Energía del Territorio de Stavropol

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 5 de julio de 2021; las comprobaciones requieren 16 ediciones .

La industria energética del Territorio de Stavropol  es un sector de la economía de la región que proporciona la producción, el transporte y la comercialización de energía eléctrica y térmica. En septiembre de 2021, 22 plantas de energía con una capacidad total de 4.506,45 MW estaban operando en el territorio de Stavropol, incluidas diez HPP , una planta de energía solar , ocho plantas de energía térmica y tres plantas de energía eólica ( parques eólicos Kochubeevskaya , Karmalinovskaya y Bondarevskaya ). En 2019, produjeron 14.690 millones de kWh de electricidad (incluidas las Kuban HPP-1 , HPP-2 y PSP , ubicadas en el territorio de Karachay-Cherkessia , pero organizativamente incluidas en el sistema energético de Stavropol) [1] [2] .

Historia

La primera central eléctrica pequeña en Stavropol fue construida por el ingeniero Pavel Chernov en su casa en enero de 1897. en el mismo año, el comerciante Georgy Ivanov construyó una planta de energía más grande, su equipo incluía dos motores diesel con una capacidad de 100 hp cada uno. Con. cada. Esta central eléctrica, que pasó a ser propiedad de la ciudad en 1908, recibió el estatus de principal central eléctrica de la ciudad, fue ampliada y modernizada repetidamente y funcionó aproximadamente hasta la década de 1960. Se construyeron pequeñas centrales eléctricas en el período prerrevolucionario en Georgievsk , Petrovsky , Aleksandrovsk y una serie de otros asentamientos en la región [3] [4] .

En 1903, en el río Podkumok en Essentuki , se puso en funcionamiento la central hidroeléctrica Bely Coal con una capacidad de 990 hp . s., que se considera la primera central hidroeléctrica industrial en Rusia. La puesta en marcha de esta estación, así como la central térmica Mineralvodskaya con una capacidad de 664 kW, permitió electrificar la región caucásica de Mineralnye Vody , en particular, para poner en marcha el tranvía Pyatigorsk . En 1913, se puso en funcionamiento la planta de energía diesel Pyatigorsk con una capacidad de 800 litros. s., que en el mismo año se fusionó con la CH Belyi Ugol con la ayuda de una línea de transmisión de energía de 8 kV. Fue la primera experiencia en Rusia de operación paralela de centrales térmicas e hidráulicas, un prototipo de sistemas energéticos modernos . La central hidroeléctrica "Carbón Blanco" funcionó hasta 1977, en la actualidad, se encuentra un museo en el edificio de la central hidroeléctrica. En 1916, se inauguró en Kislovodsk una central eléctrica diésel con una capacidad de 210 kW [4] [5] .

En 1935, se construyó la central eléctrica en Kislovodsk , ahora conocida como la central térmica de Kislovodsk. Inicialmente, su equipo incluía dos unidades de turbina de 650 kW y tres calderas de vapor , en 1938 se puso en marcha otra unidad de turbina de 4 MW. En 1936, después de la puesta en marcha de la central hidroeléctrica Baksan en Kabardino-Balkaria , se tendió la primera línea de transmisión de energía de 110 kV en el territorio de Stavropol. Comienza la formación del sistema energético del Territorio de Stavropol. El 25 de octubre de 1940, la central eléctrica de Baksan se organizó como parte de la central hidroeléctrica de Baksan, la central térmica de Kislovodsk y las redes eléctricas. Durante la Gran Guerra Patria, las centrales eléctricas y las redes eléctricas de la región sufrieron graves daños, pero fueron restauradas en poco tiempo [4] [5] [6] .

