Язовир Оровил

Язовир Оровил(на английски Oroville Dam ) се намира на река Федър (ляв приток на река Сакраменто) източно от град Оровил в Калифорния, САЩ.

Язовир Оровил (Язовир Оровил) язовир

39°32′20″ с. ш. 121°29′08″ з.д д. H G I O L

река
Намира сеСАЩ, КалифорнияПрипокриваниярека ФетерСъстояниепостроенаСтартиране на строителството1961 гДата на отваряне4 май 1968 гВисочина235 мДължина2110 м

Скалистият насип на язовира с наклонено глинесто непроницаемо ядро ​​достига височина 235 метра. Той играе важна роля във водоснабдителната система на Калифорния и е най-високият язовир в Съединените щати. Язовирът образува резервоар Oroville с общ обем от 4,36 km³. Основното значение на водноелектрическия комплекс е регулиращо и противонаводнено [1] .

Производство на електроенергия в подземната реверсивна водноелектрическа централа (ВЕЦ-ПАЕЦ) Hyatt [Comm. 1] е свързан проблем. Електрическата централа Hyatt разполага с шест хидроагрегата с обща инсталирана мощност 645 MW, три от които реверсивни [3] .

На шест километра надолу по течението на река Фетер се намира хидроелектрическият комплекс Thermalito, който действа като контрарегулатор и долен басейн за реверсивните водноелектрически агрегати на електроцентралата Hyatt [4] .

Собственик и експлоатираща организация е Министерството на водните ресурси на Калифорния (DWR) [7] .

Съдържание

Максималният дебит на водата през хидравличните агрегати на централата Hyatt е 480 m³/s [4] . За пропускизлишни води, язовирът е оборудван със следните водостоци:

Основен експлоатационен преливник

Разположен на десния бряг, той представлява водовземна конструкция с порти, от която водата се влива в канала на река Фетер по бетонен улей с дължина 930 и ширина 54,5 метра с трамплин в края. Максималният капацитет на главния преливник е 4247 m³/s.

авариен преливник

Намира се на десния бряг зад водозабора на главния преливник. Никога не е използван преди 2017 г. Изграден е под формата на бетонна преливна стена с дължина 530 метра. Аварийният преливник е без затвори и започва да работи, когато нивото на водата в резервоара превиши височината на преливната линия. Проектната цел на аварийния преливник е да пропуска катастрофални наводнения с очаквана честота на повторение веднъж на всеки 450 години. Максималният му капацитет е над 13 000 m³/s [7] .

След аварията през 2017 г. [⇨] конструкцията на преливника е допълнена с отсечена стена с дължина 440 метра, изградена от секущи пилоти (англ. secant-pile wall) в земята на 220 метра надолу по склона от преливната стена и бетонно покритие на откоса между тях, направено под формата на стъпала, частично потушаващи енергията на водния поток [8] .

речен клапан

Включен в системата от подземни тунели на левия бряг. Използван е за преминаване на водите на река Фетер при изграждането на язовира. От 80-те години на миналия век се използва за регулиране на температурния режим на реката с цел спазване на екологичното законодателство. Може да се използва за изхвърляне на вода заобикаляйки хидравличните агрегати на електроцентралата Hyatt при авария [9] . Максималната производителност е 113 m³/s [10] .

През 2012 г., за да се проучи безопасността на речния клапан, имашеучастват независими експерти. Във връзка с прогнозата за засушаване през 2014 г. е извършен спешен ремонт на клапата. През 2014-2015 г. е използван за поддържане на температурния режим на река Фетер в съответствие със Закона за опазване на редките видове [en] [12] .

Предпоставки за авария

Недостатъкът на проектирането на аварийния преливник беше изхвърлянето на вода директно върху необорудван планински склон [15] . През 2005 г. това беше отбелязано от три екологични организации, които предложиха укрепването на откоса под аварийния преливник с бетон, за да се избегне развитието на ерозия по време на експлоатацията му, условие за следващото сертифициране на водноелектрическия комплекс. Стойността на необходимата работа беше оценена на 100 милиона долара. Това предложение беше отхвърлено от Федералната комисия за енергийно регулиране [en] , тъй като правилата за безопасност на хидравличните конструкции позволяват сериозни щети на ландшафта при преминаване на редки катастрофални наводнения [16] .

Основният преливник имаше пукнатини през 2009 г. и 2013 г., които изискваха ремонт. Ремонтните дейности се считат за успешни, през 2014-2016 г. преливникът беше успешно инспектиран [17] .

Авария на главен преливник

Развитие на извънредна ситуация

Решаване на кризи

Ремонтно-възстановителни дейности

На 19 май приключи използването на авариралия главен преливник за преминаване на пролетното пълноводие и създаване на резерв от свободен капацитет за съхранение на резервоара. Това даде възможност да започнат ремонтно-възстановителни работи на главния преливник [32] .

В същото време се работи по укрепване на откоса под аварийния преливник за намаляване на ерозията при последващо използване. На 220 метра надолу по склона от преливната стена, изграждане на отсечкастени от секущи пилоти. Дължината на отсечената стена е 440 метра, дълбочината е от 10 до 20 метра [34] .

Завършване на работата по покритието на връзката между подпората и преливната стена на аварийния преливник се очаква в началото на 2019 г. [35] .

Оценка на произшествието и причините за него

Според главния експерт на българската компания "РусХидро" Иван Владимирович Слива, аварията на преливните съоръжения на ВЕЦ "Оровила" е една от най-тежките хидравлични аварии на 21 век. Той счита образуването на кухини в основата на канала на главния преливник чрез суфозия на почвата с филтрирана вода като негова непосредствена причина. Допълнителни фактори, според него, са недостатъчността на инженерно-геоложкото проучване на щетите на преливника по време на ремонта през 2013 г. и спестяванията при подреждането на аварийния преливник [39] .