Добавил:
gal_minsk@rambler.ru Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, более 300 публикаций в различных направлениях науки, техники, естествознания, философии, атеизма, религии Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Г.А.Л._Изб. раб. по АСКУЭ

.pdf
Скачиваний:
118
Добавлен:
15.10.2019
Размер:
55.51 Mб
Скачать

© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009)

381

Литовская ГАЭС

Второй после Киевской ГАЭС в СССР была запланирована ГАЭС мощностью 1600 МВт (8 агрегатов по 200 МВт) на Северо-Западе страны для покрытия пиковых нагрузок в республиках Прибалтики и Беларуси. Идея о создании такой станции родилась в 1962 году, решение о ее строительстве было принято в 1967г., а началом строительства стал 1978 год

(детальное проектирование, включая этап технико-экономического обоснования, заняло 8

лет). В 1984 г. был забетонирован первый блок в основание здания ГАЭС, а в 1992г. пущен первый агрегат. Таким образом, независимая Литва получила по наследству от СССР

собственную ГАЭС, которая ныне называется Круонисская ГАЭС. В настоящее время на КГАЭС функционируют 4 агрегата мощностью по 200 МВт (пуск четвертого агрегата состоялся в 1998г.).

Круонисская ГАЭС расположена недалеко от Кайшадориса, в 170 км на северо-запад от Вильнюса на р. Стрева (отсюда прежнее название станции - Стревос ГАЭС, или Кайшадориская). В качестве нижнего бассейна используется ранее существовавшее Каунасское водохранилище площадью в 63,5 км2, с которым связан реверсивный канал

(ширина дна 189 м, водной поверхности 250 м, глубина 10м). Верхний бассейн расположен выше нижнего на абсолютной отметке 138 м, его полный объем составляет 48 млн. м3, а полезный – 41 млн. м3. Минимальный уровень воды в бассейне достигает отметки 140 м, а максимальный –153,5 м (перепад водяного столба до 13,5 м). Периметр бассейна 6,8 км, его площадь 306 га. Заполнение верхнего бассейна на полный объем при четырех работающих в насосном режиме гидроагрегатах производится за 14 часов.

Здание ГАЭС представляет собой железобетонное монолитное сооружение в нижнем бьефе длиной 188 м, шириной 70 м и высотой 50 м, разделенное на два машинных зала с установленными в одном из них четырьмя гидроагрегатами (второй машинный зал остается в резерве на случай увеличения суммарной мощности ГАЭС сверх 800 МВт).

Каждый агрегат содержит насос-турбину радиально-осевого типа (диаметр рабочего колеса

6,3 м, мощность в турбинном режиме 205 МВт, в насосном 217 МВт, частота вращения 150 об/мин, расход воды в турбинном режиме 226-189 м3/сек, номинальный напор 100 м, изготовитель Ленинградский ЛМЗ) и двигатель-генератор синхронно-вертикального типа (мощность 236 МВт, напряжение 15,75 кВ, вес 1120 т, изготовитель Харьковский Тяжмаш). Четыре гидроагрегата связаны с верхним бассейном четырьмя напорными трубопроводами длиной 840 м и внешним диаметром 8,4 м (внутренний диаметр 7,5 м). КПД ГАЭС достигает 72%.

КГАЭС используется в Литовской энергосистеме совместно с Каунасской ГЭС для покрытия пиков нагрузки (базовую нагрузку в энергосистеме обеспечиваю Игналинская АЭС и группа ТЭЦ), а также как аварийный резерв. В случае аварии в энергосистеме ГЭС обеспечивает требуемый набор мощности в течение первых двух минут, а ГАЭС – на третьей минуте. Обычно в плановом режиме (всего 4 часа в сутки: в часы утреннего 900-1100 и

вечернего 1900-2100 пиков) автоматического пуска и останова на ГАЭС работают 1-2 энергоблока. Контроль за работой оборудования осуществляется автоматически SCADAсистемой и диспетчерским персоналом с главного пульта управления КГАЭС. Обслуживающий персонал станции, включая охрану, составляет 230 человек (в том числе по

7 эксплуатационников на каждую из 5 дежурных смен).

В 2003 году начались переговоры между АО Lietuvos Energija”, которому принадлежит КГАЭС, и РАО ЕС России о возможности достройки четырех новых агрегатов на станции. Стоимость проекта оценивается в 250 млн. долларов США. Беларусь же обсуждает с литовской стороной условия приобретения пиковой электроэнергии с КГАЭС.

© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009)

382

Российская ГАЭС

Загорская ГАЭС-1 является первой и пока единственной ГАЭС России. Располагается в 100 км севернее Москвы на территории Сергиевско-Посадского района Московской области в пределах поселка Богородское на маловодной р. Кунья, подпитывающей нижний бассейн ГАЭС. При строительстве станции использован природный перепад высот, который достигает между нижним и верхним бассейном 100 м. Решение о строительстве станции было принято в 1974 г., а первые два обратимых гидрогенератора мощностью по 200 МВт каждый были введены в строй действующих в декабре 1987 г. Еще через 13 лет, в 2000 г., с пуском последнего гидроагретата станция вышла на проектную установленную мощность 1200 МВт в генераторном (полезная мощность 960 МВт) и 1320 МВт в насосном режимах с выработкой электроэнергии до 1143 млн. кВтч. Численность персонала станции составляет 330 человек.

ГАЭС содержит верхний бассейн с полезным объемом 22,4 млн. м3, от которого к зданию станции у нижнего бьефа идет шесть трубопроводов диаметром 7,5 м. Расчетный напор составляет 95-113 м водяного столба, удельный расход воды в турбинном режиме достигает 4,3 м3/кВтч, выработка электроэнергии за цикл – 5,3 млн. кВтч, КПД гидроаккумулирования 73%. На станции установлено 6 гидроагрегатов, совмещающих каждый насос-турбину (диаметр рабочего колеса 6,5 м, вес 983 т, мощность в турбинном режиме 205 МВт, расход воды через турбину 226 м3/сек, производительность насоса при среднем напоре 105 м - 189 м3/сек, номинальная частота вращения – 150 об/мин) и

двигатель-генератор (вес 1120 т, мощность в генераторном и двигательном режимах 200/236 МВт/МВА, генераторное напряжение 15,75 кВ). Для передачи электроэнергии в электросети используется блочный трансформатор номинальной мощностью 250 тыс. кВА на напряжение 500/15,75 кВ.

ГАЭС регулирует баланс мощности по центру России, включающем Московскую, Владимирскую и Костромскую области и в силу своей значимости управляется не из АО “Мосэнерго”, которому принадлежит, а из ЦДУ РАО “ЕЭС” России. В процессе регулировки число пусков обратимых гидроагрегатов станции достигает 440 в месяц, а иногда составляет

30 пусков в сутки (при этом уровень воды в верхнем бассейне понижается на 10 м). По решению ФЭК станция платит за ночную энергию по льготному тарифу (12 коп/кВтч), а продает пиковую энергию по 53 коп/кВтч, т.е. в в 4,4 раза дороже. Сооружение станции не повлияло, вопреки некоторым опасениям, на местную экологию: не произошло изменения среднесуточной температуры воздуха и не исчезли растения (в 2000 г. по результатам экспертизы Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, Загорская ГАЭС была признана предприятием, оказывающим минимальное воздействие на природные комплексы реки Куньи и Сергиевско-Посадского района).

Ввод в действие первой Загорской ГАЭС-1 облегчил регулирование графика нагрузки, но не разрешил всех проблем с нормальным энергообеспечением Центрального региона России. По расчетам для этого необходимо построить еще четыре аналогичных станции. АО "Мосэнерго" планирует в ближайшей перспективе строительство второй Загорской ГАЭС-2,

аналогичной первой (технико-экономическое обоснование уже завершено).

Предположительно стоимость ее строительства обойдется в 500 млн. долл. До 2010 г. планируется увеличить и мощность Загорской ГАЭС-1 на 400 МВт. В планах также строительство Волгоградской ГАЭС (объем инвестиций 100 млн. долл., срок окупаемости 8,3 года). Руководство электроэнергетики России считает, что строительство группы ГАЭС соответствует мировым тенденциям и находится на магистральном пути развития российской энергетики.

© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009)

383

Украинские ГАЭС

Киевская ГАЭС входит в каскад Среднеднепровских ГЭС, в частности, в ее пятую ступень - Киевскую ГЭС и является первой в СССР ГАЭС (заметим, что в СССР в середине 80-х годов планировалось создать в г. Балаково Средневолжскую ГАЭС, но ее строительство не состоялось, и второй действующей ГАЭС в СССР стала Загорская). Решение о сооружении Киевской ГЭС было принято в 1959г., а в 1965 г. она дала первый ток. Киевская ГАЭС вошла в состав Киевского гидроузла в 1975 г. Нижним бьефом ГАЭС служит водохранилище Киевской ГЭС, а верхний бассейн создан искусственно на высоком берегу Днепра. Полная вместимость верхнего бассейна 4,6 млн. м3, полезная - 3,6 млн. м3. Разность отметок между бассейнами составляет 73 м, а расчетный напор - 65 м. Здание ГАЭС соединено с верхним бассейном металлическими напорными водоводами. На станции установлены шесть гидроагрегатов общей мощность в генераторном режиме 225 МВт и 120 МВт в насосном режиме (три обратимых агрегата). Время наполнения верхнего бассейна 7 часов, и он обеспечивает работу ГАЭС в пиковом режиме в течение 3 часов.

Днестровская ГАЭС принадлежит Днестровскому каскаду, включающему семь ГЭС суммарной мощностью 1511 МВт, которым владеет гидрогенерирующая компания АО “Днестрогидроэнерго”. Общая проектная мощность ГАЭС составляет 2268 МВт,

строительство было начато в 1985г. (в сооружение первой очереди уже вложено более 200

млн. долл.) и приостановлено из-за отсутствия финансирования в 1990 г. В 1988 постановлением Кабинета Министров Украины было объявлено о создании ОАО “Днестровская ГАЭС”, а в 1999 г. американская компания ESI Engineering & Construction была признана победителем международного конкурса на право управлять госпакетом акций станции. Компания предложила кредиты на 480 млн. долл. для завершения строительства первой очереди ГАЭС, инвесторы же получили соответствующие гарантии правительства. Общая же стоимость достройки станции оценивается в 670 млн .долл. В 2002 правительство передало 87% акций станции в управление компании ESI, но финансирование достройки так пока и не состоялось.

Ташлыкская ГАЭС относится к южно-украинскому энергокомплексу (Николаевская область). Ее строительство началось в 1980 и было приостановлено в 1990 после экологической экспертизы и требований "зеленых". Первоначальный проект ГАЭС предусматривал использование станции как неотъемлемой части единого энергетического комплекса в составе Ташлыкской ГЭС и объектов ядерной энергетики. Тогда считалось, что сопутствующее сооружение Александровского водохранилища на р. Южный Буг противоречит природоохранному законодательству, а заливка водохранилища приведет к затоплению уникальных ландшафтов Южного Буга – части регионального ландшафтного парка “Гранитно-Степное Побужье”, к уничтожению ценных геологических и археологических памятников, единственных в Украине мест пребывания ряда видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.

За прошедшие годы проект ГАЭС был доработан, в частности, в плане использования замкнутых бассейнов, не соединенных с Ташлыкским водохранилищем-охладителем ЮжноУкраинской АЭС и рекой Южный Буг. Кроме того, острая нехватка пиковой электроэнергии

вНиколаевской, Одесской и Херсонской областях, вызывающая дестабилизацию напряжения и частоты в электросетях, побудили Кабинет Министров Украины в 2001 г. принять решение о достройке ГАЭС и финансировании строительства первой очереди ГАЭС

вобъеме 80 млн. долл. с запуском в 2003-2004 гг. в опытно-промышленную эксплуатацию первых двух гидроагрегатов мощностью по 150 МВт каждый (в 2003 г. на станцию поступило первое оборудование для монтажа второго гидрогенератора).

© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009)

384

ГАЭС, ГЭС и экология

 

 

Рассматриваемые гидротехнические сооружения

относятся

к классу

гидродинамически опасных объектов - образованиям, создающих разницу уровней воды до и после них. Особенностью таких сооружений является образование волны прорыва при разрушении. Весьма опасно разрушение плотин ГЭС (сооружений, создающих напор воды с почти постоянным ее стоком), так как при этом вода с большой высоты и с огромной скоростью устремляется с верхнего бьефа в нижний, все сметая на своем пути. В таких случаях действуют два поражающих фактора: волна прорыва и зона затопления. ГЭС и ГАЭС с установленной мощностью более 1500 МВт относят к 1 классу ГС, а менее 1500 МВт - к 2-4 классам. Класс также зависит от важности объектов, расположенных в нижнем бьефе, максимального расчетного напора, высоты и типа грунтов основания ГС.

Прорыв ГС может произойти из-за воздействия сил природы (землетрясения, обвала, оползня, урагана), нарушения правил строительства или эксплуатации, поражающих факторов. За последние 70 лет в мире произошло более тысячи аварий крупных ГС по различным причинам, из которых чаще всего встречаются разрушение основания (40%), переполнение водохранилища из-за недостаточного водосброса (23%), слабость конструкции (12%), неравномерная осадка (10%). Наименее устойчивы к авариям земляные ГС (53% всех аварий), а наиболее устойчивы арочные железобетонные (3%).

Помимо опасностей при разрушении ГС существуют их постоянные воздействия на окружающую природу в силу образования больших искусственных водоемов, которые через испарения и просачивания воды, а также давление на окружающий грунт могут произвести нежелательные экологические изменения. В частности, из-за многотонной нагрузки на геологическую среду могут активизироваться процессы оползней и подземных обвалов. В каждом конкретном строительстве ГЭС или ГАЭС они должны подвергаться жесточайшей экологической экспертизе ряда независимых организаций, включая международные. Заметим, что ГАЭС по сравнению с ГЭС оказывают более щадящее воздействие на окружающую среду и более устойчивы к авариям, что следует как из меньших объемов водохранилищ, так и из замкнутого цикла их водоснабжения, гарантирующего отсутствие переполнения верхнего бассейна.

Тем не менее, в мировой практике ряд ГАЭС не удалось построить именно из-за высоких экологических требований, удовлетворение которых было связано со значительным удорожанием станций. Так, например, в США в 2001 г. было прекращено строительство ГАЭС "Черч-Маунтин" в штате Монтана под давлением защитников окружающей среды.

Выводы

1.ГАЭС являются в условиях современного индустриального общества эффективным маневренным инструментом суточного (в пиковые и ночные часы), недельного (в рабочие и выходные или праздничные дни) и сезонного (в отопительный и межотопительные периоды) регулирования графика нагрузки энергосистемы, повышения качества и надежности электроснабжения, обеспечения быстрых поставок электроэнергии на оптовый и розничные рынки электроэнергии.

2.ГАЭС являются быстро окупаемыми (до 7-8 лет) и сравнительно мало затратными сооружениями как по капитальным (250-300 долл. на установленный кВт мощности против 700-800 долл. для ТЭС или ТЭЦ), так и эксплуатационным расходам (0,34 единицы персонала на 1 МВт установленной мощности, отсутствие топливной составляющей) .

3.ГАЭС, в отличие от ГЭС, используют для выработки электроэнергии воду в почти замкнутом цикле (с подпиткой от открытого источника) и наносят минимальный экологический ущерб окружающей природе.

© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009)

385

Гидро…терминология (вставка № 1)

Гидро (гр.hydor вода, влага) – первая составная часть сложных слов, относящихся к воде, водным пространствам, водороду.

