Мир на пороге новой энергетической революции
T
Thom
Все эти гигантские ГРЭС, ТЭЦ - позапрошлый век. Источники тепла и э/энергии сейчас максимально приближены к потребителю, в каждом домике свой котел, а в будущем и своя маленькая электростанция.
Уже сейчас э/энергия от индивидуальных генераторов в 6-7 дешевле покупной от больших энергокомпаний. Плюс утилизация электро и тепло энергии плюс энергосберегающие технологии. Это будущее, как и индивидуальные безопасные АЭС на тритии.
[Сообщение изменено пользователем 08.12.2014 06:51]
Уже сейчас э/энергия от индивидуальных генераторов в 6-7 дешевле покупной от больших энергокомпаний. Плюс утилизация электро и тепло энергии плюс энергосберегающие технологии. Это будущее, как и индивидуальные безопасные АЭС на тритии.
[Сообщение изменено пользователем 08.12.2014 06:51]
к
кызылдур
Если пишут, что это частицы именно с вакууму, так у них наверное есть основания?
Где они такое пишут? Завязывай с чтением мурзилок
для чего введены понятия темной
материи и темной энергии? Уж не для того ли, чтобы как раз таки поправить балансы?
А расскажи как нам о том, как темная материя и энергия проявляется в столкновениях частиц? А то чуваки-то не знают, строят безумные детекторы, чтобы хотя бы намек увидеть на несоответствие с расчетами, когда у Ставра балансы уже вторую неделю на КЛиО не сходятся
Это называется, слышал где звон...
Темная энергия и материя введены для согласования расчетов с наблюдениями движения галактик и Вселенной в целом, а не для столкновений частиц, где все энергии учтены и сходятся в рамках погрешностей. Да, темную материю ищут в виде т.н. WIMP'ов (слабо взаимодействующих массивных частиц), но пока безуспешно.
Это значит, что нет никаких намеков на несохранение энергии в рамках Стандартной Модели, в которой энергия из вакуума не берется точно. А если и обнаружат частицы темной материи, то они тоже к вакууму отношения не имеют - это частицы.
Темная энергия - еще более непонятная хрень. Судя по ее расчетной плотности, обнаружить ее экспериментально в лаборатории - вообще за гранью воображения.
S
SSWWLL
Уже сейчас э/энергия от индивидуальных генераторов в 6-7 дешевле покупной от больших энергокомпаний. Плюс утилизация электро и тепло энергии плюс энергосберегающие технологии. Это будущее, как и индивидуальные безопасные АЭС на тритии.
Да-да-да.
А поездка на личном автомобиле обходится в несколько раз дешевле поездки на общественном транспорте.
Вы меня насмешили.
Т
Ты не знаешь, как херово живе
Двоим, особенно живущим за городом уже дешевле, соответственно, если это семья из 4х человек - минимум в два раза
Т
Тристрам Шенди
Что -то я не врубаюсь, или doo мутит.
Кпд электростанций, сжигающих нефтепродукты - около 35 процентов. Ну, пусть даже 40 .Перемножаем на потери от передачи по ЛЭП высокого напряжения( в текущий исторический период это , оценочно, около 9 процентов, то есть коэффициент 0,91) , перемножаем на потери при трансформации тока в бытовых сетях и потери в этих самых сетях, получается, оценочно, 3 процента( 0, 97), потом умножаем на кпд электородвигателя автомобиля, 95 процентов, то есть 0.95. На выходе получаем 33, 5 процента.(Это при сорокапроцентном кпд электростанции. При 35-процентном - 29 процентов на выходе). Реально - ещё меньше, так как мы не учитываем потерь при аккумуляции , а также дополнительных расходов на утилизацию батарей, что - косвенно - также влияет на конечный результат.
Или нет?
[Сообщение изменено пользователем 08.12.2014 11:55]
Кпд электростанций, сжигающих нефтепродукты - около 35 процентов. Ну, пусть даже 40 .Перемножаем на потери от передачи по ЛЭП высокого напряжения( в текущий исторический период это , оценочно, около 9 процентов, то есть коэффициент 0,91) , перемножаем на потери при трансформации тока в бытовых сетях и потери в этих самых сетях, получается, оценочно, 3 процента( 0, 97), потом умножаем на кпд электородвигателя автомобиля, 95 процентов, то есть 0.95. На выходе получаем 33, 5 процента.(Это при сорокапроцентном кпд электростанции. При 35-процентном - 29 процентов на выходе). Реально - ещё меньше, так как мы не учитываем потерь при аккумуляции , а также дополнительных расходов на утилизацию батарей, что - косвенно - также влияет на конечный результат.
Или нет?
[Сообщение изменено пользователем 08.12.2014 11:55]
d
doo
Да как хотите, так и считайте. Только еще тогда и считайте логистику на производство очищенных нефтепродуктов.
Собственно - живая конкуренция все расставит по местам. Когда-то и паровозы на дровах ездили. А лошади на овсе.
Собственно - живая конкуренция все расставит по местам. Когда-то и паровозы на дровах ездили. А лошади на овсе.
Т
Тристрам Шенди
не, логистику не будем, как не будем затраты на ЛЭП.
Я к чему начал спрашивать, расчёты и пр. - Вы убеждённо, как о самим собой разумеющемся, заявили выигрыше электромобиля перед традиционным двс в плане экономичности.
Я в этом далеко не убеждён, поэтому и спрашиваю - на чём базируетесь?
Может, когда -нибудь, лет через тридцать...не в нашем районе...
Я к чему начал спрашивать, расчёты и пр. - Вы убеждённо, как о самим собой разумеющемся, заявили выигрыше электромобиля перед традиционным двс в плане экономичности.
Я в этом далеко не убеждён, поэтому и спрашиваю - на чём базируетесь?
Может, когда -нибудь, лет через тридцать...не в нашем районе...
Г
Грешник
. Источники тепла и э/энергии сейчас максимально приближены к потребителю, в каждом домике свой котел, а в будущем и своя маленькая электростанция.
Газ тоже из отдельной скважины добывать будете?
Т
Ты не знаешь, как херово живе
Если говорить об эксплуатации, то экономичнее. Но стоимость самого авто пока не позволяет говорить о конечном выигрыше
Вся презентация под выбивание денег. Очень напоминает стиль "алхимическое золото".
В презентации ведь и о стройконструкциях говорится. Нанотрубки используются с 90-х гг. Это научный факт, подкрепленный практикой. Революция в том, что теперь это дешево. Презентация не выбивает деньги. Деньги уже давно выбиты и вбиты. Теперь идет продажа готового продукта.
a
a_mur
Вы опять берете конечный кпд агрегата, но не системы в целом.
Ну, объясните мне, как тепло, идущее на отопление домов, повышает КПД процесса получения электроэнергии? Особенно, если электростанция расположена в месте добычи топлива. Тянуть трубу с паром на сотни и тысячи километров будете? Желательно ответ с цифрами, а не на уровне бла-бла-бла...
Неверно. В корне неверно.
Ок. И как же запасать электроэнергию в промышленных масштабах?
Это тут причем?
При том, что форс-мажор проще пережить имея под боком собственные генерирующие мощности с запасом топлива.
но тогда уравнение прирастает далеко не только
форсмажорными обстоятельствами.
