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水力すいりょく發電はつでん

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さんかいだい通常つうじょう水力すいりょく發電はつでんみず共同きょうどう建設けんせつ
みず轮机あずか发电つくえ联合工作こうさく图:
A:发电つくえB:涡轮
1:定子さだこ2:转子3:拱门4:涡轮かのうへん5:水流すいりゅう6:发电つくえ
みず电站だい坝断めん

水力すいりょく發電はつでん(hydroelectricity,hydroelectric power)運用うんようすいてきいきおいのうみずのう)转换なりでんのうてき發電はつでん方式ほうしき其原そのはら利用りよう水位すいいてき落差らくさ(势能)使つかいすいざい重力じゅうりょく作用さよう流動りゅうどう动能)。れい如從かわりゅうあるみずとう高位こうい水源すいげん引水ひきのみずりゅういたり較低しょ水流すいりゅう推動みず使つかい旋轉せんてんおびどう發電はつでん發電はつでん高位こういてきみず太陽熱たいようねつりょく蒸發じょうはつてき低位ていいてきみず份,いん此可以視ためあいだ接地せっち使用しよう太陽たいようのうよし技術ぎじゅつ成熟せいじゅく目前もくぜん人類じんるい社會しゃかい應用おうようさいこう泛的再生さいせいのうげん

以水りょく發電はつでんてき工廠こうしょうたたえため水力すいりょく发电厂,简称みず电厂またたたえみず电站

发电原理げんり[编辑]

水力すいりょく发电利用りよう水位すいいてき落差らくさ势能使つかいすいざい重力じゅうりょく作用さよう下流かりゅう动(动能)冲击带动发电つくえてきみず轮机さいしょう动能转换なり电能。其中水力すいりょく回路かいろてきみず是能これよしりょうらいげんざいせい環節かんせつてきさいきさきはた水流すいりゅう抬升至高しこう水位すいい完成かんせいいちかい循环。

发电りゅうほど[编辑]

惯常水力すいりょく发电てきりゅうほど为:河川かせんてきみず经由拦水设施攫取きさき,经过压力隧道すいどう、压力钢管とう水路すいろ设施おくいたり电厂,とうつくえ组须运转发电时,开主阀(类似家中かちゅうすい龙头こうのう),きさき开启导翼(实际ひかえせい输出力量りきりょうてき小水しょうすい门)使つかいすい冲击すい轮机,みず轮机转动きさき带动发电つくえ旋转,发电つくえ加入かにゅう励磁れいじきさき,发电つくえ建立こんりゅう电压,并于だん投入とうにゅうきさき开始はた电力おくいたり电力けい统。如果よう调整发电つくえ组的出力しゅつりょく以调せい导翼てき开度ぞう减水りょうらい达成,发电きさきてきみず经由水路すいろかいいたかわどうきょう给下ゆうてき用水ようすい使用しよう

水力すいりょくはつ电的種類しゅるい[编辑]

慣常しき水力すいりょく發電はつでん[编辑]

みずしき水力すいりょく發電はつでん[编辑]

みずしき水力すいりょく發電はつでん英語えいご:Conventional hydroelectricity),またたたえつつみ坝式水力すいりょく發電はつでんつつみもうかみず形成けいせいみず,其最大さいだい輸出ゆしゅつこうりつ由水ゆみ容積ようせき出水しゅっすい位置いちあずか水面すいめん高度こうど決定けってい。此高度こうどたたえためあげほどまたさけべ落差らくさあるみず头,而水てきいきおいのうあずかあげほどなりせい

かわりゅうしき水力すいりょく發電はつでん[编辑]

かわりゅうしき水力すいりょく發電はつでん英語えいご:Run of the river hydroelectricity),またたたえ引水ひきのみずしき水力すいりょく發電はつでんあるみちりゅうしき水力すいりょく發電はつでんかわりゅうしき水力すいりょく發電はつでん站的つつみ壩相とうしょうゆうてき甚至ぼつゆうつつみ壩。りゅうけいてきみずわか不用ふようさく發電はつでん就會即時そくじりゅうはしざい美國びくに,這種方式ほうしきてきでん站產のうしょう當該とうがいこく耗電量的りょうてき13.7%(2011ねんけい)。

