Zagorsk PSP

Zagorsk PSP

Zagorskaya PSPP. Kilátás a vízbevezető felől az alsó folyás irányába
Ország  Oroszország
Elhelyezkedés  Moszkva régió
Folyó Cunha
Tulajdonos RusHydro
Állapot 1. szakasz - aktív;
2. szakasz - építés alatt
Építés kezdési éve 1980
Az egységek üzembe helyezésének évei 1. forduló: 1987 - 2000 ;
2. szakasz: 2024 (terv)
Üzembe helyezés _ 1987
Főbb jellemzők
Éves villamosenergia-termelés, millió  kWh 1 fordulat: 1 932;
2. kanyar: 1000
Erőmű típusa szivattyús tároló
Becsült fej , m 100/105
Villamos teljesítmény, MW 1. szakasz: 1200t/1320n MW; 2. fokozat: 840t/1000n MW [kb. egy]
A berendezés jellemzői
Turbina típus megfordítható radiális-axiális
Turbinák száma és márkája 1 fokozat: 6×RONT-115/812-B-630;
2. szakasz: 4×RONT-115-V-630
Áramlási sebesség turbinákon, m³/ s 1 fordulat: 6×226t/189n
Generátorok száma és márkája 1. szakasz: 6×VGDS 1025/245-40 UHL4;
2. szakasz: 4×SVGD 1030/245-40 UHL4
Generátor teljesítmény, MW 1 fokozat: 6×200t/220n;
2. szakasz: 4×210t/250n
Főépületek
Gát típus földes gátak
Gát magassága, m harminc
Átjáró Nem
RU 500 kV
A térképen
 Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon

A zagorszki szivattyús tárolós erőmű  egy szivattyús tárolós erőmű (PSPP) a Kunya folyón, Bogorodszkoje falu közelében , a moszkvai régió Szergijev Poszad kerületében . Az Oroszországban működő két szivattyús tárolós erőmű közül a legnagyobb . A Központ energiarendszerének fontos szerkezeti eleme , részt vesz a frekvencia- és teljesítményáramok automatikus szabályozásában , valamint lefedi a napi csúcsterheléseket a moszkvai és központi energiarendszerekben. Az 1200 MW teljesítményű Zagorskaya PSPP első üteme 1980-2003 között épült , 2007 óta folyik a második ütem 840 MW teljesítményű építése, melynek befejezése után a Zagorskaya PSPP lesz a legnagyobb erőmű. üzem a moszkvai régióban [1] [2] [3] . A PJSC RusHydro része .

Természeti viszonyok

A Zagorskaya PSP létesítményei a Klinsko-Dmitrovszkaja morénagerinc északi lejtőjén (a középső negyedkori eljegesedés moszkvai szakaszában alakult ki ), a Kunya folyó ( a Dubna bal oldali mellékfolyója) ősi mély völgyében találhatók . A földcsuszamlási folyamatok széles körben kifejlődnek az állomás helyének területén , ami jelentősen megnehezítette annak építését [4] . A PSP elhelyezkedési területének geológiai adottságai összetettek. A modern domborzatot moréna üledékek ( agyag és homokos vályog ) alkotják, melyeket köpeny - agyagok borítottak , valamint hordalékos lerakódások , amelyek a Kunya folyó meglévő árterét és teraszát alkották. Alattuk krétakori lerakódások fekszenek , amelyek szinte vízszintesen fekszenek váltakozó homok- és agyagrétegek. Egy ősi eltemetett, homokos lerakódásokkal teli Pra-Kunya völgy 100 m mélyen be van vágva a kréta kőzetek vastagságába. Az építkezésen belül három fő víztartó réteget azonosítottak , nem számítva a moréna lerakódások vastagságában a lokális horizontokat. A talajvíz magassága a legtöbb esetben 10-15 m [5] . A Zagorsk PSP a tajga-erdő zónában található . Az éghajlati viszonyokat nedvesnek jellemzik - az éves átlagos csapadékmennyiség 629 mm évente, ennek 70%-a a meleg évszakban esik. A csapadékos napok száma évente legfeljebb 260, a napi maximum 60 mm-t is elérheti [6] .

Állomástervezés

A Zagorskaya PSP szerkezetileg két szakaszra oszlik - magára a Zagorskaya PSPP-re (első fázis) és az épülő Zagorskaya PSPP-2-re (második fázis). Néhány létesítmény (alsó medence, 500 kV-os kapcsolóberendezés ) mindkét fázisban közös. Az állomás mindkét fázisát a Hidroprojekt Intézet tervezte .

A szivattyús tározós erőmű első ütemének építkezései

A Zagorskaya PSP első szakaszának szerkezete 1200/1320 MW kapacitással (turbina / szivattyúzás üzemmódban) és átlagos éves teljesítménye 1,932 milliárd kWh állomási csomópontot, felső tárolómedencét, nyomóvezetékeket, megfordítható vízfelvétel, és egy alacsonyabb tároló medence [7] .

Állomás csomópont

A Zagorskaya PSPP első szakaszának állomás csomópontjának szerkezete a következőket tartalmazza : [8] :

  • PSP épület;
  • telepítési hely;
  • az 1. és 2. szint illeszkedő támfalai;
  • lefelé történő rögzítés ;
  • összekötő nyomás-föld gátak ;
  • nyitott kapcsolóberendezés (ORU) 500 kV;
  • szolgáltató és termelő épület;
  • transzformátorműhely;
  • a tirisztoros eszközök indítóhelyei;
  • vízelvezető rendszerek.

