Kambarata HPP-2

Kambarata HPP-2

Rueda de turbina de Kambarata HPP-2
País  Kirguistán
Ubicación Distrito de Toktogul
Río Naryn
cascada Naryn-Syrdarya
Dueño Estaciones eléctricas OJSC
Estado bajo construcción
Año de inicio de la construcción 1986
Años de puesta en marcha de las unidades 2010, 2025 (plan)
Características principales
Generación anual de electricidad, millones de  kWh 514 (1148)
Tipo de planta de energía presa
Altura estimada , m 47.5
Potencia eléctrica, MW 120 (360)
Características del equipo
tipo de turbina radial-axial
Número y marca de turbinas 3×RO-75/841-V-580
Caudal a través de turbinas, m³/ s 3×280
Número y marca de generadores 3×SV-1262/172-60 UHL4
Potencia del generador, MW 3×120
Edificios principales
tipo de presa explosivo terrestre
Altura de la presa, m 70
Puerta No
ru 110 kV (500 kV)
En el mapa

Kambarata HPP-2 (Kambar-Ata HPP-2) es una central hidroeléctrica en construcción en Kirguistán en el río Naryn , cerca del pueblo. Kara-Zhigach, distrito de Toktogul , región de Jalal-Abad . Incluido en la cascada de la UHE Naryn-Syrdarya , siendo su etapa superior. Una característica de la estación es una presa explosiva única. En el año 2010 se puso en operación la primera unidad hidroeléctrica con una capacidad de 120 MW, se prevé poner en marcha la segunda unidad hidroeléctrica en 2025, no se ha determinado la fecha de puesta en marcha de la tercera unidad hidroeléctrica. Operado por JSC "Estaciones eléctricas" [1] .

Información general

Kambarata HPP-2 es una central hidroeléctrica de presa de alta presión con un edificio de desvío de la central hidroeléctrica. Está ubicada en un estrecho desfiladero de montaña a una altitud de 900 m La capacidad instalada de diseño de la planta de energía es de 360 ​​MW , la generación de electricidad anual promedio de diseño es de 1,148 millones de kWh . A partir de 2020, la capacidad instalada de la central es de 120 MW, la capacidad disponible es de 90 MW y la generación eléctrica promedio anual es de 514 millones de kWh. Las instalaciones hidroeléctricas incluyen: [2] [1] [3] [4]

Según el proyecto, en el edificio de la UHE se deben instalar tres unidades hidráulicas verticales con una capacidad de 120 MW cada una, con turbinas radiales axiales RO-75 / 841-V-580, operando a una altura de diseño de 47,5 m. las turbinas deben impulsar los generadores hidroeléctricos SV-1262 / 172-60 UHL4. A partir de 2020, se instaló y está en funcionamiento una unidad hidráulica, cuya turbina es fabricada por la planta de metal de Leningrado y el generador es fabricado por la empresa Elsib . La electricidad de un generador a un voltaje de 15,75 kV se suministra a un transformador de potencia trifásico TDTs 200000/110-U1, fabricado por la planta de transformadores de Zaporizh , y desde allí a través de una aparamenta abierta (OSG) de 110 kV al sistema de energía . El proyecto de la estación durante su posterior finalización prevé la instalación de transformadores TDTs 250000/500 y ORU-500 kV [2] [1] .

Las estructuras de presión de la UHE forman un pequeño embalse con un área de 3,3 km², su capacidad total de diseño es de 9,6 millones de m³ . Durante la operación se depositaron sedimentos en el embalse, por lo que su capacidad total es de 70 millones de m³, la capacidad útil es de 8 millones de m³, lo que permite la regulación diaria del caudal. La capacidad real de almacenamiento del embalse es mucho menor como resultado de la sedimentación. La marca del nivel normal de retención del embalse es de 955 m [7] [1] [4] [2] .

