Гидроэлектростанция

Крупнейшая в мире ГЭС — Три ущелья.
Крупнейшая российская ГЭС — Саяно-Шушенская
Плотина Серрон Гранде в Сальвадоре, вогнутая для увеличения прочности тела плотины

Гидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника энергии движение водных масс в русловых водотоках и приливных движениях; вид гидротехнического сооружения. Гидроэлектростанции обычно строят на реках. Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и, возможно, большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа.

Нижне-Бурейская ГЭС, 2017 Самая новая ГЭС в России

Принцип действия

Схема плотины гидроэлектростанции

Принцип работы ГЭС состоит в том, что энергия напора воды с помощью гидроагрегата преобразуется в электроэнергию.

Необходимый напор воды обеспечивается посредством сооружения плотины и водохранилища и, как следствие, концентрации реки в определённом месте; или же естественным потоком воды, зачастую с деривацией. В некоторых случаях для получения необходимого напора используют совместно и плотину, и деривацию.

В гидроагрегате вода поступает на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие гидрогенератор, вырабатывающий непосредственно электроэнергию. Всё энергетическое оборудование располагается в здании гидроэлектростанции. В зависимости от назначения, здание имеет своё определённое деление. В машинном зале расположен электрогенератор. Есть ещё всевозможное дополнительное оборудование, устройства управления и контроля работы ГЭС, трансформаторная станция, распределительные устройства и многое другое.

Особенности

  • Стоимость электроэнергии на российских ГЭС более чем в два раза ниже, чем на тепловых электростанциях[1].
  • Турбины ГЭС допускают работу во всех режимах от первой до максимальной мощности и позволяют плавно изменять мощность при необходимости, выступая в качестве регулятора выработки электроэнергии.
  • Гидроагрегат очень быстро набирает мощность после подачи воды (от нуля до полной мощности — от 30 секунд до 2 минут), что позволяет использовать ГЭС в манёвренном режиме.
  • Сток реки является возобновляемым источником энергии.
  • Строительство ГЭС обычно более капиталоёмкое, чем тепловых станций.
  • Часто эффективные ГЭС более удалены от потребителей, чем тепловые станции.
  • Водохранилища часто занимают значительные территории, но примерно с 1963 г. начали использоваться защитные сооружения (Киевская ГЭС), которые ограничивали площадь водохранилища, и, как следствие, ограничивали площадь затопляемой поверхности (поля, луга, посёлки).
  • Плотины зачастую изменяют характер рыбного хозяйства, поскольку перекрывают путь к нерестилищам проходным рыбам, однако часто благоприятствуют увеличению запасов рыбы в самом водохранилище и осуществлению рыбоводства.
  • Водохранилища ГЭС, с одной стороны, улучшают судоходство, но с другой — требуют применения шлюзов для перевода судов с одного бьефа на другой.
  • Водохранилища делают климат более умеренным.

Классификация

Гидроэлектрические станции разделяются в зависимости от вырабатываемой мощности:

Мощность ГЭС зависит от напора и расхода воды, а также от КПД используемых турбин и генераторов. Из-за того, что по природным законам уровень воды постоянно меняется, в зависимости от сезона, а также ещё по ряду причин, в качестве выражения мощности гидроэлектрической станции принято брать цикличную мощность. К примеру, различают годичный, месячный, недельный или суточный циклы работы гидроэлектростанции.

Типичная для горных районов Китая малая ГЭС (ГЭС Хоуцзыбао, уезд Синшань округа Ичан, пров. Хубэй). Вода поступает с горы по чёрному трубопроводу.

Гидроэлектростанции также делятся в зависимости от максимального использования напора воды:

  • высоконапорные — более 60 м;
  • средненапорные — от 25 м;
  • низконапорные — от 3 до 25 м.

В зависимости от напора воды, в гидроэлектростанциях применяются различные виды турбин. Для высоконапорных — ковшовые и радиально-осевые турбины с металлическими спиральными камерами. На средненапорных ГЭС устанавливаются поворотнолопастные и радиально-осевые турбины, на низконапорных — поворотнолопастные турбины в железобетонных камерах.

Принцип работы всех видов турбин схож — поток воды поступает на лопасти турбины, которые начинают вращаться. Механическая энергия, таким образом, передаётся на гидрогенератор, который и вырабатывает электроэнергию. Турбины отличаются некоторыми техническими характеристиками, а также камерами — стальными или железобетонными, и рассчитаны на различный напор воды.

Гидроэлектрические станции также разделяются в зависимости от принципа использования природных ресурсов, и, соответственно, образующегося напора воды. Здесь можно выделить следующие ГЭС:

  • плотинные ГЭС. Это наиболее распространённые виды гидроэлектрических станций. Напор воды в них создаётся посредством установки плотины, полностью перегораживающей реку, или поднимающей уровень воды в ней на необходимую отметку. Такие гидроэлектростанции строят на многоводных равнинных реках, а также на горных реках, в местах, где русло реки более узкое, сжатое.
  • приплотинные ГЭС. Строятся при более высоких напорах воды. В этом случае река полностью перегораживается плотиной, а само здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части. Вода, в этом случае, подводится к турбинам через специальные напорные тоннели, а не непосредственно, как в русловых ГЭС.
  • деривационные ГЭС. Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон реки. Необходимый напор воды в ГЭС такого типа создаётся посредством деривации. Вода отводится из речного русла через специальные водоотводы. Последние — спрямлены, и их уклон значительно меньший, нежели средний уклон реки. В итоге вода подводится непосредственно к зданию ГЭС. Деривационные ГЭС могут быть разного вида — безнапорные или с напорной деривацией. В случае с напорной деривацией, водовод прокладывается с большим продольным уклоном. В другом случае в начале деривации на реке создаётся более высокая плотина, и создаётся водохранилище — такая схема ещё называется смешанной деривацией, так как используются оба метода создания необходимого напора воды.
  • гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Такие станции способны аккумулировать вырабатываемую электроэнергию и пускать её в ход в моменты пиковых нагрузок. Принцип работы следующий: в определённые периоды (не пиковой нагрузки), агрегаты ГАЭС работают как насосы от внешних источников энергии и закачивают воду в специально оборудованные верхние бассейны. Когда возникает потребность, вода из них поступает в напорный трубопровод и приводит в действие турбины.

В состав гидроэлектрических станций, в зависимости от их назначения, также могут входить дополнительные сооружения, такие как шлюзы или судоподъёмники, способствующие навигации по водоёму, рыбопропускные, водозаборные сооружения, используемые для ирригации, и многое другое.

Ценность гидроэлектрической станции состоит в том, что для производства электрической энергии они используют возобновляемые природные ресурсы. Ввиду того, что потребности в дополнительном топливе для ГЭС нет, конечная стоимость получаемой электроэнергии значительно ниже, чем при использовании других видов электростанций[2].

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • использование возобновляемой энергии;
  • очень дешёвая электроэнергия;
  • работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу;
  • быстрый (относительно ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей мощности после включения станции.
  • простая эксплуатация
  • минимальные затраты труда

Недостатки:

История

Гидроэнергия использовалась с древних времён, для молки муки и других нужд. При этом приводом служил колёсный механизм, вращаемый потоком воды. В середине 1770-х годов французский инженер Бернар Форест де Белидор в опубликованной им работе Architecture Hydraulique, привёл описание гидромашин с вертикальной и горизонтальной осью вращения. К концу XIX века появились электрические генераторы, которые могли работать в сочетании с гидроприводом. Растущий спрос на электроэнергию вследствие Промышленной революции дал толчок в их развитии. В 1878 году заработала «первая в мире ГЭС», разработанная английским изобретателем Уильямом Джорджем Армстронгом в Нортумберленде, Англия. Она представляла собой агрегат, предназначенный для питания одной единственной дуговой лампы в его картинной галерее. Старая электростанция № 1 Schoelkopf возле Ниагарского водопада в США начала производить электричество в 1881 году. Первая гидроэлектростанция Эдисона для целей освещения, Vulcan Street начала работать 30 сентября 1882 года, в г. Аплтон, штат Висконсин, США, и выдавала мощность около 12,5 киловатт.

