В статье представлены результаты оценки технического состояния проточного тракта ги- дроагрегата деривационной ГЭС с целью получения исходных данных для организации холостых сбросов воды при аварийной остановке. Изложены результаты обследования: быстропадающего щита с закладными частями; пазов ремонтного затвора; рабочего колеса; вала турбины; элементов направляющего аппарата; статора турбины и спиральной камеры; отсасывающей трубы. Приведены основные данные визуального осмотра и инстру- ментальных исследований, замеров узлов, проведенная на основании данных обследования, оценка технического состояния оборудования и конструкций. А также даны рекомендации для возможности дальнейшей безопасной эксплуатации обследуемых узлов и элементов проточного тракта.
Идентификаторы и классификаторы
В Российской Федерации в эксплуатации находятся более 200 гидроэлектростанций, срок службы многих из них превысил 40 лет. За столь длительный период времени изменились требования нормативно-технической документации, требуется модернизация и замена как гидромеханического, так и турбинного оборудования. Кроме того, на эксплуатацию сооружений и оборудования влияют изменения гидрологических условий водотока, от которых непосредственно зависит безопасность функционирования гидро- энергетического объекта и его сооружений.
Список литературы
1. Bellendir E.N. Inspection of the hydroelectric power station construction September 2001 Power Technology and Engineering 35(9):478–480. DOI: 10.1023/A:1013773424556.
2. Ivanchenko I.P., Prokopenko A.N., Putsyn N.V. Assessment of the Technical Condition of Hydroturbine Equipment at the Irkutsk HPP After an Extended Period of Service. Power Technol Eng 49, 83–89 (2015). https://doi. org/10.1007/s10749-015-0579-1
3. Analysis of approaches to assessing the actual condition, residual life and reliability of hydraulic turbine E3S / N.V. Baydakova, A.V. Afonin, O.I. Zhelyaskova, A.V. Blagochinnov, A.I. Kovalenko, S.A. Danilov // Web of Conferences 411, 01053 (2023) APEC-VI‑2023. https://doi.org/10.1051/ e3sconf/202341101053
4. Ivanchenko I.P., Potemkin A.A. Reliability of bladed systems of hydraulic turbines, Power Engineering (NII Einformenergomash), 1, 40 (1986).
5. Georgievskaya E.V. Substantiation of methods and terms for diagnosing hydroturbines beyond the design service life. In: Vitality and Structural Materials Science (ZhivKom–2016), Proceedings of the international conf., 120–123 (2016).
6. Brekke H., 2010. Performance and safety of hydraulic turbines, 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems. DOI: 10.1088/1755-1315/12/1/012061.
7. Failure analysis of a Francis turbine runner / D. Frunzăverde, S. Muntean, G. Mărginean, V. Câmpian, L. Marşavina, R. Terzi, V. Şerban // 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, China, 2012. DOI: 10.1088/1755-1315/12/1/012115.
8. Ha J.H., Kim C.H., 2009. A Study on the Performance Analysis of Francis Hydraulic Turbine. Journal of the Korean Society of Marine Engineering, 33 (7): 1052–1059. IEC 60193– 1999. Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines- Model acceptance tests.
9. Lai X.D., 2004. Analysis and Estimation of Hydraulic Stablity of Francis Hydro Turbine // Journal of Hydrodynamics, Ser. B, 16 (2): 194–200.
10. Pan L.P., 2002. Analysis of hydraulic stability of turbine // J. Changchun Inst. Tech. (Nat.Sci.Edi), 3 (4): 41–43.
11. Yan Z.G., Zhou L.J., Wang Z.W., 2012. Turbine efficiency test on a large hydraulic turbine unit // SCIENCE CHIN Technological Sciences, 55 (8): 2199–2205. DOI: 10.1007/ s11431-012-4914-6.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Авторы в данной статье приводят значения полученных величин суммарного водопотребления яблоневых культур, определенного методом водного баланса. Суммарное водопотребление является важной гидрометеорологической характеристикой и показателем потребности растений в воде при различных метеорологических условиях. На основании исследований яблоневого сада для условий Нижнего Поволжья установлено, что при орошении большей оросительной нормой более теплого вегетационного периода в отдельные годы величина суммарного водопотребления может быть меньше, чем в более влажный год и с поливом яблонь меньшей оросительной нормой.