Historia

El complejo hidroeléctrico Kambarata, que consta de tres centrales hidroeléctricas, fue diseñado por la rama de Asia Central del Instituto de Proyectos Hidroeléctricos de acuerdo con el Decreto del Comité Central del PCUS y el Consejo de Ministros de la URSS de fecha 09.10.1980 No. 678 “Sobre el programa de construcción de centrales hidráulicas y de acumulación por bombeo en 1981-1990”. En 1982 se elaboró ​​un estudio de viabilidad del proyecto, en 1988 se aprobó el volumen principal de documentación del proyecto. El complejo se planeó como parte de tres estaciones: Kambarata HPP-1 con una capacidad de 1900 MW, que se convertiría en la estación más grande de la cascada Naryn-Syrdarya, su contrarregulador - Kambarata HPP-2 con una capacidad de 360 MW y el desvío Kambarata HPP-3 con una capacidad de 170 MW, utilizando la presión generada durante la reducción estacional del embalse Toktogul . Se planificó la creación de presas HPP-1 y HPP-2 utilizando explosiones industriales a gran escala [8] [3] [2] .

La construcción de Kambarata HPP-1 y HPP-2 se inició en 1986, en 1991, después del colapso de la URSS, la construcción se desaceleró significativamente y en 1993 se detuvo. Durante este tiempo, según el proyecto de Kambarata HPP-2, se realizaron trabajos de tierra y roca en el foso de la toma de agua de la estación, se construyeron túneles de transporte, se construyeron los túneles de la mina de una explosión a gran escala necesarios para crear una presa finalizado, se realizó un importante trabajo en las estructuras de la unidad de estación de presión y el aliviadero de construcción y operación. En 2003 se reanudó la construcción de la estación, desde 2007 se ha intensificado significativamente el trabajo, a partir de 2009 se completó el 45% de la obra total [8] [3] [1] .

Teniendo en cuenta la incertidumbre con el calendario de construcción de Kambarata HPP-1, cuyo embalse se suponía que retendría sedimentos y acumularía parte de la escorrentía, así como el tiempo significativo que había transcurrido desde el desarrollo del proyecto, se decidió actualizar la documentación del proyecto, lo que fue realizado en 2008-2009 por LLC "Proyecto hidroespecial". En particular, se diseñaron dos aliviaderos adicionales: uno de mina y uno de superficie (ubicados en una presa), se cambió el diseño de la pantalla impermeable (en el proyecto original se creó por aluvión de 250 mil m³ de suelo de grano fino) , y el esquema de una explosión a gran escala se revisó significativamente (en particular, más del doble del valor inicial de 7200 toneladas, se redujo la cantidad de explosivos utilizados) [8] [5] .

El 22 de diciembre de 2009 se llevó a cabo una explosión industrial a gran escala en la construcción de la central hidroeléctrica Kambarata-2. Se detonaron un total de 2.914 toneladas de explosivos , predominantemente una mezcla de nitrato de amonio y combustible diésel , una de las mayores explosiones industriales no nucleares de la historia. Como resultado, el cauce del Naryn quedó bloqueado por un bloqueo con un volumen de aproximadamente 800 000 m³ y una elevación de cresta promedio de 929 m (cota de cresta de diseño de 961 m). Las dimensiones del bloqueo resultaron ser significativamente menores que los valores de diseño, lo que requirió trabajo operativo para llenar la presa a los valores de diseño, que se completó durante 2010. La primera unidad hidráulica de Kambarata HPP-2 se puso en funcionamiento el 27 de noviembre de 2010. Las inversiones en la construcción de la estación en 2003-2010 ascendieron a $ 278 millones [8] [5] [1] [3] .