A Zagorskaya PSPP épülete (1 lépcső) vasbeton , 138 m hosszú, 73 m széles és 50 m magas. Szerkezetileg az épület 5 részre oszlik: 4 oldalsó részre, mindegyikben egy-egy hidraulikus egység és egy központi rész, amelyben 2 db hidraulikus egység és a vízelvezető rendszer szivattyútelepe található [8 ] . A PSP épületének motorterében 6 függőleges megfordítható hidraulika egység található . A hidraulikus egységek beszerelése / szétszerelése két , egyenként 320 tonna teherbírású felső daruval történik. A megfordítható hidraulikus egységek szivattyúturbinákból és motorgenerátorokból állnak. A RONT 115/812-V-630 szivattyúturbina radiális-axiális , járókerék átmérője 6,3 m, turbina teljesítménye 205 MW, 100/105 m tervezési magassággal működik A vezetőlapát 20 lapáttal rendelkezik; pengehajtások az 1-es és 2-es számú egységeknél külön szervomotorokkal minden pengéhez, a többi egységen - vezérlőgyűrűvel és kettős szervomotorral. A szivattyúturbinákat a Leningrádi Fémmű gyártotta . Az esernyő típusú VGDS 1025/245-40UHL4 motorgenerátor motoros és generátoros üzemmódban 200/220 MW teljesítményű; névleges fordulatszám - 150 ford./perc. A motorgenerátorokat az " Uralelektrotyazhmash " [9] [10] vállalat gyártja .

A motorgenerátorok áramellátása 15,75 kV feszültséggel történik , a vezetékek feszültségévé alakításához ( 500 kV), 6 db 250 000 kVA névleges teljesítményű, egyenként 330 tonna tömegű blokktranszformátort használnak . , kültéren a nyomásoldali csővezetékekre telepítve . A PSP épület tetején portáltartók vannak felszerelve az 500 kV-os kültéri kapcsolóberendezésekhez [9] [10] történő levegőátvitelhez .

Az 500 kV-os kültéri kapcsolóberendezések a szivattyús tárolós erőmű és a villamosenergia-rendszer összekapcsolására szolgálnak . Hat PSP egységet kapcsolók nélkül két megnagyobbított blokkba (mindegyik három egység) kombinálnak, amelyek a kültéri kapcsolóberendezés gyűjtősínjeihez kapcsolódnak, négyszög séma szerint. Egy ilyen séma leegyszerűsíti a kültéri kapcsolóberendezés kialakítását, de csökkenti a megbízhatóságát [11] . Az 500 kV-os kültéri kapcsolóberendezést két 500 kV-os vezeték köti össze az áramrendszerrel: a Kosztromszkaja Állami Kerületi Erőműhöz és a Trubino alállomáshoz , a leválasztást VNV-500 légmegszakítók végzik. Érdemes megjegyezni, hogy a Zagorskaya HPS építése előtt létezett a Kostromskaya GRES - Trubino távvezeték, amelynek kültéri kapcsolóberendezését átkötéssel kötötték össze [12] . A tervek szerint a Zagorskaya PSP 2. szakaszának építésének befejezése után az állomás első és második szakaszának villamos energia és teljesítménye egy új, egységes zárt típusú kapcsolóberendezésből (KRUE) történik. , valamint az 500 kV-os kültéri kapcsolóberendezés üzemen kívül helyezése és szétszerelése [13] .

Felső tárolómedence

A Zagorskaya PSP első szakaszának felső tárolómedencéje ( tározója ) hasznos kapacitása 22,4 millió m³, teljes kapacitása 30 millió m³, tükörterülete 2,6 km². A medence kapacitása 1200 MW teljesítményű szivattyús tárolós erőmű üzemeltetését teszi lehetővé 4 óra 20 percen keresztül; ugyanakkor 4,6-5,2 millió kWh villamos energia keletkezik [14] . A felső medence normál visszatartási szintje 266,5 m, a holttérfogat szintje  257,5 m moréna talajok, illetve különböző típusú talajok keverékéből - moréna és borítás. A szűrt vizek elvezetésére a gátak testében függőleges és vízszintes homokos vízelvezetést helyeznek el. A gátak nyomófelülete 20 cm vastag monolit vasbetonnal van megerősítve, betonhorgonyokkal rögzítve [ 15] .

Megfordítható vízbemenet

Az első fokozat reverzibilis vízbevétele a felső gyűjtőmedence területén található, és a nyomás alatti csővezetékek vízellátására szolgál. A csatorna típusú vízbevétel kialakítása (szerkezetei közvetlenül érzékelik a medence nyomását). A vízvételi hely 102 m hosszú, 70 m széles, 48 ​​m magas vasbeton szerkezet, hat vízvezető galériával és egy irányítótoronnyal. A vízvételi létesítmények szerkezete kétszintes támfalakból , vízbevezető épületből, bevezető csatorna rögzítéséből és vasbeton ponúrból áll . A vízbefogóba szeméttartó rácsok , valamint lapos javító- és sürgősségi javítókapuk vannak beépítve, amelyek működtetéséhez portáldaru is tartozik [16] .

Nyomásvezetékek

A nyomóvezetékek célja a víz mozgatása az alsó medencéből a felső medencébe és vissza a szivattyús tározós erőmű működése során. A Zagorskaya PSP első fázisa hat nyomóvezetékkel rendelkezik, minden egységhez egy-egy. A nyomóvezetékek lejtőn (10°-os lejtőig) vannak elhelyezve, amelyek összekötik a megfordítható vízbevezetést és a PSP épületét; a csővezetékek területén a lejtőt többlépcsős, 20 cm vastag betonlappal erősítik meg vízelvezető eszközökkel. Mindegyik csővezeték hossza 723 m, belső átmérője pedig 7,5 m [17] .

