Kambarata HPP-2 | |
---|---|
Turbinehjul af Kambarata HPP-2 | |
Land | Kirgisistan |
Beliggenhed | Toktogul-distriktet |
flod | Naryn |
Kaskade | Naryn-Syrdarya |
Ejer | OJSC elektriske stationer |
Status | under opbygning |
Byggestart år | 1986 |
År med idriftsættelse af enheder | 2010, 2025 (plan) |
Hovedkarakteristika | |
Årlig elproduktion, mio. kWh | 514 (1148) |
Type kraftværk | dæmning |
Anslået hoved , m | 47,5 |
Eleffekt, MW | 120 (360) |
Udstyrs egenskaber | |
Turbine type | radial-aksial |
Antal og mærke af møller | 3×RO-75/841-V-580 |
Strømningshastighed gennem turbiner, m³/ s | 3×280 |
Antal og mærke af generatorer | 3×SV-1262/172-60 UHL4 |
Generatoreffekt, MW | 3×120 |
Hovedbygninger | |
Dam type | jordsprængstof |
Damhøjde, m | 70 |
Gateway | Ingen |
RUC | 110 kV (500 kV) |
På kortet | |
Kambarata HPP-2 (Kambar-Ata HPP-2) er et vandkraftværk under opførelse i Kirgisistan ved Naryn-floden , nær landsbyen. Kara-Zhigach, Toktogul-distriktet , Jalal-Abad-regionen . Inkluderet i Naryn-Syrdarya HPP-kaskaden , som er dens øverste fase. Et kendetegn ved stationen er en unik eksplosiv dæmning. I 2010 blev den første vandkraftenhed med en kapacitet på 120 MW sat i drift, den anden vandkraftenhed er planlagt til at blive lanceret i 2025, lanceringsdatoen for den tredje vandkraftenhed er ikke fastlagt. Betjenes af JSC "Elektriske stationer" [1] .
Kambarata HPP-2 er et vandkraftværk med højtryksdæmning med en omledningsbygning til et vandkraftværk. Det er beliggende i en smal bjergkløft i en højde af 900 m. Kraftværkets design installerede kapacitet er 360 MW , den designmæssige gennemsnitlige årlige elproduktion er 1.148 millioner kWh . Fra 2020 er stationens installerede kapacitet 120 MW, den tilgængelige kapacitet er 90 MW, og den gennemsnitlige årlige elproduktion er 514 millioner kWh. De hydroelektriske faciliteter omfatter: [2] [1] [3] [4]
Ifølge projektet skal der installeres tre vertikale hydrauliske enheder med en kapacitet på hver 120 MW med radialaksiale turbiner RO-75 / 841-V-580, der arbejder med en designhøjde på 47,5 m, i HPP-bygningen. turbiner skal drive hydrogeneratorer SV-1262 / 172-60 UHL4. Fra 2020 er en hydraulisk enhed installeret og i drift, hvis turbine er fremstillet af Leningrad Metal Plant , og generatoren er fremstillet af virksomheden Elsib . Elektricitet fra en generator ved en spænding på 15,75 kV leveres til en trefaset strømtransformator TDTs 200000/110-U1, fremstillet af Zaporizhtransformator -anlægget, og fra den gennem et åbent koblingsudstyr (OSG) 110 kV til elsystemet . Stationens projekt under dens videre afslutning giver mulighed for installation af transformere TDT'er 250000/500 og ORU-500 kV [2] [1] .
Trykstrukturerne i HPP danner et lille reservoir med et areal på 3,3 km², dets designmæssige samlede kapacitet er 9,6 millioner m³ . Under driften blev der aflejret sedimenter i reservoiret, som et resultat, dets samlede kapacitet er 70 millioner m³, den nyttige kapacitet er 8 millioner m³, hvilket giver mulighed for daglig regulering af flowet. Reservoirets faktiske lagerkapacitet er meget mindre som følge af sedimentation. Mærket for det normale tilbageholdelsesniveau for reservoiret er 955 m [7] [1] [4] [2] .
Kambarata vandkraftkomplekset, der består af tre vandkraftværker, blev designet af den centralasiatiske afdeling af Hydroproject Institute i overensstemmelse med dekret fra CPSU's centralkomité og USSR's ministerråd dateret 09.10.1980 nr. 678 "På programmet for opførelse af hydrauliske og pumpede kraftværker i 1981-1990". I 1982 blev der udarbejdet en forundersøgelse af projektet, i 1988 blev hovedvolumen af projektdokumentation godkendt. Komplekset var planlagt som en del af tre stationer: Kambarata HPP-1 med en kapacitet på 1900 MW, som skulle blive den største station i Naryn-Syrdarya-kaskaden, dens modregulator - Kambarata HPP-2 med en kapacitet på 360 MW og omdirigeringen Kambarata HPP-3 med en kapacitet på 170 MW, ved at bruge det tryk, der genereres af under den sæsonmæssige tømning af Toktogul-reservoiret . Dæmningerne HPP-1 og HPP-2 var planlagt til at blive skabt ved hjælp af store industrielle eksplosioner [8] [3] [2] .