Гидравлический – действующий давлением или движением жидкости. Гидроэнергетика – отрасль науки и техники, охватывающая вопросы использования

потенциальной и кинетической энергии воды в водоемах и водотоках для производства электроэнергии.

Гидротехническое сооружение (ГС)– сооружение для использования водных ресурсов, а также для борьбы с вредным воздействием вод.

Гидроэлектрическая станция (гидроэлектростанция) – ГЭС- комплекс гидротехнических сооружений и оборудование для преобразования энергии водотока в электроэнергию.

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) - гидроэлектрическая станция,

оборудованная агрегатами для гидроаккумулирования.

Гидроаккумулирование – процесс накопления воды (в частности, подъем насосами) для последующего использования ее потенциальной и кинетической энергии.

Бассейн ГАЭС – искусственный водоем (водохранилище), расположенный вне водотока и предназначенный для аккумулирования гидроэнергии.

Бьеф (от фр. bief) – участок водохранилища, примыкающий к гидротехническому сооружению выше (верхний бьеф) или ниже (нижний бьеф) по течению.

Гидроагрегат – гидротурбина и гидрогенератор, соединенные общим валом. Гидроблок – гидроагрегат с устройством подвода и отвода воды.

Гидрогенератор – электрический генератор, преобразующий энергию движения воды, получаемую от гидротурбины, в электроэнергию.

Гидротурбина – водяная, гидравлическая турбина.

Кто изобрел ГАЭС ? (вставка № 2)

Первые ГАЭС появились в середине 20-х годов в Германии в условиях бурного развития ее угольной, сталелитейной и химической промышленности, создания множества мелких и крупных угольных электростанций и электросетей общественного пользования, возникновения рынка электроэнергии. Уже тогда встала проблема покрытия пиков нагрузки, с которой угольные электростанции не справлялись. На помощь пришли гидроэлектростанции, среди которых наиболее эффективными оказались аккумулирующие ГЭС, накапливающие воду в горных водохранилищах в период таяния снегов в Альпах и способные благодаря этому производить сезонную выработку электроэнергии. Такой принцип косвенного аккумулирования электроэнергии, дополненный использованием насосов для перекачки в ночное время воды в водохранилище, был использован фирмой "Баденверк" при постройке ГЭС "Мург-шварценбахверке" в начале 20-х гг. Эта фирма стала пионером в создании насосно-аккумулирующих водохранилищ и ГЭС на их основе. Массовое же применение в Германии, а позже и во всем мире, ГАЭС получили благодаря другой крупнейшей германской фирме "Рейниш-Вестфэлишес электрицитетсверк". В

частности, в 1925 г. она построила ГАЭС "Хердекс" с крупнейшими на то время в мире насосами, которые по трубам диаметром 3,2 м подавали воду на высоту 165 м с производительностью 15м3/сек, а мощность турбин достигала 195 тыс. л.с. (143,5 МВт).

Знаете ли Вы, что…? (вставка № 3)

самый экономный способ использования электроэнергии придумали швейцарцы.

Ночью Швейцария покупает электроэнергию у соседней Франции, где много АЭС и их ночная энергия продается за бесценок. Эта энергия ночи напролет питает швейцарские насосы, которые закачивают воду за плотины горных альпийских водохранилищ. Днем же

© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009)

386

Швейцария перестает закупать уже ставшую дорогой французскую электроэнергию и начинает на альпийских ГЭС производить свою собственную, продавая даже в пики ее излишки той же Франции, но уже с баснословной прибылью.