調整ちょうせいしき水力すいりょく發電はつでん[编辑]

調整ちょうせいしき水力すいりょく發電はつでんかいみずしき水力すいりょく發電はつでんかわりゅうしき水力すいりょく發電はつでんこれあいだてき發電はつでん方式ほうしき和水わすいしき水力すいりょく發電はつでんいちようかいきょうけん攔水壩形成けいせいてきみずうみはくたたえため調整ちょうせいただし調整ちょうせいただようおさめ一天いってんてき水量すいりょういん此規一般いっぱんすいようしょう

潮汐ちょうせき發電はつでん[编辑]

潮汐ちょうせき發電はつでん以因潮汐ちょうせき引致いんちてき海洋かいよう水位すいいますくだ發電はつでん。一般都會建水庫儲內發電,ただし也有やゆう直接ちょくせつ利用りよう潮汐ちょうせきさんせいてき水流すいりゅう發電はつでんぜんたま適合てきごう潮汐ちょうせき發電はつでんてき地方ちほうなみ英國えいこくゆうはちしょ適合てきごう,估計其潛のう促以滿足まんぞく該國20%てき電力でんりょく需求。

抽水蓄能しき水力すいりょく發電はつでん[编辑]

抽水蓄能しき水力すいりょく發電はつでん英語えいご:Pumped-storage hydroelectricity),いちしゅもうかのう方式ほうしきただしなみ是能これよしりょうらいげんとう電力でんりょく需求ひくときだしてき電力でんりょくさんのう繼續けいぞく發電はつでん,推動でん泵將すい泵至高位こういもうかそんいた電力でんりょく需求だか便びん以高てきみずさく發電はつでんこれよう。此法改善かいぜん發電はつでんぐみてき使用しようりつざい商業しょうぎょうじょう非常ひじょう重要じゅうよう

ゆうてん缺點けってん[编辑]

ゆうてん[编辑]

發電はつでん染物そめものはい[编辑]

あずか其他再生さいせいのうげんいちよう水力すいりょく發電はつでんざいうんさくいく乎全染物そめものはい。(ただしなみ碳排)

营运成本なりもとてい及穩じょう[编辑]

水力すいりょく發電はつでん燃料ねんりょう發電はつでん成本なりもとかい燃料ねんりょう價格かかく影響えいきょうじょううんさく高度こうど自動じどううんさくしょ需人しゅしょう營運成本なりもとてい。以三峽水電站ためれいわか連續れんぞく最大さいだい發電はつでんりょう發電はつでんけい售5いたり8ねん電力でんりょく就可以收かい建造けんぞう成本なりもと

按需きょう[编辑]

水力すいりょく發電はつでん以按ようでんりょう需要じゅよう而快そく調整ちょうせい發電はつでんりょう水力すいりょく發電はつでんけいどう時間じかん僅為すうふんがねただ需60いたり90びょう就能たちいたりぜんこうりつ輸出ゆしゅつしょう發電はつでんしょ需時あいださらたんよし此,小型こがた水力すいりょく發電はつでん站可以用さく調節ちょうせつきょうでんりょう緩衝かんしょうとんがでんしょう

發電はつでん以外いがいてき其他用途ようと[编辑]

みずゆうもうかみずこうのう以控せい水流すいりゅうりょうゆう一定程度的上下游水量分佈調節能力, 以降いこうてい洪水こうずい泛濫造成ぞうせいてき損失そんしつ及蓄備灌溉用すいざいぼういち地理ちり環境かんきょうみずのうくだてい河水こうすい流速りゅうそく改善かいぜんこううん

れい活性かっせい[编辑]

