Havárie v největší ruské hydroelektrárně dne 17. srpna 2009

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vodní elektrárny Jakub Karpíšek 7. B 13 let ZŠ a MŠ Tasovice 374
Advertisements

Ochrany Ochrany Ing. Jaroslav Bernkopf Elektrotechnika.
Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost
Optimalizace provozu vašeho čerpadla
Prosinec Průběh poruchy  Dne byla EN 10 normálně odstavena  Vzápětí po odstavení EN 10 poklesl tlak ve vysokotlaké sběrně napájecí.
TZ 21 – navrhování otopných soustav
HYDROELEKTRÁRNA GRAND COULEE
Výroba CAS 20/4800/400-S2R Tatra 815 Terrno 4x4.2 pro JSDHO Přeštice
Modernizace a ekologizace provozu VE Lipno I. Milníky akce - generální oprava soustrojí TG2 Zahájení: 5. listopadu 2012 Dokončení: polovina prosince 2013.
Autor Mgr. Rudolf Jánošík Číslo materiálu 6_3_ZMP_9 Datum vytvoření Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu Ročník 3. Ročník Anotace Česká.
Přečerpávací elektrárna
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření:
Magnetohydrodynamický (MHD) generátor
Vodní elektrárny -V České republice se nacházejí v povodí Labe,Vltavy,Odry,Ohře a Moravy. -Jednu z prvních vodních elektráren postavil T.A.Edison roku.
Kvalita elektrické energie z pohledu distributora
EXKURZE ČEŇKOVA PILA Projekt: „Fyzika nás baví „ Sportovní gymnázium, Táborská 28, Plzeň za finanční podpory města Plzně.
Miniturbínka a její instalace
Zkušenosti s malou pyrolýzou
Modelování a simulace podsynchronní kaskády
Větrné elektrárny Energie a ekonomika ve světě 3.A Jan Frydrych.
Digitální učební materiál
Jaderná energie.
Tsunami Radka Prokopová.
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
VODA A ENERGIE František Čermák 13 let Zdeněk Hrubý 13 let 8
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Bohumila Fillová. ANOTACE Soubor slouží k seznámení žáků s Jihomoravským krajem,
JADERNÁ ELEKTRÁRNA.
PROPORCIONÁLNÍ TECHNIKA V HYDRAULICE Seminář 4. června 2014
Jedna ze dvou jaderných elektráren v ČR - Temelín
Popis a provedení synchronních strojů
Voda Co o ní víme?.
Vodní energie Holeček Václav, Mikšátko Honza, Dočekal Petr, Šebestová Kristýna, Valentová Kristýna.
Vodní Elektrárna.
© Emotron AB Účinný a spolehlivý provoz Ventilátory Kompresory Dmychadla.
Michael Faltýnek, 2L VOŠ a SPŠE Olomouc
ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela
JADERNÁ ELEKTRÁRNA.
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Výukový.
VODNÍ ENERGIE.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
 Větrná energie jakou součást obnovitelných zdrojů energie nabízí jedno z možných východisek při řešení globálních klimatických změn a mizejících ložisek.
Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_FYZIKA1_10 Tematická.
Vysoké učení technické v Brně
Vodní energie Aleš Sekal.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Vodní nádrže.
Jedna ze dvou jaderných elektráren v ČR - Temelín
Finanční náročnost instalace miniturbínky
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Bohumila Fillová. ANOTACE Soubor slouží k seznámení žáků s částí Českomoravské vrchoviny,
Tato prezentace byla vytvořena
Jak fungují vodní elektrárny
Obnovitelné zdroje Větrné elektrárny.
Vodní elektrárny.
TRANSFORMÁTOR Využívá principu elektromagnetické indukce
Automatizační technika
VY__III/2__INOVACE__214 FYZIKA. Autor DUMMgr. Jarmila Borecká Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy 9. ročník ZŠ praktické ŠVP„Učíme.
Elektrárny Zbožíznalství 1. ročník Elektrárny - rozeznáváme: 1. tepelné elektrárny 2. vodní elektrárny 3. jaderné elektrárny.
Spalovací Motory Benzínové
1 JE – jaderne elektrarny JE – Jaderné elektrárny 2 1 DDZ, rozdělení elektráren, Princip výroby elektřiny, 2 Objev elektronu, Historie JE.
Vodní elektrárny. Vypracovala: Veronika Prokešová, 15 let, třída 9.A a Jana Máčková, 15. let, třída 9.B ZŠ Chomutov, ak.Heyrovského Ak.Heyrovského 4539.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
NÁZEV PROJEKTU: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Název: Vodní díla, vodní turbíny Autor: Ing. Lenka Kurčíková
Název školy: ZŠ a MŠ Verneřice Autor výukového materiálu: Eduard Šram
Finanční náročnost instalace miniturbínky
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druhy elektráren Výroba a přenos elektrické energie Název školy
Transkript prezentace:

Havárie v největší ruské hydroelektrárně dne 17. srpna 2009 Sajano-Sušenskaja hydroelektrárna Havárie v největší ruské hydroelektrárně dne 17. srpna 2009 J@

Euler Cruz Ing. Rafael Cesário Původní autoři této prezentace přeložené do polštiny : Euler Cruz Technický poradce – turbíny Ing. Rafael Cesário mechanik Brazilie – 24. srpna 2009 Volný překlad popisu z polštiny do češtiny J@

Je to velmi zajímavý dokument co dokáže voda a její tlak, když se vše vymkne obsluze ovládání. Na následujících fotografiích je vidět ohromný rozsah škod. Tato prezentace ukazuje výsledný pohled na některé technické aspekty této katastrofy. Je ale pouze jednou z hypotéz příčin, která byla vytvořena jenom na základě fotografií a filmu pouhý týden po katastrofě. Konečná analýza si vyžádá ještě mnoho drobné práce a času.

Výška přehradní hráze je 245 m. Délka přehradní hráze je 1 km. Tato hydroelektrárna postavená v roce 1978 nedaleko města Sajanogorska na řece Jenisej je šestá z největších světových hydroelektráren a je největší v Rusku. Výška přehradní hráze je 245 m. Délka přehradní hráze je 1 km. Před havárií byla největším dodavatelem elektřiny v Rusku. Zásobovala elektřinou pece největšího světového producenta hliníku - firmu RUSAL.

Technické údaje Počet turbinových jednotek: 10 Typ turbin: Francis (16 lopatek) Výkon jedné jednotky: 650 MW Hltnost (průtok) každé jednotky: 358,5 m³/s Nominální otáčky: 142,86 ot/min Spád netto: 194 m Datum výroby: 1978 Váha rotoru: 156 tun Průměr rotoru: 6,77 m

Přehradní hráz Kanály k turbinám Přepadové kanály Budova elektrárny Turbíny 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Budova elektrárny Dispečink

Celkový pohled

Vodní přepady Přívodní kanály k turbínám Transformátory Vedení vysokého napětí Budova turbín a generátorů

Sajano-Sušenskaja hydroelektrárna Řeka Jenisiej Budova elektrárny

Havárie – 17. srpna 2009 (v TV)

Průběh havárie 17. srpna 2009 v 08:13 místního času (00:13 GMT), v elektrárně v jedné z turbín vzrostl náhle tlak („vodní ráz“). Nárazový vzrůst tlaku vody způsobil vyvrácení turbíny č. 2 z ložiska a její zhroucení. Váha jedné turbíny je asi 900 tun. Turbína č.7 a 9 rovněž doznaly těžká poškození a zhroutily se na turbíny č. 3, 4 a 5 a též je poškodily. Turbína č. 6, která byla v plánované odstávce, byla poškozena jen minimálně. Byla jediná z 10-ti turbín, která nebyla poškozena ani elektricky a ani její transformátor nebyl poškozen zkratem a bude moci po menší opravě znovu pracovat. Voda následně zatopila strojovny turbín a generátorů a způsobila exploze transformátorů. 23. srpna 2009 oficiální zprávy udávaly počet 69 mrtvých. V té době bylo ještě 6 osob pohřešováno. Předpokládalo se, že během 3 - 8 dnů, po vyčerpání vody ze zatopených částí budou jejich těla nalezena. http://en.wikipedia.org/wiki/2009_Sayano%E2%80%93Shushenskaya_hydroelectric_power_station_accident

Před havárií Vršek generátoru Mostní jeřáb Jednotlivé turbíny Vzducho-olejové nádrže Vršek generátoru Pumpy regulatorů Šnekové pohony

Po havárii Strop Strop generátorů Sběrač Vzducho-olejové nádrže Turbína č. 2 Prstenec ložiska Předek turbíny Jednotka turbiny č.1 Strop generátorů

Vršek generátorů Celkový pohled

Celkový pohled

Rotor generátoru – turbína č. 5 Před havárií Rotor generátoru – turbína č. 5 Zde začala katastrofa Rotor generátoru

vzducho-olejové nádrže Předek (vrch) generátoru

Zničená turbínová jednotka č.7

Turbínová jednotka č.9 Turbínová jednotka č.7

Pojezdová dráha po havárii „propletená“ s montážním jeřábem

Zničené silové rozvody Chráněné řídící rozvody Horní uložení ložiska generátoru Rotor generátoru

Zbytky věnce turbíny

voda + olej v zatopené části

Chráněné řídící rozvody

Jeřábová dráha Montážní lávka Vršek (předek) generátoru Větráky pro chlazení generátoru Pojezdové kolejnice