Debido a la capacidad insuficiente de las líneas de transmisión, la capacidad disponible de Kambarata HPP-2 está limitada a 90 MW (en lugar de 120 MW), la generación de electricidad anual promedio es de 514 millones de kWh (en lugar de 797 millones de kWh). Como segunda etapa de la construcción de la central, se prevé instalar la unidad hidroeléctrica N° 2, construir una celda exterior de 500 kV y conectar la central a una red de 500 kV (lo que eliminará las restricciones de potencia), así como la construcción de un aliviadero adicional - después de la próxima actualización del proyecto en lugar de la mina y la superficie previamente planificada (en la presa) de aliviaderos, una variante de la construcción de un aliviadero no regulado de superficie en la margen derecha, implementado de acuerdo con el esquema de un tres -caída de etapa, se está considerando. Tractabel desarrolló un estudio de factibilidad para la construcción en 2016. En 2017, el Banco de Desarrollo de Eurasia (EDB) aprobó un acuerdo de préstamo por un monto de $110 millones para la instalación de una segunda unidad hidroeléctrica, una aparamenta exterior de 500 kV y una línea de transmisión de energía de conexión. La condición para la asignación real de fondos es la construcción simultánea de un aliviadero adicional y la implementación de otras medidas para garantizar la operación segura de la estación, que se estiman en $ 58 millones, de los cuales también se espera que $ 51 millones sean asignados por el EDB. Todo el trabajo del proyecto está programado para comenzar en 2020 y completarse en 2025. Como resultado, la capacidad de Kambarata HPP-2 aumentará a 240 MW, la generación de electricidad anual promedio aumentará a 1140 millones de kWh [3] [6] [9] [10] [11] .

Notas

  1. 1 2 3 4 5 6 Kambaratinskaya HPP-2 en el sitio web oficial de Electric Stations OJSC . OJSC "Estaciones Eléctricas". Consultado el 10 de junio de 2020. Archivado desde el original el 7 de junio de 2020.
  2. 1 2 3 4 Narynhydroenergostroy, 1992 , p. 48-53.
  3. 1 2 3 4 5 Conclusión sobre la solicitud preliminar de la República Kirguisa para un préstamo de inversión del Fondo Anticrisis de EurAsEC para financiar el proyecto "Puesta en servicio de la segunda unidad hidroeléctrica de Kambarata HPP-2" por un monto de 80 millones dólares estadounidenses Banco Euroasiático de Desarrollo. Consultado el 10 de junio de 2020. Archivado desde el original el 8 de junio de 2020.
  4. 1 2 La congestión en Kambar-Ata HPP-2 no podía haberse previsto. Pero el problema ya está solucionado . VESTI.KG. Consultado el 10 de junio de 2020. Archivado desde el original el 10 de junio de 2020.
  5. 1 2 3 Obopol A. Yu., Zhancharov Zh. U., Khudaiberdiev A. R. Construction of the dam of the Kambarata HPP-2  // Bulletin of the Kyrgyz National Agrarian University. K. I. Scriabin. - 2014. - Nº 1 . - S. 367-372 .
  6. 1 2 Sudolsky G. A., Alekseevskaya M. V. Estudios hidráulicos para justificar el diseño del aliviadero costero de Kambarata HPP-2  // Izvestiya VNIIG im. SER. Vedeneva. - 2019. - T. 292 . - S. 3-12 .
  7. Narynhydroenergostroy, 1992 , p. 36-42.
  8. 1 2 3 4 Khudaiberdiev A.R., Zhancharov Zh.U. El uso de una explosión a gran escala durante la construcción de la presa de Kambarata HPP-2 en el río Naryn en la República Kirguisa  // Ciencia y Nuevas Tecnologías. - 2013. - Nº 2 . - S. 34-42 .
  9. Implementación del Plan de Acción para garantizar la operación segura de Kambarata HPP-2 . Banco Euroasiático de Desarrollo. Consultado el 10 de junio de 2020. Archivado desde el original el 10 de junio de 2020.
  10. Kambarata HPP-2. Cómo hacer que la estación sea eficiente y segura . Banco Euroasiático de Desarrollo. Consultado el 10 de junio de 2020. Archivado desde el original el 26 de julio de 2021.
  11. Proyectos de inversión . Sociedad Anónima Nacional de Energía JSC. Consultado el 10 de junio de 2020. Archivado desde el original el 9 de junio de 2020.

Literatura

Enlaces