17 июля в Сортавальском районе Карелии введена в эксплуатацию
малая гидроэлектростанция «Рюмякоски».
Новая ГЭС в Рюмякоски
Малая гидроэлектростанция «Рюмякоски» была построена в 1930-х
годах прошлого века на территории Финской Республики и
предназначалась для обеспечения электроэнергией близлежащих
населенных пунктов. В военные годы гидроэлектростанция
подверглась разрушению, сток реки Тохмайоки в створе порога
«Рюмякоски» вновь стал нерегулируемым. Сооружения станции
простояли в заброшенном и полуразрушенном состоянии до мая 2012
года, пока ЗАО «Норд Гидро» не приступило к реконструкции
объекта. Строительные работы проводило ЗАО
«Карелстроймеханизация»
Гидроэлектростанция «Рюмякоски» - вторая малая ГЭС, созданная по
новой нормативной базе, которая разработана для стимулирования
развития малой энергетики. Строительство таких ГЭС будет идти по
всей стране. Малые гидроэлектростанции Карелии станут в этом деле
первой ласточкой.
17 июля, на омском производственном объединении «Иртыш» введён в
строй новый энергоблок автономного электроснабжения.
Энергокомплекс представляет собой четыре газопоршневые установки,
каждая из которых вырабатывает 500 кВт электрической мощности и
608 кВт тепловой мощности. Современный генератор тепловой и
электрической энергии способен обеспечить до 80% потребности
предприятия в электрической энергии. Тепловая мощность
направляется посредством пластинчатых теплообменников в сеть
горячего водоснабжения городского поселка «Радуга».
По данным релиза, энергокомплекс ОмПО «Иртыш» уменьшает
себестоимость 1 кВт энергии в 2,4 раза.
На Белоярской АЭС произведён монтаж вентиляционной трубы
главного корпуса строящегося энергоблока № 4 с реактором
БН-800.
Вентиляционная труба смонтирована на главном корпусе энергоблока
в 45 метрах над поверхностью земли, верхняя отметка трубы
составила 100 метров над поверхностью земли. С учетом
возможностей имеющегося на площадке строительства гусеничного
крана “DEMAG” вентиляционная труба была предварительно
смонтирована из металлоконструкций у главного корпуса, а затем в
собранном виде поднята и установлена в проектное положение, что
позволило сократить сроки выполнения монтажных операций. Вес
трубы 107 тонн, длина 55 метров, диаметр основания 6 метров,
диаметр верхней части трубы 3 метра. Работу выполнило ООО
«Белоярское монтажное управление» ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж».
После окончания основных работ по монтажу конструкций
вентиляционной трубы будет осуществлен монтаж светоограждающей
аппаратуры и средств радиационного контроля.
В филиале ОАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" изобретено и внедряется
в эксплуатацию устройство от однофазных замыканий на землю в
сетях 6-10 кВ (УИМЗ).
На подстанциях филиала ОАО уже более полугода работают образцы
УИМЗ. Первый образец установлен на ПС 110/10 кВ "Бройлерная" ПО
"Ивановские электрические сети" 11 ноября 2012 года, второй - на
ПС 110/35/10 кВ "Лежнево-110" ПО "Тейковские электрические сети"
12 ноября 2012 года. Окончательные итоги работы "ноу-хау"
специалистов МРСК Центра и Приволжья будут подведены в начале
декабря этого года.
Автопарк филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» пополнился
22 автоподъемниками и 20 бригадными автомобилями нового типа.
фото: бел.ру
Новая техника поступила в распоряжение Старооскольских и
Белгородских электрических сетей, а также Алексеевского и
Губкинского РЭСов. Автомобили помогут специалистам более быстро и
качественно проводить ремонты линий электропередачи.
фото: бел.ру
В этом году планируется заменить около 40 % транспортной и
автотракторной техники и закончить комплексное обновление
автопарка. Всего в филиал поступит 271 спецавтомобиль, в том
числе автокраны, автобусы, автовышки, тракторная техника, мульчер
для расчистки трасс ЛЭП, передвижные электротехнические
лаборатории и другие автомобили
Энергетики дочерней компании ОАО «Россети» – ОАО «МРСК
Центра» – провели масштабную реконструкцию сетевого комплекса,
который обеспечивает энергоснабжением липецкий участок
федеральной трассы «Дон».
Проект предусматривает повышение качества энергоснабжения
наружного освещения, платных терминалов и социальной
инфраструктуры. Для его реализации потребовалось 1,8 МВт
дополнительной мощности.
Строительство и реконструкция энергосетевой инфраструктуры для
энергоснабжения автодороги М4 «Дон» является частью комплекса
федеральных мероприятий по модернизации важнейшей трассы страны.
Особую актуальность тема приобрела в связи с подготовкой к
проведению Олимпиады-2014 в городе Сочи.
Общая тепловая мощность котельной, запущенной в
Петропавловске-Камчатском, составляет 38,5 Гкал/час,
паропроизводительность газо-мазутных котлов — 60 тонн пара в
час.
Новая котельная расположена на территории старой котельной №1,
которая также будет реконструирована для работы на природном
газе. Ввод двух котельных даст возможность для теплоснабжения
строящихся кварталов Петропавловска.
Совсем недавно на Камчатке был построен магистральный
газопровод из Соболево, на газ переведены две камчатские ТЭЦ.
Теперь предстоит перевести на голубое топливо все крупные
коммунальные объекты края.
Холдинговая компания "Электрозавод" осуществила отгрузку
обрудования на подстанцию ПС 500 кВ "Трубино" (Московская
область). В рамках заключенного контракта "Электрозавод"
поставил инновационный автотрансформатор АТДЦТН-500000/500/220
мощностью 500 МВА.
Данный агрегат является самым мощным из ранее выпускаемых
в России трехфазных автотрансформаторов. Оборудование было
разработано и изготовлено на производственном комплексе
"Электрозавод" в Москве.
Автотрансформатор успешно прошел полный комплекс испытаний в
Высоковольтном испытательном центре компании. После реконструкции
подстанция 500 кВ "Трубино" станет современным, надежным,
высокотехнологичным, экологически безопасным энергообъектом
закрытого типа.
По-хорошему, о каждой этой станции надо делать отдельный пост, но
увы. Тогда мы проезжали мимо, сделав краткие остановки — другие
объекты более притягивали наши объективы.
Но я сейчас совсем кратко расскажу о двух станциях: Гергебильская
и Гунибская ГЭС.
Первая построена по плану ГОЭЛРО. Она является старейшей ГЭС
Дагестана и одной из старейших в России. Строительство началось в
1930 году, и уже через пять лет станция дала ток. После этого она
пережила две реконструкции и продолжает до сих пор работать.
Более подробно
прочитаете в википедии.
В Сочи, впервые в
истории российской электроэнергетики, применили дизайнерские
решения: «ФСК ЕЭС» декорировала фасады подстанций в Красной
Поляне к Олимпиаде так, чтобы они органично вписались в
окружающий пейзаж.
В Петрозаводске запущена в эксплуатацию новая подстанция
№83 «Логмозеро». Инвестиционный проект стоимостью около 260 млн
рублей позволит обеспечить надежным электроснабжением крупнейших
потребителей Петрозаводска и Прионежского района
Карелии.
Еще несколько лет назад на этом месте рос лес, были скалы и
болота. Благодаря объединенным усилиям заказчика – ДОК
«Калевала», правительства Карелии, городских властей здесь
реализован крупный инвестиционный проект.
Выросло современное производство стройматериалов, построена новая
подстанция, которая обеспечивает электроснабжение завода ДОК
«Калевала» и имеет большой запас мощности для подключения других
потребителей.
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Сочинское предприятие Магистральных
электрических сетей (ПМЭС) - успешно завершил комплексное
опробование оборудования распределительной подстанции (РП) 220 кВ
Черноморская и поставил объект под рабочее напряжение по
нормальной схеме с опережением графикастроительства олимпийских
объектов.
Завершение строительства новой РП является заключительным этапом
создания надежного энергоснабжения олимпийских и инфраструктурных
объектов Прибрежного кластера.
РП 220 кВЧерноморская станет частью схемы выдачи мощности главных
олимпийских электростанций - Сочинской и Адлерской ТЭС- и, кроме
того, создаст мощный фундамент для социально-экономического
развития города Сочи на перспективу.
В ходе визита специалистов ОАО «Русский сверхпроводник» в копанию
Bruker HTS (Германия) была получена ВТСП-2 лента шириной 4 мм с
критическим током 345 А (в 1,5 раза выше номинальной). Время
нанесения буферного слоя сокращено в 5 раз.
Состоялась рабочая поездка
руководителя ОАО «Русский сверхпроводник» Виктора Панцырного в
Германию, где он посетил компанию Bruker HTS. В ходе этого визита
была проведена верификация пакета know-how изготовления ВТСП-2
ленты.
При участии специалистов ОАО «Русский сверхпроводник» на
оборудовании Bruker HTS была выпущена ВТСП-2 лента, и, таким
образом, была проведена практическая апробацию каждой операции по
выпуску длинномерного сверхпроводника.
Оборудование комплексной линии, приобретенной ОАО «Русский
сверхпроводник», изготовлено в установленные сроки. В настоящее
время специалисты отлаживают программное обеспечение
технологического оборудования. Итоговая приемка состоится в
августе этого год.
Приобретенный исследовательский комплекс позволит ускорить работы
по созданию полностью отечественного промышленного производства
ВТСП-2 ленты, необходимого для развития сверхпроводниковой
индустрии в России, которая предусматривает создание линии
электропередач, накопителей энергии, трансформаторов, моторов,
генераторов (проекты ОАО «Русский сверхпроводник» и ФСК ЕЭС). А
также провести работы по совершенствованию технологии получения
ВТСП-2 с целью улучшения эксплуатационных свойств длинномерных
сверхпроводников и увеличения в 2-4 раза их токонесущей
способности.
Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
(основная производственная площадка ОАО "ЭМАльянс", входящего в
состав энергомашиностроительного концерна ОАО "Силовые машины")
отгрузил блоки второго модуля для энергоблока ПГУ-410Т (г.