Совершенно верно. И решая такое уравнение, специалисты давным-давно пришли к выводу, что лучше перекачивать энергоносители по трубе, нежели передавать электроэнергию по проводом.
Отсюда и мой интерес: что же это вам ваш метод прикидывания хрена к носу позволил увидеть, что ниспровергает мировой опыт производства энергии?
К
Красный формульный болид
объясните мне, как тепло, идущее на отопление домов, повышает КПД процесса получения электроэнергии?
ПОвышает очень просто. когда тепло - это побочный продукт и дома отапливаются отработанным теплом, которое в иных условиях нужно утилизировать. Пример - атомная станция. Она генерирует электроэнергию, а вот отработанный пар после турбины идет на отопление жилья. Например, так сделано в Билибино, на Билибинской атомной ТЭС.
Т
Ты не знаешь, как херово живе
И Глупые белые почему то не строят газовые тепловозы, а развивают электрическое междугороднее сообщение. Эльфы чо с них взять
a
a_mur
ПОвышает очень просто. когда тепло - это побочный продукт и дома отапливаются отработанным теплом, которое в иных условиях нужно утилизировать.
И как это увеличивает количество электроэнергии (речь сейчас именно о ней), полученной из единицы использованного топлива?
Пример - атомная станция.
Сейчас речь не про АЭС. Хотя и тут вопрос, заданный выше, уместен.
вроть гидроакумы используюд
И какого же объема должен быть гидроаккумулятор, чтобы запасти энергию для снабжения города с населением хотя бы в 100 тысяч человек хотя бы на несколько часов?
На выработку 1 кВт*часа электроэнергии на Саяно-Шушенской ГЭС тратится примерно 2 куба воды. На одного человека часовое потребление энергии составляет примерно 0.8 кВТ*часа (тут учтено и бытовое и промышленное потребление). Значит, чтобы снабжать 100 тысяч человек хотя бы три часа надо запасти примерно 500 тысяч кубов воды. Вы видели такие гидроаккумуляторы да еще и на высоте в 250 метров, как у Саяно-Шушенской ГЭС? Я нет.
Глупые белые почему то не строят газовые тепловозы, а развивают электрическое междугороднее сообщение
Правда делают они это там, где у них поблизости от железной дороги есть электростанции. А там, где электричества нет, они, как и умные ватники, пользуются мобильными электростанциями, то бишь тепловозами.
К
Красный формульный болид
полученной из единицы использованного топлива?
Увеличивает количество денег, получаемых от единицы топлива.
Ну а вообще, атомный реактор - это единственное энергетическое устройство с КПД больше 100%. Да, вы не ослышались. В результате ядерной реакции вырабатывается тепло и происходит накопление нового ядерного топлива. Правда, это относится только к реакторам на быстрых нейтронах.
К
Красный формульный болид
делают они это там, где у них поблизости от железной дороги есть электростанции. А там, где электричества нет, они, как и умные ватники, пользуются мобильными электростанциями, то бишь тепловозами.
Ну как сказать. во Франции все дороги электрофицированы. Вообще все. Дизельных тепловозов там нет.
Вы видели такие гидроаккумуляторы
ГАЭС мощностью более 1000 МВт[править | править вики-текст]Наименование ГАЭС Страна Установленная
мощность (МВт) Расположение Год пуска
Бас Каунти США 3003 38°12′32″ с. ш. 79°48′00″ з. д. (G) (O) 1985
Хойчжоу Китай 2448 23°16′07″ с. ш. 114°18′50″ в. д. (G) (O) 2011
Гуандун Китай 2400 23°45′52″ с. ш. 113°57′12″ в. д. (G) (O) 2000
Okutataragi Pumped Storage Power Station Япония 1932 35°14′12″ с. ш. 134°51′23″ в. д. (G) (O) 1974
Лудингтон США 1872 43°53′37″ с. ш. 86°26′43″ з. д. (G) (O) 1973
Tianhuangping Pumped Storage Power Station Китай 1836 30°28′13″ с. ш. 119°36′21″ в. д. (G) (O) 2000
Плотина Гранд Мезон Франция 1800 45°12′21″ с. ш. 06°07′01″ в. д. (G) (O) 1985
Динорвиг Великобритания 1728 53°07′07″ с. ш. 04°06′50″ з. д. (G) (O) 1984
Раккун Маунтин США 1652 35°02′55″ с. ш. 85°23′48″ з. д. (G) (O) 1978
Плотина Минтан Тайвань 1602 23°50′11″ с. ш. 120°52′04″ в. д. (G) (O) 1994
Кастайк (Пирамид Лейк) США 1566 34°35′14″ с. ш. 118°39′23″ з. д. (G) (O) 1973
Тьюмут-3 Австралия 1500 35°36′42″ ю. ш. 148°17′29″ в. д. (G) (O) 1973
Плотина Сардар Саровар Индия 1450 21°49′49″ с. ш. 73°44′50″ в. д. (G) (O) 2006
Энтраккуэ Италия 1317 44°13′29″ с. ш. 07°23′10″ в. д. (G) (O) 1982
Днестровская ГАЭС Украина 1296 48°30′52″ с. ш. 27°28′28″ в. д. (G) (O) 2009
Шин Такасегава Япония 1280 36°28′26″ с. ш. 137°41′23″ в. д. (G) (O) 1980
Окуйосино Япония 1206 34°07′04″ с. ш. 135°49′16″ в. д. (G) (O) 1980
Bailianhe Pumped Storage Power Station Китай 1200 30°36′33″ с. ш. 115°27′15″ в. д. (G) (O) 2009
Баоцюань Китай 1200 35°28′08″ с. ш. 113°28′24″ в. д. (G) (O) 2011
Heimifeng Pumped Storage Power Station Китай 1200 28°27′35″ с. ш. 113°00′36″ в. д. (G) (O) 2009
Хелмс США 1200 37°02′13″ с. ш. 118°57′53″ з. д. (G) (O) 1984
Плотина Казуногава Япония 1200 (1600[1]) 35°43′07″ с. ш. 138°55′47″ в. д. (G) (O) 1999
Плотина Матаноагава Япония 1200 35°14′44″ с. ш. 133°29′30″ в. д. (G) (O) 1984
Pushihe Pumped Storage Power Station Китай 1200 40°25′42″ с. ш. 124°41′50″ в. д. (G) (O) 2012
Тамахара Япония 1200 36°46′56″ с. ш. 139°03′23″ в. д. (G) (O) 1981
