Новосибирская ГЭС

Новосибирская ГЭС

Створ Новосибирского гидроузла расположен в черте города на реке Обь выше по течению от центра Новосибирска на 30 км в Советском районе города Новосибирска, 2986 км от устья реки Обь. Район расположения Новосибирской ГЭС характеризуется резко континентальным климатом. Среднемноголетняя температура воздуха минус 0,3 оС. Среднемесячная температура наиболее холодного месяца января минус 19,7 оС, наиболее теплого июля плюс 18,6 оС.

Новосибирская ГЭС по сравнению с гигантами гидроэнергетики Ангаро-Енисейского каскада является небольшой по мощности, но она единственная в Западной части энергетического объединения, поэтому ее роль как регулирующего и мобильного источника электроэнергии велика. Она обеспечивает суточную и недельную неравномерность нагрузки, выполняет функции вращающего резерва мощности для регулирования частоты и напряжения, аварийного резерва мощности и энергии за счет сработки водохранилища.

В связи с тем, что Новосибирская ГЭС с ее водохранилищем имеет комплексное значение, режимы ее работы определяются в зависимости от объема стока реки Оби с учетом требований всех основных водопользователей: водного транспорта, городского, сельского и рыбного хозяйств и энергетики.

Немаловажную роль в выборе места строительства Академгородка в 1957 году сыграла близость строительства Новосибирского гидроузла и возможность использования его для строительной базы, рабочей силы и созданной инфраструктуры. А впоследствии, учитывая базы строительства Новосибирской ГЭС и Сибирского отделения Академии Наук СССР, 26 марта 1958 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован Советский район г. Новосибирска. И к моменту образования района на строительстве гидроузла было введено в эксплуатацию два агрегата. Советский район города Новосибирска и Новосибирская ГЭС — ровесники, «близнецы-братья», связаны общей историей возникновения и становления.

21 августа 1964 года был подписан акт о приемке первой очереди Академгородка. Подсобно-вспомогательные предприятия, сооружения, жилье и вся связанная инфраструктура, предназначенные для строительства гидроэлектростанции, явились основой для формирования промышленной зоны в левобережной части района.

В дальнейшем здесь были размещены новые промышленные предприятия, среди которых Опытный завод Сибирского отделения Академии наук, Завод конденсаторов (НЗК), база энергопоездов Министерства электростанций, научно-исследовательский институт транспортного строительства, некоторые объекты Сибакадемстроя и других ведомств.

За более чем 50 лет работы Новосибирская гидроэлектростанция выработала более 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, обеспечив экономию более 32 млн тонн условного топлива (кузнецкого угля). В целом Новосибирская ГЭС является высокоэффективным энергетическим объектом, затраты на строительство которого окупились несколько раз.

В последние десятилетия существенно выросла роль новосибирской гидростанции в обеспечении водой Новосибирска. Обское море — это основной аккумулятор запасов питьевой воды. Кроме того, ГЭС регулирует уровень воды в Оби в соответствии с нуждами речного транспорта, рыбоводческого и ирригационного комплексов. Водные ресурсы водохранилища используются для обеспечения судоходства, водоснабжения, развития рыбного и сельского хозяйства. Вода используется для орошения Кулундинской степи и для подпитки озер Алтайского края и Новосибирской области.

Основные параметры гидроузла

Состав сооружений: Левобережная земляная плотина длиной 311 м, здание ГЭС длиной 223,6 м, бетонная водосливная плотина длиной 198,5 м, правобережная земляная плотина длиной 3044,5 м, однониточный трехкамерный судоходный шлюз и правобережная земляная напорная дамба длиной 1023 м, общая протяженность подпорных сооружений гидроузла составляет 4846 м.

Водохранилище

Длина, км214
Ширина (max), км22
Площадь водосбора, км2232 000
Площадь водохранилища при НПУ 113,5 м, км21 072
Полная и полезная емкость водохранилища, км38,8 и 4,4
Расчетный максимальный сбросный расход через сооружения (0,1%), м315 900
Длина напорного фронта, км4, 846

Гидроэлектростанция

Длина сооружений напорного фронта составляет 4 846 м, из которых 4 378,5 м приходится на грунтовые плотины и 422 м — основные бетонные сооружения: здания ГЭС и водосливной плотины. Также в состав напорного фронта входят сооружения судоходного шлюза.

