 25





Годовая выработка электроэнергии некоторыми   ГЭС России
Описание слайда:
Годовая выработка электроэнергии некоторыми ГЭС России

Слайд 26





Мощность некоторых ГЭС России
Описание слайда:
Мощность некоторых ГЭС России



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию