
大家都知道,天文大潮是指太阳和月亮的引潮合力的最大时期之潮。有些朋友想了解更多关于天文大潮的内容,那么,大家清楚天文大潮是什么时候?天文大潮是出现在什么时间?今天小编就为大家分享一下,希望可以给大家带来实质性的帮助。
天文大潮是什么时候
天文大潮一般在朔日和望日之后一天半左右,即农历的初二、初三和十七、十八日左右。天文大潮属正常的天文潮汐现象,它的周期是18.6年,可以提前好几年作出预报。天文大潮在一般情况下不会引发灾害,在某些特定环境下会构成水害,如汛期江河水满时遇到天文大潮顶托造成洪水难以退却;如果天文大潮遇到台风登陆前后会暴发风暴潮;如果江河水位低,海潮上溯范围扩大,咸害程度加重,则形成咸潮。
潮汐主要是由月球和太阳的引潮力决定的。月球虽比太阳质量小,它的引潮力却比太阳高约2.17倍。每当月球移动到和太阳在一条直线上,两天体的引潮力就会作用于同一方向,海水的涨落必然增大。这就是人们常说的“初一、十五涨大潮”的原因。
天文大潮的基本概念
海水有一种周期性的涨落现象:到了一定时间,海水推波逐澜,迅猛上涨,达到高潮;过后一些时间,上涨的海水又自行退去,留下一片沙滩,出现低潮。如此循环重复,永不停息。海水的这种运动现象就是潮汐。“潮”指白天海水上涨,“汐”指晚上海水上涨,不过通常我们往往将潮和汐都叫做“潮”。
地、月磁力潮汐的产生由于日、月引潮力的作用,使地球的岩石圈、水圈和大气圈中分别产生的周期性的运动和变化,总称潮汐。
固体地球在日、月引潮力作用下引起的弹性—塑性形变,称固体潮汐,简称固体潮或地潮;
海水在日、月引潮力作用下引起的海面周期性的升降、涨落与进退,称海洋潮汐,简称海潮;
大气各要素(如气压场、大气风场、地球磁场等)受引潮力的作用而产生的周期性变化(如8、12、24小时)称大气潮汐,简称气潮。其中由太阳引起的大气潮汐称太阳潮,由月球引起的称太阴潮。因月球距地球比太阳近,月球与太阳引潮力之比为11:5,对海洋而言,太阴潮比太阳潮显著。地潮、海潮和气潮的原动力都是日、月对地球各处引力不同而引起的,三者之间互有影响。
大洋底部地壳的弹性—塑性潮汐形变,会引起相应的海潮,即对海潮来说,存在着地潮效应的影响;而海潮引起的海水质量的迁移,改变着地壳所承受的负载,使地壳发生可复的变曲。气潮在海潮之上,它作用于海面上引起其附加的振动,使海潮的变化更趋复杂。作为完整的潮汐科学,其研究对象应将地潮、海潮和气潮作为一个统一的整体,但由于海潮现象十分明显,且与人们的生活、经济活动、交通运输等关系密切,因而习惯上将潮汐(tide)一词狭义理解为海洋潮汐。
大潮和小潮赶海有什么不同
1、时间不同,大潮一般在朔日和望日之后一天半左右赶海,而小潮多在阴历上弦和下弦赶海。
2、收获不同,大潮日涨潮最高,落潮也最低,而且海水退得又远又快,海鲜搁浅在沙滩或礁石上;大潮赶海收获最多,而小潮就没有大潮收获多。
3、所谓的赶海,指的是居住在海边的人们,根据潮涨潮落的规律,赶在潮落的时机,到海岸的滩涂和礁石上打捞或采集海产品的过程。赶海的最佳时机为落(退)潮后、海鲜最肥美的时候。其中,落(退)潮分为枯潮、退大潮、退小潮。等到枯潮时,也就是退潮达到了极限,之后就要涨潮,此时便是最佳的赶海时机。
4、而由于海洋的滞后作用,海潮的天文大潮一般在朔日(阴历初一前后)和望日(阴历十五前后)之后一天半左右出现,即农历的初二、初三和十七、十八日左右。这时候,如海星、海螺、贝壳一类来不及逃跑的海鲜就会搁浅在沙滩或礁石上,这时候赶海的收获也就最多。

天文大潮是一种天文潮汐现象,它的周期是18.6年,所以气象部门可以提前做出预报。最近有些朋友想来好好了解一下,2022年天文大潮时间是在哪一天?2022天文大潮是几月几号?接下去小编带大家来学习下吧,涨知识的节奏,还不赶紧来围观围观。
2022年天文大潮时间
天文大潮时间是朔日和望日之后一天半左右发生,农历八月十八最大,而且农历的每个月初一到初五,十五到二十都可以看到潮,所以一年中有120天可以观潮。海宁县盐官镇东南的一段海塘为第一佳点。潮水天天有,大潮月月有。除了盐官“一线潮”,尖山“源头潮”、丁桥“碰头潮”和盐仓“回头潮”都是很好的观潮点。
太阳和月亮的引潮合力的最大时期(即朔和望时)之潮。由于海洋的滞后作用,海潮的天文大潮一般在朔日和望日之后一天半左右,即农历的初二、初三和十七、十八日左右。世界最大的天文大潮奇观是在浙江的钱塘江大潮。
潮汐主要是由月球和太阳的引潮力决定的。月球虽比太阳质量小,它的引潮力却比太阳高约2.17倍。每当月球移动到和太阳在一条直线上,两天体的引潮力就会作用于同一方向,海水的涨落必然增大。这就是人们常说的“初一、十五涨大潮”的原因。天文大潮属正常的天文潮汐现象,它的周期是18.6年,可以提前好几年做出预报。天文大潮在一般情况下不会引发灾害,在某些特定环境下会构成水害,如汛期江河水满时遇到天文大潮顶托造成洪水难以退却;如果天文大潮遇到台风登陆前后会暴发风暴潮;如果江河水位低,海潮上溯范围扩大,危害程度加重,则形成咸潮。
天文大潮是怎么形成的?
众所周知,月球是离地球最近的卫星,控制地球上的潮涨潮落,我国古代有很多关于月球的神话故事,玉兔捣药、嫦娥奔月都代表了古人对月亮的向往。
而我国古人对月亮的研究更是源远流长,那个时候的他们只凭借着肉眼观察月亮的升起与落下的时间,在经过一系列的算法准确编写出《潮汐表》,现在广为人知的“十五的月亮十六圆”就是《潮汐表》中的。
在现代科学技术的支持之下,研究人员发现月球和地球之间存在着引力,当月亮绕着地球运动的时候,地球上的潮水受引力的作用上涨,当月亮处于天空正上方的时候,潮涨到达最高点,而后随着月落,引力减弱,开始退潮。
这属于正常的自然现象,也因为这个现象,沿海地区有了赶潮这个活动,因为海中的生物会随着海水上涨,被身不由己的带到沙滩上,但在退潮的时候滞留在原地,这个时候人们就可以提着篮子,去捡拾海星、海螺、章鱼……
而天文大潮又和这有所不同,它是由于地球、月球、太阳三者几乎处于同一水平线上。有学者表示这是百年一遇的天文奇观。月亮对潮水的控制力远远大于太阳,但当二者对地球潮水的引力方向相同,这里运用到牛顿第二定律,一般科学家可以对天文大潮出现的时间进行预测。
有哪些最佳观潮地点呢?