En 1937, comenzó la construcción de la central hidroeléctrica Svistukhinskaya , que formaba parte de las estructuras del Canal Nevinnomyssk . Durante los años de la guerra, se suspendió la construcción de la estación, en 1945 se reanudó y en 1948 se puso en funcionamiento la central hidroeléctrica Svistuhinskaya. En 1953, la central hidroeléctrica Sengileevskaya y la central hidroeléctrica Novotroitskaya también se pusieron en funcionamiento en el canal Nevinnomyssky , en 1954 se pusieron en funcionamiento la pequeña central hidroeléctrica Orlovskaya y la central hidroeléctrica Essentuki. En 1958, comenzó la construcción de una planta de energía térmica en la planta de fertilizantes de nitrógeno de Nevinnomyssk (ahora la planta de energía del distrito estatal de Nevinnomysskaya ), en 1960 se lanzó la primera unidad de turbina de la estación. En el mismo año, Nevinnomysskaya GRES se retiró de la planta y posteriormente se expandió varias veces, en 1961 alcanzó una capacidad de 100 MW (tres unidades de turbina), en 1970 después de la construcción de seis unidades de potencia: 1060 MW. Se construyó la primera línea de transmisión de 330 kV en el territorio de Stavropol para distribuir energía a la estación. En 1957, la central eléctrica de Baksansky pasó a llamarse central eléctrica de Stavropol, que en 1961, a su vez, se reorganizó en el departamento regional de energía (REU) Stavropolenergo. En 1962, se puso en funcionamiento la central hidroeléctrica Yegorlykskaya con una capacidad de 30 MW, la central hidroeléctrica más grande de la región en ese momento [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] .

En 1957, comenzó la construcción del Gran Canal de Stavropol , que incluyó el diseño de varias centrales hidroeléctricas. En 1970, se puso en funcionamiento el Kubanskaya HPP-4 , en 1971, el Kubanskaya HPP-3 . En 1972 se puso en funcionamiento en Nevinnomysskaya GRES una central experimental de ciclo combinado CCGT-170 (una de las primeras en la URSS) , que funcionó hasta 2015. En 1971, comenzaron los trabajos preparatorios para la construcción de Stavropolskaya GRES , las unidades de energía de la estación se lanzaron en 1975-1983, como resultado, Stavropolskaya GRES alcanzó una capacidad de 2423 MW, convirtiéndose en la planta de energía más grande de la región . 5] [6] [11] [12] [13] [14] .

Después de la finalización de la construcción de Stavropolskaya GRES, no se introdujeron nuevas capacidades en el sistema energético del Territorio de Stavropol durante mucho tiempo. En 2008, se construyó una estación de bloque pequeño de la planta de Kavminsteklo, el volumen principal de puesta en marcha de nuevas capacidades cayó en la década de 2010. En 2011, se lanzaron Yegorlykskaya HPP-2 y una nueva unidad de energía de ciclo combinado (CCGT-410) en Nevinnomysskaya GRES, en 2013, Zapiketnaya GPA-CHP, en 2015, Budyonnovskaya TPP . En 2019 se puso en funcionamiento la primera central solar de la región, Staromaryevskaya SES , en 2020, Barsuchkovskaya SHPP , y en 2021, la primera central eólica, Kochubeevskaya WPP . Las perspectivas inmediatas para la industria de la energía eléctrica del Territorio de Stavropol están asociadas con el desarrollo de la energía renovable  : la construcción de la central hidroeléctrica Prosyanskaya, la central hidroeléctrica Gorko-Balkovskaya, la central hidroeléctrica Bondarevskaya, la central hidroeléctrica Karmalinovskaya y la central hidroeléctrica Grachevskaya están en marcha; .6 MW [1] [14] .

Generación de electricidad

En octubre de 2020, estaban en funcionamiento 18 centrales eléctricas con una capacidad total de 4.501,2 MW en el territorio de Stavropol. Entre ellas se encuentran nueve plantas de energía hidroeléctrica: Kuban HPP-3 y HPP-4, Svistukhinskaya HPP, Sengileevskaya HPP, Egorlykskiye HPP y HPP-2, Novotroitskaya HPP, Orlovskaya HPP y Yessentukskaya HPP, una planta de energía solar: Staromaryevskaya SPP, ocho plantas de energía térmica plantas - Stavropolskaya GRES, Nevinnomysskaya GRES, Budyonnovskaya TPP, Kislovodskaya TPP, Zapiketnaya GPA-CHP, Lermontovskaya TPP, TPP en la ciudad de Izobilny, GPU JSC "Kavminsteklo" [1] .

