World Power PlantsWorld Power Plants

Ust Illminsk (HPP)3,840 MW Hydro

HydroObnovitelny

Ust Illminsk Hydropower Plant (HPP) je významným zdrojem energie v ruském energetickém sektoru, přispívající k ambiciózním cílům země v oblasti obnovitelné energie. S pozoruhodnou kapacitou 3840 MW hraje tato hydroelektrárna klíčovou roli v národním energetickém mixu, využívající přirozený tok vody k udržitelné výrobě elektřiny. Nacházející se na souřadnicích 57.9683, 102.6958, Ust Illminsk HPP je strategicky umístěna tak, aby efektivně využívala hydro zdroje řeky, čímž zajišťuje stálou dodávku energie do regionální sítě. Provozována společností PJSC 'IRKUTSKENERGO', elektrárna je v provozu od svého uvedení do provozu v roce 1974, což naznačuje její dlouhodobý příspěvek k výrobě energie v regionu. Technologie používaná v Ust Illminsk zahrnuje pokročilé techniky hydroelektrické výroby, které umožňují efektivní přeměnu energie z kinetické energie proudící vody. Jako jedna z největších hydroelektráren v Rusku, Ust Illminsk nejen podporuje místní energetické požadavky, ale také hraje zásadní roli v mitigaci emisí skleníkových plynů tím, že poskytuje čistší alternativu k fosilním palivům. Poloha zařízení v Irkutské oblasti je významná, protože zvyšuje energetickou bezpečnost a spolehlivost pro okolní komunity, přispívající k regionálnímu ekonomickému rozvoji. S ohledem na energetickou politiku Ruska, Ust Illminsk HPP odpovídá zaměření země na rozšiřování obnovitelných energetických zdrojů, a tím slouží jako model pro budoucí hydroelektrické projekty. Celkově zůstává Ust Illminsk HPP základem výroby energie v Rusku, ukazujícím potenciál hydroelektrické energie udržitelně uspokojit rostoucí energetické potřeby země.

Vykon
3,840 MW

3.84 GW

Rok uvedeni do provozu
1974

52 let stara

Vlastnik
PJSC "IRKUTSKENERGO"
Poloha
57.9683°, 102.6958°

Rusko, Europe

Poloha

Souradnice:: 57.968300, 102.695800
Otevrit v Google Maps
Carbon Footprint

Zero Direct Emissions

Ust Illminsk (HPP) is a hydro power plant producing approximately 13455 GWh of clean electricity per year with zero direct CO₂ emissions during operation.

Lifecycle emissions: ~24 g CO₂/kWh (manufacturing, transport, decommissioning)

Technicke udaje

Primarni typ paliva
Hydro
Zdroj energie
Obnovitelny
Zeme
Rusko
Kontinent
Europe
Zdroj dat
Globální databáze elektráren

RuskoEnergetický profil

652
Celkem elektraren
311.6 GW
Celkovy vykon
GasNuclearCoalHydro
Nejlepší paliva

Vodní energie: Technologie, výhody a budoucnost hydroelektráren

Vodní energie, známá také jako hydroenergetika, je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších zdrojů obnovitelné energie na světě. V současnosti existuje na celém světě 7842 vodních elektráren ve 128 zemích, které dohromady dosahují instalované kapacity 1288,5 GW. Největšími producenty vodní energie jsou Čína, Brazílie, Spojené státy, Kanada a Madagaskar, přičemž Čína vede s 989 elektrárnami a kapacitou 279,9 GW. Tento článek se zabývá technickým přehledem, výhodami a nevýhodami vodní energie, jejím environmentálním dopadem, globálními trendy a budoucností. Vodní energie se generuje pomocí vodních toků, které pohánějí turbíny spojené s generátory. Základním principem je využití kinetické a potenciální energie vody. Když voda proudí, její pohybová energie se přeměňuje na mechanickou energii turbín, která je následně převedena na elektrickou energii generátory. Existují různé typy vodních elektráren, včetně přehradních, průtokových a čerpacích elektráren, které se liší způsobem, jakým využívají vodu a jak ji regulují. Mezi hlavní výhody vodní energie patří její schopnost produkovat velké množství elektrické energie s nízkými emisemi skleníkových plynů. Vzhledem k tomu, že voda je obnovitelný zdroj, vodní elektrárny mohou přispět k energetické bezpečnosti a snížení závislosti na fosilních palivech. Další výhodou je možnost ukládání energie, zejména u čerpacích elektráren, které mohou fungovat jako akumulátory a regulovat výrobu elektrické energie podle potřeby. Na druhé straně má vodní energie také své nevýhody. Výstavba vodních elektráren může mít významný dopad na místní ekosystémy, včetně narušení přirozených toků řek a ztráty biodiverzity. Přehrady mohou způsobit zaplavení velkých oblastí země, což může mít za následek přemístění obyvatel a ztrátu zemědělské půdy. Také jsou zde obavy ohledně kvality vody, sedimentace a vlivu na rybí populace. Globální trendy naznačují, že vodní energie zůstává klíčovým hráčem v oblasti obnovitelné energie, přičemž mnohé země investují do modernizace stávajících zařízení a vývoje nových technologií. S rostoucím důrazem na udržitelnost a klimatické změny se očekává, že vodní energie bude hrát stále důležitější roli v energetických mixech mnoha zemí. Budoucnost vodní energie vypadá nadějně, zejména s pokrokem v technologiích, které mohou minimalizovat ekologické dopady a zvyšovat účinnost výroby. Nové přístupy, jako jsou malé a střední vodní elektrárny a inovativní systémy pro využívání energie z přílivu a odlivu, mohou otevřít nové možnosti v oblasti využívání vodní energie. Vzhledem k tomu, že poptávka po čisté energii roste, hydroenergetika se může stát klíčovým prvkem v přechodu na udržitelnější energetické systémy.

Vidite nespravna nebo chybejici data?

Pomozte nam zlepsit nasi databazi nahlasenim jakychkoli oprav nebo aktualizaci. Vas prispevek pomaha udrzovat nase globalni data o elektrarnach presna a aktualni.