Ust-Srednekanskaya HPP | |
---|---|
Ust-Srednekanskajan voimalaitoksen rakentaminen, syyskuu 2011 | |
Maa | Venäjä |
Sijainti | Magadanin alue |
Joki | Kolyma |
ryöpytä | Kolyma |
Omistaja | RusHydro |
Tila | rakentaminen |
Rakentamisen alkamisvuosi | 1991 |
Vuosien yksiköiden käyttöönotto | 2013, 2019, 2022 |
Pääpiirteet | |
Vuosittainen sähköntuotanto, milj. kWh | 2555 |
Voimalaitoksen tyyppi | pato |
Arvioitu pää , m | 58.4 |
Sähköteho, MW | 570 |
Laitteen ominaisuudet | |
Turbiinin tyyppi | radiaali-aksiaalinen |
Turbiinien määrä ja merkki | 4×RO 115/0910-V-580 |
Virtausnopeus turbiinien läpi, m³/ s | 4×270 |
Generaattorien lukumäärä ja merkki | 4×SV 1260/153-60UHL4 |
Generaattorin teho, MW | 4 × 142,5 |
Päärakennukset | |
Padon tyyppi | maa ja betoni |
Padon korkeus, m | 74 |
Padon pituus, m | 2490 |
Gateway | Ei |
RU | GIS 220 kV |
Kartalla | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
A. F. Dyakovin mukaan nimetty Ust-Srednekanskaya HPP on rakenteilla oleva vesivoimala Kolimajoelle Magadanin alueen Srednekanskyn kaupunkialueella . Sisältyy Kolyman vesivoimakaskadiin , muodostaen sen toisen, alemman vaiheen. Ust-Srednekanskajan HEP:n rakentaminen on tehty ankarissa ilmasto-oloissa vuodesta 1991, ensimmäiset vesivoimalaitokset otettiin käyttöön vuonna 2013, ja rakentamisen on määrä valmistua vuonna 2023. Aseman käyttöönotolla on suuri merkitys alueen luotettavan energiansaannin ja kaivosteollisuuden kehityksen kannalta . Ust-Srednekanskaya HPP:n rakentamisesta ja käytöstä vastaa PJSC RusHydro .
Ust-Srednekanskaya HEJ rakennetaan Kolima-joelle, 217 km alavirtaan nykyisestä Kolyman HEPP :stä ja 1677 km Kolyman suulta, jokilaakson suurimman kapenemisen kohdalle, 12 km ylävirtaan tällä hetkellä hylätystä. Ust-Srednekanin kylä . Kolyman ja Ust-Srednekanskajan vesivoimaloiden välisellä osuudella Kolymaan tulee useita sivujokia, joista suurimmat ovat Bokhapcha , Debin , Orotukan , Taskan ; sivuttaisen sisäänvirtauksen tilavuus on 4,5 km³. Keskimääräinen pitkäaikainen Kolyman virtaama Ust-Srednekanskajan HE-alueella on 739 m³/s ja talvivirtaamat voivat laskea alle 5 m³/s. Vuoden lämpimänä aikana havaitaan kaksi tulvakautta: kevättulvat ja kesä-syksy-tulvat; suurin havaittu virtausnopeus kirjattiin vuonna 1939 ja se oli 17 900 m³/s, suurin arvioitu virtausnopeus (toistuu alle 1 kerran 10 000 vuodessa) on 33 300 m³/s [1] .
Rakentaminen suoritetaan ankarissa ilmasto-oloissa, ikiroudan kehittymisen olosuhteissa , jonka syvyys on noin 300 m (lukuun ottamatta kanavan alla olevaa talik-vyöhykettä). Ilmasto on jyrkästi mannermainen , tammikuun keskilämpötila on −38°С, absoluuttinen minimilämpötila −62°С, vuoden keskilämpötila −12°С. Vuotuinen sademäärä on 509 mm [1] .
Rakenteiden pohjalla on erittäin murtunutta hiekkakiveä , liuske- ja aleurikiviä . Kanavassa kallioperän päällä on pieni (n. 1 m) tulvakerros , rannoilla 10-15 m paksuiset deluviaalikerrostumat Taustaseismisyys on 7-8 pistettä MSK-64- asteikolla [1] .
Rakenteellisesti Ust-Srednekanskaya HPP on tehokas patokeskipaineinen vesivoimalaitos. HE-laitokset on jaettu betonipatoon , savipatoon, HEP-rakennukseen sekä teollisuus- ja teknologiakompleksiin (PTK). Voimalaitoksen asennettu kapasiteetti on 570 MW, suunniteltu taattu kapasiteetti on 132 MW, suunniteltu keskimääräinen sähköntuotanto vuodessa on 2,555 miljardia kWh [2] [3] [4] .
Ust-Srednekanskajan HEP:n painerintama, jonka kokonaispituus on 2490 m, sisältää savi- ja betonipatoja. Maapato on täytetty hiekka - soramaasta , siinä on läpäisemättömiä elementtejä ytimen muodossa ja ponura savi - hiekkaisesta maasta . Padon mitoituspituus on 2100 m, maksimikorkeus 65 m. Padon yläkiilaan on kaiverrettu 1218 m pitkä ja 33,5 m korkea ensisijainen savipato (harjanteen taso 260,5 m). Siipipyörät [2] [5 ] [3] [6] [4] .
Betonipato, jonka kokonaispituus on 325 m ja suurin suunnittelukorkeus 74 m, koostuu ylivuotopatoa , asemapatoa ja sokeapatoa. Rajapinta maapatoon tehdään 70 m pituisella betonirajapinnalla, joka sisältää betoniputken sekä ylä- ja alavirran tukiseinät. Betonipadon pohjalle sijoitetaan läpäisemätön injektointiseula , jonka syvyys on 25 m ( tektonisten häiriöiden alueella jopa 100 m ). Alueilla, joilla on ikiroutamaa, verho järjestetään jäätyneiden kivien alustavan sähköisen sulatuksen jälkeen [2] [5] [3] [4] .
Painovoimatyyppinen 150 m pitkä ja 74 m suunnittelukorkeus 10 syvällä, kooltaan 6 × 12 m olevalla aukolla tarjoaa virtausnopeudet jopa 17 200 m³/s (0,01 % todennäköisyydellä). Poistovesivirtauksen energia sammutetaan vesikaivossa , jonka pituus on 168,5 m ja leveys 147 m. , joiden halkaisija on 7,6 m. Painerintaman oikean rannan kanssa yhdistää 105 m pitkä, painovoimatyyppinen sokea betonipato [2] [5] [6] [4] .
Patotyyppisen vesivoimalaitoksen rakennus, konehallin pituus 138 m ja leveys 26 m, asennuspaikan pituus 36 m, yksiköiden akselien välinen etäisyys 22,5 m. Vesivoimalaitoksen RO 115/0910-V-580 rakennukseen on asennettu 4 pystysuoraa vesivoimalaitosta, joista kukin teho on 142,5 MW ja joissa on radiaaliaksiaaliset turbiinit . Ensimmäiset kaksi turbiinia otettiin käyttöön väliaikaisesti vaihdettavilla juoksupyörillä RO 75/841I-580, jotka on suunniteltu toimimaan 24–46 metrin korkeudella pienemmällä teholla; vuonna 2021 juoksupyörät vaihdettiin pysyviin. Turbiinit käyttävät SV 1258/172-60UHL4 -hydrogeneraattoreita, jotka tuottavat sähköä 15,75 kV :n jännitteellä . Hydrauliturbiinien valmistaja on Leningradin metallitehdas , hydrogeneraattorit Electrosilan tehdas (molemmat yritykset ovat osa Power Machines -konsernia ). Turbiinien jätevedet johdetaan 105 m leveään poistokanavaan , joka on erotettu vesikaivosta erillisellä seinällä [2] [5] [3] [4] .
Generaattorista sähkö siirretään neljään porrasmuuntajaan TDT 200000/220, jotka sijaitsevat aseman padon ja HEPP-rakennuksen välissä. HE-rakennuksen vieressä on tuotanto- ja teknologiakompleksi, joka koostuu kolmesta lohkosta: 220 kV GIS-korttelista, hallintokorttelista ja kunnossapitopalveluista. Tehon anto Ust-Srednekanskaya HPP:sta Magadanin alueen energiajärjestelmään tulisi suorittaa täydellisestä suljetusta kaasueristetystä kytkinlaitteistosta ( GIS). Aseman sähkön ja tehon tuotanto tapahtuu seuraavien siirtolinjojen kautta: [2] [3] [7] [8] [4] .
Asema toimii kiertoperiaatteella . Operatiivisen henkilöstön tilapäistä majoitusta varten tarjotaan hotellityyppinen 120 hengen käyttöpalvelurakennus [5] .