曹娥江大闸新北大堤:这个观潮地点位于绍兴,站在这个大地上视野是非常开阔的,而且来到这里的交通也很便利,每一年都会有将近上万游客聚集在这里进行观潮,也是大家熟知的一个观潮点。
绍兴观潮平台:相比于其他观潮地点来说,这个观潮平台显得更加专业化和标准化,而且规模也要更加庞大,这个观潮平台位于钱塘江上游段南岸左右,为游客们搭建了一个很好的观景平台,深受游客们青睐。
海宁县盐官镇东南方向:关于这个观潮点,当地人给了一个”海宁宝塔一线潮“的美誉,潮水从这里经过的时候,由远及近飞驰而来,场面相当的壮观。
盐官镇的八堡:在这个观潮地点可以观看到潮头相撞的奇景,在其他观潮地点是看不到的,等钱塘江大潮来临的时候,这个观潮点所能看到的潮水景象,也是相当令人震撼的。
盐官镇西处的老盐仓:这个观潮点的知名度也是非常高的,据说在这里可以观赏到返头潮,每年也会在这里聚集大量的游客。

讯,近期,中国科学院国家天文台刘继峰、张昊彤研究团队发现迄今最大恒星级黑洞,这颗70倍太阳质量的黑洞远超理论预言的质量上限。据了解,黑洞一般分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞。而恒星级黑洞是由大质量恒星死亡形成的。
北京时间2019年11月28日凌晨,国际科学期刊《自然》发布了中国科学院国家天文台刘继峰、张昊彤研究团队的一项重大发现。依托我国自主研制的国家重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST),研究团队发现了一颗迄今为止质量最大的恒星级黑洞,并提供了一种利用LAMOST巡天优势寻找黑洞的新方法。这颗70倍太阳质量的黑洞远超理论预言的质量上限,颠覆了人们对恒星级黑洞形成的认知,有望推动恒星演化和黑洞形成理论的革新。
黑洞是一种本身不发光的神秘天体。任何物质,包括光也无法从它身边逃离。根据质量的不同,黑洞一般分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞。这其中,恒星级黑洞是由大质量恒星死亡形成的,是宇宙中广泛存在的“居民”。理论预言银河系中有上亿颗恒星级黑洞,但迄今为止,天文学家仅在银河系发现了约20颗恒星级黑洞——而且都是通过黑洞吸积伴星气体所发出的X射线来识别的、质量均小于20倍太阳质量的黑洞。
2016年秋季开始,国家天文台领导的研究团队利用LAMOST开展双星课题研究,历时两年监测了一个小天区内3000多颗恒星。结果发现,在一个X射线辐射宁静的双星系统(LB-1)中,一颗8倍太阳质量的蓝色恒星,围绕一个“看不见的天体”做着周期性运动。不同寻常的光谱特征表明,那个“看不见的天体”极有可能是一颗黑洞。
研究人员随即进行了“确认”:他们通过西班牙10.4米口径加纳利大望远镜和美国10米口径凯克望远镜,进一步确认了LB-1的光谱性质,计算出该黑洞的质量大约是太阳的70倍。值得一提的是,在两年之久的监测时间里,LAMOST共为这项研究做了26次观测,累积曝光时间约40个小时。刘继峰表示,如果利用一架普通四米口径望远镜来寻找这样一颗黑洞,同样的几率下,则需要40年的时间——这充分体现出LAMOST超高的观测效率。
目前恒星演化理论预言在太阳金属丰度下只能形成最大为25倍太阳质量的黑洞。这颗新发现黑洞的质量已经进入了现有恒星演化理论的“禁区”。美国激光干涉引力波天文台(LIGO)从2015年起,通过探测引力波的方法发现了数十倍太阳质量的黑洞;2017年,雷纳韦斯、基普索恩和巴里巴里什因在LIGO的建造和引力波探测方面的贡献被授予诺贝尔物理学奖。LIGO台长大卫雷茨评论,“在银河系内发现70倍太阳质量的黑洞,将迫使天文学家改写恒星级黑洞的形成模型。这一非凡的成果,将与过去四年里美国激光干涉引力波天文台(LIGO)及欧洲室女座引力波天文台(Virgo)探测到的双黑洞并合事件一起,推动黑洞天体物理研究的复兴”。接下来,利用LAMOST极高的观测效率,天文学家有望发现一大批“深藏不露”的黑洞,开创批量发现黑洞的新纪元。