Тонгбэй Китай 1200 29°12′11″ с. ш. 120°59′50″ в. д. (G) (O) 2001
Xilongchi Pumped Storage Power Station Китай 1200 38°32′14″ с. ш. 113°16′24″ в. д. (G) (O) 2009
Xianyou Pumped Storage Power Station Китай 1200 25°32′09″ с. ш. 118°33′13″ в. д. (G) (O) 2013
Загорская ГАЭС Россия 1200 56°28′55″ с. ш. 38°11′28″ в. д. (G) (O) 1987
Ку-Труа-Пон Бельгия 1164 50°23′12″ с. ш. 05°51′26″ в. д. (G) (O) 1969
Бленхейм-Джильбао США 1160 42°27′18″ с. ш. 74°27′29″ з. д. (G) (O) 1973
Shintoyone Dam Япония 1125 35°07′33″ с. ш. 137°45′38″ в. д. (G) (O) 1972
Вианден Люксембург 1096 49°57′08″ с. ш. 6°10′38″ в. д. (G) (O) 1962
Рокки Маунтин США 1095 34°21′20″ с. ш. 85°18′14″ з. д. (G) (O) 1995
Нордфильд США 1080 42°36′36″ с. ш. 72°26′50″ з. д. (G) (O) 1972
Мадди Ран США 1071 39°48′29″ с. ш. 76°17′54″ з. д. (G) (O) 1966
Бэд Крик США 1065 35°00′40″ с. ш. 83°00′52″ з. д. (G) (O) 1991
Гольдисталь Германия 1060 50°30′26″ с. ш. 11°00′18″ в. д. (G) (O) 2003
Плотина Имаичи Япония 1050 36°49′31″ с. ш. 139°39′58″ в. д. (G) (O) 1986
Маркерсбах Германия 1045,5 50°31′14″ с. ш. 12°52′57″ в. д. (G) (O) 1979
Siah Bishe Pumped Storage Power Plant Иран 1040 36°13′04″ с. ш. 51°18′18″ в. д. (G) (O) 2013[2]
Рейзек Австрия 1026 46°52′14″ с. ш. 13°19′46″ в. д. (G) (O) 1977
Ронковальгранд Италия 1016 46°04′10″ с. ш. 8°43′55″ в. д. (G) (O) 1973
Плотина Мингу Тайвань 1008 23°51′16″ с. ш. 120°52′13″ в. д. (G) (O) 1985
Дракенсберг ЮАР 1000 28°34′23″ ю. ш. 29°05′13″ в. д. (G) (O) 1981
Эдоло Италия 1000 46°10′15″ с. ш. 10°20′52″ в. д. (G) (O) 1984
Презенцано Италия 1000 41°22′53″ с. ш. 14°05′25″ в. д. (G) (O) 1991
Тайань Китай 1000 36°13′19″ с. ш. 117°02′31″ в. д. (G) (O) 2006
Xiangshuijian Pumped Storage Power Station Китай 1000 31°06′46″ с. ш. 118°17′31″ в. д. (G) (O) 2011
Янъян Южная Корея 1000 38°00′37″ с. ш. 128°32′34″ в. д. (G) (O) 2006
Исин Китай 1000 31°18′55″ с. ш. 119°45′37″ в. д. (G) (O) 2008
Zhanghewan Pumped Storage Power Station Китай 1000 37°46′28″ с. ш. 114°03′30″ в. д. (G) (O) 2009
ГАЭС мощностью от 500 до 1000 МВт[править | править вики-текст]Наименование ГАЭС Страна Установленная
мощность (МВт) Расположение Год пуска
Kannagawa Hydropower Plant No.1, No. 2 Япония 940 36°01′00″ с. ш. 138°33′00″ в. д. (G) (O) 2005
Wehr Pumped Storage Power Plant Германия 910 47°39′33″ с. ш. 7°57′40″ в. д. (G) (O) 1975
Montézic Pumped Storage Power Plant Франция 910 44°43′08″ с. ш. 2°42′49″ в. д. (G) (O) 1982
Purulia Pumped Storage Hydroelectric Power Plant Индия 900 23°18′32″ с. ш. 86°24′02″ в. д. (G) (O) 2007
Круонисская ГАЭС Литва 900 54°47′56″ с. ш. 24°14′51″ в. д. (G) (O) 1992
Shiobara Pumped Hydro Power Station Япония 900 35°59′07″ с. ш. 139°51′19″ в. д. (G) (O) 1994
Edward Hyatt (Oroville) Power Plant США 819 39°32′16″ с. ш. 121°27′12″ з. д. (G) (O) 1969
Villarino (Almendra) Reversible Hydro Power Station Испания 810 41°16′37″ с. ш. 06°28′15″ з. д. (G) (O) 1970
Yecheon Pumped Storage Power Plant Южная Корея 800 36°41′45″ с. ш. 128°19′04″ в. д. (G) (O) 2011
Revin Pumped Storage Power Plant Франция 800 49°55′42″ с. ш. 04°37′08″ в. д. (G) (O) 1976
Shisanling Pumped Storage Power Station Китай 800 40°14′58″ с. ш. 116°15′58″ в. д. (G) (O) 1995
Chaira Hydro Power Plant Болгария 788 42°09′32″ с. ш. 23°52′15″ в. д. (G) (O) 1995
Okuyahagi No. 2 Pumped Hydro Power Station Япония 780 35°13′20″ с. ш. 137°26′00″ в. д. (G) (O) 1981
Rio Grande-Cerro Pelado Hydroelectric Complex Аргентина 750 31°49′40″ ю. ш. 64°32′13″ з. д. (G) (O) 1986
Super Bissorte Pumped Storage Power Plant Франция 748 45°10′49″ с. ш. 6°34′46″ в. д. (G) (O) 1986
Čierny Váh Pumped Storage Power Plant Словакия 735 49°00′32″ с. ш. 19°54′36″ в. д. (G) (O) 1981
Malta Main Stage Pumped Storage Power Plant Австрия 730 47°04′45″ с. ш. 13°20′21″ в. д. (G) (O) 1979
Srinagarind Hydroelectric Power Plant Таиланд 720 14°24′31″ с. ш. 99°07′42″ в. д. (G) (O) 1980
Jocassee Pumped Hydro Storage США 710 34°57′36″ с. ш. 82°55′10″ з. д. (G) (O) 1973
Sancheong Pumped Storage Power Plant Южная Корея 700 ? ?
Żarnowiec Pumped Storage Польша 680 54°43′20″ с. ш. 18°04′57″ в. д. (G) (O) 1983
Numappara Pumped Hydro Power Plant Япония 675 ? ?
Dlouhé Stráně Pumped Storage Power Plant Чехия 650 50°05′11″ с. ш. 17°10′46″ в. д. (G) (O) 1996
Saurdal Hydro Power Station Норвегия 640 59°29′32″ с. ш. 6°31′00″ в. д. (G) (O) 1982
Azumi Pumped Hydro Power Station Япония 623 ? ?
Nabara Pumped Hydro Power Station Япония 620 ? ?
Hongawa (Motokawa) Pumped Hydro Power Station Япония 615 ? ?
Bajina Basta Reversible Hydro Power Plant Сербия 614 43°57′52″ с. ш. 19°24′37″ в. д. (G) (O) 1966
Киевская ГАЭС Украина 603 50°36′37″ с. ш. 30°29′15″ в. д. (G) (O) 1970
Bear Swamp Hydroelectric Power Station США 600 42°41′06″ с. ш. 72°58′36″ з. д. (G) (O) 1974
Samrangjin Pumped Hydro Power Plant Южная Корея 600 ? ?
Cheongsong Pumped Hydro Power Plant Южная Корея 600 ? ?
Muju pumped storage power plant Южная Корея 600 ? ?
Okikuyotsu (Okukiyotsu) No. 2 Pumped Hydro Storage Plant Япония 600 ? ?
Tenzan Pumped Hydro Power Station Япония 600 ? ?
Langyashan Pumped Storage Power Station Китай 600 32°18′32″ с. ш. 118°16′10″ в. д. (G) (O) ?
