Авария на саяно-шушенской гэс. Презентация саяно-шушенская гидроэлектростанция Саяно шушенская гэс готовая презентация

Министерство образования и науки РФ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «РЭУим. Г.
В. Плеханова» Московский приборостроительный техникум
Презентация
на тему: Авария на Саяно-Шушенской ГЭС
по дисциплине: Основы безопасности жизнедеятельности
Выполнила
студентка 1 курса
группы И-2-17
Евгения Сергеевна Петренко

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция на реке Енисей является
крупнейшей ГЭС России и одной из наиболее крупных ГЭС в мире. Она
расположена на границе Красноярского края и Хакасии. Строительство ГЭС
началось в 1968 году, первый гидроагрегат был пущен в 1978 году,
последний - в 1985 году. В постоянную эксплуатацию электростанция была
принята в 2000 году.

Саяно-Шушенская
гидроэлектростанция дает 6400
МВт своих мощностей. По
статистическим данным, по
среднему показателю станция за
год дает 24,5 млрд кВт/ч. Свою
пиковую выработку ГЭС достигла в
2006 году, с учетом увеличения
уровня воды в летние месяцы,
было произведено 26,8 млрд
кВт/ч.

В конце лета 2009 года
(17.08) на станции
произошла авария.

Причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС стало несоответствующее качество
работы второго гидроагрегата, из-за которой весь машзал оказался затоплен.
Вследствие чего седьмой и девятый гидроагрегаты вышли из строя из-за сильных
повреждений. После чего их обломки уничтожили гидроагрегаты с третьего по пятый,
и все это разрушило машиностроительный зал, из которого управлялась
гидроэлектростанция. Вследствие техногенной катастрофы погибло 75 человек.

Главной причиной аварии
называют оборудование станции,
сама плотина не вызывает
сомнений в своей надежности.
Оборудование выполнено из
качественно материала, но
вызывает сомнение его
обслуживание после окончания
действия гарантии.
Машинный зал Саяно-Шушенской ГЭС до аварии…
При тщательном расследовании
аварии на Саянно-Шушенской ГЭС
следственный комитет сделал вывод,
что авария была вызвана взрывом
масляного трансформатора.
… и после аварии

Экономические убытки после
последствий аварии на СаяноШушенской ГЭС, больше всех понесла
«Рус Гидро». Размер ее убытка достигал
полтора миллиона рублей за месяц.
«Рус Гидро» потеряла 7%
капиталовложений только за час после
аварии на станции, а после акции и
вовсе перестали продавать. Для
восстановления последствий
гидроэлектростанции понадобится
несколько миллиардов рублей.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ ГЭС:
поражение биологических резервов
уменьшение рыбоводного качества
низкая способность к самоочищению
уменьшение эстетического преимущества
местности
Существует информация, что после аварии в
Енисей попало до 40 тонн трансформаторного
масло, которое уничтожило около 400 тон
форели.

Реконструкция станции длилась с
2010 по 2014 год.
За 2013 год работники смогли
реализовать запуск
дополнительных водяных
агрегатов под номерами десять,
шесть и пять, которые позволили
станции усилить энергию до 4480
МВт. Уже в 2013 году ГЭС
выдавала 24 млрд кВт/ч.
За весь период реконструкции
после катастрофы произведено
полное переоборудование новой
техникой от производителя
«Силовые машины». Удалось
продлить срок работы машин до
сорока лет. На данный момент
Саяно-Шушенская ГЭС полностью
исправна и работает по полной.

Слайд 2

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П.С. Непорожнего

  • Слайд 3

    Крупнейшая по установленной мощности электростанция России, шестая - среди ныне действующих гидроэлектростанции в мире. Расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у посёлка Черемушки. Является верхней ступенью Енисейского каскада ГЭС. Уникальная арочно-гравитационная платина станции высотой 245 м - самая высокая плотина России и одна из высочайших плотин мира. Название станции происходит от названий Саянских гор и расположенного неподалёку от станции села Шушенское.

    Слайд 4

    Строительство Саяно-Шушенской ГЭС, начатое в 1963 году, было официально завершено только в 2000 году. В ходе строительства и эксплуатации ГЭС имели место проблемы, связанные с разрушением водосбросных сооружений и образованием трещин в плотине, позднее успешно решённые. 17 августа 2009 года на станции произошла крупнейшая в истории отечественной гидроэнергетики авария, ставшая причиной гибели 75 человек. Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС должно быть завершено в 2014 году.