ざい電力でんりょく工業こうぎょう角度かくどらいせつみずでん調節ちょうせつせいさいこのみてき電源でんげんいち做為とんがでんしょうよし於只需一開閘門就立刻可以發電,みずでん通常つうじょうざい輸電もうからまちゅう以扮えんじうけたまわ擔調ほう調しらべしき事故じこ備用等角とうかくしょくざい調節ちょうせつ性能せいのういちてんじょうのう夠與すいでん媲美てきただゆう石油せきゆ天然てんねん發電はつでん

發電はつでん成本なりもと[编辑]

水力すいりょく發電はつでん每度まいどでんてき發電はつでん成本なりもと顯然けんぜん較目前部ぜんぶ份廣泛應用おうようてき發電はつでんかたれいでんかくでん太陽たいようのうていただしあずかけいしょう風力ふうりょく發電はつでん相當そうとう[1]

缺點けってん[编辑]

壽命じゅみょう有限ゆうげん[编辑]

大部おおぶ份其發電はつでん方式ほうしきただようさらかわしん裝置そうち就可以延長えんちょう發電はつでん壽命じゅみょうただし水力すいりょく發電はつでんよし於水內淤どろ堆積たいせき壽命じゅみょう有限ゆうげんよし50いたり200ねん不等ふとう[2][3]一般いっぱんやくため100ねん[4]淤泥堆積たいせきてきそくりつ乎水大小だいしょうあずか沉積ぶつ多少たしょうざい美國びくに大型おおがたすい平均へいきん每年まいとし減少げんしょう0.2%てき容量ようりょう,而中國ちゅうごくてき主要しゅようすい平均へいきん每年まいとし減少げんしょう2.3%てき容量ようりょう[5]

投資とうし巨大きょだい[编辑]

つぶせつつみかいしるべ致大りょう人命じんめいきずほろび經濟けいざい損失そんしついん此水壩品質ひんしつ必需ひつじゅきょくだかれい大型おおがたすい壩承受巨大水おおみずあつ地質ちしつこらえ察、設計せっけいけい劃、はかためし建造けんぞうとう成本なりもと相當そうとうだか

破壞はかい生態せいたい環境かんきょう[编辑]

大型おおがたすいかいしるべ致上ゆうだい面積めんせき土地とちみず淹沒,しるべ棲息せいそくほそ碎化[6]破壞はかい生物せいぶつ多樣たようせい[7]しつ生產せいさんりょく較高てき低地ていち草原そうげん破壞はかい生態せいたい值高てき濕地しっち河谷こうだに及森おいもりりん

而下ゆう同樣どうようかい影響えいきょう原本げんぽんかいりゅういたりゆうてき沉積ぶつざいゆう水力すいりょく發電はつでん站後かい大幅おおはば減少げんしょう,這是いんため發電はつでんぐみしょ排出はいしゅつてき水中すいちゅう含有がんゆうてき沉澱ぶつ非常ひじょうしょう使つかいゆう河床かしょうおきすりまたしつ沉澱物的ぶってき補充ほじゅうしるべ致水流失りゅうしつ最終さいしゅうゆうてきはらゆう貌會逐漸侵蝕しんしょくかわつつみ三角さんかくしゅうかい影響えいきょう肥沃ひよくてき沖積ちゅうせき減少げんしょう

阻礙水中すいちゅう生物せいぶつ遷徙,阻礙其繁殖はんしょく份物しゅ可能かのういん而絕しゅ減少げんしょうりょう物種ものだね多樣たようせいみずかい使水溫すいおんじょうますいん而導致魚ぐん數量すうりょう種類しゅるい減少げんしょう。而且這些破壞はかい永久えいきゅうせい不能ふのう逆轉ぎゃくてんてき

のうげん依賴いらい水流すいりゅう[编辑]