В статье показано, что для повышения эффективной эксплуатации орошаемых участков необходимо определять способы снижения эксплуатационных затрат, в том числе за счет повышения энергоэффективности насосных станций. Цель исследования – оценить эффективность использования и энергетические затраты на полив с многоопорными дож машинами «Каскад» в зависимости от особенностей орошаемого участка и используемых насосных агрегатов. Исследованиями установлено изменение расхода воды ДМ «Каскад» в зависимости от длины машины и напора на входе. Исследованиями в ООО «Время‑91» и ООО «Листеко» подтверждено, что внедрение низконапорных ДМ «Каскад» и малоэнергоемких насосов (1Д500-63, 300Д70), работающих с оптимальным расходом воды позволяют снизить потребление электроэнергии на полив в 1,87…2,05 раз по сравнению с высоконапорными насосами Д1250-125. Определены направления дальнейшего снижения потребления электроэнергии на данных участках.
Приводятся результаты экологической оценки дренажно-сбросных вод с осушаемого низинного торфомассива «Гадовское», используемого в сельскохозяйственной и лесной культурах более 100 лет. Установлено, что гидрохимическая обстановка наиболее тесно связа- на с гидротермическим режимом, характером и длительностью пребывания различных объектов торфомассива в производстве. С увеличением срока эксплуатации торфяных и выработанных почв повышается степень минерализации стока. Максимальные потери большинства биогенных элементов с дренажными водами приходится на позд- неосенний период, минимальное – на весенний. В условиях ограниченного применения агрохимикатов, экологическая нагрузка на окружающую водную среду от поступающих болотных вод незначительна. Артезианские воды под осваиваемой торфяной залежью отличаются более высокой жесткостью по сравнению с болотным стоком.
С точки зрения техногенной нагрузки на водные объекты наиболее опасными загрязняющими веществами являются микроэлементы Hg, Cd, Zn, Pb, Cu, Cr, Co, Ni, Fe, Mn, As. Исследования донных отложений водоемов позволяют установить неблагополучные участки и определить источники загрязнения. Степень загрязнения элементами определяется на основе превышения их содержания над их фоновыми значениями. В работе приведена оценка загрязнения донных отложений вышеперечисленными микроэлементами ряда районов Верхней Волги – от Верхневолжских озер до Иваньковского водохранилища, на основе фоновых значений в отложениях Верхневолжских озер. Результаты исследований загрязненности донных отложений оценены по игео-классам – по загрязненности сорбирующей фракции (менее 0,02 мм). Приведен сравнительный анализ региональных фоновых значений отложений Верхней Волги с принятыми глобальными значениями. В результате установлено, что для каждой крупной водной системы и для каждого географического района необходимо определять собственные региональные фоновые значения. Необходимо периодически обновлять данные – по единой методике. Из имеющихся данных можно сделать вывод, что, несмотря на значительное количество источников загрязнения, в настоящее время говорить об опасной нагрузке на изученный объект не приходится.
Работы по мелиоративной оценке земель бассейна Саны проводились на основе контракта, заключенного Министерством мелиорации и водного хозяйства со стороны СССР и Министерством сельского хозяйства и рыбных ресурсов со стороны ЙАР.
Мелиоративная оценка земельного фонда бассейна Саны дана на основе обеспеченности почв влагой, как ведущего фактора, влияющего на формирование урожая в условиях специфического, сильно засушливого климата и требующего определенного комплекса мелиоративных мероприятий. На основе имеющихся материалов научных исследований прошлых лет и проведенных обследований и изысканий, в процессе которых изучены свойства почв, наличие и виды растительности, влаго- и теплообеспеченность продуктивных земель и виды хозяйственной деятельности человека, выделены почвенно-мелиоративные группы и подгруппы земель. Для каждой почвенно-мелиоративной группы и под- группы земель предложены мероприятия по улучшению и охране почв, включающие агротехнические мелиорации, химические мелиорации (внесение удобрений, промывку солончаков, гипсование солонцов), противоэрозионную организацию территории, методы орошения сельскохозяйственных угодий и улучшения естественных пастбищ.