    Слайд 5

    АВАРИЯ НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС

  • Слайд 6

    17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла тяжёлая авария. Находившийся в работе гидроагрегат № 2 внезапно разрушился и был выброшен напором воды со своего места. В машинный зал станции под большим напором стала поступать вода, затопившая машинный зал и технические помещения под ним. В момент аварии мощность станции составляла 4100 МВт, в работе находились 9 гидроагрегатов, автоматические защиты, на большинстве которых, не сработали. Было потеряно электропитание собственных нужд станции, в результате чего сброс аварийно-ремонтных затворов на водоприёмниках (с целью остановки поступления воды) персоналу станции пришлось производить вручную.

    Слайд 7

    Индустриальная техногенная катастрофа, произошедшая 17 августа 2009 года. В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции нанесён серьёзный ущерб. Работа станции по производству электроэнергии приостановлена. Последствия аварии отразились на экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и экономической сферах региона.

    Слайд 8

    В результате аварии погибло 75 человек, большинство из которых составили сотрудники подрядных организаций, занимавшиеся ремонтными работами. Все гидроагрегаты станции получили повреждения различной степени тяжести; наиболее сильные, вплоть до полного разрушения - гидроагрегаты № 2, № 7 и № 9. Было частично разрушено здание машинного зала, повреждено электротехническое и вспомогательное оборудование. В результате попадания в Енисей турбинного масла был нанесён экологический ущерб.

    Слайд 9

    ПРИЧИНЫ АВАРИИ

  • Слайд 10

    Непосредственной причиной разрушения гидроагрегата № 2 было названо усталостное разрушение(разрушение материала под действием повторно-переменных напряжений) шпилек крепления крышки турбины в результате вибрации, возникавшей при переходах режима мощности гидроагрегата через диапазон «запрещённой зоны».

    Слайд 11

    Результаты расследования аварии комиссией Ростехнадзора были предоставлены в акте технического расследования причин аварии. В акте приводятся общие сведения о гидроэлектростанции, перечисление событий, предшествовавших аварии, описывается ход аварии, перечисляются причины и события, повлиявшие на развитие аварии. Непосредственная причина аварии этим актом была сформулирована следующим образом: Вследствие многократного возникновения дополнительных нагрузок переменного характера на гидроагрегат, связанных с переходами через не рекомендованную зону, образовались и развились усталостные повреждения узлов крепления гидроагрегата, в том числе крышки турбины. Вызванные динамическими нагрузками разрушения шпилек привели к срыву крышки турбины и разгерметизации водоподводящего тракта гидроагрегата.

    Слайд 12

    Парламентская комиссия причины аварии сформулировала следующим образом: Авария на СШГЭС с многочисленными человеческими жертвами стала следствием целого ряда причин технического, организационного и нормативного правового характера. Большинство этих причин носит системный многофакторный характер, включая недопустимо низкую ответственность эксплуатационного персонала, недопустимо низкую ответственность и профессионализм руководства станции, а также злоупотребление служебным положением руководством станции. Не был должным образом организован постоянный контроль технического состояния оборудования оперативно-ремонтным персоналом (что должно предусматриваться инструкцией по эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Основной причиной аварии стало непринятие мер к оперативной остановке второго гидроагрегата и выяснения причин вибрации.

    Слайд 13

    Слайд 14

    Слайд 15

    ПРЕДПОСЫЛКИ

  • Слайд 16

    Гидроагрегат № 2 был пущен первоначально на пониженном напоре и с временным рабочим колесом. Гидроагрегат был введён в работу со штатным рабочим колесом. Нормативный срок службы гидротурбины заводом-изготовителем был установлен в 30 лет. Конструкция гидротурбин характеризуется рядом недостатков, одним из которых является наличие обширной зоны не рекомендованной работы; при нахождении гидроагрегата в этой зоне работа турбины сопровождается сильными гидравлическими ударами в проточной части и значительными шумами. При этом зона не рекомендованной работы разделяет две зоны, в которых работа гидроагрегата разрешена; при существенном изменении мощности гидроагрегат каждый раз вынужден проходить зону не рекомендованной работы. Отмечалась необходимость замены рабочих колёс гидротурбин. Замена рабочих колёс гидроагрегатов планировалась с 2011 года; в частности, в августе 2009 года был объявлен конкурс на поставку нового рабочего колеса для одного из гидроагрегатов ГЭС.