水力すいりょく發電はつでん雖然燃料ねんりょうただし需要じゅよう水源すいげんとう一個地區重度依賴水力發電供電後,わか發生はっせいてんひでり而水りゅうげんしょう,該地區ちく就會發生はっせいきょうでん不足ふそくてき情況じょうきょうわか發電はつでんあずか生活せいかつ用水ようすい依賴いらいどういち水源すいげん情況じょうきょう就更嚴重げんじゅう

ぜんたま氣候きこう變化へんか也導致發生はっせい水流すいりゅうたんかけ可能かのうせい增加ぞうかゆう研究けんきゅう指出さしでまいとうぜんたま氣溫きおんじょうます2,就會減少げんしょう65%降雨こううりょうゆう可能かのうしるべ致河りゅう水量すいりょう跌100%,ともえ西にしてき水力すいりょく發電はつでんりょう也預けいざいほん世紀せいきまつかいいん此而減少げんしょう7%。[8]2022ねん中国ちゅうごく高温こうおん导致てきひでり也导致依赖水电的四川出现严重的电力短缺时期。

人口じんこう遷移せんい[编辑]

うえゆう居住きょじゅうざいしょう淹蓋てき土地とちじょうてき人口じんこう需被遷移せんい,2000ねんぜんたまいん此而遷移せんいてき人口じんこうゆう4せんいたり8せんまん[9]

位置いち受限[编辑]

なみにんなん地點ちてん適合てきごう建水けんすいじょ需在適合てきごうてき水源すいげん及地がたがいかえ考慮こうりょいち系列けいれついんもと包括ほうかつ地質ちしつ結構けっこうたい自然しぜん環境かんきょう影響えいきょう對當たいとうきょみん影響えいきょうとう

みず壩的其他影響えいきょう[编辑]

  1. 減少げんしょう灌溉用水ようすいさく大型おおがたすい增大ぞうだい水面すいめん表面ひょうめん面積めんせき增加ぞうかりょうすいてき蒸發じょうはつりょう,也就減少げんしょうりょう下流かりゅう河水こうすいてき總量そうりょう實質じっしつせい減少げんしょうりょう可用かようさく灌溉用水ようすい
  2. 誘發ゆうはつ地震じしんもうか水量すいりょうだい及深てきみずかいさんせい巨大きょだい壓力あつりょく,這壓りょくかい改變かいへんはらゆうてき地殼ちかく受力情況じょうきょう而導致地震じしん[10]歷史れきしじょうだい一次水庫誘發地震在阿爾及利亞於1932ねん發生はっせい[11]どきいたり今日きょうゆう證據しょうこ證明しょうめいゆう最小さいしょう70地震じしんあずかみずゆうせき[12]1963ねん大利おおとしてき一次水庫誘發的地震中有2600にん死亡しぼう

安全あんぜんふうけわし[编辑]

みず形成けいせいてきみずもうかゆうだい量水りょうすいいんため天災てんさい工程こうてい品質ひんしつ設計せっけいある人為じんいいんもと而潰つつみしるべ致嚴重傷じゅうしょうほろび經濟けいざい損失そんしつれい如1975ねんてき中國ちゅうごくてき河南かなん「75·8」つぶせ事件じけん包括ほうかつ板橋いたばしみずざい內的60すいせっれんつぶせつつみ,受災人數にんずう1015まんにん死亡しぼう人數にんずう2.6いたり23まん[13][14]きり尔诺贝利かく事故じこてき死亡しぼう人數にんずう包括ほうかつ事後じごいん而生がん死亡しぼうてき人數にんずう超過ちょうか8いたり60ばい

ざい戰爭せんそうちゅうだい坝也經常けいじょうなりため戰略せんりゃく目標もくひょう[15]みずでん站是はつ電設でんせつほどこせゆう一定いってい戰略せんりゃく值。破壞はかいすいでん站的すい壩除りょう以使すいでん站失機能きのうがいかえ可能かのう造成ぞうせい其下ゆう流域りゅういきてきしろ鎮設ほどこせ受到いんすい壩被破壞はかい而產せいてき洪水こうずいてき衝擊しょうげきれい卡霍おっと卡水壩潰けつ事件じけん

