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 крупных реках Сибири и Дальнего Востока — Енисее, Ангаре, Лене и др. ГЭС, сооружаемые в богатых гидроэнергоресурсами районах Сибири и Дальнего Востока, вместе с тепловыми электростанциями, работающими на местном органическом топливе (природный газ, уголь, нефть), станут основной энергетической базой для снабжения дешёвой электроэнергией развивающейся промышленности Сибири, Средней Азии и Европейской части СССР (см.
Рис. 2. Схема концентрации падения реки деривацией (подводящей): ВБ — верхний бьеф; НБ — нижний бьеф; Нб
— напор брутто.Рис. 2. Схема гидроузла Нурекской ГЭС на р. Вахш: 1 — плотина; 2 — водоприемник ГЭС; 3 — напорные водоподводящие туннели; 4 — уравнительные резервуары; 5 — турбинные водопроводы; 6 — здание ГЭС; 7 — открытое распределительное устройство; 8 — открытый водосброс с отводящим каналом; 9 — строительные туннели; 10 — верховая и низовая перемычки.
Рис. 1. Схема концентрации падения реки плотиной: ВБ — верхний бьеф; НБ — нижний бьеф; Нб
— напор брутто.