A nyomóvezetékek acél vasbeton (10 mm-es acél belső héj , vasbeton falak 40 cm vastagságúak), külön szakaszokból (19 szakasz 40 m hosszú csővezetékenként), amelyek között gumilemezből készült hőmérséklet-kiegyenlítők találhatók . Minden szakasz különálló, 4,41 m hosszú és egyenként 140 tonna tömegű láncszemekből van összeállítva. A csővezetékek 1 m átmérőjű, 16-22 m-rel mélyített, fúrt cölöpökből álló rács formájában kialakított alapzaton fekszenek [17] .

Alsó tárolómedence

Az alsó tárolómedence a Zagorskaya PSP mindkét fázisában megegyezik (a második ütem építése során a kapacitását feltárással növelik). A medence egy tározó, amelyet a Kunya folyó homokból készült földgáttal való elzárásával hoztak létre. A gát hossza 770 m, maximális magassága 26 m, a gát felső lejtése vasbeton födémekkel van megerősítve. A víztöbblet leeresztése egy 160 m³/s kapacitású, kétsoros alsó kiömlőn keresztül történik, amelyet kapuk zárnak le. A PSP épülettel szomszédos medence, valamint a PSP épülettel ellentétes lejtői vasbeton födémekkel vannak megerősítve; a medence többi részén nincs rögzítés, a stabilitást nem mutató területeket mesterséges elhelyezésnek vetik alá. Az alsó medence össztérfogata (a PPPP második ütemének építése során történő bővítés előtt) 33,9 millió m³, a normál visszatartó szint jelzése 162,5 m, a holttérfogat szintje 152 m [18] .

A PSP második szakaszának struktúrái

Az építés alatt álló második szakasz (Zagorskaya PSPP-2) az első szakasz létesítményeitől 700-800 m-re délre található - 56°28′25″ É. SH. 38°11′26″ K e. . Szerkezetileg a második szakasz ugyanazokból a szerkezetekből áll, mint az első - állomás csomópontból, nyomáscsövekből, reverzibilis vízbevételből, felső és alsó gyűjtőmedencékből. A Zagorsk PSPP-2 tervezési teljesítménye 840/1000 MW (turbina/szivattyúzási módok), az átlagos éves teljesítmény 1 milliárd kWh, az átlagos éves villamosenergia-fogyasztás 1,35 milliárd kWh [19] [20] .

Az állomási csomópont magában foglalja a szivattyús tárolós erőmű épületét és a zárt típusú (KRUE) kapcsolóberendezést. A 105,5 m hosszú, összefüggő vasbeton szerkezetű PSP épületben 4 db, egyenként 210/250 MW teljesítményű megfordítható blokkot kell beépíteni. Mindegyik egység tartalmaz egy radiális-axiális szivattyú-turbinát RONT 115-V-630 (számított magasság 97,5-100 m) és egy szinkron motor-generátort SVGD 1030/245-40 UHL4. Balról a PSP épületével szomszédosak a szerelőhely és az ideiglenes gyülekezési hely épületei, jobbról pedig a támfalak [19] [20] [21] . A szivattyú-turbinák gyártója a Leningrádi Fémgyár, a motorgenerátorok a Ruselprom [22] .

A motorgenerátorok 15,75 kV feszültségen termelnek/fogyasztanak villamos energiát, amelyet négy TDC-265000/500U1 transzformátor segítségével 500 kV-os feszültséggé alakítanak át. A Zagorskaya HPSP második és első szakaszának villamosenergia-rendszerével való összeköttetést 500 kV-os SF6 gázszigetelt kapcsolóberendezésen keresztül tervezik megvalósítani. A már meglévő 500 kV-os távvezetékek mellett a Kostromskaya GRES-hez és a Trubino alállomáshoz, a Zagorskaya PSP második szakaszának az elektromos hálózathoz való csatlakoztatására a tervek szerint három 500 kV-os távvezetéket építenek majd - még egyet a Trubino alállomáshoz. kettőt pedig a Yartsevo alállomásra, amelyet 220 kV-os feszültségről 500 kV-ra történő átvitel céljából rekonstruálnak [23] [24] .

A Zagorskaya PSP-2 felső medencéje szomszédos az állomás első szakaszának medencéjével. A medencét 3,38 km teljes hosszúságú és 40 m maximális magasságú gátakból alakítják ki, a medencében 11,9 millió m³ hasznos vízmennyiség kell. A második fokozat reverzibilis vízfelvétele az első fokozatéhoz hasonló kialakítású. Négy nyomóvezeték van, amelyek belső átmérője 7,5 m, hossza 780 m. Kiépítésük technológiája némileg eltér az első ütem kivitelezésénél alkalmazotttól - előregyártott acél vasbeton beépítése helyett láncszemek, acél merevítőketrecek (kerek fémgyűrűk megerősítéssel , hossza 8 m, súlya egyenként több mint 70 tonna). És csak a megerősítő ketrecek felszerelése után a csővezeték teljes útvonala mentén betonozzák öntött beton és csúszó zsaluzási technológiák segítségével . A csővezetékek alapja egy 20 m cölöpmélységű cölöpmező [19] [25] . Az alsó medence mindkét szakasznál azonos, a második szakasz működésének biztosítására kapacitását a medence farokrészében, a Krasznozavodszki régióban végzett feltárással növelik [20] .

