ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ИСТОРИЯ ПЭС
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Приливная энергетика – технологии будущего. Интерес к технологии преобразования энергии морских приливов в электрическую впервые появился в середине прошлого века. Сразу в нескольких странах началось строительство опытных приливных электростанций. Более 40 лет назад в губе Кислой Баренцева моря на Кольском полуострове была введена в эксплуатацию пионерная в России приливная электростанция — экспериментальная Кислогубская ПЭС. Здание Кислогубской ПЭС, по предложению главного инженера проекта и строительства Л.Б. Бернштейна, было впервые в мировой практике гидроэнергетического строительства сооружено наплавным способом (без перемычек), что позволило на треть сократить стоимость ПЭС (рис. 4).

Рис. 4. Кислогубская ПЭС в стадии монтажа.

На Кислогубской ПЭС в одном из двух её водоводов был установлен приобретенный во Франции капсульный гидроагрегат с диаметром рабочего колеса 3,3 м (на ПЭС Ранс в 1967 г. установлено 24 капсульных машины диаметром 5,3 м). Второй водовод был предназначен для установки в нем нового отечественного гидроагрегата для ПЭС. За время работы станции выработано около 9 млн кВт·ч электроэнергии. В декабре 2004 г. на Кислогубской ПЭС смонтирован первый отечественный ортогональный гидроагрегат с рабочим колесом диаметром 2,5 метра на горизонтальном валу, который имеет повышенный коэффициент полезного действия и не изменяет направление вращения при приливах и отливах. Установленная мощность гидроагрегата составляет 200 кВт (рис. 5).

Рис. 5. Первый действующий энергоблок Кислогубской ПЭС.

В 2006 году в соответствии с Инвестиционной программой ОАО РАО «ЕЭС России» по заказу ОАО «ГидроОГК» на ФГУП «ПО «Севмаш» в г. Северодвинске был изготовлен экспериментальный металлический наплавной энергоблок «Малой Мезенской ПЭС» с ортогональным гидроагрегатом с диаметром рабочего колеса 5 метров на вертикальном валу и проектной мощностью 1500 кВт. После вывода модуль-блока со стапеля завода, он был отбуксирован по морю и установлен в проектное положение в створе Кислогубской ПЭС. В настоящее время на энергоблоке ведутся работы по программе комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов и вспомогательного оборудования. Впоследствии технологии и конструкции, отработанные на Кислогубской ПЭС, будут применены при создании перспективных приливных электростанций, таких как Северная ПЭС (Мурманская область, губа Долгая), Мезенская ПЭС (Архангельская область, Мезенский залив Белого моря), Тугурская ПЭС (Хабаровский край, Тугурский залив Охотского моря) (рис. 6. а,б,в).

(а) (б) (в)

Рис. 6. Схемы перспективных приливных электростанций: (а) Северная ПЭС (Мурманская область, губа Долгая); (б) Мезенская ПЭС (Архангельская область, Мезенский залив Белого моря); (в) Тугурская ПЭС (Хабаровский край, Тугурский залив Охотского моря).

Накопленный к настоящему времени опыт эксплуатации Кислогубской ПЭС (филиал ОАО «Малая Мезенская ПЭС») позволяет констатировать факты преимущества ПЭС перед другими способами получения энергии. Приливные электростанции не оказывают вредного воздействия на человека. Влияние на ПЭС катастрофических природных и социальных явлений (землетрясения, наводнения, военные действия) не угрожают населению в примыкающих к ПЭС районах. К преимуществам приливных электростанций нельзя не относить их социальное значение. В бассейнах ПЭС образуются ряд благоприятных факторов, положительно влияющих на окружающую среду и места проживания населения, а именно: смягчение (выравнивание) климатических условий на примыкающих к бассейну ПЭС территориях, защита берегов от штормовых явлений и предотвращение, вследствие этого, негативных для местного населения последствий, расширение возможности хозяйств марикультуры, в связи с увеличением почти вдвое биомассы морепродуктов, улучшение транспортной системы района, исключительные возможности расширения туризма.

Энергетическое значение приливных электростанций. Приливная энергия:

• возобновляема и стабильна;

• независима от водности года и наличия топлива;

 • используется совместно с электростанциями других типов в энергосистемах, как в базе, так и в пике графика нагрузок.

Рис. 7. График полного цикла работы ПЭС.

Приливная энергия замещает органические энергоносители, существенно экономит органическое топливо,  вследствие чего сохраняет запасы углеводородов (рис. 7).

Экологическая безопасность:

• наплавной способ строительства дает возможность не возводить в створах ПЭС временные крупные стройбазы, не сооружать перемычки, что способствует сохранению окружающей среды в районе ПЭС;

• исключен выброс загрязняющих веществ в атмосферу;

• не образуются радиоактивные и тепловые отходы;

• не требуется добыча, транспортировка, переработка, сжигание и захоронение топлива, затопление территорий;

• плотины ПЭС биологически проницаемы, для них не стоят задачи создавать напор на продолжительный срок, бороться с фильтрацией;

• пропуск рыбы через ПЭС происходит практически беспрепятственно, при холостом режиме работы турбинных агрегатов при открытых затворах обеспечивается пропуск через плотину рыб, совершающих нерестовые и кормовые миграции;

• натурные испытания (исследования Полярного института рыбного хозяйства и океанологии) на Кислогубской ПЭС не обнаружили погибшей рыбы или ее повреждений;

• основная кормовая база рыбного стада — планктон: на ПЭС гибнет не более 5–10 % планктона;

• ледовый режим в бассейне ПЭС смягчается, т.к. формирование сплошного ледяного покрова маловероятно.

Дата: 2018-11-18, просмотров: 274.