러시아에서 가장 큰 발전소: 목록, 유형 및 기능. 러시아의 지열 발전소

대체 에너지의 급속한 발전에도 불구하고 화석 연료를 사용하는 충전소는 계속해서 운영되며 에너지 시스템의 대부분의 부하를 부담합니다. 다른 나라. 이 기사는 화석 연료를 소비하는 가장 큰 스테이션을 수집합니다.

1. 중국

Tuoketuo-세계에서 가장 큰 역이다. 설치 용량은 6600MW입니다.

Tuoketuo

스테이션은 5개의 전원 장치로 구성되며 각 장치에는 600MW의 장치 용량을 가진 2개의 장치가 포함됩니다. 주 장비 외에도 스테이션에는 자체 필요에 따라 총 용량이 600MW인 2개의 장치가 있습니다.

이 스테이션은 에너지원 건설 기록을 보유하고 있습니다. 두 블록의 건설 사이의 간격은 50일이었습니다.

발전소는 약 50km 떨어진 곳에서 석탄을 연료로 사용합니다. 물의 필요성은 12km 떨어진 황하에서 물을 펌핑하여 충족됩니다.

스테이션은 연간 333억 1700만 kWh의 전기 에너지를 생산합니다. Tuoketuo는 2.5km2 이상을 다룹니다.

Tuoketuo

2. TAICHONG TPP, 대만 중국

이 스테이션은 2011년까지 세계에서 가장 큰 화력 발전소 순위를 이끌었습니다. 그런 다음 Surgutskaya GRES-2 및 Tuoketuo에게 이 자리를 잃었습니다. 그러나 추가 블록을 설치한 후 그녀는 명예의 장소. 이 발전소의 총 설치 용량은 5824MW로 벨로루시 최대 규모인 Lukoml State District Power Plant의 2.4배입니다.

타이중 TPP

TPP는 석탄을 연료로 사용하는 각각 550MW의 10개의 동력 장치와 천연 가스를 사용하는 각각 70MW의 4개의 추가 장치를 가지고 있습니다. 전통적인 에너지원 외에도 스테이션에는 총 용량이 44MW인 22개의 풍력 터빈이 있습니다. 연간 평균 전력 생산량은 420억kWh입니다.

발전소는 연간 1,450만 톤의 석탄을 소비합니다. 대부분의 석탄은 호주산입니다. 너무 많은 화석 연료를 소비하기 때문에 이 관측소는 대기 중 이산화탄소를 가장 많이 배출하는 곳입니다: 연간 36,336,000톤의 CO 2 (출처: CARMA, Carbon Monitoring for Action).

타이중 TPP

전체 역은 2.5 x 1.5km의 면적을 차지합니다. 2016년까지 각각 800MW의 전력 장치 2개를 추가할 계획입니다.

3. SURGUT GRES-2, 러시아

Surgutskaya GRES-2는 러시아에서 가장 크고 세계에서 세 번째로 큰 화력 발전소입니다. Surgutskaya GRES-2의 설치된 전기 용량은 5,597.1MW입니다.

수르구트 GRES-2

Surgutskaya GRES-2에는 6x800MW 및 2x400MW의 8개의 전원 장치가 있습니다. 초기 프로젝트에 따르면 각각 800MW의 총 8개의 전력 장치가 시운전되었으며 이후 스테이션의 총 용량은 6400MW가 되었습니다.

GRES는 관련 석유 가스(석유 생산 관련 제품) 및 천연 가스를 사용합니다. 70/30%의 비율로.

스테이션의 연간 전기 생산량은 안정적인 연간 성장이 특징이며, 2012년에는 전체 운영 역사상 최대 전력량인 399억 7천만 kWh를 생산했으며 전년도에는 388억 3천만 kWh를 생산했습니다. 2007년부터 Surgutskaya GRES-2의 용량 계수는 매년 81%를 초과했습니다.