Kuban HPP-3

Situado en el pueblo Distrito Cascade Andropov , en el Canal Bolshoi Stavropol . La central hidroeléctrica más grande del territorio de Stavropol. Las unidades hidroeléctricas de la central se pusieron en funcionamiento en 1971-1972. La capacidad instalada de la planta es de 87 MW y la generación eléctrica promedio anual es de 195 millones de kWh. Tres unidades hidráulicas con una capacidad de 29 MW cada una están instaladas en el edificio HPP. Pertenece a PJSC " RusHydro " (sucursal de la Cascada de las UHE de Kuban) [1] [11] .

Kuban HPP-4

Ubicado en el distrito de Kochubeevsky , cerca de la ciudad de Nevinnomyssk , en el Gran Canal de Stavropol. Las unidades hidroeléctricas de la planta se pusieron en funcionamiento en 1970. La capacidad instalada de la central es de 78 MW, la generación eléctrica media anual es de 181,5 millones de kWh. Tres unidades hidráulicas con una capacidad de 26 MW cada una están instaladas en el edificio HPP. Pertenece a PJSC "RusHydro" (sucursal de la cascada de las centrales hidroeléctricas de Kuban) [1] [12] .

Central hidroeléctrica Svistukhinskaya

Situado en el pueblo Svistuha del distrito de Kochubeevsky , en el canal Nevinnomyssky . Las unidades hidroeléctricas de la central se pusieron en funcionamiento en 1948-1954. La capacidad instalada de la planta es de 11,8 MW y la generación eléctrica promedio anual es de 55,9 millones de kWh. Hay 4 unidades hidráulicas instaladas en el edificio de la CH, dos con una capacidad de 2,5 MW y dos con una capacidad de 3,38 MW. Pertenece a PJSC "RusHydro" (sucursal de la Cascada de las UHE de Kuban) [1] [9] .

Central hidroeléctrica Sengileevskaya

Situado en el pueblo Distrito de Priozerny Shpakovsky , en el canal Nevinnomyssky. Las unidades hidroeléctricas de la planta se pusieron en funcionamiento en 1953-1954. La capacidad instalada de la planta es de 15 MW y la generación eléctrica promedio anual es de 71,1 millones de kWh. En el edificio de la UHE están instaladas tres unidades hidráulicas, dos de 4,5 MW cada una y una de 6 MW. Pertenece a PJSC RusHydro (sucursal de la cascada de las centrales hidroeléctricas de Kuban) [1] [8] .

Central hidroeléctrica Yegorlykskaya

Situado en el pueblo Distrito de Sengileevsky Shpakovsky, en el río Yegorlyk . Las unidades hidroeléctricas de la central se pusieron en funcionamiento en 1962. La capacidad instalada de la central es de 30 MW, la generación eléctrica media anual es de 60,7 millones de kWh. Hay 2 unidades hidráulicas con una capacidad de 15 MW cada una instaladas en el edificio HPP. Pertenece a PJSC "RusHydro" (sucursal de la Cascada de las UHE de Kuban) [1] [7] .

Egorlykskaya HPP-2

Ubicado cerca del pueblo de Levoegorlyksky , distrito de Izobilnensky , en el río Yegorlyk. Las unidades hidroeléctricas de la planta fueron puestas en operación en 2011. La capacidad instalada de la planta es de 14,2 MW y la generación eléctrica promedio anual es de 10,1 millones de kWh. Hay 4 unidades hidráulicas con una capacidad de 3,55 MW cada una instaladas en el edificio HPP. Pertenece a PJSC RusHydro (sucursal de la cascada de las centrales hidroeléctricas de Kuban) [1] [15] .

Central hidroeléctrica Novotroitskaya

Ubicado cerca de la ciudad de Solnechnodolsk , distrito de Izobilnensky, en el río Yegorlyk. Las unidades hidroeléctricas de la central se pusieron en funcionamiento en 1953. La capacidad instalada de la planta es de 3,68 MW y la generación eléctrica promedio anual es de 31 millones de kWh. Hay 2 unidades hidráulicas con una capacidad de 1,84 MW cada una instaladas en el edificio HPP. Pertenece a PJSC "RusHydro" (sucursal de la cascada de las centrales hidroeléctricas de Kuban) [1] [16] [17] .