Приведенные материалы могут представлять значительный интерес при производстве сельскохозяйственных культур в зонах террассированного земледелия на территории Дагестана, Осетии и др.
Охрана земель, особенно земель сельскохозяйственного назначения, стала общепланетарной задачей, от решения которой зависит будущее человечества. По мнению ученых, решение этой насущной задачи возможно на эколого-ландшафтной основе. Для этого необходимы комплексные эколого-ландшафтные исследования, которые позволяют организовать рациональное использование и охрану наиболее плодородных земель. Организация охраны земель реализуется через оптимизацию агроландшафта, которая достигается на основе изменения структуры
ландшафта и разработки мероприятий (в том числе и мелиоративных), направленных на улучшение качественного состояния свойств и компонентов ландшафта. Комплекс мероприятий должен учитывать особенности ландшафтов, его структуру и свойства. Знание параметров ландшафта позволяет дифференцировать методы воздействия и добиваться сохранения земельных и других ресурсов, а также повышения уровня производства.
Исследование направлено на улучшение управления водными ресурсами путем оценки кривых «площадь–объем–высота» (ПОУ) 16 Тишрин водохранилища. Используя ГИС-технологии и данные цифровой модели рельефа (ЦМР) высокого разрешения, полученные в ходе радарной топографической миссии Shuttle (SRTM) 30, мы применяем две различные методологии в рамках QGIS 3.30.1 (первый способ без изменения в структуре ЦМР, а второй с изменением в структуре ЦМР) для выведения математических зависимостей. Эти взаимосвязи определяют зависимость между высотой и объемом водохранилища, а также его площадью и объемом. Учитывая проблемы, с которыми сталкивается Сирия, такие как нехватка данных, проблемы доступности и высокая стоимость, дистанционное зондирование становится жизненно важным инструментом для последовательного сбора данных. Рассчитанные кривые ПОУ не только позволят точно оценить объем водохранилища, что крайне важно для гидрологического анализа, инженерных проектов и управления водными ресурсами, но и внесут вклад в со- здание гидрологических баз данных. Эти базы данных играют важную роль в решении проблем, связанных с водными ресурсами, и способствуют оптимизации методов управления водными ресурсами. Используя передовые технологии ГИС и дистанционного зондирования, данное исследование стремится обеспечить экономически эффективное и доступное решение для удовлетворения насущной потребности в точных гидрологических данных в регионе.
Цель работы заключалась в исследовании аэрогидродинамики условий формирования отложений искусственных и природных наносов в водных объектах. Планирование эксперимента выполнено по методике Х. Шенка. Обработка результатов эксперимента выполнена в программе MathCad и Solidworks.
Исследовались условия осаждения наносов в воздушном потоке воды и условия формирования направляемых мобильных дамб различной конфигурации. В результате серии лабораторных экспериментов и полевых апробаций определен диапазон расходов воды, параметры воздухонагнетающей установки и ее расположение в потоке для осаждения наносов заданной конфигурации и формирования направляемой мобильной дамбы на дне канала.
СТАТЬЯ ПОСВЯЩЕНА 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Издательство
- Издательство
- ВНИИ "РАДУГА"
- Регион
- Россия, Коломна
- Почтовый адрес
- 140483, Московская область, город Коломна, поселок Радужный, д. 33 а
- Юр. адрес
- 140483, Московская область, город Коломна, поселок Радужный, д. 33 а
- ФИО
- Турапин Сергей Сергеевич (ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА)
- E-mail адрес
- info@raduga.mcx.gov.ru
- Контактный телефон
- +7 (496) 6170028