Surgutskaya GRES-2의 발전

역은 0.85km2의 면적을 차지합니다.

4. BELCHATOW TPP, 폴란드

이 발전소는 유럽에서 가장 큰 화석 연료 발전소입니다. 현재까지 플랜트의 설치 용량은 5354MW입니다.

벨하투브스카야 TPP

이 발전소는 연간 270~280억 kWh의 전기를 생산하며 이는 폴란드 총 발전량의 20%입니다. 스테이션에는 13개의 전원 장치(12x370/380MW 및 1x858MW)가 있습니다. 역은 바로 근처에서 채굴되는 갈탄으로 운영됩니다. 노천광을 포함한 전체 면적은 7.5km2입니다.

석탄을 연료로 사용하는 모든 스테이션과 마찬가지로 Belchatow TPP는 CO2 배출의 주요 원인입니다. 대기, 2013년 3,720만 톤. 2014년 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 이 방송국을 유럽에서 기후 변화에 가장 큰 영향을 미치는 지위로 선정했습니다.

5. FUTTSU CCGT 발전소, 일본

훗쓰 CCGT 식물

스테이션은 4개의 블록으로 구성됩니다.


중국은 화석 연료를 소비하는 대형 발전소의 수에서 선두를 달리고 있습니다. 이 스테이션의 대부분은 석탄 화력 발전소입니다. 우리나라의 경우 가장 큰 에너지원은 설치 용량이 2890MW인 Lukoml State District 발전소입니다.

"전기"라는 산업 분야는 중요한 부분일부 과학자에 따르면 전체 에너지 부문의 "최상층"이라고 할 수있는 "연료 및 에너지 단지"의보다 광범위한 개념.

전력 산업의 역할은 매우 중요하며 러시아 산업의 가장 중요한 분야 중 하나입니다. 이는 산업단지 전체와 인간의 모든 활동이 정상적으로 기능하기 위해서는 전기의 공급이 필요하기 때문이다. 전력산업의 발전속도는 다른 경제부문의 발전속도를 앞질러야 적정량의 에너지를 공급받을 수 있습니다.

유형별 러시아 발전소 구분

러시아 전력 산업에서 주도적인 역할을 하는 화력 발전소는 산업 점유율이 67%로 수치상으로 358개의 발전소에 해당합니다. 동시에 화력 산업은 소비되는 연료 유형에 따라 스테이션으로 나뉩니다. 1위는 천연 가스가 71%, 석탄이 27.5%, 3위는 액체 연료(마주트)와 대체 연료로 전체 질량의 0.5%를 넘지 않는다.

러시아의 대형 화력 발전소, 원칙적으로 연료가 집중된 장소에 위치하여 배송 비용을 줄입니다. TPP의 또 다른 특징은 고칼로리 연료를 사용하는 동시에 소비자에 초점을 맞춘다는 점입니다. 예를 들어 연료유를 연료로 사용하는 주유소를 들 수 있습니다. 일반적으로 대형 정유 센터에 있습니다.

러시아의 일반적인 화력 발전소와 함께 주 지역 발전소를 의미하는 주 지역 발전소가 있습니다. 이 이름이 소련 시대부터 보존되었다는 점은 주목할 만합니다. 이름의 "district"라는 단어는 특정 지역의 에너지 비용을 충당하는 데 역의 초점을 의미합니다.

러시아에서 가장 큰 화력 발전소: 목록

러시아의 화력 발전소에서 생성된 총 에너지 총 용량은 1억 4천만 kWh 이상이며 지도에는 러시아 발전소특정 유형의 연료의 존재를 명확하게 추적할 수 있습니다.