Transformátor Zničený výtah

Dach

Elektrárna – po explozi Kalkulace obětí 76 osob mrtvých Otázka: Při této havárii bylo v elektrárně asi 100 osob. Obvykle při údržbových a montážních pracech tam nebývá tak velké množství lidí. Nabízí se otázka, proč jich tam bylo tolik… Elektrárna – po explozi

Škody Škody přesáhnou minimálně částku 310 millionů USD. Oprava bude trvat dlouhou dobu. Ztráty ve výrobě hliníku se odhadují na 500.000 tun. Řeka pod elektrárnou je znečištěna olejovou skvrnou

Vyhodnocení dopadů havárie Není vyhodnoceno jak mnoho lidí tato katastrofa ovlivní a následně postihne. Elektrárna pokrývala 10% potřeb energie Sibiře. Pece pro výrobu hliníku spotřebovávaly 70% energie vyrobené v této elektrárně.

Příčiny a průběh havárie Předběžné hypotézy příčin havárie (pouze dle fotografií): Náhlé zaseknutí se regulačních lopatek turbiny. č. 2. Intenzivní „vodní rázy“ ve spirálním obvodu turbíny a v přívodním vodním kanálu zapříčinily její zhroucení. Síla vytvořená vodními nárazy se přenesla i na budovu a přívodní vodní kanály. Tlak vody do stran zapříčinil porušení struktur statických částí uložení turbíny. Intenzivní zpětné vodní rázy v ssacím potrubí za vodní turbínou způsobily zničení krytu generátoru, podlahy strojovny atd. Došlo k rychlému zatopení elektrorozvodů. . U turbínových jednotek č. 7 a 9 z důvodu jejich odpojení od zátěže (sítě) došlo k nekontrolovanému nárůstu otáček generátorů (již zaplavených vodou) a jejich havárii.

Pravděpodobné příčiny Jedna z předběžných hypotéz příčin zaseknutí se lopatek turbíny Jednou z příčin mohlo být, že se do rotoru turbíny dostal větší předmět, který pro svoji velikost neprošel dál a zasekl se tam. Tento kus materiálu se točil s rotorem a narážel na všechny regulační lopatky, až se ve zlomku vteřiny zasekl a zastavil turbínu. Tím materiálem mohla být kláda která prošla vstupní mříží zachycující předměty, nebo materiál pocházející z ulomené lopatky rotoru, nebo z regulační lopatky. Nebo (což je málo pravděpodobné): Vlivem hydraulických sil došlo k prasknutí olejové roury hydrauliky k servopohonu regulačních lopatek uzavírající přívod vody do turbíny.

Turbínová jednotka č. 2 Turbínové jednotky č.7 a 9

Zatopení vodou voda

Rozebírání trosek

Situace v sobotu 22 srpna 2009

Voda ze zaplavených částí je již odčerpána …

Plány na další činnosti Dohledání a nalezení příčin havárie. Úplný úklid a odstranění ruin. Úplné odstranění zátopové vody a vysušení. Vybudování zakrytí prostoru turbín a jeho zabezpečení před zimou. Zprovoznění výtahů. Instalace mostního jeřábu a pojezdových drah v budově elektrárny pro použití při opravách a nové instalaci zařízení.

Tiskové zprávy – z 21. srpna 2009 NOVOSIBIRSK, 21. srpna (Itar-Tass) – Odčerpávání vody v zatopené turbinové části Sajano-Sučenské hydroelektrárny započalo ve čtvrtek a do pátku ráno byly odčerpány 2 metry vody. Celkově bylo dosud odčerpáno 30 tisíc metrů krychlových vody. Ještě je ale potřeba odčerpat asi 250 tisíc metrů krychlových vody. Ministr Sergej Šojgu nařídil nainstalovat další pumpy a tím způsobem zvýšit množství odčerpávané vody na 4 tisíce metrů krychlových za hodinu. “Tímto zvýšením odčerpávání vody dosáhneme odčerpávání veškeré vody do 32 hodin.” - řekl ministr. Probíhají práce na odklízení trosek. Při odklízení bylo odvezeno 4.650 metrů krychlových betonových konstrukcí a suti. Obecně, při pracech na likvidaci katastrofy Sajano-Sušenské hydroelektrárny, je zaangažováno 2 tisíce lidí a 116 různých strojů. http://itar-tass.com/eng/level2.html?NewsID=14255520&PageNum=0

Některé Internetové odkazy: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1207093/Accident-Russias-biggest-hydroelectric-plant-leaves-seven-workers-dead.html http://www.newsdaily.com/stories/tre57h1qb-us-russia-dam/ http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8204860.stm http://englishrussia.com/?p=4853 http:// www.1tv.ru J@