Sredneuralsk GRES | |
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País | Rusia |
Ubicación | Sredneuralsk |
Fuente de toma de agua | lago de iset |
Dueño | Enel Rusia |
Puesta en marcha _ | 1936 |
Características principales | |
Potencia eléctrica, MW | 1578,5 MW (incluida la capacidad GTRS-11,5 MW) |
Energía térmica | 1222 Gcal |
Características del equipo | |
Combustible principal |
gas natural , combustible de reserva - fuel oil |
Unidades de caldera | 9 |
Número de unidades de potencia | cuatro |
Número y marca de turbinas | 9 |
Edificios principales | |
ru | 10x220 kV, 10x110 kV |
otra información | |
Premios |
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En el mapa | |
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Sredneuralskaya GRES es una central eléctrica de importancia federal, una central eléctrica de distrito estatal en la ciudad de Sredneuralsk , región de Sverdlovsk . Es una sucursal de Enel Rusia . La central suministra parcialmente energía térmica a Ekaterimburgo y sus ciudades satélite. El combustible principal es el gas natural , el combustible de reserva es el fuel oil . Capacidad eléctrica instalada - 1578,5 MW, capacidad térmica - 1222 Gcal/h.
Sredneuralskaya, Orden de Lenin y Orden de la Bandera Roja del Trabajo , Planta de Energía del Distrito Estatal, ubicada a orillas del lago Isetskoye . La primera mención de la Central Eléctrica del Distrito Estatal de Sredneuralsk está contenida en el "Plan para la Construcción Económica Nacional de la URSS" para los primeros cinco años. El "Plan para la electrificación de los Urales" general planeó la creación de una línea eléctrica principal de los Urales Centrales, basada en 3 grandes centrales de distrito: sur (Chelyabinsk), norte (Gubakhinsk) y Sredneuralsk.
El 31 de agosto de 1930, el Centro de Energía decidió construir la Planta de Energía del Distrito Estatal Sredneuralskaya, que se suponía que cubriría la escasez de energía en los Urales. En octubre de 1930, especialistas, diseñadores, topógrafos y geólogos de Leningrado aparecieron en las orillas del lago Isetskoye. La construcción de la central comenzó en 1931 , el 5 de enero de 1936 se puso en marcha el primer turbogenerador de la Central Eléctrica del Distrito Estatal de Sredneuralskaya, con una capacidad de 50 MW. En 1937 se puso en funcionamiento la segunda turbina y en 1939 se puso en funcionamiento la tercera unidad de turbina. Durante la Gran Guerra Patriótica, el personal de Sredneuralskaya GRES envió una cuarta parte de los trabajadores al frente. SUGRES suministró electricidad a Uralvagonzavod: produjo un tercio de todos los tanques construidos en la URSS durante los años de guerra, así como muchas otras empresas de defensa de la región de Sverdlovsk.
1 de abril de 1945 Sredneuralskaya GRES recibió la Orden de Lenin . El 17 de abril de 1945, la Bandera Roja del Comité de Defensa del Estado [1] fue transferida al personal de la central para su almacenamiento eterno . Para 1949 se completó la construcción de la primera etapa de la central eléctrica del distrito estatal con una capacidad de 234 MW: 8 calderas y 5 unidades de turbina.
En 1950-1953, SUGRES realizó por primera vez en el país la automatización integral de procesos térmicos. En 1954, se dominó un nuevo tipo de combustible: el carbón Ekibastuz.
Desde 1962, el suministro de calor a dos ciudades comenzó a lo largo de la tubería principal de calefacción SUGRES - Sverdlovsk , única en ese momento , de 26 km de largo. Desde la década de 1960 se encuentra en marcha la construcción de la segunda fase del SUGRES con una capacidad de 238 MW. Este fue el segundo nacimiento de la central. Así, en la década de 1960, se puso en funcionamiento un potente complejo de energía y calor en SUGRES, proporcionando el suministro de hasta 1150 Gcal/h de energía térmica y 2000 toneladas de agua caliente por hora para el suministro de calor y agua caliente de las ciudades. de Sverdlovsk, Verkhnyaya Pyshma y Sredneuralsk con una población total de más de un millón de personas. Para mejorar el suministro de calor de Sverdlovsk, a fines de 1966, se reconstruyó la primera etapa de la central eléctrica: se transfirieron 3 turbinas a calefacción, y se desmantelaron 2 de 50 MW y 2 calderas de 200 t / h.