Салават).
Договор на комплектную поставку котла-утилизатора для
строительства энергоблока станции был заключен между ОАО
"ЭМАльянс" и ОАО "Салаватнефтехимремстрой" в сентябре 2011 года.
Согласно контрактным обязательствам в перечень поставляемого
оборудования входят узлы котла-утилизатора (КУ) повышенной
монтажной готовности (основной и входной газоходы, модули
поверхностей нагрева, барабаны низкого, среднего и высокого
давлений), а также различное котельно-вспомогательное
оборудование (арматура котла, деаэратор, шумоглушители дымовых
газов и паровых сбросов, расширители непрерывной и периодической
продувок, питательные и рециркуляционные электронасосы,
водоводяной теплообменник (ВВТО), компенсаторы теплового
расширения на входе и выходе из КУ и т. д.).
В Центральных электрических сетях филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго" запущен в эксплуатацию реконструированный
электроремонтный цех. За несколько месяцев подразделение
было практически заново отстроено: стены старого здания были
полностью разобраны, вместо них возведено новое помещение,
отвечающее всем современным требованиям пожарной безопасности.
Теперь цех по ремонту силовых трансформаторов оборудован по
последнему слову техники. Установлены кран-балки,
токарно-винторезный, сверлильный, шлифовально-точильный станки,
маслоочистительная установка, установка для дуговой сварки и
масса других механизмов и приспособлений, необходимых персоналу
цеха.
В одном здании удалось совместить всю цепочку электроремонтных
работ: от ремонта и оперативного обслуживания до покраски.
В 2011 г. физики всего мира праздновали 100-летний юбилей
грандиозного события — открытия голландским ученым Хейке
Камерлингом-Оннесом явления сверхпроводимости. Об истории,
сегодняшнем дне и перспективах развития прикладной
сверхпроводимости нам рассказал заместитель директора
Курчатовского НБИКС-центра, начальник научно-технологического
комплекса сверхпроводимости Александр Константинович Шиков
Девятый котел ТЭЦ начал работу в Сарове Нижегородской области 27
июня. Об этом сообщается на официальном сайте администрации
Сарова.
Торжественный пуск котла №9 Саровской генерирующей компании (СГК)
состоялся в Сарове 27 июня, котел являлся частью третьей очереди
ТЭЦ.
Ветераны ТЭЦ напомнили собравшимся о том, что в последний раз
подобное событие - пуск котла - было в 1978 году, котлы третьей
очереди ждали своего часа с 1986 года. Согласно сообщению, 27
июня 2013 года введено в эксплуатацию самое мощное в истории
станции оборудование.
Энергетические системы в современном государстве можно
сравнить с кровеносной системой живого существа. О том, как
сделать ее более «проводимой», мы решили поговорить с
заместителем научного руководителя ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» доктором
технических наук, экспертом в области сверхпроводящих материалов
иустройств Виктором Евгеньевичем Сытниковым
Мал кабель, да дорог
— Сверхпроводимость была открыта в 1911 г. голландским ученым
Хейке Камерлинг-Оннесом. До 1960-х гг. она была чисто
академическим явлением, которое просто изучали и старались
понять его природу. Только в 1960-х гг. появились материалы, из
которых можно было сделать что-то практичное сверхпроводящее, но
их надо было очень сильно охлаждать. В качестве хладагента
применяли жидкий гелий, температура кипения которого при
атмосферном давлении — 4.2 Кельвина. Это направление развивалось
достаточно бурно. Были созданы огромные установки. Известный вам
Большой адронный коллайдер работает на сверхпроводящих магнитах.
Сейчас во Франции строится термоядерный реактор ITER, создана
целая серия сверхпроводящих установок меньшего масштаба. Первым
был наш отечественный сверхпроводящий токамак Т-7, созданный в
Курчатовском институте, последние установки были построены в
Корее и в Китае. Это огромные машины. Но в связи со сложностью
это все было далеко от реальной промышленности и энергетики,
подходило только для лабораторий, где с установками работали
очень квалифицированные люди. Да и сама работа на установках
была не постоянной, а велась сериями. Захолодили установку,
запустились, поработали три-четыре месяца, потом несколько
месяцев обрабатывают результаты, потом следующая серия. В 1986 г.
была открыта высокотемпературная сверхпроводимость, за которую
Карл Мюллер и Георг Беднорц получили Нобелевскую премию. Вообще
за сверхпроводимость получено несколько Нобелевских премий.
На площадке энергоблока №4 Белоярской АЭС был введён в работу
комплекс приёмки натрия, прибывшего из Франции.
С помощью специальной маслосистемы был произведён разогрев
первого контейнера, благодаря чему натрий, находившийся при
транспортировке в твёрдом состоянии, переведён в жидкое состояние
и перекачан в баки-накопители.
Всего в течение года для энергоблока №4 предстоит принять 2000
тонн натрия. Ввод в строй четвертого энергоблока БАЭС
планируется в 2014 году, сметная стоимость его строительства
составляет около 1,2 млрд долларов.