这项工作是基于LAMOST(中国兴隆)、加纳利大望远镜(西班牙加纳利群岛)、凯克望远镜(美国夏威夷)和钱德拉X射线天文台(美国)的观测数据完成的。本研究共包括55位作者,来自中国、美国、西班牙、澳大利亚、意大利、波兰和荷兰7个国家28家单位。
为您推荐
地球上最干净的空气闻起来怎么样?空气靠近寒冷的南极洲
人类首次直接观察到行星诞生过程 人类何时才能看到系外行星
火星海王星“同框”12日上演 翌日再合下弦月
紫金山天文台:“最亮”金星10日闪耀星空 届时将金光璀璨
木星的大红斑又变小了是怎么回事 NASA卫星木星最新高清图像
虫洞真的存在吗 如何才能探测到虫洞
科学家首次实现了室温超导是怎么回事 室温超导有什么意义

众所周知,天文大潮一般在朔日和望日后一天半左右出现,也就是农历的初二和十七日左右。最近有些朋友来咨询小编,天文大潮发生的原因主要是什么?天文大潮出现的原因主要是什么?下面是小编整理收集的内容,供大家欣赏,希望大家喜欢。
天文大潮发生的原因主要是什么
原因主要是由太阳与月球的引力引起的多。以月球潮汐为例,地球和月球是相互围绕一个共同的质量中心转动的。只不过这个质量中心在地球内部。因此在地球上面朝月球的一面,由于月球的引力作用,水体向月球方向移动,形成涨潮。与此同时,在看不到月球的另一面,由于距离地月质量中心较远。因此地球围绕地月质量中心转动产生的离心力就比较大,大量的水体同样向地球背面移动,因此在与月球相对的另一面,也会形成涨潮。由于大量的水向地球上面对和背对月球的区域移动,因此在两个涨潮区之间形成了落潮区。也就是说,月球的引力实际上形成了两个涨潮区和两个落潮区。
这种情况在太阳潮汐当中也是一样的。因此在初一和十五,日地月形成直线的时候,月球潮汐和太阳潮汐的两个涨潮区都同时相互重合,因此形成天文大潮。而在日地月呈90度时,月球潮汐的涨潮区和太阳潮汐的落潮区重合,落潮区和太阳潮汐的涨潮区重合,因此形成小潮。
随着人们对潮汐现象的不断观察,对潮汐现象的真正原因逐渐有了认识。我国古代余道安在他著的《海潮图序》一书中说:“潮之涨落,海非增减,盖月之所临,则之往从之”。哲学家王充在《论衡》中写道:“涛之起也,随月盛衰。”指出了潮汐跟月亮有关系。到了17世纪80年代,英国科学家牛顿发现了万有引力定律之后,提出了潮汐是由于月亮和太阳对海水的吸引力引起的假设,科学地解释了产生潮汐的原因。
天文大潮观潮景点
1、在海盐县澉浦镇的长山闸旁的观海亭,驻足于此亭中可以欣赏到钱塘江的涌潮初起,继而潮头立起压过沙滩逆江而上的奇异景观。
2、而当大潮来临时,因受江心淤沙的影响,钱塘江潮会呈现出东、南两个不同的涌潮,并交叉前进,您可在大缺口处观赏到交汇的雄伟气势与惊心动魄的场面。
3、在海宁市盐官南龙头角是突出海堤的一块巨大礁石,在此处形成一个小海湾。钱塘江涌潮到此,惊涛拍岸,怒浪翻滚,有怒潮之称。
4、盐官西八公里处的老盐仓是一座长650米,高9米的拦江大坝。当钱塘江潮水与大坝相撞对,会沿着斜坡冲上大坝,又返身扑向江边18层海堤,水珠如暴雨般倾盆而下,气势极为壮观。
5、在观夜潮的期间可前往盐官的观潮公园,午夜时分,万籁俱寂,越来越响的钱塘江涌潮声,将江面的月打成碎银,刚才还是平静如镜的江面顿时成了翻江倒海的波涛世界。
而看大潮以每月的初一至初五、十五至十九为最合适,称为大潮汛,这时看潮最佳。当然还要看当时我们海宁的天气情况适不适应出外观潮。
观潮时间表
每月的农历十五:
[春:11:45(潮)23:40(汐)]
[夏:11:30(潮)23:20(汐)]
[秋:11:35(潮)23:25(汐)]
[冬:11:20(潮)23:10(汐)]
每月的农历十六、初一:
[春:12:15(潮)0:10(汐)]
[夏:11:50(潮)23:45(汐)]
[秋:12:05(潮)0:00(汐)]
[冬:11:45(潮)23:35(汐)]
每月的农历十七、初二:
[春:12:48(潮)0:43(汐)]
[夏:12:25(潮)0:10(汐)]
[秋:12:45(潮)0:35(汐)]
[冬:12:15(潮)0:05(汐)]
每月的农历十八、初三
[春:13:25(潮)1:16(汐)]
[夏:13:37(潮)1:10(汐)]
[秋:13:23(潮)1:15(汐)]
[冬:13:05(潮)1:00(汐)]
每月的农历十九、初四
[春:14:05(潮)1:50(汐)]
[夏:13:45(潮)1:40(汐)]
[秋:14:00(潮)1:50(汐)]
[冬:13:40(潮)1:30(汐)]
每月的农历二十、初五
[春:14:40(潮)2:25(汐)]
[夏:14:26(潮)2:15(汐)]
[秋:14:35(潮)2:20(汐)]
[冬:14:15(潮)2:10(汐)]

凡是到过海边的朋友,都会看到海水是有一种周期性的涨落现象。生活中有许多朋友没见过天文大潮,所以想来好好了解一下,天文大潮是怎么形成的?天文大潮是如何产生的?接下去小编带大家来学习下吧,涨知识的节奏,还不赶紧来围观围观。
天文大潮是怎么形成的
天文大潮是地球上海洋受月球和太阳引潮力作用所产生的潮汐现象。它的高潮和低潮潮位和出现时间具有规律性,可以根据月球、太阳和地球在天体中相互运行的规律进行推算和预报。
由月球引力产生的称为“太阴潮”;由太阳引力产生的称为“太阳潮”。因月球与地球的距离较近,月球引潮力为太阳引潮力的数倍。故海洋潮汐现象以太阴潮为主。
2014年9月16日,海口市政排水所的员工在长堤路上值班工作。2014年第15号台风“海鸥”登陆海南时恰逢天文大潮,并接近高潮,当时天文潮2.32米,同时台风“海鸥”产生最大增水达2.05米,两者相遇产生历史最高潮水位达4.37米,超过警戒水位1.47米,创海口市1948年以来最高潮水位。历史最高潮水位导致海口市内海水倒灌严重。
钱江大潮
天下奇观钱江潮钱江潮自古以来被称为天下奇观。每当大潮来临,巨浪汹涌澎湃,气势雄伟,潮声震天动地,如千军万马,横江翻腾,真有“翻江倒海山为摧”之势。潮头一般高1至2米,最高达5米以上,以每秒5至7米的速度浩浩荡荡向上游挺进,势如破竹,蔚为壮观。明代文学家张舆曾为它写下了这样的诗句:“罗刹江(即钱塘江)头八月潮,吞山挟海势雄豪。六鳌倒卷银河阔,万马横奔雪嶂高。”
钱塘江古称浙江,因流经钱塘县(今杭州)而得名,它是浙江省第一大河,也是我国东南部的一条大河。钱塘江原来只称下游一段,后来泛称全江,即从源头到出海,统称钱塘江。
据浙江省钱塘江河源河口考察队证实,钱塘江发源于皖赣两省交界处的怀玉山脉主峰六股尖东坡,干流在浙江省流经淳安、建德、桐庐、富阳、萧山、杭州、余杭、海宁和海盐等地,在澉浦注入杭州湾,全长近600公里,流域面积4.9万平方公里,约占全省陆地面积一半。钱塘江养育首我省2000多万人民。
钱塘潮从东汉开始形成,而观潮风俗出现在东晋,后来到南北朝渐渐出名,在唐朝成为一种潮流直到宋代已经形成大规模的观潮队伍。雄伟壮观的钱江潮成因除月、日引力影响外,还有因为钱塘江口状似喇叭形有关。钱塘江的南岸赭山以东近50万亩围垦挡住江口,使钱塘江的潮水易进难退,江口东段河床又突然上升,滩高水浅,当大量潮水从钱塘江口涌进时,由于江面迅速缩小,使潮水来不及均匀上升,就只好后浪推前浪,前浪跑不快,后浪追上,层层相叠。