Но когда встал вопрос промышленного использования электричества, то оказалось, что под постоянный ток требуется слишком толстая медная проводка. Поэтому при оборудовании шахты Gold King Mine в Колорадо отдали предпочтение проекту компании Вестингауза, основанному на патентах Николы Теслы, то есть системе переменного тока двух фаз. Поныне ГЭС Эймса в Колорадо (en:Ames, Colorado) считается первым коммерчески значимым и успешным промышленным использованием электрического тока. До этого момента все применение сводилось преимущественно к бытовым и городским нуждам освещения домов и улиц постоянным током. А ГЭС в Эймсе вошла в «Перечень значимых объектов и событий IEEE» (en:List of IEEE milestones). Сам Тесла писал в автобиографии, что в проекте участвовать отказался, поскольку считал, что частота переменного тока должна составить 60 Гц, а не 133, как это было задумано инженерами компании Вестингауза. Мнение Теслы было учтено при оборудовании ГЭС на Ниагарском водопаде двумя годами позже, частота 60 Гц поныне является стандартной на территории США. Переменный ток, таким образом, стал де-факто стандартом для построения ГЭС, что явилось важной вехой в ходе «войны токов». Использовались как две фазы (под двигатели Николы Теслы), так и три фазы (под проекты Доливо-Добровольского) с трансформаторами на соответствующее число фаз. Ныне именно три фазы используются повсеместно.

К 1886 году в США и Канаде было уже 45 гидроэлектростанций. К 1889 году только в США их было 200. В начале XX века коммерческими компаниями строится много небольших ГЭС в горах недалеко от городских районов. К 1920 году до 40 % электроэнергии, производимой в Соединённых Штатах вырабатывалось на ГЭС. В 1925 году в Гренобле (Франция) состоялась Международная выставка гидроэнергетики и туризма, которую посетили более одного миллиона человек. Одной из вех в освоении гидроэнергетики как США, так и в мире в целом стало строительство в 1930-х Плотины Гувера.

В России

Наиболее достоверным считается[источник не указан 1092 дня], что первой гидроэлектростанцией в России была Берёзовская (Зыряновская) ГЭС (ныне территория Республики Казахстан), построенная в Рудном Алтае на реке Берёзовке (приток р. Бухтармы) в 1892 году. Она была четырёхтурбинной, общей мощностью 200 кВт и предназначалась для обеспечения электричеством шахтного водоотлива из Зыряновского рудника[3]. Первой промышленной гидроэлектростанцией в России была ГЭС «Белый Уголь» в г. Ессентуки, построенная в 1903 году (ГЭС «Белый уголь»).

На роль первой[источник не указан 1092 дня] также претендует Ныгринская ГЭС, которая появилась в Иркутской губернии на реке Ныгри (приток р. Вачи) в 1896 году. Энергетическое оборудование станции состояло из двух турбин с общим горизонтальным валом, вращавшим три динамо-машины мощностью по 100 кВт. Первичное напряжение преобразовывалось четырьмя трансформаторами трёхфазного тока до 10 кВ и передавалось по двум высоковольтным линиям на соседние прииски. Это были первые в России высоковольтные ЛЭП. Одну линию (длиной 9 км) проложили через гольцы к прииску Негаданному, другую (14 км) — вверх по долине Ныгри до устья ключа Сухой Лог, где в те годы действовал прииск Ивановский. На приисках напряжение трансформировалось до 220 В. Благодаря электроэнергии Ныгринской ГЭС в шахтах установили электрические подъёмники. Кроме того, электрифицировали приисковую железную дорогу, служившую для вывоза отработанной породы, которая стала первой в России электрифицированной железной дорогой[4].