러시아에서 가장 큰 발전소연방 지구별:

  1. 본부:
    • 연료 유로 작동하는 Kostroma GRES;
    • 석탄이 주요 연료 인 Ryazan 역;
    • 가스 및 연료유로 작동할 수 있는 Konakovskaya;
  2. 우랄어:
    • Surgutskaya 1 및 Surgutskaya 2. 러시아 연방에서 가장 큰 발전소 중 하나인 발전소. 둘 다 천연 가스를 사용합니다.
    • 석탄을 사용하는 Reftinskaya는 우랄에서 가장 큰 발전소;
    • Troitskaya, 또한 석탄 연소;
    • 연료 유인 주요 연료 공급원 인 Iriklinskaya;
  3. 프리볼츠키:
    • 연료유로 작동하는 Zainskaya GRES;
  4. 시베리아 연방관구:
    • 연료로 연료유를 소비하는 Nazarovskaya GRES;
  5. 남부 지방 사투리:
    • 가스와 연료유 형태의 혼합 연료로도 작동할 수 있는 Stavropol;
  6. 북서부:
    • 연료 유에 Kirishskaya.

또한 Urals의 대형 발전소 중에는 Kansk-Achinsk 석탄 분지에서 얻은 석탄을 주 연료로 사용하는 Berezovskaya GRES가 있습니다.

수력 발전소


러시아 연방 전력 산업에서 2 위를 차지하는 수력 발전소를 언급하지 않고는 완전하지 않습니다. 이러한 스테이션을 사용하는 주요 이점은 재생 가능 자원을 에너지원으로 사용한다는 것입니다. 또한 이러한 스테이션은 작동 용이성으로 구별됩니다. 수력 발전소의 수 측면에서 러시아에서 가장 부유한 지역은 난류 강이 많기 때문에 시베리아입니다. 물을 에너지 생산원으로 사용하면 투자 수준을 낮추면서 유럽 영토의 발전소에서 생산하는 것보다 5배 저렴한 전기를 얻을 수 있습니다.

물을 사용하여 에너지를 생성하는 것은 Angara-Yenisei 캐스케이드의 영토에 있습니다.

  1. 예니세이: Sayano-Shushenskaya 및 Krasnoyarsk HPP;
  2. 안가라: 이르쿠츠크, 브라츠크, 우스트일림스크.

동시에 수력 발전소는 강을 막으면 지형이 크게 변화하여 영향을 미치기 때문에 완전히 환경 친화적이라고 할 수 없습니다. 수생 생태계.

원자력 발전소

러시아 발전소 목록의 세 번째는 해당 반응 중에 방출되는 원자력 에너지를 연료로 사용하는 원자력 발전소입니다. 원자력 발전소에는 다음과 같은 많은 이점이 있습니다.

동시에 원자력 발전소는 위험이 증가한 대상으로 분류됩니다. 이러한 유형의 발전소를 운영하는 동안 인재가 발생할 가능성이 있어 영토를 심각하게 오염시킬 수 있기 때문입니다. 또한 원자력발전소 이용의 단점으로는 발전소 운영에 따른 폐기물 처리 문제가 있다. 러시아 NPP의 가장 큰 부분은 중앙 연방 지구(Kursk, Smolensk, Kalinin, Novovoronezh 역)에 집중되어 있습니다. 우랄 지역의 원자력 발전소 수하나의 Beloyarsk 스테이션으로 제한됩니다. 북서부와 Privolzhsky에는 여러 원자력 발전소도 있습니다. 연방 지구.

합산

요약하면 다음과 같이 알 수 있습니다. 러시아의 발전소 수 558개의 운영 시설로 산업 및 전기 인구의 요구를 적절하게 충족합니다.


동시에 수력 발전소는 운영 비용이 가장 저렴하고 원자력 발전소는 가장 저렴한 에너지를 생산하는 동시에 가장 위험한 시설로 남아 있습니다. 스테이션의 위치에 영향을 미치는 요인은 원자재의 가용성과 소비자의 요구입니다. 예를 들어, 우랄 발전소작은 부분을 차지하다 총 수, 이 지역의 인구 밀도는 화력 발전소, 원자력 발전소 및 주 지역 발전소의 수 측면에서 "가장 부유한"것으로 간주되는 중부 지역보다 훨씬 낮기 때문입니다.