HPP ja PTC rakennus
spillway pato
Konehuone, generaattorin roottori
Generaattorin staattorikokoonpano
Turbiinin juoksupyörä
kynä
paineputken portti
HPP:n painerakenteet muodostavat Ust-Srednekanskoye säiliön , jonka suunnitteluala on 265 km² ja jonka kokonaiskapasiteetti on 5,4 ja 2,57 km³. Normaalin pidätystason (FSL) merkki on 290 m, pakkopitotaso (FPU) on 292,3 m, kuolleen tilavuuden taso 278 m. Altaaa luotaessa tulvitaan 40 hehtaaria maatalousmaata , ei uudelleenasutusta väestöstä vaaditaan [2] [9] [4 ] . Vuosina 2013-2018 säiliö toimi seuraavilla parametreilla: FSL-korkeus - 256,5 m, pinta-ala 59,6 km², kokonaistilavuus 0,524 km³, ei käyttötilavuutta [6] . Syksyllä 2018 säiliö täytettiin uudelle tasolle ja sitä käytetään seuraavilla parametreilla: FSL-merkki on 274,3 m talvikaudella ja 268,5 m kesäkaudella, pinta-ala on 110,4 km², kokonaistilavuus ( talvikauden FSL-merkinnällä) on 2,284 km³ [10] .
Ust-Srednekanskajan voimalaitoksen rakentamisen valmistumisen on tarkoitus mahdollistaa: [5] [3]
Ust-Srednekanskaya HPP:n rakentamisen tilaaja on JSC Ust-Srednekanskaya HPP im. A.F. Dyakova, pääurakoitsija on JSC Ust-SrednekanGESstroy. Molemmat organisaatiot ovat PJSC Kolymaenergon tytäryhtiöitä , joka puolestaan on osa RusHydro-konsernia.
Ust-Srednekanskajan HEPP:n ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Säiliön käyttötapa olettaa sen täyttymisen talvella lisääntyneillä (joen virtaaman luonnollisiin arvoihin verrattuna) Kolyman vesivoimalaitoksen päästöillä ja laskulla kesän (tulva) aikana, mikä minimoi vesivoiman vaikutuksen. säiliön vesistöihin alajuoksussa ja vähentää Kolyman säiliön vaikutusta . Hanke kattaa säiliöpohjan täydellisen metsän raivauksen . Ust-Srednekanskoye säiliö, joka toimii altaana, parantaa kaivosyritysten valumien saastuttaman Kolyman veden laatua. Talvella HEPP:n alavirtaan odotetaan muodostuvan 10–25 km pitkä jäätymätön polynya, jolla ei ole merkittävää negatiivista vaikutusta ihmisten terveyteen, koska alueella ei ole pysyvää väestöä [11] . Anadromiset lohikalat eivät pääse Kolyymaan, vaan arvokkaimpien puolianadromisten ja asuinkalojen ( siperian sammen , peled , leveän siian , muksunin jne.) kutupaikat sijaitsevat merkittävästi vesivoimalan alapuolella [12] .
Ust-Srednekanskaya HPP suunnitteli Lengidroproekt - instituutti 1980-luvulla, kannattavuustutkimus aseman rakentamisesta hyväksyttiin Neuvostoliiton energia- ja sähköistysministeriön (neuvostoliiton energiaministeriö) määräyksellä 4.1.1989. Magadanin alueellinen luonnonsuojelukomitea tutki RSFSR :n Goskomprirodan puolesta Ust-Srednekanskajan voimalaitoksen rakennusprojektia ja antoi myönteisen päätelmän 25. lokakuuta 1990. Rakennusnimitys hyväksyttiin Neuvostoliiton energiaministeriössä 21. joulukuuta 1990, rakentamisen piti tapahtua vuosina 1991-2000, vesivoimayksiköiden käyttöönoton yhteydessä vuonna 1999. Vuonna 1991 perustettiin rakennusosasto "SrednekanGESstroy", työ aloitettiin valmisteluvaiheessa - valtatien rakentaminen Ust-Srednekanin kylään, rakennustukikohdan valmistelu. Vuonna 1992 vesivoimalaitoksen paikalla aloitettiin maanrakennustyöt - päärakenteiden perustuskuopan kamat täytettiin ja väliaikainen betonitehdas otettiin käyttöön. Vesivoimalan rakentamisen ensimmäinen kuutiometri betonia muurattiin vuonna 1993, ja samana vuonna otettiin käyttöön silta Kolyman yli, joka tarjosi liikenneyhteyden vasemmanpuoleiselle rakennustyömaalle. Vuonna 1996 otettiin käyttöön ensimmäinen torninosturi ( KBGS-450 ) sekä väliaikaisen betonitehtaan toinen vaihe ja 110/35/6 kV sähköasema. Venäjän federaation hallituksen 20. marraskuuta 1995 antamalla asetuksella "Valtion kiireellisistä toimenpiteistä Magadanin alueen sosioekonomisten ongelmien ratkaisemiseksi" Ust-Srednekanskaya HPP on sisällytetty tärkeimpien rakennushankkeiden luetteloon. ja liittovaltion budjetista rahoitetut tilat . Vuonna 1999 aloitettiin hydraulisten voimalaitteiden asennus - kahden ensimmäisen hydrauliturbiinin imuputket ja työ alkoi läpäisemättömän verhon asentamiseksi . Yleisesti ottaen rakentaminen tapahtui 1990-luvulla hitaaseen tahtiin riittämättömän rahoituksen vuoksi, mikä toteutettiin pääasiassa liittovaltion budjetista [2] [3] .
