قائمة بأكبر محطات توليد الطاقة الكهرومائية

سد الخوانق الثلاثة (يسار)، سد جيزهوبا (يمين)

تُقدّم هذه المقالة قائمة بأكبر محطات توليد الطاقة الكهرومائية من حيث القدرة الإنتاجية. وتشمل القائمة فقط المحطات التي تزيد قدرتها عن 3000 ميغاواط.

يُعدّ سد الخوانق الثلاثة في مقاطعة هوبي الصينية صاحب أكبر قدرة توليد طاقة فورية في العالم، حيث تبلغ 22,500 ميغاواط. ويأتي في المرتبة الثانية سد بايهيتان ، وهو أيضاً في الصين، بقدرة 16,000 ميغاواط. أما سد إيتايبو في باراغواي والبرازيل ، فيحتل المرتبة الثالثة بقدرة 14,000 ميغاواط. وعلى الرغم من الفارق الكبير في القدرة المركبة بين سد الخوانق الثلاثة وسد إيتايبو، فإنهما يُنتجان كميات متقاربة من الطاقة الكهربائية على مدار العام - 103 تيراواط ساعة (370 بيتاجول) لسد إيتايبو عام 2016 [ 1 ] و 111.8 تيراواط ساعة (402 بيتاجول) لسد الخوانق الثلاثة عام 2020 [ 2 وذلك لأن سد الخوانق الثلاثة يشهد ستة أشهر من السنة يكون فيها منسوب المياه المتاح لتوليد الطاقة ضئيلاً للغاية، بينما يغذي نهر بارانا سد إيتايبو باستمرار بإمدادات وفيرة من المياه على مدار السنة.    

يصل إنتاج الطاقة من سد الخوانق الثلاثة إلى 125 تيراواط/ساعة (450 بيتاجول) في سنوات وفرة الطاقة. يُشغَّل سد الخوانق الثلاثة (22,500 ميغاواط - 32 وحدة × 700 ميغاواط ووحدتان × 50 ميغاواط) بالاشتراك مع سد جيزهوبا الأصغر بكثير (2,715 ميغاواط). تبلغ القدرة التوليدية الإجمالية لهذا المجمع المكون من سدين 25,215 ميغاواط. أما سد إيتايبو على الحدود البرازيلية الباراغوايانية، فيضم 20 وحدة توليد بقدرة مركبة إجمالية تبلغ 14,000 ميغاواط. مع ذلك، لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لعدد وحدات التوليد المسموح بتشغيلها في وقت واحد 18 وحدة (12,600 ميغاواط).  

يُعدّ مجمع نهر جينشا ( الرافد العلوي لنهر اليانغتسي ) أكبر نظام لتوليد الطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء حاليًا، ويتألف من ثلاث مراحل. تشمل المرحلة الأولى أربعة سدود على المصب السفلي لنهر جينشا، وهي: سد وودونغدي ، وسد بايهيتان ، وسد شيلودو ، وسد شيانغجيابا ، بقدرات توليد تبلغ 10200 ميغاواط، و16000 ميغاواط، و13860 ميغاواط، و7798 ميغاواط على التوالي. أما المرحلة الثانية، فتشمل ثمانية سدود على المجرى الأوسط لنهر جينشا، بقدرة توليد إجمالية تبلغ 21150 ميغاواط. وتشمل المرحلة الثالثة ثمانية سدود على المجرى العلوي لنهر جينشا، بقدرة توليد إجمالية تبلغ 8980 ميغاواط. وبذلك، سيبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمجمع جينشا مع مجمع الخوانق الثلاثة 103203 ميغاواط.