과학자들이 19세기에 전구와 다이나모 자동차를 발명했을 때 전기 수요가 증가했습니다. 20세기에는 발전소에서 석탄을 태움으로써 그 필요성을 보충했고, 석탄이 더욱 증가하면 새로운 자원을 찾아야 했습니다. 혁신적인 연구 덕분에 환경 친화적인 소스에서 전류를 얻습니다. 러시아에는 5개의 가장 큰 수력 발전소, 화력 발전소 및 원자력 발전소가 있습니다.

HPP - 수력 발전소. 그들 각각에서 에너지는 유도 전류에서 생성됩니다. 물이 기계적 작업을 하는 동안 전도체가 자석에서 회전할 때 나타납니다. 수력 발전소는 강을 막고 흐름을 제어하여 에너지를 끌어오는 댐입니다.

러시아에서 가장 큰 HPP 5개:

  1. Sayano-Shushenskaya 그들. 강가의 P. S. Neporozhny. Khakassia의 Yenisei : 6,400MW. JSC RusHydro의 관리하에 1985년 12월부터 운영되고 있습니다.
  2. 크라스노야르스카야 ​​크라스노야르스크에서 40km: 6,000MW. Oleg Deripaska가 소유한 OAO Krasnoyarskaya HPP의 관리하에 1972년부터 운영되고 있습니다.
  3. 강가의 브라츠카야. 이르쿠츠크 지역의 앙가라: 4,500MW. OAO Irkutskenergo Oleg Deripaska의 지휘 아래 1967년부터 일합니다.
  4. 강가의 Ust-Ilimskaya. 앙가라: 3,840MW. 그는 1979년 3월부터 Irkutskenergo OJSC Oleg Deripaska의 지휘 아래 일하고 있습니다.
  5. 강에 Volzhskaya. 볼가: 2,592.5MW. JSC RusHydro의 지도하에 1961년 9월부터 운영되고 있습니다.

TPP는 화력 발전소입니다. 전기 에너지는 화석 연료를 태워 생성됩니다. 화력 발전소는 전 세계 전력의 40% 이상을 생산합니다. 러시아에서 사용되는 연료는 석탄, 가스 또는 석유입니다.

러시아에서 가장 큰 화력 발전소 5개:

  1. Khanty-Mansi Autonomous Okrug의 Surgutskaya GRES-2: 5,597MW. Unipro PJSC의 지휘하에 1985년부터 일합니다.
  2. Reftinskiy 마을(Sverdlovsk 지역)의 Reftinskaya GRES: 3,800MW. Enel Russia의 지도력하에 1963년부터 일합니다.
  3. 코스트 로마 GRES c. 볼고레첸스크: 3,600MW. 1969년부터 Inter RAO의 지휘 아래 일합니다.
  4. Khanty-Mansi Autonomous Okrug의 Surgutskaya GRES-1: 3,268MW. 그것은 OGK-2의 주도하에 1972년부터 운영되고 있습니다.
  5. Novomichurinsk의 Ryazanskaya GRES: 3,070MW. 그것은 OGK-2의 주도하에 1973년부터 운영되고 있습니다.

NPP - 원자력 발전소. 위험하긴 하지만 수력발전소나 화력발전소와는 달리 깨끗하다. 전기는 천왕성, 플루토늄과 같은 소량의 연료 소비에서 나옵니다. 원자력 발전소는 방사성 원소의 붕괴로 인해 열이 발생하는 콘크리트 챔버입니다. 고온은 물의 증발로 이어지고 증기는 수력 발전소에서와 같이 터빈을 회전시키기 시작합니다.