En relación con las crecientes necesidades del centro regional en energía térmica, en 1964 se inició la expansión del SUGRES. En 1967-70, se puso en marcha la tercera fase de la planta de energía con una capacidad de 900 MW: tres unidades de potencia de 300 MW cada una: turbinas K-300-240 LMZ y calderas TGMP-114 con una capacidad de 950 toneladas de vapor por hora.
En 1978, la central eléctrica recibió el alto título de "Empresa Laboral Comunista".
En 1982, la primera etapa de la central eléctrica se cambió de carbón a gas natural, con fuel oil como combustible de reserva.
En 1985, SUGRES encargó un complejo para la preparación de agua para reponer la red de calefacción con una capacidad de diseño de 6000 t / h con el suministro de agua de la fuente a través del conducto de agua del embalse Volchikhinsky. Estas instalaciones de filtración nunca antes se habían utilizado en la industria energética.
Por Decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, SUGRES recibió la Orden de la Bandera Roja del Trabajo por lograr un alto rendimiento técnico y económico de los equipos de potencia por Decreto del 29 de abril de 1986.
Más de una vez Sredneuralskaya GRES se convirtió en el ganador de concursos sociales. En total, SUGRES almacena 10 estandartes-reliquias, presentados al equipo por su valiente trabajo.
En 1993, por primera vez en el país, se reconstruyó una unidad de potencia de 300 MW con su transferencia a modo calefacción.
En 2002, se inauguró una estación de expansión de turbinas de gas (GTRS) con una capacidad de 11,5 mil kW, una nueva instalación tecnológica diseñada para utilizar energía de exceso de presión [2] .
En 2011 se realizó por primera vez una auditoría de certificación en Sredneuralskaya GRES y el cumplimiento del sistema de gestión integrado con los requisitos de las normas internacionales OHSAS 18001:2007 "Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud" e ISO 14001:2004 "Sistemas de Gestión Ambiental " fue confirmado. Desde 2011, la sucursal ha superado anualmente una auditoría externa y ha confirmado la eficacia de la gestión de procesos internos. En 2017, la dirección de la empresa decidió llevar a cabo la certificación ya no dentro del perímetro de PJSC Enel Rusia, sino como parte de Enel SrL Global Thermal Generation. se confirmaron los procesos del sistema integrado de gestión de protección laboral (OHSAS 18001:2007), seguridad industrial, ecología (ISO 14001:2004) y calidad (ISO 9001:2008). El sistema de gestión de calidad fue certificado en 2017 por primera vez. En septiembre de 2018, junto con la transición a las nuevas versiones de las normas ISO 14001:2015 (medio ambiente) e ISO 9001:2015 (calidad), se confirmó la transición de IMS a un enfoque basado en riesgos. [3]
El 4 de mayo de 2018, PJSC Enel Rusia generó 400 mil millones de kilovatios-hora de electricidad desde la puesta en marcha de la primera unidad de turbina (6 de enero de 1936) en Sredneuralskaya GRES. Según el servicio de prensa de PJSC Enel Rusia, esta cantidad de electricidad sería suficiente para proporcionar Ekaterimburgo durante 26 años o Moscú y la región de Moscú durante tres años [4] .
Sredneuralskaya GRES implementó un plan de cinco años para repoblar el embalse de Isetskoye con peces, que fue una medida compensatoria para reponer el equilibrio biológico del embalse durante la construcción y operación de la estación de bombeo en tierra de la planta de ciclo combinado SUGRES. En 2014, se liberaron en el embalse más de 2 toneladas de valiosas especies de peces. En total, desde 2013, el SUGRES ha liberado más de 6 toneladas de pescado en el embalse de Iset [5] . En 2015 y 2016 se ha continuado con la repoblación del embalse de Iset.
Desde 2013, por iniciativa de la central, se han liberado en el embalse de Iset más de 286 mil peces de valiosas especies [6] .