اعتبارًا من عام 2025توجد خطط في جمهورية الكونغو الديمقراطية لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية فوق سد الخوانق الثلاثة، [ 3 ] بقدرة مركبة تبلغ 39000 ميغاواط. [ 4 ] [ 5 ] يُطلق على المشروع اسم "غراند إنغا" ومن المقرر تنفيذه على نهر الكونغو السفلي . [ 6 ] اعتبارًا من عام 2014تعمل الصين على إنشاء سد بقدرة 50 ألف ميغاواط [ 7 ] كجزء من مشروع يارلونغ تسانغبو الكهرومائي وتحويل المياه . ويقترح مشروع آخر، وهو محطة بينجين لتوليد الطاقة المدية ، قدرة مركبة تصل إلى 87100 ميغاواط .

تتصدر أكبر محطات الطاقة الكهرومائية قائمة أكبر محطات الطاقة من أي نوع ، وهي من بين أكبر الهياكل الهيدروليكية ، وتُعد من بين أكبر الهياكل الاصطناعية في العالم.

قائمة

مكتمل

محطات الطاقة العاملة فقط التي تبلغ قدرتها المركبة 3000 ميغاواط على الأقل. قد يكون لدى بعض هذه المحطات وحدات إضافية قيد الإنشاء، ولكن يتم إدراج القدرة المركبة الحالية فقط.

قيد الإنشاء

يسرد هذا الجدول المحطات قيد الإنشاء والتي من المتوقع أن تبلغ طاقتها المركبة 3000 ميغاواط على الأقل.

اسم دولة موقعنهر القدرة المتوقعة ( ميغاواط ) تاريخ الإنجاز المتوقع
ميدوغالصينيارلونغ تسانغبو60,0002033
تاسانغميانمار20°27′23″ شمالاً 98°39′0″ شرقاً / 20.45639° شمالاً 98.65000° شرقاً / 20.45639; 98.65000سالوين7110?? (معلق)
ديامر-باشاباكستان35°31′08″N 73°47′10″E / 35.51889°N 73.78611°E / 35.51889; 73.78611 ( سد ديامر - باشا )نهر السند45002029 [ 39 ]
داسوباكستان35°31′10″N 73°44′21″E / 35.51944°N 73.73917°E / 35.51944; 73.73917 ( سد داسو )نهر السند43202029 [ 40 ]
روجونطاجيكستان38°41′03″N 69°46′26″E / 38.68417°N 69.77389°E / 38.68417; 69.77389 ( سد روغون )فاخش3780 [ 41 ] [ ملاحظة 7 ]2018 [ 42 ] -2029
ميتسونميانمار25°41′23″ شمالاً 97°31′04″ شرقاً / 25.68972° شمالاً 97.51778° شرقاً / 25.68972; 97.51778إيراوادي3600?? (معلق)

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. لا تُعدّ القدرة الإنتاجية العامل الوحيد الذي يُحدد كمية الكهرباء المُولّدة، إذ يعتمد ذلك أيضاً على الاستخدام المُنتظم لقدرة المحطة . ومن العوامل التي تُعزز ذلك: السعة المُتاحة للخزان واستمرارية إمدادات المياه على مدار السنوات.
  2. تم تركيب الوحدة الأولى في عام 1984، والوحدة الثامنة عشرة في عام 1991؛ وفي عام 2003، تم تركيب وحدتين إضافيتين.
  3. تم تركيب الوحدة الأولى في عام 1942، والوحدة الثامنة عشرة في عام 1950، والوحدة الحادية والعشرون في عام 1991؛ وتم تركيب 6 وحدات في محطة الطاقة الثالثة بين عامي 1975 و1980، وتم تركيب وحدتين من محطة التخزين بالضخ في عام 1973، و4 وحدات أخرى في عامي 1983 و1984.
  4. تم تركيب 10 وحدات بين عامي 1978 و 1985؛ بعد فشل عام 2009 ، تم تركيب وحدات جديدة بين عامي 2010 و 2014.
  5. بالإضافة إلى محطة لا غراند-2-أ المجاورة ، تبلغ القدرة المركبة لمجمع إل جي-2 7722 ميغاواط
  6. تم تشغيل 750 ميغاواط اعتبارًا من أغسطس 2022
  7. تم تشغيل 760 ميغاواط اعتبارًا من أكتوبر 2021