Gazdasági jelentősége

A Zagorsk HPSP a moszkvai régió energiaellátó rendszerének és Oroszország központja energiarendszerének fontos szerkezeti eleme, amely számos fontos, az egész rendszerre kiterjedő funkciót lát el:

  • A villamosenergia-fogyasztás terheléscsökkenéskor és annak keletkezése fogyasztási csúcsok idején. Az energiarendszer napi terhelési ütemét jól körülhatárolható reggeli és esti csúcsok, valamint éjszakai mélyrepülés jellemzi. Ugyanakkor a moszkvai régió energiarendszerét alacsony manőverezőképességű (gyors teljesítményváltásra képtelen) hőerőművek és állami kerületi erőművek uralják . Ebben a vonatkozásban az éjszakai meghibásodás leküzdése érdekében a rendszerirányítónak hőerőművek tehermentesítéséhez kell folyamodnia, ami a tervezési jellemzőik figyelembevételével pazarló üzemanyag-fogyasztáshoz és a berendezések fokozott kopásához vezet. A Központ villamosenergia-rendszeréből az uráli villamosenergia-rendszerbe és visszafelé irányuló nagy léptékű áramáramok szintén aktívak, ami áramkimaradásokhoz vezet, és növeli a balesetek kockázatát. A Zagorskaya PSPP az éjszakai többlet villamos energiát fogyasztva és csúcsidőben termelve jelentősen megkönnyíti az energiarendszer működését és növeli annak hatékonyságát, még ha figyelembe vesszük a víztárolás során bekövetkező elkerülhetetlen villamosenergia-veszteségeket is (a Zagorskaya PSPP hidrotároló hatásfoka 73%). . Ugyanakkor a Központ energetikai rendszere jelenleg 2-3 GW éjszakai többletkapacitást tart fenn, ami a folyamatban lévő kis manőverezőképességű atomerőművek építési nagyszabású programját figyelembe véve az építkezés szükségességét jelzi. új szivattyús tározós erőművek [3] [26] .
  • Az energiarendszer különféle problémáinak megoldása, beleértve a vészhelyzeteket is. A szivattyús tározós erőmű nagy manőverezőképessége (amely egységei néhány percen belül, esetenként kevesebb mint egy percen belül képesek a teljesítményváltásra) lehetővé teszi, hogy az energiarendszerben fellépő különféle zavarokra azonnal reagáljanak. Valójában a Zagorskaya PSP-t a rendszerirányító üzemképes, gyorsan üzembe helyezhető teljesítménytartalékként használja, ezért az erőmű vízerőművi blokkjainak indítási száma elérheti a napi 30-at és a több százat havonta. Így csökken a nagyobb rendszerhiba kockázata [27] [26] [25] .
  • Az áramellátás minőségének javítása többlet meddőteljesítmény felhasználásával . A meddőteljesítmény csökkentése érdekében (ami a feszültség normálérték feletti növekedéséhez vezet) a Zagorsk HPSP vízi egységeit aktívan használják szinkron kompenzátor üzemmódban . Ugyanakkor a járókerék kamrából a sűrített levegő kiszorítja a vizet, és a hidraulikus egység elektromos motorként kezd működni , reaktív energiát fogyasztva. Tehát az 1990- es évek végén szinte naponta 1-3 HPP vízerőmű működött szinkron kompenzátoros üzemmódban, és az összes vízerőmű teljes üzemideje ebben az üzemmódban elérte az évi 10 000 órát [28] .
Évente megtermelt villamos energia, millió kWh [29] [30]
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1919,4 [31] 1934,2 [31] 1933,8 [31] 1921 [32] 1914 [32] 1764 [33] 1421,4 [34] (lásd alább) 1490,4 [35] 1859,7 [36] 880,4 [37] (1. fele) 1875,3 [38] 463,2 [39] (1. negyedév)

A villamosenergia-termelés minimális mutatóit 2012-ben figyelték meg (1,4 milliárd kWh). Ebben az időszakban az épülő Zagorskaya PSP-2 igényeinek megfelelően az alsó medence bővítésére került sor, és a Zagorskaya PSP vízerőművi blokkjait 1 hónapra leállították, először 25 éve. művelet. [40]

Környezeti hatások

Tekintettel a tározók viszonylag kis méretére a klasszikus vízi erőművekhez képest, a Zagorsk PSP környezetre gyakorolt ​​hatása sokkal kisebb. A tározók fenekének áthatolhatatlan védelmének hiánya miatt a víz kiszűrése egy kis árvízi zóna kialakulásához vezet , amelyben a talajvíz szintjének növekedése figyelhető meg. A PSPP működési módját a tározók vízszintjének hirtelen és jelentős változása jellemzi, ezért rekreációs és gazdasági célokra nem használhatók, tisztán ember alkotta tározóknak minősülnek; valójában azonban a PSP tározókat a lakosság aktívan használja szabadidős horgászatra és úszásra [41] .

A Kunya folyó erősen szennyezett a vízgyűjtőjébe engedett szennyvízzel . A vizsgálatok szerint a PSPP tározóiban az öntisztulási folyamatok aktiválódása miatt jelentős vízminőség javulás tapasztalható. A szivattyús tározós erőmű működésének hatása az ichthyofaunára nem egyértelmű: egyrészt a szivattyús tározós erőmű működési módja a halak ívása szempontjából kedvezőtlen, a szivattyús tározós erőmű hidraulikus blokkjain áthaladva, halak és táplálék plankton organizmusok elpusztulnak; másrészt a halak takarmányozási feltételei a tározókban jobbak, mint a folyóban, ami a szivattyús tározós erőművek tározóiban a folyami viszonyokhoz képest nagyobb megfigyelt abundanciát, fajdiverzitást és a halak átlagos méretét eredményezi [42] .

