проекты ГЭС русских учёных Ф. А.
1-я мировая война 1914—18 и связанный с ней интенсивный рост промышленности некоторых западных стран повлекли за собой развитие действовавших и строительство новых энергопромышленных центров, в том числе на базе ГЭС. В результате мощность ГЭС во всём мире к 1920 достигла 17 тыс.
Общая мощность ГЭС России к 1917 составляла всего около 16
К началу Великой Отечественной войны 1941—45 было введено в эксплуатацию 37 ГЭС общей мощностью более 1500
В начале 50-х гг. развернулось строительство крупных гидроэлектростанций на р. Волге у гг. Горького, Куйбышева и Волгограда, Каховской и Кременчугской ГЭС на Днепре, а также Цимлянской ГЭС на Дону. Волжские ГЭС им. В. И. Ленина и им. 22-го съезда КПСС стали первыми из числа наиболее мощных ГЭС в СССР и в мире. Во 2-й половине 50-х гг. началось строительство Братской ГЭС на р. Ангаре и
Табл. 1. — Развитие ГЭС в СССР за период 1965—80
Показатели ГЭС | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 |
(прогноз) | ||||
Установленная мощность ГЭС, | 22200 | 32000 | 50000 | 74500 |
Доля ГЭС в общей мощности электростанций СССР, % | 19,3 | 18,6 | 20 | 20,3 |
Выработка электроэнергии в год, млрд. | 81,4 | 121 | 182 | 260 |
Доля ГЭС в выработке электроэнергии в СССР, | 16,1 | 16 | 15,6 | 14,6 |
Мощность ГАЭС, | - | 30 | 1410 | 5100 |
В 60-х гг. наметилась тенденция к снижению доли ГЭС в общем мировом производстве электроэнергии и всё большему использованию ГЭС для покрытия пиковых нагрузок. К 1970 всеми ГЭС мира производилось около 1000 млрд.
Табл. 2. —Крупнейшие ГЭС мира
Наименование ГЭС | Мощность ГЭС *, Мвт | Год начала эксплуатации |
Действующие | ||
Красноярская, СССР.... | 5000 (6000) | 1967 |
Братская, СССР | 4100 (4600) | 1961 |
Волжская им. 22-го съезда КПСС, СССР | 2530 | 1958 |
Волжская им. В. И. Ленина, СССР | 2300 | 1955 |
Джон-Дей, США | 2160 (2700) | 1968 |
Гранд-Кули, США | 1974 (1711) | 1941 |
Роберт-Мозес (Ниагара), США | 1950 | 1961 |
Св. Лаврентия, Канада-США | 1824 | 1958 |
Высотная Асуанская, АРЕ | 1750 (2100) | 1967 |
Боарнуа, Канада | 1639 | 1948 |
Строятся | ||
Саяно-Шушенская, СССР | 6300 | - |
Черчилл-Фолс, Канада | 4500 | - |
Усть-Илимская, СССР | 4300 | - |
Илья-Солтейра, Бразилия | 3200 | - |
Нурекская, СССР | 2700 | - |
Портидж-Маунтин, Канада | 2300 | - |
Железные Ворота, Румыния—Югославия | 2100 | - |
Тарбалла, Пакистан | 2000 | - |
Мика, Канада | 2000 | - |
* Мощность ГЭС приведена по состоянию на 1 января 1969; в скобках указана проектная мощность.
Несмотря на снижение доли ГЭС в общей выработке, абсолютные значения производства электроэнергии и мощности ГЭС непрерывно растут вследствие строительства новых крупных электростанций. В 1969 в мире насчитывалось свыше 50 действующих и строящихся ГЭС единичной мощностью 1000
Дальнейшее развитие гидроэнергетического строительства в СССР предусматривает сооружение каскадов ГЭС с комплексным использованием водных ресурсов в целях удовлетворения нужд совместно энергетики, водного транспорта, водоснабжения, ирригации, рыбного хозяйства и пр. Примером могут служить Днепровский, Волжско-Камский, Ангаро-Енисейский, Севанский и др. каскады ГЭС.
Крупнейшим районом гидроэнергостроительства СССР до 50-х гг. 20 в. традиционно была Европейская часть территории Союза, на долю которой приходилось около 65% электроэнергии, вырабатываемой всеми ГЭС СССР. Для современного гидроэнергостроительства характерно: продолжение строительства и совершенствование низко- и средненапорных ГЭС на рр. Волге, Каме, Днепре, Даугаве и др., строительство крупных высоконапорных ГЭС в труднодоступных районах Кавказа, Средней Азии, Восточной Сибири и т.п., строительство средних и крупных деривационных ГЭС на горных реках с большими уклонами и использованием переброски стока в соседние бассейны, но главное — строительство мощных ГЭС на