مراجع

  1. 1 2 "البرازيل تقاعدت بحوالي 92 مليون ميجاوات في الساعة من الإنتاج المسجل في إيتايبو" . اي بي سي دوت كوم . تم الاسترجاع 2017/02/22 .
  2. "سد الخوانق الثلاثة" . 8 أكتوبر 2021.
  3. جاك ليزلي (19 ديسمبر 2024). "في تحول كبير، يدعم البنك الدولي السدود العملاقة" . ييل إنفايرومنت 360. تم الاطلاع عليه في 5 يناير 2025 .
  4. جويل مايرورا (1 يناير 2025). "أكبر سد كهرومائي في العالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية: سد إنغا الكبير" . مجلة "كونستركشن ريفيو أونلاين" . دار نشر "جروب أفريكا بابليشينج ليمتد" . تاريخ الاطلاع: 5 يناير 2025 .
  5. تطوير شجرة الإنجا الكبرى ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 21-03-2010
  6. "أفريقيا تخطط لأكبر مشروع سد، سد إنجا الكبير" ، بي بي سي نيوز ، 21 أبريل 2008 ، تاريخ الاطلاع 21 مارس 2010
  7. "أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في العالم مُخطط له في هضبة التبت" . www.chinadialogue.net . 5 مارس 2014. تاريخ الاطلاع: 30 ديسمبر 2017 .
  8. "عرض مجموعة البيانات الكاملة - سدود العالم" . rlist.io . تم ​​الاسترجاع في 12 يناير 2022 .
  9. «سد الخوانق الثلاثة في الصين يحطم الرقم القياسي العالمي في إنتاج الطاقة الكهرومائية - صحيفة تشاينا ديلي» . spglobal.com . تاريخ الاطلاع: 2 يناير 2021 .
  10. مديرو محتوى مجلة هايدرو ريفيو (28 يونيو 2021). "محطة بايهيتان الكهرومائية بقدرة 16 جيجاواط تبدأ التشغيل في الصين" . مجلة هايدرو ريفيو . تاريخ الاسترجاع: 21 ديسمبر 2022 .
  11. "مشروع بايهيتان للطاقة الكهرومائية، الصين" . تكنولوجيا الطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21-12-2022 .
  12. «الصين تُكمل بناء ثاني أكبر محطة للطاقة الكهرومائية» . www.businesstimes.com.sg . ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢. تاريخ الاطلاع: ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
  13. «محطة توليد الطاقة الكهرومائية الثانية الأكبر في الصين تعمل بكامل طاقتها» . وكالة أنباء شينخوا . 2014-07-02. مؤرشف من الأصل في 2014-10-21.
  14. """"""""""""""""""""""""""""""""" " Energy.people.com.cn . 2014-07-02 . تم الاسترجاع 2017/02/22 .
  15. ^ "تاريخ بيلو مونتي – كرونولوجيا" . نورتي انيرجيا (باللغة البرتغالية البرازيلية) . تم الاسترجاع 2019-10-11 .
  16. «مشروع وودونغده للطاقة الكهرومائية في الصين يبدأ عملياته التشغيلية الكاملة» . www.power-technology.com . ١٧ يونيو ٢٠٢١. تاريخ الاطلاع: ١ يوليو ٢٠٢١ .
  17. "محطة شيانغجيابا الكهرومائية بقدرة 6.4 جيجاواط في الصين" .
  18. "محطة شيانغجيابا للطاقة الكهرومائية، الصين" .
  19. ^马常艳 (2014/06/28). "" 国第三大水电站向家坝水电站将全投产发电"" . Ce.cn . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16-08-2017 . تم الاسترجاع 2017/02/22 .
  20. "سد شيانغجيابا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21-12-2022.
  21. "تحطيم الأرقام القياسية في سد غراند كولي" . مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي. مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 أكتوبر 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2006 .