Одной из первых можно считать ГЭС[источник не указан 1092 дня], построенную в 1897 году бельгийскими горно-промышленниками в Алагирском ущелье Северной Осетии в 7 км от современной Зарамагской ГЭС-1. Она использовалась для нужд Садонского рудоуправления. Ее мощность составляла 552кВт.[5]

Россия имела достаточно богатый опыт промышленного гидростроительства, в основном, частными компаниями и концессиями. Информация об этих ГЭС, построенных в России за последнее десятилетие XIX века и первые 20 лет XX столетия, достаточно разрознена, противоречива и требует специальных исторических исследований на эту тему.

В советский период развития энергетики упор делался на особую роль единого народнохозяйственного плана электрификации страны, который был утверждён 22 декабря 1920 года. Этот день был объявлен в СССР профессиональным праздником — Днём энергетика. Глава плана, посвящённая гидроэнергетике, называлась «Электрификация и водная энергия». В ней указывалось, что гидроэлектростанции могут быть экономически выгодными, главным образом, в случае комплексного использования: для выработки электроэнергии, улучшения условий судоходства или мелиорации. Предполагалось, что в течение 10-15 лет в стране можно соорудить ГЭС общей мощностью 21 254 тыс. лошадиных сил (15632 МВт), в том числе в европейской части России — мощностью 5438 МВт, в Туркестане — 2221 МВт, в Сибири — 7972 МВт На ближайшие 10 лет намечалось сооружение ГЭС мощностью 950 МВт, однако в последующем было запланировано сооружение десяти ГЭС общей рабочей мощностью первых очередей 535 МВт.

Хотя уже за год до этого, в 1919 году, Совет Рабочей и Крестьянской Обороны признал строительства Волховской и Свирской гидростанций объектами, имеющими оборонное значение. В том же году началась подготовка к возведению Волховской ГЭС, первой из гидроэлектростанций, возведённых по плану ГОЭЛРО[7].

Гидроэлектростанции в мире

Крупнейшие ГЭС

Наименование Мощность,
ГВт
Среднегодовая
выработка, млрд кВт·ч
Собственник География
Три ущелья 22,50 98,00 р. Янцзы, г. Сандоупин, Китай
Итайпу 14,00 92,00 Итайпу-Бинасионал р. Парана, г. Фос-ду-Игуасу, Бразилия/Парагвай
Силоду 13,90 64,80 р. Янцзы, Китай
Гури 10,30 40,00 р. Карони, Венесуэла
Черчилл-Фолс 5,43 35,00 Newfoundland and Labrador Hydro р. Черчилл, Канада
Тукуруи 8,30 21,00 Eletrobrás р. Токантинс, Бразилия

Крупнейшие гидроэлектростанции России

По состоянию на 2017 год в России имеется 15 действующих гидроэлектростанций свыше 1000 МВт, и более сотни гидроэлектростанций меньшей мощности.

Наименование Мощность,
ГВт
Среднегодовая
выработка, млрд кВт·ч
Собственник География
Саяно-Шушенская ГЭС 6,40 23,50 РусГидро р. Енисей, г. Саяногорск, рп. Черёмушки
Красноярская ГЭС 6,00 20,40 ЕвроСибЭнерго р. Енисей, г. Дивногорск
Братская ГЭС 4,52 22,60 ЕвроСибЭнерго р. Ангара, г. Братск
Усть-Илимская ГЭС 3,84 21,70 ЕвроСибЭнерго р. Ангара, г. Усть-Илимск
Богучанская ГЭС 3,00 17,60 РусГидро, Русский алюминий р. Ангара, г. Кодинск
Волжская ГЭС 2,66 11,63 РусГидро р. Волга, г. Волгоград и г. Волжский (плотина ГЭС находится между городами)
Жигулёвская ГЭС 2,46 10,34 РусГидро р. Волга, г. Тольятти и г. Жигулёвск (плотина ГЭС находится между городами)
Бурейская ГЭС 2,01 7,10 РусГидро р. Бурея, пос. Талакан
Чебоксарская ГЭС 1,40 (0,8)[сн 1] 3,50 (2,2)[сн 1] РусГидро р. Волга, г. Новочебоксарск
Саратовская ГЭС 1,40 5,7 РусГидро р. Волга, г. Балаково
Зейская ГЭС 1,33 4,91 РусГидро р. Зея, г. Зея
Нижнекамская ГЭС 1,25 (0,45)[сн 1] 2,67 (1,8)[сн 1] Татэнерго р. Кама, г. Набережные Челны
Загорская ГАЭС 1,20 1,95 РусГидро р. Кунья, пос. Богородское
Воткинская ГЭС 1,04 2,28 РусГидро р. Кама, г. Чайковский
Чиркейская ГЭС 1,00 1,74 РусГидро р. Сулак, п. Дубки