2016ねんぜんたま電力でんりょくらいげん
煤天然氣水力核能石油地熱太陽能光熱太阳能光伏海洋能風力生質能垃圾焚化
  •   すす: 9,594,341 GWh (38.3%)
  •   天然てんねん: 5,793,896 GWh (23.1%)
  •   水力すいりょく: 4,170,035 GWh (16.7%)
  •   かくのう: 2,605,985 GWh (10.4%)
  •   石油せきゆ: 931,351 GWh (3.7%)
  •   地熱じねつ: 81,656 GWh (0.3%)
  •   太陽たいようのう光熱こうねつ: 10,474 GWh (0.0%)
  •   太陽たいようのうこうふく: 328,038 GWh (1.3%)
  •   海洋かいようのう: 1,026 GWh (0.0%)
  •   風力ふうりょく: 957,694 GWh (3.8%)
  •   なましつのう: 462,167 GWh (1.8%)
  •   垃圾焚化: 108,407 GWh (0.4%)
2016ねんぜんたまそう發電はつでんりょう:

25,081,588GWh

資料しりょうらいげん:IEA[16]

きょうでん穩定せい[编辑]

相對そうたい太陽たいようのう及風のうとう再生さいせいのうげん水力すいりょく發電はつでんりょう相對そうたい穩定,ただしなみ及火りょく發電はつでん及核のう發電はつでん原因げんいん水源すいげん流量りゅうりょうとうかいずいぶし氣候きこう改變かいへん

たい環境かんきょう影響えいきょう[编辑]

みずたい環境かんきょうゆう相當そうとうきょく不可ふか逆轉ぎゃくてんてき影響えいきょう破壞はかいそう其他再生さいせいのうげんれい太陽たいようのう風力ふうりょく發電はつでんとう,較不かん。而且すいしきみずでん站壽いのち有限ゆうげん持續じぞく發展はってん方面ほうめん也不及其再生さいせいのうげんただし一般情況下仍然比石化燃料發電環保。

はい溫室おんしつ氣體きたい[编辑]

よし於水壩有相當そうとう深度しんど造成ぞうせい較多かけ環境かんきょうれい如壩そこ造成ぞうせい生物せいぶつてきいや分解ぶんかい動植物どうしょくぶつ分解ぶんかい形成けいせいきのえ也有やゆう少量しょうりょう氧化碳),いちしゅ氧化碳つよ36ばいてき溫室おんしつ氣體きたいげきぜんたまだん。這是自然しぜんかいちゅうみずうみはく濕地しっちとう環境かんきょうかい發生はっせいてきいんため自然しぜんかいてき這些地方ちほうゆう較好てき循環じゅんかん使つかいすいてき含氧りょう較高,ゆずる生物せいぶつのうかぶと分解ぶんかいなり溫室おんしつこうおうてい很多てき氧化碳。[17]

不同ふどう環境かんきょう水力すいりょく發電はつでんてき溫室おんしつ氣體きたいはいりょう分別ふんべつ以很だいざい溫帶おんたい,如加拿大及北おう溫室おんしつ氣體きたいてきはいただゆう一般いっぱん水力すいりょく發電はつでんてき28%,ただしざい熱帶ねったい地區ちく水力すいりょく發電はつでん所產しょさんせいてき溫室おんしつ氣體きたいかい使用しようせき燃料ねんりょうてき火力かりょく發電はつでんかえきょくはし情況じょうきょうたちせき燃料ねんりょうてき火力かりょく發電はつでん3.5ばい[18]。而季ぶし性的せいてき水位すいい變化へんかかいためすい不斷ふだん提供ていきょう分解ぶんかいぶつ使つかいすい內的生物せいぶつてきいや分解ぶんかい持續じぞく不斷ふだん[19]