Здание Новосибирской ГЭС руслового типа, совмещенное с донными водосбросами. Состоит из семи агрегатных блоков длиной по 25 м и блока монтажной площадки длиной 43 м. В каждом агрегатном блоке расположен вертикальный гидроагрегат и три донных водовода. Входные отверстия водовыпускных напорных водоводов расположены ниже спиральных камер турбин, далее водоводы обходят тор отсасывающей трубы и заканчиваются над ней. Водоводы имеют форму постепенно сужающихся труб. С левобережной земляной плотиной здание ГЭС сопрягается при помощи конусного участка, с водосбросной плотиной раздельным устоем. Гашение энергии потока проходящей через агрегаты и донные водосбросы воды осуществляется на водобойной плите длиной 37 м и рисберме длиной 20 м.

В каждом агрегатном блоке имеется по три сбросных водовода. Максимальная пропускная способность донных водосбросов при пропуске паводка 0,1% обеспеченности — 5200 м3/с (при ФПУ). Гидроагрегаты станции включают в себя турбины производства предприятия “Турбоатом” и генераторы завода “Элсиб”. Турбины поворотно-лопастные, расчетный напор 17 м, диаметр рабочего колеса 8 м.

Бетонная водосливная плотина имеет 8 пролетов по 20 м каждый с водосливами практического профиля, перекрытых плоскими колесными затворами. Пропускная способность одного проема при НПУ — 1150 м3/с, всей водосливной плотины — 9200 м3/с (при НПУ), при ФПУ — 13400 м3/с. Всего через все сооружения гидроузла, включая гидроагрегаты, при ФПУ может быть пропущено 22065 м3/с. За водосливной плотиной находится водобой в виде железобетонной плиты толщиной 2—4 м и длиной 32,5 м. На плите размещены два ряда пирсов-гасителей трапецеидальной формы, имеющих высоту и толщину 2,5 м. Плита завершается зубом, заглублённым в грунты основания, за которым находится рисберма длиной 20 м, состоящая частично из бетонных кубов, частично из крупного камня.

Грунтовые напорные сооружения (левобережная и правобережная грунтовые плотины, правобережная земляная дамба) возведены методом гидромеханизации из мелкозернистого песчаного грунта. Левобережная грунтовая плотина имеет длину 311 м, максимальную высоту 23,5 м, ширину по подошве 222,5 м и по гребню до 59,5 м. Правобережная грунтовая плотина имеет длину 3044,5 м, максимальную высоту 28,2 м, ширину по гребню 42 м. Правобережная земляная дамба имеет длину 1023 м, максимальную высоту 6,5 м, ширину по гребню 43,5 м. Общая протяженность земляных плотин и дамб — 4 378,5 м. Крепление верхового откоса грунтовых сооружений выполнено в виде железобетонной облицовки толщиной 0,3 — 0,5 м. Также железобетонными плитами выполнено крепление берега реки в районе ОРУ 110/220 кВ и левый берег водохранилища на протяжении 800 м. По сооружениям ГЭС проходит двухполосная автомобильная дорога, пересечение дороги со зданием ГЭС, водосбросной плотиной и шлюзами производится при помощи мостов.

Количество гидроагрегатов7
Установленная мощность при расчетном напоре, МВт480
Проектная среднегодовая выработка, млн кВтч1 687
Генерирующее оборудование
Турбины
— ПЛ 661-ВБ-800 (1 шт.)
— ПЛ 30-В-800 (5 шт.)
* одна турбина в процессе замены
Мощность 66,5 МВт,
расход 520 м3/с (при Нр)

Мощность 72 МВт,
расход 470 м3/с (при Нр)
Генераторы
— тип СВ 1343/140-96 УХЛ4Мощность 65 МВт
После перемаркировки 70 МВт
(полная 76,5 МВт),
напряжение 13,8 кВ

Выдача электроэнергии с генераторов ведется на пять главных силовых трансформаторов ТДЦ 125000/110 (гидроагрегаты № 1—5) и автотрансформатор АОРДЦТ 120000/220/110 У1 (три однофазных автотрансформатора, к которым подключены гидроагрегаты № 6—7; через него также осуществляется связь между ОРУ 110 и 220 кВ). Питание собственных нужд станции производится через один трансформатор ТМ-6300/110 и два трансформатора ТМ-3200/35. Выдача электроэнергии в энергосистему осуществляется через ОРУ 110 и 220 кВ, расположенные на одной площадке. На ОРУ 110 кВ смонтировано 20 выключателей, на ОРУ 220 кВ — 3 выключателя.