A tározókkal szomszédos területeken nem volt észrevehető éghajlati változás. Közvetlenül a tározók felszíne felett 15-20-ra nőtt a ködös napok száma . A HPSP működése lehetővé tette a nagy hőerőművek működésének optimalizálását a moszkvai régióban, ami a szennyező anyagok légkörbe történő kibocsátásának csökkenéséhez vezetett [43] .

Történelem

A Zagorsk PSP építése

A Zagorskaya PSP-t a Hydroproject Institute fejerőműként tervezte egy 100-200 m magasságú egyesített szivattyús tárolós erőművek javasolt sorozatában, amelyeket Oroszország európai részén terveztek elhelyezni . Számos olyan mérnöki megoldás kidolgozását tervezték, amelyek a hazai vízenergia-építésben eddig nem használtak, mint például nagy teljesítményű szivattyú-turbinák és motorgenerátorok, nagy átmérőjű kiterjesztett vasbeton nyomóvezetékek, felső medence gátjai vasbeton rögzítés stb. Ezzel kapcsolatban a Zagorsk PSP kísérleti jellegű volt [44] . Az állomás helyének kiválasztását több tényező határozta meg [45] :

  • A szükséges nyomás megteremtésének képessége;
  • Kényelmes elhelyezkedés - a három régió határai közelében, számos nagy hőerőmű és a " Mosenergo " erős energiarendszer befolyási zónájában ;
  • A villamosenergia-rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges távvezetékek rövid hossza;
  • Kedvező feltételek az építkezés megszervezéséhez (közlekedési útvonalak, építési bázisok és vállalkozások közelsége);
  • Kis területek kisajátított mezőgazdasági terület.

A Zagorskaya PSP műszaki tervét 1976 augusztusában hagyták jóvá , az állomás fő szerkezeteinek építése 1980-ban kezdődött. Az építési terület munkaerővel és anyagi-technikai erőforrásokkal való elégtelensége miatt az állomás építése nagymértékben késett. Ebben szerepet játszott a Szovjetunió összeomlását követő gazdasági válság , valamint számos technikai probléma is. Különösen 1979 júniusában, az útépítés során a rézsű levágása és a talajvíz-elvezetés rossz megszervezése következtében egy nagy, körülbelül 1 millió m³ térfogatú ősi földcsuszamlás erősödött fel a PSP gödrének déli sarkában. épület. Ennek a földcsuszamlásnak a stabilizálása csak 1987 -ben volt lehetséges egy komplex földcsuszamlás elleni intézkedéscsomag végrehajtása után; a földcsuszamlás azonban szükségessé tette a PSP épület feltárásánál a feltárási munkák növelését 1,8-ról 4,3 millió m³-re és 1,6-ról 3,9 millió m³-re töltésre . A fentieken kívül az építkezés során még három kisebb mértékű földcsuszamlás történt [46] [47] . Az a technológia, amely csak száraz időben biztosítja a felső medence gátjainak visszatöltését, ezek építésének igen lassú üteméhez vezetett. A helyi (betonkészítéshez szükséges) homok - kavics keverék készletei elégtelennek bizonyultak, és 1986 óta importtal látják el az építkezést ezzel az anyaggal [48] . 1986-ban az építési technológiától való eltérés következtében a vízbevezető bal oldali támfala beomlott [47] .

A Zagorskaya HPSP első hidraulikus egységét 1987. december 31-én helyezték üzembe . A második hidraulikus egység 1988. november 5- én , a harmadik - 1989. november 29- én , a negyedik - 1990. december 29- én , az ötödik - 1994. december 28-án indult . Az 1990-es évek gazdasági válsága miatt a PSP építésének befejezése elhúzódott, az állomás hosszú ideig hiányos víziblokk-készlettel és a felső medence lecsökkent kapacitásával (9,7 millió m³) működött. Az utolsó, hatodik vízerőmű, valamint a tervezési paraméterekben a felső és alsó medence 2000. augusztus 25-én került üzembe helyezésre . A Zagorskaya PSP-t 2003. november 5-én bízták meg az Állami Bizottsággal . A zagorszki tárolós vízerőmű építésének finanszírozása az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól kapott 50 millió dolláros kölcsön terhére történt [12] [49] .

Kezdetben a Zagorskaya PSP a Mosenergo rendszer része volt (1993 óta - Mosenergo OJSC). Az energiaipari reform részeként 2005. április 1-jén megalakult az OAO Zagorskaya GAES, melynek részvényei az OAO HydroOGK-hoz kerültek. 2008. január 8-án a Zagorskaya GAES-t a JSC HydroOGK-val (jelenleg PJSC RusHydro ) való egyesülés kapcsán felszámolták [50] . Jelenleg a Zagorskaya PSPP a PJSC RusHydro része, mint fióktelep.

A Zagorsk PSP-2 építése

Tervezés

A Zagorskaya PSP második ütemének megépítésének lehetőségét az irányítási manőverezőképesség hiányának további csökkentése érdekében már az 1980-as években tárgyalták, de a projekt megvalósításáról csak 2006 tavaszán, egy nagyszabású munka után döntöttek. baleset a moszkvai régió energiarendszerében, amely 2005. május 25-én történt. A létesítmény építésére megalakult az OJSC Zagorskaya GAES-2 (az OJSC RusHydro 100%-os leányvállalata ), amelyet 2006. április 26-án jegyeztek be [51] [52] .