Примечания:

  1. 1 2 3 4 Мощность и выработка при проектном уровне водохранилища; в настоящее время фактическая мощность и выработка значительно ниже, указаны в скобках.
Другие гидроэлектростанции России

Крупнейшие аварии и происшествия

См. также

Примечания

  1. Интервью профессора Дмитрия Селютина Архивная копия от 13 февраля 2016 на Wayback Machine // «Вести», 22.08.2009
  2. Гидроэлектрическая станция (ГЭС) Архивная копия от 6 января 2010 на Wayback Machine // elemo.ru
  3. Берёзовская ГЭС. Дата обращения: 14 ноября 2010. Архивировано 12 января 2011 года.
  4. Электроэнергетика Иркутской области. Газета «Наука в Сибири» № 3-4 (2139—2140) 23 января 1998 г. Дата обращения: 14 ноября 2010. Архивировано из оригинала 15 января 2014 года.
  5. История ГЭС. www.zaramag.rushydro.ru. Дата обращения: 15 августа 2021. Архивировано 15 августа 2021 года.
  6. По материалам Комиссии ГОЭЛРО
  7. «Электроэнергетика. Строители России. XX век.» М.: Мастер, 2003. С.193. ISBN 5-9207-0002-5

Ссылки

ссылка на KML  Крупнейшие ГЭС мира Google Maps  KMZ (файл меток KMZ для Google Earth)

Read other articles:

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أبريل 2019) جون نورث معلومات شخصية اسم الولادة (بالإنجليزية: John David North)‏[1]  الميلاد 19 مايو 1934  شلتنهام[1]  الوفاة 31 أكتوبر 2008 (74 سنة)   أكسفورد  سبب الوفا

 

Este artículo o sección tiene referencias, pero necesita más para complementar su verificabilidad.Este aviso fue puesto el 7 de abril de 2021. Retrato de Eliana Thibaut y Comalada, 2010. Eliana Thibaut y Comalada (Rigarda, 28 de abril de 1928-Perpiñán, 6 de abril de 2021)[1]​ fue una cocinera francesa ligada a la Escuela de Cocina Catalana de la Illa de Tet en Ille-sur-Têt, Rosellón (Francia) y autora de libros sobre gastronomía catalana. Fue autora de obras sobre cocina y nutrici

 

Zschadraß Stadt Colditz Koordinaten: 51° 8′ N, 12° 49′ O51.13777777777812.819166666667222Koordinaten: 51° 8′ 16″ N, 12° 49′ 9″ O Höhe: 222 m Fläche: 1,37 km²[1] Einwohner: 3247 (31. Dez. 2010) Bevölkerungsdichte: 2.370 Einwohner/km² Eingemeindung: 1. Januar 2011 Postleitzahl: 04680 Vorwahl: 034381 Kirche Zschadraß Zschadraß ist ein Ortsteil der Stadt Colditz im Süden des Landkreises Lei...

Cette page donne les armoiries (figures et blasonnements) des maîtres de l'ordre du Temple. Armoiries Figure Nom du maître et blasonnement Ordre du Temple d'argent à la croix pattée de gueules[1]. Ces armoiries sont ensuite attribuées à Hugues de Payns, maître de 1129 à 1136, mais il ne les a pas portées, ayant vécu avant l'apparition des premiers blasons. Robert de Craon (de 1136 à 1149) écartelé, au 1 et 4 d'argent à la croix pattée de gueules et au 2 et 3 losangé d'or et de...