一份被英國牛津大學刊物“BioScience”かんとうよしいち國際こくさい科學かがくだんたい發表はっぴょうてき研究けんきゅう報告ほうこくゆび出水しゅっすいとう人工じんこうもうかみずしつらえほどこせかいさんせい大量たいりょう溫室おんしつ氣體きたい,該報告ほうこく分析ぶんせきりょう超過ちょうか200はい研究けんきゅうあん包括ほうかつりょう267つつみ壩及すいくつがえぶた77,699km2とく結果けっか推算すいさんぜんたますい壩、みず每年まいとしさんせい10おくとん溫室おんしつ氣體きたい,佔全だま碳排りょう1.3%。而值とく注意ちゅういてきとうなかてき79%溫室おんしつこうおう氧化碳強36ばいてきかぶと烷。[17]

此外,ゆかり於水坝工ほどひろしだいきょう建水けんすい所產しょさんせいてき溫室おんしつ氣體きたい火力かりょく發電はつでんてきすうひゃくばい[20]

各種かくしゅ發電はつでん方法ほうほう所產しょさんせいてきまい單位たんいでんさい所產しょさんせい整體せいたい二氧化碳排放量(2011ねん[21]
發電はつでん方法ほうほう 簡述 まい單位たんいでんりょう所產しょさんせいてき氧化碳
(g CO2/kWhe))(ひゃくいち分段ぶんだん
水力すいりょく發電はつでん 假設かせつ利用りようすい塘,みず建設けんせつ 4
風力ふうりょく發電はつでんしょう くらい於低成本なりもと陸地りくちてきじょうさかい海上かいじょうがた 12
かくでん 普遍ふへんてきだいだいかく反應はんのううずたか計算けいさん
含更新型しんがた科技かぎ
16
なましつ燃料ねんりょう 18
聚光太陽たいようのうねつ發電はつでん 22
地熱じねつ發電はつでん 45
太陽たいようのう電池でんち あきら太陽たいようのう電池でんち
生產せいさん過程かていてき碳排
46
もえ發電はつでん 假設かせつそうもえうず
聯合れんごうはいねつ回收かいしゅうふけ發生はっせい
469
もえすす發電はつでん 1001
發電はつでん技術ぎじゅつてき整體せいたいしゅうゆたかたい氣體きたいはいてき氧化碳(CO2等量とうりょうはいりょう(gCO
2
eq/kWh) (包括ほうかつ反照はんしょうりつてき影響えいきょう)(資料しりょうらいげん聯合れんごうこく政府せいふあいだ氣候きこう變化へんか專門せんもん委員いいんかい,2014ねん[22][23]
發電はつでん技術ぎじゅつ 最少さいしょう 中位ちゅういすう 最多さいた やめ商業しょうぎょう
もえすす發電はつでん 740.0 820.0 910 これ
天然てんねん聯合れんごう循環じゅんかん 410.0 490.0 650 これ
生物せいぶつ燃料ねんりょう 130.0 230.0 420 これ
ふとし阳能电池 – 俱規模きぼてき 18.0 48.0 180 これ
ふとし阳能电池規模きぼてき 26.0 41.0 60 これ
地熱じねつのう 6.0 38.0 79 これ
聚光太陽たいようのうねつ發電はつでん 8.8 27.0 63 これ
水力すいりょく發電はつでん 1.0 24.0 2200 これ
はなれがん風力ふうりょく發電はつでんじょう 8.0 12.0 35 これ
かくでんかくきれへん 3.7 12.0 110 これ
風力ふうりょく發電はつでんじょう 7.0 11.0 56 これ
海洋かいよう (潮汐ちょうせき波浪はろう) 5.6 17.0 28

ぜんたま使用しようすいでんてき情況じょうきょう[编辑]

ぜんたま水力すいりょく發電はつでん裝置そうちりょう[编辑]