Alqueva Pumped Hydro Storage Power Plant Португалия 518,4 38°11′51″ с. ш. 7°29′47″ з. д. (G) (O) 2004
Fairfield Pumped Storage США 512 34°18′23″ с. ш. 81°19′52″ з. д. (G) (O) 1984
Wivenhoe Power Station Австралия 500 27°22′20″ ю. ш. 152°37′55″ в. д. (G) (O) 1984
Lam Ta Khong Pumped Storage Power Plant Таиланд 500 14°51′54″ с. ш. 101°33′37″ в. д. (G) (O) 2002
Ohira Pumped Hydro Power Plant Япония 500 ? ?
Porąbka-Żar Pumped Storage Power Plant Польша 500 ? ?
Строящиеся ГАЭС мощностью более 500 МВт[править | править вики-текст]Наименование ГАЭС Страна Установленная
мощность (МВт) Расположение Год окончания
строительства
Fengning Pumped Storage Power Station Китай 3600 41°39′58″ с. ш. 116°31′44″ в. д. (G) (O) 2019[3]
Kannagawa Hydropower Plant Япония 2820 36°00′18″ с. ш. 138°39′09″ в. д. (G) (O) 2020
Днестровская ГАЭС Украина 2268 48°30′49″ с. ш. 27°28′24″ в. д. (G) (O) 2017
Jixi Pumped Storage Power Station Китай 1800 30°11′07″ с. ш. 118°46′57″ в. д. (G) (O) 2018[4]
Liyang Pumped Storage Power Station Китай 1500 31°14′17″ с. ш. 119°22′35″ в. д. (G) (O) 2016[5]
Ingula Pumped Storage Scheme ЮАР 1332 28°16′54″ с. ш. 29°35′08″ в. д. (G) (O) 2015
Qingyuan Pumped Storage Power Station Китай 1280 23°44′29″ с. ш. 112°51′43″ в. д. (G) (O) 2015[6]
Hohhot Pumped Storage Power Station Китай 1224 40°59′14″ с. ш. 111°41′18″ в. д. (G) (O) 2014
Hongping Pumped Storage Power Station Китай 1200 (2400[7]) 29°04′30″ с. ш. 115°19′10″ в. д. (G) (O) 2015
Huanggou Pumped Storage Power Station Китай 1200 42°20′42″ с. ш. 129°42′19″ в. д. (G) (O) 2019[8]
Upper Cisokan Pumped Storage Power Plant Индонезия 1040 6°56′52″ ю. ш. 107°13′07″ в. д. (G) (O) 2018[9]
Linth-Limmern Pumped Storage Station Швейцария 1000 46°51′00″ с. ш. 9°00′03″ в. д. (G) (O) 2015
Тери ГАЭС Индия 1000 30°22′40″ с. ш. 78°28′50″ в. д. (G) (O) 2016
Nant de Drance Pumped Hydro Storage Power Швейцария 900 46°04′59″ с. ш. 6°58′36″ в. д. (G) (O) 2017
Загорская ГАЭС-2 Россия 840 56°28′25″ с. ш. 38°11′26″ в. д. (G) (O) 2015
Venda Nova III Pumped Hydro Station Португалия 736 41°41′34″ с. ш. 8°01′40″ в. д. (G) (O) 2015
Nagarjuna Sagar Pumped Hydro Station Tail Pond Project Индия 700 16°37′35″ с. ш. 79°29′15″ в. д. (G) (O) 2014
Гримзель-3 Швейцария 660 46°39′19″ с. ш. 8°17′22″ в. д. (G) (O) 2017
a
a_mur
во Франции все дороги электрофицированы
Это как-то противоречит тому, что я сказал?
Увеличивает количество денег, получаемых от единицы топлива.
Речь конкретно об электричестве. Понимаю, что вы не следили за дискуссией, а те, кто следил, уже давно забыли о чем речь. Но я-то помню.
Мой оппонент пытается убедить меня, что выгоднее сжигать топливо в том месте, где его добывают, а полученную электроэнергию передавать на сотни и тысячи километров по проводам. Затем ее используют в процессе электролиза для получения водородного топлива. Я и пытаюсь понять насколько данная идея обоснована.
К
Красный формульный болид
Это как-то противоречит тому, что я сказал?
Да, полностью противоречит
делают они это там, где у них поблизости от железной дороги есть электростанции. А там, где электричества
нет, они, как и умные ватники, пользуются мобильными электростанциями, то бишь тепловозами.
меня, что выгоднее сжигать топливо в том месте, где его добывают, а полученную электроэнергию передавать на сотни и тысячи километров по проводам. Затем ее используют в процессе электролиза для получения водородного топлива. Я и пытаюсь понять насколько данная идея обоснована.
Это зависит от топлива. Если речь. к примеру, об атомной энергетике - то да, выгоднее строить подальше от людей и передавать электричество по проводам. Впрочем, тоже самое касается и угля.
Г
Грешник
Впрочем, тоже самое касается и угля.
И торфа...Шатурская ГРЭС строилась далеко от Москвы, в 120 км, а иначе себе трудно представить воняющий монстр по средине столицы нашей Родины.
К
Красный формульный болид
И торфа
Да много чего. Те же гидроэлектростанции вообще имеет смысл строить только на больших реках и тянуть к потребителю провода хоть за тысячу километров. Потому что в центре города, рядом с потребителями, ГЭС неэффективна, даже несмотря на всю свою экологичность и безотходность.