    Слайд 17

    После проведённого ремонта гидроагрегат был принят в постоянную эксплуатацию; при этом были зафиксированы повышенные вибрации оборудования, остававшиеся, тем не менее, в пределах допустимых значений. В ходе эксплуатации гидроагрегата его вибрационное состояние постепенно ухудшалось и в конце июня 2009 года перешло допустимый уровень. Ухудшение продолжилось и в дальнейшем; так, к 17 августа 2009 года амплитуда вибрации подшипника крышки турбины составляла 600 мкм при максимально допустимых 160 мкм; непосредственно перед аварией она возросла до 840 мкм. В такой ситуации главный инженер станции был обязан остановить гидроагрегат с целью выяснения причин повышенной вибрации, чего сделано не было, что и послужило одной из главных причин развития аварии. Система непрерывного виброконтроля, установленная на гидроагрегате № 2 в 2009 году, не была введена в эксплуатацию и не учитывалась оперативным персоналом и руководством станции при принятии решений.

    Слайд 18

    РАЗВИТИЕ АВАРИИ

  • Слайд 19

    Гидроагрегат № 2 был введён в работу 16 августа 2009 года и назначен персоналом станции приоритетным для изменения нагрузки при исчерпании диапазонов регулирования мощности. Изменение мощности гидроагрегата осуществлялось автоматически под воздействием регулятора ГРАРМ. На этот момент станция работала по плановому диспетчерскому графику. В 20:20 мск был зафиксирован пожар в одном из помещений Братской ГЭС, в результате которого были повреждены линии связи между Братской ГЭС и диспетчерским управлением энергосистемы Сибири (ряд СМИ поспешил объявить эти события «спусковым крючком» катастрофы, вынудившим запустить злополучный гидроагрегат № 2, упустив из виду тот факт, что к этому моменту он уже находился в работе). Поскольку Братская ГЭС, работавшая под управлением АРЧМ, «выпала» из-под контроля системы, её роль взяла на себя Саяно-Шушенская ГЭС, диспетчером была дана команда на перевод ГРАРМ станции в режим автоматического регулирования от АРЧМ. Всего под управлением ГРАРМ работали 6 гидроагрегатов (№ 1, 2, 4, 5, 7 и 9), ещё три гидроагрегата (№ 3, 8 и 10) работали под индивидуальным управлением персонала, гидроагрегат № 6 находился в ремонте.

    Слайд 20

    Происходило снижение мощности гидроагрегата № 2 по указанию ГРАРМ. При входе гидроагрегата в зону, не рекомендованную к работе, произошёл обрыв шпилек крышки турбины. Разрушение значительной части из 80 шпилек произошло вследствие усталостных явлений; на шести шпильках к моменту аварии отсутствовали гайки- вероятно, вследствие самораскручивания в результате вибрации (их стопорение не было предусмотрено конструкцией турбины). Под воздействием давления воды в гидроагрегате ротор гидроагрегата с крышкой турбины и верхней крестовиной начал движение вверх, и, вследствие разгерметизации, вода начала заполнять объём шахты турбины, воздействуя на элементы генератора.

    Слайд 21

    Автоматические системы управления гидроагрегатов, останавливающие их в случае нештатных ситуаций, могли функционировать лишь при наличии электропитания, но в условиях затопления машинного зала и массового замыкания электрооборудования энергоснабжение самой станции было потеряно очень быстро, и автоматика успела остановить только один гидроагрегат - № 5. Поступление воды в машинный зал станции продолжалось вплоть до ручного закрытия персоналом станции аварийных затворов с гребня плотины, которое было завершено к 9.30

    Слайд 22

    Слайд 23

    По словам руководителя Ростехнадзора Н. Г. Кутьина,подобная авария, связанная с разрушением креплений крышки гидроагрегата (но без человеческих жертв) уже случалась в 1983 году на Нурекской ГЭС в Таджикистане, но Минэнерго СССР решило засекретить информацию о том происшествии.

    Причины обморожения. Доставить пострадавшего в ближайшее тёплое помещение. Степени обморожения. Что такое обморожение. Первая помощь при обморожениях. IV степень обморожения. Обморожение IV степени возникает при длительном воздействии холода. Обморожение II степени. II степень обморожения. Продолжительность периода холодового воздействия. III степень обморожения. Первая помощь при обморожении. Профилактика.