El 24 de agosto de 2017, en el embalse de Isetskoye, una comisión especial aceptó la operación piloto de un nuevo dispositivo de protección de peces que evitará que los peces jóvenes entren en la toma de agua. El sistema está instalado en la estación de bombeo costera No. 1 de Sredneuralskaya GRES de PJSC Enel Rusia. Así, todas las tomas de agua de la Sredneuralskaya GRES cuentan con un sistema de protección contra la entrada y muerte de alevines, lo que reducirá el impacto del ciclo de producción de la central sobre la ictiofauna del embalse.
El dispositivo de protección de peces tipo puente aéreo instalado evitará que al menos el 70 por ciento de los peces juveniles de 12 mm de tamaño ingresen al ciclo tecnológico de la planta de energía. Este efecto se logra mediante la creación de una cortina de burbujas de aire que evita la penetración de peces en los dispositivos de toma de agua del Sredneuralskaya GRES.
Por cierto, este ya es el tercer dispositivo de protección de peces instalado en Sredneuralskaya GRES. En 2011, se puso en funcionamiento un sistema de protección de peces de impulso multicontacto en el área de agua del embalse de Iset cerca del límite de toma de agua de la estación de bombeo en tierra de la unidad CCGT. Así, hasta la fecha, todas las tomas de agua de Sredneuralskaya GRES están equipadas con estructuras de protección de peces [7] .
En 2018, se completó el proyecto para la instalación de equipos de absorción de ruido en Sredneuralskaya GRES. A fines de 2017, se instalaron 10 silenciadores en la Unidad de Potencia No. 10. En 2018, se instalaron 12 silenciadores en las Unidades de Potencia No. 9 y No. 11 de Sredneuralskaya GRES, lo que permite minimizar el impacto de ruido de alto flujo de salida -vapor a presión. Estos dispositivos están diseñados para reducir el nivel de presión sonora durante la liberación de vapor a la atmósfera en las unidades de potencia durante las operaciones de arranque o parada de los equipos. El tema de la reducción del impacto acústico es relevante para Sredneuralskaya GRES debido a que la zona residencial de Sredneuralsk se encuentra muy cerca de la central eléctrica. Esta situación se presentó porque en la década del 30, durante el diseño y construcción de la central, no existían requisitos para la delimitación territorial de la ubicación de las viviendas de los ciudadanos y las instalaciones industriales [8] .
Junto con la implementación de un conjunto de medidas ambientales, el sector energético en Sredneuralskaya GRES comenzó a introducir nuevas tecnologías en el campo de la iluminación y la eficiencia energética: en lugar de farolas convencionales, se instalaron lámparas alimentadas por baterías solares en el territorio de las centrales eléctricas. [9] .
En 2016, SUGRES anunció la finalización de trabajos a gran escala en el reequipamiento técnico del complejo de calor y energía de la central. Durante la modernización, que comenzó en 2014, se creó una oportunidad adicional para utilizar equipos más confiables para proporcionar energía térmica a los consumidores. En particular, la generación de calor se redistribuyó debido a la reserva de energía térmica previamente no reclamada [10] .
En 2017, la capacidad instalada de Sredneuralskaya GRES disminuyó en 78 MW debido al desmantelamiento de los generadores de turbina No. 1, 2, 5. Durante los últimos 20 años, estos generadores de turbina han generado más de 4 mil millones de kWh de electricidad [11] . El cierre de este equipo se llevó a cabo como parte del proyecto de modernización del complejo de calefacción, que se completó en 2016, lo que implicó la exclusión de unidades obsoletas del proceso de generación de calor para Ekaterimburgo, Verkhnyaya Pyshma y Sredneuralsk.
En septiembre de 2021, se dio de baja la obsoleta unidad de caldera n.° 3.
En la actualidad, la capacidad eléctrica instalada del SUGRES es de 1578,5 MW, y la capacidad térmica es de 1222 Gcal.
Hoy Sredneuralskaya GRES es parte de Enel Rusia . Enel Rusia también incluye Konakovskaya GRES ( región de Tver ) y Nevinnomysskaya GRES ( territorio de Stavropol ). En 2008, SUGRES inició la construcción de una central de ciclo combinado (CCGT-410) con una capacidad de 410 MW.
