Главная >  Гидроаккумулирование энергетических систем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30

скальных пород и применения специальных мероприятий для снижения наружного давления на облицовку подземных водоводов;

по зданиям ГАЭС и подземным машинным залам - внедрение компактных компоновочных решений с многофункциональным использованием помещений.

Ко всем сооружениям относится необходимость разработки технологичных, унифицированных конструктивных решений, требующих минимума затрат ручного труда в строительстве. В частности, конструкция подземных водоводов должна предусмат-


1000

Мапор,м

Рнс. 7-7, Сопоставление стоимости подземны.х ГАЭС с открытым и подземным расположенпем нижнего бассейна [81].

/ - верхний бассейн; 2 - водоприемник; 3 - подводящие водоводы; i - оборудование; 5 -машинный зал; S - отводящие водоводы; 7 - нижний бассейн.

ривать возможность их возведения с применением туннелепро-ходческих комбайнов, а конструкция наземных водоводов - их максимальную унификацию в сталежелезобетонном иснолнении.

Значительный прогресс в строительстве гидроаккумулнрую-гцих электростанций возможен в перспективе при внедрении ГАЭС с подземными нижними бассейнами (рис. 7-7). Снижение стоимости этих бассейнов достигается за счет применения принудительного обрушения породы. Подобные ГАЭС могут быть полностью типизированы по основному и вспомогательному оборудованию, конструктивным и строительным решениям.

Как указывалось выше, повышение эффективности гидроаккумулирующих электростанций тесно связано с прогрессом

в области энергомашиностроения. В настоящее время четко наметились достижения в этой области: переход на двухмашинные схемы агрегатов, повышение напоров на обратимых гидроагрегатах до 900-1200 м, повышение их единичных мощностей до 300-500 МВт. Дальнейший шаг вперед может быть сделан путем установки на ГАЭС высоковольтных обратимых двигателей-генераторов, усовершенствования пусковых систем и гидравлических затворов.

С учетом достигнутого в настоящее время и ожидаемого прогресса можно предполагать, что удельные показатели стоимости на 1 кВт мощности ГАЭС в 15-20-летней перспективе снизятся на 10-15%.

7-3. ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ГИДРОАШМУЛИРОВАНИЯ В СССР

Как указывалось в § 1-2, в промышленно развитых странах имеется тенденция к резкому возрастанию установленной мощности гидроаккумулирующих электростанций. Несмотря на то что участие речных гидроэлектростанций в покрытии графика нагрузок постоянно снилается, суммарная доля высокоманевренной гидравлической .мощности в энергосистемах СССР к 1990 г. останется примерно на таком же уровне, как в настоящее время.

Развитие энергетики в европейской части СССР пойдет в направлении всемерной экономии органического топлива и широкого внедрения атомной энергетики.

Атомные электростанции и мощные ТЭС на сверхкритических параметрах пара наиболее эффективно работают в блоке с маневренными электростанциями (ГЭС, ГАЭС, ГТС или специальные ТЭС). Однако газотурбинные и пиковые паротурбинные установки характеризуются высоким потреблением дефицитного топлива (450-500 г условного топлива на 1 кВт-ч) и отрицательным влиянием иа окрун<ающую среду. Наиболее эффективные крупномасштабные гидроэнергетические ресурсы в европейской части СССР в ближайшие годы будут почти полностью использованы. Поэтому строительство гидроаккумулирующих электростанций, обеспечивающих ощутимую экономию топлива, должно в первую очередь развиваться в этом районе. В.месте с тем возможности сооружения здесь ГАЭС изучены еще в недостаточной степени

В центральной зоне европейской части страны рельеф и геологические условия в целом мало благоприятствуют созданию ГАЭС. Имеющиеся здесь перепады рельефа не превышают 100-120 м, склоны возвышенностей пологие и потенциально опасны с точки зрения возникновения оползней. Особенно это относится к береговы.м склонам долин крупных рек - Волги, Оки и других.



в остро нуждающихся в маневренной мощности районах Северо-Запада имеется крайне ограниченное количество площа- . док, пригодных для сооружения эффективных ГАЭС обычного типа. Многие из них удалены от центров потребления и транспортных коммуникаций, другие имеют противопоказания по условиям охраны окружающей среды.

В периферийных районах Московского энергетического узла может быть, по-видимому, выявлено несколько площадок, пригодных для сооружения ГАЭС среднего напора (90-110 м). В этом направлении предстоит дальнейщая работа.

Относительно неблагоприятны условия для создания ГАЭС с бассейнами на поверхности земли в районах Белоруссии, где естественные перепады рельефа не превышают 60-70 м.

Лучшие условия имеются на Украине и в Молдавии. Здесь выявлена возможность строительства Унижской ГЭС-ГАЭС на Днестре, мощного энергокомплекса, включающего ГАЭС и ГЭС - ГАЭС на Южном Буге, Каневской и Днепровской ГАЭС на Днепре, Тереблииской ГАЭС, а также двух ГАЭС на Днестре общей мощностью 3-4 млн. кВт с напора.ми 120-150 м.

Очень широкие природные возможности строительства ГАЭС имеются в районах Северного Кавказа и Закавказья. На территории Ставропольского и Краснодарского краев. Грузинской и Армянской ССР выявлены площадки эффективных ГАЭС общей мощностью свыше 10 млн. кВт. Однако эти районы в ближайшей перспективе не дефицитны по пиковой мощности, а передача ее в районы ОЭС Юга и получение оттуда зарядной мощности по протяженным линиям электропередачи резко снижает эффективность гидроаккумулирования в районах Кавказа.