러시아에서 가장 큰 원자력 발전소 5개:

  1. Balakovo(Saratov 지역)의 Balakovo: 4,000MW. Rosenergoatom의 지휘 아래 1985년 12월 28일부터 작업합니다.
  2. Udomlya(Tver 지역)의 Kalininskaya: 4,000MW. 1984년 5월 9일부터 Rosenergoatom의 주도 하에 운영되고 있습니다. 감독은 Ignatov Viktor Igorevich입니다.
  3. Kursk의 Seimas에 있는 Kursk: 4,000MW. 1976년 12월 19일부터 Rosenergoatom의 지도하에 작업합니다.
  4. 레닌그라드스카야 인 소스노비 보르 (레닌그라드 지역): 4,000MW. 1973년 12월 23일부터 Rosenergoatom의 지도하에 작업합니다.
  5. Novovoronezhskaya: 2,597MW, 계획 - 3,796MW. Rosenergoatom의 지휘 아래 1964년 9월부터 작업.

지도에서 가장 큰 화력 발전소를 찾습니다. 코스트 로마. 수르구트. Reftinskaya.

슬라이드 7프레젠테이션에서 "러시아 전력 산업의 지리". 프레젠테이션이 있는 아카이브의 크기는 4624KB입니다.

물리학 9학년

요약다른 프레젠테이션

"레이저의 설계와 응용" - 빛의 증폭. 광학 매체의 내부 반사. 장치 다이어그램. 항공기 레이저. 하드 디스크. 레이저 표적 지시기가 장착된 리볼버입니다. 파이버 레이저. 레이저 포인터. 눈 질환에 레이저 사용. 레이저 하프. 레이저를 기반으로 한 전투 무기. 우주 기반 전투 레이저. 레이저 용접. CD 레이저. 레이저 거리 측정기의 돔.

"초저주파의 영향" - 소리의 속도. 디스코 영향. 소리. 초 저주파. 최대 진동. 맥동의 사용. 전정 장치의 작용. 어린이. 초저주파의 출현. 소리의 개념. 사운드 범위. 초저주파의 작용.

재생 가능한. 조명 시간에 대한 온도 의존성. 태양열 난방 시스템 구축. 방사능. 수력. 바이오가스. 에너지. 예를 들어 Kuibyshev 저수지로 인해 스위스와 같은 지역이 침수되었습니다. 물. 에너지원 비교표. 1980년 세계 매장량 탐사. 러시아의 전통적인 화석 연료 매장량을 무제한이라고 할 수 있습니까?

"등속 가속 운동의 문제" - 좌표 방정식. 신체 좌표. 기본 공식. 착륙 속도. 가속. 시간. 직선적으로 균일하게 가속된 운동. 속도. 길이 계산 통로. 제동 거리. 경주 용 자동차. 자동차. 초기 거리. 경주용 자동차 속도. 미팅 포인트. 해결책. 감속 시간. 감속 가속. 로켓. 균일한 움직임. 항공기 속도.

"소리와 그 특성" - 순수한 음색. 음파의 속도. 벽돌. 속도. 복잡한 소리. 정점. 음량. 소리 란 무엇입니까? 흥미로운 작업. 초 저주파. 측정 단위. 음원. 번개. 소리의 의미. 천둥이 쳤다. 초음파. 소리 전파. 낮은 바리톤. 나비의 비행. 소리와 그 특성. 배음. 커터.

"제트 추진 방식" - 닐 암스트롱. 사람들에게 유용한 일을 하십시오. 이륙 중 로켓 속도 공식 유도. 우주 시대의 시작. 달의 우주 비행사. 두 단계 우주 로켓. Valentina Vladimirovna Tereshkova. 어떤 움직임을 반응이라고합니다. 최초의 우주 비행사. 주변 공간. 맥박. 니콜라이 이바노비치 키발치치. 달에 남자. 소련 역 미르. 아폴로 11호 우주선의 승무원.

소비에트 시대부터 러시아는 화력 발전소의 전력 생산에서 좋은 결과를 보여주었습니다. 러시아의 발전소는 대부분의 지역에 흩어져 있습니다. 주요 도시국가. 에너지 생산 및 그들의 측면에서 가장 강력한 것을 고려하십시오. 고유 한 특징. 대부분의 구조물은 지난 세기의 60-80년대에 세워졌지만 그 이후로 새로운 구조물도 가동되었습니다.