Byggeriet af Kambarata HPP-1 og HPP-2 blev påbegyndt i 1986, i 1991, efter Sovjetunionens sammenbrud, bremsede byggeriet betydeligt, og i 1993 blev det stoppet. I løbet af denne tid blev der ifølge projektet af Kambarata HPP-2 udført jord- og stenarbejde på gruben ved stationens vandindtag, transporttunneler blev bygget, minetunnelerne til en storstilet eksplosion, der var nødvendig for at skabe en dæmning, blev afsluttet, blev der udført en betydelig mængde arbejde på strukturerne af trykstationsenheden og konstruktions- og driftsafløbet. I 2003 blev byggeriet af stationen genoptaget, siden 2007 er arbejdet intensiveret betydeligt, fra 2009 var 45 % af det samlede arbejde udført [8] [3] [1] .
Under hensyntagen til usikkerheden med tidspunktet for konstruktionen af Kambarata HPP-1, hvis reservoir skulle tilbageholde sediment og akkumulere en del af afstrømningen, samt den betydelige tid, der var gået siden udviklingen af projektet, det blev besluttet at opdatere projektdokumentationen, hvilket blev udført i 2008-2009 af LLC " Hydrospecial project. Især blev to ekstra udløb designet - en mine og en overflade (placeret på en dæmning), designet af den uigennemtrængelige skærm blev ændret (i det oprindelige projekt blev det skabt af alluvium af 250 tusinde m³ finkornet jord) , og skemaet med en eksplosion i stor skala blev væsentligt revideret (især mere end to gange fra den oprindelige værdi på 7200 tons blev mængden af brugte sprængstoffer reduceret) [8] [5] .
En storstilet industriel eksplosion ved opførelsen af vandkraftværket Kambarata-2 blev udført den 22. december 2009. I alt 2.914 tons sprængstof blev detoneret , overvejende en blanding af ammoniumnitrat og diesel , en af de største ikke-nukleare industrielle eksplosioner i historien. Som et resultat blev Naryns kanal blokeret af en blokering med et volumen på omkring 800 tusinde m³ og en gennemsnitlig tophøjde på 929 m (designtophøjde på 961 m). Dimensionerne på spærringen viste sig at være væsentligt mindre end designværdierne, hvilket krævede operationelt arbejde for at fylde dæmningen op til designværdierne, som blev afsluttet i løbet af 2010. Den første hydrauliske enhed af Kambarata HPP-2 blev sat i drift den 27. november 2010. Investeringer i opførelsen af stationen i 2003-2010 beløb sig til $278 millioner [8] [5] [1] [3] .
På grund af transmissionsledningernes utilstrækkelige kapacitet er den tilgængelige kapacitet på Kambarata HPP-2 begrænset til 90 MW (i stedet for 120 MW), den gennemsnitlige årlige elproduktion er 514 millioner kWh (i stedet for 797 millioner kWh). Som anden etape af anlægskonstruktionen er det planlagt at installere vandkraftenhed nr. 2, bygge et 500 kV udendørs koblingsanlæg og forbinde stationen med et 500 kV netværk (hvilket vil fjerne restriktioner på effektudtaget), samt konstruktionen af et ekstra overløb - efter den næste opdatering af projektet i stedet for den tidligere planlagte mine og overflade (på dæmningen) af overløb, en variant af konstruktionen af en ureguleret overflade på højre bred, implementeret i henhold til skemaet med en tre -stadiefald, overvejes. En forundersøgelse for byggeriet blev udviklet af Tractabel i 2016. I 2017 godkendte den eurasiske udviklingsbank (EDB) en låneaftale på $110 millioner til installation af en anden vandkraftenhed, et 500 kV udendørs koblingsanlæg og en forbindende krafttransmissionsledning. Betingelsen for den faktiske tildeling af midler er samtidig anlæg af et ekstra overløb og gennemførelse af andre tiltag til sikring af sikker drift af stationen, som anslås til 58 millioner dollars, hvoraf 51 millioner dollars også forventes afsat af stationen. EDB. Alt projektarbejde er planlagt til at begynde i 2020 og være afsluttet i 2025. Som et resultat vil kapaciteten af Kambarata HPP-2 stige til 240 MW, den gennemsnitlige årlige elproduktion vil stige til 1140 millioner kWh [3] [6] [9] [10] [11] .