水力すいりょく發電はつでん裝置そうちりょう 再生さいせいのうげんひゃくふん 佔所有能ゆうのうげんひゃくふん
2004 715GW
2006 777GW 88% 20%
2007 915GW
2008 920GW 83% 15%
2009 950GW
2010 945GW 83% 16.1%
2011 970GW 75.9% 15.3%
2012 960GW 76% 16.5%
2013 1000GW 74.2% 16.4%

[24][25][26]

ぜんたま水力すいりょく發電はつでん總量そうりょう每年まいとしとまざい增長ぞうちょうちゅうただしざいぜんたま再生さいせいのうげんしょ佔比じゅう不斷ふだん下降かこう近年きんねんよし於中こくにわかこくともえ西にしとう發展はってん水力すいりょく發電はつでん所以ゆえん比重ひじゅうてき減少げんしょうゆうしょ慢。

各國かっこく使用しよう情況じょうきょう[编辑]

よりどころ2004ねん統計とうけい世界せかいじょう大約たいやくゆうふんいち(20%)てき電力でんりょく供應きょうおう水力すいりょく發電はつでんいたり2011ねんそく下降かこういたり16%。[27]

現在げんざいぜんたまゆう150國家こっか使用しよう水力すいりょく發電はつでんゆう24國家こっかてきみずでん比重ひじゅう超過ちょうか90%,いたりしょうゆう三分之一的國家的電力供應以水電為主。ゆう75國家こっか主要しゅようもたれすい壩來ひかえせい洪水こうずいぜん世界せかいやくゆうきん40%てきのうもたれすい提供ていきょう灌溉[28]

いたりいま水力すいりょく發電はつでん仍然最低さいてい成本なりもとてき再生さいせいのうげん,2002ねんざいみなみやく翰內斯堡舉行てき聯合れんごうこく持續じぞく發展はってん委員いいんかいてき高峰こうほう會議かいぎざいしゅう國家こっかてき強烈きょうれつ要求ようきゅう經過けいか激烈げきれつてき爭論そうろん會議かいぎ確認かくにん大型おおがたすいでん站應該與小水しょうすいでんいちよう享有きょうゆう清潔せいけつてき再生さいせいのうげんてき地位ちい同時どうじためりょう減少げんしょうぜんたま溫室おんしつ氣體きたいてきはい會議かいぎかえせいていりょう計畫けいかくしょつづみ國際こくさい合作がっさく支持しじゆうせき國家こっか開發かいはつすい利水りすいでん實現じつげん持續じぞく發展はってん

ぜんたま水力すいりょく發電はつでんりょう主要しゅよう國家こっか[编辑]

國家こっか 水力すいりょく發電はつでんりょう(TWh) そう發電はつでんりょう(TWh) 水力すいりょく佔總發電はつでんりょう
 ちゅう人民じんみん共和きょうわこく 1,126.4 5,810.6 19.4%
 拿大 383.1 633.3 60.5%
 美国びくに 253.7 4,303.0 5.9%
 にわか 169.9 1,063.4 16.0%
 臺灣たいわん 137.5 144.7 95.0%
 印度いんど 124.4 1,304.8 9.5%
 日本にっぽん 96.6 1,035.5 9.3%
おもねひしげはく 76.3 127.8 59.8%
 みずてん 74.5 170.2 43.8%
 みみ 66.9 259.7 25.8%
 こしみなみ 63.8 164.6 38.8%
 ほうこく 53.9 568.8 9.5%
 哥伦 44.7 77.0 58.0%
 よし大利おおとし 43.9 281.8 15.6%
2015ねんぜんたま水力すいりょく發電はつでんりょうまえ15大國たいこく合計ごうけい水力すいりょく發電はつでんりょうやく佔全だまそう水力すいりょく發電はつでん量的りょうてき78%。

資料しりょうらいげん:BP世界せかいのうげん統計とうけい[29]

中國ちゅうごく水力すいりょく發電はつでんてき情況じょうきょう[编辑]

