Nurek HPP: grandes perspectivas pasadas y futuras

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Nurek HPP: grandes perspectivas pasadas y futuras
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Anonim

La HPP de Nurek está incluida en la lista de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo y es el buque insignia de la industria energética en Tayikistán. La estación está ubicada en el desfiladero de Pulisanginsky, cerca de la ciudad de Nurek en la región de Khatlon de la república, en el curso inferior del río Vakhsh. Nurek HPP es parte de la cascada de Vakhsh, que consta de seis centrales hidroeléctricas en funcionamiento y tres en construcción.

nurek HPS
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Historia de la construcción y aspectos técnicos

La construcción de la central hidroeléctrica de Nurek duró más de diez años. A mediados de la década de 1950, la planta de Kharkiv que lleva el nombre de V. I. Kírov. La preparación de toda la documentación del proyecto se completó en 1961.

En el mismo año, comenzó la construcción de la estación en la República Socialista Soviética de Tayikistán. El cucharón de la excavadora, que excavó los primeros metros cúbicos de tierra, todavía descansa sobre un pedestal en la estación, que recuerda la difícil vida cotidiana de los primeros constructores.

La puesta en marcha de la estación y el lanzamiento de la primera unidad hidroeléctrica se llevó a cabo en 1972, el lanzamiento de la última, novena unidad, en 1979. Cada una de las nueve unidades con turbinas radiales-axiales de la UHE Nurek tenía una capacidad de 300 MW, en 1988 se aumentó a 333 MW, luego de lo cualla potencia total de la central superó los 3 GW. Hoy en día, la central hidroeléctrica de Nurek representa alrededor del 80 % de toda la electricidad generada en la república.

La planta hidroeléctrica de Nurek tiene muchas estructuras subterráneas, lo cual es bastante típico de las estaciones con presas de relleno de roca altas. La puesta en marcha por etapas del equipo de la planta de energía requirió la construcción de tres capas de túneles de construcción temporales.

El agua para el funcionamiento de las turbinas de las unidades hidroeléctricas llega a través de tres túneles de presión de hormigón con una longitud de más de 400 y un diámetro de 10 metros, que terminan en colectores. De cada uno, el caudal se distribuye a tres conductos, de más de 600 metros de largo y 6 metros de diámetro, que suministran agua directamente a las palas de trabajo de las turbinas.

RSS de Tayikistán
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Represa y embalse

La presa hidroeléctrica de Nurek tiene 300 metros de altura, lo que la convierte en la más alta del mundo hasta 2013. La construcción de esta presa de escollera con un tapón de hormigón requirió 56 millones de metros cúbicos de suelo. Su cuerpo consta de 11 elementos estructurales.

El embalse formado por la presa tiene un nivel de retención normal de 910 metros, un ancho de 1 kilómetro y una longitud de unos 70 kilómetros. La profundidad promedio del reservorio artificial es de 107 metros, el volumen es de 10,5 metros cúbicos. kilómetros, el área del espejo es de 98 sq. kilómetros. El exceso de agua se descarga a través de un túnel de cinco kilómetros excavado en la roca. Las dimensiones del embalse permitieron organizar la navegación en él.

El llenado del embalse de Nurek comenzó en 1972. Como en los días de la República Socialista Soviética de Tayikistán,y hoy el embalse tiene una gran influencia en la agricultura de la región. Sus aguas se utilizan con fines de riego y riegan más de 1 millón de hectáreas de tierra que se han vuelto fértiles.

construcción de la central hidroeléctrica de Nurek
construcción de la central hidroeléctrica de Nurek

Accidentes en la central eléctrica de Nurek

Un accidente similar al incidente en la HPP Sayano-Shushenskaya ocurrió el 9 de julio de 1983. a las 22:42 hubo un golpe en el área de la 1ra unidad hidráulica, y los trabajadores de la estación notaron un chorro de agua golpeando desde el eje de la turbina. El equipo fue inmediatamente apagado y el flujo bloqueado por una compuerta de emergencia.

La inspección mostró que dos tercios de los pernos de la cubierta de la turbina estaban arrancados, y la turbina misma estaba a punto de fallar y el comienzo del ascenso, lo que habría significado una gran destrucción y pérdida de vidas. Gracias a las claras acciones del personal, todo terminó con solo la inundación de las instalaciones inferiores de la estación.

La investigación encontró que la causa de la falla fue la fatiga del metal, que apareció como resultado de un apriete insuficiente de los espárragos. Desde ese momento, se introdujo en las centrales hidroeléctricas de Tayikistán la detección obligatoria de fallas por ultrasonidos en los pernos de fijación de la cubierta de la turbina, que se lleva a cabo dos veces al año. Tales medidas de control hicieron imposible que ocurrieran accidentes similares en el futuro.

En 1999, debido al desgaste de los equipos, fallaron dos celdas con una tensión de 220 y 500 kilovoltios.

17 de abril de 2006, durante la reparación del canal de drenaje del embalse, por un descuido se abrieron las compuertas de contención y se precipitó el agua al lecho del canal. Violación de las reglas de seguridad.trabajo resultó en la muerte de tres trabajadores.

reconstrucción de Nurek HPS
reconstrucción de Nurek HPS

Reconstrucción

El 12 de agosto de 2016, se llevó a cabo una conferencia en Dushanbe con la participación del gobierno de la república, en la que se tomó la decisión de reconstruir la HPP de Nurek. La modernización de la estación se realizará en dos etapas, el costo de la obra se estima en $700 millones.

Antes de 2000, se reemplazaron dos interruptores y dos rodetes de turbina. La reconstrucción actual contempla el reemplazo de las nueve unidades hidroeléctricas de la central, seis autotransformadores y el fortalecimiento de presas y aliviaderos.

Como resultado de la modernización integral de Nurek HPP, la capacidad de diseño de la estación aumentará a 3,2 GW y el equipo actualizado garantizará muchos años de generación de energía ininterrumpida.

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