El 25 de julio de 2011, Enel OGK-5 (ahora Enel Rusia) inauguró una nueva planta de ciclo combinado con una capacidad de 410 MW (CCGT-410) en Sredneuralskaya GRES [12] .
Desde la puesta en marcha de la CCGT en 2011, los especialistas de la central han podido aumentar la eficiencia de su trabajo. Así, en comparación con 2011, el consumo específico de combustibles disminuyó un 10%, la oferta efectiva de energía eléctrica aumentó un 4%, según los resultados de las pruebas de certificación, la capacidad eléctrica instalada de la unidad CCGT aumentó un 2%. En comparación con 2012, el suministro de calor aumentó en un 80%.
El resultado del trabajo realizado y la experiencia adquirida fue el 3er lugar en la competencia de toda Rusia para el personal operativo de las centrales térmicas de bloque (TPP), que incluyen centrales de ciclo combinado (CCGT), que ganaron los ingenieros de energía de Sredneuralskaya GRES en 2013 [13] .
Unidad | Tipo de | Fabricante | Cantidad | Puesta en marcha | Características principales | Fuentes | |
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Parámetro | Sentido | ||||||
Equipos de turbinas de vapor ( media presión) | |||||||
Caldera de vapor | tambor simple, horizontal, de tubo de agua, seccional |
Planta metalúrgica de Leningrado | 3 | 1937 1939 |
Combustible | gasolina , aceite | [catorce] |
Actuación | 200 t/h | ||||||
Parámetros de vapor | 35 kgf / cm 2 , 405 ° С | ||||||
Equipos de turbinas de vapor ( alta presión) | |||||||
Caldera de vapor | TGM-96 | Planta Taganrog " Krasny Kotelshchik " | 3 | 1966 | Combustible | gasolina , aceite | [catorce] |
Actuación | 480 t/h | ||||||
Parámetros de vapor | 140 kgf/cm2 , 560 °C | ||||||
Turbina de vapor | T-100/110-130 | planta de motores turbo | 2 | 1965 1966 |
Capacidad instalada | 100 megavatios | [catorce] |
Carga térmica | 180 Gcal/h | ||||||
Turbina de vapor | R-38-130/34 | planta de motores turbo | una | 1966 | Capacidad instalada | 38 megavatios | [catorce] |
Carga térmica | 202 Gcal/h | ||||||
Equipos de turbinas de vapor ( parámetros supercríticos) | |||||||
Caldera de vapor | TGMP-114 | " Zio-Podolsk " | 3 | 1969 1970 |
Combustible | gasolina , aceite | [catorce] |
Actuación | 1100 t/h | ||||||
Parámetros de vapor | 255 kgf / cm 2 , 545 ° С | ||||||
Turbina de vapor | K-310-240-1 | Planta metalúrgica de Leningrado | una | 1969 | Capacidad instalada | 310 megavatios | [catorce] |
Carga térmica | 50 Gcal/h | ||||||
Turbina de vapor | KT-300-240-1 | Planta metalúrgica de Leningrado | una | 1969 | Capacidad instalada | 300 megavatios | [catorce] |
Carga térmica | 100 Gcal/h | ||||||
Equipos de planta de ciclo combinado CCGT -410 | |||||||
turbina de gas | MS9001FB | Energia General | una | 2011 | Combustible | gas | [14] [15] |
Capacidad instalada | 277,05 megavatios | ||||||
tubo de escape | 642.8°C | ||||||
Caldera de calor residual | HRSG | Nooter/Eriksen | una | 2011 | Actuación | 323,6 t/h | [catorce] |
Parámetros de vapor | kgf / cm 2 , ° С | ||||||
Energía térmica | — Gcal/h | ||||||
Turbina de vapor | MTD 60CR (KT-140-13.3) |
Skoda Power como | una | 2011 | Capacidad instalada | 140 megavatios | [catorce] |
Carga térmica | — Gcal/h |
Enel Rusia | Centrales eléctricas de PJSC|
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