사야노 슈센스카야 HPP

이 발전소는 설치 용량 측면에서 기존 설비 중 세계 7위를 기록하고 있다. Yenisei에 위치한 Sayano-Shushenskaya HPP는 러시아에서 가장 높은 댐이자 세계에서 가장 높은 댐 중 하나입니다. 최대 용량은 13090m 3 /s입니다. 러시아에 있는 이 발전소의 스테이션 부분에는 21개의 섹션이 있고 터빈 홀에는 10개의 유압 장치가 있으며 스테이션 부분에는 터빈 도관이 놓인 10개의 영구 취수구가 있습니다. 댐 사야노-슈셴스카야 HPP저수지가 형성되어 예니세이의 수위를 높이는 데 기여합니다. 스테이션의 설계 용량은 6400MW입니다.

크라스노야르스크 HPP

러시아 최초의 발전소는 1950년대와 1960년대에 건설되었습니다. 따라서 크라스노야르스크 수력 발전소 건설은 1955년 예니세이에서도 시작되었습니다. 이 역은 이 지역에서 전기를 공급하는 주요 공급원 중 하나이기 때문에 시베리아 에너지 시스템의 심장이라고 불립니다. 오늘날 크라스노야르스크 수력 발전소는 550명 이상의 직원을 고용하고 있는 세계에서 가장 큰 10대 발전소 중 하나입니다. 그것은 마침내 1972년에 다시 가동되었고 그 이후로 지속적으로 개선되었습니다. 이 HPP는 여러 시설로 구성되어 있습니다.

  • 중력 콘크리트 댐;
  • HPP의 댐 건물 근처;
  • 에너지 수신 및 분배 설비;
  • 리프트 채널이 있는 선박 리프트.

러시아에서 두 번째로 큰 발전소 건설에는 거의 6백만 m3의 콘크리트가 필요했습니다. 스테이션의 특징은 최대 처리량 14000m 3 / s에서 수력 발전소의 전력은 6000MW입니다. 댐은 2000km 2 의 면적으로 형성됩니다. 이 발전소의 특징은 선박 통과에 필요한 러시아 유일의 선박 리프트입니다. 1995년에 HPP의 수력 발전소가 50% 노후되어 재건축 및 현대화하기로 결정되었습니다.

수르구츠카야 GRES

러시아에서 가장 큰 발전소는 Khanty-Mansiysk에 위치한 Surgutskaya GRES로 대표됩니다. 자치 지역. 스테이션은 5597MW의 설치된 전기 용량을 가지고 있으며 관련 석유 및 천연 가스에서 작동합니다. 그것의 건설은 중간 Ob 지역에서 에너지 소비가 부족했던 80 년대에 시작되었습니다. 원래 프로젝트에 따르면 총 8개의 동력 장치가 가동될 예정이었고 용량은 Surgutskaya GRES를 가장 강력한 화력 발전소 중 하나로 만드는 것이었습니다.

브라츠크 HPP

그들은 수력 발전소의 Angarsk 캐스케이드 부분에 위치하고 있으며 유라시아 전역의 전기 생산의 선두 주자입니다. 역 건설은 1954년에 결정되었고 시운전은 1967년에 이루어졌다. 바이칼 호수와 브라츠크 저수지의 독특한 양과 안정적인 수자원은 이 수력 발전소가 국가 경제 발전에 중요한 역할을 하기 시작했다는 사실에 영향을 미쳤습니다.

현재까지 Bratsk HPP는 18개 장치로 구성되어 있으며 여기에서 생산된 에너지는 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 스테이션은 여러 작업장으로 구성되어 있으며 300명의 직원이 지속적으로 모니터링합니다. Angara를 따라 내비게이션이 없기 때문에 수력 발전 단지에는 내비게이션 시설이 없습니다. Bratsk 수력 발전소의 설치 용량은 4,500MW입니다.