Выдача электроэнергии с распределительных устройств производится по 12 линиям электропередачи:

  • ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС — Научная
  • ВЛ 220 кВ Новосибирская ГЭС — Тулинская
  • ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС — Инская (2 цепи)
  • ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС — Научная (2 цепи)
  • ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС — Ордынская (2 цепи)
  • ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС — Тулинская (4 цепи)

http://www.nges.rushydro.ru

Мощность электрическая, МВт 480
21:39
3.71K

Упоминания в новостях:

На Новосибирской ГЭС модернизировали систему виброконтроля гидроагрегатов
На Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершен проект по модернизации защит от недопустимого уровня вибрации гидроагрегатов станции. Работы велись с мая 2019 года по апрель 2020 года в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ)*.
1.05K
На Новосибирской ГЭС выполнен ремонт гидроагрегата
На Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выполнен плановый текущий ремонт гидроагрегата №3. После проведения необходимых проверок и испытаний гидроагрегат введён в работу. Ремонтные работы велись с 13 января по 6 февраля 2020 года в соответствии с утвержденным графиком ремонтов.
1.02K
Выработка Новосибирской ГЭС в 2019 году выше среднемноголетней
Новосибирская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») произвела в 2019 году 2,047 млрд. кВт∙ч. электроэнергии, фактическая выработка увеличилась на 5% по отношению к среднемноголетней. Производственные результаты Новосибирской ГЭС обусловлены увеличением КПД гидроагрегатов после замены турбин и эффективным планированием водно-энергетических режимов.
882
В 2019 году «РусГидро» модернизировала семь гидроагрегатов мощностью 593 МВт
Компания «РусГидро» в 2019 году модернизировала семь гидроагрегатов общей мощностью 593 МВт на пяти гидроэлектростанциях. Реализация проектов осуществлялась в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ). Так, на Саратовской ГЭС заменили две гидротурбины, на Волжской ГЭС – две турбины и один генератор, на Воткинской ГЭС – турбину и генератор.
1.18K
Новосибирские гидроэнергетики выполнили плановые работы по модернизации ОРУ-110 кВ
На Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершены работы по модернизации открытого распределительного устройства ОРУ-110 кВ, запланированные на 2019 год.
963
На Новосибирской ГЭС завершен капитальный ремонт гидроагрегата №1
На Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») после планового капитального ремонта введен в работу гидроагрегат №1 номинальной мощностью 70 МВт. Проведенные мероприятия позволяют обеспечить требуемую надежность и безопасность эксплуатации турбины, гидрогенератора и вспомогательного оборудования.
971
На Новосибирской ГЭС введен в эксплуатацию новый главный щит управления
На Новосибирской ГЭС в рамках Программы комплексной модернизации ГЭС РусГидро введен в эксплуатацию новый главный щит управления. Обновленное оборудование создано с использованием современных цифровых технологий. Главный щит управления Новосибирской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1957 году, с его помощью оперативный персонал управляет работой оборудования всей гидроэлектростанции.
1.09K
В первом полугодии «РусГидро» ввела 30,5 МВт дополнительных мощностей
18 октября 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме. Совет директоров принял к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы «РусГидро» за 1 полугодие 2019 года. Так, компания выполняет основные задачи, сформулированные в Программе. За отчетный период «РусГидро» продолжила реализацию ключевых инвестиционных проектов.
1.04K
На Новосибирской ГЭС заменили выключатели открытого распределительного устройства 110 кВ
На Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») продолжается техническое перевооружение открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ., в ходе которого осуществляется замена высоковольтных маслонаполненных выключателей на элегазовые комплексы. На сегодняшний день гидроэнергетики заменили еще два устаревших выключателя.
1.22K
Борис Богуш в рамках РЭН принял участие в обсуждении модернизации российской гидроэнергетики
Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» Борис Богуш принял участие в панельной сессии «Энергоэффективность и энергобезопасность гидроэнергетических объектов в контексте модернизации и цифровой трансформации», которая состоялась сегодня в рамках проходящего в Москве международного форума «Российская энергетическая неделя».
1.11K
Продолжая использовать данный сайт, вы принимаете условия Пользовательского соглашения, Политики конфиденциальности и даете свое полное согласие на сбор и обработку и распространение персональных данных и файлов cookies. Если вы не согласны с данными условиями вы обязаны покинуть сайт.