Verkhnetagilskaya GRES

La versión actual de la página aún no ha sido revisada por colaboradores experimentados y puede diferir significativamente de la versión revisada el 6 de junio de 2021; las comprobaciones requieren 5 ediciones .
Verkhnetagilskaya GRES
País  Rusia
Ubicación Verkhni Tagil
Dueño JSC Inter RAO — Generación de energía
Puesta en marcha _ 1956
Características principales
Potencia eléctrica, MW 1062,15 megavatios
Energía térmica 240 Gcal/h
Características del equipo
Combustible principal gas natural [1]
Combustible de reserva gasolina
Número de unidades de potencia cuatro
Edificios principales
ru 6x220 kV, 110 kV
otra información
Sitio web www.irao-generation.ru
En el mapa
 Archivos multimedia en Wikimedia Commons

Verkhnetagilskaya GRES  es una planta de energía en la ciudad de Verkhny Tagil , región de Sverdlovsk , que opera como parte de JSC Inter RAO - Plantas de energía eléctrica . En funcionamiento desde el 29 de mayo de 1956 .

La central cuenta con 4 unidades de potencia con una capacidad eléctrica de 1062,15 MW y una unidad térmica de 240 Gcal/h. El combustible de la estación es gas natural (100%). El número de personal es de 383 personas.

Historia

Inicialmente, el propósito de la construcción de la estación era proporcionar energía eléctrica a la Planta Electroquímica de los Urales . Sin embargo, en la actualidad, el grueso de la electricidad generada se distribuye a través de las redes de la región de Sverdlovsk. El Verkhnetagilskaya GRES también suministra calor a la ciudad de Verkhniy Tagil.

La construcción de Novouralskaya GRES comenzó en 1951. Los primeros constructores de la central eléctrica llegaron a Verkhny Tagil. En 1954, Novouralskaya GRES pasó a llamarse Verkhnetagilskaya.

La primera unidad fue botada el 29 de mayo de 1956 a las 15:00 horas. La puesta en marcha de equipos de etapas I-III se llevó a cabo en 1956-1959, etapa IV, en 1960-1961, etapa V, en 1962-1964. En 1964, la planta alcanzó una capacidad de diseño de 1600 MW. Para mejorar el suministro de calor a la ciudad de Verkhny Tagil, cuatro unidades de turbinas de condensación se convirtieron en turbinas de extracción de calor.

En enero de 2016, Verkhnetagilskaya GRES desmanteló el equipo desgastado de las etapas I-III y cambió por completo a un tipo de combustible ecológico: el gas natural. A principios de 2017 se dio de baja el equipo de la IV etapa.

El 26 de marzo de 2013, se llevó a cabo una ceremonia solemne en Verkhnetagilskaya GRES para iniciar la construcción de la unidad de potencia No. 12 CCGT - 420 [2]

El 21 de junio de 2017 se llevó a cabo una ceremonia para poner en funcionamiento una nueva unidad de energía a gas en Verkhnetagilskaya GRES con una capacidad instalada de 447 MW. [3]

La nueva unidad de potencia de Verkhnetagilskaya GRES es una de las más eficientes de su clase. Está dotado de un sistema de supresión en seco de óxidos de nitrógeno en la cámara de combustión, que proporciona una importante reducción de las emisiones de contaminantes a la atmósfera y una mejora de la situación medioambiental de la región.

El equipamiento principal de la nueva unidad de potencia incluye una turbina de gas SGT5-4000F y un generador Sgen5-1000A fabricado por Siemens, una turbina de vapor K-130 con un generador TZFP-160 fabricado por Power Machines PJSC y una caldera de calor residual de tres presiones del fabricante ruso JSC IK ZIOMAR ". [cuatro]

El equipo de la nueva unidad de potencia tiene una de las eficiencias de ciclo eléctrico más altas de la industria: alrededor del 58% y cumple con los estándares ambientales más estrictos.

Ecología

La estación ha desarrollado un programa de mediano plazo de reequipamiento técnico y reconstrucción para el período 2018-2020. Una de las áreas prioritarias fue el desarrollo en el campo de la ecología. Los especialistas de Verkhnetagilskaya GRES están tratando de reducir las emisiones y reducir los desechos industriales [1] .

Lista de equipos principales

Unidad Tipo de Fabricante Cantidad Puesta en marcha Características principales Fuentes
Parámetro Sentido
Equipos para plantas de turbinas de vapor (unidades de potencia No. 9, 10, 11)
Caldera de vapor PC-47
PC-47-1
" Zio-Podolsk " 6 1964 Combustible gasolina , aceite [5]
Actuación 320 t/h
Parámetros de vapor 141 kgf / cm 2 , 545 ° С
Turbina de vapor K-205-130 Planta metalúrgica de Leningrado 3 1964 Capacidad instalada 205 megavatios [5]
Carga térmica 110 Gcal/h
20 Gcal/h (para la estación N° 11)
Equipos de planta de ciclo combinado CCGT -420 (unidad de potencia No. 12)
turbina de gas SGT5-4000F Siemens una 2017 Combustible gas [6] [7]
Capacidad instalada 305,9 megavatios
tubo de escape 599°C
Caldera de calor residual P-146 " ZiO-Podolsk "
junto con NEM Energy bv
una 2017 Actuación 288,6 t/h [8] [9]
Parámetros de vapor 138 kgf / cm 2 , 566 ° С
Energía térmica — Gcal/h
Turbina de vapor K-130-12.8 " Máquinas de poder " una 2017 Capacidad instalada 139,7 megavatios [6]
Carga térmica — Gcal/h

Véase también

Notas

  1. 1 2 Inter RAO - Generación de energía: Verkhnetagilskaya GRES . irao-generación.ru. Consultado el 21 de agosto de 2019. Archivado desde el original el 31 de agosto de 2019.
  2. Ha comenzado la construcción de una nueva unidad de potencia en Verkhnetagilskaya GRES . UralInformBureau. Consultado el 21 de agosto de 2019. Archivado desde el original el 21 de agosto de 2019.
  3. Inter RAO inauguró una nueva unidad en Verkhnetagilskaya GRES en la región de Sverdlovsk . TASS. Consultado el 21 de agosto de 2019. Archivado desde el original el 21 de agosto de 2019.
  4. Verkhnetagilskaya GRES, bl. N º 12 .
  5. 1 2 Esquema de suministro de calor de la ciudad de Verkhny Tagil para 2015-2030 . Sitio web oficial del distrito urbano de Verkhny Tagil (22 de abril de 2019).
  6. 1 2 Verkhnetagilskaya GRES, bl. N º 12 . LLC Inter RAO - Ingeniería. Consultado el 19 de abril de 2020. Archivado desde el original el 15 de febrero de 2020.
  7. Cartera de turbinas de gas de Siemens  . siemens.ru Consultado el 19 de abril de 2020. Archivado desde el original el 13 de mayo de 2020.
  8. Se completó la entrega de las partes principales de la caldera de calor residual P-146 en Verkhnetagilskaya GRES . OJSC Atomenergomash (26 de marzo de 2015). Consultado el 19 de abril de 2020. Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2021.
  9. INGENIERÍA MECÁNICA PARA ENERGÍA TÉRMICA . JSC Atomenergomash.