    «Игра по ОБЖ» - Правила игры. Родон. Придя вечером домой, вы почувствовали запах газа. Производственные аварии и катастрофы. Процесс горения. Кто хочет стать отличником. Находясь дома один, вы вдруг услышите прерывистые гудки предприятий. Мутагены. Что означает ОБЖ. Что такое пожар. Ощущение удушья, кашель, раздражение кожи. Отборочный тур. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Система наблюдения и контроля.

    «Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера» - Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ. Понятие о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Причины. Поражающие факторы. Пожары. Причины аварий. Воздействие источника ЧС выходят за пределы четырех и более субъектов. Классификация производственных аварий. Пределы субъекта Российской Федерации. Чем отличается катастрофа от аварии.

    «Правила безопасности на льду» - Одни на льду (трагедия). Не допускайте обморожения и замерзания. Глубокие трещины и разломы. Быстрое оказание помощи. Не выходите на лёд в одиночку. Если случилась беда. Лёд между островами и плёсами опасен всегда. Меры предосторожности и правила поведения детей и подростков на льду. Будьте осторожны. Меры предосторожности на льду. Слабый лёд. Не пугайтесь и не бегите от опасности. Дайте пострадавшему часть своей одежды.

    «Обморожение кожи» - Температура кожи значительно ниже, чем на окружающих участках тканей. Дыхание редкое, поверхностное - до 3-4 в минуту. Сознание отсутствует, наблюдаются судороги, рвота. Класафикация. Кожные покровы бледные, синюшные, холодные на ощупь. Классификация. Дыхание редкое - до 8-12 в минуту, поверхностное. Отёк развивается сразу после согревания и быстро увеличивается. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать ватники, фуфайки, шерстяную ткань и пр.

    «ОБЖ «Алкоголь»» - Последствия действия алкоголя. Исследовательские работы. Влияние алкоголя на организм человека. Ход работы. Белок под действием спирта сворачивается. Релаксация. Поминки, праздник, Встречи, проводы. Алкоголизм. Нарушение свойств белков при воздействии на них алкоголя. Спирты.

    «Энергетический кризис» - Глобальная система. Возможные посткризисные сценарии развития. Кризис 2010-х. Рост напряженности. Динамика природных катастроф. Глобальный кризис. Контуры новой энергетической цивилизации. Кризис глобальной энергетической безопасности. Пузыри «виртуальной» экономики. Динамика мирового энергетического развития.

    «Развитие энергетики России» - Необходимость изменения налоговой системы. Ожидаемые инновационные решения в угольной промышленности. Необходимость инновационного развития энергетики. Необходимость обеспечения инвестиционного скачка в энергетике. Ожидаемые инновационные решения в нефтегазовой промышленности. Энергетическая стратегия России до 2030 года.

    «Развитие энергетики» - Топливо будущего. Водород. Парниковый эффект. Человеческое общество. Смог над городом. Залог развития цивилизации. Источники энергии. Конвенция ООН об изменении климата. Ущерб природной среде. Влияние энергетики. Жизнь человека. Рост заболеваемости.

    «Энергосервисный договор» - Примерные условия энергосервисного договора. Размещение заказов на энергосервис. Административная ответственность. Примерные условия энергосервисного договора (контракта). Сервисные договоры. Требования к условиям контракта на энергосервис. Принятие решения. Энергосервисные договоры. Статья 19 Федерального Закона.

    «Электростанции России» - Белоярская атомная электростанция. Отрицательные свойства ГЭС. Задания ФСТ России. Нетрадиционные источники энергии. Курская АЭС. Энергетика. Гидроэлектростанции. Крупнейшая в Евразии тепловая электростанция. Недостатки. Положительные свойства ТЭС. Геотермальная энергетика. Достоинства. Атомная энергетика.

    «Энергетика» - Чтобы компенсировать изменчивость ветра, сооружают огромные “ветряные фермы”. Несоизмеримо более мощным источником водных потоков являются приливы и отливы. Энергия приливов и отливов. Разработаны ветроэнергоустановки, способные эффективно работать при самом слабом ветерке. Альтернативная энергетика.

    Всего в теме 11 презентаций

    Слайд 1

    Слайд 2

    Слайд 3

    Слайд 4

    Слайд 5

    Слайд 6

    Слайд 7

    Слайд 8

    Слайд 9

    Слайд 10

    Слайд 11

    Слайд 12

    Слайд 13

    Слайд 14

    Слайд 15

    Слайд 16

    Слайд 17

    Слайд 18

    Слайд 19

    Слайд 20

    Слайд 21

    Слайд 22

    Слайд 23

    Слайд 24

    Презентацию на тему "Причины аварии на Саяно-Шущенской ГЭС" (11 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: ОБЖ. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 24 слайд(ов).