SHPP Barsuchkóvskaya

Está ubicado en el distrito de Kochubeevsky, cerca de la ciudad de Nevinnomyssk, en el canal Bolshoi Stavropol (el depósito de compensación de la Kuban HPP-4). Las unidades hidroeléctricas de la central se pusieron en funcionamiento en 2020. La capacidad instalada de la planta es de 5,25 MW y la generación eléctrica promedio anual es de 24,7 millones de kWh. En el edificio de la UHE se encuentran instaladas tres unidades hidráulicas con una capacidad de 1,75 MW cada una. Pertenece a PJSC "RusHydro" (sucursal de la Cascada de las UHE de Kuban) [18] .

Central hidroeléctrica Orlovskaya

Se encuentra cerca del pueblo de Orlovka , distrito de Kirovsky , en el canal Malka-Kura. Las unidades hidroeléctricas de la central se pusieron en funcionamiento en 1954. La capacidad instalada de la planta es de 2,4 MW. Hay 3 unidades hidráulicas con una capacidad de 0,8 MW cada una instaladas en el edificio HPP. Propiedad de PJSC " Rosseti North Caucasus " [1] [16] [19] .

Central hidroeléctrica Essentuki

Se encuentra cerca de Essentuki en el río Podkumok . Las unidades hidroeléctricas de la central se pusieron en funcionamiento en 1954. La capacidad instalada de la central es de 0,4 MW. Hay 2 unidades hidráulicas con una capacidad de 0,2 MW cada una instaladas en el edificio HPP. Propiedad de PJSC "Rosseti North Caucasus" [1] [20] [19] .

Staromaryevskaya SES

Situado en el pueblo Staromarevka , distrito de Grachevsky . Se puso en funcionamiento en varias fases en 2019-2020. La capacidad instalada de la estación es de 100 MW, la generación de electricidad real en 2020 es de más de 132 millones de kWh [21] . Propiedad de Solar Systems LLC [1] [2] .

Stavropolskaya GRES

Ubicado en Solnechnodolsk , distrito de Izobilnensky. La central térmica más grande de la región y el sistema energético del sur de Rusia en su conjunto. Planta de energía de turbina de vapor de bloque , utiliza gas natural como combustible . Las unidades de turbina de la planta se pusieron en funcionamiento en 1975-1983. La potencia eléctrica instalada de la planta es de 2423 MW, la potencia térmica es de 145 Gcal/h. La generación eléctrica real en 2019 es de 5.055 millones de kWh. El equipo de la planta está organizado en ocho unidades de potencia idénticas , cada una de las cuales incluye una unidad de turbina y una unidad de caldera . Pertenece a PJSC " OGK-2 " [1] [13] .

Nevinnomysskaya GRES

Ubicado en Nevinnomyssk , una de las fuentes de suministro de calor de la ciudad . La planta de energía de un diseño mixto incluye una unidad de calor y energía, una unidad de condensación de bloque y una unidad de energía de ciclo combinado . Las unidades de turbina de la estación se pusieron en funcionamiento en 1960-2011. La potencia eléctrica instalada de la central es de 1530,2 MW, la potencia térmica es de 585 Gcal/h. La generación eléctrica real en 2019 es de 7.097 millones de kWh. El equipamiento de la sección de calefacción incluye cuatro unidades de turbina con una capacidad de 25, 30, 50 y 80 MW, así como siete unidades de caldera. La sección de condensación con una capacidad de 935 MW consta de seis unidades de potencia, cada una de las cuales incluye una unidad de turbina y una unidad de caldera. La unidad de energía de ciclo combinado incluirá una planta de turbina de gas con una capacidad de 280,3 MW, una unidad de turbina de turbina de vapor con una capacidad de 129,9 MW y una caldera de calor residual . Propiedad de Enel Rusia PJSC [1] [14] [22] .

