Kémerovo GRES

Kémerovo GRES
País  Rusia
Ubicación город Кемерово , Кемеровская область
Puesta en marcha _ 1934
Características principales
Potencia eléctrica, MW 485
Energía térmica 1540 Gcal/h
Características del equipo
Combustible principal Carbón de Kuznetsk
Unidades de caldera LMZ-1500, TKZ-120/150 - 3 unidades,
TP-200-1, TP-87-1 - 5 unidades, TP-11, TP-87M, TKP-1.
Número y marca de turbinas

PTR-30-2.9/0.6, R-12-35/5M - 2 unidades,
R-35-130/30/15, T-100/120-130-3, T-110/120- 130-5, T -110/120-130-7,

R-35-130/30, PTR-30-2,9/0,25
Número y marca de generadores

T-32-2VZ, TFP-36-2UZ,
T-12-2UZ, T-12-2UZ,
TVF-60-2UZ, TVF-120-2UZ,
TVF-110-2EUZ, TVF-63-2UZ,

TVF-110-2EUZ.
Edificios principales
ru 110 kV
otra información
Sitio web www.sibgenco.ru sibgenco.online
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Kemerovo GRES  es una empresa de energía de la ciudad de Kemerovo . JSC "Kemerovo Generation" es parte del grupo "Siberian Generating Company" (SGK).

Director - Slepyshev Vadim Yurievich.

Ingeniero jefe - Yury Aleksandrovich Lipskikh.

Historia

En 1930, comenzó la construcción de la central eléctrica del distrito estatal de Kemerovo. La planta de energía se construyó de acuerdo con los diseños de los ingenieros soviéticos en su totalidad con equipos fabricados por fábricas nacionales. Calderas y turbinas fueron fabricadas por la planta de metal de Leningrado , generadores - por la planta de Electrosila . El jefe de construcción y el primer director de Kemerovo CHPP es V. F. Sokolovsky. [una]

El 31 de enero de 1934, el generador de turbina No. 1 con una capacidad de 24 MW con una unidad de caldera No. 1 con una capacidad de vapor de 110 t / h se puso en operación de prueba en la Central Eléctrica del Distrito Estatal de Kemerovo.

En agosto de 1934 ya estaban en funcionamiento en la central del distrito estatal dos turbinas de 24 MW cada una y dos calderas de 110 t/h de vapor.

En 1940, la capacidad de Kemerovo GRES alcanzó los 123 MW.

Simultáneamente con la construcción del Kemerovo GRES, se llevó a cabo la construcción de líneas eléctricas y subestaciones con una tensión de 110 kV. Así se creó el Eje Eléctrico del Norte.

En septiembre de 1936, se construyó una línea de transmisión de 110 kV entre las ciudades de Belovo y Prokopyevsk . Con la puesta en servicio de esta línea aérea de 110 kV, la Central Eléctrica del Distrito Estatal de Kemerovo y la CHPP de la Planta Metalúrgica de Kuznetsk comenzaron a trabajar en una red eléctrica común.

La expansión de Kemerovo GRES comenzó a fines de 1941. Las empresas de Kemerovo ayudaron en la fabricación del equipo y las estructuras metálicas que faltaban. El trabajo se desarrolló en condiciones difíciles, de los 1088 trabajadores que llegaron a la estación en 1943, 1035 eran niñas de 20 a 24 años.

Durante los años de guerra, la estación funcionó todo el tiempo a máxima carga. En 1940, produjo 584 millones de kWh, y en 1944, ¡ya 1.151 millones de kWh! ¡La producción casi se ha duplicado!

En 1946, se envió a la estación un nutrido grupo de graduados de escuelas e institutos técnicos. Se comenzó a trabajar en la reconstrucción de los equipos del taller de calderas, taller de turbinas. La dirección principal de la reconstrucción de este último estuvo relacionada con el calentamiento de la ciudad de Kemerovo, que comenzó en 1952. Se construyó la red de calefacción de la primera etapa, en 1957-1960 se instalaron tres turbinas de contrapresión con una capacidad de 6 mil kW. Posteriormente, todos los edificios vivos en la parte izquierda de la ciudad fueron diseñados para el suministro de calor de la Central Eléctrica del Distrito Estatal de Kemerovo. En 1959 - 1960. – se colocó una segunda tubería principal de calefacción en la parte de Zaiskitim de la ciudad. Se reconstruyeron las turbinas No. 1, 2, 4, una sala de tratamiento químico de agua, se construyó una estación de bombeo.

En 1963, el suministro de calor aumentó a 2043 Gcal por año. GRES ha agotado sus reservas internas de capacidades caloríficas. Por ello, en 1966 se inició la construcción de la séptima etapa de la ampliación de la central y, al mismo tiempo, la construcción del tercer colector de calefacción. De 1966 a 1978 se instalaron en la central tres unidades de calderas con capacidad de 420 toneladas de vapor por hora, dos turbogeneradores de 40 mil kW cada uno y uno más con capacidad de 110 mil kW, puestos en funcionamiento: sala de calderas No. 3, dos tratamientos químicos de agua, una nueva ruta de suministro de calor, instalaciones petroleras y otros objetos. El trabajo realizado permitió duplicar el suministro de electricidad y calor.

Los trabajos de reconstrucción de equipos existentes y puesta en marcha de nuevos no se detuvieron: en mayo de 1983, se puso en funcionamiento la unidad de caldera No. 14. Cinco años después, la turbina de cogeneración No. 12 con una capacidad de 110 mil kW.

En diciembre de 1994, se puso en funcionamiento una unidad de caldera No. 15 con una capacidad de 420 toneladas de vapor por hora, en diciembre de 1995, una turbina de cogeneración No. 13 con una capacidad de 116 mil kW y una planta de caldera No. 4. El equipo que había agotado su recurso fue desmantelado, dando paso a uno nuevo. En 1998, se puso en funcionamiento el primer turbogenerador PTR-30-2.9 / 0.6 en Rusia (!) Con una capacidad de 30 mil kW. Para julio de 1999, la capacidad eléctrica instalada del GRES era de 460 MW y la capacidad térmica de 1183 Gcal. Había 9 unidades de turbinas, 4 plantas de calderas, tres unidades de reposición en operación. En 2003, el equipo de la planta constaba de 10 unidades de turbinas, 13 unidades de calderas y el número de empleados superaba las 1.300 personas. Para el Día del Ingeniero de Energía en 2005, se puso en operación comercial la unidad de caldera No. 16 del tipo TP-87M, la encarnación de logros técnicos avanzados, que combina tecnologías eficientes en el campo de la combustión de combustible, ecología y automatización de procesos de control. .

En 2012, se reconstruyeron 6 unidades de calderas con la transferencia de equipos de un tipo de combustible de diseño más escaso y costoso, el carbón SS alto en calorías, al carbón grado D, lo que permitió reducir el costo de producción de electricidad, así como así como reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.

Notas

  1. CHPP (GRES) | Kémerovo. Fotos de archivo Archivado el 29 de noviembre de 2012 en Wayback Machine .

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