A "Gidroproekt" intézetet választották a Zagorskaya PSP-2, valamint az állomás első szakaszának általános tervezőjeként (a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződést 2007 februárjában kötötték). 2007 májusában megkezdődtek a szivattyús tározós erőmű épületgödörének feltárása , ugyanezen év július 10-én pedig az első kőletétel az állomás alapozásában. 2007 októberében-novemberében szerződések aláírására került sor a fő hidraulikus erőművek - szivattyú-turbinák és motor-generátorok - szállítására. 2007. december 24-én pozitív következtetés érkezett a Glavgosexpertizától a projektre [51] .

Építkezés 2008-2013-ban

2008-ban megkezdődtek a betonozási munkák a Zagorsk PSP-2 építésénél – július 18-án öntötték ki az első betonkockát [53] . 2009-ben generálkivitelezői szerződések megkötésére került sor az állomás építésére, a turbinacsarnok kapcsolóberendezéseinek és függődaruk szállítására [54] . Befejeződött a PSP épület alaplemezének betonozása, két betongyár üzembe helyezése [55] .

A Zagorskaya PSPP-2 építésének finanszírozása, millió rubel.
2006 [51] 2007 [51] 2008 [54] 2009 [54] 2010 [56] 2011 [57] 2012 (terv) [58]
178 (tőkebefektetés áfa nélkül ) 6200 7 173 5 818 15 395 14 400 12 181

2010-ben jelentősen megemelték az építési finanszírozást, fokozták az építkezésen folyó munkát. Befejeződött a cölöpmező építése a nyomóvízvezetékek nyomvonalán (június), a gyártótól a szivattyúturbinák első két járókerekét az építkezésre szállították ( június 23. ), megkezdődtek a vízépítési munkálatok . bemeneti ponur (július) és az állomás csomópontjának fordított csatornája (augusztus). Október 11-én megkezdődött az első sor nyomóvíz vezetékek, decemberben a kapcsolóberendezések felszerelése [56] [59] [60] .

2011-ben a Zagorskaya PSPP-2 készültsége elérte az 50%-ot. A szivattyú-turbinák utolsó két járókerekét az építkezésre szállították, befejeződött a vízvezeték első vezetékének építése és megkezdődött a második vezeték építése, befejeződött a gázszigetelt kapcsolóberendezések felszerelése, elkészült az első hidraulikus egység spirálkamrájának beépítése [57] [61] . 2012-ben a harmadik vízvezetéksor építése, a kapcsolóberendezések nagyfeszültségű tesztelése, az első két vízi blokk járókerekeinek és motorgenerátorainak beépítése, blokktranszformátorok, a felső medence gátak visszatöltése 2012-ben. megkezdődött az induló komplexum, az alsó medence mélyítése. A Zagorsk HPSP-2 első két hidraulikus blokkjának próbaindítása szinkron kompenzátoros üzemmódban 2012 decemberében megtörtént [62] , a harmadik vízerőmű üzembe helyezését 2013-ra, a negyedik vízerőmű üzembe helyezését ill. a teljes létesítménykomplexum építésének befejezését 2014 -re tervezték [58] [63] .

A PSP épület rendezése

2013. szeptember 17-én 22 óra 57 perckor a Zagorskaya PSPP-2 épületének rendezése következtében a turbinacsarnok és az állomás területe víz alá került. Ekkor az állomási csomópont területén 15-en tartózkodtak, mindannyian szervezetten hagyták el az épületet, nem sérültek meg. [64] Az incidens következtében a PSP épülete alatt kimosódott a talaj, így a turbinacsarnok a jobb oldalon 1,2 m-rel megsüllyedt, a bal oldali rész pedig 22 cm-rel megemelkedett, a födémek szétváltak, és az épület , valamint a PSP feltárás egy része, elöntött [65] .

A Rostekhnadzor és a PJSC RusHydro bizottsága megállapította, hogy az elárasztás a tágulási hézagok törése és a befejezetlen vezetékek bemenetei miatt következett be. A későbbi vizsgálatok, többek között kutak fúrásával, az építmény jobb oldalánál talajeróziót fedeztek fel. A bekövetkezett műszaki eseményt biztosítási eseményként ismerték el. A Zagorskaya PSPP-2 épületének rendezése miatt a Piaci Tanács lehetővé tette a RusHydro számára, hogy 2024-re halasszák el a Zagorskaya PSPP-2 áramellátásának megkezdését [66] [67].

A 2015 februárjában történtek miatt a Moszkvai Régió Nyomozó Bizottsága büntetőeljárást indított az 1. sz. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 216. cikke („A biztonsági szabályok megsértése bányászati, építési és egyéb munkák végzése során”) és az Art. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 238. cikke („A biztonsági követelményeknek nem megfelelő munkavégzés vagy szolgáltatásnyújtás”) [68] . A baleset okát a tervező szervezet hibájaként ismerték fel: „Az át nem eresztő készülékek hatástalansága a tervezés tökéletlenségéből, valamint az alaptalajok elégtelen ismeretéből adódik. Az állomás alján lévő bonyolult szűrési minta és a beépítésre tervezett műszerek elégtelen száma oda vezetett, hogy a tervező szervezet nem ismerte fel időben a helyzet negatív alakulásának veszélyét” – mondta Elena Vishnyakova, tisztviselő. a RusHydro képviselője [69] .

