Прогнозирование экологической обстановки при возможной аварии или катастрофе на ГЭС

Содержание

Слайд 2

Гидроэлектроста́нция Гидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию

Гидроэлектроста́нция
Гидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции обычно

строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.
Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонобразные виды рельефа.
Слайд 3

Гидроэнергетика в мире На 2006 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 88

Гидроэнергетика в мире
На 2006 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 88 % возобновляемой

и до 20 % всей электроэнергии в мире, установленная гидроэнергетическая мощность достигает 777 ГВт.
Абсолютным лидером по выработке гидроэнергии на душу населения является Исландия. Кроме неё этот показатель наиболее высок в Норвегии (доля ГЭС в суммарной выработке — 98 %), Канаде и Швеции. В Парагвае 100 % производимой энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях.
Наиболее активное гидростроительство на начало 2000-х ведёт Китай, для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником энергии. В этой стране размещено до половины малых гидроэлектростанций мира, а также крупнейшая ГЭС мира «Три ущелья» на реке Янцзы и строящийся крупнейший по мощности каскад ГЭС. Ещё более крупная ГЭС «Гранд Инга» мощностью 39 ГВт планируется к сооружению международным консорциумом на реке Конго в Демократической Республике Конго (бывший Заир).
Слайд 4

Схема ГЭС

Схема ГЭС

Слайд 5

Принцип работы ГЭС Плотина создает подпор воды в водохранилище, обеспечивающем постоянный

Принцип работы ГЭС

Плотина создает подпор воды в водохранилище, обеспечивающем постоянный подвод

энергии. Вода истекает через водозабор, уровнем которого определяется скорость течения. Поток воды, вращая турбину, приводит во вращение электрогенератор. По высоковольтным ЛЭП электроэнергия передается на распределительные подстанции.
Слайд 6

Гидроэлектрические станции (ГЭС) Плотинные гидроэлектростанции Русловые гидроэлектростанции Приплотинные гидроэлектростанции Деривационные гидроэлектростанции

Гидроэлектрические станции (ГЭС)

Плотинные гидроэлектростанции
Русловые гидроэлектростанции
Приплотинные гидроэлектростанции
Деривационные

гидроэлектростанции
Гидроаккумулирующие электростанции
Приливные электростанции
Волновые электростанции и на морских течениях
Слайд 7

Преимущества ГЭС использование возобновляемой энергии. очень дешевая электроэнергия. работа не сопровождается

Преимущества ГЭС
использование возобновляемой энергии.
очень дешевая электроэнергия.
работа не сопровождается вредными выбросами в

атмосферу.
быстрый (относительно ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей мощности после включения станции.
Слайд 8

Недостатки ГЭС затопление пахотных земель строительство ведется там, где есть большие

Недостатки ГЭС

затопление пахотных земель
строительство ведется там, где есть большие запасы энергии

воды
на горных реках опасны из-за высокой сейсмичности районов
сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей, снижение численности рыб, элиминация беспозвоночных водных животных,повышение агрессивности компонентов гнуса (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезновение мест гнездования многих видов перелетных птиц, недостаточное увлажнение пойменной почвы, негативные растительные сукцессии (обеднение фитомассы), сокращение потока биогенных веществ в океаны.
Слайд 9

Крупнейшие аварии

Крупнейшие аварии

Слайд 10

Крупнейшей аварией за всю историю ГЭС является прорыв плотины китайского водохранилища

Крупнейшей аварией за всю историю ГЭС является прорыв плотины китайского водохранилища

Баньцяо на реке Жухэ в провинции Хэнань в 1975 году
Слайд 11

Плотина Вайонт 9 октября 1963 года около 22:35 по Гринвичу здесь

Плотина Вайонт

9 октября 1963 года около 22:35 по Гринвичу здесь произошла

одна из самых крупных аварий в истории гидротехнического строительства, унесшая жизни, по разным оценкам, от 2 до 3 тысяч человек.
Слайд 12

Плотина Вайонт, современный вид. С этого ракурса видны верхние 60—70 м

Плотина Вайонт, современный вид. С этого ракурса видны верхние 60—70 м бетонной

кладки плотины. При аварии слой перелива воды доходил до верхней части фотографии
Слайд 13

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС В 8:13 местного времени 17 августа 2009

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС

В 8:13 местного времени  17 августа 2009 года на

Саяно-Шушенской ГЭС произошла тяжёлая авария . Находившийся в работе гидроагрегат № 2 внезапно разрушился и был выброшен напором воды со своего места.
В результате аварии погибло 75 человек.
В результате попадания в Енисей турбинного масла был нанесён экологический ущерб.
Слайд 14

ВЛИЯНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Все гидроэлектростанции наносят колоссальный ущерб рыбному

ВЛИЯНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Все гидроэлектростанции наносят колоссальный ущерб рыбному промыслу.
Водохранилища

повышают влажность воздуха, способствуют изменению ветрового режима в прибрежной зоне, а так же температурный и ледяной режим водостока. . Это приводит к изменению природных условий, что сказывается на хозяйственной деятельности населения и жизни животных.