Найти тему

САМАЯ МОЩНАЯ ГЭС РОССИИ Часть 4 Преодолимые трудности

Строительство Саяно-Шушенской ГЭС не обошлось без серьезных трудностей, но к счастью преодолимых. К 1976 году стало очевидно, что реальные темпы строительства значительно отстают от проектных предположений. Согласно техническому проекту станции, к моменту пуска первых гидроагрегатов планировалось возвести плотину на высоту 170 м и уложить в основу главных сооружений более 75 % бетона от общего объема; для пропуска половодья в этот период планировалось использовать 10 временных водосбросов второго яруса.

Фото паводка Саяно-Шушенской ГЭС 20.05.1979
Фото паводка Саяно-Шушенской ГЭС 20.05.1979

Однако обеспечить необходимые темпы укладки бетона даже в сокращенном варианте не удалось, что привело к невозможности пропуска половодья 1979 года с использованием только водосбросов второго яруса (донные водосбросы первого яруса подлежали заделке). Возникла необходимость использования также и открытых водосливов, т.е. переливом через верх водосбросной части плотины. Тем не менее, к началу половодья 1979 года водосбросной участок плотины не был подготовлен к пропуску воды и в этом варианте — в необходимые для безопасного пропуска половодья сооружения не было уложено более 100 000 кубических метров бетона.

Фото паводка Саяно-Шушенской ГЭС 20.05.1979
Фото паводка Саяно-Шушенской ГЭС 20.05.1979

В результате 23 мая 1979 года при пропуске половодья произошел перелив воды через раздельную стенку и затопление котлована ГЭС с введенным в строй гидроагрегатом № 1.

23.05.1979 г. - перелив воды через раздельную стенку
23.05.1979 г. - перелив воды через раздельную стенку

Перед затоплением гидроагрегат был остановлен и частично демонтирован, что позволило после откачки воды быстро восстановить его работоспособность — уже в сентябре того же года агрегат был вновь введен в работу.

Гидроагрегат 23.05.1979 г.
Гидроагрегат 23.05.1979 г.

К моменту пуска второго и третьего гидроагрегатов профиль плотины также не соответствовал проекту — основные усилия строителей были направлены на интенсификацию возведения I столба плотины при недостаточных объемах бетонирования остальных столбов, что при заполнении водохранилища привело к непроектным напряжениям в столбе и образованию трещин в бетоне. В 1993 году было принято решение воспользоваться услугами французской компании «Солетанш», имевшей большой опыт строительных и ремонтных работ гидротехнических сооружений. Работы по инъектированию трещин в теле плотины, проведённые в 1996—1997 годах с помощью эпоксидного состава «Родур-624», показали хороший результат — фильтрация была подавлена до 5 л/с и менее.

Столбы плотины Саяно-Шушенской ГЭС с выявленными нарушениями нарушениями
Столбы плотины Саяно-Шушенской ГЭС с выявленными нарушениями нарушениями

Опираясь на этот опыт, в 1998—2002 годах российскими специалистами были проведены работы по инъектированию трещин в основании плотины уже с помощью отечественного состава КДС-173 (смесь эпоксидной смолы и модифицированного каучука), также давшие положительный результат — фильтрация снизилась в несколько раз, упав до значений меньших, чем предусмотрено проектом. Всего на ремонтные работы в плотине и её основании было затрачено 334 тонны эпоксидных составов.

-6

Еще одной проблемой стали разрушения в водобойном колодце станции. После пропуска половодья 1985 года при осмотре водобойного колодца было выявлено наличие в нем значительных разрушений. На площади около 70 % поверхности дна колодца плиты крепления были полностью разрушены и выброшены потоком за водобойную стенку.

Серьёзные разрушения водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС после паводка 1985 года
Серьёзные разрушения водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС после паводка 1985 года

В настоящее время причиной разрушения водобойного колодца считается разрушение бетонной «пломбы», которой были заделаны повреждения дна водобойного колодца, возникшие в 1981 году, с последующим проникновением потоков воды между плитами крепления и их основанием, что вызвало отрыв плит. Сразу же после обследования осушенного колодца комиссией Минэнерго СССР было принято решение о его восстановлении, причем конструкция нового крепления принималась принципиально отличной от исходного. Вместо плит толщиной 2,5 м было решено устроить крепление из бетонных блоков толщиной 4-8 м. Устойчивость блоков обеспечивалась за счет их веса, цементации основания и использования анкеров.

Водобойный колодец и водосбросная плотина Саяно-Шушенской ГЭС после паводка 1988 года
Водобойный колодец и водосбросная плотина Саяно-Шушенской ГЭС после паводка 1988 года

После пропуска половодья 1988 года были вновь обнаружены значительные разрушения в водобойном колодце. Общая площадь повреждений составила примерно 14 % общей площади дна колодца.

Водобойный колодец Саяно-Шушенской ГЭС после паводка 1988 года
Водобойный колодец Саяно-Шушенской ГЭС после паводка 1988 года

Причиной разрушения водобойного колодца являлось образование трещин в бетонных блоках в ходе подготовки основания под блоки второй очереди с применением взрывных работ.

Разрушения водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС после паводка 1988 года
Разрушения водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС после паводка 1988 года

Разрушения в водобойном колодце были устранены путем установки новых блоков, но с тщательной герметизацией их швов и обязательной установкой анкеров. После завершения реконструкции, в ходе дальнейшей эксплуатации значительных разрушений в водобойном колодце больше не наблюдалось.

Водосливная плотина во время паводка 2010 года
Водосливная плотина во время паводка 2010 года
Водосливная плотина во время паводка 2010 года
Водосливная плотина во время паводка 2010 года
Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС 2010 года
Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС 2010 года
Водосливная плотина во время паводка 2010 года
Водосливная плотина во время паводка 2010 года
Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС 2021 года
Паводок на Саяно-Шушенской ГЭС 2021 года

С целью предотвращения подобных разрушений в 1988 году на заседании комиссии Минэнерго СССР было предложено, с целью снижения нагрузок на водобойный колодец, рассмотреть возможность сооружения дополнительного водосброса тоннельного типа пропускной способностью 4000—5000 м³/с. Об этом мы расскажем в одной из наших следующих публикаций.

Работа берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС
Работа берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС
Работа берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС
Работа берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС

Продолжение читайте здесь.

#Красноярский_край #Хакасия #Енисей #СаяноШушенская_ГЭС #крупнейшая_ГЭС_России #рубрика_ГЭС_России_и_мира

Источники:

Слива И. В. История гидроэнергетики России – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. – 304 с.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Саяно-Шушенская_ГЭС

https://www.liveinternet.ru/users/3129344/post137918598/

https://foto-history.livejournal.com/533499.html