a
a_mur
мощность (МВт) Расположение Год пуска
Бас Каунти США 3003 38°12′32″ с. ш. 79°48′00″ з. д. (G) (O) 1985
Хойчжоу Китай 2448 23°16′07″ с. ш. 114°18′50″ в. д. (G) (O) 2011
Гуандун Китай 2400 23°45′52″ с. ш. 113°57′12″ в. д. (G) (O) 2000
Okutataragi Pumped Storage Power Station Япония 1932 35°14′12″ с. ш. 134°51′23″ в. д. (G) (O) 1974
Лудингтон США 1872 43°53′37″ с. ш. 86°26′43″ з. д. (G) (O) 1973
Tianhuangping Pumped Storage Power Station Китай 1836 30°28′13″ с. ш. 119°36′21″ в. д. (G) (O) 2000
Плотина Гранд Мезон Франция 1800 45°12′21″ с. ш. 06°07′01″ в. д. (G) (O) 1985
Динорвиг Великобритания 1728 53°07′07″ с. ш. 04°06′50″ з. д. (G) (O) 1984
Раккун Маунтин США 1652 35°02′55″ с. ш. 85°23′48″ з. д. (G) (O) 1978
Плотина Минтан Тайвань 1602 23°50′11″ с. ш. 120°52′04″ в. д. (G) (O) 1994
Кастайк (Пирамид Лейк) США 1566 34°35′14″ с. ш. 118°39′23″ з. д. (G) (O) 1973
Тьюмут-3 Австралия 1500 35°36′42″ ю. ш. 148°17′29″ в. д. (G) (O) 1973
Плотина Сардар Саровар Индия 1450 21°49′49″ с. ш. 73°44′50″ в. д. (G) (O) 2006
Энтраккуэ Италия 1317 44°13′29″ с. ш. 07°23′10″ в. д. (G) (O) 1982
Днестровская ГАЭС Украина 1296 48°30′52″ с. ш. 27°28′28″ в. д. (G) (O) 2009
Шин Такасегава Япония 1280 36°28′26″ с. ш. 137°41′23″ в. д. (G) (O) 1980
Окуйосино Япония 1206 34°07′04″ с. ш. 135°49′16″ в. д. (G) (O) 1980
Bailianhe Pumped Storage Power Station Китай 1200 30°36′33″ с. ш. 115°27′15″ в. д. (G) (O) 2009
Баоцюань Китай 1200 35°28′08″ с. ш. 113°28′24″ в. д. (G) (O) 2011
Heimifeng Pumped Storage Power Station Китай 1200 28°27′35″ с. ш. 113°00′36″ в. д. (G) (O) 2009
Хелмс США 1200 37°02′13″ с. ш. 118°57′53″ з. д. (G) (O) 1984
Плотина Казуногава Япония 1200 (1600[1]) 35°43′07″ с. ш. 138°55′47″ в. д. (G) (O) 1999
Плотина Матаноагава Япония 1200 35°14′44″ с. ш. 133°29′30″ в. д. (G) (O) 1984
Pushihe Pumped Storage Power Station Китай 1200 40°25′42″ с. ш. 124°41′50″ в. д. (G) (O) 2012
Тамахара Япония 1200 36°46′56″ с. ш. 139°03′23″ в. д. (G) (O) 1981
Тонгбэй Китай 1200 29°12′11″ с. ш. 120°59′50″ в. д. (G) (O) 2001
Xilongchi Pumped Storage Power Station Китай 1200 38°32′14″ с. ш. 113°16′24″ в. д. (G) (O) 2009
Xianyou Pumped Storage Power Station Китай 1200 25°32′09″ с. ш. 118°33′13″ в. д. (G) (O) 2013
Загорская ГАЭС Россия 1200 56°28′55″ с. ш. 38°11′28″ в. д. (G) (O) 1987
Ку-Труа-Пон Бельгия 1164 50°23′12″ с. ш. 05°51′26″ в. д. (G) (O) 1969
Бленхейм-Джильбао США 1160 42°27′18″ с. ш. 74°27′29″ з. д. (G) (O) 1973
Shintoyone Dam Япония 1125 35°07′33″ с. ш. 137°45′38″ в. д. (G) (O) 1972
Вианден Люксембург 1096 49°57′08″ с. ш. 6°10′38″ в. д. (G) (O) 1962
Рокки Маунтин США 1095 34°21′20″ с. ш. 85°18′14″ з. д. (G) (O) 1995
Нордфильд США 1080 42°36′36″ с. ш. 72°26′50″ з. д. (G) (O) 1972
Мадди Ран США 1071 39°48′29″ с. ш. 76°17′54″ з. д. (G) (O) 1966
Бэд Крик США 1065 35°00′40″ с. ш. 83°00′52″ з. д. (G) (O) 1991
Гольдисталь Германия 1060 50°30′26″ с. ш. 11°00′18″ в. д. (G) (O) 2003
Плотина Имаичи Япония 1050 36°49′31″ с. ш. 139°39′58″ в. д. (G) (O) 1986
Маркерсбах Германия 1045,5 50°31′14″ с. ш. 12°52′57″ в. д. (G) (O) 1979
Siah Bishe Pumped Storage Power Plant Иран 1040 36°13′04″ с. ш. 51°18′18″ в. д. (G) (O) 2013[2]
Рейзек Австрия 1026 46°52′14″ с. ш. 13°19′46″ в. д. (G) (O) 1977
Ронковальгранд Италия 1016 46°04′10″ с. ш. 8°43′55″ в. д. (G) (O) 1973
Плотина Мингу Тайвань 1008 23°51′16″ с. ш. 120°52′13″ в. д. (G) (O) 1985
Дракенсберг ЮАР 1000 28°34′23″ ю. ш. 29°05′13″ в. д. (G) (O) 1981
Эдоло Италия 1000 46°10′15″ с. ш. 10°20′52″ в. д. (G) (O) 1984
Презенцано Италия 1000 41°22′53″ с. ш. 14°05′25″ в. д. (G) (O) 1991
Тайань Китай 1000 36°13′19″ с. ш. 117°02′31″ в. д. (G) (O) 2006
Xiangshuijian Pumped Storage Power Station Китай 1000 31°06′46″ с. ш. 118°17′31″ в. д. (G) (O) 2011
Янъян Южная Корея 1000 38°00′37″ с. ш. 128°32′34″ в. д. (G) (O) 2006
Исин Китай 1000 31°18′55″ с. ш. 119°45′37″ в. д. (G) (O) 2008
Zhanghewan Pumped Storage Power Station Китай 1000 37°46′28″ с. ш. 114°03′30″ в. д. (G) (O) 2009
ГАЭС мощностью от 500 до 1000 МВт[править | править вики-текст]Наименование ГАЭС Страна Установленная
мощность (МВт) Расположение Год пуска
Kannagawa Hydropower Plant No.1, No. 2 Япония 940 36°01′00″ с. ш. 138°33′00″ в. д. (G) (O) 2005
Wehr Pumped Storage Power Plant Германия 910 47°39′33″ с. ш. 7°57′40″ в. д. (G) (O) 1975
Montézic Pumped Storage Power Plant Франция 910 44°43′08″ с. ш. 2°42′49″ в. д. (G) (O) 1982
Purulia Pumped Storage Hydroelectric Power Plant Индия 900 23°18′32″ с. ш. 86°24′02″ в. д. (G) (O) 2007
Круонисская ГАЭС Литва 900 54°47′56″ с. ш. 24°14′51″ в. д. (G) (O) 1992
Shiobara Pumped Hydro Power Station Япония 900 35°59′07″ с. ш. 139°51′19″ в. д. (G) (O) 1994
Edward Hyatt (Oroville) Power Plant США 819 39°32′16″ с. ш. 121°27′12″ з. д. (G) (O) 1969
Villarino (Almendra) Reversible Hydro Power Station Испания 810 41°16′37″ с. ш. 06°28′15″ з. д. (G) (O) 1970
Yecheon Pumped Storage Power Plant Южная Корея 800 36°41′45″ с. ш. 128°19′04″ в. д. (G) (O) 2011
Revin Pumped Storage Power Plant Франция 800 49°55′42″ с. ш. 04°37′08″ в. д. (G) (O) 1976
Shisanling Pumped Storage Power Station Китай 800 40°14′58″ с. ш. 116°15′58″ в. д. (G) (O) 1995
Chaira Hydro Power Plant Болгария 788 42°09′32″ с. ш. 23°52′15″ в. д. (G) (O) 1995
Okuyahagi No. 2 Pumped Hydro Power Station Япония 780 35°13′20″ с. ш. 137°26′00″ в. д. (G) (O) 1981
Rio Grande-Cerro Pelado Hydroelectric Complex Аргентина 750 31°49′40″ ю. ш. 64°32′13″ з. д. (G) (O) 1986
Super Bissorte Pumped Storage Power Plant Франция 748 45°10′49″ с. ш. 6°34′46″ в. д. (G) (O) 1986
Čierny Váh Pumped Storage Power Plant Словакия 735 49°00′32″ с. ш. 19°54′36″ в. д. (G) (O) 1981
Malta Main Stage Pumped Storage Power Plant Австрия 730 47°04′45″ с. ш. 13°20′21″ в. д. (G) (O) 1979
Srinagarind Hydroelectric Power Plant Таиланд 720 14°24′31″ с. ш. 99°07′42″ в. д. (G) (O) 1980
Jocassee Pumped Hydro Storage США 710 34°57′36″ с. ш. 82°55′10″ з. д. (G) (O) 1973
Sancheong Pumped Storage Power Plant Южная Корея 700 ? ?