2017. december 15-én a RusHydro bejelentette, hogy a Zagorskaya PSPP-2-t ideiglenesen le fogják védeni [70] .

A szivattyús tározós erőmű épületének szintbe állítása

2018. december 28-án a PJSC RusHydro Igazgatósága jóváhagyta a Zagorskaya PSPP-2 épülő épületének kiegyenlítésére irányuló projektet, speciális keményítő vegyületek fecskendezésével az alaplap alá. A munka költségét 3,15 milliárd rubelre becsülik. A dokumentációt a Hydroproject Institute dolgozta ki [71] .

2019 októberében a RusHydro bejelentette a Zagorskaya PSPP-2 épületének kiegyenlítésének megkezdését, amely a tervek szerint 2022-ben fejeződik be [72] .

Jegyzetek

Megjegyzés
  1. Turbina/szivattyú üzemmódban, ill.
Források
  1. A Zagorskaya PSP a moszkvai régió legnagyobb erőműve lesz . energiaföld.info. Letöltve: 2012. szeptember 22. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  2. Az óriások egyesülete . energiaföld.info. Letöltve: 2012. szeptember 22. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  3. 1 2 Serebryanikov et al., 2000 , p. 94-100.
  4. Serebryanikov et al., 2000 , p. 102.
  5. Serebryanikov et al., 2000 , p. 103-105.
  6. Serebryanikov et al., 2000 , p. 140.
  7. Serebryanikov et al., 2000 , p. 109-110.
  8. 1 2 Serebryanikov et al., 2000 , p. 111.
  9. 1 2 Serebryanikov et al., 2000 , p. 95.
  10. 1 2 Serebryanikov et al., 2000 , p. 112-114.
  11. Serebryanikov et al., 2000 , p. 252-253.
  12. 1 2 Serebryanikov et al., 2000 , p. 93.
  13. A KRUE-500 kV nagyfeszültségű berendezések tesztelése megkezdődött a Zagorskaya PSP-2-nél . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 15. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  14. Serebryanikov et al., 2000 , p. 100.
  15. Serebryanikov et al., 2000 , p. 132-135.
  16. Serebryanikov et al., 2000 , p. 117-119.
  17. 1 2 Serebryanikov et al., 2000 , p. 121-125.
  18. Serebryanikov et al., 2000 , p. 137.
  19. 1 2 3 Magruk et al., 2008 , p. 318-319.
  20. 1 2 3 Rubin et al., 2009 , p. 4-10.
  21. NPO ElectroMash LLC hivatkozási listája . NPO ElektroMash Hozzáférés dátuma: 2019. február 13. Archiválva : 2019. február 20.
  22. A Ruselprom megkezdte a Zagorsk PSP-2 berendezések szállítását 2,3 milliárd rubelért (hozzáférhetetlen link) . RIA Novosti . Letöltve: 2012. szeptember 15. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17.. 
  23. A JSC FGC UES elvégzi a Yartsevo alállomás rekonstrukcióját 220 kV-ról 500 kV-ra emelve a feszültségosztályt a moszkvai régió energiarendszerének megbízhatóságának megerősítése érdekében . JSC FGC UES. Letöltve: 2012. szeptember 15. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  24. A JSC "EC UES" - "Institute" Energomontazhproekt "egy ága fogja végrehajtani egy 500 kV-os Zagorskaya GAES - Trubino No. 2" nagyfeszültségű vezeték projektjét . OAO IC UES. Letöltve: 2012. szeptember 15. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  25. 1 2 Zagorskaya PSP. Általános információk . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 15. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  26. 1 2 Magruk et al., 2008 , p. 16-20.
  27. Serebryanikov et al., 2000 , p. 94-98.
  28. Serebryanikov et al., 2000 , p. 98-99.
  29. Gyártási adatok - Archívum (elérhetetlen link) . RusHydro - Zagorskaya PSP . Letöltve: 2017. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2017. szeptember 17.. 
  30. Villamosenergia-termelés . RusHydro - Zagorskaya PSP . Letöltve: 2017. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2017. szeptember 17..
  31. 1 2 3 Telepített kapacitások és villamosenergia-termelési mutatók 2008-ra . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  32. 1 2 A villamosenergia-termelés mutatói 2010-ben . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  33. Villamosenergia-termelési adatok 2011-re . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  34. 2012-es termelési adatok (elérhetetlen link) . Letöltve: 2017. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2017. szeptember 17.. 
  35. 2013-as termelési adatok (elérhetetlen link) . Letöltve: 2017. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2017. szeptember 17.. 
  36. 2014-es termelési adatok (elérhetetlen link) . Letöltve: 2017. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2017. szeptember 17.. 
  37. A 2015. I. félévi termelési adatok (elérhetetlen link) . Letöltve: 2017. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2017. szeptember 17.. 
  38. 2016-os termelési adatok (elérhetetlen link) . Letöltve: 2017. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2017. szeptember 17.. 
  39. Termelési adatok 2017. I. negyedévre (január, február, március) (elérhetetlen link) . Letöltve: 2017. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2017. szeptember 17.. 
  40. A Zagorsk PSP a működés kezdete óta 38 milliárd kWh villamos energiát termelt . Letöltve: 2017. szeptember 17. Az eredetiből archiválva : 2017. szeptember 17..