Budyonnovskaya TPP

Con sede en Budionnovsk . Es una central de ciclo combinado con generación combinada de electricidad y calor (en forma de agua caliente y vapor para fines industriales). Puesta en funcionamiento en 2015. La potencia eléctrica instalada de la planta es de 153 MW, la potencia térmica es de 115,2 Gcal/h. El principal equipo de generación de la central está dispuesto en una unidad de potencia según el principio de doble bloque (dos turbinas de gas con calderas de calor residual por una turbina de vapor). El equipo incluye dos unidades de turbinas de gas de 59 MW de potencia cada una, dos calderas de calor residual y una turbina de vapor de cogeneración con turbogenerador de 35 MW de potencia. Propiedad de OOO LUKOIL -Stavropolenergo [1] [23] [24] .

CHPP de Kislovodsk

Ubicado en Kislovodsk , una de las fuentes de suministro de calor de la ciudad. La planta combinada de calor y electricidad con turbina de vapor utiliza gas natural como combustible. La unidad de turbina de la central se puso en funcionamiento en 1996, mientras que la propia central ha estado en funcionamiento desde 1935, siendo la central eléctrica en funcionamiento más antigua de la región. La potencia eléctrica instalada de la central es de 6 MW, la potencia térmica es de 95 Gcal/h. El equipo de la estación incluye una unidad de turbina, dos unidades de caldera y dos calderas de agua caliente . En 2020-2022, la estación está en proceso de modernización con la instalación de dos unidades de pistón de gas con una capacidad total de 6 MW. [25] Propiedad de OOO Lukoil-Stavropolenergo [1] [23] [24] [26] .

GPU-CHP Zapiketnaya

Se encuentra en Kislovodsk, una de las fuentes de suministro de calor de la ciudad. Planta combinada de calor y electricidad de pistón de gas , construida sobre la base de una planta de caldera de agua caliente, utiliza gas natural como combustible. Cómo se ha operado la central desde 2013. La potencia eléctrica instalada de la planta es de 5,25 MW, la potencia térmica es de 44,89 Gcal/h. El equipamiento de la central incluye tres unidades de pistón de gas de 1,75 MW de potencia cada una, tres calderas de calor residual y dos calderas de agua caliente. Propiedad de Lukoil-Stavropolenergo LLC [1] [23] [24] [26] .

Lermontov CHP

Se encuentra en Lermontov , la principal fuente de suministro de calor para la ciudad. La planta combinada de calor y electricidad con turbina de vapor utiliza gas natural como combustible. La potencia eléctrica instalada de la central es de 22 MW, la potencia térmica es de 202 Gcal/h. El equipamiento de la central incluye cuatro unidades de turbinas, seis unidades de calderas y tres calderas de agua caliente. Pertenece a CJSC Southern Energy Company [1] [27] .

CHP en Izobilny

También conocido como CHPP de OAO Stavropolsakhar. Proporciona suministro de energía a la fábrica de azúcar (estación de bloque), y también es una de las fuentes de suministro de calor de la ciudad. La planta combinada de calor y electricidad con turbina de vapor utiliza gas natural como combustible. La potencia eléctrica instalada de la central es de 12 MW, la potencia térmica es de 129 Gcal/h. El equipo de la estación incluye dos unidades de turbina y tres unidades de caldera. Pertenece a JSC "Stavropolsakhar" [1] [28] .

GPU JSC "Kavminsteklo"

Ubicado en la ciudad de Mineralnye Vody . Proporciona suministro de energía a la planta para la producción de envases de vidrio (estación de bloques). Planta de cogeneración gas-pistón , utiliza gas natural como combustible. Puesta en funcionamiento en 2008. La capacidad eléctrica instalada de la central es de 7,3 MW. El equipamiento de la estación incluye cuatro unidades de pistón de gas con una capacidad de 1.825 MW cada una con calderas de calor residual [1] [29] .

Parque eólico Kochubeevskaya

Puesta en marcha en enero de 2021. Situado en el distrito de Kochubeevsky . Pertenece a JSC "NovaWind" (parte de la Corporación Estatal " Rosatom "). Esta es la WPP más potente de Rusia con una capacidad instalada de 210 MW [30] [31]

Parque eólico Karmalinovskaya

Puesta en marcha en abril de 2021. Se encuentra en el territorio del distrito urbano de Novoaleksandrovsky. La capacidad total instalada del parque eólico es de 60 MW [32] .