발라코보 NPP

우리는 가장 많은 양의 전기를 생산하는 국가 원자력 에너지의 선두 주자입니다. 장비의 지속적인 개선 덕분에 고성능을 달성했습니다. 핵연료의 설계를 개선하여 발전량을 높이는 방법의 효율성을 높였습니다. 이 스테이션에서는 이중 회로 전원 장치가 있는 리액터가 사용됩니다.

쿠르스크 원자력 발전소

에너지는 쿠르스크 지역 경제의 중추이기도 합니다. 이곳에 위치한 러시아 발전소는 대용량을 생산하는 최초의 5개 발전소 중 하나입니다. 이 지역에서 생산의 대부분을 제공하는 것은 이 스테이션의 전기입니다. Kursk NPP는 냉각수가 폐쇄 루프에서 순환하는 일반 정제수인 경우 단일 루프 유형 플랜트입니다.

레닌그라드 NPP

Leningradskaya는 RBMK-1000 유형 원자로를 보유한 국내 최초의 원자로입니다. Leningrad NPP는 4개의 동력 장치로 구성되며 생산된 주요 에너지는 일반 소비로 사용됩니다. 이 역은 러시아 북서부 지역에서 가장 큰 에너지 생산국입니다.

국가 이익을 위한 지열 자원

러시아에는 다양합니다. 따라서 지열 에너지는 가장 유망한 것으로 간주됩니다. 현대사, 우리나라를 포함하여. 전문가들은 지구의 열 에너지가 전 세계 석유 및 가스 매장량의 에너지보다 훨씬 크다는 데 동의합니다. 화산지대가 있는 곳에 지열발전소를 건설하는 것이 바람직하다. 화산 용암이 합류하기 때문에 수자원물은 강렬하게 가열되고 뜨거운 물은 간헐천 형태로 표면으로 녹아웃됩니다.

이러한 자연적 특성으로 인해 러시아에서 현대식 지열 발전소를 건설할 수 있습니다. 우리나라에는 많은 것들이 있습니다.

  1. Pauzhetskaya GeoPP. 이 역은 1966년 Kambalny 화산 근처에 주거 마을과 인근 산업체에 전기를 공급해야 하기 때문에 건설되었습니다. 발사 당시 설치된 용량은 5MW에 불과했지만 이후 용량을 12MW로 늘렸다.
  2. Verkhne-Mutnovskaya 파일럿 GeoPP는 캄차카에 있으며 1999년에 출시되었습니다. 이것은 각각 4MW의 세 개의 전원 장치로 구성됩니다. Mutnovsky 화산 근처에서 건설이 수행되었습니다.
  3. 오션 지오피피. 이 역은 2006년 쿠릴 능선에 건설되었습니다.
  4. 멘델레예프스카야 GeoTPP. 이 역은 Yuzhno-Kurilsk 시에 열과 전기를 공급하기 위해 지어졌습니다.

보시다시피 러시아의 지열 발전소는 여전히 운영 중입니다. 또한 기존 시설을 현대화하여 화산암 근처에 위치한 지역과 기업에 필요한 양의 에너지를 제공하기 위한 적극적인 작업이 진행 중입니다.

진행 상황을 따르십시오

에너지 개발은 가만히 있지 않습니다. 그래서 러시아, 특히 영토에서 사마라 지역태양광 발전소가 건설됩니다. 전문가들은 이 프로젝트가 사마라 지역뿐만 아니라 국가 전체에 중요한 현상이 될 것이라고 말합니다. Stavropol과 Volgograd 영토에 태양열 발전소를 건설할 계획입니다. 이미 존재하는 구조물은 주의를 기울이고 적시에 현대화하면 러시아의 외딴 지역에도 필요한 양의 에너지를 공급할 수 있습니다.


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