| シアビシェ揚水発電所 | |
|---|---|
![]() シアビシェ揚水発電所のインタラクティブマップ | |
| 国 | イラン |
| 所在地 | チャルス |
| 状況 | 営業中 |
| 建設開始 | 1985年 |
| 開業日 | 2013~2015年 |
| 建設費 | 3億8000万ドル(当初見積) |
| 所有者 | イラン水力電力資源開発会社 |
| 上部貯水池 | |
| 創出 | シアビシェ上部貯水池 |
| 総貯水容量 | 4,344,220 m 3 (3,522 エーカーフィート) |
| 下部貯水池 | |
| 創出 | シア・ビシェ下部貯水池 |
| 総貯水容量 | 6,874,709 m³ ( 5,573エーカー・フィート) [ 1 ] |
| 発電所 | |
| 水力落差 | 常用:504メートル(1,654フィート)総:520メートル(1,706フィート)[ 2 ] |
| 揚水発電機 | 260MW(35万馬力)MW可逆フランシスポンプ水車4基 |
| ポンプ | 235MW(315,000馬力)MW可逆フランシスポンプ水車×4基(発電ユニットと同じ) |
| 設備容量 | 1,040MW(1,390,000馬力) |

シアビシェ揚水発電所(ペルシア語:نیروگاه تلمبه ذخیرهای سیاهبیشه)は、イラン・マーザンダラーン州チャルスから南に48km、シアビシェ村近くのアルボルズ山脈に位置する。この発電所は揚水式水力発電方式を採用しており、電力需要が高い時期に発電を行うピーク対応発電所として、南に60km離れたテヘランの電力需要のピークに対応することを目的としたものである。完成すると、発電能力は1,040メガワット(139万馬力)、揚水能力は940メガワット(126万馬力)となる。プロジェクトの計画は1970年代に始まり、建設は1985年に開始された。その後、1992年から2001年まで延期され、最初の発電機は2013年5月に稼働を開始した。残りの発電機は2015年9月1日までに稼働を開始した。[ 3 ]この発電所はイラン初の揚水式発電所であり、同国初のコンクリートフェースロックフィルダム (2基)を使用する。[ 2 ] [ 4 ] [ 5 ]
発電所建設予定地が最初に特定されたのは1970年代、ベルギーの企業Traksionelがアルボース山脈の水資源調査を実施した時だった。ダム建設予定地はいくつか特定され、その中には揚水発電所の候補地としてシア・ビシェも含まれていた。1975年、シア・ビシェ計画の実現可能性報告書がエネルギー省に提出された。アルボース山脈の調査は1977年に終了、地質調査は1978年に開始されたが、1979年にイラン革命の影響で中断された。1983年、Lahmeyer InternationalがフェーズII(地下掘削)の設計契約を結び、1985年に完了し、同年、ダムの分水トンネルの建設が始まった。フェーズI(上部構造)のさらなる設計が行われ、1992年に資金不足で再びプロジェクトが中断されるまで建設は続けられた。建設は2001年まで再開されなかった。2002年と2003年にはダムと発電所の契約が締結され、建設は継続された。2012年4月時点でプロジェクトは90%完了していた。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]上部貯水池と下部貯水池は両方とも完成し、2013年1月に湛水が完了した。[ 9 ] 4基の発電機のうち最初の1基は2013年5月に稼働を開始し、残りの発電機は2015年9月1日までに稼働を開始した。[ 3 ] [ 10 ] [ 11 ]
発電所は、下部貯水池と上部貯水池、そして両方に接続された発電所を使用して稼働します。水は、下部貯水池から上部貯水池に汲み上げられて蓄電エネルギーとして使用されるか、上部貯水池から下部貯水池に放出されて発電されます。汲み上げは夜間など、需要が低く電力が安価な時間帯に行われ、発電は日中など、需要がピークで電力が高価な時間帯に行われます。汲み上げ/発電プロセスは必要に応じて繰り返されます。[ 4 ] [ 7 ]
上部ダムと下部ダムは、平均流入量67.1立方メートル/秒(2,370立方フィート/秒)のチャルス川に建設されたコンクリートフェースロックフィルダムによって造られています。 [ 12 ]上部ダムは高さ82.5メートル(271フィート)、長さ436メートル(1,430フィート)で、1,550,000立方メートル(2,030,000立方ヤード)の盛土(構造容積)を有し、頂部の幅は12メートル(39フィート)、底部の幅は280メートル(919フィート)です。貯水池の貯水容量は4,344,220立方メートル(3,521.92エーカー・フィート)(うち3,500,000立方メートル( 2,837エーカー・フィート)が使用可能)、表面積は141平方キロメートル(54マイル・フィート)です。下段のダムは2つのうち大きい方で、高さ102メートル(335フィート)、長さ332メートル(1,089フィート)です。2,300,000立方メートル(3,000,000立方ヤード)の盛土がされており、頂上部の幅は12メートル(39フィート)、底部の幅は360メートル(1,180フィート)です。貯水池の貯水容量は6,874,709 m 3 (5,573 エーカー・フィート)(うち3,600,000立方メートル (2,900 エーカー・フィート) が使用可能)、表面積は141 km 2 (54 mi 2 )です。各ダムにはシュート階段式放水路が備えられています。上ダムの最大放流量は203 m 3 /秒 (7,169 立方フィート/秒)、下ダムは198.25 立方メートル/秒 (7,001 立方フィート/秒)です。上部貯水池の通常の標高は2,406.5メートル(7,895フィート)、下部貯水池の標高は1,905.4メートル(6,251フィート)で、最大水頭は520メートル(1,706フィート)、通常の水頭は504メートル(1,654フィート)です。[ 13 ]
上部貯水池と発電所をつなぐ取水口は、直径 5.7 メートル (19 フィート) の 2 つの導水路トンネルに水を送り込みます。取水口から 2 つのサージタンク(ウォーター ハンマーを防止するために使用) までの長さは、それぞれ 2,225 メートル (7,300 フィート) (左のトンネル)、および 2,185 メートル (7,169 フィート) (右のトンネル) です。サージタンクから、トンネルはそれぞれ 680 メートル (2,230 フィート) の長さの水圧鉄管に変わり、下部貯水池近くの地下にある発電所に水を送ります。発電所では、各水圧鉄管が 2 つの水圧鉄管に分岐し、4 台のフランシス水車揚水機に水を供給します。揚水機の発電能力は 260 MW、揚水能力は 235 MW です。発電機はそれぞれ最大毎秒65立方メートル(2,300立方フィート/秒)の水を排出でき、電力は変圧器によって400 kVに変換されます。発電機から排出された水は、2つの放水路トンネル(長さ197メートル(646フィート)と159メートル(522フィート))のいずれかを通って下部貯水池に排出されます。揚水が必要な場合は、ポンプ発電機は逆回転してポンプとなり、同じ導水管を通って上部貯水池に水を戻します。各発電機は最大毎秒50 m3(1,766立方フィート/秒)の水を揚水できます。[ 5 ] [ 13 ]
AF-Consult Switzerland Ltdは、設計・監理においてオーナーエンジニア(主任コンサルタント)を務めました。Tractebel Engineering GmbH(Lahmeyer International)は、トンネル、立坑、マニホールド、洞窟、電気機械設備の詳細エンジニアリング設計者(EPCエンジニア)を務めました。