今年农历八月十八的浙江杭州钱塘江大潮,不仅比去年壮观,而且其壮观程度为二十一世纪以来之冠。天文专家指出,今年钱塘江大潮比去年壮观有两大原因:一是今年杭州地区雨量充沛,而且近期台风多次光顾浙江沿海地区,带来了充足的雨水;二是今年太阳、月球和地球相对位置的排列对农历八月十八钱塘江大潮十分有利,其中月亮距离地球最近出现在9月16日22时,月亮、地球和太阳排成一条直线发生在9月18日10时01分(望),即“近地大潮”与“朔望大潮”相差少于两天。据分析,钱塘江大潮除了气象(台风、暴雨)因素外,还与天文周期有关。由于月亮“近地点”具有8.8475年的周期,因此,钱塘江涌潮的强弱、潮峰的高低,具有9年的变化周期。根据这周期的变化,农历八月十八的钱塘江涌潮,上一次极大值出现在1997年前后,下一次极大值将发生在2006年前后,再下一次极大值将出现在2015年前后。今年的钱塘江怒潮,何日观赏最理想呢?广东天文学会的专家认为:农历八月十七(9月20日)观看最佳。

众所周知,潮汐是月球、太阳对地球的引力作用而产生的,每天的涨潮和落潮蕴含着巨大的能量。那么,大家知道天文大潮所具有的能量是什么?天文大潮包含的能量是什么?今日小编给大家分享一些比较实用的内容,希望可以给大家带来一些帮助。
天文大潮所具有的能量
天文大潮所具有的能量是潮汐能,潮汐有利用价值,可以利用其能量建立潮汐能发电站(全世界潮汐能的理论蕴藏量约为3×10^9kw。我国海岸线曲折,全长约1.8×10^4km,沿海还有6000多个大小岛屿,组成1.4×10^4km的海岸线,漫长的海岸蕴藏着十分丰富的潮汐能资源。我国潮汐能的理论蕴藏量达1.1×10^8kw,其中浙江、福建两省蕴藏量最大,约占全国的80.9% ,但这都是理论估算值,实际可利用的远小于上述数字。)
天文大潮属正常的天文潮汐现象,它的周期是18.6年,可以提前好几年作出预报。天文大潮在一般情况下不会引发灾害,在某些特定环境下会构成水害,如汛期江河水满时遇到天文大潮顶托造成洪水难以退却;如果天文大潮遇到台风登陆前后会暴发风暴潮;如果江河水位低,海潮上溯范围扩大,咸害程度加重,则形成咸潮。
潮汐发电的应用现状与前景:
由于常规电站廉价电费的竞争,建成投产的商业用潮汐电站不多。然而,由于潮汐能蕴藏量的巨大和潮汐发电的许多优点,人们还是非常重视对潮汐发电的研究和试验。
据海洋学家计算,世界上潮汐能发电的资源量在10亿千瓦以上,也是一个天文数字。潮汐能普查计算的方法是,首先选定适于建潮汐电站的站址,再计算这些地点可开发的发电装机容量,叠加起来即为估算的资源量。
20世纪初,欧、美一些国家开始研究潮汐发电。第一座具有商业实用价值的潮汐电站是1967年建成的法国郎斯电站。该电站位于法国圣马洛湾郎斯河口。郎斯河口最大潮差13.4米,平均潮差8米。一道750米长的大坝横跨郎斯河。坝上是通行车辆的公路桥,坝下设置船闸、泄水闸和发电机房。郎斯潮汐电站机房中安装有24台双向涡轮发电机,涨潮、落潮都能发电。总装机容量24万千瓦,年发电量5亿多度,输入国家电网。
1968年,前苏联在其北方摩尔曼斯克附近的基斯拉雅湾建成了一座800千瓦的试验潮汐电站。1980年,加拿大在芬地湾兴建了一座2万干瓦的中间试验潮汐电站。试验电站、中试电站,那是为了兴建更大的实用电站做论证和准备用的。
世界上适于建设潮汐电站的二十几处地方,都在研究、设计建设潮汐电站。其中包括:美国阿拉斯加州的库克湾、加拿大芬地湾、英国塞文河口、阿根廷圣约瑟湾、澳大利亚达尔文范迪门湾、印度坎贝河口、俄罗斯远东鄂霍茨克海品仁湾、韩国仁川湾等地。随着技术进步,潮汐发电成本的不断降低,进入2l世纪,将不断会有大型现代潮汐电站建成使用。
中国潮汐能的理论蕴藏量达到1.1亿千瓦,在中国沿海,特别是东南沿海有很多能量密度较高,平均潮差4~5m,最大潮差7~8m。其中浙江、福建两省蕴藏量最大,约占全国的80.9% 。我国的江夏潮汐实验电站,建于浙江省乐清湾北侧的江夏港,装机容量3200kW,于1980年正式投入运行。
中国水力资源的蕴藏量达6.8亿kW,约占全世界的1/6,居世界第1位,建成后的长江三峡水电站将是世界上最大的水力发电站,装机容量1820万kW。