Vuonna 2000 asennettiin hydrauliturbiinien kierrekammiot , vuonna 2002 asennettiin hydrauliyksiköiden 3 ja 4 imuputket . Ihmiset ja laitteet vedettiin pois, mikä mahdollisti vahinkojen minimoimisen . Myöhemmin kehitettiin erityisiä toimenpiteitä ruuhkien estämiseksi lisäämällä vesipäästöjä Kolyman vesivoimalaitokselta [5] . Vuonna 2004 asiakkaan varastoihin toimitettiin kaksi hydrogeneraattoria ja 26 000 m³ teräsbetonia . Ust-Srednekanskaya HPP -hanke läpäisi toisen valtiontutkinnon ja 9. maaliskuuta 2004 hyväksyttiin uudelleen energiaministeriön lailla . Kysymys aseman rakentamisen jatkamisen tarkoituksenmukaisuudesta otettiin esille - 21. tammikuuta 2005 Venäjän teollisuus- ja energiaministeriössä pidettiin osastojen välisen työryhmän kokous, jossa päätettiin Ustin rakentamisen päätökseen saattamisen tarkoituksenmukaisuudesta. -Srednekanskaya HPP. Kokoukseen osallistui Venäjän talouskehitysministeriön, Venäjän RAO UES: n, Magadanin alueen hallinnon ja riippumattomien asiantuntijoiden edustajia. Osastojen välinen työryhmä, ottaen huomioon asiantuntijalausunnon ja kiinnostuneiden osastojen kannat, päätti saattaa päätökseen Ust-Srednekanskaya HPP:n käynnistyskompleksin rakentamisen. Vuonna 2005 valmistettiin ja toimitettiin kaksi hydrogeneraattoria, 26 000 m³ teräsbetonia ja 30 000 m³ pengerrettä [2] [13] [14] .
Ust-Srednekanskaya HPP:n rakentamisen rahoitus vuodesta 2002, miljoonaa ruplaa | |||||||||||||||||||
2002 [13] | 2003 [13] | 2004 [13] | 2005 [14] | 2006 [15] | 2007 [16] | 2008 [17] | 2009 [18] | 2010 [19] | 2011 [20] | 2012 [21] | 2013 [21] | 2014 [21] | 2015 [22] | 2016 [22] | 2017 [23] | 2018 [24] | 2019 [25] | 2020 [26] | 2021 [27] |
468 | 678 | 677 | 877 | 888 | 1270 | 2517 | 2446 | 3266 | 4729 | 4823 | 3608 | 4252 | 1979 | 3521 | 3739 | 4519 | 5700 | 5404 | 8768 |
Vuonna 2006 rakennusvaiheessa raudoitettua betonia levitettiin 26 000 m³ ja saman vuoden 13. ja 27. syyskuuta Magadanin lentokentälle toimitettiin kaksi väliaikaista 96 tonnin painoista HPP-turbiinijuoksupyörää . HPP-käynnistyskompleksin kokonaisvalmius ylitti 80 % [15] . Vuonna 2007 Ust-Srednekanskaya HPP:n rakentaminen sisällytettiin liittovaltion kohdeohjelmaan "Kaukoidän ja Transbaikalian taloudellinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2013 asti" ja tehostettiin merkittävästi - ensimmäistä kertaa yli miljardi ruplaa myönnettiin rakentamisen jatkamiseen. Heinäkuussa 2007 tytäryhtiöt erotettiin OAO Kolymaenergosta - OAO Ust-Srednekanskaya HPP (rakennusasiakas) ja OAO Ust-SrednekanGESstroyn rakentamisen pääurakoitsija [16] .