 

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Oktober 2022. Wortel gaya Korea Wortel gaya Korea dan salad lain di Alun-Alun Tolkuchka, Turkmenistan Wortel gaya Korea (bahasa Rusia: морковь по-корейски, translit. morkov' po-koreyski) atau selada wortel Korea (bahasa Uzbek: koreyscha sab...

 

Village development committee in Lumbini Zone, NepalBaluhawa बलुहवाVillage development committeeBaluhawaLocation in NepalCoordinates: 27°29′N 83°07′E / 27.48°N 83.11°E / 27.48; 83.11Country   NepalZoneLumbini ZoneDistrictKapilvastu DistrictPopulation (1991) • Total3,774Time zoneUTC+5:45 (Nepal Time) Baluhawa is a village development committee in the Kapilvastu District, of the Lumbini Zone, in Nepal. At the time of th...

Village in Maharashtra City in Maharashtra, IndiaHaregaon HaregoancityHaregaonLocation in Maharashtra, IndiaShow map of MaharashtraHaregaonHaregaon (India)Show map of IndiaCoordinates: 19°40′N 74°43′E / 19.67°N 74.71°E / 19.67; 74.71Country IndiaStateMaharashtraDistrictAhmadnagarLanguages • OfficialMarathiTime zoneUTC+5:30 (IST) Haregaon (also Harigaon) is a village in Shrirampur, Ahmednagar District, Maharashtra, India. It is approximately 5&#...

 

Prescott Street drill hallHalifax Prescott Street drill hallPrescott Street drill hallLocation in West YorkshireCoordinates53°43′11″N 1°51′29″W / 53.71960°N 1.85816°W / 53.71960; -1.85816TypeDrill hallSite historyBuilt1868–1870Built forWar OfficeIn use1870–1999 The Prescott Street drill hall is a former military installation in Halifax, West Yorkshire, England. It is a Grade II listed building.[1] History The building was designed by R...

 

Birth anniversary of B. R. Ambedkar, festival and holiday Ambedkar JayantiAmbedkar Jayanti Procession at Chaitya BhoomiOfficial nameAmbedkar Jayanti[1]Also calledBhim JayantiObserved byIndiaTypeSecular; birth anniversary of B.R. AmbedkarCelebrationsAmbedkar JayantiObservancesCommunity, historical celebrationsDate14 AprilFrequencyAnnualRelated toAshok Vijaya DashmiConstitution Day (India) Ambedkar Jayanti or Bhim Jayanti is observed on 14 April to commemorate the memory of B....

Памирские языки Таксон подгруппа Прародина Памирское нагорье Ареал Таджикистан, Афганистан, Китай, Пакистан, Индия[1] Число носителей около 300 000 чел. (оценка) Классификация Категория Языки Евразии Индоевропейская семья Индоиранская ветвь Иранская группа Юго-восточн...

 

American murderer and drug trafficker Juan GarzaGarza during a video in which he asks President George W. Bush to spare his lifeBornJuan Raul Garza(1956-11-18)November 18, 1956Brownsville, Texas, U.S.DiedJune 19, 2001(2001-06-19) (aged 44)USP Terre Haute, Terre Haute, Indiana, U.S.Cause of deathExecution by lethal injectionKnown forBecoming the first (and currently the only) drug lord to be executed by the United States federal governmentCriminal statusExecutedSpouseElizabeth G...

 

2011 British filmHunky DoryPromotional posterDirected byMarc EvansWritten byLaurence CoriatProduced byJonathan FinnDan LupovitzStarringMinnie DriverHaydn GwynneBob PughOwen TealeSteve SpeirsAneurin BarnardCinematographyCharlotte Bruus ChristensenMusic byJoby TalbotProductioncompaniesAegis Film FundMulligan and Nesbitt ProductionsPrescienceDistributed byEntertainment OneRelease dates 25 October 2011 (2011-10-25) (London Film Festival) 2 March 2012 (2012-03-02)...