    Слайды презентации

    Слайд 1

    Слайд 2

    Слайд 3

    Крупнейшая по установленной мощности электростанция России, шестая - среди ныне действующих гидроэлектростанции в мире. Расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у посёлка Черемушки. Является верхней ступенью Енисейского каскада ГЭС. Уникальная арочно-гравитационная платина станции высотой 245 м - самая высокая плотина России и одна из высочайших плотин мира. Название станции происходит от названий Саянских гор и расположенного неподалёку от станции села Шушенское.

    Слайд 4

    Строительство Саяно-Шушенской ГЭС, начатое в 1963 году, было официально завершено только в 2000 году. В ходе строительства и эксплуатации ГЭС имели место проблемы, связанные с разрушением водосбросных сооружений и образованием трещин в плотине, позднее успешно решённые. 17 августа 2009 года на станции произошла крупнейшая в истории отечественной гидроэнергетики авария, ставшая причиной гибели 75 человек. Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС должно быть завершено в 2014 году.

    Слайд 5

    Слайд 6

    17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла тяжёлая авария. Находившийся в работе гидроагрегат № 2 внезапно разрушился и был выброшен напором воды со своего места. В машинный зал станции под большим напором стала поступать вода, затопившая машинный зал и технические помещения под ним. В момент аварии мощность станции составляла 4100 МВт, в работе находились 9 гидроагрегатов, автоматические защиты, на большинстве которых, не сработали. Было потеряно электропитание собственных нужд станции, в результате чего сброс аварийно-ремонтных затворов на водоприёмниках (с целью остановки поступления воды) персоналу станции пришлось производить вручную.

    Слайд 7

    Индустриальная техногенная катастрофа, произошедшая 17 августа 2009 года. В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции нанесён серьёзный ущерб. Работа станции по производству электроэнергии приостановлена. Последствия аварии отразились на экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и экономической сферах региона.

    Слайд 8

    В результате аварии погибло 75 человек, большинство из которых составили сотрудники подрядных организаций, занимавшиеся ремонтными работами. Все гидроагрегаты станции получили повреждения различной степени тяжести; наиболее сильные, вплоть до полного разрушения - гидроагрегаты № 2, № 7 и № 9. Было частично разрушено здание машинного зала, повреждено электротехническое и вспомогательное оборудование. В результате попадания в Енисей турбинного масла был нанесён экологический ущерб.

    Слайд 9

    Слайд 10

    Слайд 11

    Результаты расследования аварии комиссией Ростехнадзора были предоставлены в акте технического расследования причин аварии. В акте приводятся общие сведения о гидроэлектростанции, перечисление событий, предшествовавших аварии, описывается ход аварии, перечисляются причины и события, повлиявшие на развитие аварии. Непосредственная причина аварии этим актом была сформулирована следующим образом:

    Вследствие многократного возникновения дополнительных нагрузок переменного характера на гидроагрегат, связанных с переходами через не рекомендованную зону, образовались и развились усталостные повреждения узлов крепления гидроагрегата, в том числе крышки турбины. Вызванные динамическими нагрузками разрушения шпилек привели к срыву крышки турбины и разгерметизации водоподводящего тракта гидроагрегата.

    Слайд 12

    Парламентская комиссия причины аварии сформулировала следующим образом: Авария на СШГЭС с многочисленными человеческими жертвами стала следствием целого ряда причин технического, организационного и нормативного правового характера. Большинство этих причин носит системный многофакторный характер, включая недопустимо низкую ответственность эксплуатационного персонала, недопустимо низкую ответственность и профессионализм руководства станции, а также злоупотребление служебным положением руководством станции. Не был должным образом организован постоянный контроль технического состояния оборудования оперативно-ремонтным персоналом (что должно предусматриваться инструкцией по эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Основной причиной аварии стало непринятие мер к оперативной остановке второго гидроагрегата и выяснения причин вибрации.