Żarnowiec Pumped Storage Польша 680 54°43′20″ с. ш. 18°04′57″ в. д. (G) (O) 1983
Numappara Pumped Hydro Power Plant Япония 675 ? ?
Dlouhé Stráně Pumped Storage Power Plant Чехия 650 50°05′11″ с. ш. 17°10′46″ в. д. (G) (O) 1996
Saurdal Hydro Power Station Норвегия 640 59°29′32″ с. ш. 6°31′00″ в. д. (G) (O) 1982
Azumi Pumped Hydro Power Station Япония 623 ? ?
Nabara Pumped Hydro Power Station Япония 620 ? ?
Hongawa (Motokawa) Pumped Hydro Power Station Япония 615 ? ?
Bajina Basta Reversible Hydro Power Plant Сербия 614 43°57′52″ с. ш. 19°24′37″ в. д. (G) (O) 1966
Киевская ГАЭС Украина 603 50°36′37″ с. ш. 30°29′15″ в. д. (G) (O) 1970
Bear Swamp Hydroelectric Power Station США 600 42°41′06″ с. ш. 72°58′36″ з. д. (G) (O) 1974
Samrangjin Pumped Hydro Power Plant Южная Корея 600 ? ?
Cheongsong Pumped Hydro Power Plant Южная Корея 600 ? ?
Muju pumped storage power plant Южная Корея 600 ? ?
Okikuyotsu (Okukiyotsu) No. 2 Pumped Hydro Storage Plant Япония 600 ? ?
Tenzan Pumped Hydro Power Station Япония 600 ? ?
Langyashan Pumped Storage Power Station Китай 600 32°18′32″ с. ш. 118°16′10″ в. д. (G) (O) ?
Alqueva Pumped Hydro Storage Power Plant Португалия 518,4 38°11′51″ с. ш. 7°29′47″ з. д. (G) (O) 2004
Fairfield Pumped Storage США 512 34°18′23″ с. ш. 81°19′52″ з. д. (G) (O) 1984
Wivenhoe Power Station Австралия 500 27°22′20″ ю. ш. 152°37′55″ в. д. (G) (O) 1984
Lam Ta Khong Pumped Storage Power Plant Таиланд 500 14°51′54″ с. ш. 101°33′37″ в. д. (G) (O) 2002
Ohira Pumped Hydro Power Plant Япония 500 ? ?
Porąbka-Żar Pumped Storage Power Plant Польша 500 ? ?
Строящиеся ГАЭС мощностью более 500 МВт[править | править вики-текст]Наименование ГАЭС Страна Установленная
мощность (МВт) Расположение Год окончания
строительства
Fengning Pumped Storage Power Station Китай 3600 41°39′58″ с. ш. 116°31′44″ в. д. (G) (O) 2019[3]
Kannagawa Hydropower Plant Япония 2820 36°00′18″ с. ш. 138°39′09″ в. д. (G) (O) 2020
Днестровская ГАЭС Украина 2268 48°30′49″ с. ш. 27°28′24″ в. д. (G) (O) 2017
Jixi Pumped Storage Power Station Китай 1800 30°11′07″ с. ш. 118°46′57″ в. д. (G) (O) 2018[4]
Liyang Pumped Storage Power Station Китай 1500 31°14′17″ с. ш. 119°22′35″ в. д. (G) (O) 2016[5]
Ingula Pumped Storage Scheme ЮАР 1332 28°16′54″ с. ш. 29°35′08″ в. д. (G) (O) 2015
Qingyuan Pumped Storage Power Station Китай 1280 23°44′29″ с. ш. 112°51′43″ в. д. (G) (O) 2015[6]
Hohhot Pumped Storage Power Station Китай 1224 40°59′14″ с. ш. 111°41′18″ в. д. (G) (O) 2014
Hongping Pumped Storage Power Station Китай 1200 (2400[7]) 29°04′30″ с. ш. 115°19′10″ в. д. (G) (O) 2015
Huanggou Pumped Storage Power Station Китай 1200 42°20′42″ с. ш. 129°42′19″ в. д. (G) (O) 2019[8]
Upper Cisokan Pumped Storage Power Plant Индонезия 1040 6°56′52″ ю. ш. 107°13′07″ в. д. (G) (O) 2018[9]
Linth-Limmern Pumped Storage Station Швейцария 1000 46°51′00″ с. ш. 9°00′03″ в. д. (G) (O) 2015
Тери ГАЭС Индия 1000 30°22′40″ с. ш. 78°28′50″ в. д. (G) (O) 2016
Nant de Drance Pumped Hydro Storage Power Швейцария 900 46°04′59″ с. ш. 6°58′36″ в. д. (G) (O) 2017
Загорская ГАЭС-2 Россия 840 56°28′25″ с. ш. 38°11′26″ в. д. (G) (O) 2015
Venda Nova III Pumped Hydro Station Португалия 736 41°41′34″ с. ш. 8°01′40″ в. д. (G) (O) 2015
Nagarjuna Sagar Pumped Hydro Station Tail Pond Project Индия 700 16°37′35″ с. ш. 79°29′15″ в. д. (G) (O) 2014
Гримзель-3 Швейцария 660 46°39′19″ с. ш. 8°17′22″ в. д. (G) (O) 2017
Википедия - это наше все.
Во всем мире ГАЭС насчитывается не более 5 сотен. А теперь сравните с количеством тепловых электростанций. Вот вам в качестве ответочки список только российских ТЭС
Список ТЭС России
А
* Абаканская ТЭЦ ФОТО
* Автовская ТЭЦ ФОТО
* Автозаводская ТЭЦ
* Академическая ТЭЦ
* Адлерская ТЭС ФОТО и ВИДЕО
* Алексеевская ТЭЦ-3
* Алексинская ТЭЦ
* Амурская ТЭЦ
* Анадырская ТЭЦ
* Ангарская ТЭЦ-1
* Ангарская ТЭЦ-9
* Ангарская ТЭЦ-10
* Апатитская ТЭЦ
* Аргаяшская ТЭЦ ФОТО
* Аркагалинская ГРЭС
* Артемовская ТЭЦ
* Артемовская ТЭЦ
* Архангельская ТЭЦ ФОТО
* Астраханская ГРЭС
* Астраханская ТЭЦ-2 ФОТО
Б
* Байкальская ТЭЦ
* Балаковская ТЭЦ
* Барабинская ГРЭС
* Барнаульская ТЭЦ-1 Выведена из эксплуатации с 2012 г.