  41. Serebryanikov et al., 2000 , p. 207-209.
  42. Serebryanikov et al., 2000 , p. 209-210.
  43. Serebryanikov et al., 2000 , p. 212-2130.
  44. Serebryanikov et al., 2000 , p. 138-139.
  45. Serebryanikov et al., 2000 , p. 138.
  46. Serebryanikov et al., 2000 , p. 105-109.
  47. 1 2 Serebryanikov et al., 2000 , p. 139.
  48. Serebryanikov et al., 2000 , p. 140-144.
  49. A moszkvai energia most jobb, mint az orosz (elérhetetlen link) . Új Újság. Hozzáférés dátuma: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2016. március 4. 
  50. A JSC HydroOGK konszolidációjának első szakasza befejeződött (elérhetetlen link) . JSC HydroOGK. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17.. 
  51. 1 2 3 4 Az OAO Zagorskaya GAES-2 éves jelentése 2007-ről . OAO Zagorskaya GAES-2. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  52. A választottbírósági eljárás megtagadta a Rosselkhoznadzortól a moszkvai terület földjeivel kapcsolatos pert . RAPS. Letöltve: 2012. szeptember 22. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  53. Kiöntötték a Zagorsk PSP-2 első betonkockáját (hozzáférhetetlen link) . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17.. 
  54. 1 2 3 A JSC Zagorskaya HPSP-2 éves jelentése 2009-ről . OAO Zagorskaya GAES-2. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  55. A Zagorskaya PSP-2 épület alaplapjának betonozási munkálatai befejeződtek (hozzáférhetetlen link) . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17.. 
  56. 1 2 Az OAO Zagorskaya PSPP-2 2010. évi éves jelentése . OAO Zagorskaya GAES-2. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  57. 1 2 A JSC Zagorskaya HPSP-2 éves jelentése 2011-ről . OAO Zagorskaya GAES-2. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  58. 1 2 A JSC RusHydro befektetési programja a 2012-2016-os időszakra . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  59. Két hidraulikus turbina járókerekét szállítottak a Zagorskaya PSP-2-höz (hozzáférhetetlen kapcsolat) . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17.. 
  60. Megkezdődött a nyomáscsövek felszerelése a Zagorskaya PSP-2-nél (hozzáférhetetlen kapcsolat) . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17.. 
  61. A Zagorsk PSP-2 építési létesítményeinek általános készültsége elérte az 50%-ot . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  62. A RusHydro befejezte a Zagorskaya PSP-2 első szakaszának építését . JSC RusHydro. Hozzáférés dátuma: 2013. január 27. Az eredetiből archiválva : 2013. február 1..
  63. A Zagorskaya PSP-2-nél megkezdődött a harmadik nyomásvezeték építése . JSC RusHydro. Letöltve: 2012. szeptember 16. Az eredetiből archiválva : 2012. október 17..
  64. Összefoglalták a Zagorsk HPSP-2 épületének letelepedésének okait feltáró bizottság munkájának eredményeit . Hozzáférés dátuma: 2015. február 26. Az eredetiből archiválva : 2014. július 23.
  65. Vedomoszti A Zagorskaya PSP-2 épületét lebonthatják (2014. július 11.). Hozzáférés dátuma: 2017. június 15. Az eredetiből archiválva : 2018. január 22.
  66. Az AlfaStrakhovanie OJSC biztosítási eseményként ismerte fel a Zagorskaya PSP-2-nél történt incidenst . Letöltve: 2015. február 26. Az eredetiből archiválva : 2015. február 26..
  67. A Zagorsk PSP-2 pénzbírságból a jövőbe került . Kommerszant. Hozzáférés dátuma: 2019. február 13. Az eredetiből archiválva : 2019. február 14.
  68. Hírek. A Zagorskaya PSP-2 balesete egy büntetőügyben formálódott . Letöltve: 2015. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2015. szeptember 25.
  69. Izvesztyija – A Zagorskaya PSP-2 balesete egy büntetőügyben formálódott . Letöltve: 2015. szeptember 25. Az eredetiből archiválva : 2015. szeptember 25.
  70. A RusHydro határozatlan ideig le fogja molyászni a Zagorsk PSP-2-t . Hozzáférés dátuma: 2017. december 18. Az eredetiből archiválva : 2017. december 22.
  71. Regnum: Az épülő Zagorskaya PSP-2-t úgy állítják vízszintbe, hogy szerelvényeket fecskendeznek az alap alá . Letöltve: 2018. december 28. Az eredetiből archiválva : 2018. december 28.
  72. A RusHydro megkezdte a Zagorskaya PSP-2 épületének szintezését . RusHydro. Letöltve: 2019. október 10. Az eredetiből archiválva : 2019. október 10.

Irodalom

  • Serebryanikov N.I., Rodionov V.G., Kuleshov A.P., Magruk V.I., Ivanushchenko V.S. Víztároló erőművek. A Zagorskaya PSP építése és üzemeltetése. - M . : NTs ENAS kiadó, 2000. - 368 p. - ISBN 5-93196-024-4 .
  • Sinyugin V. Yu., Magruk V. I., Rodionov V. G. Víztároló erőművek a modern villamosenergia-iparban. - M. : NTs ENAS kiadó, 2008. - 352 p. — ISBN 978-593196-917-6 .
  • Rubin O. D., Gurevich T. D., Samoseiko A. N., Yudkevich A. I. A Zagorskaya PSP-2 építésének környezetre gyakorolt ​​hatásának értékelése // Hidroszerkezetek. - 2009. - 3. sz . - S. 4-10 .

Linkek