Справка

Статья опубликована в журналах:

Энергетика и ТЭК, №3,№4, 2004 (Беларусь) Наука и инновации, №1,2006 (Беларусь)

Энергия: экономика, техника, экология , №12,2005 (Россия)

Электро, №1,2007 (Россия)

Приложение – Круонисская ГАЭС (фото автора)

Вид с верхнего бассейна (4 водовода идут с верхнего бассейна вниз к зданию ГАЭС с

установленными в нем гидроагрегатами)

Реверсивный канал, соединяющий здание ГАЭС с нижним водохранилищем

© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009)

387

Соединение водовода со зданием ГАЭС

Верхний бассейн

© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009)

388

Машинный зал ГАЭС

Гидроагрегат крупным планом

© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009)

389

Зал управления ГАЭС

Подстанция ГАЭС

© Гуртовцев А.Л. Избранные работы по АСКУЭ (1981-2009)

390

ДЕШЕВЫЙ ЭНЕРГОРЕСУРС ДЛЯ БЕЛАРУСИ

Гуртовцев А.Л., к.т.н., ведущий научный сотрудник Забелло Е.П., д.т.н., зав. лабораторией

Три года назад в статье [1] было упомянуто о выгодном симбиозе энергосистем Франции и Швейцарии, при котором альпийские ГАЭС последней, получая ночью дешевую французскую электроэнергию, обеспечивали не только дневные потребности страны в пиковой электроэнергии, но и продавали ее «с наваром» обратно своим ночным поставщикам. Беларусь намерена строить свою ГАЭС, причем не одну. Может ли стать Беларусь в этом отношении новой Швейцарией?

Два взгляда на ГАЭС

Существуют два взгляда на роль ГАЭС в энергосистеме.

Первый и самый распространенный ограничивает роль ГАЭС функциями маневренного покрытия пиковых нагрузок энергосистемы (работа ГАЭС в генераторном режиме) и заполнения ночного провала (работа ГАЭС в насосном режиме), в течение которого производственно-бытовые электрические нагрузки потребителей минимальны.

Кроме того, ГАЭС используется как аварийный резерв и средство поддержания в заданных пределах частоты и напряжения в электросетях энергосистемы. Поскольку КПД ГАЭС, как правило, не ниже 70%, то при таком двойном преобразовании энергии

(прямом - преобразовании электроэнергии в потенциальную энергию воды, поднятую на определенную высоту относительно уровня размещения гидроагрегатов, и обратном – преобразовании потенциально-кинетической энергии воды в электроэнергию) безвозвратно теряется не более 30% ночной энергии. Если эта энергия дешевле дневной и, тем более, пиковой электроэнергии, не менее чем на 30%, то выигрыш в экономике и энергетике такого преобразования очевиден. Согласно рассматриваемой точке зрения, ГАЭС нужны там и тогда, где и когда имеется неравномерный суточный график нагрузки энергосистемы.

Абсолютно ровных, или равномерных суточных графиков энергосистем не бывает. Все они имеют обусловленную жизненными ритмами общества ту или иную степень неравномерности, которая численно характеризуется рядом коэффициентов, в частности, коэффициентом неравномерности – отношением величины минимальной нагрузки (мощности), как правило, ночной, к максимальной пиковой нагрузке. Последняя имеет место, в зависимости от конкретной структуры потребления, в утренние (производственная нагрузка) или вечерние часы (производственно-бытовая нагрузка). Очевидно, что для идеального равномерного графика нагрузки указанный коэффициент равен единице. Для реальных же графиков он находится обычно в диапазоне 0,6-0,9. Так, например, для Белорусской энергосистемы его среднее значение составляет 0,66 [1,2], для энергосистемы Украины - 0,74 [3], для Московской энергосистемы 0,61 при отсутствии ночного потребления Загорской ГАЭС, входящей в состав энергосистемы, и 0,69 – при работе этой ГАЭС в насосном режиме [4].

В отношении неравномерных графиков нагрузки в электроэнергетике сложилось два подхода. Первый подход исходит из реального графика нагрузки как данности, которую надо принять и покрыть соответствующими генерирующими мощностями энергосистемы. Этот подход можно назвать экстенсивным, так как он провозглашает принцип, согласно которому потребитель должен получать столько электроэнергии и тогда, сколько и когда ему надо, без каких-либо ограничений. Второй подход основан на идее разумного, ограниченного потребления. Его можно назвать интенсивным. Этот подход использует принцип целенаправленного воздействия на потребителей с помощью как экономических,