* Барнаульская ТЭЦ-2
* Барнаульская ТЭЦ-3
* Безымянская ТЭЦ
* Белгородская ТЭЦ
* Белгородская ГТ-ТЭЦ
* Белгородская ГТУ-ТЭЦ «Луч»
* Беловская ГРЭС ФОТО
* Березниковская ТЭЦ-2
* Березниковская ТЭЦ-4
* Березниковская ТЭЦ-10
* Березовская ГРЭС ФОТО
* Бийская ТЭЦ ФОТО
* Биробиджанская ТЭЦ
* Благовещенская ТЭЦ ФОТОРЕПОРТАЖ
* Богословская ТЭЦ
* Братская ТЭЦ
* Брянская ГРЭС
В
* Валаамская ДЭС
* Василеостровская ТЭЦ ФОТО
* Верхнетагильская ГРЭС ФОТО
* Владимирская ТЭЦ-1
* Владимирская ТЭЦ-2 ФОТО
* Владивостокская ТЭЦ-1
* Владивостокская ТЭЦ-2 ФОТО и ВИДЕО
* Волгоградская ГРЭС
* Волгоградская ТЭЦ-2
* Волгоградская ТЭЦ-3
* Волгодонская ТЭЦ-1
* Волгодонская ТЭЦ-2
* Волжская ТЭЦ-1
* Волжская ТЭЦ-2
* Волжского автозавода ТЭЦ ФОТО
* Вологодская ТЭЦ ФОТО
* Мини-ТЭЦ «Белый Ручей»
* Воркутинская ТЭЦ
* Воронежская ТЭЦ-1
* Воронежская ТЭЦ-2 ФОТО
* Выборгская ТЭЦ ФОТО
* Вышневолоцкая ТЭЦ
Г
* ГРЭС-24
* Губкинская ТЭЦ
* Гусевская ТЭЦ
* Гусиноозерская ГРЭС ФОТО
Д
* Данковская ТЭЦ
* Дзержинская ТЭЦ
* Джубгинская ТЭС ФОТО
* Дзержинская ТЭЦ
* Дорогобужская ТЭЦ
* Дубровская ТЭЦ
* Дягилевская ТЭЦ
Е
* Елабужская ТЭЦ
* Елецкая ТЭЦ
* Ефремовская ТЭЦ
Ж
* Железногорская ТЭЦ
З
* Заинская ГРЭС
* Закамская ТЭЦ-5
* Заозёрная ГРЭС
* Западно-Сибирская ТЭЦ
* Зауральская ТЭЦ
И
* Ивановская ГРЭС
* Ивановская ТЭЦ-1
* Ивановская ТЭЦ-2
* Ивановская ТЭЦ-3
* Игумновская ТЭЦ
* Ижевская ТЭЦ-1
* Ижевская ТЭЦ-2 ФОТО и ВИДЕО
* Интинская ТЭЦ
* Ириклинская ГРЭС ФОТО
Й
* Йошкар-Олинская ТЭЦ-1
* Йошкар-Олинская ТЭЦ-2
К
* Казанская ТЭЦ-1
* Казанская ТЭЦ-2
* Казанская ТЭЦ-3 ФОТО
* Калининградская ТЭЦ-1
* Калининградская ТЭЦ-2 ФОТО
* Калужская ТЭЦ
* Каменская ТЭЦ
* Камчатская ТЭЦ-1
* Камчатская ТЭЦ-2
* Камышинская ТЭЦ
* Канская ТЭЦ ФОТО
* Каргалинская ТЭЦ
* Кармановская ГРЭС
* Каспийская ТЭЦ
* Качканарская ТЭЦ
* Каширская ГРЭС ФОТО
* Кемеровская ГРЭС
* Кемеровская ТЭЦ
* Кизеловская ГРЭС
* Кировская ТЭЦ-1
* Кировская ТЭЦ-4 ФОТО
* Кировская ТЭЦ-5
* Кировская ТЭЦ-3
* Киришская ГРЭС ФОТО
* Кисловодская ТЭЦ
* Клинцовская ТЭЦ
* Комсомольская ТЭЦ-2
* Комсомольская ТЭЦ-3
* Конаковская ГРЭС ФОТО
* Коряжма «Группа Илим» ТЭЦ ФОТО
* Костромская ГРЭС ФОТО
* Костромская ТЭЦ-1
* Костромская ТЭЦ-2
* Котласская ТЭЦ
* Котовская ТЭЦ
* Красногорская ТЭЦ
* Краснодарская ТЭЦ
* Красноярская ГРЭС-2
* Красноярская ТЭЦ-1 ФОТО
* Красноярская ТЭЦ-2 ФОТО
* Красноярская ТЭЦ-3 ФОТО
* Красноярская ТЭЦ-4
* Кувшиновская ТЭЦ
* Кузнецкая ТЭЦ-3 (г. Кузнецк)
* Кумертауская ТЭЦ
* Курганская ТЭЦ
* Курганская ТЭЦ-2 ФОТО
* Курская ТЭЦ-1
* Курская ТЭЦ-4
* Кызылская ТЭЦ
Л
* Ливенская ТЭЦ ФОТО
* Липецкая ТЭЦ-2
М
* Магаданская ТЭЦ
* Магнитогорская ТЭЦ
* Майская ГРЭС
* Махачкалинская ТЭЦ
* Медногорская ТЭЦ
* Минусинская ТЭЦ ФОТО
* Мосэнерго ГЭС-1
* Мосэнерго ГТУ-ТЭЦ
* Мосэнерго ТЭЦ-6
* Мосэнерго ТЭЦ-8
* Мосэнерго ТЭЦ-9
* Мосэнерго ТЭЦ-11 ФОТО
* Мосэнерго ТЭЦ-12
* Мосэнерго ТЭЦ-16
* Мосэнерго ТЭЦ-20 ФОТО
* Мосэнерго ТЭЦ-21
* Мосэнерго ТЭЦ-22
* Мосэнерго ТЭЦ-23
* Мосэнерго ТЭЦ-25
* Мосэнерго ТЭЦ-26
* Мосэнерго ТЭЦ-27
* Мосэнерго ТЭЦ-28
* Международная ТЭС
* Мурманская ТЭЦ ФОТО
Н
* Набережночелнинская ТЭЦ ФОТО
* Назаровская ГРЭС ФОТО
* Невинномысская ГРЭС ФОТО
* Нерюнгринская ГРЭС ФОТО
* Несветай ГРЭС
* Нижневартовская ГРЭС ФОТО
* Нижегородская ГРЭС
* Нижнекамская ТЭЦ ФОТО
* Нижнетуринская ГРЭС
* Николаевская ТЭЦ
* Новгородская ТЭЦ
* Новогорьковская ТЭЦ ФОТО
* Новокузнецкая ГТЭС ФОТО
* Новокуйбышевская ТЭЦ-1
* Новокуйбышевская ТЭЦ-2
* Новомосковская ГРЭС
* Новосвердловская ТЭЦ ФОТО
* Новосибирская ТЭЦ-2
* Новосибирская ТЭЦ-3 ФОТО
* Новосибирская ТЭЦ-4
* Новосибирская ТЭЦ-5 ФОТО
* Новосибирская ТЭЦ-6
* Новочебоксарская ТЭЦ-3 ФОТО
* Новочеркасская ГРЭС ФОТО
* ТЭЦ НКМК
* Ново-Иркутская ТЭЦ
* Ново-Зиминская ТЭЦ
* Ново-Кемеровская ТЭЦ
* Ново-Салаватская ТЭЦ
* Ново-Стерлитамакская ТЭЦ ФОТО
* Ново-Рязанская ТЭЦ
* Норильская ТЭЦ-1
* Норильская ТЭЦ-2
* Норильская ТЭЦ-3