Parque eólico Bondarevskaya

Puesta en servicio el 1 de septiembre de 2021. Se encuentra en el territorio del distrito urbano de Ipatovsky. Tiene una capacidad instalada de 120 MW y consta de 48 aerogeneradores [33] .

Consumo de electricidad

El consumo de electricidad en el Territorio de Stavropol (teniendo en cuenta el consumo para las necesidades propias de las centrales eléctricas y las pérdidas en las redes) en 2019 ascendió a 10,355 millones de kWh, la carga máxima fue de 1,592 MW. Por lo tanto, el Territorio de Stavropol es una región con excedente de energía. En la estructura del consumo de electricidad en la región, a partir de 2019, la industria lidera: 43%, el consumo de los hogares es 21%. Los mayores consumidores de electricidad (según los resultados de 2019): Nevinnomyssky Azot JSC - 1057 millones de kWh, Stavrolen LLC - 416 millones de kWh, RN-Stavropolneftegaz LLC - 233 millones de kWh. Las funciones de proveedor de electricidad de último recurso son realizadas por PJSC "Stavropolenergosbyt" [1] .

Complejo de red eléctrica

El sistema eléctrico del Territorio de Stavropol está incluido en la UES de Rusia , formando parte del Sistema Energético Unido del Sur , ubicado en la zona de operación de la sucursal de JSC "SO UES"  - "Oficina Regional de Despacho de los Sistemas Energéticos de las Repúblicas del Cáucaso del Norte y el Territorio de Stavropol" (RDU del Cáucaso del Norte). El sistema energético de la región está conectado con los sistemas eléctricos del Territorio de Krasnodar a través de dos líneas aéreas de 500 kV, tres líneas aéreas de 330 kV y dos líneas aéreas de 110 kV, la región de Rostov a través de dos líneas aéreas de 500 kV, Daguestán a través de una línea aérea de 330 kV línea aérea de kV, una línea aérea de 110 kV y una línea aérea de 35 kV, Kalmukia cuatro líneas aéreas de 110 kV y una línea aérea de 35 kV, Kabardino-Balkaria , tres líneas aéreas de 330 kV, cuatro líneas aéreas de 110 kV y cuatro líneas aéreas de 35 kV , Karachay-Cherkessia , cuatro líneas aéreas de 330 kV, siete líneas aéreas de 110 kV y cuatro líneas aéreas de 35 kV, Chechenia para dos líneas aéreas de 110 kV y una línea aérea de 35 kV, Osetia del Norte para una línea aérea de 500 kV, una línea aérea de 330 kV línea aérea, una línea aérea de 110 kV y una línea aérea de 35 kV [1] [34] .

La longitud total de las líneas de transmisión de 110-500 kV es de 6546,7 km, incluidas las líneas de transmisión de 500 kV: 755,5 km, 330 kV: 981,9 km, 110 kV: 4809,3 km. Las principales líneas de transmisión con un voltaje de 330–500 kV son operadas por una sucursal de PJSC FGC UES - MES South, las redes de distribución con un voltaje de 110 kV e inferior - por una sucursal de PJSC Rosseti North Caucasus - Stavropolenergo (principalmente) y territorial organizaciones de rejilla [1] .

