1598005532-5efccc82d7858e29ebdbf519c57a9a6c (811230), страница 33
Текст из файла (страница 33)
При сопоставлении вариантов различных площадок решение должно приниматься иа основании технико-экономического сравнения, учитывающего перечисленные выше факторы. В ряде районов европейской части СССР наряду с ГАЭС с бассейнами иа поверхности земли могут рассматриваться варианты подземного расположения нижних бассейнов.
Основные критерии при их сопоставлении с другими вариантами мало отличаются от приведенных выше (кроме влияния естественного рельефа и некоторых специфических требований в части специализации строительных коллективов). В пределах каждой сравниваемой строительной площадки сооружения ГАЭС должны быть по возможности оптимизированы. Пути такой оптимизации изложены в соответствующих главах книги. В ближайшей перспективе основными направлениями совершеиствоваиия конструктивных и компоновочных решений сооружений должны явиться: по бассейнам ГАЭС вЂ” использование существующих водоемов, совместное использование водоемов с тепловыми или атомными электростанциями (подогрев волы), внедрение асфальтобетоииых и других искусственных гидроизоляциоииых покрытий; по водоводам — снижение металлоемкости за счет вримеиеиия железобетонных конструкций, в том числе предварительно- напряженных, возможно полного использования упругих свойств 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 технологпчных, унифицированных конструктивных решений, требующих минимума затрат ручного труда в строительстве. В частности, конструкция подземных водоводов должна предусмат- оЮ в области энергомашиностроения.
В настоящее время четко наметились достижения в этой области: переход на двухмашинные схемы агрегатов, повышение напоров на обратимых гидро- агрегатах 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, усовершспствования пусковых систем и гидравлических затворов, С учетом достигнутого в настоящее время и ожидаемого п огресса можно предполагать, что удельные показатели стоимости на 1 кВт мощности ГАЭС в 15 — 20-летпей перспективе снизятся на 10 — [бого.
л со ис гуго са гаоа Лопаем, ы Рис. 7-7. Сопоставление стонмостн подземных ГАЭС с открытым н подземным распоноженнсм нижнего бассейна [6[1. à — верхний бассейн; У вЂ” водоврнемник; 5 — надводвщие вадоводы; 4 — оборудование; 5 — маыиииый ван, 5 — охводищие водоводы; У вЂ” нижний бассейн. ривать возможность их возведения с применением туннелепроходческих комбайнов, а конструкция наземных водоводов — их максимальную унификацию в сталежелезобетонном исполнении. Значительггый прогресс в строительстве гндроаккумулирующих электростанций возможен в перспективе при внедрении ГАЭС с подземными нижними бассейнами [рис.
7-7). Снижение стоимости этих бассейнов достигается за счет применения принудительного оорушепия породы. Подобные ГАЭС могут быть полностью типизированы по основному и вспомогательному оборудованию, конструктивным и строительным решениям. Как указывалось выше, повышение эффективности пгдроаккумулнрующих электростанций тесно связано с прогрессом Г66 7-з. вазможность извитин гиднооннхмхнвоовонин в сосо 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 покрытия графика нагрузок постоянно снижается, 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 н 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 па окружающую среду.
Наиболее эффективные крупномасштабные гидроэнергетические ресурсы в европейской части СССР в ближайшие годы будут почти полностью использованы. Поэтому строительство гндроаккумулирующих электростанций, обеспечивающих ощутимую экономию топлива, должно в первую очередь развиваться в этом районе. Вместе 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 †1 и, склоны возвышенностей пологие и потенциально опасны с точки зрения возникновения оползней.
Особенно это относится к береговым склонам долин крупных рек — Волги, Оки и других. В остро нуждающихся в маневренной мощности районах Северо-Запада имеется крайне ограниченное количество площадок, пригодных для соорулсения эффективных ГАЭС обычного типа. Многие из ннх удалены от центров потребления и транспортных коммуникаций, другие имеют противопоказания по условиям охраны окружающей среды. Впе ф риферийных районах Московского энергетического узла может быть, по-видимому, выявлено несколько площадок, пригодных для сооружения ГАЭС среднего напора (90 — 110 м).
В этом направлении предстоит дальнейшая 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 вЂ” ГАЭС ГЭС вЂ” Г на Днестре, мощного энергокомплекса, включающег ГАЭС о и — ГАЭС на Южном Буге, Каневской и Днепровской ГАЭС на Днепре, Тереблинской ГАЭС, а также двух ГАЭС на Днестре общей мощностью 3 — 4 млн. кВт с напорами 120 — 150 и. Очень чень 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 свы|пе !О млн.
кВт. Однако эти районы в ближайшей перспективе не дефицитны по пиковой мощности, а передача ее в районы ОЭС Юга и получение оттуда заряди щ ости по протяженным линиям электропередачи резко снной жает эффективность гндроаккумулированпя в районах Кавказа.
В дальнейшем для районов Северо-Запада и, возможно, Украины эффективным источником маневренной мощности могут стать ГАЭГ' с подземными бассейнами, Геологические условия этих территорий весьма благоприятны для сооружения таких озможность нх типизации и реальность создания высоконапорных обратимых гидроагрегатов позволяют прогнозировать весьма низкие удельные капиталовложения на 1 кВт установленной мощности ГАЭС с подземными бассейнами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ноеты свыше ирл мэщ '« «с аа «с," а а аа , ал аа вэи а на а а а « а 'а а а а наа на' о са а "«а а, а,а« Страна. ГАЭС а а Австралия Тамет П! Австрия Родунд 1 Ламберг Люнерэее Россхаг Энталь 750 !51 1972 П 173 112 2!7 230 Т, Г Т, Г Т, В Т, В Ч, Г О, В О, В О, В 328 446 978 672 Н Н Н Н 1952 1955 1958 1971 1975 544 1655 90 560 Ролуид П Мальта 348 200 270 120 ПП стр стр Бельгия Ко-Труа-Пон Болгария Белмексн Чвнрв Великобритания Фестнвьог Круахвн Фойе рс Дннорвик Кэмлаф ГДР Нидервартв Хоэнварте 11 Маркерсбвх Ирландия Торло Хилл Испания 830 О, В 1970 150 660 Т, В Т, В 745 676 1975 стр, Н П 360 400 300 1800 230 320 362 181 505 185 Т, В О, В О, В О, В О, В 1963 1966 1974 стр.
стр. Н П ПП П П Т, Г Т, В О, В !43 315 ЗО! 129 320 1050 1960 1965 стр. Н Н П О, В 280 П 1973 т. гидролннхмхлирхвщие элентроитлнции м 100 мит* О, В Т, В Н П П Н П 150 110 1950 1963 286 647 Т, В Т, В 169 Вальдекаввс Пуанте Бибей Ибов де Ип Внлларино Альтамира Боларку Гунллеоа Торрсхо Италия Провидении Лете.