* Няганская ГРЭС ФОТО
О
* Омская ТЭЦ-2
* Омская ТЭЦ-3 ФОТО
* Омская ТЭЦ-4 ФОТО
* Омская ТЭЦ-5
* Орловская ТЭЦ
* Орская ТЭЦ
* Охинская ТЭЦ
П
* Партизанская ГРЭС
* Пензенская ТЭЦ-1
* Пензенская ТЭЦ-2
* Первомайская ТЭЦ
* Первоуральская ТЭЦ
* Пермская ГРЭС ФОТО
* Пермская ТЭЦ-6
* Пермская ТЭЦ-9
* Пермская ТЭЦ-13
* Пермская ТЭЦ-14 ФОТО
* Петрозаводская ТЭЦ
* Петропавловск-Камчатская ГРЭС
* Печорская ГРЭС ФОТО
* Правобережная ТЭЦ-5
* Приаргунская ТЭЦ
* Приморская ГРЭС ФОТО
* Приуфимская ТЭЦ
* Псковская ГРЭС
Р
* Райчихинская ГРЭС
* Рефтинская ГРЭС ФОТО и ВИДЕО
* Ростовская ТЭЦ
* Рошальская ТЭЦ
* Рязанская ГРЭС ФОТО
С
* Сакмарская ТЭЦ ФОТОРЕПОРТАЖ
* Салаватская ТЭЦ
* Самарская ГРЭС ФОТО
* Самарская ТЭЦ ФОТО
* Саранская ТЭЦ-1
* Саранская ТЭЦ-2
* Сарапульская ТЭЦ
* Саратовская ГРЭС
* Саратовская ТЭЦ-1
* Саратовская ТЭЦ-2
* Саратовская ТЭЦ-5 ФОТО
* Сахалинская ГРЭС
* Светловская ГРЭС
* Северная ТЭЦ
* Северодвинская ТЭЦ-1
* Северодвинская ТЭЦ-2
* Северо-Западная ТЭЦ ФОТО
* Северская ТЭЦ
* Серовская ГРЭС ФОТО
* Смоленская ГРЭС
* Смоленская ТЭЦ-2
* Соликамская ТЭЦ-11
* Соликамская ТЭЦ-12
* Сормовская ТЭЦ
* Сосновоборская ТЭЦ
* Сосногорская ТЭЦ
* Сочинская ТЭС ФОТО
* Среднеуральская ГРЭС
* Ставропольская ГРЭС ФОТО
* Стерлитамакская ТЭЦ
* Ступинская ТЭЦ
* Сургутская ГРЭС-1
* Сургутская ГРЭС-2 ФОТО
* Сызранская ТЭЦ
Т
* Тамбовская ТЭЦ ФОТО
* Тверская ТЭЦ-1
* Тверская ТЭЦ-3
* Тверская ТЭЦ-4
* Тимлюйская ТЭЦ
* Тобольская ТЭЦ ФОТО
* Тольяттинская ТЭЦ ФОТО
* Томская ГРЭС-2 ФОТО
* Томская ТЭЦ-3 ФОТО
* Томь-Усинская ГРЭС ФОТО
* Троицкая ГРЭС ФОТО и ВИДЕО
* Тульская ТЭЦ
* Тургоякская ТЭЦ
* ТЭС Туапсинского нефтеперерабатывающего завода
* ТЭЦ ВТИ
* ТЭЦ ЗИЛ
* ТЭЦ МЭИ
* ТЭЦ ПГУ «ГСР Энерго» ФОТО
* Тюменская ТЭЦ-1 ФОТО
* Тюменская ТЭЦ-2 ФОТО
У
* Улан-Уденская ТЭЦ-1
* Улан-Уденская ТЭЦ-2
* Ульяновская ТЭЦ-1 ФОТО
* Ульяновская ТЭЦ-2
* Ульяновская ТЭЦ-3
* Уренгойская ГРЭС ФОТО
* Уруссинская ГРЭС
* Усольская ТЭЦ
* Усть-Илимская ТЭЦ
* Уфимская ТЭЦ-1
* Уфимская ТЭЦ-2
* Уфимская ТЭЦ-3
* Уфимская ТЭЦ-4
* Уфимская ТЭЦ-5
* Ухтинская ТЭЦ
Х
* Хабаровская ТЭЦ-1
* Хабаровская ТЭЦ-2
* Хабаровская ТЭЦ-3 ФОТО
* Харанорская ГРЭС ФОТО
Ц
* Центральная ТЭЦ ФОТО
* Центральная ТЭЦ (г. Новокузнецк)
Ч
* Чайковская ТЭЦ-18
* Чаунская ТЭЦ
* Чебоксарская ТЭЦ-1
* Чебоксарская ТЭЦ-2
* Челябинская ГРЭС
* Челябинская ТЭЦ-1 ФОТО
* Челябинская ТЭЦ-2
* Челябинская ТЭЦ-3 ФОТО
* Черемховская ТЭЦ
* Череповецкая ГРЭС
* Черепетская ГРЭС ФОТО
* Читинская ТЭЦ-1
* Читинская ТЭЦ-2
* Чульманская ТЭЦ
Ш
* Шарьинская ТЭЦ
* Шатурская ГРЭС ФОТО
* Шахтинская ТЭЦ
* Шебекинская блокстанция
* Шерловогорская ТЭЦ
Щ
* Щёкинская ГРЭС
Э
* Эгвекинотская ГРЭС
* Электрогорская ГРЭС
* Энгельсская ТЭЦ
Ю
* Юго-западная ТЭЦ
* Южная ТЭЦ
* Южно-Кузбасская ГРЭС ФОТО
* Южно-Сахалинская ТЭЦ
* Южноуральская ГРЭС ФОТО
* Юргинская ТЭЦ ФОТО
* Юрюзаньская ТЭЦ
Я
* Яйвинская ГРЭС ФОТО и ВИДЕО
* Якутская ТЭЦ
* Якутская ГРЭС
* Ямбургская ТЭЦ
* Ярославская ТЭЦ-1
* Ярославская ТЭЦ-2
* Ярославская ТЭЦ-3
Количество можете подсчитать сами.
А теперь вопрос: Почему все же вблизи потребителей строят ТЭС, а не ГАЭС?
З.Ы. Предлагаю в дальнейшей не постить длинные списки сюда, а при необходимости давать ссылки.
[Сообщение изменено пользователем 08.12.2014 16:08]
Количество можете подсчитать сами.
да мне какбэ накакать на эти патщёты
списог скопипастен шоп ткнуть носом в
несколько часов?
На выработку 1 кВт*часа электроэнергии на Саяно-Шушенской ГЭС тратится примерно 2 куба воды. На одного человека часовое потребление энергии составляет примерно 0.8 кВТ*часа (тут учтено и бытовое и промышленное потребление). Значит, чтобы снабжать 100 тысяч человек хотя бы три
часа надо запасти примерно 500 тысяч кубов воды. Вы видели такие гидроаккумуляторы да еще и на высоте в 250 метров, как у Саяно-Шушенской ГЭС? Я нет.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.