Notas

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 _ _ Ministerio de Energía, Industria y Comunicaciones del Territorio de Stavropol. Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  2. 1 2 Lista de instalaciones generadoras calificadas que operan sobre la base de fuentes de energía renovables . Asociación "Consejo de Mercado NP". Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  3. El edificio de la Duma de la Ciudad y la central eléctrica . Mi ciudad es Stavropol. Fecha de acceso: 13 de octubre de 2020.
  4. 1 2 3 4 La historia de la creación de las IPS del Sur. Sistemas energéticos de Stavropol, Karachay-Cherkess y Kabardino-Balkaria . ODU Sur. Fecha de acceso: 13 de octubre de 2020.
  5. 1 2 3 4 Sistema de energía de Stavropol . Rosseti Cáucaso del Norte. Fecha de acceso: 13 de octubre de 2020.
  6. 1 2 3 Stavropolenergo tiene 70 años . Stavropolenergo. Fecha de acceso: 13 de octubre de 2020.
  7. 1 2 Energía renovable. Centrales hidroeléctricas de Rusia, 2018 , p. 162-163.
  8. 1 2 Energía renovable. Centrales hidroeléctricas de Rusia, 2018 , p. 200-201.
  9. 1 2 Energía renovable. Centrales hidroeléctricas de Rusia, 2018 , p. 208-209.
  10. Energía renovable. Centrales hidroeléctricas de Rusia, 2018 , p. 216-218.
  11. 1 2 Energía renovable. Centrales hidroeléctricas de Rusia, 2018 , p. 108-109.
  12. 1 2 Energía renovable. Centrales hidroeléctricas de Rusia, 2018 , p. 122-123.
  13. 1 2 Stavropolskaya GRES . PJSC "OGK-2". Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  14. 1 2 3 Nevinnomysskaya GRES . PJSC Enel Rusia. Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  15. Energía renovable. Centrales hidroeléctricas de Rusia, 2018 , p. 206-207.
  16. 1 2 Energía renovable. Centrales hidroeléctricas de Rusia, 2018 , p. 216.
  17. Central hidroeléctrica Novotroitskaya . PJSC RusHydro. Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  18. En el Día de la Energía, se llevó a cabo una ceremonia solemne para inaugurar la SHPP Barsuchkovskaya . PJSC RusHydro. Recuperado: 22 de diciembre de 2020.
  19. 1 2 Realización de actividades de tasación para determinar el valor de mercado de complejos inmobiliarios: Essentuki HPP y Orlovskaya HPP, propiedad de PJSC Rosseti North Caucasus . PJSC Rosseti Cáucaso del Norte. Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  20. Energía renovable. Centrales hidroeléctricas de Rusia, 2018 , p. 218.
  21. Lyutova, Kira . planta de energía solar Staromaryevskaya aumento de la generación de electricidad , TV propia : televisión de Stavropol .
  22. Borrador del esquema de suministro de calor actualizado para la ciudad de Nevinnomyssk para el período hasta 2029 . Administración de la ciudad de Nevinnomyssk. Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  23. 1 2 3 OOO LUKOIL-Stavropolenergo. Objetos de generación . OOO LUKOIL-Stavropolenergo. Recuperado: 10 de noviembre de 2020.
  24. 1 2 3 OOO LUKOIL-Stavropolenergo. Cinco años en el mercado: rápido crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías . vector de energía. Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  25. Tavrida Electric: KRU Etalon en el esquema de distribución de energía de Kislovodsk CHPP de OOO LUKOIL - Stavropolenergo. // Advis.ru . www.advis.ru _ Recuperado: 12 febrero 2022.
  26. 1 2 Esquema de suministro de calor para la ciudad turística de Kislovodsk para el período hasta 2028. Capítulo 1. La situación actual en el campo de la producción, consumo y transmisión de energía térmica con fines de suministro de calor . Administración de la ciudad de Kislovodsk. Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  27. Esquema de suministro de calor para el municipio de la ciudad de Lermontov hasta 2030 (actualizado para 2020) . Administración de la ciudad de Lermontov. Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  28. Esquema de suministro de calor para la ciudad de Izobilny, distrito de Izobilnensky, territorio de Stavropol hasta 2030 . Energoproekt LLC. Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  29. Caso: generación propia de la fábrica de vidrio . B2B mundial. Fecha de acceso: 11 de octubre de 2020.
  30. Parque eólico Kochubeevskaya . Novavind Rosatom .
  31. Se aseguró la producción de 210 MW de potencia del parque eólico Kochubeevskaya, la instalación de generación eólica más grande de Rusia . Consultado el 27 de febrero de 2021.
  32. Parque eólico Karmalinovskaya - JSC NovaWind - sitio oficial
  33. Rosatom State Corporation "Rosatom" tecnologías nucleares energía nuclear plantas de energía nuclear medicina nuclear
  34. Sucursal de SO UES JSC RDU del Cáucaso del Norte . SO UES JSC. Fecha de acceso: 12 de octubre de 2020.

Literatura

Enlaces