    Слайд 15

    Слайд 16

    Гидроагрегат № 2 был пущен первоначально на пониженном напоре и с временным рабочим колесом. Гидроагрегат был введён в работу со штатным рабочим колесом. Нормативный срок службы гидротурбины заводом-изготовителем был установлен в 30 лет. Конструкция гидротурбин характеризуется рядом недостатков, одним из которых является наличие обширной зоны не рекомендованной работы; при нахождении гидроагрегата в этой зоне работа турбины сопровождается сильными гидравлическими ударами в проточной части и значительными шумами. При этом зона не рекомендованной работы разделяет две зоны, в которых работа гидроагрегата разрешена; при существенном изменении мощности гидроагрегат каждый раз вынужден проходить зону не рекомендованной работы. Отмечалась необходимость замены рабочих колёс гидротурбин. Замена рабочих колёс гидроагрегатов планировалась с 2011 года; в частности, в августе 2009 года был объявлен конкурс на поставку нового рабочего колеса для одного из гидроагрегатов ГЭС.

    Слайд 17

    После проведённого ремонта гидроагрегат был принят в постоянную эксплуатацию; при этом были зафиксированы повышенные вибрации оборудования, остававшиеся, тем не менее, в пределах допустимых значений. В ходе эксплуатации гидроагрегата его вибрационное состояние постепенно ухудшалось и в конце июня 2009 года перешло допустимый уровень. Ухудшение продолжилось и в дальнейшем; так, к 17 августа 2009 года амплитуда вибрации подшипника крышки турбины составляла 600 мкм при максимально допустимых 160 мкм; непосредственно перед аварией она возросла до 840 мкм. В такой ситуации главный инженер станции был обязан остановить гидроагрегат с целью выяснения причин повышенной вибрации, чего сделано не было, что и послужило одной из главных причин развития аварии. Система непрерывного виброконтроля, установленная на гидроагрегате № 2 в 2009 году, не была введена в эксплуатацию и не учитывалась оперативным персоналом и руководством станции при принятии решений.

    Слайд 18

    Слайд 19

    Гидроагрегат № 2 был введён в работу 16 августа 2009 года и назначен персоналом станции приоритетным для изменения нагрузки при исчерпании диапазонов регулирования мощности. Изменение мощности гидроагрегата осуществлялось автоматически под воздействием регулятора ГРАРМ. На этот момент станция работала по плановому диспетчерскому графику. В 20:20 мск был зафиксирован пожар в одном из помещений Братской ГЭС, в результате которого были повреждены линии связи между Братской ГЭС и диспетчерским управлением энергосистемы Сибири (ряд СМИ поспешил объявить эти события «спусковым крючком» катастрофы, вынудившим запустить злополучный гидроагрегат № 2, упустив из виду тот факт, что к этому моменту он уже находился в работе). Поскольку Братская ГЭС, работавшая под управлением АРЧМ, «выпала» из-под контроля системы, её роль взяла на себя Саяно-Шушенская ГЭС, диспетчером была дана команда на перевод ГРАРМ станции в режим автоматического регулирования от АРЧМ. Всего под управлением ГРАРМ работали 6 гидроагрегатов (№ 1, 2, 4, 5, 7 и 9), ещё три гидроагрегата (№ 3, 8 и 10) работали под индивидуальным управлением персонала, гидроагрегат № 6 находился в ремонте.

    Слайд 20

    Происходило снижение мощности гидроагрегата № 2 по указанию ГРАРМ. При входе гидроагрегата в зону, не рекомендованную к работе, произошёл обрыв шпилек крышки турбины. Разрушение значительной части из 80 шпилек произошло вследствие усталостных явлений; на шести шпильках к моменту аварии отсутствовали гайки- вероятно, вследствие самораскручивания в результате вибрации (их стопорение не было предусмотрено конструкцией турбины). Под воздействием давления воды в гидроагрегате ротор гидроагрегата с крышкой турбины и верхней крестовиной начал движение вверх, и, вследствие разгерметизации, вода начала заполнять объём шахты турбины, воздействуя на элементы генератора.

    Слайд 21

    Автоматические системы управления гидроагрегатов, останавливающие их в случае нештатных ситуаций, могли функционировать лишь при наличии электропитания, но в условиях затопления машинного зала и массового замыкания электрооборудования энергоснабжение самой станции было потеряно очень быстро, и автоматика успела остановить только один гидроагрегат - № 5. Поступление воды в машинный зал станции продолжалось вплоть до ручного закрытия персоналом станции аварийных затворов с гребня плотины, которое было завершено к 9.30

    Слайд 23

  • Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  • Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  • Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  • Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  • Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  • Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.
  • Статьи по теме