Свежее
Тарифы на электроэнергию для населения РФ с 1 июля индексируются на 12,6%Украина перешла на европейский стандарт напряжения в электросетях — 230 ВНа шахте «Алардинская» введена в эксплуатацию новая лаваНа время ремонта Владивостокская ТЭЦ-2 перейдет на резервное топливоАбхазия начнет закупать электроэнергию в РФ с августа по более дешевой ценеВ Свердловской области обновят более 1 тыс км коммунальной инфраструктуры
Сотрудники «Института Гидропроект» (входит в Группу РусГидро и является генеральным проектировщиком Богучанского гидроузла) представили научному сообществу ряд технических решений, обеспечивающих безопасность Богучанской ГЭС. Информация о мерах по повышению надежности новой ГЭС на реке Ангара была озвучена в рамках докладов руководителей и сотрудников Института на Седьмой научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии», проходившей в Санкт-Петербурге на базе ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» и Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Перед наполнением водохранилища Богучанской ГЭС до пусковой отметки 185 м необходимо было оценить влияние выполненной цементации межстолбчатых швов на напряженно-деформированное состояние бетонной плотины. В результате многоплановых расчетных исследований напряженно-деформированного состояния и устойчивости бетонной плотины был сделан вывод, что выполненная к пусковому комплексу цементация межстолбчатых швов достаточна для обеспечения надежности плотины. На эту тему в ходе Конференции был представлен специальный доклад, подготовленный в соавторстве Директором по производству – главным инженером ОАО «Институт Гидропроект» к.т.н. Александром Волынчиковым, начальником Центра научного обоснования проектов д.т.н. Юрием Мгалобеловым и старшим инженером Игорем Баклыковым. В соответствии с рекомендациями специалистов «Института Гидропроект» дальнейшую цементацию межблочных швов необходимо проводить поэтапно, в зимний период, по мере наполнения водохранилища до отметки НПУ 208 м. На Богучанской ГЭС эти работы будут продолжаться в плановом режиме в соответствии с выданными рекомендациями.
В период наполнения Богучанского водохранилища специалисты Института применяют современные методы обследования каменно-набросной плотины (КНП) Богучанской ГЭС, а также ее ключевого элемента, предотвращающего фильтрацию воды — асфальто-бетонной диафрагмы (АБД). Для контроля состояния этих сооружений используются сейсмическое профилирование и просвечивание, ультразвуковое просвечивание, георадарное профилирование и двумерная электротомография. Группой специалистов Центра службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНЭО) был проведен анализ задействованных в мониторинге состояния Богучанской плотины методов исследований. По итогам этой работы эксперты ЦСГНЭО в рамках конференции«Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии» обосновали надежность выбранных геофизических исследований КНП Богучанской ГЭС.
На конференции рассматривались вопросы применения современных материалов в строительстве объектов гидроэнергетики. На сегодняшний день композитные и синтетические материалы вытесняют привычные всем сталь, алюминий, железобетон. Арматура из стеклопластика – стальную арматуру. К примеру, при строительстве Богучанской ГЭС данный материал активно применялся для связки конструкций на гребне плотины (а именно, лестничного тамбура и несущей стены). Инженер отдела организации строительства и производства работ ОАО «Институт Гидропроект» Роман Пархоменко рассказал о практике применения этих материалов в отечественных и зарубежных проектах Института, подчеркнув необходимость использования композитных и других современных материалов при реконструкции существующих ГЭС (например, использование стеклопластика при изготовлении лопастей турбин). Также был рассмотрен проект строительства арочной гравитационной плотины из стекловолокна. Прочность, лёгкость, долговечность, стойкость к агрессивным средам – основные преимущества стеклопластика, позволяющие использовать его в гидроэнергетике.
Стеклопластик – один из наиболее широко применяемых видов композиционных материалов. Из стеклопластиков изготавливают трубы, выдерживающие большое гидравлическое давление и не подвергающиеся коррозии, корпуса ракетных двигателей твердого топлива, корпуса маломерных судов и многое другое. Стеклопластик применяется преимущественно в самолётостроении, кораблестроении и космической технике. В США широкое применениеэтого материала началось во второй половине 1950-х, когда началась реализация программы по созданию первой твердотопливной ракеты ВМФ США для подводного старта. В настоящее время подобные материалы массово производят в США, Японии, Франции и имеется все необходимое для разворачивания производства в России.
К обсуждению на конференции были представлены и другие современные технологии, используемые сейчас в российской гидроэнергетике. В докладе Александра Устинова, начальника отдела развития и внедрения инновационных технологий «Института Гидропроект», проведен анализ современных возможностей, позволяющих производить мониторинг состояния плотин, получать данные о деформациях и изменениях с точностью до одного миллиметра. Произведен анализ мирового опыта по применению глобальных навигационных спутниковых систем. Сделан вывод, что совместное использование в системе мониторинга гидротехнических сооружений лазерного сканирования, спутниковой и традиционных технологий обеспечивают повышенную надежность получения данных о смещении сооружения в плане и по высоте, а значит и способствует повышению безопасности объектов гидроэнергетики. Высокоточные способы мониторинга применяются специалистами Гидропроекта в рамках работ по реконструкции станций Волжско-Камского каскада. Прорабатывается возможность использования спутниковых технологий и на объектах гидроэнергетики Северного Кавказа.
Алексей Ломоносов, ведущий эксперт отдела перспективного проектирования «Института Гидропроект», представил доклад о работе по созданию схемы территориального планирования объектов гидроэнергетики, в котором подробно осветил вопросы современных нормативных требований. Данная тема стала актуальной в связи с проведением в институте комплексных исследований по изучению гидропотенциала Северного Кавказа в рамках программы НИОКР ОАО «РусГидро».
На пленарных и секционных заседаниях участниками конференции были подняты вопросы, имеющие ключевое значение для развития отечественной гидроэнергетики. Валентин Новоженин, директор по технической политике института, выступил на пленарном заседании с докладом «Электроэнергетика России. Роль гидроэнергетики и ее оптимизация». Он подчеркнул, что Россия входит в число мировых лидеров по запасам гидроресурсов. Более половины гидроэнергетических ресурсов страны сосредоточено в бассейнах рек Енисея и Лены. При этом Россия существенно отстает от мировых лидеров по освоению экономического гидроэнергетического потенциала. В докладе освещались результаты исследований экономического гидропотенциала крупнейших рек страны, даны рекомендации и предложения по развитию отечественной гидроэнергетики.
В результате участниками конференции было принято решение о дальнейшем развитии инновационных технологий в области строительства и реконструкции объектов гидроэнергетики. Также было выдвинуто предложение выступить на государственном уровне с совместной инициативой о разработке схемы дальнейшего развития гидроэнергетики в России и отдельных ее регионов.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Тарифы на электроэнергию для населения РФ с 1 июля индексируются на 12,6%
Индексация тарифа на услуги по передаче энергии составит в среднем…
Украина перешла на европейский стандарт напряжения в электросетях — 230 В
На Украине поменялся также диапазон дополнительных отклонений в напряжении —…
На шахте «Алардинская» введена в эксплуатацию новая лава
Выемочный участок 6-1-29 с промышленными запасами около 3,2 млн т…
На время ремонта Владивостокская ТЭЦ-2 перейдет на резервное топливо
В период с 4 по 9 июля 2025 года будет…
Абхазия начнет закупать электроэнергию в РФ с августа по более дешевой цене
Для перекрытия энергодефицита в осенне-зимний период.
В Свердловской области обновят более 1 тыс км коммунальной инфраструктуры
В период подготовки к отопительному сезону в 2025 году.