Vuonna 2008 RAO UES -uudistuksen seurauksena rakenteilla oleva asema siirtyi JSC RusHydron omaisuuteen. Huhtikuussa aseman rakennustyömaalle toimitettiin talvitietä pitkin siihen asti lentoasemalla varastoidut hydrauliturbiinikannattimet . Joulukuussa aloitettiin hydraulikoneiston nro 1 kokoonpano. Vuoden aikana valssattiin 86 000 m³ vesirakennusbetonia, asennettiin painejohdot, konehuoneen siltanosturit , joiden nostokapasiteetti on 320 tonnia, sekä suuria määriä maanrakennustyöt ja sementointi valmistuivat. Ust-Srednekanskaya HPP - Orotukan 220 kV ilmajohdon rakentaminen on alkanut. Merkittävä lisäys työn laajuudessa johtui rahoituksen kaksinkertaisesta kasvusta, jopa 2,5 miljardiin ruplaan [17] . Vuonna 2009 betonityöt tehtiin 55 tuhatta m³, asennettiin kaksi hydrauliturbiinia (asennettiin 1000 tonnia laitteita) ja porattiin ajo- ja kuivatustunneleita [ 18] .
Vuonna 2010 rakentamista rahoitettiin ensimmäistä kertaa paitsi liittovaltion budjetista (812 miljoonaa ruplaa), myös JSC RusHydron investointirahastoista 2 miljardia ruplaa. Vuoden aikana tehtiin 56 tuhatta m³ betonia, toimitettiin kaksi tehomuuntajaa rakennustyömaalle, asennettiin ylivuotopadon portit ja tehtiin maanrakennustöitä [19] . Vuonna 2011 aseman rakentamista rahoitettiin ennätysmäärällä 4,7 miljardia ruplaa, 7. heinäkuuta HEPP:n rakennuskuoppa tulvi, 25. syyskuuta Kolyma-joki tukkeutui HEPU:n paikalla, vesi johdetaan aukkojen läpi. valumapatoa. Vuoden aikana tehtiin 73 tuhatta m³ betonia, asennettiin yli 2 000 tonnia metallirakenteita , valmistui maanrakennustöitä ( louhinta ja täyttö) 2,8 miljoonaa m³, ajo- ja kuivatustunnelit valmistuivat [20] [28] [29] [30] .
Vuonna 2012 Ust-Srednekanskajan HEPP:n painerintaman tilat rakennettiin ensimmäisen käynnistyskompleksin tasolle. Vuoden aikana tehtiin maapadon täyttötyöt, vesivoimayksiköiden ja 220 kV kojeiston asennus [31] .
Kaksi ensimmäistä yksikköä laukaistiin säiliön matalalla tasolla vuonna 2013 (HPP:n kapasiteetti oli 168 MW) [32] . Vuonna 2015 Ust-Srednekanskajan laitoksen pääbetonirakenteisiin laitettiin betonia lähes 32 tuhatta m³, padon yksittäisten osien korkeutta lisättiin 6 metrillä. Myös vuonna 2015 rakentajat jatkoivat sen väyläosaan savipadon rakentamista. Itsepäisten prismien, ytimen ja siirtymävyöhykkeiden täyttö suoritettiin. Vain yhdessä vuodessa padon runkoon laskettiin yli miljoona m³ maata [33] . Kesäkuussa 2016 vesivoimalaitoksen nro 3 turbiinin juoksupyörä toimitettiin rakennustyömaalle [34] .
Vesivoimalaitos nro 3 otettiin käyttöön 5.3.2019, ja sen kapasiteetti nousi 310,5 MW:iin. Kesäkuussa 2021 hydrauliyksikön n:o 1:n väliaikaisen kanavan vaihdon jälkeen tavallisella aseman teho nousi 369 MW:iin. Tammikuussa 2022 vesivoimalaitoksella nro 2 tehtyjen vastaavien töiden jälkeen laitoksen kapasiteetti nousi 427,5 MW:iin. Neljäs vesivoimalaitos otettiin käyttöön 6.9.2022, minkä jälkeen asema saavutti suunniteltujen asennettujen kapasiteettinsa. Aseman rakentamisen on määrä valmistua kokonaan vuonna 2023 [35] [36] [35] [37] [38] [39] .
Aseman rakentaminen tapahtuu kiertoperiaatteella, rakentajien asuinpaikaksi rakennettiin vuoroleiri , jossa on 5 viisikerroksista asuntolaa 800 hengelle [5] .
Tammikuussa 2017 Ust-Srednekanskaya HPP nimettiin Anatoli Fedorovitš Djakovin mukaan [40] .
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 373 | 280,5 | 337 | 342 | 452 | 614 | 747 | 532 |
Venäjän suurimmat vesivoimalaitokset | |
---|---|
Toiminnassa | |
Rakenteilla | |
Projektit |