  22. "龙滩水电站创世界建设最快纪录-能源-人民网" . Energy.people.com.cn . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 26-08-2011 . تم الاسترجاع 2017/02/22 .
  23. "تأسست سانو-شوشنسكايا جي تي على الرقم القياسي التاريخي لتصنيع الطاقة الكهربائية" . www.sshges.rushydro.ru . تم الاسترجاع 2022-03-27 .
  24. «أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر ميكونغ تبدأ التشغيل - شينخوا | English.news.cn» . News.xinhuanet.com . 2012-09-06. مؤرشف من الأصل في 2014-08-26 . تم الاطلاع عليه في 2017-02-22 .
  25. "" . "" . "" . Yn.xinhuanet.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14-07-2014 . تم الاسترجاع 2017/02/22 .
  26. تزويد مستقبلنا بالطاقة : التقرير السنوي 2008 (ملف PDF) . مونتريال: هيدرو-كيبيك. أبريل 2009. ص 125. ISBN   978-2-550-55046-4أُرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 2011-06-05 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2009-06-24 .
  27. "شلالات تشرشل" . شركة نالكور للطاقة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 27-10-2016 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-02-2017 .
  28. "تأجيل بناء سد النيل الضخم في إثيوبيا إلى عام 2022 - أخبار - GCR" . 14 ديسمبر 2018.
  29. "إثيوبيا تعتزم ملء السد المتنازع عليه مع تعثر محادثات النيل" . دويتشه فيله . 22 يونيو 2020. تاريخ الاطلاع: 18 أغسطس 2020 .
  30. "إثيوبيا ستفتتح سد النهضة المتنازع عليه خلال 6 أشهر: رئيس الوزراء آبي أحمد - الشؤون الخارجية - مصر" .
  31. "مشروع التوسعة الرابعة لمحطة تربيلا يبدأ إنتاج الطاقة" . صحيفة إكسبريس تريبيون . 27 فبراير 2018. تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2019 .
  32. "中国水电承建拉西瓦水电站首批5台机组全部投产" . www.sasac.gov.cn . مؤرشفة من الأصلي في 26 أغسطس 2010 . تم الاسترجاع في 17 يناير 2022 .
  33. "الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع 2亿千瓦" . Yn.xinhuanet.com . 2010-08-25. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2016-03-03 . تم الاسترجاع 2017/02/22 .
  34. ^ "جيراساو – سانتو أنطونيو إنيرجيا" . Santoantonioenergia.com.br . 2014-06-20 . تم الاسترجاع 2017/02/22 .
  35. "النموذج 20-F" . Sec.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-02-2017 .
  36. "محطة تخزين المياه بالضخ في مقاطعة باث | دومينيون إنرجي" . www.dominionenergy.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29-03-2019 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-03-2019 .
  37. "构皮滩电站五台机组全部投产(图)" [ تم تشغيل جميع وحدات التوليد الخمس في محطة جوبيتان للطاقة الكهرومائية (صورة) ] . www.hydropower.org.cn (باللغة الصينية). مؤرشفة من الأصلي في 7 يوليو 2011 . تم الاسترجاع في 17 يناير 2022 .
  38. "تم تشغيل جميع وحدات محطة سيتشوان ليانغهيكو للطاقة الكهرومائية - سيتاو" .
  39. "استئناف العمل في مشروع داسو" . 16 أكتوبر 2021.
  40. "تحقيق داسو يفشل في تحديد المسؤولية عن ارتفاع التكاليف" . 13 أبريل 2025.
  41. "طلب إبداء الاهتمام بتمويل مستدام لمشروع روجون للطاقة الكهرومائية في جمهورية طاجيكستان، رقم المشروع: P18102" . 12 مارس 2025.
  42. "تحتفل طاجيكستان بالاستقلال بإطلاق التوربين الثاني لسد روجون - سفارة طاجيكستان في ماليزيا" .