В дальнейшем для районов Северо-Запада и, возможно, Украины эффективным источником маневренной мощности могут стать ГАЭС с подземными бассейнами. Геологические условия этих территорий весьма благоприятны для сооружения таких ГАЭС, а воз.можность их типизации и реальность создания высоконапорных обратимых гидроагрегатов позволяют прогнозировать весьма низкие удельные капиталовложения на 1 кВт установленной мощности ГАЭС с подземными бассейнами.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

1. ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ ЗЛЕКТРОСТАКЦИИ МИРА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 100 МВт* -

Страна, ГАЭС

§§

g ь sea

D. О С яз

,8 =

°ss

щ и с X о о s

о So я s<

Австралия Тамет III

1972

Австрия

Родунд I

Лимберг

Люнерзее

Россхаг

Эцталь

Родунд II Мальта

173 112 217 230 544 90 270 120

328 446 978 672 1655 560 348 200

т, г т, г

Т, В

т, в ч, г 0, в 0, в 0, в

н н н н

1952 1955 1958 1971 1975

стр стр

Бельгия

Ко-Труа-Пон

0, в

1970

Болгария

Белмекен Чаира

т, в т, в

1975 стр.

Великобритания

Фестиньог

Круахан

Фойерс

Динорвик

Кэмлаф

360 400 300 1800 230

320 362 181 505 185

т, в 0, в 0, в 0, в 0, в

1963 1966 1974 стр. стр.

Нидерварта Хоэнварте II Маркерсбах

129 320 1050

143 315 301

т, г т, в 0, в

и и п

1960 1965 стр.

Ирландия

Торло Хилл

0, в

1973

Испания

Вальдеканас Пуэнте Бибей Ибон де Ип Вилларино Альтамира Боларку Гуиллена Торрехо

225 400 104 540 208 228 216 133

75 366 980 382 238 258 230

0, в т, в

0, в 0, в 0, в 0, в 0, в

1965 1967 1969 1969 стр. стр. стр. стр.

Италия

Провиденца Лете-Сава

150 110

286 647

т, в т, в

1950 1963



Продолжение прилож. I

Страна, ГАЭС

с. о

2 S ч

5 gS °So

и s<

. та н л я

Вилла Гаронано

Т, В

1964

Лаго-Делио

1040

Т, В

1972

Сан-Фиорано

I4I8

Т, В

1972

Фадальто

1972

Бразимоне-Сувиана

0, В

1973

Ровина Пиастра

1974

Чиотас Пиастра

0, В

стр.

Талоро

стр.

Оричелла

стр.

Канада

Адам Бек

0, В

1957

Люксембург

Вианден I

т, г

1964-

Вианден И

0, В

197

Польша

Солина

0, В

1968

Жидово

0, В

1970

Поромбка Жар

0, В

стр.

Жарновец

0, В

стр.

Млоты

0, В

стр.

Румыния ,

Лотру (

стр.

Тимис \

стр.

СССР

Киевская

0, В

1971

Загорская

1200

0, В

стр..

Кайшядорская

1600

0, В

стр.

Люистон

0, В

1962

Смит Маунтин

0, В

1963

Том Соок

0, В

1963

Ярде Крик

0, В

1965

Кэбин Крик

0, В

1966

Мадди Ран

0, В

1967

Хайэтт (Оровилл)

0, В

1968

Салина

0, В

1968

Сан-Луис

0, В

1968

Сенека (Кинсуа)

0, В

1970

Лонгвуд

1970

Нортфнлд Маунтин

1000

0, В

1972

Бленхейм Джилбоа

1200

0, В

1973

Картере Дэм

0, В

1973

Джокасси

0, В

1973

Грэнд Кули

0, В

1973

Хоре Меса

0, В

1973

Продолжение прилож, I

Страна, ГАЭС

G. О С яз I

2 ё й

S я] о

щ и с

0) СС

а, Su

Ладингтон

1872

1973

Бэр Свэмп

1974

Кастейк

1200

1974

Рэккун Маунтин

1560

1975

Маунт Элберт

стр.

(200)

Гарри Трумэн

стр.

(Кэйзингер Блаф)

Накл.

Монтезума

стр.

Уоллес

стр.

Корнуолл

2000

стр.

Блу Ридж

1600

стр.

Ферфилд

стр.

Франция

Лак Нуар

1938

Ране

1968

Эмоссои

1972

Ревэн

246,5

1974

Ла Кош (Сент-Элен)

1975

Хердекке

1930

Вальдек I

1932

Хаузерн

1933

Витцнау

1943

Вальдсхут

1953

Райзах-Рабенляйте

1955

Геестахт

1958

Хаппург

1959

Эрцхаузен

1965

Зеккинген

1968

Хорнберг (Вер)

1975

Вальдек II

стр.

Лангенпроцельтен

стр.

Чехословакия

Далешице

стр.

Липтовска Мара

стр.

Черны Ваг

стр.

Швейцария

Тирфед

1964

Робией

1967

Феррера

1962

Гримзель II

стр.

Онгрэн-Леман (Вейто)

1971

Мапрагг (Саргансерланд)

стр.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30