中國ちゅうごくみずのう資源しげんじゅうふん豐富ほうふざいそうもうかりょうきょ世界せかいだいいち[30],2011ねん水力すいりょく發電はつでんりょう世界せかいかんむりせいおうしゅうてき173%,美國びくにてき211%,ざい2010ねん中國ちゅうごくてき水力すいりょく發電はつでんりょう佔全世界せかい水力すいりょく發電はつでん量的りょうてき17%。按照2008ねん中國ちゅうごく初級しょきゅうのうげん消費しょうひ結構けっこうてきすうよりどころ中國ちゅうごくてきみずでんふうでんかくのううらないのうげん消費しょうひ總量そうりょうてき比重ひじゅうへんていただゆうひゃくふんはちてんきゅう[31]所以ゆえん需要じゅよう積極せっきょく發展はってん再生さいせいのうげん比較ひかく其他國家こっからいせつ中國ちゅうごくてきみずのう利用りようりつへんていそうてき事實じじつ[32]いん中國ちゅうごくてき水力すいりょく發電はつでんかえゆう很大てき發展はってん空間くうかんしか而,みずかいたい環境かんきょう造成ぞうせい不可ふか逆轉ぎゃくてんてき破壞はかい必需ひつじゅ小心しょうしん考慮こうりょたい環境かんきょうてき影響えいきょう,而且需注意ちゅうい中國ちゅうごくてきぜんとし實質じっしつ水力すいりょく發電はつでんりょうあずか水力すいりょく發電はつでんぐみてき最大さいだい發電はつでんりょうため0.37,水力すいりょく發電はつでんぐみてきあいだおけりつ大部たいぶ份已發展はってん國家こっかだか

根據こんきょ中國ちゅうごくざい2004ねんてきみずのう資源しげんひろし結果けっか計算けいさん,如果はたやめ知的ちてき開發かいはつみずのう資源しげん充分じゅうぶん開發かいはつ,以100ねん計算けいさん中國ちゅうごくてきつねぶんまわし一次能源總量將能夠增30%以上いじょう相應そうおうすすずみざいそうのうげんちゅうてき重則しげのり下降かこういたり51.4%,みずのう資源しげん比重ひじゅうしょうじょうますいた44.6%。如果よう以200ねん計算けいさんみずのう資源しげんはただいだい超過ちょうか其他にんなんのうげん資源しげんなりため中國ちゅうごくてきだい一大いちだいつねぶんまわしのうげん[32]

以2004ねん曾引おこり激烈げきれつ爭論そうろんてきとらとべかいみずでん作為さくいれいかりわかとらとべかいすいでん一旦いったんたてしげる,就相とう建造けんぞう一座いちざ三峽水電站。如果じょう自身じしんてき發電はつでんこうえき,其總發電はつでんりょうこうえきいく接近せっきん兩個りゃんこ三峽水電站。相當そうとう每年まいとしふししょう8000まんとんはらすす,如果選擇せんたく建設けんせつとらとべかいすいでん站,就相とう每年まいとし流失りゅうしつ掉8000まんとんはらすす,以及同時どうじ增加ぞうか8000萬噸原煤所製造出來的溫室おんしつ氣體きたい(這並考慮こうりょいた水力すいりょく發電はつでんてきみず所產しょさんせいてき溫室おんしつ氣體きたいはいりょう[32]

著名ちょめいすい电站[编辑]

中國ちゅうごく[编辑]

美國びくに[编辑]

ともえ西にし[编辑]

其他国家こっか[编辑]

  • じょすすむ什林すい电站ゆかり四川しせんしょうつくえ械设备进出口いでぐち公司こうじ总承つつみつくえ部分ぶぶんてき设计、なま产、发运、あんそう、试验及试运行,是迄これまでこん为止中国ちゅうごく对外出口でぐちてき最大さいだいてきみず电项

まいり[编辑]

參考さんこう資料しりょう[编辑]

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外部がいぶ链接[编辑]