Not to be confused with Swadhin Bangla Betar Kendra. Radio station in LondonBetar BanglaLondonBroadcast areaEast LondonFrequency1503 AMProgrammingLanguage(s)BengaliHistoryFirst air date23 January 2000LinksWebcastListen liveWebsitewww.betarbangla.org.uk Betar Bangla (Bengali: বেতার বাংলা) is a British radio station based in London aimed at the Bangladeshi community in the UK. History Betar Bangla was launched in 2000 and is the first radio station to serve the Bangladeshi c...

 

Massacre event Agulis massacrePart of Muslim uprisings in Kars and Sharur–NakhichevanTown panorama in early 1900sLocationYuxarı Əylis, Nakhchivan, AzerbaijanCoordinates38°57′10″N 45°58′53″E / 38.95278°N 45.98139°E / 38.95278; 45.98139DateDecember 24–25, 1919TargetArmenian civiliansAttack typeMassacreDeaths1,400[1]PerpetratorsAzerbaijani authorities and locals and refugees from Zangezur[2]MotiveAnti-Armenianism The Agulis massacre (Arme...

 

1971 compilation album by Elvis PresleyC'mon EverybodyCompilation album by Elvis PresleyReleasedJuly 1, 1971RecordedJuly 2, 1961 - September 28, 1966GenreRockLength22:58LabelRCA CamdenElvis Presley chronology Love Letters from Elvis(1971) C'mon Everybody(1971) The Other Sides – Elvis Worldwide Gold Award Hits Vol. 2(1971) Professional ratingsReview scoresSourceRatingThe Rolling Stone Record Guide[1] C'mon Everybody is a compilation album by American singer and musician Elvis...

Hungarian sprinter The native form of this personal name is Rácz Vilmos. This article uses Western name order when mentioning individuals. Vilmos Rácz (March 31, 1889 – July 18, 1976) was a Hungarian athlete. He competed at the 1908 Summer Olympics in London and at the 1912 Summer Olympics in Stockholm.[1] Vilmos Rácz, Hungarian athlete In the 100 metres, Rácz took second place in his first round heat with a time of 11.4 seconds. He did not advance to the semifinals. His...

 

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). Информация должна быть проверяема, иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок. (27 апреля 2017) Datsun Тип Подразделение Nissan Основани...

 

Robledo Mountains, south-southwest of Lookout Peak and northwest of Robledo Mountain The Robledo Mountains are a mountain range in Doña Ana County, New Mexico, just northwest of Las Cruces. They are an uplifted block of Paleozoic rocks on the west side of the Rio Grande Rift.[1] The range was named for Pedro Robledo, who died on May 21, 1598, and was buried nearby.[2] Robledo was the first casualty of the Oñate expedition, sent to colonize the upper Rio Grande valley. A nati...

كريستوفر آدمسون معلومات شخصية الميلاد 6 يونيو 1956 (67 سنة)  مواطنة الولايات المتحدة  الحياة العملية المهنة ممثل،  وممثل تلفزيوني  اللغة الأم الإنجليزية  اللغات الإنجليزية  المواقع IMDB صفحته على IMDB  تعديل مصدري - تعديل   كريستوفر آدمسون (بالإنجليزية: Christopher Ad...

 

Spain Joined FIBA1934FIBA zoneFIBA EuropeNational federationFEBCoachJaume ComasNickname(s)La ÑBA, la RojaFIBA 3x3 World ChampionshipsAppearances2FIBA Europe 3x3 ChampionshipsAppearances3European GamesAppearances1Medals Silver: 2015 Home Away The Spain men's national 3x3 team is the 3x3 basketball team representing Spain in international competitions, organized and run by the Spanish Basketball Federation. (Spanish: Federación Española de Baloncesto) Senior Competitions World Championships ...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!